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高岭土结构特性研究(07年中国石化抚顺石油化工研究院)

高岭土结构特性研究(07年中国石化抚顺石油化工研究院)
高岭土结构特性研究(07年中国石化抚顺石油化工研究院)

第25卷 第5期2007年9月 石化技术与应用Petr oche m ical Technol ogy &App licati on

 Vol .25 No .5

Sep.2007

研究与开发(399~401)

改性高岭土结构特性研究

朱慧红,孙素华,刘杰,张成,杨光

(中国石化抚顺石油化工研究院,辽宁抚顺113001)

摘要:考察了不同焙烧温度的高岭土分别经酸、碱改性后的结构特性。结果表明,焙烧温度为

700~900℃时,强酸改性后偏高岭土的Si O 2/A l 2O 3值(质量比)、比表面积和比孔容均显著增大,表面酸

值增大且出现强酸中心;强碱改性后偏高岭土的Si O 2/A l 2O 3值变化不明显,比表面积和比孔容均有所降低;强碱改性偏高岭土的表面酸值小于强酸改性偏高岭土的表面酸值。

关键词:高岭土;偏高岭土;焙烧;孔结构;酸值;酸改性;碱改性

中图分类号:TE 624.9+5 文献标识码:B 文章编号:1009-0045(2007)05-0399-03

我国是一个盛产高岭土的国家,高岭土的价格比较便宜。高岭土是一种以高岭石为主要成分的黏土,其理想化学组成为A l 2O 3?2Si O 2?2H 2O,但由于地质形成过程的差异而含有不同的杂质

元素如K,Na,Fe,Mg 等[1-2]

。高岭土中含有一定量的硅和铝,可用于合成具有一定裂化性能的加氢催化剂载体。但未经过改性的高岭土由于其活性较低,因此它不适宜直接用作催化剂载体材料,而须对其进行改性后才能加以应用。高岭土改性通常采用酸改性或碱改性。笔者分别考察了酸、碱改性后高岭土的理化性质,以为此类载体材料的开发提供基础数据。

1 实验部分1.1 原料

实验所用高岭土的组成列于表1。

表1 高岭土所含组分的质量分数

1.2 改性高岭土的制备

分别称取适量高岭土,使其在不同温度下焙烧后得到相应的偏高岭土。再称取等量的偏高岭土,使其分别与强酸、强碱溶液混合均匀后在高温下进行改性处理,即可得到相应的酸、碱改

性高岭土。1.3 分析方法

采用日本理学公司生产的D /max 2500型X 射线衍射仪(XRD )对样品进行晶相结构分析。采用美国迈克公司生产的AS AP 2400型物理吸附仪测定样品的比表面、孔容和平均孔径。高岭土表面酸值采用化学吸附(吡啶)及红外光谱法测定,所用仪器为美国N icolet 公司生产的F I R -550型远红外光谱仪。2 结果与讨论2.1 XR D 结果

高岭土在焙烧过程中,一般经历以下几个阶

[3]

:

A l 2Si 2O 5(OH )4(高岭石)

550~900℃

A l 2Si 2O 7(偏高岭土)+2H 2O ,

(1)

2A l 2Si 2O 7

900~950℃

Si 3A l 4O 12(尖晶石)+Si O 2 ,(2)

3Si 3A l 4O 12

1000~1100℃

2Si 2A l 6O 13(莫来石)+5Si O 2 。

(3)

对焙烧前后高岭土的晶相进行XRD 检测以

分析此过程中高岭土晶相的变化情况。从XRD

谱图(图1)可以看出,高岭土原土的衍射角(2θ

)3收稿日期:2007-04-25;修回日期:2007-05-15

作者简介:朱慧红(1978—),女,河南许昌人,硕士。从事加

氢催化剂研发工作。

而比孔容则随之增大,且小于10nm 的孔所占比例逐渐减小,同时大于20n m

的孔所占比例则逐渐增加,即小孔量减少,大孔

量增多。这是由于高岭石晶体结构是由1层Si —O 四面体和1层A l —OH 八面体组成,其晶体结构较牢固,但通过高温焙烧可以破坏其晶体结构。焙烧温度在(800±100)℃时,高岭土全部变为无定形的偏高岭土。高岭土经高温焙烧后,原有的硅氧骨架依然残留,而A l —OH 八面体在失

的中孔结构[4-5]

由表4可见,与改性前(见表2)相比,强碱改性后偏高岭土的Si O 2/A l 2O 3值变化不明显,比表面积和比孔容均有所降低;随着焙烧温度的提高,强碱改性后偏高岭土中小于10nm 的孔所占比例逐渐减小,大于20n m 的孔所占比例则逐渐增加。强碱改性偏高岭土实际上是溶解脱硅的

过程[6-7]

。在实验所考察的焙烧温度范围内,强

碱改性高岭土中形成了一定数量的大孔,不存在明显的中孔结构。

2.3 表面酸值

采用红外光谱法测定了不同焙烧温度下的偏高岭土及其分别经过酸、碱改性后的表面酸值,结果列于表5~7。

表5 偏高岭土的表面酸值mmol/g

红外光谱仪测量温度/℃

焙烧温度/℃700800900

1600.0920.0820.045 2500.0710.0490.024 3500.0570.0290.010

表6 强酸改性偏高岭土的表面酸值mmol/g

红外光谱仪测量温度/℃

焙烧温度/℃700800900

1600.2510.3870.527 2500.1700.2520.360 3500.0990.1570.225 4500.0420.0790.133

表7 强碱改性偏高岭土的表面酸值mmol/g

红外光谱仪测量温度/℃

焙烧温度/℃700800900

1600.0340.0360.066 2500.0160.0280.044 3500.0160.028

由表5可见,偏高岭土的表面酸值较小,且随着焙烧温度的提高,该值逐渐降低。

由表6可见,强酸改性后偏高岭土的表面酸值明显增大,且随着焙烧温度的提高,该值增大越显著,即出现强酸中心。

由表7可见,强碱改性后偏高岭土的表面酸值较小,且随着焙烧温度的提高,该值逐渐增大。

对比表5与表7可见,焙烧温度分别为700, 800℃时,强碱改性偏高岭土的表面酸值比改性前有所降低,但焙烧温度为900℃时,强碱改性偏高岭土的表面酸值比改性前又有所增加。

对比表6与表7可见,强酸改性偏高岭土的表面酸值大于强碱改性高岭土的表面酸值,这可能是由于它们的铝羟基配位数不同所致。酸改性高岭土中存在四面体A l和八面体A l,其中四面体A l具有与酸反应的活性,而碱改性高岭土中则主要存在八面体A l。3 结论

a.焙烧温度为700~900℃时,强酸改性后

偏高岭土的Si O

2

/A l2O3值、比表面积和比孔容较改性前均显著增大,且随着焙烧温度的升高,这些参数增大越明显。另外,随着焙烧温度的升高,小于10nm的孔所占比例逐渐增大,大于20nm的孔所占比例则逐渐减小,表面酸值逐渐增大,出现强酸中心。

b.焙烧温度为700~900℃时,与改性前相

比,强碱改性后偏高岭土的Si O

2

/A l2O3值变化不明显,比表面积和比孔容均有所降低;且随着焙烧温度的升高,其中小于10nm的孔所占比例逐渐减小,大于20nm的孔所占比例则逐渐增加。强碱改性偏高岭土的表面酸值小于强酸改性偏高岭土的表面酸值。

参考文献:

[1]张永明,唐荣荣,郑淑琴,等.高岭土晶体结构与裂化催化剂

性能关系研究[J].石油炼制与化工,1997,28(5):51-55. [2]郑淑琴,常小平,高雄厚,等.高岭土原位晶化体系中焙烧微

球特性的研究[J].非金属矿,2002,25(6):5-7.

