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为分析乙烯装置隔膜式压缩机膜片开裂的原因,对膜片进行了失效分析。结果表明,膜片失效性质为机械疲劳。膜片表面产生微裂纹是应力腐蚀和疲劳作用的结果,膜片表面的污垢是应力腐蚀的介质因素。采取将膜片清洗干净和控制预紧力等措施,有效延长了压缩机膜片的使用寿命。 相似文献
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对多功能水泵控制阀膜片上压板碎裂故障原因进行了分析,制定了改进措施,改进后水泵控制阀运行正常。 相似文献
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为降低企业的运行成本,提高仪表的利用率、仪表维护及维修的质量,从阀门定位器最易损坏的气路部件入手,分析出定位器故障率高的主要原因,并重点介绍了阀门定位器压电模块的组成结构及控制原理。分析发现,阀门漏气或负载端气压不稳引起定位器内部的压电阀频繁动作是导致定位器故障的主要原因。通过更换隔绝膜片、进/排气压电阀等措施,解决了定位器气路部件易损坏的难题。保障了装置平稳运行,为现场维护及维修提供了参考。 相似文献
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基于弹簧管的力学特性,导出压力表误差与壁厚的数学关系。根据仪表的精度裕量,给出压力表的允许腐蚀量。指出从改善弹簧管的材质入手来提高含硫天然气管道用压力表的寿命是不可取的。指出膜片隔离装置与压力表构成组件是提高其耐腐蚀寿命的可行方法。并从膜片装置的力学性质入手,指出了膜片装置设计与生产的技术要点,推荐采用聚四氟乙烯膜片。 相似文献
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FCC系统中重沸器破裂原因分析鱼济陈刚卢润之毕志民兰州炼油化工总厂730060在1984年至1985年期间,兰州炼油厂两套催化裂化(FCC)和气体精馏装置16MnR钢制重沸器在运行中陆续发生了四起壳体破裂失效事故,使用时间最长5年多,最短仅230天。... 相似文献
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《国内外石油化工快报》2008,(3):32-32
本发明公开了一种高β晶含量聚丙烯膜片,所述膜片厚度为10μm~1000/μm,由聚丙烯和聚丙烯β晶成核剂组成,所述聚丙烯β晶成核剂的含量为聚丙烯和聚丙烯β晶成核剂总重量的0.05~5%,所述β晶平均直径为0.1μm~100μm,β晶含量K值在0.8以上;所述聚丙烯β晶成核剂粒径≤10μm。本发明还公开了所述高β晶含量聚丙烯膜片的制备方法。本发明制备的膜片通过单轴或双轴拉伸能够获得高孔隙率的微孔膜。 相似文献
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氢气渗入差压变送器封液的故障原因和防治 总被引:1,自引:0,他引:1
分析差压变送器氢气渗入封液故障的机理和来源,列举若干应用故障案例后,针对性地提出在仪表结构设计方面和应用工程设计安装布置方面的膜片渗透防治措施。 相似文献
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由常州长江耐腐蚀设备厂研制开发的 G4IF-0.6SF2型耐腐蚀隔膜阀,最近在常州通过了江苏省科委组织的技术鉴定。 该产品采用F46膜片,其开启的高度符合HG/T2643《玻璃纤维增强聚丙烯隔膜阀》标准,寿命次数达到并超过JB/TQ 40g隔膜阀膜片疲劳试验规定,传动结构与腐蚀介质隔离,密封性能好,可广 相似文献
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对一台铂重整加氢反应器的损伤机理进行分析了,并认为是弹塑性破裂所致。根据该反应器高温运行状态应变测试实际数据,理论计算验证以及CVDA-1984《压力容器缺陷评定规范》,用断裂力学的COD方法对其进行了安全评定。评定结果指出,该反应器带裂纹仍可继续使用4年。经4年运行证明,评结果正确。 相似文献
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安全钻井液密度上限的确定方法 总被引:4,自引:0,他引:4
当钻井液密度达到安全钻井液密度窗口的上限时,井壁并不只是发生拉伸破裂,还有可能发生剪切破裂。为此,根据井壁围岩的应力分布规律,分析了井壁破裂时可能发生的各种破坏模式,并给出了相应的3个破裂压力计算公式。在此基础上,定量分析了地应力非均匀性、地应力大小、地层强度和孔隙压力对井壁破裂时破坏模式的影响规律。结果认为:地应力非均匀性较小时,井壁易发生剪切破裂,发生拉伸破裂的可能性随地应力非均匀性的增强而增大;当水平地应力较小时,剪切破裂和拉伸破裂均有可能发生,随地应力增大,发生拉伸破裂的可能性减小;地层强度和孔隙压力越大,井壁发生拉伸破裂的可能性越大。最后,通过东方13 1气田的1口井实例分析说明了在确定安全钻井液密度窗口上限时,必须考虑剪切破裂发生的可能性,应以发生拉伸破裂和剪切破裂所需钻井液密度的最低值作为安全钻井液密度窗口的上限。 相似文献
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川西地区复合射孔技术的应用研究 总被引:5,自引:0,他引:5
川西地区90%以上气井采用后期射孔完井并配合加砂压裂改造的复合技术。结合川西地区致密砂岩气藏低孔渗的地质特点,对复合技术进行了研究。通过对该技术的作用机理分析,提出了复合射孔在川西地区的主要应用目的,并结合地质条件给出了优化设计的方案。通过现场应用,提出了相关的施工注意事项。现场应用证明,复合射孔的应用克服了常规射孔穿深浅、存在压实伤害等缺点,达到了降低地层破裂压力、改善渗流条件的目的。特别是其有效降低致密砂岩地层破裂压力的特点,为川西地区高破裂压力气藏的开发提供了新的思路。 相似文献
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通过对事故现场的勘查,对运行工况以及阀门和支座等的受力分析,查清了这次阀门破裂重大事故发生的原因,即由于阀体材质错用和固定支座设计不当等所致。 相似文献