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东方终端脱碳系统节能运行良好实践电子书

1.一部MDEA脱碳工艺现场应用的综合型科技图书 2.本书内容均来自作者团队多年生产管理和技术运用案例,具有极强的操作性和指导性。

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作       者:曾庆军 主编

出  版  社:化学工业出版社

出版时间:2019-03-01

字       数:11.1万

所属分类: 科技 > 工业技术 > 一般工业技术

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本书作为一部MDEA脱碳工艺现场应用的综合型专著,通过引大量管理和技术运用案例,详细介绍了东方终端脱碳系统以及相关节能管理和节能技术方面的良好作业实践。全书内容丰富,通俗易懂,可供从事油气田发生产管理的研究和设计、项目管理人员、施工人员、工程技术人员、运行管理人员使用,也可供相关专业院校师生参考。<br/>【推荐语】<br/>1.一部MDEA脱碳工艺现场应用的综合型科技图书 2.本书内容均来自作者团队多年生产管理和技术运用案例,具有极强的操作性和指导性。<br/>【作者】<br/>曾庆军,中海石油(中国)有限公司湛江分公司东方作业公司高级工程师,长期致力于海上油气田发、生产、装备的运营管理以及技术研究,研究涉及油气处理储运工艺与设备装备新技术的引及推广应用等。近年来,多次获得中海石油(中国)有限公司湛江分公司科技步奖、技术革新奖等奖项;此外,还获得了广东省湛江市科学技术步奖以及广东省企业管理现代化创新成果奖等奖项;多项实用新型专利获得专利授权。(一)代表性论文:1. 曾庆军,李劲松,欧光尧,彭铁汉,范顺平. 海上平台氮气取代天然气的系统改造[J]. 节能与环保. 2011(09)2. 曾庆军,金光智,杜帅. 南山天然气处理终端液化石油气铜片腐蚀分析[J]. 石油化工设备. 2012(S1)3. 曾庆军,兰明光,吴玉郎,崔文彩. 风险分析工具Bow-Tie在西气东输交叉作业中的成功应用[J]. 石油化工安全环保技术. 2014(05)(二)主持的代表性科研项目1. 东方终端脱碳系统脱碳能力分析及优化2. 东方岸外沙波沙脊海域海管悬跨运用抛石治理的方法研究3. 崖城13-1气田低效井射流项目4. 崖城13-1气田降压生产项目5. 国产智能内检测器首次应用于海底管线检测6. 优化工艺参数提高LPG回收率方法研究与实践(三)授权的专利1. 《法兰面微量泄漏在线检测系统》获得实用新型专利, 专利号: ZL 2012 2 0435548.52. 《围油栏快速收方清洁装置》获得实用新型专利, 专利号: ZL 2014 2 0303704.13. 《小尺寸阀门在线疏堵装置》获得实用新型专利, 专利号: ZL 2014 2 0303717.94. 《一种控制阀门填料压紧环拆卸工具》获得实用新型专利, 专利号: ZL 2014 2 0489692.65. 《一种提升断裂泵所用的专用提升工具》获得实用新型专利, 专利号: ZL 2014 2 0489924.86. 《智能双涡流管制冷制热系统》获得实用新型专利, 专利号: ZL 2014 2 0489682.2(四)代表性获奖1. 崖城13-1气田降压生产项目,中海石油(中国)有限公司湛江分公司科技步奖三等奖,2013年2. 优化工艺参数提高LPG回收率方法研究与实践,中海石油(中国)有限公司湛江分公司技术革新奖二等奖,2013年3. 《不同权益方气田联合发管理创新》项目,第二十四届广东省企业管理现代化创新成果二等奖,2014年4. 海底管道内检测器的研制与应用实践项目,中海石油(中国)有限公司湛江分公司科技步奖二等奖,2015年5. 海底管道内检测器的研制与应用项目,广东省湛江市科学技术步奖二等奖,2016年6. 气田发后期射流技术提高采收率工艺研究与实践,中海石油(中国)有限公司湛江分公司科技步奖三等奖,2017年<br/>
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内容提要