[3]郭九皋,何宏平,王甫亚,等.高岭土-莫来石反应系列:27A l

和29SiMAS NBR研究[J].矿物学报,1997,17(3):250-259. [4]张兴法.酸浸出高岭土制备P AC时连续搅拌反应器容积计

算[J].非金属矿,2005,28(3):47-48.

[5]喻新平.盐酸浸取高岭土中氧化铝的研究[J].矿产综合利

用,2002,(2):10-12.

[6]沈王庆,薛如君,李国琴.溶出条件对煤系高岭土脱硅率的影

响[J].中国非金属矿业导刊,2005,(3):18-20.

[7]刘从华,高雄厚,张忠东,等.改性高岭土性能的研究:Ⅰ.酸

性和催化活性[J].石油炼制与化工,1999,30(5):30-33.

相关文献链接:

[1]李爱英,马智,张修景,等.内蒙古煤系硬质高岭土碱改性研

究[J].石油化工,2006,35(6):579-582.

[2]李宝智.煤系煅烧高岭土表面改性及在高分子制品中的应

用[J].中国粉体技术(信息资讯版),2005,(2):12-14. [3]欧延,林敬东,陈文瑞,等.酸改性高岭土的结构与性能的研

究[J].厦门大学学报(自然科学版),2004,43(2):272-

274.

[4]孙红,刘志强,单永奎,等.剥片高岭土的有机改性[J].矿物

学报,2003,23(2):97-101.

[5]刘新海,沈上越,李一波.沉积型高岭土矿表面改性与应用研

究[J].中国非金属矿工业导刊,2003,(4):55-57.

[6]刘从华,马燕青,刘育,等.酸碱改性高岭土性能的研究:Ⅱ.比

表面积和孔结构[J].石油炼制与化工,1999,30(5):30-34.

(下转第405页)

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 第5期 朱慧红等1改性高岭土结构特性研究

Study on syn thesis of m i xed benzene d i carbon i c ac i d

d i butyl ester by terephtha li c ac i d resi due

W u Junhua,Q i Yan wei,Zhang Zhiquan

(R esearch Institute of Tianjin Petroche m ica l Co m pany,S I NO PEC,Tianjin300271,Ch ina)

 Abstract:M ixed benzene dicarbonic acid dibutyl ester were synthesized thr ough esterificati on bet w een terephthalic acid(T A)residue re moved light com2 ponents and n2butyl alcohol.The crude p r oduct was managed by at m os pheric and vacuum distillati on. The influencing fact ors of the yield of esterificati on p r oduct,reacti on p ressure,te mperature,ti m e and ra2 ti o of alcohol t o acid(molar rati o of n2butyl alcohol t o binary acid in T A residue)were investigated.The results showed that the op ti m al p r ocess conditi ons were:reacti on p ressure0.5MPa,reacti on te mpera2 ture230℃,rati o of alcohol t o acid2.8∶1.0,reac2 ti on ti m e5h.Under these conditi ons,the yield of es2 terificati on p r oduct was highest,about93%.The p r operties of m ixed benzene dicarbonic acid dibutyl ester could meet the quality de mand of dibutyl phthalate used as a common commercial p lacticizer. Key words:terephthalic acid;residue;esterifica2 ti on;dibutyl phthalate;n2butyl alcohol;vacuum dis2 tillati on

(上接第401页)

Study on structure character isti cs of m od i f i ed kaoli n

Zhu Huihong,Sun Suhua,L iu J ie,Zhang Cheng,Yang Guang (Fushun R esea rch Institute of Petroleum and Petroche m ica l,S I NO PEC,Fushun113001,China)

 Abstract:The structure characteristics of kaolin modified by acid or alkali at different calcinati on te mperature were investigated.The results showed that when the calcinati on te mperature was in the range of700-900℃,the Si O2/A l2O3value(mass rati o),s pecific surface area and pore volu me of metakaolin increased evidently after it was modified by str ong acid,at the sa me ti m e,the surface acid value increased t oo and str ong acid center appeared.After str ong alkali modified,the Si O2/A l2O3value of metakaolin had no obvi ous change,and the s pecific surface area and pore volume decreased.The surface acid valu me of metakaolin modified by str ong alkali was less than that of metakaolin modified by str ong acid.

 Key words:kaolin;metakaolin;calcinati on;pore structure;acid value;acid modificati on;alkali modi2 ficati on

●简讯●

辽宁华锦化工授出30万t/a聚乙烯装置合同

据油气在线休斯敦2007年7月10日消息,辽宁华锦化工集团已将计划建设在辽宁盘锦的聚乙烯(PE)装置基础工程设计和预投料试车合同授予法国Techni p公司。

据悉该PE装置设计生产30万t/a的高密度PE树脂,将采用英力士公司的I nnovene S专利技术。该装置计划在2008年底建成,2009年3月投料试车。

(荆门石化信通中心 庞晓华供稿)

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 第5期 吴俊华等1用对苯二甲酸残渣合成混合苯二甲酸二丁酯的研究

中国石化工程建设项目档案归档明细表(6.0)

阶段序号项目阶段名称归档文件档案归档单位 档案移交情况 备注 移交人档案接收人日期 1 可行性研究 任务书 项目建议书 可行性研究报告 可行性研究报告请示 可行性研究报告批复 项目任务书 固定资产投资季、年计划 项目评估(包括借贷承诺评估)、论证文件 项目选址意见书 项目选址意见书批复 2 设计基础 文件 工程勘察报告 (工程测量、工程地质、水文地质、岩土层、场地地震、地基、勘察记录) 地形图 重要岩样及说明 水文设计基础资料 气象设计基础资料 地震设计基础资料 地形、地貌、控制点测量定位记录 建筑物、构筑物观测记录

阶段序号项目阶段名称归档文件档案归档单位 档案移交情况 备注 移交人档案接收人日期 3 设计文件总体规划设计(或规划设计方案或总平面图方案)、请示及批复 基础设计(工程项目及系统配套) 基础设计及系统配套批复 基础设计及系统配套请示(含内部审查意见材料) 工程项目基础设计及系统配套批复 基础设计审查会会议通知 基础设计审查会会议材料 基础设计审查会照片 基础设计审查会会议纪要 施工图设计(关键设备计 算书) 施工图 设计变更文件 询价书

阶段序号项目阶段名称归档文件档案归档单位 档案移交情况 备注 移交人档案接收人日期 4.1 项目管理 土地房产 管理 征用土地申请 征用土地批复 红线图 坐标图 地形图 行政区域图 征地拆迁协议 安置和补偿台账 规划许可证(副本)选址意见书及附图、项目用地预审意见、行政部门的审查意见、 行政部门协议和批准文件、项目核准(备案)通知书、建设项目用地范围 国有土地使用权出让合同和国有土地转让合同) 建设工程许可证 土地证(国有土地使用证) 房产证 建设前(原始地形、地貌状况图、照片或现状地形图、土地勘测定界技术成果) 中国石化基本建设工程项目档案资源归档管理实施细则V6.0

