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991.
压力容器无损检测--球形储罐的无损检测技术 总被引:3,自引:1,他引:3
球形储罐是储存各种气体和液化气体的常用压力容器之一,在石油、化工、冶金和城市燃气供应等方面得到广泛使用。综述了球形储罐在制造、安装和使用过程中不同阶段可能出现的缺陷和分别采用的各种无损检测方法,包括射线检测、超声检测、磁粉检测、渗透检测、电磁涡流检测、声发射检测和磁记忆检测等技术。分别介绍了这些无损检测方法的特点。 相似文献
992.
通过建立excel缺陷数据库,以数百台的气罐群二十余年来几个定检周期所发现的各类缺陷为基础,成功地建立了其MT、UT和RT等检测方法的裂纹(缺陷)检测POD曲线,为有效地提高无损检测能力,将气罐及罐群中裂纹的检出率控制在一个足够的安全范围内,为确保使用期内空气储罐的安全运行提供了有力依据。 相似文献
993.
赵文彬 《重庆科技学院学报(自然科学版)》2017,19(2)
剖析典型案例井DPT-75井套管挤毁事故的全过程,指出最易诱发事故的诸多因素,提出合理化的建议。在此基础上,制定了科学的气田试压流程规范,实现了试压的节点控制,现场再未发生此类事故。 相似文献
994.
《徐州建筑职业技术学院学报》2017,(2)
CFG桩复合地基是储罐地基处理的方式之一,针对储罐对地基不均匀沉降要求严格的特点,指出储罐复合地基设计宜从承载力控制转变为沉降控制,分析了CFG桩复合地基的沉降计算方法,基于工程最优化设计理论,提出了按沉降控制的储罐CFG桩复合地基优化设计方法,给出了设计变量、目标函数和约束条件.通过应用于某原油储库的工程实例,验证了方法的可行性和经济性. 相似文献
995.
对液化石油气危险特性、储存特点、储罐的失效形式、事故类型及对以往LPG事故的归类分析,综合分析各类事故模型优缺点,采用适当的数学模型对液化石油气储罐事故进行模拟,评价事故后果严重度。以某LPG项目为应用实例,对丙烷储罐蒸气云爆炸进行事故后果模拟评价,确定储罐发生蒸气云爆炸事故后果严重度,为制定防范措施、事故应急措施提供技术支持。 相似文献
996.
997.
P.D.Clark D.R.Hombaker T.C.Willingham 《硫酸工业》2009,(3):17-25
现场安装的硫磺储罐通常用于大量熔融硫磺的临时储存。然而由于腐蚀原因,特别是在正常液位上方的气相腐蚀,储罐的使用寿命十分有限。储罐腐蚀可能有若干机理,最可能的是因为在冷金属表面固体硫磺的沉积和痕量液态水的形成。这两种现象共同导致硫化铁的形成。硫化铁是自燃性物质,除了会造成储罐损坏外,如果突然与氧气接触还可能点燃罐内硫磺。抑制腐蚀的最佳方法是防止固体硫磺在罐壁和罐顶处形成。常规的加热技术,例如内部盘管,能有效地保持硫磺于熔融状态,却不能使蒸气相及罐壁维持足够高的温度。通过采用外部分布式加热系统,可将罐壁、罐顶以及蒸气相温度维持在硫磺凝固点之上,从而消除主要的腐蚀途径。论述潜在的腐蚀机理和操作数据,说明工程加热系统的重要性。 相似文献
998.
从1988年参加工作,笔者就参与大型原油储罐的施工建造,其中50000m3以上的储罐就有19台.目前正参与施工建设的上海液化天然气接收站项目T-0202 LNG储罐,容积为165000m3,是中国目前容量最大的储罐参与施工的这些储罐有日本公司设计的,也有美国公司设计的,本人在储罐的施工建造过程中体会到了日本公司和美国公司在储罐设计方面的不同风格. 相似文献
999.
通过对含硫油品储罐自燃事故的分析发现,储罐内壁铁锈与活性硫(主要为H2S)反应,生成的硫铁化物的氧化放热是导致自燃的主要原因。对罐内壁腐蚀产物进行了X-射线衍射分析,模拟了储罐中硫铁化物的生成方式,考察了水分对Fe3O4、Fe2O3和Fe(OH)3硫化产物自然氧化倾向性的影响。在75℃环境温度下,干燥的Fe3O4、Fe2O3和Fe(OH)3硫化产物的氧化反应使温度的升高分别为180℃、2℃和2℃,而含有水分的铁的氧化物样品的硫化产物温度分别升高到290℃、115℃和89℃。结果表明,75℃时,水分的存在有利于硫铁化物的氧化升温,这种升温后引起的放热,是诱发储罐自燃的主要原因。 相似文献
1000.
粉煤灰-垃圾焚烧飞灰二元地聚合物的制备研究 总被引:2,自引:0,他引:2
采用正交设计对PSS型地聚合物的配合比进行了优化,发现其最优配合比为:SiO2:Al2O3=4.0,Na2O:Al2O3=1.1,H2O:Na2O=6.8。研究了粉煤灰细度、垃圾焚烧飞灰掺量、养护温度对粉煤灰-垃圾焚烧飞灰二元地聚合物物理力学性能和工作性能的影响。试验结果表明:(1)粉煤灰经机械激发后,能显著提高地聚合物的抗压强度。以平均粒径为25.44μm的粉煤灰制备地聚合物,其14d抗压强度比未经机械激发的提高了84%;(2)采用等量取代法在粉煤灰中掺入5%垃圾焚烧飞灰制备的粉煤灰-垃圾焚烧飞灰二元地聚合物的抗压强度下降不明显并且能抑制强度倒缩现象;(3)提高养护温度可以明显提高地聚合物的早期强度,但对后期强度影响很小。在60℃养护的地聚合物3 d、7 d抗压强度比23℃养护的分别提高了67.9%和33.9%,而28 d抗压强度仅提高了4%。另外,较低的养护温度有助于地聚合物获得更高的表观密度。 相似文献