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DSP-1油品脱水安全保护系统操作说明

DSP-1油品脱水安全保护系统操作说明
DSP-1油品脱水安全保护系统操作说明

目录

一、前言 (1)

二、系统构成 (3)

三、功能说明 (5)

1、水中含油监测仪 (5)

2、总线控制器 (5)

3、嵌入式脱水监控站 (6)

4、控制阀 (7)

5、嵌入式脱水监控站的特点 (7)

四、控制原理 (9)

五、现场安装 (10)

六、DSP-1油品脱水安全保护系统操作说明 (12)

1、进入系统: (12)

2、显示信息: (12)

3、一般操作: (13)

4.高级操作 (17)

5.系统接线 (18)

联系方法:............................................................................................................ 错误!未定义书签。

一、前言

人们的需求

很多人许多年来希望油品脱水能摆脱原始的人工方式,真正实现油品贮运生产自动化,这样就能提高油品的质量增加效益;就可以杜绝由于操作人员松懈而造成脱水跑油事故;就可以使操作人员脱离现场恶劣的工作环境,大大降低工人劳动强度;就可以避免脱水带油而造成的环境污染。

面临的现状

目前绝大部分罐区油品脱水还停留在人工脱水阶段,即使少部分安装各种自动切水器,由于存在着各种各样的问题,尤其缺乏本质安全保障,大多无法正常使用,主要问题如下:

机械杠杆式自动切水器:原理简单,机械工作反应不灵敏;要求油水比重差大,对各种油品适应性差;没有任何安全保护;缺少人机界面,现场使用处于失控状态,主要反应可靠性差,不符合安全要求。

脱水罐式自动脱水控制器:工艺过程复杂必需清罐安装回油管;系统需安装脱水罐及相应的工艺管线、阀门,投资费用高;室内控制仪与现场点对点电缆连接单台控制,无法与计算机连网,技术水平低下;主要反应安装困难,故障率高,无故障保护。

今天……

除了生产,您还需要什么?

---------安全、可用、信息。

计算机和网络技术的发展引发了控制领域深刻的技术变革,控制系统向网络化、开放性方向发展将是控制系统技术发展的主要潮流,以太网作为目前应用最为广泛的局域网技术,在工业自动化和过程控制领域得到了越来越多的应用,同时随着Internet的发展,人们已经进入了一个崭新的现代通讯技术时代。依靠以太网和Internet技术实现信息共享,能给办公室自动化带来很大的变革,也将对控制系统产生深远的影响。

现代企业对实时生产信息有越来越多的要求,生产系统中最主要的三大要素:物质、能源、信息之间的关系发生了巨大的变化,信息已成为最活跃的主要性因素,为了提高生产的效率和效益,人们迫切需要了解生产过程的实时数据等实时生产信息与企业管理系统结合起来,而企业的信息层大多数采用了以太网的解决方案,当控制层和设备层都采用以太网时,则可实现各层之间信息的无缝连接,而且整个网络系统将是透明的。

新一代安全可靠、高效实用的DSP—1型罐区油品脱水全保护系统,适用于最易发生事故的场所-----罐区油品脱水。

现在您可以远离现场在中控室透明安全的控制;您可以在工厂的任何地方,通过实时网络了解罐区运行状况。而这一切都依赖于DSP系统,它融可靠性设计、现代检测技术、计算机技术、自控技

术于一体,作为一项近乎完美无缺的故障安全解决方案,为大家提供了最优的性价表现。

尽量使用安全,减少“人为”因素的危险,其结果就是更高的可用性。

二、系统构成

DSP-1型脱水安全保护系统由油水探测器、总线控制器、嵌入式脱水监控站、气动(电动)控制阀组成,还可配置计算机,并与工厂网连接(详见系统结构图)。

每个油罐配置一台现场总线控制器,通过现场总线与中控室嵌入式脱水监控站通信,每个监控站可以操作1—6台现场总线控制器,多台嵌入式脱水监控站通过网络与上位计算机通信,构成完整的罐区脱水安全保护系统。

上位计算机

打印机工厂局域网

通讯网络

嵌入式脱水监控站嵌入式脱水监控站嵌入式脱水监控站

现场总线现场总线现场总线

DSP—1 系统结构图

HUB

总线控制器

三、功能说明

1、水中含油监测仪

油水探测器主要由短波发生器、发射器、密封器等构成,它产生短波电能,根据油中水含量的大小,乳化液吸收短波能的多少而输出一非线性直流电流信号,经信号处理供现场控制器进行控制,其主要技术参数如下:

1)、监测范围:水中含油0—60%

2)、监测绝对误差:≤0.5%

3)、输出信号:a.4—20mA

b.继电器两位式

4)、工作电压:0—15vdc

5)、安装方式:管道法兰连接式

6)、环境温度:-40℃—+80℃

7)、防爆等级:(ia)IIAT

8)、介质温度:≤120℃

2、总线控制器

总线控制器具备现场控制功能,主要特点是应用现场总线技术,一方面把现场油水监测信号、阀门控制信号、阀门回讯信号等通过它与中控室嵌入式脱水监控站连接,另一方面多台总线分配器可以通过同一总线结构,接受一台脱水监控器控制,这种分散式控制方案,

使原来按控制类型划分变成按工艺过程划分,这种面对工艺过程的控制方式将会给人们带来好处,人机界面更加友好。在具有高安全可靠性和满足工艺系统高度自动化进行要求的同时,减少电缆和桥架的用量,缩小中控室设备间的面积,大大降低了投资成本。

3、嵌入式脱水监控站

嵌入式切水监控站,是一套以嵌入式低功耗586级主板为核心,基于微软嵌入式实时多任务操作系统Windows CE作为运行台的,软硬件相结合的嵌入式完整解决方案的系统。

DSP-1嵌入式脱水监控站采用背光式屏幕液晶(LCD)形显示板,软件上引入WINDOWS的框架电路,在人机操作与观察面上,以中文菜单引导设置和操作,以丰富的图文数据,曲线显示控制过程和逻辑结果,能够实现多回路参数监测,保护控制,同屏、分屏显示多组数据与图文曲线,内含有大容量数据记录存储空间。主要功能如下:1)、背光式大屏幕液晶图形显示板显示画面

运行参数显示:切水时间显示(实际、予设)、沉降时间显示(实际、予设)、阀门状态显示(开、关)、手/自动操作状态显示、历史数据、曲线查询画面、报警时间记录、开关阀门时间记录、系统故障记录。

2)、保护参数设置

密码设置、修改,运行时钟设置,予设切水累计时间,予设沉降累计时间,通讯接口设置。

3)、手动操作功能

通过操作键,手动操作切水阀的开闭。

4)、断电保护

设置参数的保存,记录数据断电保护,系统故障及工作失电,按故障安全模式处理,现场阀门处于自动关闭状态。

4、控制阀

控制可选气开型或电开二位式密封控制阀,并配置回讯开关信号。

5、嵌入式脱水监控站的特点

稳定可靠的硬件设备:采用成熟、可靠、知名的嵌入式硬件设备。高档的软件系统平台:采用WinCE操作系统和嵌入式计量控制系统。强大的数据处理功能:可以保存、查询、打印各种数据,制作报表和趋势曲线。