抚顺石化公司简介

抚顺位于辽宁省东部,境内平均海拔80米,地处中温带,属大陆性季风气候。市区位于浑河冲积平原上,三面环山,浑河宛如一条彩带横贯市区,是一座美丽的带状城市。 抚顺地理位置优越,东与吉林省接壤,西距省会沈阳市45公里,北与铁岭毗邻,南与本溪相望。抚顺距沈阳桃仙国际机场40公里,距大连海港400公里,均有高速公路和铁路相连,交通十分便利。 抚顺市下辖四区三县和两个开发区。四区包括:新抚区、望花区、东洲区、顺城区;三县包括:抚顺县、新宾满族自治县、清原满族自治县;两个开发区包括:抚顺经济开发区和抚顺胜利经济开发区。全市总面积11272平方公里,总人口226万人。 抚顺地区是清代开国立基和满族崛起的地方,清太祖努尔哈赤在抚顺所辖新宾满族自治县的赫图阿拉称汗,清王朝自此登场。抚顺又是一个多民族聚居的地区,这里居住着汉、蒙、回、满、藏、朝鲜等27个民族。各民族的文化传统与生活习俗在这里交相辉映。抚顺是雷锋的第二故乡,这里有纪念雷锋同志生前点滴事迹的雷锋纪念馆。抚顺历史悠久,名胜古迹众多。高尔山上的辽塔已有九百年的历史,高尔山下的战犯管理所已经成为对外进行和平教育,对内进行爱国主义教育的基地。萨尔浒风景被誉为辽宁的一颗明珠。抚顺所辖新宾满族自治县是清王朝的发祥之地, 境内的赫图阿拉永陵是满族人民心中的圣地, 亚洲规模最大的露天矿--西露天矿, 雄伟宏大,气势磅礴,同时也是煤精, 琥珀的原产地。 抚顺素有煤都之称,当今又是著名的石化之城,抚顺石油工

业有80多年的悠久历史,是我国炼油工业的“摇篮”,我国炼油技术“五朵金花”中的流化催化裂化、催化重整、延迟焦化就诞生在抚顺。公司集“油化纤塑洗蜡”为一体的大型石油化工联合企业。总占地面积1423万平方米,下辖11个生产企业、1个消防支队、1个设备研究中心、1个开发公司、1个教培中心、1个矿区服务事业部和1个集体企业集团(13家集体企业)。现有在籍全民员工22262人,在职集体员工10854人。总资产292亿元,销售收入500亿元以上。主要生产装臵77套,原油一、二次加工能力均为1000万吨/年,化工生产能力184万吨/年。生产的160多个牌号石化产品畅销国内外,是世界上独具特色的石蜡、烷基苯生产基地。 纵观抚顺石化80年的发展历程,大致可分为五个阶段:第一阶段是从1928年至上世纪50年代末,主要是以油母页岩为原料生产人造石油,1959年的页岩油产量占全国80%以上,使我国的页岩油工业居当时国际领先地位;第二阶段是1960年大庆油田开发后,开始加工大庆原油,并为我国现代炼油技术发展做出了突出贡献,我国炼油技术“五朵金花”中的流化催化裂化、催化重整、延迟焦化就诞生在抚顺;第三阶段是80年代初至90年代末,在炼油基础上发展了化工,形成了“油化纤塑洗蜡”加工手段比较齐全的产业格局;第四阶段是1998年划归中国石油,并于1999年重组改制后,靠改革添活力,靠改造增实力,靠管理出效益,在中国石油五大炼化亏损企业中率先扭亏脱困,企业取得了长足进步;第五阶段是紧紧抓住国家振兴东北老工业基地有利时机,从2004年开始,拉开了做强做大抚顺石化的序幕,

润滑油基础油加氢异构脱蜡研究进展_凌昊

综述专论 化工科技,2007,15(1):59~63 SCIEN CE &T ECHN O LO GY IN CHEM ICA L I ND US T RY 收稿日期:2006-10-20作者简介:凌 昊(1972-),男,安徽蚌埠人,华东理工大学副教授,博士,从事化学工艺和油气储运工程专业的教学和科研工作。 润滑油基础油加氢异构脱蜡研究进展 凌 昊1,沈本贤1,周敏建2 (1.华东理工大学石油加工研究所,上海200237;2.江西省景德镇市焦化煤气总厂,江西景德镇333000) 摘 要:分析和对比了国内外润滑油基础油加氢异构脱蜡催化剂的特点和主要组成,概述了加氢异构脱蜡的反应机理,并指出了今后催化剂和工艺的发展方向。 关键词:润滑油基础油;加氢异构;脱蜡 中图分类号:T E 626.3 文献标识码:A 文章编号:1008-0511(2007)01-0059-05 加氢异构脱蜡法生产的润滑油基础油有较高的链烷烃含量和较低的S 、N 含量而具有较高的抗氧化安定性、较低的挥发性、较高的粘度指数(VI )和优异的低温流动性质,从而表现出良好的使用性能和环保优势[1~6]。润滑油基础油加氢异构脱蜡技术的关键是需要有一种高选择性的异构脱蜡催化剂,通常在双功能催化剂上进行着异构化及加氢裂化反应 [7] 。目前用加氢法生产润滑油 的工艺有:Mo bil 公司的M WI 工艺、Chevron 公司的IDW 工艺、Shell 公司的XHVI 工艺、Exx on 公司的两段加氢异构化工艺、Ly ondell 公司的WAX ISOM 工艺以及国内石油化工科学研究院的RIW 工艺和抚顺石油化工研究院的FIDW 工艺[8,9]。这些工艺中以Chevron 公司技术进行生产的工业装置最多,最具有代表性。中国润滑油加氢异构工艺技术研究和应用起步较晚,中国石油大庆炼化公司引进Chev ron 公司的IDW 工艺,建设了一套200kt /a 的加氢异构脱蜡装置于1999年10月投产成功。高桥分公司目前建成的300kt /a 润滑油加氢装置引进Chev ron 公司的润滑油异构脱蜡专利技术,也采用加氢裂化配异构脱蜡/加氢后精制的工艺流程于2004年11月投产成功。笔者将对润滑油加氢异构催化剂和加氢异构脱蜡反应机理的研究进展情况做一概述。 1 催化剂 目前,国外润滑油加氢异构脱蜡催化剂开发 最成功的有Chev ro n 公司和M obil 公司;国内有北京石油化工科学研究院(RIPP )开发成功RIDW 异构脱蜡催化剂和抚顺石油化工研究院(FRIPP )开发成功FIDW 异构脱蜡催化剂[10] 。1.1 Chevron 的ICR 系列催化剂 Chevro n 公司自1985年首先发明润滑油异构脱蜡催化剂,其后公布了大量的异构脱蜡催化剂的专利。第一代异构脱蜡催化剂ICR -404首先 在该公司的Richmo nd 润滑油厂工业应用。第二代催化剂IC R -408也已工业应用。第三代催化剂 IC R -410已于2006年工业应用。其催化剂主要成分是SA PO -11,SM -3,SSZ -32,ZSM -23,ZSM -22,ZSM -35和ZSM -48中的一种或者几种混合 物[11~15]。其活性金属采用Pt 和Pd 以及含有Mo ,Ni ,V ,Co ,Zn 等金属助剂。金属负载量约占分子筛质量分数的0.2%~1%。负载金属的目的是为了降低催化剂的酸性中心数以降低催化剂的裂化/异构比。异构脱蜡的反应条件据反应的原料和期望得到的倾点、VI 和收率而定。通常来说,反应温度控制在200~475℃。反应压力控制在690kPa ~10.3M Pa 。空速控制在(0.1~1.0)h -1。低温和低空速条件下产物的异构程度提高、裂化程度降低,产物收率增加。氢气用量控制在(1000~10000)SCF /bbl ,尾氢净化后循环使用。加氢异构产物通过蒸馏的方法切割成轻质润滑油和重质润滑油组分,部分重质产物的最高VI 可达150。

