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石油化工系统硫化氢中毒危害分级与控制措施研究 总被引:1,自引:0,他引:1
由于石油化工系统生产所使用的原料或中间介质及部分产品中普遍含有硫化氢,因此整个生产系统中都存在硫化氢泄漏中毒的风险。对于不同生产装置或单元,其造成危害的区域有很大差异。鉴于目前国内对硫化氢泄漏中毒区域等级划分的研究较少,分析了石油化工系统中硫化氢的来源和分布特点,以此为基础探究并建立了硫化氢中毒区域危险等级的分级方法,并针对硫化氢泄漏事故制定适当降低硫化氢中毒危害的处理措施。 相似文献
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分别介绍了炼厂气脱硫化氢装置的一般流程、多脱硫系统脱硫化氢流程、先进模式的炼油厂脱硫化氢系统,分析了这些流程的特点和适用场合,指出为降低投资,节省操作费用,减小操作难度,在新建或大规模扩建的炼油厂中,应采用先进模式的炼油厂脱硫化氢系统. 相似文献
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《石油化工安全环保技术》2015,(1)
针对新疆油田的含硫化氢生产区块,开展了含硫化氢油井单井安全生产工艺研究及井场硫化氢防治模式研究。创新性地采用了含硫化氢油井的模块化、撬装化单井生产工艺,系统的解决了该类井的安全生产问题,建立了一套含硫化氢油井的井场硫化氢防治特色管理模式,为类似油井地面工程建设提供了借鉴经验。目前已有21口单井应用,产油量在15×104t/a,现场运行稳定。 相似文献
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以塔河12区稠油集输系统为研究对象,分析温度、压力、含水及油品物性对稠油中硫化氢含量的影响.稠油中硫化氢含量随着温度的增加而降低,并逐渐趋于一个稳定值;硫化氢含量随压力的增加而增加,在集输系统压力范围内近似呈线性关系.稠油中的硫化氢含量随原油中含水的增加而增加,是硫化氢在水中的溶解度高于其在油中的溶解度造成的;而掺稀油对稠油中硫化氢的溶解度影响不大.在集输系统,沿着井口到计量站的管线和设备,稠油中的硫化氢含量会逐渐降低,这是由于油气低压分离造成稠油中的硫化氢集中析出引起. 相似文献
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新疆油田车89井区产油量350 t左右,油气中的硫化氢含量平均在1 000 mg/m3以上。含硫化氢的油气集输系统存在着硫化氢泄漏中毒、火灾等潜在危险。通过采用重大事故后果数学模拟方法,定量计算出车89井区集输系统在运行过程中发生硫化氢泄漏后的安全影响半径和发生火灾后的热辐射影响半径,为该井区集输系统建设过程中的安全防范提供了有针对性和实用性的依据,保证安全生产。 相似文献
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目前井场常用的硫化氢传感器有固定式和便携式两大类,它们被重点安装在井口、钻台、振动筛、泥浆池、脱气器等处,其共同的特点是只检测大气中的硫化氢含量,而且这些传感器参数各异,尤其是反映传感器重要特征的参数--延迟时间也不尽相同,使得某些井场硫化氢监测起不到应有的作用。为此,对井场硫化氢传感器进行了优选,尤其是选用泥浆中硫离子的检测方法,突破了以往只检测大气硫化氢含量的单一方法,主要展开了对硫化氢监测传感器的选型、硫离子(S2-)传感器的选用、硫化氢采集处理系统研制等方面的研究。应用结果表明:①为分析硫化氢进入井筒后的反应,增加了喇叭口泥浆内测量传感器,保证第一时间最大限度的发现硫化氢溢出;②在充分考虑传感器结构和风向的影响后,优选了大气环境下硫化氢传感器;③硫化氢采集处理系统利用先进的计算机技术,不仅实现了远程监控和数据信息的传输,还能自动报警并启用喷淋装置,达到迅速消减硫化氢含量的目的,为安全生产提供了保障。 相似文献
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谢丹 《石油化工管理干部学院学报》2003,(1):31-34
对石油企业知识型员工流失的现状进行了描述,并分析了流失的原因;阐述了稳定知识型员工队伍的基本思路;从提高待遇、增进感情、发展事业、制度创新四个方面提出了相应的对策。对石油企业的人力资源管理理念的创新进行思考。 相似文献
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M. A. Kipnis V. F. Dovganyuk A. Yu. Kalinevich 《Chemistry and Technology of Fuels and Oils》1991,27(10):546-548
Translated from Khimiya i Tekhnologiya Topliv i Masel, No. 10, pp. 9–10, October, 1991. 相似文献