众多的硬件交互功能:可以方便地读写各种智能仪表、智能模块、变频器等上百种工控设备的数据。

精确的回路控制功能:可以实现循环、跳转、判断、中断等复杂的流程控制。

强大网络通讯的功能:支持串口通讯、Modem通讯、以太网通讯等通讯方式。

可定的安全管理机制:保证系统数据的可靠性。

采出模块化设计思路:便于系统维修和设备部件更换。

CPU:嵌入式低功耗NS Geode GX1-233 MHZ处理器

BIOS:AWARD 256 KB Flash

系统内存:64 MsdRA M( 可扩充到128M)

存储空间:32MCF卡,可扩充到128m

串口:2个RS-232串口

并口:1个并口

键盘/鼠标接口:支持标准PS/2键盘和鼠标

USB接口:1个,兼容USB1.0

网口:1个10/1 00Base-T Ethernet接口

液晶屏:10.4" TFT真彩;

像素:640(w)X480(H);

亮度:250Cd/m

触摸屏:四线电阻式,分辨率:4096 X 4096

操作系统:嵌入式操作系统https://www.sodocs.net/doc/2f8995773.html,

应用软件:嵌入式计量控制系统

系统大小:

操作系统:9.5M;

应用软件:800K;

网络连接:可通过以太网及串口和其他软件系统传送实时数据和历史文件数据。

打印机:HP DeskJet:340、694C、695、890/95、2000等HP LaserJet:5P、6P、4000、5Si等;或其他一些PCL兼容的喷墨、

激光打印机。

供电电源:0.75A+24V

功率:18w

工作温度:0℃~55℃

工作湿度:5%~95%

四、控制原理

DSP型油品脱水安全保护系统控制原理如图所示,脱水生产过程自动处于四重保护之下:水中含油检测保护,予设安全切水时间保护,阀位状态诊断保护,系统自诊断故障保护。

DSP-1油品脱水安全保护系统控制原理图

1、操作人员可以在中控室通过嵌入式脱水监控站手动发生开始

油品检测基础知识

油品检测基础知识 一、原油的组成 原油的化学组成复杂,它是混合物,由多达几百种不同结构的烃类形式存在。主要是C、H还含有少量的S、N、O的烃类衍生物及Na、Mg、Ca、Ni、V等金属化合物。 原油的烃类主要有:烷烃、环烷烃、芳香烃。 二、原油的物理性质 1、颜色与气味 多数是从棕色到黑色,但也有透明或黄色的,它的颜色主要取决于其胶质与沥青的含量。胶质与沥青的含量越多,其颜色就越深。 它有很浓的气味,这是由于容易挥发的有机物的缘故。若含S与N化合物时,就会散发很难闻的臭味;若含芳香烃多时,则有一种芳香气味;若含胶质和沥青多时,气味较浓;若含汽油等轻质馏分多时,有浓的汽油味。 2、密度(依据GB/T 1884-2000测定) 密度与其组成有关,含胶质、沥青及烷烃越多,密度越大。其密度一般波动在650~980㎏/m3,大于1000㎏/m3的原油很少见。密度现有15℃、20℃、桶/吨及API(密度指数)等几种表示方式。具体几种密度的换算见GB/T 1885-1998《石油计量表》。 原油密度换算表的几点说明(执行GB/T 1885-1998)

(1)将测量的密度体积换算成20℃的密度体积。 (2)由计量单位换算表将视密度→标准密度(20℃)→ →15℃的密度→吨桶比 →计算出API (注API=141.5/15℃密度-131.5) (3)注意:再查看温度与密度时,温度用靠近法,密度用内查法。 如:38.8℃表中没有就靠38.75℃来查。 密度807没有就将808与806的一同查出相加÷2得出20℃的密度体积。 3、粘度(依据GB/T 1995-1998测定) 粘度的大小随液体成分、温度、压力的不同而不同。 含烷烃多的粘度较小;含胶质、沥青多,粘度较大;馏分沸点越高,粘度越大;随着温度的增高而降低。 4、凝点(依据SY/T 0541-1994测定) 原油中含有一些大分子的烷烃或环烷烃,俗称石蜡与地蜡。它们在较低温度下易结晶成固体,是原油产生凝点的重要因素。 凝点与含蜡量及蜡的熔点有关,含蜡越多,蜡熔点越高则其凝点越高。凝点的高低直接关系到原油在低温下贮存和使用。 5、闪点(依据GB/T 261-2008测定) 原油的沸点越低,其闪点越低。闪点是贮运原油的重要指标,因为贮运温度不允许超过闪点。

油品储罐租赁合同

油品储罐租赁合同 合同编号: ______________ 甲方(出租方): XXXXXXXXXX 乙方(承租方): XXXXXXXX 根据《中华人民共和国合同法》及《危险化学品安全管理条例》等法律法规 的规 定,为确保租赁服务质量,维护双方权益,规范相互合作行为,甲乙双方经 过充分协 商,就甲方将储油罐租赁给乙方并提供相关服务等事项达成以下条款, 以便双方共同 信守。 一、甲方根据乙方的要求提供其依法所有适合于 储存 的油罐1座,罐号 为XX#总储量XXX 吨。甲方保证提供的上述保管场所内的一切成品油的保管 及附属 设施,符合成品油保管的安全要求,取得监管机构的许可,达到国家石油 库管理规范 要求。其它配套设施满足承租方油品的储运和收发要求。 确保承租方 租赁后可立即投入运营。 二、 ___________________________ 赁期限:XX#由罐自 _______ 年03月8日至年 04月8_日 止。 三、 出租方必须在油罐出租起始日前,提供符合承租方租赁要求的储罐及配 套设施,并确保出租罐在出租期间与其它罐体间保持阻断,即出租罐与其它罐体 间的 管线在出租期间不能互通,不能流通。甲方未经乙方同意不得擅自变更保管 场所及保 管条件,否则由此给乙方造成的一切损失由甲方负责。 四、 承租方租赁方式是按月计算:XXX 油罐每月租金XXXC 元人民币。承租 方必 须在入油前付清租金。超期超过 3日但不足一个月按一个月计算租金 ,到期后承租 方如需续租,下期租金在上期租期到期前 3日付清。在油罐出租期间, 月出入库总量 超过合同约定数量(XXX 罐 XXX 吨),出租方按每吨XXX 元收取承 租方油品出入库装 卸费。 1、 油品出入库计量以出租方电子磅为准,计量误差为土 3% 。 2、 乙方油品到达甲方油库,甲方应及时通知乙方计量。经双方一致确认后, 由 甲乙双方共同签署计量确认单,由甲方向乙方出具有效的入库凭证。 未经双方 共同 计量确认,甲方不得进行油品卸载及入库操作。 出租方为承租方提供单独的储罐、 保证乙方油品的专罐专储,24小时保 卫、设施维修、收发油及油品化验服务(根据承租方需要单批次出入库油品超过 吨可免费提 供一次常规指标化验服务,化验结果仅做内部质量控制参考, 依据);为承租方免费提供不固定办公场所 (不作经营使用) 管柴油的油罐付油管线的阀门钥匙由乙方管理人员保管, 有收、发油业务均应在乙方监督下操作。 六、油品计量 五、 甲方为 1000 不作为法律 乙方中转保 该油罐的所

