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81.
《森林与人类》2002,22(12):6-7
11月13日在西班牙西北部加利亚省海域搁浅并发生燃料油泄露的巴哈马籍油轮“威望号”在19日断裂成两半,随后逐渐下沉。这艘船上共装有7·7万吨燃料油。生态学家称这可能是世界上最严重的燃油泄露事件之一。加利西亚省官员称,油轮在断裂时成两半使得控制污染的难度大大增加,对当地生态环境构成严重威胁。为了救助陷于油污中的野生生物,国际爱护动物基金会(IFAW)派遣了一个由专家组成的紧急救助小组飞赴现场确认情况并协助当地开展清理救护工作。国际爱护动物基金会紧急救助小组对于救助油污中的动物有多年的经验。在2000…  相似文献   
82.
温室地下蓄热系统换热特性研究   总被引:7,自引:0,他引:7  
针对现行温室地下埋管式换热系统结构的缺点,为充分利用地下蓄热,提高地温和夜间环境温度,设计了一种新型温室地下蓄热系统。测定了系统蓄热与放热时进出口空气温度、湿度与换热管道出口处空气的流速。试验结果表明,温室地下蓄热系统蓄热和放热时进口空气与出口空气的温度差、焓差较大,其差值随系统运行时间降低,白天蓄热量与夜间释放热量大于系统消耗的电能,蓄热时运行时间不宜大于4.5 h。  相似文献   
83.
玉米热风干燥中对流换热系数和当量导热系数的确定   总被引:1,自引:0,他引:1  
以玉米作为热风干燥物料,在垂直热吹风干燥实验中,建立了干燥速率与对流换热系数的关系式。提出了由干燥速率来确定热风与玉米的对流换热系数,进而求取厚层玉米当量导热系数的实验方法  相似文献   
84.
一种新的原油析蜡量测定方法   总被引:1,自引:1,他引:1  
提出了通过原油DSC曲线计算原油析蜡量的方法,其结果与常规方法测量的蜡含量一致,而且能计算不同温度段析出的蜡量.热力学方法计算的析蜡点和通过DSC曲线计算的析蜡点相差0.6℃,不同温度段析出的蜡量相差比较大.与热力学模型相比,该方法简便实用.  相似文献   
85.
太阳能加热输送原油系统应用研究   总被引:12,自引:0,他引:12  
凝点高、粘度大的原油在输送过程中必须进行加热与保温,以保持原油的良好流动性,用太阳能替代部分常规能源来加热输送原油可以减少大量的能源消耗.根据原油加热输送过程的工艺条件及特点,设计了一套太阳能加热原油输送系统,介绍了该系统的设计原理和性能指标,应用表明,该系统可以使原油温度提高25~30℃,年均节省天然气9×104m3.  相似文献   
86.
控制流量实现管输原油的工艺   总被引:2,自引:1,他引:2  
李明  徐长安 《油气储运》1997,16(8):10-12
通过建立原油流量与温度间的数学模型,分析可知,当原油流量一定时,管道中原油的温度与原油的物理,化学特性密切相关,提出了控制原油流量实现管输原油的工艺,其特征是用流量控制系统控制加热炉加热管道中原油的温度,使出站的原油流量等于给定值。对流量控制系统与温度控制系统及粘度控制系统进行了比较,给出了流量控制系统的流程框图。流量控制输油工艺可用于原油的冷输,即通过控制流量来调节掺入干线中的稀释剂,降粘剂或降  相似文献   
87.
含蜡热油管道稳态与瞬态的温降计算   总被引:1,自引:0,他引:1  
才建  宫敬  宋生奎 《油气储运》2006,25(9):28-32
含蜡热油管道在设计及实际运行过程中,油品密度、粘度、比热容沿程随温度变化,沿线流型与流态也不断变化,这些都是计算管道温降必须考虑的因素.从能量方程出发,计入析蜡潜热的影响,推导出管道沿线流量变化不大时的瞬态温度方程,并利用三特征线方法进行求解,提高了含蜡热油管道的计算精度,并为其设计计算及仿真软件的开发提供了理论依据.  相似文献   
88.
李才  苏仲勋 《油气储运》1997,16(4):30-32
采用精密的量热仪测定含虹原油的比热容也会产生较大的偏差,基信要原因在于测试过程中量热容器内存在着两个相变过程,邓气液之间的相变液相析出石蜡结晶的相变,以及随着温度下降试样内传热性能变坏。  相似文献   
89.
BEM-5 P原油降凝剂试验效果与应用   总被引:1,自引:0,他引:1  
介绍了大港油田混合外输原油添加BEM—5P原油降凝剂在室内试验和现场试验的情况,分别在两条长输管道上进行了现场加剂试验,BEM—5P原油降凝剂对大港混合原油的改性效果得到了验证,同时预测评价了大港油田低输量长输管道降凝输送的经济效益。  相似文献   
90.
在线测量原油密度计特性   总被引:1,自引:0,他引:1  
王志学 《油气储运》1996,15(8):37-39
在使用流量计结合在线密度计进行原油计量交接过程中,原油质量等于原油体积与密度及联合修正系数的乘积。对体积的测量采用流量计,而对密度的测量采用在线密度计。介绍了NMZ-10型振动式双管密度计的测量原理,其测量精度与被测介质及周围环境温度、液体压力,介质流量及粘度有关。  相似文献   
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