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1.
王璇  杜明俊  邱亮亮  邵艳波  杨全毅 《当代化工》2021,50(11):2631-2635
石油污染土壤生物修复技术是未来最具前景的低成本环保治理技术.结合异位生物堆修复关键控制指标,基于土壤多孔介质特性,建立了生物堆通风及灌溉数学模型,数值模拟了强制通风及灌溉过程生物堆内氧气和水的分布规律,给出了通风筛管及注水筛管最优布置方案,分析了通风速度及注水时间对生物堆温度的影响.结果表明:在生物堆建造尺寸确定的情况下,存在最佳的通风筛管及注水筛管布置方案,短时间歇通风对生物堆内温度影响较小,注水灌溉对生物堆内温度有一定影响,堆内温度变化前缘滞后于水相流动前缘.  相似文献   
2.
本文综合介绍了混输泵的原理和特点,给出了输油管线混输总压降和混输泵选型的计算方法。本文以鄣二站改造泵房为侈《进行了工艺设计,概述了本次工艺设计的设计参数和工艺流程,对设备选型、尺寸安装等也做出了详细的阐述,为以后气液混输设计提供了宝贵的实践经验和重要参考。  相似文献   
3.
利用烃类蒸汽热裂解二维工艺数学模型,选择二维模型原料分子中13种典型烃类分子,通过数学模拟考察烃类分子结构和裂解温度对热裂解产物的影响.结果表明:正构烷烃裂解产物中乙烯收率明显大于异构烷烃,且乙烯收率随着烷烃碳数的增加逐渐增加;异构烷烃裂解产物中丙烯收率大于同碳数的正构烷烃,且丙烯收率随碳数增大而显著减少;异构烷烃裂解...  相似文献   
4.
随着雄安新区的设立、环保法的发布以及国家新标准的发表,对环保监测及治理要求日趋严格。借助Fluent软件,以雄安新区的地质条件以及X油田的油品性质为基础参数,对原油管道的泄漏情况进行计算分析。分析结果表明,已泄漏的油品在土壤中扩散速度呈现出一定的规律,油品的泄漏体积随着泄漏速度的减小而减小,且泄漏时间越长,被污染的土壤体积的增率越小;当泄漏时间足够长,泄漏到达一定范围会产生边界回流,随后压力场接近稳定,泄漏状态也逐渐趋于稳定,油品不再向土壤中扩散。以上原油在土壤的扩散特性规律,为制定土壤和地下水的修复方案提供了参考。  相似文献   
5.
通过对油井的产液量、含水率、井口温度及集输距离进行分析和计算,确定了单管集输的主要原则和老油田进行单管集输改造的主要方案。对于产液量和井口温度较高的油井,在保证进站温度的条件下可以直接实施单管输送;对于产液量高,但井口温度偏低的油井可以通过井口电加热器实现单管输送;对于产液量和井口温度均较低的油井,可以通过高温油井串接低温油井或油井井口电加热器串接的方法实现单管输送;当原油含水率低于转向点时,进站温度应维持在高于凝固点3~5℃之内;当原油含水率高于转向点时,进站温度应维持在低于凝固点5℃范围之内。  相似文献   
6.
以环状掺水集油实例为基础,计算并分析了掺水温度及掺水比对环状掺水集油系统能耗的影响,通过计算结果可以得出,掺水系统耗气量随着掺水温度的升高而增加,耗电量随着掺水温度的升高而降低;掺水系统运行费用随着掺水温度的升高先降低后升高,在掺水温度为65~70℃时运行费用最低。  相似文献   
7.
 用自建的管式裂解炉二维工艺数学模型对2种不同稀释比调节方法进行了模拟计算,并用正交实验设计法对模拟计算结果进行了处理和分析。结果表明,用目前工业上所采用的稀释比调节方法改变稀释比时,稀释比对乙烯收率的影响在显著性0.01下是非常有限的,而任意2因素的交互作用项的影响比误差项要大,且乙烯收率随着稀释比的增加逐渐减小。采用笔者设计的新稀释比调节方法,在裂解温度为1113K~1133K、停留时间为270~330kg/h和稀释比在0.45~0.65范围内变化时,温度、停留时间和稀释比的FRation值分别为1700、350和293。裂解温度是最主要的影响因素,其次为停留时间和稀释比,其它因素的影响规律与文献报道一致。  相似文献   
8.
加氢尾油裂解集总动力学模型的研究   总被引:5,自引:0,他引:5  
用集总的方法,对大庆化工研究中心模拟裂解装置得到的27次实验数据进行了分析,建立了5个反应的集总动力学物理模型.并根据上述实验数据,用Marquardt++法编写的Matlab语言程序进行了优化计算,求得了该加氢尾油的反应速度常数、指前因子和活化能.将模型计算结果与实验数据进行了对比,结果表明:该模型能较好地描述加氢尾油的裂解规律,可为重质油裂解提供计算机模拟数据.  相似文献   
9.
用正交设计法对管式裂解炉汽烃比确定的模拟研究   总被引:1,自引:0,他引:1  
用管式裂解炉二维工艺数学模型对2种不同汽烃比计算方法进行了模拟计算,并用正交设计法对模拟计算结果进行了处理和分析.结果表明,目前工业上所采用的汽烃比确定方法中,停留时间与汽烃比存在着交互作用,即在改变汽烃比的同时,停留时间也在发生变化.  相似文献   
10.
本文介绍了油井出砂给油气集输系统造成管道和工艺设备磨损堵塞、降低设备处理能力、控制操作失灵、流程不密闭、油气损耗大等危害。文中着重叙述地面集输系统除砂工艺技术分别是密闭除砂、多相分离器除砂、大罐沉降除砂、过滤除砂、离心机除砂等。本文最后总结了在地面除砂工艺设计中应注意的问题,这些除砂工艺技术经过实际应用都取得了很好的效果,现均已在石油系统推广应用。  相似文献   
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