原油脱水知识

原油电脱水机理研究 第一阶段查资料相关知识了解(2011.11.01) 1.为什么要进行原油脱水? (1)采油时为了保持油田压力,实现油田长期高产稳产,采用注水开采的方法。 随着注水量增加,原油含水量不断上升。 (2)原油含水,水中就会不同程度地溶解有Nacl、Cacl 2、Mgcl 2 等盐类和其它 杂质,这些物质会使原油严重乳化。 因此,为了确保原油的质量,在原油加工成各种石油产品之前,必须进行原油脱水处理。使原油中水的体积分数小于0.2%,盐的质量浓度小于3mg/L。 2.原油脱水目前有哪些方法?(破乳的方法) (1)加热沉降:加热使得原油粘度下降,水和原油的比重差增大,原油对水滴悬浮力减小,同时水滴的动能增大,界面上有机物的溶解度增大,界面强度减小,这样都有利于破坏双电层。 (2)过滤法:过滤法是使乳化液通过过滤柱,通过加压使得乳化液进入滤料层,因固体吸附剂对乳化液中的油和水具有选择吸附特性,乳化液中的水被吸附出来,从而完成破乳。该方法对吸附剂的要求较高,且过滤柱的制作工艺繁杂。 (3)离心法:离心法是利用油水之间密度不同,在高速离心场作用下使乳状液破乳实现油水分离的方法。离心场越强,破乳效果越好。但高速离心设备日常较难维护,目前只适合在实验室或需要占地较小的情况下使用 (4)化学脱水:使用破乳剂,使新形成的界面膜亲水能力大于憎水能力,这样原油膜变得脆弱,有利于水滴之间的合并。 (5)磁处理法:磁处理法是对原油乳状液和破乳剂进行磁处理,然后再进行脱水。此种方法的优点是可以大幅度提高原油的脱水效果,降低破乳剂加入量,降低原油脱水温度,提高脱后污水质量。但只是在实验研究阶段,未进行产业推广和应用。 (6)电脱水法:在电场作用下,靠电的作用将原油水颗粒的界面膜破坏或削弱,强迫水颗粒合并。 (7)声化学法:声化学法是将声波能量辐射到加入了少量破乳剂的原油乳状液中,使之产生一系列超声效应,如搅拌、聚结、空化、温热、负压等,从而使乳化膜破坏进而破乳脱水。由于超声波良好的传导性使得此方法适用于各种类型的乳状液。超声与破乳剂的良好协同作用,可突破传统的破乳剂用量及温度要求,所以目前研究和应用都比较广泛。 (8)微波辐射法:微波辐射法是利用微波辐射能量来进行破乳脱水的一种技术。在微波辐射下乳化液分子内部形成高频变化的电磁场,破坏油水界面膜,实现油水分离。此种方法处理时间短,能耗较低,能广泛适用于各种油样类型。 (9)微生物法:微生物法是利用微生物对原油乳状液的变构作用及微生物分泌的天然破乳剂对原油进行破乳脱水的一种技术。此技术药剂用量低、脱水快、效率高、脱出水水质较好、运行费用低,且生物破乳剂无毒无害不污染环境。但是由于性价比原因,最终能否在工业应用中推广还有待进一步研究

简介油品种类

简介油品种类、特性、可替性我厂设备使用油品种类较多,其实际上只有液体润滑剂,半液体润滑剂和固体润滑剂这三种: 一、润滑的种类: 1、润滑,一般地说,就是把润滑剂放到两个相互接触 的金属摩擦面之间,以改变他们的接触情况,从而 达到降低摩擦减轻磨损,防止腐蚀等目的 2、液体润滑是指两个运动面之间的外摩擦,转变为润 滑油膜之间的内摩擦,也就是润滑油分子间的摩 擦。 液体润滑与无润滑的干摩擦比较,具有以下优点: (1)零部件磨损程度显著的减少;人们总是对磨损重视较 重,其实降低1/1000的磨损比降低1/10的摩擦力更有意义。 (2)摩擦的能量损耗减少; (3)零部件发热较少; (4)各摩擦点能耐较重的负荷; (5)增加摩擦零部件的安全性使用期限。 那么,实际上就得出在轴与轴承之间液体润滑现象实质。 而在实际应用中从润滑流体动力学理论中推出原理: (1)液体摩擦时摩擦力是随着润滑油的粘度、摩擦零件滑

动的速度和它接触面积等增加而增大。 (2)在高速运动的摩擦零件上,应当使用低粘度的润滑油,反之,在低速运动的零件上却必顺使用高粘度的润滑油; (3)摩擦零件间的空隙越大,应当使用的润滑油的粘度就越高; (4)在摩擦零件上经常负荷超大,用来润滑的润滑油就应当具有较高的粘度; (5)液体润滑的可靠性,随着摩擦零件运动速度的增加。轴转速越快,带走油分子就越多,润滑油的压力就越大,而随着轴上的负荷的增加润滑油将会从轴承里挤出,润滑油膜的厚度将减少,当负荷继续增大,液体润滑便被破坏,将导致干摩擦。 从上面推理看,在使用中要解决的问题: (1)根据机器工作的主要条件来确定摩擦偶间的摩擦大 小; (2)确定保证液体润滑膜的厚度; (3)确定流过轴承的润滑油的冷却作用。 3.边界润滑: 指由于工作条件限制,不可能建立全液体润滑油膜,在相对运动的表面间,只能保存一层牢固的极薄的油膜,会发生金属摩擦,产生零件的摩损; 上面讲的零件承受负荷大,油膜会受到破坏,还有就

大型原油储罐设计中主要安全问题及对策

大型原油储罐设计中主要安全问题及对策 大型储罐有节省钢材、占地少、投资省、便于操作、管理等优点。随着国民经济的飞速发展,我国油品储罐越来越趋向大型化。国内第一座10万立方米大型钢制原油外浮顶储罐于1985 年从日本引进。发达国家建造、使用大型储罐已有近30 年历史,而我国尚处于起步阶段。影响大型储罐安全运营的因素很多,一旦发生事故,就可能引发重大事故,损失将十分惨重。因此,迫切需要及时总结经验,提出改进措施。笔者对其中的主要安全问题进 行分析,并提出对策,为工程设计提供参考。 1 大型原油储罐工程危险性分析 1.1 原油危险性分析 原油为甲B 类易燃液体,具有易燃性;爆炸极限范围较窄,但数值较低,具有一定的爆炸危险性,同时原油的易沸溢性,应在救火工作时引起特别重视。 1.2 火灾爆炸事故原因分析 原油的特性决定了火灾爆炸危险性是大型原油储罐最主要也是最重要的危险因素。发生着火事故的三个必要条件为:着火源、可燃物和空气。 着火源的问题主要是通过加强管理来解决,可燃物泄漏问题则必须在储罐设计过程中加以预防和控制。 泄漏的原油暴露在空气中,即构成可燃物。原油泄漏,在储运中发生较为频繁,主要有冒罐跑油,脱水跑油,设备、管线、阀件损坏跑油,以及密封不良造成油气挥发,另外还存在着罐底开焊破裂、浮盘沉底等特大型泄漏事故的可能性。 腐蚀是发生泄漏的重要因素之一。国内外曾发生多起因油罐底部腐蚀造成的漏油事故。对原油储罐内腐蚀情况初步调查的结果表明,罐底腐蚀情况严重,大多为溃疡状的坑点腐蚀,主要发生在焊接热影响区、凹陷 及变形处,罐顶腐蚀次之,为伴有孔蚀的不均匀全面腐蚀,罐壁腐蚀较轻,为均匀点蚀,主要发生在油水界面,油与空气界面处。相对而言,储罐底部的外腐蚀更为严重,主要发生在边缘板与环梁基础接触的一面。 浮盘沉底事故是浮顶油罐生产作业时非常忌讳的严重恶性设备事故之一。该类事故的发生,一方面反映了设计、施工、管理等方面的严重缺陷,另一方面又将造成大量原油泄漏,严重影响生产、污染环境并构成火灾隐患。 2 大型原油储罐设计中的主要安全问题及其对策 2.1 储罐地基和基础 储罐工程地基勘察和罐基础设计是确保大型储罐安全运营最根本的保证。根据石化行业标准规定,必须在工程选址过程中进行工程地质勘察,针对一般地基、软土地基、山区地基和特殊土地基,分别探明情况,提出相应的地基处理方法,同时还应作场地和地基的地震效应评价,避免建在软硬不一的地基上或活动性地质断裂带的影响范围内。 常见的罐基础形式有环墙(梁)式、外环墙(梁)式和护坡式。应根据地质条件进行选型。罐基础必须具 有足够的整体稳定性、均匀性和足够的平面抗弯刚度,罐壁正下方基础构造的刚度应予加强,支持底板的基床应富于柔性以吸收焊接变形,宜设防水隔油层和漏油信号管,地下水位与基础顶面之间的距离不得小于毛细水所能达到的高度(一般为 2m )。

