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石油工程概况论文参考文献

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石油工程概况论文参考文献

国际石油工程项目的采办管理工作论文

摘要 :国际石油工程项目体现出利润高、风险大、环境变化快、跨国经营等诸多特点,国际石油企业想要在激烈的市场竞争中占据主动,就必须要提高企业的项目管理水平,使国际石油工程项目的经济效益得到有效提高。设计能力、项目管理能力、建造能力和安装能力的提升相比采办能力提升的代价和周期更长的,而采办能力的提升是能够立竿见影见成效的。可以说,一个项目采办的成败直接关系到项目的最终成败。本文就针对国际石油工程项目采办管理的业务支持进行分析,结合实际情况提出一些具体建议,希望能为国际石油工程项目中的采办管理提供有效参考依据。

关键词: 国际石油项目;业务支持;采办管理

采办管理作为国际石油工程项目管理的重要组成部分,其工作质量的高低直接影响到国际石油工程项目的经济效益,对控制项目成本有着较大的影响作用。一般在国际石油工程项目的执行过程中,平均70-80%的费用是要支出给外部资源的,采办成本占据了工程总投资的40%-70%,若是在采办管理过程中存在问题,必然会显著增加国际石油工程项目的投入成本,不利于国际石油工程项目的顺利执行。因此,有必要对国际石油工程项目中的采办管理进行深入分析,继而找出更好的管理办法,使国际石油工程的建设目标得以顺利完成。

1国际石油工程项目采办管理的业务支持

为不断开拓海外供方资源,需建立一个完整的国际项目采办机构,与优质供应商建立合作共赢的战略关系,提升国际采办服务能力。对供应商分级分类进行优化,同时建立升降级评价模型,开展供应商动态升降级管理,逐步形成适合本公司生产经营需求与特点的供应商库。提高国际项目投标能力。控制好采办的风险,并能够为公司创造采办的价值,在投标阶段的工作非常重要。不应将主要工作集中在简单的询价和应对上,而应在投标阶段做好风险分析、策略制定、资源渠道控制、价格控制等等更重要的工作。投标阶段应考虑原材料价格的上涨因素,价格的准确性,尤其要考虑标书要求的厂家短名单,避免中标后采办成本失控。

2国际石油工程项目采办管理的具体策略

建立采办计划和管理制度

在进行国际石油工程项目采办工作之前,要及时编制一个完整的项目采办计划,以此确保项目采办工作的合理性、科学性及规范性。首先,要做好采办分析和计划工作,对采办物资进行详细分析,确定工程类采办、货物类采办和服务类采办的所占比重[1]。采办计划要以技术文件获得批准的'时间为基础。对于周期较长的关键性物资,要按照未批准的技术文件进行预询价工作,及时向外发标,使项目采办的时间成本得到有效控制。最后,依托现有项目和已经完成的典型国际项目,组织好经验教训总结,找到国际项目采办的特点和难点,形成自己的一套执行策略,并在后续的项目中逐步贯彻和修正。

加强项目采办过程的管理

在进行国际石油工程项目采办工作的时候,需要对采办全过程的成本消耗进行准确分析,对实际发生的采办成本进行全面统计,对实际的采办成本和计划采办成本进行对比,进而找出两者存在差异的原因,通过具有针对性的措施使项目采办成本得到有效控制。在进行项目采办工作的时候,要在保证采办质量的基础上,尽可能减少采办成本,以此提高国际石油工程项目的经济效益。其次,要加强采办工作的监督管理,及时明确采办人员的工作职责和内容,确保采办人员能够严格按照相关规定和要求进行项目采办,及时对采办人员的不当操作进行规范,避免造成不必要的经济损失,使项目采办的整体效益得到有效提高。最后,要积极加强供应商管理工作,对不同供应商的技术水平、价格水平和市场口碑进行客观评价,继而选出最适当的供应商作为长期合作伙伴,为国际石油工程项目采办工作提供有利基础。

提高采办的管理职能

未来国际项目的采办工作在管理上,要突出采办的管理职能,而不是“操作”职能。采办应主动牵头管理与衔接好各个环节,业主、设计、质量、材料、计划、建造、第三方、供应商等等各方,按照“一体化”的管理模式开展工作,而不能“坐等”或者“被动的管理”。如果能管理好各个环节之间的关系,把握好各个环节之间的输入和输出的质量和动态,采办工作才不会处于被动或失控的状态。

提高采办人员的综合素质

提高采办人员的综合素质,才能提高采办的效率与采办质量。一个专业的采办人员不仅应该掌握商务相关领域(经济、法律、税务、合同)知识,还应对所采办的物资专业知识进行学习了解。同时还需提高采办人员的政治素养和道德素养,才能有效保证采办工作的顺利进行。同时,要充分发挥企业内部制度的激励作用,做好企业内部的宣传工作,以此激发采办人员的工作积极性和主动性,使采办人员能够充分认识到项目采办工作的重要性,准确把握国际石油工程项目采办工作的重难点,继而对国际石油工程项目采办工作进行深入研究,结合历史经验选择科学的采办方式,使国际石油工程项目采办工作的效率及质量得到有效提高。

3结语

综上所述,为提高国际石油工程项目采办管理工作的整体水平,使国际石油工程项目的经济效益得到有效提高,应准确把握国际石油工程项目采办管理的业务支持,及时建立采办计划和管理制度、加强项目采办过程的管理、提高采办的管理职能、提高采办人员的综合素质,使国际石油工程项目采办管理的目标得以顺利完成,为国际石油企业的发展提供有利支持。

参考文献:

[1]齐建强.浅谈海洋石油工程物资的采办管理[J].化工管理,2016(23):58-59.