成品油零售管理业务流程

成品油零售管理业务流 程 Document number:BGCG-0857-BTDO-0089-2022

成品油零售管理业务流程 一、业务目标 1 经营目标 获得最佳零售利润。 扩大市场份额。 保证资产安全,降低货款回笼风险。 保证现金安全及时上缴。 2 财务目标 核算规范,保证销售收入及应收账款的真实、准确 完整。 3 合规性目标 油品价格符合国家有关规定。 油品计量符合国家有关规定。 油品质量符合国家有关规定。 经营性证照符合政府部门的有关规定。 二、业务风险 1 经营风险 付油设备突发故障,使销售过程无法确认,导致收入损失。 付油数量不足、服务不规范,导致信誉丧失。 安全事故,导致停业。

不恰当的压价销售,导致毛利损失。 收款与付油量不符,导致收入损失。 对赊销客户的信用等级评估失真、赊销估算协议条款不完备或履行协议不当,导致货款不能及时回笼或损失。 货款失盗,导致现金资产的流失。 库存商品不足、品种不全造成脱销,导致市场份额丧失。 保管不善,导致商品超耗或变质。 加油站电子货币支付系统发生故障,导致客户账户信息失真,影响股份公司声誉。 加油站其他附属设施出租不规范,导致其它收入流失。 2 财务风险 虚增或截留收入。 多记或少记应收账款。 销售收入计算错误。 3 合规风险 违反国家价格政策或法规,受到处罚。 计量不准确或计量器具检定过期,受到处罚。 油品质量不合格,受到处罚。 经营性证照不符合政府部门的有关规定,导致停业或被处罚。 三、业务流程步骤与控制点

1 持证上岗 加油站站长和计量员要持证上岗,资格证由省(市)分公司颁发。 2 需求计划 加油站计量人员(站长) 将库存和出库情况上报二次物流中心 (配送中心)。二次物流中心(配送中心)统一组织资源配送。 对独立核算(或联营、参股)加油站实行商品进货结算制;对非独 立核算加油站进货实行商品内部移库制。 3 接卸入库及日常库存管理 接卸。接卸工作由承运驾驶人员和计量人员共同负责,按照 《卸油程序检查表》流程完成卸油作业。计量人员按照罐车实际 计量数填制《加油站进油核对单》,由承运驾驶人员和计量人员 双方签字确认后接卸。运输损耗在定额范围内互不找补,定额损 耗由加油站承担;出现超定额损耗由承运驾驶人员签字确认实际 数量,由承运单位承担超耗损失。 数量管理。加油站站长和计量人员是加油站数量管理责任人;记 账人员、计量人员不能由同一人担任(年销售量较小、员工人数 较少的小站经地市公司经理批准后除外)。 建立计量器具、储油罐、加油机(流量表)档案,并定期校 检,确保计量精度符合管理要求。 质量管理。加油站站长是本站油品质量责任人,加油站计量人员 是兼职质量管理员。汽、柴油的运输必须专车专用。接卸操作过

抚顺石化公司“2008.11.6”承包商中毒事故

2008年 11月6日,抚顺石化公司腈纶化工厂丙烯腈装置发生一起某工程建设公司抚顺工建分公司仪表车间维 护 人 员中 毒事 故。 事 故造 成1 人死 亡。 、 事 故 装 置 简 介 2003年 5月和 2007年 6月进行了两次扩能改造,目前生产能力达到年 丙烯腈装置分为反应、急冷、回收、精制、成品 5部分。原料丙烯、氨、空气以一定比例进入 R-101反应器 在反应器中,丙烯、氨和空气在催化剂作用下,进行丙烯、氨氧化反应生成丙烯腈,同时还生成氢氰酸、乙 腈、一氧化碳、二氧化碳、丙烯醛、丙烯酸以及水等产物。反应气体流出物中还包括部分未反应的丙烯、氨、 氧和氮等。反应气体进入 E-102冷却器管程冷却至 200 C 后进入T-101急冷塔下段,将反应气体急冷至 80C 左 右,通过升气管上升至急冷塔上段,反应气体中未反应的氨与加到急冷塔上段的硫酸中和生成硫酸铵。 T-101 急冷塔塔顶出来的气体进入 V-127 急冷塔顶除沫器,以除去气体中所夹带的少量液体。除沫后的反应气 体进入E-140急冷后冷却器。反应气体在 E-140用循环水冷凝冷却,冷凝液由 P-125A/S 急冷后冷却器泵将一部 分凝液打回到该急冷塔后冷却器顶部,经喷头喷淋以冲洗管板,其余部分经急冷塔后冷器凝液冷却器 E-148冷 却至10 C 后送至吸收塔 T-103。(在E-140安装pH 检测仪表AA-1202,对E-140冷凝液pH 值进行检测。)吸 收 后的 液 体经 回 收 、 脱 氰、 成 品 几个 工艺过程 后 最终 得到 丙 烯 腈成 品 。 2008 年 11 月 6 日 10 时 5 分左右,抚顺石化公司腈纶化工厂丙烯腈车间内操岗位操作员关某从控制趋势曲线 中发现合成泵房仪表 AA-1202pH 指示值不准确(该设备为检测急冷塔后冷却器循环液 pH 值仪表),随即打电 话向仪表维护人员反映情抚顺石化公司腈纶化工厂丙烯腈装置于 产 9 2 000

中国石化集团公司安全阀设置规定共18页文档

中国石化集团公司安全阀设置规定 中国石化[2019]安字30号 1.0总则 1.1编制目的及适用范围 1.1. 1为符合国家质量技术监督局《压力容器安全技术监察规程》中对“安全阀一般每年至少应校验一次”的要求,特编制本规定。 1.1. 2本规定适用于中国石油化工集团公司所属企业中现有的和新建、改扩建的生产装置。 1.1. 3本规定适用于安全阀的公称压力范围在0.1~25MPa之间,流道直径大于或等于8mm的范围内。 1.1. 4本规定不适用于锅炉安全阀,锅炉安全阀的设置应遵守原劳动部《蒸汽锅炉安全技术监察规程》的规定。 1.2相关法规和标准 1.2.1《压力容器安全技术监察规程》(质技监局锅发[2019]154号) 1.2.2 GB/T12241-89 安全阀一般要求 1.2.3 GB/T12242-89 安全阀性能试验方法 1.2.4 GB/T12243-89 弹簧直接载荷式安全阀 2.0名词解释 2.0.1最高操作压力P:设备运行期间可能达到的最高压力。 2.0.2背压力Pb:安全阀出口处压力,它是附加背压和排放背压力的总和。 2.0.3整定压力(开启压力)PS:安全阀阀瓣在运行条件下开始升起的进口压力。在该压力下,开始有可测量的开启高度,介质呈由视觉或听觉感知的连续排

