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1.
我国是原油进口大国,进口量逐年增大,进口的油种也日趋多样化,原油价格占炼油成本的比重越来越大,为寻求经济效益最大化,炼油企业购买价格较低的高硫原油、高酸原油、高硫化氢原油,而将环保与安全问题边缘化。文章从湛江口岸2019年1-10月原油进口情况着手,统计调查原油中硫含量与硫化氢情况,介绍硫化氢的危害,统计分析硫化氢的来源国情况,结合进口原油检验监管工作程序,指出目前监管的问题和风险,为海关监管进口高硫化氢原油监管体系建设提出措施和对策。  相似文献   
2.
徐深气田为大庆油田主力气田,目前年产气量约18亿方,日产污水量约900方,并呈现逐年较快增长趋势。根据常年对徐深气田污水水质化验数据统计,发现多数气井污水表现出凝析水特征,少数气井污水表现地层水特征;整体来说,气田污水总矿化度较高(300~20000mg/L),氯离子含量高(200~15000mg/L),石油类物质含量较高(20~1000mg/L),硫化物含量较高(0~30mg/L),属于高矿化度、高含油和高含硫污水;同时,在气田生产过程中,还需往气井中加入甲醇、泡排剂、缓蚀剂和消泡剂等药剂,致使气田污水性质十分复杂,处理难度大。徐深气田污水原来一直通过掺进油田污水中,并通过油田污水站统一处理,但是随着近年来气田污水水量不断增大,其对油田污水站水质冲击越来越大,原油田污水站工艺无法满足气田污水处理需要,出水水质无法达标。为了满足气田污水处理需要,大庆油田规划新建一座独立的气田污水站,本次将大庆徐深气田污水处理站建设过程中遇到的主要问题及最终解决措施分享如下。  相似文献   
3.
炼油污水处理场在生产的过程中,难免会产生一些硫化氢,这些硫化氢不仅对环境造成了严重的影响,对人体也会造成严重的伤害。文章针对炼油污水处理场硫化氢产生的原因,展开了分析和阐述,并且提出相应的控制措施,避免对人体或者周围环境造成严重的影响。  相似文献   
4.
油田产物中含有硫化氢的成分,极易腐蚀金属的管柱和设备,给油田生产带来严重的危害。分析油田金属设备硫化氢腐蚀的行为,采取相应的防护措施,避免由于硫化氢的腐蚀,而降低金属设备的使用强度,影响到油田生产的顺利进行。设法杜绝硫化氢对金属设备的腐蚀,延缓腐蚀的速度,促使油田金属设备达到最佳的使用条件,满足油田生产的需要。  相似文献   
5.
开采石油过程中由于石油的含量较为复杂,化工设备材质多为钢材质,出现了腐蚀的情况,尤其在硫化氢环境中石油化工设备的事故情况严重。针对这样情况,国家非常重视,投入了大量的资金和人力,在硫化氢环境进行防腐蚀保护,保证石油化工设备的正常运行状态,降低设备的维修率,提高石油开采效率。本文就以中石油为例,针对石油化工的设备特点进行分析,解析在硫化氢环境中的腐蚀现象,并对应提出防护的措施。  相似文献   
6.
随着油田的不断发展.石油中的烃类和有机质通过储集层中硫酸盐的高温还原作用而产生硫化氢硫化氢是一种剧毒、无色、比空气重的气体.随着油田开发的需要。越来越多的高含硫化氢开始投产,生产过程中,采油工人接触有毒气体的时间也相应增长,对施工人员的生命和健康,带来极大的安全隐患。渤南油田有着开采井深、气量大的特点,当生产到一定时期后。受各种因素的影响.职工取样时往往要长时间站在有毒气体的环境里操作,取样化验工作变得尤为困难。因此,为保障职工的人身安全。结合工作中的一些经验,研制出一种密闭取样容器(分撬块模式和野外模式),以适应生产的需要,保障生产工人的人身安全。  相似文献   
7.
<正>西北油田分公司塔河采油二厂位于塔克拉玛干沙漠北缘库车县境内,地理环境十分恶劣。辖区油井95%均含硫化氢,具有超深、超稠和高温、高压、高含硫化氢"两超三高"特点,现场员工上岗操作时稍有不慎,将会产生无法挽回的后果。面对高危工作环境,该厂一手抓"安全文化"建设,一手抓QHSE体系管理,安全生产平稳运行13年,先后获得"中央企业先进集体""全国五一劳动奖状""中国石化集团公司红旗采油厂"等40余  相似文献   
8.
在高含硫油气田作业现场的安全监护中,预防H2S、防控H2S、保护每一位员工不受H2S气体的危害,是HSE工作的重要一环,由于H2S在高含硫油气田作业现场安全监护过程中经常出现,让每一位经常在该环境中工作的工人认识到H2S对人体的危害及影响,让他们懂得如何自我保护,急救处于危险状态的人员是非常重要的。本文叙述了有害气体H2S的特性,介绍了几种常用H2S气体探测器、具体操作方法、安全预防措施及救护对策。  相似文献   
9.
硫化氢属于有毒有害气体,研发硫化氢灭除器以提高职业病防治效果和应急救援能力。目前在石油钻井过程中,以大功率防爆排风扇在井口进行吹扫是最主要方式,而石油钻井地点多为农田、森林、水源地附近,这种方式显然不符合环境保护的要求。挑选合适的硫化氢吸收剂,为硫化氢灭除装置研发做准备。从NaOH、NaCO3、NaHCO3中选取了NaHCO3作为硫化氢吸收剂,并对NaHCO3进行吸收实验。  相似文献   
10.
陶加 《化工管理》2014,(13):60-60
4月14日,笔者从中国科学院大连化学物理研究所了解到,该所洁净能源国家实验室太阳能研究部和昆士兰大学纳米材料中心合作,开发出一种光电催化-化学耦合分解硫化氢的绿色转化技术,能够同时得到氢和硫。  相似文献   
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