以六水合硝酸铈和尿素为原料,通过改变水热时间制备了CeO2-X(X为水热时间,X=3、6、12、24 h)载体,对其进行等体积浸渍法负载活性组分Cu获得CuO/CeO2-X催化剂,将其应用于甲醇水蒸气重整制氢(MSR)反应中.通过XRD、BET、H2-TPR等表征手段,探索水热时间对CeO2-X载体、CuO/CeO2-X催化剂的结构和物化性质的影响,并考察了CuO/CeO2-X催化剂在MSR反应中的催化性能.结果表明,CuO/CeO2-6催化剂在MSR反应中展现出较好的催化活性;在反应温度为280℃、水醇物质的量比为1.2、甲醇气体体积空速(GHSV)为800 h-1的条件下,甲醇转化率可达92.8%.
采用溶胶凝胶法制备了 CuO/CeO2-ZrO2/SiC整体催化剂,并将其应用到甲醇水蒸气重整制氢反应中.通过XRD、BET、H2-TPR、N2O滴定等表征手段,探究焙烧温度对CuO/CeO2-ZrO2/SiC整体催化剂的影响.结果表明,焙烧温度对CuO/CeO2-ZrO2/SiC整体催化剂催化活性影响较大.结合表征分析,其中500℃焙烧的整体催化剂具有较好的Cu分散度,较大的Cu比表面积.在反应温度为360 ℃,水醇物质的量之比为1.2,甲醇水蒸气气体空速为4 840 h-1的条件下甲醇的转化率为77.3%.为整体催化剂的开发提供基础数据.
本文对国内外发生多起浅层气井喷事故调研的基础上,通过对浅层气井喷的原因进行统计分析,建立浅层气井喷事故致因框架,确定浅层气井喷的事故评价指标,利用层次分析法(AHP)计算各指标的权重值,根据得出的权重值大小确定浅层气井喷的主要原因,利用鱼骨法针对这些因素提出相应的控制措施,以期降低事故发生的可能性.
结合某危险化学品物流公司的实际情况,筛选典型事故场景,参考标准规范中推荐的失效概率,采用DNV专业定量风险评估软件,定量计算个人风险和社会风险,并依据ALARP原则对不可接受风险提出相应建议措施,为危险化学品企业安全管理及风险决策提供技术支持.
介绍了HAZOP分析结果在培训、安全仪表系统评估、操作规程制定、应急管理及风险分级管控等企业安全管理方面的应用,简述了HAZOP分析在过程安全管理中与其他要素的关系,列举了HAZOP分析在安全管理中的作用.
国内原油储罐的集约化大型化发展虽然为国家原油储备与运输提供了便利,但也给储罐区安全管理与风险控制提出了更高的要求。本研究结合原油处理厂原油罐区的实际情况,确定了原油储罐典型泄漏场景,利用挪威船级社泄漏频率分析软件LEAK和泄漏后果模拟软件Phast,分析了原油储罐典型泄漏场景的发生频率及影响范围。在此基础上,通过定量风险分析软件Phast Risk计算得出典型泄漏场景个人风险值与社会风险值,并依据ALARP原则对不可接受风险提出相应建议措施,为原油罐区安全运行及风险管理提供技术支持。
近几年,国内原油储罐不断向集约化大型化发展,这虽然为国家原油储备与运输提供了便利,但也对储罐区安全管理与风险控制提出了更高的要求。本研究结合原油处理厂原油罐区实际情况,确定了原油储罐典型泄漏场景,利用挪威船级社泄漏频率分析软件Leak和泄漏后果模拟软件Phast分析原油储罐典型泄漏场景发生频率及影响范围。在此基础上,通过定量风险分析软件Phast Risk计算得出典型泄漏场景个人风险值与社会风险值,并依据ALARP(As Low As Reasonable Practical,最低合理可行状态)原则对不可接受风险提出相应建议措施,为原油罐区安全运行及风险管理提供技术支持。
随着现代化工的蓬勃发展,越来越多的易燃、易爆、剧毒类危险化学品被使用,在创造巨大经济利益的同时,也带来了火灾、爆炸、毒物泄漏等重大危险。近些年,这种涉及危险化学品的重特大事故时有发生,造成了严重的人员、财产损失以及环境污染。为了最大限度的预防事故发生、降低事故危险,就必须要对生产工作场所进行危险辨识,以了解可能存在的风险以及控制事故发生的安全保护措施。危险与可操作性分析(Hazard and Operability Studies,HAZOP)方法就是一种按照科学的程序和方法,系统地辨识和分析工艺过程风险的优秀方法。
Chemical industry takes craftwork safety management seriously in recent years. Hazard management is the kernel of craftwork safety management. New technology about hazard identification were applied. The paper mainly introduced the risk identification technology of craftwork process based on HAZOP and the risk identification technology of equipment pipeline based on RBI.