放状态。 2.0.4排放压力Pd:阀瓣达到规定开启高度的进口压力。 2.0.5回座压力Pr:排放后阀瓣重新与阀座接触,即开启高度变为零时的进口压力。 2.0.6超过压力ΔPO:排放压力与整定压力之差,通常用整定压力的百分数来表示。 2.0.7启闭压差ΔPb1:整定压力与回座压力之差,通常用整定压力的百分数来表示。 2.0.8排放背压力Pbd(也称“积聚背压”或“动背压)”:由于介质通过安全阀流入排放系统,而在阀出口处形成的压力。 2.0.9附加背压力PbS(也称“叠加背压”或“静背压)”:安全阀动作前,在阀出口处存在的压力,它是由其它压力源在排放系统中引起的。 2.0.10直接载荷式安全阀:一种直接用机械载荷如重锤、杠杆加重锤或弹簧来克服由阀瓣下介质压力所产生作用力的安全阀。 2.0.11先导式安全阀:一种依靠从导阀排出介质来驱动或控制的安全阀,该导阀本身应是符合标准要求直接载荷式安全阀。 2.0.12平衡波纹管式安全阀:平衡波纹管式安全阀是平衡式安全阀的一种。它借助于在阀瓣和泄出阀盖间安装波纹管的方法,将普通式安全阀的背压限制降低到最少。 2.0.13全启式安全阀:指阀瓣开启高度而言,一般用于排放介质为气体的条件下,当达到排放压力时全启。 2.0.14微启式安全阀:指阀瓣开启高度而言,一般用于排放介质为液体的条

中石化集团公司领导职务及排序

中石化集团公司领导职 务及排序 Company number:【WTUT-WT88Y-W8BBGB-BWYTT-19998】

新闻报道中集团公司领导名单及职务规范 一、集团公司领导具体职务傅成玉:集团公司党组书记、董事长,股份公司董事长王天普:集团公司党组成员、董事、总经理,股份公司副董事长、总裁张耀仓:集团公司党组成员、副总经理,股份公司副董事长章建华:集团公司党组成员,股份公司董事、高级副总裁王志刚:集团公司党组成员,股份公司董事、高级副总裁蔡希有:集团公司党组成员,股份公司董事、高级副总裁曹耀峰:集团公司党组成员、副总经理,股份公司董事李春光:集团公司党组成员、副总经理,股份公司董事戴厚良:集团公司党组成员,股份公司董事、高级副总裁徐槟:集团公司党组成员、纪检组组长、董事,股份公司监事会主席刘运:集团公司总会计师,股份公司董事二、集团公司董事会傅成玉:董事长王天普:董事徐槟:董事丁中智:外部董事马之庚:外部董事冯国经:外部董事

吴晓华:外部董事蔡洪滨:外部董事三、老领导周原:集团公司高级顾问,全国人大环境与资源保护委员会委员 王基铭:集团公司科技委顾问,中国工程院院士 曹湘洪:集团公司科技委顾问,中国工程院院士 王作然:集团公司高级顾问 费志融 吴协刚 黄春萼 朱家甄 于清波 闵振环 牟书令 张家仁 刘根元 四、董事会秘书、财务总监、副总裁、助理、总师、副总师、顾问 崔国旗集团公司董事会秘书,总经理助理、办公厅(总经理办公室、总裁办公室)主任、机关服务中心主任 王新华股份公司财务总监、股份财务部主任 张克华总经理助理,副总裁、工程部主任 张海潮副总裁、油品销售事业部主任

成品油零售管理业务流程

4.6 成品油零售管理业务流程 一、业务目标 1 经营目标 1.1 获得最佳零售利润。 1.2 扩大市场份额。 1.3 保证资产安全,降低货款回笼风险。 1.4 保证现金安全及时上缴。 2 财务目标 2.1 核算规范,保证销售收入及应收账款的真实、准确完整。 3 合规性目标 3.1 油品价格符合国家有关规定。 3.2 油品计量符合国家有关规定。 3.3 油品质量符合国家有关规定。 3.4 二、经营性证照符合政府部门的有关规定。业务风险 1 经营风险 1.1 付油设备突发故障,使销售过程无法确认,导致收入损 失。

1.2 付油数量不足、服务不规范,导致信誉丧失。 1.3 安全事故,导致停业。 1.4 不恰当的压价销售,导致毛利损失。 1.5 收款与付油量不符,导致收入损失。 1.6 对赊销客户的信用等级评估失真、赊销估算协议条款不完备 或履行协议不当,导致货款不能及时回笼或损失。 1.7 货款失盗,导致现金资产的流失。 1.8 库存商品不足、品种不全造成脱销,导致市场份额丧失。 1.9 保管不善,导致商品超耗或变质。 1.10 加油站电子货币支付系统发生故障,导致客户账户信息失真, 影响股份公司声誉。 1.11 加油站其他附属设施出租不规范,导致其它收入流失。 2 财务风险 2.1 虚增或截留收入。 2.2 多记或少记应收账款。 2.3 销售收入计算错误。 3 合规风险 3.1 违反国家价格政策或法规,受到处罚。 3.2 计量不准确或计量器具检定过期,受到处罚。 3.3 油品质量不合格,受到处罚。 3.4 经营性证照不符合政府部门的有关规定,导致停业或被处罚。

抚顺石化公司催化剂厂方案

抚顺石化公司加氢催化剂生产装置 功能性改造工程 设 计 方 案 沈阳怡森环保科技有限公司 2012年6月

一、概述 抚顺石化公司催化剂厂位于辽宁省抚顺市。加氢催化剂生产装置功能性改造工程车间计划再引进两套氧化铝生产机,在日常生产的过程中,产生了大量的粉尘废气,直接排放会对附近的空气环境造成污染,并给工人身体健康带来威胁。根据国家环保排放标准的要求,这些粉尘废气都需要进行处理,处理达标后方可排放。 在不经过废气处理的状态下,工作现场产生的粉尘直接排入了车间及大气中,对工人的身体健康造成严重影响。针对此类废气,抚顺石化公司催化剂厂希望对该废气的处理能选择达到环保排放标准、投资省、运行费用低、管理方便的工艺。沈阳怡森环保科技有限公司根据厂方的要求和项目资料,进行本方案的设计。使贵厂的废气经系统处理后达到中华人民共和国《大气污染物综合排放标准》GB16297-1996的排放标准。 本方案可根据实际情况需要进行调整。 二、设计依据及设计范围 1.基本参数 LCM-652布袋除尘器 1)处理量:36000m3/h 2)进口温度:20℃ 3)烟气含尘量:≤3000mg/m3 4)烟气组成:主要为氧化铝粉末。 5)布袋除尘效率要求99%以上,数量1台。

LCM-326布袋除尘器 1)处理量:18000m3/h 2)进口温度:20℃ 3)烟气含尘量:≤3000mg/m3 4)烟气组成:主要为氧化铝粉末。 5)布袋除尘效率要求99%以上,数量1台。 2.设计范围 1)布袋除尘器的设计; 2)布袋除尘器所用滤料的选型设计; 3)除尘器输灰系统设计; 4)除尘器本体的电气及自动化控制设计; 3.设计依据 1)招标书提供的有关工艺参数、资料 2)我公司在烟气治理上的成熟先进的技术 3)国家有关设计标准 4)国家及行业对环境的有关标准及指标 5)其它相关材料 三、设计原则及设计指标 1.设计原则 1)遵循技术成熟、先进、经济、实用、运行可靠的原则,设计出第一流的除尘设备,满足与用户;

