裂解气压缩机高压缸隔板失效分析及防范措施
摘要 | 第1-6页 |
ABSTRACT | 第6-7页 |
目录 | 第7-10页 |
第一章 绪论 | 第10-19页 |
·课题研究背景及意义 | 第10页 |
·裂解装置工艺流程概述 | 第10-11页 |
·裂解气压缩机历次检修改造情况简介 | 第11-13页 |
·2003 年大修改造情况 | 第11-12页 |
·2006 年大修情况 | 第12-13页 |
·高压缸主要问题描述及处理方案 | 第13-17页 |
·国内外研究现状 | 第17-18页 |
·冲刷腐蚀研究现状 | 第17页 |
·国内外裂解气压缩机使用状况 | 第17-18页 |
·研究方案 | 第18页 |
·研究目标的确定 | 第18页 |
·采取的研究方法和技术路线 | 第18页 |
·研究结果分析 | 第18页 |
·本章小结 | 第18-19页 |
第二章 裂解气压缩机技术现状 | 第19-24页 |
·裂解气压缩机工艺流程 | 第19-20页 |
·裂解气压缩机结构 | 第20-21页 |
·高压缸结构 | 第20-21页 |
·裂解气压缩机工作参数 | 第21-22页 |
·工艺气组成 | 第22-23页 |
·本章小结 | 第23-24页 |
第三章 冲刷腐蚀基本理论 | 第24-37页 |
·冲蚀磨损 | 第24-30页 |
·冲蚀磨损基本理论 | 第24-26页 |
·固体颗粒冲蚀磨损 | 第26-28页 |
·液滴冲蚀磨损 | 第28-29页 |
·气蚀磨损 | 第29页 |
·气、固、液三相冲蚀磨损 | 第29-30页 |
·腐蚀机理 | 第30-34页 |
·CO2腐蚀 | 第30-32页 |
·H2S 腐蚀 | 第32-33页 |
·CO2与 H2S 共存腐蚀 | 第33-34页 |
·冲蚀和腐蚀的交互作用机理 | 第34-36页 |
·冲刷对腐蚀的影响 | 第35页 |
·腐蚀对冲刷的影响 | 第35页 |
·冲刷与腐蚀交互作用的影响因素 | 第35-36页 |
·防护措施 | 第36页 |
·本章小结 | 第36-37页 |
第四章 失效材料的理化检验分析 | 第37-59页 |
·基本情况 | 第37页 |
·宏观形貌分析 | 第37-41页 |
·固定螺钉样品宏观形貌分析 | 第37-38页 |
·隔板样品宏观形貌分析 | 第38-40页 |
·导流板样品宏观形貌分析 | 第40-41页 |
·微观分析 | 第41-49页 |
·螺钉微观分析 | 第41-46页 |
·隔板微观分析 | 第46-49页 |
·螺钉微区能谱分析 | 第49-51页 |
·金相分析 | 第51-53页 |
·垢样物分析 | 第53-57页 |
·材料化学成分分析 | 第57页 |
·本章小结 | 第57-59页 |
第五章 综合分析及改进效果验证 | 第59-70页 |
·冲蚀磨损影响因素分析 | 第59-62页 |
·冲刷介质因素 | 第59-61页 |
·冲刷速度因素 | 第61-62页 |
·冲蚀部位因素 | 第62页 |
·材料因素 | 第62页 |
·CO2/H2S 共存腐蚀影响因素 | 第62-65页 |
·H2S 因素 | 第62-63页 |
·CO2因素 | 第63页 |
·CO2、H2S 分压比因素 | 第63-64页 |
·注水水质因素 | 第64页 |
·裂解气 pH 值因素 | 第64-65页 |
·材料因素 | 第65-66页 |
·改进效果验证 | 第66-68页 |
·隔板修复 | 第66-68页 |
·改进措施 | 第68页 |
·本章小结 | 第68-70页 |
结论 | 第70-71页 |
建议 | 第71-72页 |
参考文献 | 第72-76页 |
攻读硕士学位期间取得的研究成果 | 第76-77页 |
致谢 | 第77-78页 |
Ⅳ-2答辩委员会对论文的评定意见 | 第78页 |