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相似文献
 共查询到20条相似文献,搜索用时 218 毫秒
1.
由德国BASELL公司提供的管式法低密度聚乙烯生产工艺;在中国内地已建成并投产数套,在生产过程中,每套装置都出现过粘壁现象。兰州石化公司20万吨/年高压低密度聚乙烯装置(LDPE)自开工以来,曾出现了数次反应粘壁的现象,使装置的小时平均产量比设计值低3—7吨(根据生产牌号)。通过对反应粘壁的深入分析及多次的经验摸索,总结出了一套相应的对策,最大限度的降低了粘壁产生的几率,保证了装置的正常运行。  相似文献   

2.
毛雅君 《石油规划设计》2006,17(3):F0002-F0002,I0001
大庆石化公司塑料厂是中国石油天然气集团公司规模最大、品种最全、产量最高的合成树脂生产厂。有年设计生产能力6万吨的高压低密度聚乙烯一套、20万吨的高压低密度聚乙烯一套、22万吨低压高密度聚乙烯、8.5万吨线性低密度聚乙烯、10万吨聚丙烯和1.8万吨丁烯-1精制6套生产装置。固定资产33.75亿元。现有员工1499人,12个车间,11个科室。和谐进取 求实创新中的——大庆石化公司塑料厂@毛雅君  相似文献   

3.
《石油化工设计》2004,21(4):20-20
亨茨曼(Huntsman)已最终决定在英国威尔顿(Wilton)建一套40万吨/年低密度聚乙烯(LDPE)装置,建这套投资2亿英镑的装置标志着亨茨曼将进入欧洲聚乙烯市场。这套装置将用117名正式职工,在North Tees和威尔顿的芳烃装置上还有745名人员。  相似文献   

4.
技术动态     
Tasnee公司和Basell公司将在沙特阿拉伯建造聚乙烯综合装置Chem Market Reporter,2005,267(10):2沙特阿拉伯国有石化工业公司(Tasnee石化公司)和Basell公司已经就在沙特阿拉伯Al-Jubail工业城建造一套新的一体化聚乙烯综合装置签订了协议。该综合装置包括一套气体裂解装置和两套400kt/a的聚乙烯装置。一套装置采用Basell公司的Hostalen工艺生产高密度聚乙烯;另一套装置基于Basell公司的Lupotech T技术生产低密度聚乙烯。这两套装置将是现有最大的Hostalen和Lupotech T装置,预计将于2008年运转。Basell公司和Tasnee公司已经合资组建…  相似文献   

5.
(摘自《中国化工报》和《农资导报》)项目名称:100万吨/年乙烯项目地区:辽宁总投资:125.24亿元目前进展:通过国家发改委核准其他:项目包括-新建80万吨乙烯、45万吨线性低密度聚乙烯、35万吨高密度聚乙烯、30万吨聚丙烯、等9套生产装置项目名称:5万吨/年MDI项目地区:浙江总投资:  相似文献   

6.
<正> 道化学公司在其得克萨斯州弗里波特装置的一台釜式反应器中成功地生产出线型低密度聚乙烯。弗里波特装置将改造成永久性的生产线型低密度聚乙烯的装置,1982年第三季度完成,以丁烯作共聚单体。釜式反应器成功以后,将加速其管式反应器生产丁烯线型低密度聚乙烯的计划。若管式反应器改造成功,该公司就能用三种技术生产线型低密度聚乙烯:低压液相溶液反应、高压釜式反应和高压管式反应。  相似文献   

7.
一、装置概况大庆乙烯联合化工厂年产6万吨线性低密度聚乙烯(LLDPE)装置于1988年7月正式投产,是目前国内投产的第一套LLDPE装置。从投料试车、装置检修及考核情况看,运行情况及生产产品均基本满足原工艺设计要求,目前装置运行状况良好。这套装置主要由两部分组成,其一:丁烯-1精制部分,为装置提供合格的高纯度  相似文献   

8.
对大庆LLDPE装置Unipol技术的改进   总被引:1,自引:0,他引:1  
徐宝成 《齐鲁石油化工》1991,19(1):22-26,79
<正> 一、装置概况大庆60kt/a线性低密度聚乙烯装置(以下简称DLLP),为我国第一套生产线性低密度聚乙烯(LLDPE)的装置。DLLP装置采用美国UCC的Unipol工艺,日本三菱重工承包,三菱重工和大庆石化设计院合作设计,由生产7.6hi/a的丁烯—1和60kt/a的LLDPE两个单元组成。DLLP装置投料试车在1988年4月开始,试车过程顺利,到7月8日,反应系统一次投催化剂即出聚合产品。二、Unipol工艺特点及不足 DLLP装置到现在为止已安全运转了两  相似文献   

9.
正7月22日,大庆石化公司塑料厂全密度二装置连续安稳运行341天后,按计划首次进入四年一次大检修的停车退料阶段。今年这套装置用4个多月时间,先后三次顺利完成三家国产催化剂的试用工作。累计试用催化剂3.2吨,生产三个牌号聚乙烯产品10万多吨,节省进口催化剂采购费用60多万元。全密度二装置投产于2012年,年设计产能30万吨,是塑料厂6套装置中生产规模最大的一套。装置采用流化床生产工艺,可生产40多个牌号的高、中、低密度的线性聚乙烯产品。近年该装置以生产农膜料为主,  相似文献   