中国石化集团公司股权分析

中国石化集团公司 --分析股权结构 公司简介: 中国石油化工股份有限公司(以下简称“中国石化”)是一家上中下游一体化、石油石化主业突出、拥有比较完备销售网络、境内外上市的股份制企业。中国石化是由中国石油化工集团公司依据《中华人民共和国公司法》,以独家发起方式于2000年2月25日设立的股份制企业。中国石化167.8亿股H股股票于2000年10月18、19日分别在香港、纽约、伦敦三地交易所成功发行上市;2001年7月16日在上海证券交易所成功发行28亿股A股。截至2009年底,中国石化股份公司总股本867亿股,中国石化集团公司持股占75.84%,外资股占19.35%,社会公众股占4.81%。 中国石化是中国最大的一体化能源化工公司之一,主要从事石油与天然气勘探开发、开采、管道运输、销售;石油炼制、石油化工、化纤、化肥及其它化工生产与产品销售、储运;石油、天然气、石油产品、石油化工及其它化工产品和其它商品、技术的进出口、代理进出口业务;技术、信息的研究、开发、应用。中国石化是中国最大的石油产品(包括汽油、柴油、航空煤油等)和主要石化产品(包括合成树脂、合成纤维单体及聚合物、合成纤维、合成橡胶、化肥和中间石化产品)生产商和供应商,也是中国第二大原油生产商。 中国石化建立了规范的法人治理结构,实行集中决策、分级管理和专业化经营的事业部制管理体制。中国石化现有全资子公司、控股和参股子公司、分公司等共80余家,包括油气勘探开发、炼油、化工、产品销售以及科研、外贸等企业和单位,经营资产和主要市场集中在中国经济最发达、最活跃的东部、南部和中部地区。 中国石化将认真实施资源、市场、一体化和国际化战略,更加注重科技创新、管理创新和提高队伍素质,努力把中国石化建设成为具有较强国际竞争力的跨国能源化工公司。

中石化管理系统平台

支撑中石化业务的管理信息系统 中石化信息管理系统涵盖了轻油产品的批发销售管理、零售经营管理、配送运输管理、润滑油产品的经营管理、加油站业务管理、业务统计管理等方面。 一、系统简介: 本系统涵盖石油公司、各级石油经销公司、油库、加油站等单位的业务管理,由十个子系统组成。 1、轻油批发系统 以总公司批发主管部门为核心,通过本系统控制向所属二级、三级销售分公司批发轻油的业务,并可远程控制下属分公司的销售行为。 2、润滑油批发系统 所属二级、三级销售分公司批发轻油的业务,并可远程控制下属分公司的销售行为。 3、区域油票管理系统 以区域总公司为龙头,管理整个区域油票的印制、保管、多级发放、预售、付油、回收、销毁、多级帐务、区域内总平衡帐等项工作。 4、区域内超市管理系统 以区域分公司为龙头,管理分公司下属销售点内(主要是加油站)超市的进货、销售、收款、帐务等项工作。 5、加油站管理系统 包括进货、销售、付油、分类销售货款、油罐计量、加油员工作业绩核算、油罐保管帐、加油站帐务,以及现金、油票、油本、代存代付等专项管理。 6、油品配送管理系统

以油品运输部门为基础,管理整个区域系统内和系统外的油品配送业务,覆盖从安排到运输的整个过程。 7、油库管理系统 管理油库内的各种业务活动,包括进货管理,出货管理,油罐管理等。 8、销售统计系统 将每日的销售信息及时按级汇总到区域总公司。以加油站为基础,建立加油站、分公司、总公司三级平衡帐,区域总公司可按日直接了解加油站的基本运行情况。 9、区域总公司上报报表的信息管理系统 可对应不同的上报系统,包括,上级公司、统计部门、财政部门、其他专业管理部门等。 10、领导查询系统 可与办公自动化系统衔接,为各级领导提供区域内各级经营单位的多种管理信息。 二、重点系统 2.1成品油物流配送管理系统(老系统简介) 2.2 GPS车辆配送监控管理系统(新系统方案) 该系统的建成,不仅实现了对危险化学品运输车辆运行动态的有效监控,满足了政府管理部门和分公司的监管要求,而且在国内没有先例的情况下,实现了销售业务管理系统与GPS车辆监控系统的有效衔接,实现了调度人员与司机良好的远程互动。该系统投入使用后,改变了以往对油罐车运输过程难以监控、应急调度难以调整的局面,使石化的油品配送业务在应用ASPEN配送优化系统并与业务系统有效整合取得良好效果的基础上,进一步提高了车辆调度的有效性和及时性,提升和加强了配送管理。 2.2.1 GPS I期项目实施情况介绍

中国石油抚顺石化公司污水处理系统VOC治理项目

中国石油抚顺石化公司污水处理系统VOC治理项目(腈纶化工厂)竣工环保验收组验收意见2018年11月7日,中国石油抚顺石化公司污水处理系统VOC治理项目(腈纶化工厂)竣工环保验收会在项目所在地举行,来自抚顺市环保局、辽宁金浤尼环保监测技术有限公司、沈阳化工研究院设计工程有限公司、中国石油抚顺石化公司腈纶化工厂的领导、专家共12人参加了会议,会议由抚顺市环保局主持。验收组(名单附后)和与会代表听取了项目建设单位抚顺石化公司腈纶化工厂对该项目建设和环保执行情况的报告、辽宁金浤尼环保监测技术有限公司对该项目竣工环境保护验收监测报告的汇报、沈阳化工研究院设计工程有限公司对该项目环境监理工作总结报告的汇报,现场检查了该项目的建设运行情况,审阅并核实了有关资料,经认真讨论,形成验收意见如下: 一、项目基本情况 抚顺石化公司污水处理系统VOC治理项目(腈纶化工厂)位于抚顺石化公司腈纶化工厂厂区内。项目主要建设内容:新建占地面积246.6m2VOC处理厂房,新建两段滴滤、过滤式生物氧化治理废气装置、30m高排气筒等设施;并新建收集系统,对污水处理系统各池体采用膜封闭,产生的废气经收集系统收集后通过管线送入废气处理装置处置;其他设施依托厂区现有。项目于2017年7月开工,2017年12月投入调试运行。项目总投资1802.46万元。 二、环保执行和验收监测情况 1、该项目执行了环境影响评价制度和环保“三同时”管理制度,基本落实了环境影响报告书及有关批复提出的环境保护和污染防治措施,在施工期和运行期基本执行了环保的有关规定,建成的设施已

投入使用,运转正常。 2、验收监测期间,项目主体工程工况稳定,生产运行负荷达到了验收监测的要求。有组织废气排放口排放的非甲烷总烃和甲苯、二甲苯等污染物浓度均符合《石油化学工业污染物排放标准》(GB31571-2015)中表4和表6标准要求;无组织排放非甲烷总烃污染物浓度符合《石油化学工业污染物排放标准》(GB31571-2015)中表7标准要求,无组织排放硫化氢、氨气污染物浓度均符合《恶臭污染物排放标准》(GB14554-1993)中表1新扩改建二级标准要求;废水总排口排放的化学需氧量、氨氮、悬浮物、石油类等污染物浓度均符合《辽宁省污水综合排放标准》(DB21/1627-2008)中表1标准要求;厂界四周昼、夜间噪声值排放符合《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008)中3类标准要求。 三、验收结论 该项目环保手续较齐全,污染物的排放达到了国家和地方规定的环保要求,经现场检查该项目基本符合环境影响报告书和相关批复要求及环境保护项目验收条件,验收组同意通过环保验收。 四、要求 1、规范、完善环境监理工作总结报告。细化实际工程建设内容与环评及批复的工程内容的一致性分析。 2、企业要做好污水处理系统VOC治理设施的运行、维护管理工作,确保污染物长期稳定达标排放。 3、说明危废的产生情况,补充危废暂存、处置相关内容;建立危废管理制度和责任制,认真做好危废的收集暂存及委托处理工作,对危废的处理要严格执行《危险废物转移联单管理办法》。 4、按《石油化学工业污染物排放标准》(GB31571-2015)中5.3

