
针对聚合物溶液黏度损失问题,开发了聚合物黏度稳定剂.现场投加20 mg/L的黏度稳定剂后,聚合物母液30 d的黏度保留率较加药前提高了约30%;井口聚合物的黏度保留率平均提高了约12%,在20~40 mg/L的加药浓度时,加药浓度越高,保黏效果越好;井底返排样的黏度保留率比加药前高10%以上.
板桥油田发育多套高气液比轻质油藏,主要有三个方面特点:一是储层虽为低孔低渗,但开发初期均具有较好的自喷能力;二是由于气液比高,开发过程中地层压力下降快,近井地带易产生储层压敏,导致储层渗透率大幅度下降;三是储层水敏性较强,注水开发效果差,稳产基础薄弱,自然递减大.此类油藏地质储量约千万吨,急需探索新的技术途径,提高开发效果.
聚乙醇酸(PGA)存在熔体强度低、热稳定性差、降解快等缺点,限制了其在诸多领域的应用.在PGA中加入抗水解剂,与未加入抗水解剂的 PGA-B相比,改性 PGA-M的降解性得到改善,PGA-M3降解60a后质量损失为45.6%,而PGA-B则高达92.3%.所有样品的数均分子量、接触角都随着降解时间的增加而降低,水吸收量随降解时间的增加而增加,且PGA-M的增加或者降低趋势都低于PGA-B,说明抗水解剂的加入有效抑制了PGA的降解;降解60a后的样品表面形貌也说明了相同的结果.
围绕绿色化学和安全教育改革展开探讨,探究其在有机化学实验教学中的重要作用.从绿色化学和安全教育两个方面,全面介绍了绿色化学的应用和保障学生在实验过程中的安全性.此外,分析了绿色化学与安全教育的融合,强调两者的相辅相成,共同培养学生的创新意识和可持续发展思维.最后,通过基于现实的案例分析,深入展示了绿色化学和安全教育的实际应用效果,以及如何通过实际操作激发学生的创新意识和责任感.
近年来随着煤化工行业规模的不断扩大,产生了大量的煤气化废渣,如何提高煤气化渣的附加值已成为亟待解决的问题.基于此,主要对目前煤气化废渣高值化利用研究现状进行了分析,并深入论述了煤气化废渣在建工建材制备、残碳利用、土壤、水体恢复和高附加值材料制备等方面的应用现状.
鄂尔多斯盆地东缘上古生界盒8段为主要含气层,沉积环境与储层息息相关,为明确下石盒子组沉积环境,通过对韩城剖面进行实测,结合剖面颜色、薄片鉴定、粒度分析、主微量元素特征、古生物特征、岩相特征等相标志分析,讨论下石盒子组沉积相.研究表明:盒5、盒6、盒7 段沉积环境为辫状河三角洲沉积,发育分流间湾、水下分流河道、河口沙坝沉积微相;盒4 段沉积环境为湖泊沉积,发育滨浅湖沉积微相.
在实施双碳战略目标的背景下,化工行业降碳成为当前的发展重点.绿氢能一定程度上替代化工行业高碳原料,在降低环境污染、减少碳排放、实现能源转型等方面具有重要的作用.因此,提出了在碳中和背景下化工行业绿氢发展的问题以及未来发展方向.文章分析了氢能在化工行业各领域中的应用情况,并作出经济性分析,从控制电力价格、提高电解水制氢效率、加大政府扶持等提出了绿氢在化工行业应用的对策,旨为促进我国化工行业的可持续发展提供参考和借鉴.
研究生教育是培养高层次创新人才的主要途径,是建设创新型国家的重要基石.针对我校化学类研究生培养质量提升面临的主要问题,提出以"生源选拔"多样化为基础、"培养模式"个性化为核心、"课程建设"模块化为重点的化学类研究生培养体系.实践证明,提高生源质量、改革培养模式、优化课程设置对化学类研究生培养质量的提升有良好的推动作用.
提出了一种数值模拟方法,对二元混合气体在不同比例组成下的爆炸下限进行了预测并验证了模型的可靠性.同时采用该数值模型,对二元混合气体在高温条件(25~300℃)下的爆炸下限进行了预测,分析了环境温度、混合物比例组成对混合气体爆炸危险性的影响.结果表明,在甲烷与其他燃料组成的二元混合气体中,在考察温度范围内随着甲烷含量的升高,其爆炸下限逐渐增大进而爆炸危险性降低.当甲烷含量一定时,爆炸下限浓度的变化量随温度的升高而下降的幅度越来越大,说明可燃气体发生爆炸的危险性越高.对于任意二元混合气体,其爆炸下限在任何比例条件下均随温度的升高而降低且呈线性关系,表明温度越高,混合气体越容易发生爆炸.
化工设计安全管理是化工企业在生产过程中必须重视和加强的一项工作.探讨了化工设计和安全管理的相关问题,首先,介绍了化工设计的基本概念和流程,包括前期调研、方案设计、施工图设计等.其次,对化工设计安全管理的意义、现状、原则、方法和措施等进行了详细的论述,然后分析了化工设计中存在的安全隐患和风险,并提出了相应的安全管理措施.最后,结合实际案例,论述了化工设计和安全管理的重要性和必要性.
