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相位法原油含水率测量系统 总被引:1,自引:0,他引:1
针对电磁波在油水混合介质中传播时,其相位会随混合物中含水率的不同而发生变化这一特点,介绍了通过检测电磁波信号的相位变化实现原油含水率测量的系统.应用100MHz高频电磁波信号,采用同轴线作为传感器,实现了0%~100%含水量的连续测量.给出了以10%含水率为间隔点的测量结果.实验表明,该系统适合应用于高含水阶段(60%~100%)的原油含水率测量,测量结果稳定,测量误差在2%以内. 相似文献
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密度无关的物料含水率微波测量方法 总被引:2,自引:0,他引:2
为了提高物料含水率测量精度,提出基于固、液、气三相混合物介电特性的与密度无关测量方法.在储能因子和损耗因子中分离出密度,构建了含水率的复介电常数模型,进而建立了物料含水率和透射波的参量衰减及相移的与密度无关函数.将归一化的含水率和密度作为输入、透射波衰减和相移作为输出,对透射波频率和物料厚度对测量的影响进行仿真,给出其对测量的影响规律及对其进行选择的原则.实验表明,该测量方法与密度无关,且均方差达到0.095. 相似文献
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电容式原油含水率传感器设计 总被引:1,自引:0,他引:1
为了减小水矿化度对原油含水率测量的影响,克服杂散电容对原油含水率测量系统中电容测量值的影响,提高原油高含水率测量准确度,分析了水矿化度及高含水率时的测量灵敏度对原油含水率测量的影响因素,设计出了一种新型的电容传感器,并提出了电荷转移电容测量仪的设计方案.本系统能有效地克服水矿度以及杂散电容的影响,具有较高的原油含水率测量准确度. 相似文献
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何祥林 《安徽电子信息职业技术学院学报》2010,9(4):30-32
本文介绍了基于原油的含水率不同而引起的电容特性差异来进行检测的一种新型电容式含水率传感器。该传感器利用德国AMG公司研制的CAV424电容电压转换芯片,将电容传感器信号转换为差分直流电压,经过A/D转换后送入单片机进行处理,实现对原油含水率的测量。实验结果表明,采用电容式传感器集成信号调理电路使传感器构成简化,电路简单,测量精度高,含水率测量范围达到100%,具有较高的应用价值。 相似文献
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乳化重油的稳定性 总被引:7,自引:0,他引:7
使用乳化油燃料,可以使重油燃烧得更加充分,节省能源并减少烟尘排放对环境的污染。乳化重油应用中最关键的问题是稳定乳液的制备。文献介绍多是使用表面活性剂及其组合物。采用均匀设计与调优软件进行实验方案的设计和实验结果的优化,考察了乳化剂中阴离子、非离子和阳离子表面活性剂间的协同作用。所得到的最佳配方为阴离子表面活性剂质量为10mg,非离子表面活性剂1质量为30mg,非离子表面活性剂2质量为9mg,非离子表面活性剂3质量为30mg乳化剂(共占乳化油总量约8.0×10-4),可使油水比为70∶30的油包水型乳化重油在80℃下稳定3d以上,常温下稳定1a以上。通过对不同重油乳化稳定性的研究,表明其乳液稳定性差别较大。 相似文献
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我国重油催化裂化催化剂的发展 总被引:4,自引:0,他引:4
阐述了近年来我国重油催化裂化催化剂的发展状况,近年来,重油的催化裂化装置发展很快,新型的重油催化裂化催化剂不断应用于工业中,我国重油催化裂化催化剂在性能上有很大突破,其重油裂化能力高,抗重金属污染,并且干气和焦炭产率低,RFCC催化剂的新品种也在不断推出,我国的稀土Y型分子筛,超稳Y型分子筛和稀土1氢Y分子筛催化裂化催化剂的品种在不断更新换代,工业应用结果表明,USY分了筛重油催化裂化催化剂具有高的水热稳定性,低的焦炭选择性,以及较好的抗重金属污染能力,我国研究开发抗重金属污染的催化裂化钝化剂已应用于工业中,而且效果令人满意,我国新开发的DCC,MGG,ARGG,MIO,HCC等几种典型重油催化裂化工艺所用的催化剂具有世界水平,此外,Orbit系列重油催化裂化催化剂的工业实践表明,该系列催化剂性能很好,可以满足不同装置的需要。 相似文献
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阐述了近年来我国重油催化裂化催化剂的发展状况。近年来 ,重油的催化裂化发展很快 ,新型的重油催化裂化催化剂不断应用于工业中。我国重油催化裂化催化剂在性能上有很大突破 :其重油裂化能力高 ,抗重金属污染 ,并且干气和焦炭产率低。RFCC催化剂的新品种也在不断推出 ,我国的稀土Y型分子筛、超稳Y型分子筛和稀土 1氢Y分子筛催化裂化催化剂的品种在不断更新换代。工业应用结果表明 ,USY分子筛重油催化裂化催化剂具有高的水热稳定性 ,低的焦炭选择性 ,以及较好的抗重金属污染能力。我国研究开发抗重金属污染的催化裂化钝化剂已应用于工业中 ,而且效果令人满意。我国新开发的DCC ,MGG ,ARGG ,MIO ,HCC等几种典型重油催化裂化工艺所用的催化剂具有世界水平。此外 ,Orbit系列重油催化裂化催化剂的工业实践表明 ,该系列催化剂性能很好 ,可以满足不同装置的需要 相似文献
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重油利用的方法及其特点 总被引:1,自引:0,他引:1
罗资琴 《兰州工业高等专科学校学报》2001,8(2):38-40
采用溶剂抽提、渣油吸附脱沥青、重油催化裂化、造气一联合循环发电等多种途径,达到重质油轻质化的目的.从而生产出更多的汽油、液化石油气、润滑油原料、化工原料等,减少重油的直接燃烧、降低污染,使石油中的重油得到有效的利用. 相似文献