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第39卷第5期2O1O年9月石油化工设备PETRO-CHEMICAIEQU『IPMENTV01.39No.5Sept.2010文章编号:1000—7466(2010)05—0082—04液化石油气装置中湿H2S环境的腐蚀机理及选材孔德楹,肖艳华(1
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液化,石油气,装置,H2S,环境,腐蚀,机理,选材
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第??卷第期油气储运!!!油气储““技百∀巨油气回低侣常压储盲何友梅“#中国石化总公司北京设计院∃何友梅%液化石油气的低温常压储存,油气储运,?77等装置,气体产率由原催化裂化装置的百分之十几,增加至高达百分之五十,气体的储量大大增加。由于常温压力储存方案的储存压力高,球形储
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液化,石油气,低温,常压,储存
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第41卷第9期2O12年9月当代化工ContemporaryChemicalIndustryVo1.41,No.9September,2012液化天然气的泄漏问题王秋莎,吴明,官学源,刘杰,张国军,杜义朋(辽宁石油化T大学石油天然气工程学院,辽宁抚顺I1
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液化,天然气,泄漏,问题
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石油化工PETR0CHEMICALTECHN0L0GY2015年第44卷第7期发液化石油气用作裂解原料的研究张燕(中国石油化工股份有限公司化工事业部,北京100728)[摘要]研究了液化石油气在不同温度下的裂解性能,对比了以液化石油气和石脑油为裂解原料时乙烯装置的经济效益。研究结果表明,液化石油气是一种
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液化,石油气,用作,裂解,原料,研究
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第39卷第1期2010年1月石油化工设备PETR0一CHEMICALEQUIPMENT文章编号:1000—7466(2010)O1—003504液化石油气储罐的可靠性分析肖冰,江楠(华南理工大学机械与汽车工程学院,广东广州510640)摘要:研究了采取统计试验法
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液化,石油气,可靠性分析
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液化,石油气,贮罐氢致,分层,超生,检测
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第4O卷第3期2011年5月石油化工设各PETR0一CHEMICALEQUIPMENTVo1.40NO.3Mav2011文章编号:1000—7466(2011)03—0033—05液化石油气球罐设计注意问题王萍(上海寰球石油化学工程有限公司,
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液化,石油,气球,设计,注意,问题
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一种咪唑啉油气井缓蚀剂的研究145一种咪唑啉油气井缓蚀剂的研究刘东1付朝阳1郭兴蓬1柯吕雄2张国礼2欧光尧2朱其佳2邓志杰2(1.华中科技大学化学系,湖北武汉,430074;2.中海石油[中国]有限公司湛江分公司,广东湛江,524057)摘摘要要:以有机酸,多胺等为原料合成了一种咪唑啉油气井缓蚀剂(HGY-9),用失重法和电化学方法对其缓蚀性能、抑制氢渗透能力
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一种,咪唑,油气,井缓蚀剂,研究
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第41卷第2期2013年3月石油钻探技术PETR()IEUMDRIIIINGTECHNIQUESVo1.41No.2Mar.,2Ol3._钻井完井doi:10.3969/j.issn.1001—0890.2013.02.004页
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页岩,水平,井用高,性能,钻井,研究,应用
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第39卷第11期2011年11月化学工程CHEMICALENGINEERING(CHINA)Vo1.39No.11NOV.2011液化天然气卫星站冷能梯级优化利用罗凯,陈保东,李朝阳,张莉莉,高岩,刘亮(辽宁石油化工大学石油与天然气工程学院,辽宁抚顺113001
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液化,天然气,卫星站,梯级,优化,利用
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第39卷第3期2010年6月当代化工ContemporaryChemicalIndustryVo1.39.No.3June,2010液化石油气资源及其综合利用侯庆贺,杨靖华(1.中石化镇海炼化分公司炼油五部,浙江宁波315207;2.吉林化工学院,吉林吉
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液化,石油气,资源,及其,综合利用
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化学工程师ChemicalEngineer2013年第8期:文章编号:1002—1124(2013)08—0054—05坏:’液化石油气脱硫醇技术研究进展曹口(陕西国防工业职业技术学院化学工程学院,陕西西安710302)摘要:论述了Merox抽提一氧化法、
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液化,石油气,脱硫,技术,研究进展
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第43卷第1i期2014年11月当代化工ContemporaryChemicalIndustryVo1.43.NO.11November.2014液化石油气国内外标准的探讨张涛,曲虎,张义贵,赵燕辉,任春玲,刘静(1.中国石油集团工程设计有限责任公司
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液化,石油气,国内外,标准,探讨
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748化工进展CHEMICALINDUSTRYANDENGINEERINGPROGRESS2016年第35卷第3期液化天然气(LNG)冷能利用研究进展王方,付一珂,范晓伟,朱彩霞(中原工学院能源与环境学院,河南郑州450007)摘要:液化天然气(LNG)作为一种清
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液化,天然气,LNG,利用,研究进展
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十分严重。本文就如何预防LPG球罐的湿硫化氢腐蚀提出一些看法。2钢在湿硫化氢环境中的腐蚀机理_1当硫化氢与液相水或含水物流共存时,就形成湿硫化氢腐蚀环境。钢在湿硫化氢环境中的腐蚀反应过程可以表示如下:水溶液中所含的H。S通常离解为:H2S—H+HS一腐蚀反应中的阳极反应为:Fe+HS一一FeS+H+2e阴极反应为
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液化,石油气,LPG,硫化氢,腐蚀,防护
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第38卷第1期2009年L月石油化工设备PETR(CHEMICAIEQUIPMENTVo1.38No.1J8.I3..2009文章编号:10007166(2009)01—008505液化石油气球罐区的风险评价李育娟,於孝春,朱伯龄(南业大学机械与动力r程学院
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液化,石油,气球,风险,评价
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第44誊第10.期2015年10月当代化工ContemporaryChemicalIndustryVo1.44.No.10October,2015液化天然气冷能构成与有效利用方式分析王吴,马贵阳,王锡钰,李程(辽宁石油化工大学石油天然气学院,辽宁抚顺
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液化,天然,气冷,构成,有效,利用,方式,分析
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2008钲第6期麓适技木PipelineTechnique彳曼舌Equipment2008No.6液化天然气储运中的翻滚现象及预防措施伍颖,刘武,张晓琳,骆辉,吴杰(1.西南石油大学石油工程学院,四川成都610500;2.川庆钻探公司科宏设计院,四川成都610
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液化,天然气,储运,中的,翻滚,现象,预防措施
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张抗:l页岩气革命带来油气地质学和勘探学的重大创新页岩气革命带泰油譬质学和勘探学的重大创新I国化石油勘探开发研院摘要:页岩气革命标志着非常规油气已经成为可与常规油气并列的勘探方向,同时也意味着传统的油气地质和勘探理论将要并已经有重大创新性突破。对于非常常规油气而言,““不4.e-生0储、盖、运、聚(圈)、保”
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页岩,革命,带来,油气,地质学,勘探,重大,创新
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,{H巷期10年)月石油钻探技术IETI之()lELMI)RJJI1\(rFX1t\1Q【1F{\())..2()1doi:10.3969/j.issn.1001—0890.2010.05.009也门钻井技术难
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也门,钻井,技术,难点,对策