10.
前进化工厂高压聚乙烯装置,是一九七三年从日本住友化学(株)引进的一套釜式法高压聚乙烯生产装置。由相同的三条生产线组成,设计生产能力18万吨聚乙烯/年。该装置于一九七六年六月建成投产。五年来,累计运转时间9.32万小时(三条线合计),共生产聚乙烯76.6万吨,为发展我国  相似文献   

11.
针对南海西部W12-1油田生产水处理系统严重结垢影响生产的实际问题,在现场调查和实验分析的基础上,对结垢的原因和机理进行了分析研究。结果表明污垢的主要成分为钙和镁的碳酸盐,其中主要是碳酸钙。结垢的原因是由于油田生产水中的可溶性碳酸氢盐(钙盐、镁盐)在加热或压力降低的条件下发生分解,生成不溶性的碳酸盐沉淀,结晶生长成坚硬的水垢附着在管道及阀门内壁,从而影响生产。根据结垢特点和实际经验提出了相应对策。  相似文献   

12.
从理论和生产经验方面分析了造成LDPE装置反应器内热分解的原因,并对管式法LDPE装置如何防止反应器内热分解事故提出相应的对策。  相似文献   

13.
油田防垢概况   总被引:1,自引:0,他引:1  
油气生产过程中由于压力、温度变化以及地层水和注入水不匹配,可在近井地带、井下油管、泵、地面设备和管道内形成垢,造成堵塞或产液量下降,阻碍原油生产.文章概述了油井结垢的原因、类型、机理以及影响因素,同时介绍了各种防垢方法,并强调油田要根据实际情况选择适合自己的防垢方法.  相似文献   

14.
介绍了变频电磁防垢仪的工作原理及特点,以及该仪器在临盘油田污水处理站应用背景和使用情况。经在结垢严重的盘二联混合反应器至二次况降罐之间管线上试用,使该管段的清垢周期由原来的40~76 d延长到了110 d左右。  相似文献   

15.
重油组成复杂,分子种类多,通过换热网络时易产生不同机制的污垢.介绍了重油胶体分散体系构成、重油稳定性影响因素、重油稳定性评价及重油污垢产生的油品因素.总结了现有的重油污垢热阻数学模型及其发展形式,分析了重油灰分颗粒对污垢热阻的影响以及污垢热阻模型中薄膜温度的改进计算方法.重油污垢热阻可通过实验室试验测定,也可通过在线生...  相似文献   

16.
三元复合驱油井结垢分析及防垢剂研制   总被引:1,自引:0,他引:1  
针对三元复合驱油井结垢严重这一问题 ,分析了三元复合驱油井结垢机理 ,研制了FHE复合防垢剂。通过室内静态挂片试验和动态模拟试验检验了FHE复合防垢剂在不同含量下的防垢率。试验结果表明 :FHE复合防垢剂的最佳用量为 4.0~ 5 .0mg/L ,其防垢率达 92 .64 % ,完全满足油田生产实际需要  相似文献   

17.
硫酸盐垢聚合物阻垢剂研究进展   总被引:1,自引:0,他引:1  
硫酸盐垢往往造成油井井筒、地面系统及注水地层的结垢问题,给生产带来极大危害。阐述了国内外丙烯酸硫酸盐垢聚合物阻垢剂的发展现状,介绍了国内外阻硫酸盐垢均聚物阻垢剂、阻硫酸盐垢二元聚合物阻垢剂、阻硫酸盐垢三元聚合物阻垢剂和阻硫酸盐垢三元以上聚合物阻垢剂的主要产品。总结了硫酸盐垢聚合物阻垢剂的阻垢机理,即螯合增容作用、阀值效应、凝聚与分散作用、晶格畸变作用、再生-自解脱膜假说、双电层作用机理,指出阻硫酸盐垢聚合物阻垢剂对硫酸钡及硫酸钙的阻垢机理不同,并对造成阻垢机理不同的原因进行分析。  相似文献   

18.
注水开发油田中,结垢是油井生产中一种比较普遍的现象,对油井生产有很大的影响。室内及现场生产实践发现,油井在注水见效后的不同阶段,其结垢成分和结垢部位各不相同,具有一定的特征。以长庆油田一些区块的油井生产为例,论述了这一问题,对类似的油田清防垢工作有一定的借鉴作用。  相似文献   

19.
CO2吞吐对储层结垢趋势的影响研究   总被引:5,自引:0,他引:5  
在采用CO2吞吐采油过程中,由于CO2的注入,对储层可能造成结垢伤害。室内实验表明:在地层高压条件下,产生CaCO3垢的可能性较小,在温度有明显升高的部位可能形成CaCO3垢;随着水中溶解的CO2减少,pH值升高,CaCO3结垢的趋势增大;高矿化度油田水能促进CaCO3溶解,可抑制CaCO3垢的生成;CaCO3优先于MgCO3,CaSO4成垢。用东辛地层水试验表明,CO2的注入对其三口井岩心的渗透率影响不大。  相似文献   

20.
加氢精制装置反应流出物/混合进料换热器在检修后投用不到1个月,换热器效率便降至设计值的40%,严重影响了装置的正常生产运行。该设备投运前曾在重油加氢装置用做反应器馏出物换热器。经对管束表面的垢物进行成分分析后,有针对性地采用特制的化学清洗药液进行了清洗,清洗后换热指标已达到设计值的80%。成为解决类似问题的一个成功范例。  相似文献   

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