DSP-1油品脱水安全保护系统操作说明

目录 一、前言 (1) 二、系统构成 (3) 三、功能说明 (5) 1、水中含油监测仪 (5) 2、总线控制器 (5) 3、嵌入式脱水监控站 (6) 4、控制阀 (7) 5、嵌入式脱水监控站的特点 (7) 四、控制原理 (9) 五、现场安装 (10) 六、DSP-1油品脱水安全保护系统操作说明 (12) 1、进入系统: (12) 2、显示信息: (12) 3、一般操作: (13) 4.高级操作 (17) 5.系统接线 (18) 联系方法:............................................................................................................ 错误!未定义书签。

一、前言 人们的需求 很多人许多年来希望油品脱水能摆脱原始的人工方式,真正实现油品贮运生产自动化,这样就能提高油品的质量增加效益;就可以杜绝由于操作人员松懈而造成脱水跑油事故;就可以使操作人员脱离现场恶劣的工作环境,大大降低工人劳动强度;就可以避免脱水带油而造成的环境污染。 面临的现状 目前绝大部分罐区油品脱水还停留在人工脱水阶段,即使少部分安装各种自动切水器,由于存在着各种各样的问题,尤其缺乏本质安全保障,大多无法正常使用,主要问题如下: 机械杠杆式自动切水器:原理简单,机械工作反应不灵敏;要求油水比重差大,对各种油品适应性差;没有任何安全保护;缺少人机界面,现场使用处于失控状态,主要反应可靠性差,不符合安全要求。 脱水罐式自动脱水控制器:工艺过程复杂必需清罐安装回油管;系统需安装脱水罐及相应的工艺管线、阀门,投资费用高;室内控制仪与现场点对点电缆连接单台控制,无法与计算机连网,技术水平低下;主要反应安装困难,故障率高,无故障保护。

油品储罐区的防火对策(通用版)

油品储罐区的防火对策(通用 版) Safety technology is guided by safety technology, based on personnel protection, and an orderly combined safety protection service guarantee system. ( 安全技术) 单位:_______________________ 部门:_______________________ 日期:_______________________ 本文档文字可以自由修改

油品储罐区的防火对策(通用版) 1、油品罐区的一般防火要求 ⑴油品罐区内油罐的布置要符合要求 ⑵罐区要设置防火堤。①防火堤应采用非燃烧材料建造。防火堤的实高应比计算高度高出0.2米。立式油罐的防火堤实际高不应低于1米,且不应高于2.2米。卧式油罐的防火堤实际高不应低于0.5米。②防火堤应能承受所容纳油品的静压力。③油罐组防火堤的人行踏步不应少于两处。④严禁在防火堤上开洞管线穿越防火堤处,必须采用非燃烧材料严密封实。 ⑶罐区要设置消防车道或可供消防车通行的且宽度不小于6米的平坦空地。消防车道应尽量采用水泥路面,而且应尽量采用双车道。路边至防火堤基脚距离应不小于3米。消防车道两侧不宜栽植树木。

⑷罐区排水的要求 在油罐区的雨水排水管道穿越防火堤处,应设置能在堤外操纵的封闭装置;油罐组的排水管道出口处应设置水封井。 2、油罐的防火安全要求 ⑴油罐的基本要求油罐应采用钢油罐,其设计应符合油罐设计规范的要求。油罐的设置应采用地上式。油罐的进油管,应从油罐的下部接入;油罐均应装设进出油结合管、排污孔、放水管、人孔、采光孔和量油孔等基本附件。 ⑵油罐及其附件的安全检查要求。对油罐进行安全检查的内容应包括:油罐沉降情况;油罐破损渗漏情况;油罐防腐漆覆盖情况;内浮顶油罐的浮盘及其盘面附件运行情况;油罐内部有关情况等。 对油罐附件进行安全检查,应包括对人孔、采光孔、量油孔、通气孔、进出油结合管、机械呼吸阀、液压安全阀、阻火器、泡沫发生器、加热器等附件的检查,主要检查其技术状态。若油罐附件的使用状况不正常,可成为直接或间接导致着火、爆炸的不

重质原油

(下述石油产地证为阿曼、伊拉克、阿尔及利亚)。 重质原油- 数据 TABLE1: GENERAL DATA SPECIFICATION规格RESULT结果TEST METHOD方法SPECIFIC GRA VITY @15.56/15.56℃ 15.56℃下的相对密度 0.8823 ASTM D-4052 API 28.9 ASTM D-1298 SULPHUR CONTENT(total) 硫分(总量) WT% 2.09 ASTM D-2622 **H2S CONTENT 硫化氢含量 PPM 65 NITROGEN CONTENT(total) 氮含量(总量) WT% 0.20 ASTM D-4629 BASE SEDIMENT & WA TER 油脚和水VOL% TRACE<0.05 微量<0.05 ASTM D-1796 WATER CONTENT 水分VOL% TRACE<0.05 微量<0.05 ASTM D-4006 SALT CONTENT 盐分 P.T.B 13 ASTM D-3230 KINEMATIC VISCOSITY @ 10℃ 10℃下的运动粘度 *mm2/sec 32.99 ASTM D-445 KINEMATIC VISCOSITY @ 20℃ 20℃下的运动粘度 *mm2/sec 21.08 ASTM D-445 KINEMATIC VISCOSITY @ 40℃ 40℃下的运动粘度 *mm2/sec 10.16 ASTM D-445 POUR POINT 倾点 ℃-14 ASTM D-5853 R.V.P. 瑞德蒸汽压 PSI 6.00 ASTM D-323 ASPHALTENES 沥青 WT% 2.62 IP-143 WAX-CONTENT 蜡含量 WT% 5.4 BP-237 DROP MELTING POINT OF WAX 石蜡滴熔点 ℃54 IP-133 CARBON RESIDUE CONRADSON 残炭量(康氏法) WT% 6.26 ASTM D-189 ACIDITY TOTAL 酸值(总量) MgKOH/gr 0.12 UOP-565 NICKEL CONTENT PPM 18.0 UOP-800