我国加入“WTO”后,石油钻采和石油化工设备制造业的市场发生了变化,在市场全球化大背景下,如何融入国际大市场参与世界同行业的竞争,是各企业面临的生死存亡问题。为提高竞争力,行业中各企业纷纷在产品的技术水平、产品质量、企业结构调整、基本建设、技术改造、采用国际通用标准、开拓国际市场上下功夫,成果十分显著。 一、石油钻采设备技术水平取得突破 近年来,我国许多企业的产品技术水平取得突破。一批列入国家重大技术装备创新项目的石油设备研制获得成果:宝鸡石油机械厂研制的ZJ70DB钻机,采用全数字控制交流变频等多项新技术,进入国际先进钻机行列;宏华公司研制的ZJ40DBS钻机,填补了国内空白,达到国际先进水平;江汉石油四机厂研制的2000型成套压裂设备通过鉴定,填补了国内空白,达到国际先进水平。此外,山西永济电机厂研制的YZ08、YZ08A石油钻井直流电动机由国家科技部授《国家重点新产品证书》;江钻股份有限公司积极开展技术创新,与国内大专院校、科研机构以及国际间的技术合作,获得“单牙轮钻头”等国家专利21项。该公司现共拥有国家专利56项,美国、伊朗专利5项。极大地提高了核心竞争力。荣盛机械制造有限公司研制成功F35-105防喷器,能满足深井、超深井钻探的井控工艺要求,填补了国内空白,达到国外同类产品先进水平。至此,经过多年的努力,我国已有能力实现对防喷器生产的全系列覆盖。该公司研制成功高压注水井带压作业装置,有效地解决了油田中后期开发过程中高压注水井带压作业的重大技术难题;宝鸡机械厂下属公司研制成功的BSJ5080TSJ60油田专用试井车体积小、用途广、适应性强;华北油田第一机械厂研制的新一代节能抽油机获得中国、印尼、和加拿大三国专利;胜岛石油机械厂成功推出液压反馈式抽稠油泵、长柱塞防砂泵、高效旋流泵三种抽油泵;华北油田大卡热能技术开发公司研制的ZXCY系列直线电机抽油机通过河北省产品鉴定。该机达到国际先进水平,重量和占地面积仅为常规抽油机的50%,且节能效果很好;在海洋石油方面,胜利油田自行建成我国国内最大吨位的海上石油钻井平台——赵东一号、生产平台——赵东二号主体结构,胜利油田钢结构承造能力达到国际水平;兰石国民油井公司承包建造的重达1700吨的南海油田自升式井架钻井模块于3月23日完成陆地建造。该钻井模块用于香港正南20公里海域的南海油田作业的番禹4—2和5—1项目。井架可以依托安装在井架下端的导向轮滑行分段起升,无须重型起重设备,在海洋设备安装中具有很大的优势。 进来,由中石油管道局承担的“大口径弯管及装备国产化研制”、“西气东输工程用感应加热弯管技术条件”、华北石油第一机械厂承担的“大口径感应加热弯管制造工艺的研究”、吉林化建有限责任公司承担的“感应加热煨制X70钢级、直径1016大弯管工艺研究”4项课题通过中石油鉴定,技术条件达到国际同类标准的先进水平、产品达到国内先进水平。胜利油田研制成功我国第一台大口径管道全自动开孔机,满足管道、容器带压下开孔、接口、碰头等施工作业。中石油管道局为西气东输工程组织开展了125项科技攻关,其中“PAW-2000型管道全位置自动焊机”“PFM3640管道坡口整形机”“PPC3640管道气动内对口器”技术性能达到或超过国外同类产品水平。总体来说,我国石油钻采设备技术水平已达到一定水平。 二、化工设备的科研新产品取得较大成果 经过多年发展,我国化工设备的科研新产品取得较大成果。由我国自行设计制造的350万吨/年重油催化裂化装置在大连石化一次投料试车成功,标志着我国拥有自主知识产权的催化裂化成套技术,具备了世界级大型催化裂化装置的工程设计、制造和建设实力。由中石化工程建设公司、一重、齐鲁石化共同设计制造的千吨级加氢反应器通过中石化技术鉴定,标志着我国迈入大型加氢反应器设计与制造商行列。由中石化和美国鲁姆斯公司合作开发的10万吨/年大型乙烯裂解炉已在中石化各乙烯装置中使用。正在共同着手开发单炉生产能力15~18万吨/年大型乙烯裂解炉,以满足建设百万吨级大型乙烯装置的需要。杭州制氧机厂设计制造的乙烯冷箱在燕化71万吨/年乙烯装置运行正常,实现了大型乙烯冷箱国产化,达到国际先进水平。沈阳鼓风机厂制造的上海石化70万吨/年乙烯装置裂解气压缩机2002年4月12日正式投料运行,达到国外机组水平。由合肥通用机械研究所承担的国家重大技术装备国产化创新项目:1万m3天然气球罐研制成功。填补了国内空白。由茂名石化设计院设计、茂名石化建设公司施工的万m3原油储罐在茂名兴建,是目前我国最大的原油储罐。南化机成功制造国内最大的年产45万吨合成氨、80万吨尿素的关健设备—二氧化碳吸收塔。抚顺机械炼化设备有限公司设计制造的螺旋折流板换热器通过专家鉴定,达到国内先进水平。辽阳石油化纤公司机械厂研制成功聚酯装置用重型压力离心机,达到国外同类产品水平。 三、产品质量不断提高 国内各企业在努力提高产品技术水平的同时也在不断提高产品质量,如华北石油一机厂为保证其专利产品异型游梁式抽油机的质量,满足批量出口美国等的需要,打破常规,配套产品由原来招标改为联合国内几家获得国际API资格的厂家进行共同攻关,发挥联合优势叫响国产品牌;山西永济电机厂的石油钻井直流电动机由中国质量协会、全国用户委员会授予《全国用户满意产品》称号。 在市场竞争中形成了一些产品质量好、受到用户欢迎、市场占有率不断上升的专业厂。如:荣盛机械制造有限公司防喷器产品占据国内市场80%销售份额,跻身于世界4大防喷器制造商行列;江苏阜宁宏达石化机械制造有限公司是一家地方小厂,公司推出的四款新采油工具QS型系列可取式桥塞、KYLM型系列液力锚、DS90-Y241型组合式油层保护封隔器和Y341型系列软卡瓦封隔器,大大提高了采油作业的成功率,降低了油田生产成本,受到油田用户的欢迎。山西永济电机厂生产的直、交流系列石油钻井电动机已达30多种,国内油田钻机所用配套电机的98%来自该厂。 四、国际通用标准和信息化受到重视 北京石油机械厂获得API 16D会标使用权(API 16D是美国石油学会关于钻井控制设备控制系统规范),北京石油机械厂是国内第一家、世界第九家拥有API 16D会标使用权的厂家。 经过近15年的努力,全国石油钻采设备和工具标准化技术委员会已形成了面向陆上和海上石油勘探、钻采设备、材料标准体系。现行有效的国家标准中,等同等效采用国际标准和国外先进标准的有27项。目前,我国通过API认证的石油设备制造企业已达196家。宝鸡石油机械厂已获得API认证达8大类55项,是我国取得API认证最多的石油设备制造企业。为我国的石油机械装备进入国际市场打下了坚实的基础。 为了实现世界级制造商的目标,江钻股份公司一直把信息化建设摆在十分重要的位置。江钻股份公司信息化系统的成功开发应用,大大提高了在全球一体化市场竞争中的生存与发展能力。2002年成为湖北省制造业信息化工程重点示范企业。 五、企业结构调整取得较大进展 上海神开科技工程有限公司成功购并上海第一石油机械厂、上海第二石油机械厂、上海石油仪器厂、上海石油化工机械设备研究所等。由上海神开科技工程有限公司参股60%、上海电器集团总公司参股20%、个人参股20%,成立上海神开石油化工设备有限公司。宝鸡石油机械厂按照现代企业制度,建立规范的法人治理结构,成功改制为宝鸡石油机械有限责任公司;并全面启动耗资7000万元的钻机生产线技术改造项目。具有50年历史,生产炼油、化工设备的抚顺机械厂与一些大中型国有企业一样,在竞争激烈的市场竞争中,步履蹒跚,举步维艰。近年来,虽几经努力,但亏损不断加剧。在得到员工的支持和认可、在市委、市政府指导组的协调指导下,采取国有民营策略,顺利实现企业转制;原华北石油二机厂的产品85%以上的市场在华北石油管理局外,由于体制的束缚,经营陷入困境。2002年顺利完成了整体带资分流改制工作,新成立了河北华北石油荣盛机械制造有限公司。 六、石油钻采设备向海外进军取得成效。 江钻股份公司是世界石油钻头三强之一,石油钻头出口到美国、加拿大等19个国家和地区;宏华公司已交付中亚ZJ70D钻机5台,又新接中亚国家的10台ZJ50DBS电动钻机订单;南阳石油机械厂先后有7台3000米车装钻机随长城钻井公司和大港油田等用户赴墨西哥作业,其钻机性能给用户留下了良好印象。2002年,750马力电动拖挂式钻机在墨西哥中标;中国石油技术开发公司向土库曼出口成套钻机及其外围设备;中原油田特车修造总厂石油钻采特车出口土库曼、格鲁吉亚、哈萨克;新疆石油局采研院研制的一批固井工具、抽油泵出口哈萨克;四川射孔器材公司批量射孔器材出口哈萨克等。