版权页

本书编写人员名单

前言

第1章 东方终端简介及能耗分析

1.1 东方终端简介

1.1.1 概述

1.1.2 终端主要工艺概况

1.1.3 终端上岸气特点

1.2 东方终端能耗分析及优化

1.2.1 东方终端能耗分析

1.2.2 物料计算基准

1.2.3 能量计算基准

1.2.4 用能优化改进思路

1.3 东方终端脱碳装置背景

第2章 天然气脱CO2工艺

2.1 概述

2.1.1 吸收法脱碳工艺

2.1.2 膜分离脱碳工艺

2.1.3 超重力脱碳工艺

2.1.4 变压吸附工艺

2.1.5 脱碳工艺对比

2.2 活化MDEA脱碳技术

2.2.1 简述

2.2.2 活化MDEA脱碳机理

2.2.3 活化MDEA组成及性质

2.2.4 活化MDEA脱碳工艺

2.2.5 活化MDEA脱碳技术优点

2.2.6 活化MDEA脱碳工艺实例

第3章 东方终端脱CO2系统

3.1 概述

3.2 aMDEA脱碳原理

3.2.1 MDEA的物理性质

3.2.2 活化MDEA溶液吸收原理

3.2.3 MDEA溶液的物理化学反应

3.2.4 MDEA溶液的性质

3.2.5 MDEA溶液的控制

3.2.6 MDEA法脱碳技术的特点

3.3 脱碳工艺流程

3.3.1 一期和二期脱碳工艺流程

3.3.2 乐东脱碳工艺流程

3.3.3 流程特点

3.4 脱碳系统主要设备简介

3.4.1 一期脱碳设备

3.4.2 二期脱碳设备

3.4.3 乐东脱碳系统主要设备

3.5 一期和二期脱碳系统工艺主要改造及区别

3.5.1 主要改造

3.5.2 一期和二期脱碳系统的主要区别

3.6 主要参数控制方式

3.6.1 一期和二期主要参数控制方式

3.6.2 乐东主要参数控制方式

3.7 系统操作注意事项

3.8 系统启动

3.8.1 启动前的准备程序

3.8.2 系统清洗

3.8.3 MDEA溶液灌装

3.8.4 系统置换

3.8.5 建立冷却水系统循环

3.8.6 系统充液

3.8.7 建立MDEA溶液的循环运行

3.8.8 系统投运

3.8.9 系统水量平衡

3.8.10 正常操作的常规检查

3.9 系统关停

3.9.1 停车

3.9.2 正常开停车

3.10 系统故障分析及处理

3.10.1 异常原因分析及处理

3.10.2 典型事故处理

第4章 东方终端脱CO2装置节能良好实践

4.1 节能技术良好实践

4.1.1 脱碳装置用能分析

4.1.2 水力透平在脱碳系统的运用

4.1.3 脱碳二期水力透平改造

4.1.4 贫液增压泵改造

4.1.5 闪蒸气回收改造

4.1.6 脱碳系统脱碳能力提升改造

4.1.7 旁滤流程改造优化

4.2 节能管理良好实践

4.2.1 稳定生产促节能

4.2.2 安全生产促节能

4.2.3 节能精细化管理

第5章 东方终端节能持续改进分析

5.1 脱碳工艺闪蒸罐压力优化

5.2 脱碳装置贫富液循环量优化

5.3 脱碳装置优化平台以及引进先进控制系统

5.4 凝析油稳定塔及导热油炉用能综合优化

5.4.1 凝析油稳定系统现状分析

5.4.2 优化方案

5.4.3 工程改造内容

5.4.4 预计节能效果及收益

5.5 再生气系统用能优化

5.5.1 再生气系统现状分析

5.5.2 优化方案

5.5.3 工程改造内容

5.5.4 预计节能效果及收益

5.6 自备电站燃气轮机余热回收

5.6.1 自备电站系统运行现状

5.6.2 余热利用技术

5.6.3 优化方案

5.6.4 工程改造内容

5.6.5 预计节能效果及收益

5.7 自备电站燃气轮机余热回收补燃改造

5.7.1 自备电站系统运行现状

5.7.2 优化方案

5.7.3 工程改造内容

5.7.4 预计节能效果及收益

5.8 方案汇总及分析

参考文献

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