润滑油品选择、油品混用常识

润滑油品选择、油品混用常识 (一)润滑油的选用 润滑油选用是润滑油使用的首要环节,是保证设备合理润滑和充分发挥润滑油性能的关键。 1. 选用润滑油应综合考虑以下三方面的要素: (1) 机械设备实际使用时的工作条件( 即工况) ; (2) 机械设备制造厂商说明书的指定或推荐; (3) 润滑油制造厂商的规定或推荐。 2. 润滑油性能指标的选定 (1) 粘度 粘度是各种润滑油分类分级的指标,对质量鉴别和确定有决定性意义。设备用润滑油粘度选定依设计或计算数据查有关图表来确定。 (2) 倾点 倾点是间接表示润滑油贮运和使用时低温流动性的指标。经验证明一般润滑油的使用温度必须比倾点高5~10 ℃。 (3) 闪点 闪点主要是润滑油贮运及使用是安全的指标,同时也作为生产时控制润滑油馏分和挥发性的指标。润滑油闪点指标规定的原则是按安全规定留1/2 安全系数,即比实际使用温度高昂1/2 。如内燃机油底壳油温最高不超过120 ℃,因而规定内燃机油闪点最低180 ℃。 (4) 性能指标的选定 性能指标比较多,不同品种差距悬殊,应综合设备的工况、制造厂要求和油品说明及介绍合理决定。努力做到既满足润滑技术要求又经济合理。

( 二) 润滑油的代用 1. 不同种类的润滑油各有其使用性能的特殊性或差别。因此,要求正确合理选用润滑油,避免代用,更不允许乱代用。 2. 润滑油代用的原则 (1) 尽量用同一类油品或性能相近的油品代用。 (2) 粘度要相当,代用油品的粘度不能超过原用油品的± 15% 。应优先考虑粘度稍大的油品进行代用。 (3) 质量以高代低。 (4) 选用代用油时还应注意考虑设备的环境与工作温度。 ( 三) 润滑油的混用 1. 不同种类牌号、不同生产厂家、新旧油应尽量避免混用。下列油品绝对禁止混用。 (1) 军用特种油、专用油料不能与别的油品混用。 (2) 有抗乳化性能要求的油品不得与无抗乳化要求的油品相混。 (3) 抗氨汽轮机油不得与其他汽轮机油相混。 (4) 含Zn抗磨液压油不能与抗银液压油相混。 (5) 齿轮油不能与蜗轮蜗杆油相混。 2. 下列情况可以混用: (1) 同一厂家同类质量基本相近产品。 (2) 同一厂家同种不同牌号产品。 (3) 不同类的油品,如果知道对混的两组份均不含添加剂。 (4) 不同类的油品经混用试验无异常现象及明显性能改变的。 3. 内燃机油加入添加剂的种类较多数量较大,性能不一;不了解性能的油

储罐油量计算方法

储罐油量计算方法 1 油品算量操作 1.1 术语和定义(国标GB/T 19779-2005) 1.1.1 游离水(FW ) 在油品中独立分层并主要存在于油品下面的水。FW V 表示游离水的扣除量,其中包括底部沉淀物。 1.1.2 沉淀物和水(SW ) 油品中的悬浮沉淀物、溶解水和悬浮水总称为沉淀物和水。其质量分数或体积分数、体积和质量分别用SW %、SW V 和SW m 表示。 1.1.3 沉淀物和水的修正系数(CSW ) 为扣除油品中的沉淀物和水(SW )将毛标准体积修正到净标准体积或将毛质量修正到净质量的修正系数。 1.1.4 体积修正系数(VCF ) 将油品从计量温度下的体积修正到标准体积的修正系数。用标准温度下的体积与其在非标准温度下的体积之比表示。等同于液体温度修正系数(CTL ) 1.1.5 罐壁温度修正系数(CTSh ) 将油罐从标准温度下的标定容积(即油罐容积表示值)修正到使用温度下实际容积的修正系数。 1.1.6 总计量体积(to V ) 在计量温度下,所有油品、沉淀物和水以及游离水的总测量体积。 1.1.7 毛计量体积(go V ) 在计量温度下,已扣除游离水的所有油品以及沉淀物和水的总测量体积。 1.1.8 毛标准体积(gs V ) 在标准温度下,已扣除游离水的所有油品及沉淀物和水的总体积。通过计量温度和标准密度所对应的体积修正系数修正毛计量体积可得到毛标准体积。 1.1.9 净标准体积(ns V ) 在标准温度下,已扣除游离水及沉淀物和水的所有油品的总体积。从毛标准体积中扣除沉淀物和水可得到净标准体积。 1.1.10 表观质量(m ) 有别于未进行空气浮力影响修正的真空中的质量,表观质量是油品在空气中称重所获得的数值,也习惯称为商业质量或重量。通过空气浮力影响的修正也可以由油品体积计算出油品在空气中的表观质量。 1.1.11 表观质量换算系数(WCF ) 将油品从标准体积换算为空气中的表观质量的系数。该系数等于标准密度减去空气浮力

常见的油液脱水方法和比较

常见的油液脱水方法和比较 1、液脱水的基本方法 油液脱水的基本方法可以区分为:化学方法、物理化学方法和物理法。 (1)化学脱水法 化学脱水法是利用水与加入试剂之间所发生的化学反应。这种相互作用所发生的产物易于从油品中分离。 (2)物理化学脱水法 物理化学脱水法的原理主要利用吸附现象。某些物质可以有选择地吸收油中的水分。除了纯粹的吸附现象之外,吸附过程还存在有吸附剂分子和水分子的相互吸引现象,同时会伴随有各种化学相互作用。 (3)物理脱水法 物理脱水法是多种多样的,一般分为这样几组:力场作用脱水,热物理作用脱水,热物理现象和质量交换现象脱水,多孔层脱水。 (I.)力场脱水法 力场(重力、离心力、电力)脱水法的作用原理是利用微小水珠在场力的作用下进行聚集的现象,然后将之清除。重力和离心脱水过程是利用油水的密度不同,电脱水是利用电场内水滴极化的结果。 (II.)热物理现象和质量交换现象脱水法 利用热物理现象和质量交换现象脱水法是利用在这些现象下乳

化水受到的物理变化。将水加热使其蒸发和将水冷却使其结晶的办法都属于这类脱水法。有时为了加强液压油内水的蒸发或迅速减小溶解水的数量,脱水过程经常在真空下进行。 质量交换过程脱水主要是利用脱水剂进行萃取。 (III.)多孔物质脱水法 a.滤层用斥水材料制作,多孔层只能使油液通过,而油液内的乳化水则通不过。 b.多孔层用吸水材料制作。多孔层在液压油通过过程中,强烈地吸水,直到饱和状态。 c.多孔层材料用亲水和疏水纤维配合,利用水珠同纤维的相互作用,水珠凝聚变大,进而从油液内清除掉。 2、脱水方法的比较 (1)化学脱水法 化学脱水法使用的是在烃内不溶解的金属氢化物。比如氢化钙、氢化锂、氢化铝,或是碳化物以及某些金属的氧化物。 虽然化学法除掉水分的效率很高,但在实际使用中有一定的困难。使用需有专用的设备以及复杂的配套设备,并且有效试剂的价格也相当昂贵。 (2)物理化学脱水法 是根据某些用作吸附剂的物质能将水分子截留在自己的活性表面上进行脱水。 这种方法多使用具有大孔隙度的固体材料。经常使用的有天然材