简述石油工程论文参考文献

国际石油工程项目的采办管理工作论文

摘要 :国际石油工程项目体现出利润高、风险大、环境变化快、跨国经营等诸多特点,国际石油企业想要在激烈的市场竞争中占据主动,就必须要提高企业的项目管理水平,使国际石油工程项目的经济效益得到有效提高。设计能力、项目管理能力、建造能力和安装能力的提升相比采办能力提升的代价和周期更长的,而采办能力的提升是能够立竿见影见成效的。可以说,一个项目采办的成败直接关系到项目的最终成败。本文就针对国际石油工程项目采办管理的业务支持进行分析,结合实际情况提出一些具体建议,希望能为国际石油工程项目中的采办管理提供有效参考依据。

关键词: 国际石油项目;业务支持;采办管理

采办管理作为国际石油工程项目管理的重要组成部分,其工作质量的高低直接影响到国际石油工程项目的经济效益,对控制项目成本有着较大的影响作用。一般在国际石油工程项目的执行过程中,平均70-80%的费用是要支出给外部资源的,采办成本占据了工程总投资的40%-70%,若是在采办管理过程中存在问题,必然会显著增加国际石油工程项目的投入成本,不利于国际石油工程项目的顺利执行。因此,有必要对国际石油工程项目中的采办管理进行深入分析,继而找出更好的管理办法,使国际石油工程的建设目标得以顺利完成。

1国际石油工程项目采办管理的业务支持

为不断开拓海外供方资源,需建立一个完整的国际项目采办机构,与优质供应商建立合作共赢的战略关系,提升国际采办服务能力。对供应商分级分类进行优化,同时建立升降级评价模型,开展供应商动态升降级管理,逐步形成适合本公司生产经营需求与特点的供应商库。提高国际项目投标能力。控制好采办的风险,并能够为公司创造采办的价值,在投标阶段的工作非常重要。不应将主要工作集中在简单的询价和应对上,而应在投标阶段做好风险分析、策略制定、资源渠道控制、价格控制等等更重要的工作。投标阶段应考虑原材料价格的上涨因素,价格的准确性,尤其要考虑标书要求的厂家短名单,避免中标后采办成本失控。

2国际石油工程项目采办管理的具体策略

建立采办计划和管理制度

在进行国际石油工程项目采办工作之前,要及时编制一个完整的项目采办计划,以此确保项目采办工作的合理性、科学性及规范性。首先,要做好采办分析和计划工作,对采办物资进行详细分析,确定工程类采办、货物类采办和服务类采办的所占比重[1]。采办计划要以技术文件获得批准的'时间为基础。对于周期较长的关键性物资,要按照未批准的技术文件进行预询价工作,及时向外发标,使项目采办的时间成本得到有效控制。最后,依托现有项目和已经完成的典型国际项目,组织好经验教训总结,找到国际项目采办的特点和难点,形成自己的一套执行策略,并在后续的项目中逐步贯彻和修正。

加强项目采办过程的管理

在进行国际石油工程项目采办工作的时候,需要对采办全过程的成本消耗进行准确分析,对实际发生的采办成本进行全面统计,对实际的采办成本和计划采办成本进行对比,进而找出两者存在差异的原因,通过具有针对性的措施使项目采办成本得到有效控制。在进行项目采办工作的时候,要在保证采办质量的基础上,尽可能减少采办成本,以此提高国际石油工程项目的经济效益。其次,要加强采办工作的监督管理,及时明确采办人员的工作职责和内容,确保采办人员能够严格按照相关规定和要求进行项目采办,及时对采办人员的不当操作进行规范,避免造成不必要的经济损失,使项目采办的整体效益得到有效提高。最后,要积极加强供应商管理工作,对不同供应商的技术水平、价格水平和市场口碑进行客观评价,继而选出最适当的供应商作为长期合作伙伴,为国际石油工程项目采办工作提供有利基础。