中国主要油气田及石化炼油厂

中国主要油气田及石化/炼油厂 中石油油田大型炼化企业 67% 大庆油田抚顺石化 10个油田四川油田(西南油气田)大庆石化 新疆油田大庆炼化 七千万吨/年辽河油田大连石化 大港油田大连西太平洋 土哈油田兰州石化 塔里木油田独山子炼油厂 吉林油田锦西石化 长庆油田锦州石化 华北油田吉林化工 4个其它油田浙江油田鞍山炼油厂 青海油田 冀东油田 玉门油田 中石化油田大型炼化企业 胜利油田镇海炼化 6个油田中原油田茂名石化 33% 江汉油田燕山石化 四千万吨/年江苏油田齐鲁石化 河南南阳油田高桥石化 塔河油田广州石化 金陵石化 金山石化 巴陵石化 扬子石化 天津石化 荆门石化 洛阳石化 武汉石化 福建石化 济南石化 沧州炼油厂海南炼油厂 九江石化青岛炼油厂中海油渤海油田惠州炼化 南海油田 东海油田 中海油有几家炼油厂

以2005年底动工的惠州炼油项目为起始,中海油开始在炼化产业上密集布局。中海油炼化产业的布局是在“两洲一湾”:珠江三角洲、长江三角洲和环渤海湾。珠江三角洲主要是惠州炼油基地、长江三角洲主要是大榭石化,在环渤海湾,中海油则主要收购了山东海化、东营石化和中捷石化。目前就这几家 中国20大炼油厂 No.1 大连石化(隶属中国石油) 2010年炼油能力2050万吨 2004年,大连石化原油加工首次突破千万吨大关,是中国石油天然气集团公司首个千万吨级炼油厂。2010年,大连石化炼油能力达到2050万吨,位居全国第一,相比2005年的1050万吨增长近一倍。 大连石化处于辽宁省大连市,海陆运输方便,是中国重要的原油加工及转运基地。目前,该公司正在加强管理,升级炼化生产装臵,致力于建设具有国际竞争力的标志型炼化企业。 No.2 镇海石化(隶属中国石化) 2010年炼油能力2000万吨 镇海炼化成立于1975年,整体实力一直处于中国炼化行业的领先地位,是中国大陆首家进入世界级大炼厂行列的炼油企业,多年保持2000万吨以上的炼油能力。 近年来,镇海炼化为地方经济社会发展及相关产业的发展作出了巨大贡献,带动了周边金融、商贸、物流等产业的集聚和辐射,为地方环保事业也作出了很大的贡献。 No.3 天津石化(隶属中国石化) 2010年炼油能力1550万吨 2010年,天津石化原油年加工能力1550万吨,相比2005年的550万吨提高了近两倍。天津石化位于天津市滨海新区,东临渤海油田,南靠大港油田,并与天津市区和塘沽新港有铁路、公路相通,与大港油田和天津港南疆石化码头有输油管线相连,地理位臵优越,海陆运输方便。 No.4 上海石化(隶属中国石化) 2010年炼油能力1400万吨 上海石化成立于1972年,是中国第一家在上海、香港、纽约三地同时上市的国际上市公司。经过多年发展,现拥有年原油一次加工能力1400万吨。上海石化主要生产石油制品、

石油化工公司成品油零售管理业务流程制度格式

4.6成品油零售管理业务流程 一、业务目标 1 经营目标 1.1 获得最佳零售利润。 1.2 扩大市场份额。 1.3 保证资产安全,降低货款回笼风险。 1.4 保证现金安全及时上缴。 2 财务目标 2.1 核算规范,保证销售收入及应收账款的真实、准确 完整。 3 合规性目标 3.1 油品价格符合国家有关规定。 3.2 油品计量符合国家有关规定。 3.3 油品质量符合国家有关规定。 3.4 经营性证照符合政府部门的有关规定。 二、业务风险 1 经营风险 1.1 付油设备突发故障,使销售过程无法确认,导致收入 损失。 1.2 付油数量不足、服务不规范,导致信誉丧失。 1.3 安全事故,导致停业。

1.4 不恰当的压价销售,导致毛利损失。 1.5 收款与付油量不符,导致收入损失。 1.6 对赊销客户的信用等级评估失真、赊销估算协议条款 不完备或履行协议不当,导致货款不能及时回笼或 损失。 1.7 货款失盗,导致现金资产的流失。 1.8 库存商品不足、品种不全造成脱销,导致市场份额丧 失。 1.9 保管不善,导致商品超耗或变质。 1.10 加油站电子货币支付系统发生故障,导致客户账户 信息失真,影响股份公司声誉。 1.11 加油站其他附属设施出租不规范,导致其它收入流 失。 2 财务风险 2.1 虚增或截留收入。 2.2 多记或少记应收账款。 2.3 销售收入计算错误。 3 合规风险 3.1 违反国家价格政策或法规,受到处罚。 3.2 计量不准确或计量器具检定过期,受到处罚。 3.3 油品质量不合格,受到处罚。 3.4 经营性证照不符合政府部门的有关规定,导致停业或 被处罚。

抚顺石化公司承包商中毒事故

抚顺石化公司承包商中 毒事故 文件管理序列号:[K8UY-K9IO69-O6M243-OL889-F88688]

2008年11月6日,抚顺石化公司腈纶化工厂丙烯腈装置发生一起某工程建设公司抚顺工建分公司仪表车间维护人员中毒事故。事故造成1人死亡。 一、事故装置简介 抚顺石化公司腈纶化工厂丙烯腈装置于2003年5月和2007年6月进行了两次扩能改造,目前生产能力达到年产92000t。 丙烯腈装置分为反应、急冷、回收、精制、成品5部分。原料丙烯、氨、空气以一定比例进入R-101反应器。在反应器中,丙烯、氨和空气在催化剂作用下,进行丙烯、氨氧化反应生成丙烯腈,同时还生成氢氰酸、乙腈、一氧化碳、二氧化碳、丙烯醛、丙烯酸以及水等产物。反应气体流出物中还包括部分未反应的丙烯、氨、氧和氮等。反应气体进入E-102冷却器管程冷却至200℃后进入T-101急冷塔下段,将反应气体急冷至80℃左右,通过升气管上升至急冷塔上段,反应气体中未反应的氨与加到急冷塔上段的硫酸中和生成硫酸铵。

T-101急冷塔塔顶出来的气体进入V-127急冷塔顶除沫器,以除去气体中所夹带的少量液体。除沫后的反应气体进入E-140急冷后冷却器。反应气体在E-140用循环水冷凝冷却,冷凝液由P-125A/S急冷后冷却器泵将一部分凝液打回到该急冷塔后冷却器顶部,经喷头喷淋以冲洗管板,其余部分经急冷塔后冷器凝液冷却器E-148冷却至10℃后送至吸收塔T-103。(在E-140安装pH检测仪表AA-1202,对E-140冷凝液pH值进行检测。)吸收后的液体经回收、脱氰、成品几个工艺过程后最终得到丙烯腈成品。 二、事故经过 2008年11月6日10时5分左右,抚顺石化公司腈纶化工厂丙烯腈车间内操岗位操作员关某从控制趋势曲线中发现合成泵房仪表AA-1202pH指示值不准确(该设备为检测急冷塔后冷却器循环液pH值仪表),随即打电话向仪表维护人员反映情况,请求调校。 10时20分左右,丙烯腈装置操作工席某从合成泵房西门进入,看见仪表维护人员在现场作业;10时26分左右,当班值班长郭某从合成泵房东门进入,同时外操岗位操作人员陈某从泵房南门进入,在泵房北大门接水

