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联合站高效优化运行技术研究
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联合站高效优化运行技术研究
论文目录
摘要
第1-4页
abstract
第4-9页
符号说明
第9-10页
1 绪论
第10-19页
1.1 课题背景及意义
第10-11页
1.2 稠油乳状液物性及类型
第11-12页
1.2.1 稠油的基本物性
第11页
1.2.2 稠油乳状液类型
第11-12页
1.3 稠油脱水工艺
第12-14页
1.3.1 稠油掺稀脱水工艺
第12-13页
1.3.2 热化学破乳沉降脱水
第13-14页
1.4 联合站运行优化研究国内外现状
第14-16页
1.5 二类热泵发展利用现状
第16-17页
1.6 主要研究内容及技术路线
第17-19页
1.6.1 主要研究内容
第17-18页
1.6.2 技术路线
第18-19页
2 联合站运行现状及优化模型建立
第19-32页
2.1 联合站基本状况
第19页
2.2 联合站工艺流程
第19-21页
2.3 联合站原油处理系统
第21-23页
2.3.2 陈南联合站的设备参数
第23页
2.4 优化模型的概述
第23-25页
2.4.1 最优化模型
第23-24页
2.4.2 最优化问题的分类
第24-25页
2.5 联合站运行优化模型
第25-29页
2.5.1 建模思想
第25-27页
2.5.2 优化变量的选取
第27-28页
2.5.3 约束条件
第28-29页
2.6 脱水工艺优化方案
第29-30页
2.6.1 破乳剂浓度和破乳温度参数优选
第29-30页
2.6.2 降低加热炉负荷
第30页
2.6.3 掺稀比优选
第30页
2.6.4 采用新型破乳剂
第30页
2.7 本章小结
第30-32页
3 稠油热化学沉降脱水实验研究
第32-69页
3.1 脱水实验主要研究内容
第32页
3.2 研究的技术路线
第32页
3.3 实验原油和水样来源
第32-33页
3.4 稠油掺稀脱水实验研究
第33-43页
3.4.1 热化学沉降脱水工艺
第33-34页
3.4.2 实验仪器及实验步骤
第34-39页
3.4.2.1 油样密度物性的测量步骤
第34-36页
3.4.2.2 油样黏度物性的测量步骤
第36-37页
3.4.2.3 含水率测试
第37-38页
3.4.2.4 稠油乳状液配置
第38-39页
3.4.3 原油热沉降脱水
第39-40页
3.4.4 实验用乳状液的制备
第40-42页
3.4.5 破乳剂的性能检测法
第42-43页
3.5 稠油脱水影响因素分析
第43页
3.5.1 脱水温度对原油脱水的影响
第43页
3.5.2 化学破乳对原油脱水的影响
第43页
3.5.3 掺稀比对原油脱水的影响
第43页
3.6 加速稠油脱水方法
第43-44页
3.7 稠油热化学沉降脱水实验结果与分析
第44-64页
3.7.1 现有破乳剂脱水实验结果
第44-55页
3.7.2 新型破乳剂脱水实验结果
第55-64页
3.8 稠油脱水规律研究总结
第64-68页
3.8.1 掺稀比影响脱水因素的优化研究
第64-66页
3.8.2 破乳温度影响脱水因素的优化研究
第66-67页
3.8.3 破乳剂浓度影响脱水因素的优化研究
第67-68页
3.9 本章小结
第68-69页
4 联合站优化运行和能耗分析
第69-78页
4.1 满足外排要求参数筛选
第69-70页
4.2 经济性评价
第70-72页
4.2.1 联合站经济运行比较
第71页
4.2.2 联合站破乳剂的费用计算
第71-72页
4.3 联合站运行费用计算表
第72页
4.4 优化出最佳的运行参数和运行费用
第72页
4.5 本章小结
第72-78页
5 联合站余热代气技术方案设计和选型
第78-86页
5.1 联合站污水处理系统运行状况
第78-79页
5.1.1 联合站污水处理系统流程
第78页
5.1.2 联合站污水处理系统设备
第78-79页
5.2 二类热泵原理及特点
第79-80页
5.2.1 二类热泵工作原理
第79页
5.2.2 二类热泵优点
第79-80页
5.3 技术改造方案的设计和设备选型
第80-84页
5.3.1 技术改造方案
第81-82页
5.3.2 余热代气技术改造工艺流程设计
第82-83页
5.3.3 主要设备选型
第83-84页
5.4 能源状况和能耗费用分析
第84-85页
5.4.1 主要耗能种类及耗能量
第84页
5.4.2 加热炉能耗分析
第84-85页
5.4.3 节能效果分析
第85页
5.5 本章小结
第85-86页
6 结论与展望
第86-88页
6.1 结论
第86页
6.2 展望
第86-88页
参考文献
第88-92页
致谢
第92-93页
攻读硕士学位期间发表和完成论文
第93-94页
本篇论文共
94
页,
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。
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