提高采办的管理职能

未来国际项目的采办工作在管理上,要突出采办的管理职能,而不是“操作”职能。采办应主动牵头管理与衔接好各个环节,业主、设计、质量、材料、计划、建造、第三方、供应商等等各方,按照“一体化”的管理模式开展工作,而不能“坐等”或者“被动的管理”。如果能管理好各个环节之间的关系,把握好各个环节之间的输入和输出的质量和动态,采办工作才不会处于被动或失控的状态。

提高采办人员的综合素质

提高采办人员的综合素质,才能提高采办的效率与采办质量。一个专业的采办人员不仅应该掌握商务相关领域(经济、法律、税务、合同)知识,还应对所采办的物资专业知识进行学习了解。同时还需提高采办人员的政治素养和道德素养,才能有效保证采办工作的顺利进行。同时,要充分发挥企业内部制度的激励作用,做好企业内部的宣传工作,以此激发采办人员的工作积极性和主动性,使采办人员能够充分认识到项目采办工作的重要性,准确把握国际石油工程项目采办工作的重难点,继而对国际石油工程项目采办工作进行深入研究,结合历史经验选择科学的采办方式,使国际石油工程项目采办工作的效率及质量得到有效提高。

3结语

综上所述,为提高国际石油工程项目采办管理工作的整体水平,使国际石油工程项目的经济效益得到有效提高,应准确把握国际石油工程项目采办管理的业务支持,及时建立采办计划和管理制度、加强项目采办过程的管理、提高采办的管理职能、提高采办人员的综合素质,使国际石油工程项目采办管理的目标得以顺利完成,为国际石油企业的发展提供有利支持。

参考文献:

[1]齐建强.浅谈海洋石油工程物资的采办管理[J].化工管理,2016(23):58-59.

如何写好采油工程论文

采油行业在我国有着非常大的发展前景。以下是我收集的相关论文,仅供大家阅读参考!

随着社会经济的不断发展,人们的生活水平、生活质量的不断提高,对石油能源的需求量正在不断上升,我国石油行业得到了不断的发展。采油技术经过近几年的不断发展,化学驱油、注水开发技术得到了开发与应用,从而在一定程度上使原油采收率、油井产量得到了提升,但是现阶段还是比较低。因此,在油田的开发过程中,采油工程技术的发展以及应用非常重要。

1采油工程技术的发展

自进入21世纪以来,科学技术得到了不断的发展与进步,我国石油行业的采油工程技术经过不断研究与实验实践,也得到了不断发展。在进行发展的过程中,采油工程技术主要包括三个发展阶段,即分层采油技术的发展、采油工程技术的突破性发展以及采油工程体制的完善。

分层采油技术的发展阶段

上世纪50到70年代,经过多方面的长期探索与实践,我国分层采油技术得到了有效的发展,主要成果包括实现了油田堵水、油田防砂等试验。分层采油技术的有效发展阶段主要包括以下四个方面:第一,分层采油,指的是有效地利用低渗透层潜力,分采自喷井,分层采油主要包括高压单管封隔器、油套管分采工艺、双管分采工艺。第二,分层测试,主要是对有杆泵抽油井实施环空测试以及对注水井的注入剖面、自喷采油井的产出剖面实施分层测试,第三,分层管理,通过在平面调整中实施注水结构,使注采系统得到完善,工程生产能力、细分注水能力得到提高,从而实现结构调整以及控液稳产的效果。第四,分层研究,以吸水刨面、产出剖面、密闭取心等资料为根据,结合油水井并进行改造,分析剩油分布情况、开发状态与油层动用情况,在油田的生产过程中掌握主动权。

采油工程技术的突破性发展

上世纪70到90年代,我国采油工程技术得到了突破性发展,适合多种油藏类型、满足不同场地需要的采油工程技术得到开发与应用。主要有:首先,气顶砂岩采油技术,此种技术在大庆喇嘛甸油田的开采过程中得到了应用,并取得了良好的效果。其配套技术主要包括保障最优射孔井段、水锥与气锥保持稳定等。其次,稠油热力采油技术,上世纪80年代,在我国的许多油田中,稠油热力采油技术进行了大规模的实验以及应用,在克拉玛依、胜利等油田中完成了技术攻关。再次,潜山油藏开采技术,任丘油田中的一种典型油藏及时潜山油藏,与砂岩油藏不同的是,潜山油藏存在着是否适合开采、其大多数油气是否存在于孔隙、裂缝之中等问题。开采潜山油藏需要耐高温、大排量电潜泵技术以及完成裸眼测试。最后,断块采油技术,由于其油藏形状、油藏大小具有不确定性以及断层相互分割使油藏成为一个独立的单元等因素,在断块油藏的'开采过程中,必须要采取滚动勘探的方法进行注水、油层改造,才能保证产油效率及产油数量。

采油工程体制的完善

在采油工程技术进行不断发展的过程中,采油行业的采油工程体制进行了不断地发展以及完善,体现在以下几个方面:第一,蒸汽吞吐接替的发展,能够扭转稠油开采过程中的被动局面。第二,在采油过程中采取中长期发展规划,可以处理好近期应用技术以及基础研究之间的关系,及时地、有效地解决出现的问题,并对采油技术进行改进。第三,采用简化地面流程、加强注水等采油工程技术对低渗透油田进行开发,可以使单井产量得到有效提高,实现利益的最大化。

2采油工程技术的展望

对采油工程进行全面了解

第一,应对石油开采过程的规律性有一个全面的了解,对以此为根据采取相应的采油工程技术。第二,在采油过程中,采取人工补充能量、保持地层压力的采油措施,能够在很大程度上延长稳产期,实现采油效果的有效提高。第三,应国际项目加强合作,了解在采油技术方面国际上的最新发展趋势,并进行研究借鉴,使我国的采油工程技术得到发展。