船用重质燃料油质量指标及其影响

船用重质燃料油质量指标及其影响 随着国际原油价格的不断攀升和航运业的激烈竞争,为降低能耗成本,船舶燃油重质化已成为大趋势。原大型低速船用柴油机使用重质燃料油向用高粘度重质油发展,新造船中速柴油机也大多使用重质燃料油。原有的的一些船舶中速柴油机过去燃用柴油或轻质燃料油,现也有些公司通过改造和安装船舶燃油调合系统,使用“中间油",即掺烧重质燃料油。另一方面.各炼油厂为满足市场汽油、柴油需求,最大限度地提高经济效益,普遍改迸工艺流程,对原油深加工。有些地方炼厂则以进口的直馏渣油作为再加工的原料。再则,目前市场上销售的重质燃料油大多是中间商采购轻、重组份油自行调合而成。这样就造成了目前国内市场的重质燃料油质量每况愈下,并且质量很不稳定。因此,迸一步了解重质燃料油的质指标及对船舶的影响,为把住船用重质燃料油入口关具有现实意义。 1 现行船用燃料油标准 1.1 国际ISo船用燃料油标准 1987 年,国际标准化组织(ISO)制定了国际船用燃料油标准---ISo8217 标准(初版)。后经修订,1996年颁布Iso 8217 -1996 标准(第二版)。 ISO8117----1996 标准对粘度、密度、倾点、残度、灰分、含硫、含钒等多项参数,确立了质量要求。该标准颁布后,得到世界各国的普遍认同,有效地控制了船用燃料油质量的恶化。该标准中将馏分燃料油分为4类,残渣燃料油分为15 类。标准中船用馏分燃料油简称DM,船用残渣燃料油简称RM。市场上所称的重质燃料油就是指残渣型燃料油。国际船用燃料油标准后又经过修订于2005年11月颁布了IS08217 - 2005标准(第三版)。“2005标准”与“1996标准”相比作了以下变化:①残渣性的规格从15种减为10种;②粘度指标的温度由100℃调整到50℃凑③残渣油水分的上限降低至o.5%(v/v):④RMA30、RMB30和RMD80 三个规恪的密度上限略有降低;⑤增加了废润滑油控制指标;⑥最大硫含量规定为4.5%(m/m)等。 此外,在国内还有行业标准,如:SH/T0356---1996 燃料油标准等。尽管标准众多,但在航运界,普遍认同执行的是ISo 8217_1996和IS08217_2005 标准。现在人门所称的180号、380号燃料油就是Iso 8217 -1996标准中的RNE1801和RMG380,对应于GB/T 17411---- 1998 标准中的RME25和RMG35,即是过去常说的1500s(雷氏粘度)和3000s(雷氏粘度)重油。而120号燃料油(过去称1000s)则是运动粘度(50度)不大于1200mm2/g 的残渣型燃料油,目前供需双方一般相约120号燃料油按iso 8217 _2005 或(1996)标准中的RMD80 指标执行(粘度除外) 2 重质燃料油质量指标对柴油机机的影响 2.1 运劫粘度 供货一般以此粘度为规格划分。粘度直接影响输送性能和柴油机的喷油雾化效果。粘度过高,增大泵送船程阻力,影响喷油油束的形状,造成雾化不良,不能与空气均匀混合,以致燃烧不良。粘度过低,油束角度太大,同样不能喷射到设计的位置与空气良好混合,也会造成燃烧不完全,功率下降。船舶上一般根据燃油系统各单元的要求进行加温,使之达到合适的粘度。 2.2密度 密度是计算装载量和进行贸易量交接换算的指标。由于密度大小与燃料油的化学成分和馏分组成有关,一般而言,密度过高的燃料油,其质量热值相对较低。 2.3 闪点 闪点是鉴定油品发生火灾危险性的指标,闪点愈低,火灾危险性愈大。按标准,闪点不低于60℃,否则就不能装船使用。 2.4 倾点

油品储罐租赁合同

油品储罐租赁合同 合同编号:甲方(出租方):xxxxxxxxxx 乙方(承租方):xxxxxxxx 根据《中华人民共和国合同法》及《危险化学品安全管理条例》等法律法规的规定,为确保租赁服务质量,维护双方权益,规范相互合作行为,甲乙双方经过充分协商,就甲方将储油罐租赁给乙方并提供相关服务等事项达成以下条款,以便双方共同信守。 一、甲方根据乙方的要求提供其依法所有适合于储存的油罐1座,罐号为xx# ,总储量xxx吨。甲方保证提供的上述保管场所内的一切成品油的保管及附属设施,符合成品油保管的安全要求,取得监管机构的许可,达到国家石油库管理规范要求。其它配套设施满足承租方油品的储运和收发要求。确保承租方租赁后可立即投入运营。 二、租赁期限:xx#油罐自年03 月8 日至年04 月8 日止。 三、出租方必须在油罐出租起始日前,提供符合承租方租赁要求的储罐及配套设施,并确保出租罐在出租期间与其它罐体间保持阻断,即出租罐与其它罐体间的管线在出租期间不能互通,不能流通。甲方未经乙方同意不得擅自变更保管场所及保管条件,否则由此给乙方造成的一切损失由甲方负责。 四、承租方租赁方式是按月计算:xxx#油罐每月租金xxxx元人民币。承租方必须在入油前付清租金。超期超过3日但不足一个月按一个月计算租金,到期后承租方如需续租,下期租金在上期租期到期前3日付清。在油罐出租期间,月出入库总量超过合同约定数量(xxx#罐xxx吨),出租方按每吨xxx元收取承租方油品出入库装卸费。 五、出租方为承租方提供单独的储罐、保证乙方油品的专罐专储,24小时保卫、设施维修、收发油及油品化验服务(根据承租方需要单批次出入库油品超过1000吨可免费提供一次常规指标化验服务,化验结果仅做内部质量控制参考,不作为法律依据);为承租方免费提供不固定办公场所(不作经营使用)。甲方为乙方中转保管柴油的油罐付油管线的阀门钥匙由乙方管理人员保管,该油罐的所有收、发油业务均应在乙方监督下操作。

扑救原油与重质油品火灾的对策

扑救原油与重质油品火灾的对策 原油与重质油都属于沸喷性油品,火灾中在一定的条件下能够发生沸溢或喷溅的现象,如:轻、重原油、重油、渣油、蜡油和焦油等。发生沸溢或喷溅,往往来得比较突然,致使大量燃烧的油品涌出罐(池)外,不仅能造成大面积火灾,而且会直接威胁在场灭火人员和灭火装备的安全,具有很大的危险性。从此类火灾的实际情况看,它除了具有一般油品火灾的特点和规律外,还有其独特的特点和规律,不仅要从理论上认识它,而且还要掌握扑救中的一些战术措施,增强扑救这类火灾的能力。 一、油品发生沸溢和喷溅的条件 沸溢和喷溅是两个完全不同的概念。油品在燃烧过程中由于热波作用,其中的自由水、乳化水汽化沸腾,大量的蒸汽泡在上升过程中被油薄膜包围成油泡,这种油泡群从油罐(池)向外溢流的现象,叫做沸溢。而含水的原油或重质油品,油罐底部有水垫层时,热波头一到达水层,使水汽化沸腾,产生大量蒸汽,聚集在油层和水层之间,形成一定蒸汽压力,当压力超过油层的重量时便发生把油抛向上空的现象,这种现象叫做喷溅。这两种现象可单独发生,在一定条件下,也会先后在同一油罐中发生,因为产生这两种现象的条件不同,发生的时间也不同,其危害性也不完全相同,所以弄清这两个概念对于预防和扑救这类油品火灾有着实际意义。 1.发生沸溢的条件