基于节能问题优化硫酸工艺,并优选生产设备,是目前推动制酸项目趋于绿色发展的重要途径,理应重视改进成效.基于此,简要分析了硫酸生产节能问题,并围绕再生制硫酸、脱氟循环利用、余热回收利用工艺要点展开阐述,同时可从修复电除雾器气室、优化阳性保护设备和引入高性能制酸设备方面选择制酸设备,由此提高硫酸生产效益,促使我国制酸工作在节能理念下得到有效开展.
采用水蒸气法提取新鲜羌活挥发油,利用气相色谱-质谱联用仪、傅里叶红外光谱测定仪,对挥发油化学成分进行测定.共得到了102种化学成分分离结果,挥发油中烯醇含量较高,且含有较少的酮、醇、醛,但缺少醚类、酚类及脂肪酸.红外光谱图显示有两处特征峰十分明显,因此可借助新鲜羌活挥发油红外图谱,实现对新鲜羌活挥发油的快速筛选与鉴定.
化工工艺学是化工专业的专业课程,具有内容丰富、多学科相互交叉、实践性和理论性强等特点.因此在学生"学"和教师"教"之间存在一定的困难,需要从教学方式、手段、考核方法几方面进行改革,结合专业特点,使枯燥乏味的化工单元工艺教学内容变得生动形象,提高学生的学习兴趣,从而提高化工工艺学教学质量.结合化工工艺学的课程特点和教学过程中所遇到的教学问题,就如何提高化工工艺学课程教学质量,提高学生的学习兴趣,提出了建议.
旋液分离器是一种通过离心力的原理,将混合液中固相和液相分离,从而达到增稠作用的设备,为某锂盐厂设计了一旋液分离器,用于氢氧化锂晶浆的增稠,经过实验,原晶浆浓度增稠一倍,达到了设计预期的效果.
油基钻井液被大量用于易垮塌、强水敏、破碎带等复杂地层水平井或大位移钻井作业中,油基钻井液井漏问题变得越来越突出.堵漏的本质是通过各种手段提高井壁承压能力,综述了目前提高地层承压能力的方法、油基钻井液架桥堵漏体系、油基钻井液凝胶堵漏体系、油基钻井液水泥浆堵漏体系、油基钻井液堵漏新技术新材料研究及应用现状,指出了油基钻井液堵漏主流体系依然是架桥堵漏体系,依照"颗粒架桥、楔入承压和封门加固"堵漏思路进行复配堵漏,堵漏材料朝着抗高温、更高承压能力、低成本发展.
随着化工行业的快速发展,化工管道系统的规模和复杂性不断提高,对管道支吊架的设计要求越来越高.如何根据力学原理和材料科学原理,遵循安全性、经济性和可行性原则,考虑外界环境影响因素,制定出科学合理的管道支吊架设计方案,已成为化工管道工程中一个重要的研究课题.鉴于此,对化工管道支吊架设计的基础理论、设计原则以及实际设计过程中的各项要点进行详细探讨.研究结果显示,化工管道支吊架设计直接影响管道的稳定与安全.适当的设计减少振动和磨损,延长管道使用寿命.在化工环境中,选用耐腐蚀材料和进行防腐处理提高管道系统的耐久性.定期维护和检查保证系统的长期稳定运行.
中海油服与贝克合作研发出通信短节(ABC Sub),攻克了中海油服"D+W"系统与贝克OnTrak系统互联互通的技术难题,实现了"D+W"系统与OnTrak系统的机电转换、数据通信、设备兼容的功能,OnTrak-BCPM2为井下设备供电,接收地面指令.互联互通技术提高"D+W"系统数据传输速率、解决供电等问题,使其由基本型系统升级为标准型系统,"D+W"标准型系统在渤海油田现场成功应用.因此,主要介绍了ABC Sub的实施方案,阐述了D+W标准型系统在渤海油田现场的作业流程.
从不同类型催化剂的设计和结构出发,重点介绍了由多孔材料设计制备VOCs催化氧化催化剂的研究进展,包括金属有机框架(MOF)、沸石分子筛、多孔碳等载体及其衍生物在VOCs催化降解上的性能及相关比较,并阐述了该类催化剂增强氧化机理.最后,阐述了VOCs催化氧化技术面临的问题和未来发展方向.
石油和天然气均属于流体矿产物,其最重要的特征便是具有可流动性.当这些油气受到某种驱动力作用时,便可在地层中流动,这种流动被称为油气的运移[1].本研究以鄂尔多斯盆地青化砭地区为例,对其油气运移的动力、通道进行深度分析,通过对剥蚀厚度恢复确定油气运移的方向[2].结果表明,研究区长4+5及长6段的流体运移主要由南向北为主,长7油层组中的张家滩页岩是长4+5、长6油藏中的原油的主要来源.
采用宏观观察、扫描电镜及能谱分析,对柴油加氢装置失效的反应流出物/低分油换热器管束进行了腐蚀原因分析.结果表明,腐蚀主要发生在下半区管束,腐蚀机理为氯化铵盐腐蚀与硫氢化铵腐蚀.通过近几年的防腐蚀探索,逐渐明确氯化铵盐腐蚀为最大的危害.据此采取调整操作温度使氯化铵盐析出位置后移,以及合理选材等措施,减缓腐蚀对设备的影响,保障了装置的长周期安全平稳运行.