加强对专业人才的培养

采油工程技术的有效发展,离不开一支具有高技术水平、高操作技能的技术队伍。因此,采油企业应加强对专业人才的培养,组建专业团队,充分发挥其自身的组织能力、管理能力,深入挖掘人才潜力,从而实现整体队伍专业素质的提高,有助于采油工程实现效益的最大化。

合理应用先进技术

应在采油工程合理应用先进技术,例如纳米技术、微生物技术等,从而使采油工程技术得到进一步的发展与完善。第一,纳米技术,目前纳米采油工程技术在我国处于起步阶段,MD膜驱油技术正在应用。第二,微生物技术,微生物采油技术是正在进行发展的三采技术,在含水高的油田、枯竭老油田中具有比较强的活力。

3结语

综上所述,随着人们对能源需求量的不断提升,我国正在面临着是由能源短缺问题,在油藏开采过程中合理利用采油工程技术,能够使原油采收率、油井产量得到有效的提升。

参考文献:

[1]杨晓梅,庞波,王利霞.探讨石油工程采油技术的现状及对未来的展望[J].石化技术,2015,01:74+95.

[2]雒斌斌,郭东,江澎雨.采油工程技术的发展与展望[J].化工管理,2015,26:178.

[3]陈斌,马学礼,贾胜山,杨仙珍.关于采油工程技术的研究及展望[J].中国石油和化工标准与质量,2014,06:77.

石油论文参考文献

石油是一种粘稠的、深褐色液体,被称为“工业的血液”。下面,我为大家分享石油论文参考文献,希望对大家有所帮助!

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石油加工论文参考文献

张锁兵 赵梦云 苏长明 张大年

(中国石化石油勘探开发研究院,北京 100083)

摘 要 稠油热采防窜一直是油田开发的难点之一,常用封窜剂难以解决热采井深部的封窜问题。本文研究了自制热敏凝胶体系的封堵性能,考察了其黏温性能、黏浓性质及浓度对凝胶性质的影响。实验结果明:热敏体系在特定温度下,从溶液转变为高强度冻胶,降温后体系自动恢复流动性,整个过程是可逆的;热敏凝胶体系具有注入性、耐温性、稳定性好和封堵率高等优点,特别适合于稠油热采井封窜的深部处理。

关键词 稠油 热采 热敏凝胶 深部封窜

Performance Experiment on Thermal Sensitive Gel for

Plugging in Thermal Production Wells of Heavy Oil

ZHANG Suobing,ZHAO Mengyun,SU Changming,ZHANG Danian

(Exploration and Production Research Institute,SINOPEC,

Beijing 100083,China)

Abstract Heavy oil anti-channeling has been one of the difficulties of the oilfield application of anti-channeling agents could not effectively solve the problem of deep channeling in thermal production wells of heavy performance of thermal sensitive gel which produced by the authors was its viscosity-temperature performance,sticky concentrated nature and concentration of the gelling properties were results show that the system can change from solution into high strength gel system at thermal sensitive temperature,and resume mobility after whole process is reversible and can be repeated form any system has good behaviors of adjustable thermal sensitive temperature and gel strength,good injection performance,temperature tolerance,stability and high plugging efficiency,which is particularly suitable for deep channeling p lugging in steam huff and puff wells.

Key words heavy oil;thermal production;thermal sensitive gel;deep channeling plugging

国家对石油资源的巨大需求而国内产量难以供给的矛盾,使得以前不动用的难开采、非常规资源成为今后的主攻方向。其中,我国稠油资源储量丰富,约×1010t,占总油气资源的28%[1~3]。开采稠油资源的最好方式是热力采油(包括蒸汽吞吐和蒸汽驱),但由于流度差异以及重力超覆等原因,实际生产中,蒸汽容易在高渗层中发生指进和汽窜,从而降低了蒸汽波及系数,严重降低了热采开发效果[4,5],汽窜已成为稠油开发中最为棘手的问题之一,也是稠油开采中亟待解决的困难之一。

采用化学剂对稠油热采油井进行高温封窜,已被我国石油工作者广泛采用[6~8]。然温水浴锅;安瓿瓶等。

药品:KDM-12型热敏凝胶(自制);模拟矿化水Ⅰ(自制,总矿化度5727mg/L,Ca2+、Ma2+总量为108mg/L);模拟矿化水Ⅱ(自制,总矿化度19334mg/L,Ca2+、Ma2+总量为1028mg/L)。

实验方法

凝胶温度确定

将配制好一定浓度的热敏凝胶体系加入到安瓿瓶中,氮气吹扫后用铝盖密封,然后置于恒定温度的水浴中,放置一定时间观察,若液体不流动,则为凝胶温度;若仍为液体,则继续升高水浴温度,待恒温后放入样品,重复步骤直到确定凝胶温度为止。

凝胶强度测定

采用真空度法表征热敏凝胶体系成胶后的强度,测定步骤:把玻璃管的一端插入形成凝胶的热敏凝胶体系,另一端用真空泵抽吸,用空气突破冻胶时压力表上的读数来表征凝胶的强度[11]。

耐温性能评价

将凝胶体系封存于安瓿瓶中,然后放在高温烘箱中,观察在高温下经历不同时间后样品的脱水情况,以确定凝胶体系的耐温性能。

封堵性能评价

采用单管模型评价热敏凝胶的封堵性能。具体试验流程如下:(1)用模拟矿化水饱和填砂管,一定温度下测定填砂管的堵前水测渗透率kw0;(2)用平流泵以1mL/min流量将(孔隙体积)的预凝胶液注入填砂管,升温至胶凝温度以上(90℃)下恒温3h后,测定填砂管的堵后水测渗透率kw1;(3)计算封堵率E。试验流程图如图2所示。

图2 单管模型流程图

油气成藏理论与勘探开发技术(五)