(1)贮存液体有较高的沸点和较大的粘度; (2)油品中含有自由水、乳化水,比较均匀地悬浮在油层中。 发生沸溢的过程: 当火焰将热传给液面后,由于热波作用,靠近液面的油层温度上升,油品粘度变小,水滴靠向下沉积的热,同时受到向心运动的热油的作用而蒸发变成蒸气。这样,液面下面像开锅一样沸腾,气泡被油薄膜包围形成大量油泡群,到油罐容纳不下的时候,就会溢出罐外,形成沸溢。 2.发生喷溅的条件 (1)液体燃烧时,液面受热之后以热波形式向下传热,能形成高温层, (2)高温层的热波头温度高于水的沸点; (3)油罐底部有水垫层。这三个条件缺一不可。 喷溅过程: 油液面接受的热,以热波的形式向下传热,形成高温油层,当高温油层的热波头接触水壁时,水便汽化变成大量蒸汽,蒸汽压力逐渐升高,使蒸汽压力达到足以把其上面的油层抛向上空,形成喷溅。 在现实中,发生沸溢要比喷溅早得多。沸溢和喷溅发生次数相比较,主要还是沸溢较多。沸溢的一个重要条件是油含水。造成油含水是多方面的,油品中水的含量对热波速度有很大影响。实践证明,油品中含水越多,则热波速度越快,但含水超过4%,燃烧不稳定;含水量3.8%时,热波速度可达到5.92毫米/分;含水0.1%时,热波速度达3.62毫米/分。所以,在灭火时注意不要把水打到油罐内。

油品分析实验思考题总结

实验报告思考题 一.石油产品酸值测定 1、酸值测定的实际意义有哪些? 答:①根据酸度酸值含量大小,可判断石油产品中酸性物质的含量。一般说来,石油产品酸度或酸值越高,其中所含酸性物质越多。反之,酸度或酸值越小,酸性物质含量少。 ②酸度或酸值可大概地判断石油产品对金属的腐蚀性能。石油产品中的有机酸含量少,在无水分和温度低时,对金属不会有腐蚀作用.但其含量多及有水存在时,就能腐蚀金属。有机酸分子越小,腐蚀性越强。 ③判断石油产品的使用性能。柴油的酸度对柴油机的工作状况有较大影响,酸度大的柴油会使发动机积炭增加,造成活塞磨损和喷嘴结焦。如果酸度过高,可能是酚类或硫醇含量过高,这不仅会影响石油产品的颜色安定性,而且燃烧后生成的有害气体会腐蚀机件和污染环境。 ④根据酸值大小可判断使用中润滑油的变质程度。润滑油在使用一段时间后,由于氧化逐渐变质,表现为酸值增大,当酸值超过一定限度,就应更换新油。 2、酸值测定为什么要配制浓度为0.05mol/L氢氧化钾乙醇溶液? 答: 3、酸值测定为什么要选择95%乙醇作为抽提液? 答:1.因为油品中某些有机酸在水中的溶解度很小,而乙醇是大部分有机酸的良好溶剂。 2.乙醇属于两性溶剂,酚酞等指示剂在乙醇中的变色范围与在水溶液中相差不远。 3.不溶于水的高级脂肪酸等,用乙醇作为溶剂,终点比水溶液敏锐清晰, 部分原因是由于弱酸盐的醇解比水解慢多了。 4.在水溶液中起干扰的某些化合物如水解的酯等,在乙醇中可降低或避免它们的干扰。 5.采用95%乙醇,其中含有5%的水,有助于矿物酸的溶解。 4、酸值(度)测定时为什么规定两次煮沸5分钟的条件? 答:为了驱除二氧化碳对测酸值的影响,如不煮沸除去二氧化碳,会使酸值测定的结果偏高,如冷却后滴定,会使测定结果偏低。 5、酸值(度)测定时为什么规定滴定时间不超过3min? 答:BTB指示剂在碱性溶液中为蓝色,因试油带色的影响,其终点颜色为蓝绿色。在每次滴定时,从停止回流至滴定完毕所用的时间不得超过3min。 二.石油产品闪点(开口)及燃点测定

什么是储油罐及其详解

什么是储油罐及其详解 储油罐是储存油品的容器,它是石油库的主要设备。储油罐按材质可分金属油罐和非金属油罐;按所处位置可分地下油罐、半地下油罐和地上油罐;按安装形式可分立式、卧式;按形状可分圆柱形、方箱形和球形。 ( A3F 钢浮顶浮在油面上,随着油面升降。浮项不仅降低了油品的消耗,而且减少了发生火灾的危险性和对大气的污染。尤其是内浮顶罐,蒸发损耗较小,可以减少空气对油品的氧化,保证储存油品的质量,对消防比较有利。目前内浮顶罐在国内外被广泛用于储存易挥发的轻质油品,是一种被推广应用的储油罐。

卧式圆柱形油罐应用也极为广泛。由于它具有承受较高的正压和负压的能力,有利于减少油品的蒸发损耗,也减少了发生火灾的危险性。它可在机械,一成批制造,然后运往工地安装,便于搬运和拆迁,机动性较好。缺点是容量一般较小,用的数量多,占地面积大。它适用于小型分配油库、农村油库、城市加油站、部队野战油库或企业附属油库。在大型油库中也用来作为附属油罐使用,如放空罐和计量 罐等。 ( 热系数小,当储存原油或轻质油品时,因罐内温度变化较小,可减少蒸发损耗,降低火灾危险性。又由于非金属罐一般都具有较大的刚度,能承受较大的外压,适宜建造地下式或半地下式油罐,有利于隐蔽和保温。但是一旦发生基础下陷,易使油罐破裂,难以修复。它的另一大缺点是渗漏,虽然使用前经过防渗处理,但防渗技术还未完全解决。

(三)地下油罐 地下油罐指的是罐内最高油面液位低于相邻区域的最低标高0.2m,且罐顶上覆土厚度不小于0.5m的油罐。这类油罐损耗低,着火的危险性小。 ( ( 造,便于管理和维修,但蒸发损耗大,着火危险性较大。

扑救原油与重质油品火灾的对策(最新版)

Safety is the goal, prevention is the means, and achieving or realizing the goal of safety is the basic connotation of safety prevention. (安全管理) 单位:___________________ 姓名:___________________ 日期:___________________ 扑救原油与重质油品火灾的对策 (最新版)

扑救原油与重质油品火灾的对策(最新版)导语:做好准备和保护,以应付攻击或者避免受害,从而使被保护对象处于没有危险、不受侵害、不出现事故的安全状态。显而易见,安全是目的,防范是手段,通过防范的手段达到或实现安全的目的,就是安全防范的基本内涵。 原油与重质油都属于沸喷性油品,火灾中在一定的条件下能够发生沸溢或喷溅的现象,如:轻、重原油、重油、渣油、蜡油和焦油等。发生沸溢或喷溅,往往来得比较突然,致使大量燃烧的油品涌出罐(池)外,不仅能造成大面积火灾,而且会直接威胁在场灭火人员和灭火装备的安全,具有很大的危险性。从此类火灾的实际情况看,它除了具有一般油品火灾的特点和规律外,还有其独特的特点和规律,不仅要从理论上认识它,而且还要掌握扑救中的一些战术措施,增强扑救这类火灾的能力。 一、油品发生沸溢和喷溅的条件 沸溢和喷溅是两个完全不同的概念。油品在燃烧过程中由于热波作用,其中的自由水、乳化水汽化沸腾,大量的蒸汽泡在上升过程中被油薄膜包围成油泡,这种油泡群从油罐(池)向外溢流的现象,叫做沸溢。而含水的原油或重质油品,油罐底部有水垫层时,热波头一到达水层,使水汽化沸腾,产生大量蒸汽,聚集在油层和水层之间,形

