2023年2月28日,国家统计局发布《中华人民共和国2022年国民经济和社会发展统计公报》,初步核算,天然气消费量下降1.2%,天然气、水电、核电、风电、太阳能发电等清洁能源消费量占能源消费总量的25.9%,上升0.4个百分点。 [7]2023年,天然气产量2297.1亿立方米,同比增长5.8%,连续7年年增100亿方以上。 [8]202...
查看详细 >>原油稳定:通过负压闪蒸(操作压力-0.03~-0.06MPa)或分馏法脱除轻烃组分,将原油饱和蒸气压控制在64kPa以下 [1]4.污水处理:采用斜板除油-过滤工艺处理含油污水,处理后水质含油量符合标准,回注地层实现零排放 [1-2]单井集油阶段(20世纪初-30年代)以玉门油田为**,采用单井开式流程,*通过自然沉降实现原油脱水,集输损...
查看详细 >>非伴生气:包括纯气田天然气和凝析气田天然气两种,在地层中都以气态存在。凝析气田天然气从地层流出井口后,随着压力的下降和温度的升高,分离为气液两相,气相是凝析气田天然气,液相是凝析液,叫凝析油。若为非伴生气,则与液态集聚无关,可能产生于植物物质。世界天然气产量中,主要是气田气和油田气。对煤层气的开采,现已日益受到重视。3、依天然气蕴藏状态,...
查看详细 >>第二十一条 消防道路上,不准堆放任何材料、设备、砖瓦、砂石翟幌碍物品,以保证消防车通行无阻。第二十二条 厂区内之消防设备(是指泡沫灭火机、二氧化碳灭火机、四氯化碳灭火机、干粉灭火机、锹钩、水桶、砂子、海草席等)均属于灭火**,不准移作它用。第二十三条 各单位之灭火器材,必须统一编号,按号放置明显固定位置。并由所在单位指定专人负责保管和列入...
查看详细 >>成品油罐区储运是指在石油及其产品的储存和运输过程中,涉及到的设施、设备和管理流程。成品油通常包括汽油、柴油、航空燃料等,储运过程的安全性和效率对整个供应链至关重要。以下是成品油罐区储运的一些关键要素:储罐设计与建设:储罐应符合国家和地方的安全标准,通常采用钢制或混凝土材料。储罐的容量、形状和布局需根据储存需求和场地条件进行合理设计。安全管...
查看详细 >>D为油罐内直径,单位米;[σ]为设计温度下罐壁钢板的允许应力,单位公斤/毫米2;γ 为储液容重,单位吨/米3,嗞为焊缝系数,取0.9;C0为钢板厚度允许负偏差,单位毫米;C为腐蚀宽裕度,单位毫米。 浮顶油罐壁上的抗风圈和罐壁加强圈应按计算确定。拱顶首先应验算稳定性,即拱顶的设计外压要小于拱顶的允许临界压力。当在地震设防地区建造油罐时,必...
查看详细 >>8、可实现自动化控制,可根据油品的进出温度及倒油流量控制蒸汽进给量。9、结构紧凑,安装与维修方便,不会因为加热器的安装而影响罐体的安全。与U型管换热器比较,在同等换热面积情形下:涡流热膜换热器的外型尺寸,*为U型管换热器外形尺寸的二分之一左右。10、相对于电加热方式,更安全,加热更温和,对油品品质影响更小。据介绍,此新型油罐加热技术已经获...
查看详细 >>这些储气罐通常由筒体、封头、法兰、接管、密封元件、支座支柱、拉杆、安全泄压系统、排污系统等组成。其中,安全泄压系统是储气罐的重要安全装置,它能在介质压力异常升高时自动开启泄压排放,从而达到安全保护的目的。三、工作原理与操作流程天然气罐区的工作原理相对简单但至关重要。在民用用气低峰期时,天然气被压缩并储存到储气罐中。而当用气高峰期到来时,储...
查看详细 >>②球形钢油罐。应计算球壳厚度、支柱稳定性、基础板尺寸、拉杆和其连接、支柱与球壳的连接部位。 钢油罐基础 立式油罐应设置在沥青砂绝缘层上以防止油罐底板的腐蚀。若油温大于80°C,绝缘层上部要增设隔热层。下部为振实的砂或砂石混合材料垫层,四周设护坡或环墙。当为软弱地基或处在地震区或用地受到限制时可用钢筋混凝土环墙式基础。球形油罐的支柱下可...
查看详细 >>小型运油车,罐体一般采用金属板材制作,也可以用玻璃钢,塑料等材料制作。要求有足够的强度,罐体内部设有防冲板,罐体附件设有人孔,出液阀等,有的罐体还需要保温,配置流量计等。油车按功能分为运油车和加油车,他们的区别在于,加油车安装有加油机,可以用来加油用。油罐车又名加油、运油车、油槽车。油罐车属于专用汽车的罐式车系列,主要用作石油的衍生品(汽...
查看详细 >>小型运油车是用于运输油类物料的**车辆,运输介质包含原油、成品油、食用油等。其罐体多采用金属板材制造,也可选用玻璃钢或塑料材质,内部设有防冲板并配置人孔、出液阀等基础附件,部分车型配备保温层或流量计装置。该车型按功能划分为运油车与加油车两类,加油车因安装加油机具备直接加油功能。作为罐式专用汽车,其罐体材质涵盖碳钢、不锈钢、内衬橡胶及铝材等...
查看详细 >>在成煤作用中,各显微组分对成气的贡献是不同的。长庆油田与中国科院地化所(1984)在成功地分离提纯煤的有机显微组分基础上,开展了低阶煤有机显微组分热演化模拟实验,并探讨了不同显微组分的成烃贡和成烃机理。发现三种显微组分的**终成烃效率比约为类脂组:镜质组:惰性组=3:1:0.71,产气能力比约为3.3:1:0.8,说明惰性组也具一定生气能...
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