式中:E为堵水率,%;kw0为堵前渗透率,μm2;kw1为堵后渗透率,μm2。

3 结果与讨论

注入性能

在30℃恒温条件下,利用流变仪测定不同质量分数KDM-12溶液的黏度,结果如图3所示。

图3 不同质量分数的KDM-12溶液对应的黏度

由图3可知,随着KDM-12溶液质量分数的增加,溶液的黏度增加,为了保证溶液易于注入地层,合适的KDM-12溶液质量分数不应高于3%。

凝胶温度的确定及黏温关系

测定质量分数为2%凝胶体系溶液的黏度,并利用试管倒置法确定了对应的凝胶温度,如表1所示。

表1 质量分数为2%的凝胶体系的黏度及胶凝温度

测定质量分数为2%的KDM-12溶液的黏度随温度变化的关系,试验结果如图4所示。

由图4可知,随着温度的升高,溶液的黏度先降低后升高。当温度低于胶凝温度时,溶液黏度随温度的升高而呈线性关系降低;而后随着温度的升高,黏度急剧升高,最终形成凝胶。当温度低于胶凝温度时,由于氢键作用,水分子在疏水基团周围形成有序的“笼形结构”,使体系溶于水;当温度升高时,分子运动加剧,结构产生紊乱和破坏,疏水基团甲氧基相互缠绕,形成三维空间网络结构。

抗剪切性能

配制质量分数为2%的KDM-12溶液,加入到waring混调器,在1档位置将其剪切不同时间后测定体系的黏度及凝胶强度。如表2所示。

图4 不同温度下KDM-12溶液对应的黏度

表2 剪切对热敏凝胶体系的影响

由表2可知,随着剪切时间的延长,KDM-12溶液黏度降低,具有剪切稀释性。由于剪切导致分子链段断裂,导致溶液黏度降低,但是亲水链节上仍存在疏水基团。当温度升高时,疏水基团发生缔合形成连续的网状结构,形成凝胶,但是由于分子链断裂对水的控制能力降低,导致凝胶强度降低。

耐矿化度能力

利用模拟矿化水配制不同质量分数为%的KDM-12溶液,分别取一定体积的溶液盛入安瓿瓶中,氮气吹扫后密封,考察其凝胶温度和凝胶强度,后将形成凝胶的安瓿瓶放置在100℃烘箱中考察其3d后的脱水量,见表3。

表3 KDM-12对不同矿化度模拟水的耐受性

由表3可知,不同浓度的矿化水对KDM-12型热敏凝胶体系的性能影响较小,其表现出较好的耐受性。

热稳定性能

将质量分数为2%的KDM-12溶液封存在安瓿瓶中,放置在不同温度(100℃及120℃)的烘箱中进行老化,考察其凝胶脱水量随时间的变化关系,结果如表4所示。

表4 不同温度条件下凝胶脱水量与老化时间的关系

由表4可知,相同老化时间下,随着温度的升高,凝胶的脱水量增加,但增加量并不多,说明KDM-12体系具有较好的耐温性能。

封堵性能

参照封堵性能评价方法,利用单填砂管模型(直径,长50cm)评价了质量分数为%、2%的KDM-12溶液的封堵性能,试验结果如表5所示。

表5 110℃下不同质量分数的KDM-12溶液的封堵性能

由表5可知,随着KDM-12溶液的质量分数增加,封堵率增加且均高于97%,表明热敏凝胶体系具有好的封堵性能。

4 结论

1)静态评价结果表明,自制的热敏凝胶冻胶液初始黏度低,入泵性能好;凝胶强度大;抗剪切性能好;对高矿化度水有较好的耐受性,在总矿化度19334mg/L,Ca2+、Ma2+总量为1028mg/L时仍具有较高的凝胶强度;热稳定性好,在120℃的高温环境中,30d后只有少量脱水。

