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111.
利用显微分析技术,对两套催化裂化装置在不同工况下各部位采集到的催化剂样品进行显微观察与分析,并且将观察分析结果与催化剂的检测数据、装置操作参数、产品收率分布等数据进行对比,逐步建立起催化剂微观特征、工艺操作、产品之间的关联,达到根据显微分析结果对装置工艺操作进行优化的目的.应用结果表明,催化剂显微分析技术在炼油厂催化裂化装置工艺优化、运行故障分析等领域具有很好的应用前景.  相似文献   
112.
“两个经常性”工作集中体现了无产阶级性质和全心全意为人民服务的宗旨,反映了企业管理的本质特征和客观规律,是做好管理教育工作应遵循的基本准则。  相似文献   
113.
设计新型可洗井封隔器,保障油井有反洗井通道,有效防止封隔器以上砂埋所引发的管柱砂卡事故,并对新型封隔器、控制开关、密封接头、同心大通径压力计托筒等井下工具组合优化。解决了多层油井任意选层压裂、求产、测井温一体化的难题。  相似文献   
114.
刘权  李学杰  郑立安 《物探装备》2006,16(Z1):79-81
本文介绍了一种测量基础信息系统的建立和数字成图的方法.该方法包含了测线、控制点、地形图、卫星照片等多种信息,在准噶尔盆地石油物探中得到了广泛的应用.我们将此方法介绍给大家,供同行参考.  相似文献   
115.
李泉 《炼油与化工》2006,17(3):36-39
文中详细介绍了大庆石化分公司化工一厂老区裂解碳二加氢装置所使用的全部控制方案,实践证明:经改造后的控制方案设计合理、性能可靠、适应性强、操作灵活方便,达到了预期的效果.  相似文献   
116.
对氧化钙固体碱催化剂用于甲醇和大豆油的酯交换反应制备生物柴油(脂肪酸甲酯)进行了研究,考察了醇油摩尔比、反应温度、催化剂用量等因素对生物柴油产率的影响,以及采用四氢呋喃等溶剂溶解产物中的甘油和脂肪酸甲酯以分离回收催化剂的方法。结果表明,在醇油摩尔比为12、反应温度为65℃、催化剂用量为8%、反应1.5h的条件下,生物柴油产率达到了95%以上。重复使用实验结果表明,CaO的催化活性比K2CO3/γ-Al2O3和KF/γ-Al2O3固体碱催化剂高,寿命更长,重复使用20次后催化效果无明显下降。  相似文献   
117.
下第三系沙四段是沾化凹陷渤南洼陷深层主要产油层,目前关于沙四段原油的油源和成藏期问题还存在不同的认识。通过对研究区储层流体包裹体分析,结合沙四段原油的地球化学特征,沙三段和沙四段烃源岩的生、排烃资料及构造演化资料,讨论了沙四段油藏的形成历史。研究表明,渤南洼陷沙四段曾发生过2期油气充注:第一期始于沙二段沉积末期,主要时期为沙一段沉积后期到东营组沉积中期,由于构造抬升,至东营组沉积末期(28.8 Ma)可能存在间断;第二期油气聚集从馆陶组沉积初期到明化镇组沉积早期,主要在馆陶组沉积期。油气成藏时期与沙四段和沙三段烃源岩的主要生、排烃期是相一致的。由此推测,沙三段与沙四段油源的相对贡献主要取决于烃源岩与油源断层及圈闭的空间配置关系。  相似文献   
118.
应用海拉尔盆地苏18和苏20两口井的VSP资料,定量地研究了地震速度在横向上和纵向上的变化情况。通过研究发现,地震速度在横向上的变化并不是特别明显,说明原来在做构造图时一个工区用一个成图速度的做法误差并不是很大。通过对苏20井VSP平均速度和声波测井速度之间的差异及其程度比较发现,VSP速度和声波测井速度之间还是存在差异的,并且声波测井速度要大于VSP速度,这与我们平时所认为的声波测井受侵人带的影响,速度要偏小的认识,是不一致的。在深度为2400m时,VSP和声波测井的速度差异已经达到了70m/s,做时深转换的话,误差将有100m左右,用声波所做的合成记录在2400m的位置与地震记录也将有一个相位的误差。最后,提出了将VSP资料应用于地质分层的想法,并叙述了在合成记录与地震剖面不能{匿好对比时.VSP资料所韶的作用.  相似文献   
119.
全杰 《录井工程》2006,17(1):12-14
河南油田泌阳凹陷分布有古城、井楼、杨楼、新庄4个稠油油田,各油田油质复杂,查清各区块、各层系稠油油质是开发生产的重要工作之一。通过对稠油层基本特征分析,应用地化录井参数建立了TPI评价法、原油密度评价法及原油黏度评价法。TPI评价法主要是利用原油中气态烃和液态烃与全烃比值大小划分油质类型;原油密度评价法主要利用油质重,TPI值小,反之TPI值大的关系划分油质类型;原油黏度评价法主要利用TPI反映油质组分的综合性参数的特点,建立TPI与黏度的关系。这套评价评价方法提供了快速精细评价稠油油质的新手段。  相似文献   
120.
1. Introduction Benzene is a key chemical in the chemical industry, used as the raw material for producing polymer precursors, solvents, dyes, drugs, herbicides, and so on. The world production of benzene is more than 2.0×107 tons/year (Vervalin, 1991; Weissermel and Arpe, 1993; Villaluenga and Tabe-Mohammadi, 2000). Before World War II, benzene was mainly produced from coal, but nowadays more than 90% is obtained from petroleum, mainly from catalytic reformates and FCC gasoline, and by …  相似文献   
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