全生命周期下的石油石化企业防腐蚀现状及整改方案研究

来源 :中国化工贸易 | 被引量 : 0次 | 上传用户:h563268898
下载到本地 , 更方便阅读
声明 : 本文档内容版权归属内容提供方 , 如果您对本文有版权争议 , 可与客服联系进行内容授权或下架
论文部分内容阅读
以提高防腐蚀处理水平为目标,在全生命周期下讨论防腐蚀现状。首先阐述对于 21 世纪石油石化行业防腐蚀整改工作的必要性,从直接损失、间接损失、腐蚀工况、主要防腐技术四方面总结现状,明确现阶段油化企业在腐蚀预防和处理方面的一些措施。根据全生命周期要求结合腐蚀环境,提出选择耐腐蚀材料、树立防腐蚀控制全生命周期观念两点防腐蚀整改对策,最后总结今后在防腐蚀处理方面的启示与建议,使全生命周期概念和该工作结合,在全球和国家生态环境总体要求和新行业环境下,达到对于防腐蚀的全新要求。
其他文献
川西气田中浅层平均水气比约 0.32 方 / 万方,积液始终是困扰气井高效生产的主要因素之一。因此,采气工艺主要是围绕气井排水采气进行。而井筒积液的准确诊断是各项排水采气工艺开展的前提。本文通过川西气田气井积液诊断方法中的直观分析法进行归纳总结,明确各类积液诊断方法的原理,有利于提高积液诊断的准确性从而提升气井排水采气工艺的成功率及效率。
财务管理是控制和管理整个企业的核心,财务预算管理是整个企业生产经营的保障。随着经济的发展和经济贸易全球化的深入,市场环境越来越复杂,财务预算管理显得尤为重要。预算管理可以控制企业的经济,对企业的决策做出分析判断,保障企业在这个混乱复杂的经济市场中实现可持续发展。本文主要就企业财务预算管理中存在的问题进行分析,并提出了有针对性的解决对策。
化工厂所需的各种原材料一般通过管道输送,因此,管道是化工生产中不可缺少的辅助对象。目前,PDMS 技术处于比较成熟的状态,在我国化工管道设计中得到越来越多的应用。为推动 PDMS 技术在化工管道设计工作中的应用越来越有效,分析了 PDMS 在化工管道设计中的应用。
镇城底矿为解决 22212 工作面坚硬顶板难垮落造成的巷道稳定性差的问题,本文基于理论分析水力压裂卸压机理的基础上利用数值模拟软件对水力压裂切顶卸压对边界巷道、辅助巷道的稳定性影响进行研究,发现经过水力压裂切顶卸压后巷道的稳定性得到了大幅度的改善,较未经水力压裂切顶卸压时应力更加平稳,保证矿井的安全开采;同时,为矿井地质条件相类似工作面巷道围岩稳定性控制提供参考与借鉴。
为了确保化工生产工艺的不断创新,就需要加强各个部门的研究和分析,同时还要设置相应的设备。为整个化工工艺的发展奠定良好的基础,提高整体的生产效率和质量,有效地降低对能源的损耗。在进行化工工艺安全设计时,会受到多种因素的影响,技术因素、仪器设备因素以及信息等都会影响到整个化工工艺安全设计,甚至会对企业的化工安全、生命安全带来威胁。因此,论文客观总结了化工工艺设计环节的安全问题,把握设计要点和工作规律,并针对安全问题提出相应的解决对策。
油田在钻井、完井以及井下作业的过程中,通常会出现钻井泥浆压滤液、压井液以及洗井液等多种含油的钻修井废水,对于此类废水来讲较为复杂并难以处理,并不能在施工中将其排出。本文主要对油田钻修井废水的水质特性及其组成展开相应的分析,开发出一整套钻修井废水一体化的处理技术,展开对电催化、絮凝沉降、铁碳微电解等多种工艺的分析,展开相应的研究。
近年来,气体传感技术飞速发展,越来越多的气体传感材料相继问世,其中半导体金属氧化物气体传感器具有灵敏度较高、成本较低、响应恢复速度快、具有长期稳定性和优异的选择性等优点,因此金属氧化物半导体成为制备气体传感器的主要材料。本论文主要采用模板法以及水热法制备出了基于ZnO以及SnO2的主-客体气敏材料,同时研究了所制备材料的相关综合气敏性能,具体研究内容如下:采用模板法和煅烧的方式,制备出一种新颖的单
医药科学的不断进步推动了医疗卫生事业的迅猛发展。医药科学发展过程中,药物检验分析技术是最为重要的一项内容。而在药物检验分析技术不断发展的过程中,采用超高效液相色谱法,能够更好的对药物中的微量复杂混合物进行分离分析,这样能够更好的控制药物的剂量确保药物的质量。基于此,本文针对超高效液相色谱法在药物检验分析中的应用进行了探讨。
化工产业是国家整个工业体系当中非常关键的构成部分,在工业进步和繁荣发展方面的影响力非常突出,不过化工产业也是一个存在很高危险性的产业,生产过程当中运用了很多的化学物品,处理不当很容易威胁工作人员的身体健康,也容易造成重大的安全事故,所以做好化工工艺的科学设计是非常重要的。在化工工艺的具体设计环节,应该坚持从生产现状出发,立足实际动态调整和优化化工工艺的整体设计方案,最大限度地减少危险行为,降低安全事故的发生率,妥善处理安全问题,并为化工安全生产目标的实现提供强有力的支持。
针对煤质信息构建过程中出现的问题,采用 Spring 技术、Ibatis 技术和 Webwork 技术实现系统框架,采用对象模型、动态模型、矿面绘制配置,通过对工作面模型和煤质预测图进行建模,实现工作面图形的绘制技术,实现 B/S 结构、MVC 多层架构设计模式和 SQL Server 数据库服务器设计开发全流程煤炭质量信息管理系统。