2)动态评价结果表明,热敏凝胶具有较高的封堵率。

参考文献

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学院:机电工程学院 班级:工业10-2 姓名:朱少栋 学号:10024090245美国与俄罗斯的能源战略摘要:一直以来,美国都是世界上石油消费最大的国家,目前平均每天消耗将近全球1/4的石油供应。因此发展替代能源一直是美国能源战略的重要组成部分。美国能源战略的基本宗旨是确保能源安全,减少石油进口,保护环境,维护经济繁荣与国家安全。从《2005年能源政策法》到2007年的《能源独立与安全法案》,再到《2009年美国清洁能源与安全法案》来看,美国出台的主要政策法规都有各自配套的激励措施和投资计划。相比之下,俄罗斯是一个石油、天然气资源蕴藏极为丰富的世界能源强国,依靠最近几年的能源出口致使经济得以快速增长。与此同时,世界能源处于“卖方市场”,许多国家都希望与俄开展能源合作。关键词:美国、俄罗斯、能源、政策、外交美国的能源战略 美国是世界第一能源消费国、第一大原油进口国,同时也是拥有最多先进能源技术的大国。确保美国的能源安全,减少石油进口,保护环境,维护美国经济繁荣与国家安全是美国能源战略的基本宗旨。美国一直实行全球性的能源战略,凭借其超级大国的军事和经济实力,通过“开源”和“保源”,确保能源供应安全。美国在外交上,加强与石油生产大国的对话;在军事上,依靠军事力量保护石油运输通道安全;在对外贸易关系上,美国鼓动产油国开放能源行业,主张减少能源贸易和投资壁垒;在石油储备方面,美国不断增加战略石油储备的数量,并严格限制战略石油储备的动用,以应对严重的石油供应中断。小布什政府任内通过的《2005年能源政策法案》,该法案的基本宗旨是确保美国的能源供给、保护环境,维护美国的经济繁荣与国家安全,其主要内容为1、节约能源、提高能源利用效率;2、扩大可再生能源的生产和使用,保障能源供应;3、增加财政拨款,促进能源科学研究4、改进汽车燃油利用状态。《能源独立和安全法案》的出台标志着美国能源改革拉开了序幕。其规定了汽车工业的能耗标准,推广可再生能源,减少对石油进口的依赖,提高能源使用效率,制订更为严格的能效标准。虽然也采取了一系列鼓励节能和支持可再生能源发展的措施。但是事实上,小布什政府对节能和可再生能源的发展重视的程度并不高。奥巴马上台后,一改小布什政府的做法,将能源改革放在其各项政策的优先位置上,提出通过发展新能源和可再生能源,来实现减少温室气体排放、提高能源安全并刺激经济增长的能源政策新目标。2009年,奥巴马政府向国会提交了《清洁能源安全法案》草案,旨在通过节能增效、发展智能电网{智能电网是建立在集成的、高速双向通信网络的基础上,通过先进的传感和测量技术、控制方法以及决策支持系统,实现电网的可靠、安全、经济、高效和环境友好,其主要特征包括自愈、激励和包括用户、抵御攻击、提供满足用户需求的电能质量、允许各种不同发电形式的接入并高效运行。}和推广新能源和可再生能源等手段,减少温室气体排放,摆脱对进口石油的依赖,并规划未来新能源经济的发展。该法案不仅是新世纪美国能源战略的第一个最重要的法律文件,而且是美国第一个关于温室气体减排的法案。这是首次对企业的二氧化碳等温室气体排放做出限制,同时要求逐步提高来自风能、太阳能等清洁能源的电力供应,对排放指标、分配额度做出了规定,并引入排放配额交易制度。俄罗斯能源战略俄罗斯是一个石油、天然气资源蕴藏极为丰富的世界能源强国,依靠最近几年的能源出口致使经济得以快速增长。与此同时,世界能源处于“卖方市场”,许多国家都希望与俄开展能源合作。从俄罗斯独立开始,俄罗斯政府就对发挥能源优势、振兴能源和发展能源赋予了头等战略意义,并将能源的有效开发和利用、能源产业现代化、国内能源安全和国际能源大国地位确立与科学合理的能源战略紧密联系在一起。俄罗斯的能源战略有以下几个要点:1、利用地缘关系控制里海和中亚石油输出;2、实行石油出口多元化战略;3、加强国家对石油开发的控制,削弱私营公司力量。在里海和中亚地区,俄罗斯充分利用自身地缘政治优势。这些地区没有出海口,地理位置封闭。产油国家的石油和天然气只能通过俄罗斯输往外地。但这些国家不仅在石油出口上依赖俄罗斯,而且在政治、经济和安全上都不能摆脱与俄罗斯的干系。俄罗斯政府利用这种特殊关系积极推行能源外交和能源战略,进一步控制相关国家的能源和油气输出管道。俄罗斯致力于出口市场的扩大。用了近4年时间来稳定西欧石油市场,同时在中东欧输出管线,以扩大市场。俄罗斯石油业决心到2010年保障美国13%的石油需求,4家俄罗斯公司筹划的可直通美国的“新西伯利亚—摩尔曼斯克输油管”项目也在加紧进行。保持能源出口的力度对俄罗斯的经济意义重大。由于油价上涨,俄罗斯2002年的盈余达到了50亿美元。俄罗斯主导下的俄罗斯石油战略不允许出现不同的声音。当国内石油私营公司与国家石油战略发生利益冲突时,他们必须绝对服从国家。尤科斯显然是一个代表。俄罗斯能源战略中的两个倾向“加大国家对资源的控制”以及“扶持国有企业,削弱私营企业”已显露无遗。俄罗斯为使能源综合体得到健康发展,担当保证国家能源安全、振兴国家经济大任,综合国内外各种因素,先后制订出台了《2010年前俄罗斯能源战略》和《俄罗斯联邦2020年前能源发展战略》。从俄罗斯不同时期出台的能源战略来看,尽管具体的产出指标预测以及不同时期的战略重点和政策措施有所变化,但俄罗斯将油气产业的稳健持续发展作为经济复兴支柱和重新崛起的引擎的愿望和雄心却是不变的主题。美国与俄罗斯资源上的比较美国是一个资源丰富的国家,是真正的地大物博的国家,能源资源比如石油资源非常丰富。2008年07月15日...据美国能源部情报局公布的统计数字,美国已探明石油储量超过209亿桶,居世界第11位;2007年美国石油日产量达510万桶,居世界第三。但是同时,美国是世界第一能源消费国、第一大原油进口国,也是拥有最多先进能源技术的大国。美国是世界第一大石油消费国,也是世界上第一大石油进口国。据统计,2007年美国日均石油消费万桶,日均进口石油1221万桶,一半以上依赖海外石油。减少石油进口、增加能源安全,一直是美国朝野都赞成的能源政策尽管美国近海富含油气资源,但美国国会1981年通过的近海石油禁采法律,以及1990年老布什总统签署的行政禁采令,却使美国近海油气开采被完全冻结。美国在石油自给问题上“自废武功”,有其多重考虑。相比美国对能源进口的依赖,俄罗斯是能源资源极丰富的国家,是世界能源生产和出口大国。据俄罗斯的新能源战略评估,俄罗斯境内集中了世界石油储量的1/10。从已探明储量来看,俄罗斯的石油资源保障能力在25~30年之间,预测储量可保障70年左右。根据《2020年前俄罗斯能源战略基本纲要》的预测,俄罗斯的石油储量大约为440亿吨,可在主要石油开采国中占据主导地位。近年来俄罗斯每年向非独联体国家出口1亿吨原油,占世界贸易总量的大约6%。俄罗斯拥有世界上最丰富的天然气储量,境内集中了世界天然气储量的1/3,按照天然气探明储量,其保障能力在90年左右,预测储量将超过100年。尽管石油、天然气等传统能源储量丰富,但出于长远考虑俄罗斯仍将核能等新型能源的开发视作能源战略的重要组成部分。 目前,俄罗斯境内共有10座核电站、30个正运行的核反应堆,占俄罗斯能源产量比重的15%左右。根据规划,俄今后10年将投资数百亿美元新建10个核反应堆以增加核能产量。但在发展核能的过程中,俄遇到了铀矿相对匮乏这一瓶颈的制约。俄以60万吨的铀矿储量居世界第七,但具有开采价值的铀矿仅占28%。俄每年消耗铀矿万吨,但开采量却只有万吨,需要大量进口。为保持核能利用在世界上的领先地位,俄一直尝试购买和垄断哈、乌等中亚国家的铀矿开采权,其中储量世界第三的哈萨克斯坦是俄首要关注目标。俄哈核能合资公司今年4月成立,两国联手在哈开采、加工铀矿。俄的战略目标是,极力排挤美、欧、日等国,以期望更大程度地拥有哈的铀矿资源。 为应对地球能源日益枯竭局面,俄还制定了到月球求能源的雄心勃勃的计划。俄“能源”火箭航天集团打算耗资高达20亿美元,在月球提炼出用作清洁、安全和高效的核聚变发电燃料——氦-3。虽然在能源战略的大方向上迥异,但不可否认的是,俄罗斯与美国都是全球矿产资源品种较全、储量丰富、人均占有储量较多的国家。俄罗斯的能源强国与美国的新能源战略丰富的自然资源与动力资源是俄罗斯特有的禀赋竞争优势和实现经济腾飞的潜能所在。对于需要在一年大部分时间里保持不间断供暖和供热的国家来说,能源供给对于国家的正常运转至关重要。燃料动力部门是国家经济中的支柱行业,创造国家1/3的产出、65%的出口和50%的联邦政府预算收入。由于能源综合体在俄罗斯经济中的地位如此重要,保持能源综合体稳定、持续发展,不仅关系到俄罗斯国内经济正常运转与否,还是俄罗斯大国复兴和赶超发展的引擎。俄罗斯的能源强国战略分为以下几部分:能源主导外交 在里海和中亚地区,俄罗斯充分利用自身地缘政治优势。这些地区没有出海口,地理位置封闭。产油国家的石油和天然气只能通过俄罗斯输往外地。但这些国家不仅在石油出口上依赖俄罗斯,而且在政治、经济和安全上都不能摆脱与俄罗斯的干系。普京利用这种特殊关系积极推行能源外交和能源战略,进一步控制相关国家的能源和油气输出管道。且致力于出口市场的扩大。用了近4年时间来稳定西欧石油市场,同时在中东欧输出管线,以扩大市场。俄罗斯石油业决心到2010年保障美国13%的石油需求,4家俄罗斯公司筹划的可直通美国的“新西伯利亚—摩尔曼斯克输油管”项目也在加紧进行。保持能源出口的力度对俄罗斯的经济意义重大。建立国内油气工业垄断与竞争的基本规范与监督机制 俄罗斯能源战略规定,充分利用世界能源科研成果,实施国家能源科技优先发展项目,发展能源创新,促进能源工业现代化,注重生态安全。如要求提高石油产品质量,保证能源使用效率;控制能源开发、运输和消费对环境的污染,利用经济杠杆刺激无污染生产,建立国家燃料动力平衡系统,使初级能源、热能、电力、工艺、设备和服务等供求平衡。尽管俄罗斯油气等能源储量丰富,但为应对未来地球能源日益枯竭的局面,俄罗斯仍把水利资源、核能、开发月球能源等新型能源的开发视为长期能源战略的重要组成部分。制订战略实施的配套政策 为给矿藏开采者创造合适的法律环境,俄罗斯不断修订完善油气法律,调整产品分成协议的实施政策,调整石油税收、公司政策和对外合作政策等。利用税收杠杆调节国家与企业间的关系。逐步提高国内市场天然气的价格,以便保障天然气市场各主要主体自负盈亏。相比俄罗斯的能源强国战略,本国能源充足却过度依赖进口能源的美国却将大方向指向节约能源,提高能源的利用效率,扩大可再生能源的生产和使用,开发全新能源,降低对石化能源的依赖。从布什政府的《2005年能源政策法》开始,美国能源战略便是确保美国的能源供给、保护环境,维护美国的经济繁荣与国家安全,其主要内容为节约能源、提高能源利用效率;扩大可再生能源的生产和使用,保障能源供应;增加财政拨款,促进能源科学研究;改进汽车燃油利用状态。奥巴马上台后,美国政府更是将能源改革放在其各项政策的优先位置上,提出通过发展新能源和可再生能源,来实现减少温室气体排放、提高能源安全并刺激经济增长的能源政策新目标。2009年美国国会通过的《清洁能源与安全法案》中也提出了通过节能增效、发展智能电网和推广新能源和可再生能源等手段,减少温室气体排放,摆脱对进口石油的依赖,并规划未来新能源经济的发展。参考文献:1、《从“能源救国”到“能源强国” 俄罗斯能源战略大延伸》中国财经报2008-07-232、《大国石油战略之俄罗斯:玩转石油筹码》2005-03-073、《美国能源战略现重大转折20余年禁采令终结》经济参考报2010-04-06这是我的一部作品,希望能给你点参考价值···