中石化集团公司领导职务及排序

新闻报道中集团公司领导名单及职务规范一、集团公司领导具体职务 傅成玉: 集团公司党组书记、董事长,股份公司董事长 王天普: 集团公司党组成员、董事、总经理,股份公司副董事长、总裁张耀仓: 集团公司党组成员、副总经理,股份公司副董事长 章建华: 集团公司党组成员,股份公司董事、高级副总裁 王志刚: 集团公司党组成员,股份公司董事、高级副总裁 蔡希有: 集团公司党组成员,股份公司董事、高级副总裁 曹耀峰: 集团公司党组成员、副总经理,股份公司董事 李春光: 集团公司党组成员、副总经理,股份公司董事 戴厚良: 集团公司党组成员,股份公司董事、高级副总裁 徐槟:

集团公司党组成员、纪检组组长、董事,股份公司监事会主席刘运: 集团公司总会计师,股份公司董事 二、集团公司董事会 傅成玉: 董事长 王天普: 董事 徐槟: 董事 丁中智: 外部董事 马之庚: 外部董事 冯国经: 外部董事 吴晓华: 外部董事 蔡洪滨: 外部董事 三、老领导

周原: 集团公司高级顾问,全国人大环境与资源保护委员会委员 王基铭: 集团公司科技委顾问,中国工程院院士 曹湘洪: 集团公司科技委顾问,中国工程院院士 王作然: 集团公司高级顾问 费志融 吴协刚 黄春萼 朱家甄 于清波 闵振环 牟书令 张家仁 刘根元 四、董事会秘书、财务总监、副总裁、助理、总师、副总师、顾问 崔国旗集团公司董事会秘书,总经理助理、办公厅(总经理办公室、总裁办公室)主任、机关服务中心主任 王新华股份公司财务总监、股份财务部主任

张克华总经理助理,副总裁、工程部主任 张海潮副总裁、油品销售事业部主任 焦方正副总裁、油田勘探开发事业部主任 雷典武总经理助理,副总裁、发展计划部主任 凌逸群副总裁、炼油事业部主任 陈革总经理助理,企业改革管理部主任 王永健总经理助理,燕山石化董事长、党委书记 李安喜总经理助理,齐鲁石化总经理 蔡希源股份公司总地质师 金之钧股份公司副总地质师、石油勘探开发研究院院长 李阳股份公司副总工程师 刘家明集团公司、股份公司副总工程师,中石化炼化工程(集团)股份有限公司董事、总经理、党委书记 常振勇股份公司副总工程师、化工事业部主任 马永生股份公司副总地质师 黄文生股份公司董事会秘书、董事会秘书局主任、办公厅(总裁办)副主任 周佰修集团公司顾问 刘锦信集团公司顾问 张国强集团公司顾问 杨元一集团公司顾问 袁晴棠集团公司科技委顾问、中国工程院院士

抚顺石化火灾事故案例分析

抚顺石化火灾事故案例 分析 文件管理序列号:[K8UY-K9IO69-O6M243-OL889-F88688]

一、事故经过 2004年7月8日上午,石油二厂南蒸馏车间工艺二班接班后,装置运转正常。9时12分左右,减压塔底抽出泵P118A出口阀上部直管段(阀后)突然破裂,喷出的370℃的高温减底渣油遇空气自燃着火(此时泵出口压力1.4Mpa,正常工况),将在4#泵房内正在巡检的班长孙锋功和司泵工曹冬梅烧伤。操作室人员宋涛看到4号泵房着火,立即拨打119报警电话,并向车间领导和厂调度报告。消防队9时14分接警,9时15分到达事故现场,按照消防灭火预案展开灭火战斗,根据现场火势情况进行紧急隔离,控制火势蔓延,9时26分将火扑灭。与此同时当班员工按照事故应急救援预案进行紧急停工处理,切断着火物料控制火势。二厂和车间领导及相关处室人员分别立即赶到事故现场,抢救受伤人员,指挥紧急停工。“120”救护车接到报警后也迅速到达现场,将两名伤员送往医院,班长孙锋功在送往医院途中由于伤势过重,抢救无效死亡,司泵工曹冬梅双臂受伤,烧伤面积为29%,直接经济损失 3.16万元。 二、事故原因 抚顺市安全生产监督管理局牵头组成的事故联合调查组,经过2天的调查,形成了《关于石油二厂孙锋功死亡事故的调查报告》(报告附

后)。经事故联合调查组和公司有关领导、专家对事故的现场勘察和调查分析,确定事故原因如下: 1、事故的直接原因是:石油二厂南蒸馏装置4号泵房减压塔底抽出泵P118A出口管线突然破裂,370℃的高温减底渣油喷出,遇空气爆燃着火。 2、该管线是1980年装置改造时更换的,1995年由于装置管廊改造,该条管线更换了74米。但是竖管段没有更换,后对该段管线增加了外套管,却并没有记入设备档案。2004年装置大检修按规程规定又对该条管线进行了检测,经过实际检测发现水平段DN200线局部有减薄现象,按照规程要求又进行了扩检,弯头及竖管段也进行了检测。发生爆裂的竖直管线的上部检测一点,未发现减薄,就没有继续扩检,由于按比例抽检,海泡石保温层没有全部拆掉,因此未能发现竖直焊缝。从中暴露出本次检修存在以下问题:⑴检测时检测点过于集中,开裂部位未在抽检范围内。⑵没有剥掉保温进行外观检查。⑶石油二厂自2002年开始加工俄罗斯原油,经过分析硫、盐含量均有不同程度上升,对设备的腐蚀影响尚未采取有效的措施,加剧了设备、管线的腐蚀。

抚顺石化工程建设有限公司“3[1].23”事故情况

附件1: 抚顺石化工程建设有限公司 “3.23”物体打击事故情况 2013年3月23日9时15分,抚顺石化工程建设有限公司第一项目经理部协作单位抚顺坤恒建筑安装有限公司,在广西石化公司常减压装置检修常压区102框架E108A/B换热器拆卸过程中,发生一起物体打击事故,造成一人死亡。 一、事故单位基本情况 抚顺石化工程建设有限公司是全民所有制建筑安装企业,具有独立法人资格,石油化工工程施工总承包壹级资质。 抚顺坤恒建筑工程有限公司是抚顺石化工程建设有限公司合格准入单位,主营石油管道安装施工维修服务、工业与民用建筑等项目。承担2013年广西石化公司常减压装置检修构102区域工艺部分检修任务。 二、事故经过 2013年3月23日7时,坤恒公司李柱芝(起重)、周建(起重)、于永斌(死者、架子工)、于天龙、谢辉5人参加施工早会(安全会)后,于7时30分到现场,进行拆除E108A/B换热器浮头的准备(E108A/B为浮头式换热器,上、下两层排列)。 8时30分左右,到E108A/B换热器浮头处准备施工,此处搭设三层脚手架,周建、于天龙站在二层脚手架处拴绳扣准备起重吊装,李柱芝站在一层脚手架处配合施工,谢辉和于永斌站在地面处。期间于永斌为方便上下两个内浮头落地,上到二层脚手架调整位置,并抽出上浮头上部钩圈预留螺栓。

9时15分左右,E108B的浮头拆下后,放到地面,于永斌在下面摘起重机吊钩时,上部E108A换热器浮头突然掉下,砸在于永斌身上。 事故发生后,立即将伤者送医院救治,11时25分经抢救无效死亡。 E108A/B换热器浮头结构示意图 E108A/B换热器单台数据: 壳体外型尺寸:1600mm×8000mm 管束尺寸:1400mm×6000mm 单台换热面积:539.8m2

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