首页 | 本学科首页   官方微博 | 高级检索  
文章检索
  按 检索   检索词:      
出版年份:   被引次数:   他引次数: 提示:输入*表示无穷大
  收费全文   13篇
  免费   0篇
化学工业   3篇
金属工艺   1篇
石油天然气   7篇
一般工业技术   2篇
  2015年   1篇
  2014年   1篇
  2013年   3篇
  2007年   7篇
  2005年   1篇
排序方式: 共有13条查询结果,搜索用时 15 毫秒
1.
使用HYSYS建立了轻烃分馏系统的仿真模型,并通过对比模拟数据与实际运行数据,验证了物性参数和模型的可靠性。最后,利用HYSYS对轻烃分馏系统进行模拟优化,提出了增加缠绕管换热器的换热面积、膨胀机取代J-T阀,以及进一步改进换热网络的建议,从而在不增加能耗的前提下可以大幅度提高轻烃产量。  相似文献   
2.
文章通过分析天然气流量的孔板计量原理、特征和高级孔板阀制造、安装特性,从使用高级孔板阀计量天然气流量的软、硬件两方面条件分析、判断误差来源,并提出了一些有针对性的提高计量精度的措施.  相似文献   
3.
天然气中含蜡成分对处理装置运行的影响分析及对策   总被引:2,自引:2,他引:0  
由于自然条件的原因,克拉2气田天然气处理装置冬季运行时间较长,而该气田开采出的天然气又有着含蜡量较高的特点。经过分析化验,天然气中含蜡成分完全熔化点约在32℃。当含有蜡成分的介质的温度低于32℃时,天然气中的蜡就有可能析出,成为固体或胶状物,影响处理装置安全、平稳运行和优质、高效供气。文章从天然气中含蜡成分对集气装置、脱水脱烃装置、乙二醇再生装置、管线流通等几个方面的影响进行了分析,并从脱除含蜡成分、加伴热保温、优化工艺几个方面提出解决方案。最终得出结论:伴热作为解决天然气中含蜡成分的一种方式,有着良好的效果。通过现场实践证明:在设备及管道上采用易实施的电伴热作为伴热方式,结合优化工艺、调整参数、平稳控制等方法,有效地减少了含蜡成分进入天然气处理装置,收到较好的效果,且大大降低成本。  相似文献   
4.
赵淑珍  王赤宇 《天然气与石油》2005,23(2):57-58,i002
通过对天然气与液化石油气性能参数的比较,提出了在转换工作中必须对燃具和管网输配系统进行必要的改造以适应使用天然气的需要,同时针对不同的供气方式提出了不同的改造建议。  相似文献   
5.
克拉2气田天然气处理装置工艺运行分析   总被引:1,自引:0,他引:1  
介绍了克拉2气田天然气脱水、脱烃工艺以及通过对常见的几种工艺方案进行分析和比选确定该工艺的过程。实际运行证明该工艺基本达到了最初的设计目标。该工艺运行中也发现存在一些问题,针对这些问题提出了解决办法和建议。  相似文献   
6.
文章介绍了克拉2气田在用的Rosemount 3300系列和5600系列导波雷达液位计的测量原理、特征、安装方法、误差来源等,对油气田使用雷达液位计测量储罐、分离器等设备的液位具有指导意义.  相似文献   
7.
我国大部分注水开发油藏采出程度高,综合含水率高,采收率低,而新增及剩余储量可动用性差。地下的剩余油对于增加可采储量和提高采收率具有巨大的潜力。文章简要介绍了剩余油的形成条件、分布形式、影响因素、研究方法等;剩余油研究的关键技术则是其含油饱和度的确定。所以文章重点介绍了针对裸眼井或套管井的中子寿命测井(NLL)、碳氧比(C/O)能谱测井等核法剩余油饱和度测井技术;电阻率测井等电法剩余油饱和度测井技术,并分析了孔隙度、胶结指数、地层水、储层温度、压力等地层参数对阿尔奇公式的影响,提出了消除地层水高矿化度影响的方法。在对剩余油饱和度的各种测量与监测手段比较分析后,文章阐述了该技术现状和发展趋势,并结合三次采油,对利用剩余油饱和度测量和监测手段进行剩余油挖潜的工艺技术予以探讨。  相似文献   
8.
长输高陡坡段管道的设计长期以来主要按照经验进行,缺乏科学判断管段是否安全的依据。高陡坡段管道是长输管道中的安全控制特殊地段,使用应力分析软件对高陡坡段管道建模并对该段管道的安装、试压、运行、特殊等工况进行应力分析,判定管道的应力在各种工况下是否符合标准、规范要求,约束点设置是否合理。在长输管道的设计中常会人为地增加锚固点,通过应力分析可准确判断增加的锚固点是否合理、有效。因此对高陡坡段管道进行应力分析是判断该段管道设计是否安全合理的有效手段。  相似文献   
9.
气田内部集输管道因腐蚀而逐渐出现了管线刺漏。对集输管道腐蚀情况进行了详细的分析,提出了整改建议,可为今后类似的油气集输管道的防腐措施提供参考。  相似文献   
10.
通过对迪那天然气处理厂现状分析及模拟计算,研究了轻烃终馏点超标的原因以及降低轻烃终馏点的对策。为降低轻烃终馏点,采用冷凝分离法,在原料气温度为18℃时进行冷凝分离,实现C11+重烃的有效分离,是控制轻烃终馏点不高于190℃的有效措施。  相似文献   
设为首页 | 免责声明 | 关于勤云 | 加入收藏

Copyright©北京勤云科技发展有限公司  京ICP备09084417号