ZF专用油品特点&油品选用不当的危害

ZF专用油品特点&油品选用不当的危害腾骅自动变速箱保养 腾骅自动变速箱保养公司总结:ZF专用油品特点 ZF-Lifeguard Fluid自动变速器AT油品: 适当的粘度与良好的摩擦性能,可以使换挡平顺 卓越的抗磨及抗腐蚀特性,延长变速器使用寿命 与变速器结构中橡胶密封材料间良好的匹配性 优良的贮存稳定性 ZF-Lifeguard Fluid双离合器变速器DSG油品: 一款全合成油,优越的油品性能带来绝佳的驾驶体验 针对双离合变速器的易发热性优化了高温区域粘度特性 杰出的的抗挤压和抗磨性能,即使在长时间的激烈运动模式下也能保证稳定的摩擦特性 ZF-Lifeguard Fluid无级变速器CVT油品:

在重负荷的情况下也能保持稳定的油膜 极佳的摩擦性能以保证传送钢带传递最大扭矩 ZF-Lifeguard Fluid手动变速器MT油品: 卓越的抗磨性能,能够有效延长换油周期 提高燃油经济性,是机械变速器的完美选择 油品选用不当的危害 不同变速器,由于其工作原理和结构的不同,换挡特性不同,对油品的要求也不同。因此,请务必根据不同变速器的要求,选择专业变速器油品! 不及时换油的危害: 1.油品变质严重、黏度降低,加大磨损、增加油耗 2.油品颗粒化,阻塞油路,划伤阀体,产生换挡冲击 用错油: 1.变速器润滑不良,寿命缩短 2.变速器出现打滑,换挡冲击 3.变速器可能严重损坏甚至报废 使用劣质油品: 劣质油品的危害一般是在使用一段时间后才表现出来。具体表现为: 1.机械元件润滑不良 2.形成结焦物,导致阀体油路严重堵塞 3.变速器液压模块报废,进而导致变速器整体报废 小贴士: 在正常行驶条件下,当车辆处于以下状态时,需要及时对变速器进行保养换油: 1.车辆行驶2年或4万公里 2.变速器油品颜色变深 3.换挡有轻微顿挫感

脱水防锈油说明书

脱水防锈油 本产品由脱水剂,防锈添加剂、中轻质石油分馏配制而成。 能在室温下将工件表面的大量水份脱除,具有脱水、防锈的双重属性能,工序间防锈期七个月以上。 一、应用范围:本品适用于钢铁件的加工、以及金属的电镀、表面处理、化学除锈、水 剂清洗等工序间需脱除水份的防锈。简化防锈工艺,提高防锈质量,同时也适用于各种金属制品,运输防锈及长期储存防锈。特别适用于钢铁常温发黑或磷化后的脱水封闭。 二、质量指标:符合航空工业产部Q/6S90—79标准。 1、外观棕红色透明油状液体目测 2、脱水性45#钢合格 3、湿热试验5天SY2756—76S 45#钢合格 4、腐蚀试验5天SY2752—74S 45#钢合格 5、迭片试验5天SY1576—77S 45#钢合格 6、人汗置换性45#钢SY2754—77S 合格 三、使用方法: 1、金属制品在表面活性剂中清洗干净,经水冲洗,再浸入脱水油中,表面有热处 理盐渍和磨膏时,可在水剂清洗液中洗净,经自来水漂洗,再浸入脱水油中脱 水,浸油时间为一分钟以上,并且要不时振动零件,对于有孔隙、肓孔内腔等 零件更要注意翻动,拌动,以使脱水彻底。 2、油槽底部应设计成锥型,并装有排水阀门,以便定期排除沉积在底部的水和污 染特等,在离油槽底部不低于200mm距离处应设有活动的网状或多孔隔板, 防止工件沉底影响脱水效果。 四、注意事项: 1、在常温下使用,避免明火,防止发生火灾。 2、油槽在不使用时应加盖,以免油品污染和挥发。 3、需脱水的金属件一定清洗干净后再转入此品中。 4、要经常注意排除置换出来的水份,当发现油已经严重乳化或脱水能力明显下降时可 更换新油。 包装贮存:170公斤/铁桶包装,贮存期两年,不能露天存放,防止日晒雨淋。

石油化工储运系统罐区设计规范SHT

石油化工储运系统罐区设计规范 1范围 本规范规定了石油化工储运系统罐区储罐的选用、常压、低压和压力储罐区的设计原则和技术要求 本规范适用于石油化工企业的液体物料(包括原料、成品及辅助生产物料)储运系统地上钢制储罐区的新建工程设计。改扩建工程可参照执行。 本规范不适用于液化烃的低温常压储罐区设计。 2规范性引用文件 下列文件中条款通过本规范的引用面成为本规范的条款,凡是注日期的引用文件,其随后所有的修改单(不包括勘误的内容)或修改版均不适用于本规范,然而,鼓励根据本规范达成协议的歌方研究是否可使用这些文件的最新版本。凡是不注日期的引用文件,其最新版本适用于本规范。 GB50074 石油库设计规范 GB50160 石油化工企业设计防火规范 SH3022 石油化工设备和管道涂料防腐蚀技术规范 SH3063 石油化工企业可燃气体和有毒气体监测报警设计规范 SH3074 石油化工钢制压力容器 SH/T3036 液化烃球形储罐安全设计规范 国家质量技术监督局压力容器安全技术监察规程 3一般规定 3.1罐区的布置应遵守下列原则: 3.1.1原料罐区宜靠近相应的加工装置; 3.1.2成品罐区宜靠近装车台或装船码头; 3.1.3罐区的位置应结合液体物料的流向布置; 3.1.4宜利用地形使液体物料自留输送; 3.1.5性质相近的液体物料储罐宜布置在一起。 3.2可燃液体的储存温度应按下列原则确定: 3.2.1应高于可燃液体的凝固点(或结晶点),低于初馏点; 3.2.2应保证可燃液体质量,减少损耗; 3.2.3应保证可燃液体的正常输送; 3.2.4应满足可燃液体沉降脱水的要求;

3.2.5加有添加剂的可燃液体,其储存温度尚应满足添加剂的特殊要求; 3.2.6应合理利用热能; 3.2.7需加热储存的可燃液体储存温度应杜宇其自然点; 3.2.8对一些性质特殊的液体化工品,确定的储存温度应能避免自聚物和氧化物的产生。 3.3可燃液体的储存温度可选用表1推荐值。 4储罐选用 4.1储罐容量 4.1.1石油化工液体物料的储存天数,应符合本规范下列六条的规定。 4.1.1.1原油和原料的储存天数,应根据以下原则按表2确定; 4.1.1.1.1如有中转库时,其储罐容量最宜包括在总容量内,并应按中转库的物料 进库方式计算储存天数; 4.1.1.1.2进口原料或特殊原料,其储存天数不宜少于30天; 4.1.1.1.3来自长输管道的原油或原料,应根据具体情况确定其储存天数;

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