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所谓多少是相对人口来确定的。所以:煤多、油少、气少

我国的能源现状是多煤少油缺气。今年国家公务员考试的一道题,呵呵。

我国石油资源集中分布在渤海湾、松辽、塔里木、鄂尔多斯、准噶尔、珠江口、柴达木和东海陆架八大盆地,其可采资源量172亿吨,占全国的;天然气资源集中分布在塔里木、四川、鄂尔多斯、东海陆架、柴达木、松辽、莺歌海、琼东南和渤海湾九大盆地,其可采资源量万亿立方米,占全国的。煤炭是地球上蕴藏量最丰富,分布地域最广的化石燃料。世界煤炭可采储量的60%集中在美国(25%)、前苏联地区(23%)和中国(12%),此外,澳大利亚、印度、德国和南非4个国家共占29%,上述7 国或地区的煤炭产量占世界总产量的80%,已探明的煤炭储量在石油储量的63倍以上,世界上煤炭储量丰富的国家同时也是煤炭的主要生产国。因此,我国的能源条件可以概括为富煤、缺油、少气。我国煤储藏量达6000亿吨,居世界第三位。除了煤之外,按人均比其他两项都不容乐观,并且这两年石油、天然气大量进口,比例超过了50%。

截至2014年6月30日,学校拥有1个联合培养博士学位授权学科,14个硕士学位授权一级学科及58个二级学科,3个硕士专业学位授权类别、13个专业学位授权点(含11个工程硕士授权领域);6个陕西省普通高等学校重点学科、1个陕西省普通高校哲学社会科学特色学科。 西安石油大学省级重点学科一览表省级重点学科类型 序号 名称 负责人 备注 陕西省普通高等学校重点学科 1 机械工程 彭勇 陕教位(2011)16号 2 仪器科学与技术 党瑞荣 陕教位(2011)16号 3 材料科学与工程 石凯 陕教位(2011)16号 4 计算机科学与技术 刘天时 陕教位(2011)16号 5 化学工程与技术 倪炳华 陕教位(2011)16号 6 石油与天然气工程 陈军斌 陕教位(2011)16号 陕西省普通高校哲学社会科学特色学科建设项目 7 油气资源评价与管理 赵选民 陕教位(2009)6号 西安石油大学硕士学位授权点一览表学科门类 一级学科代码及名称 学科专业数 二级学科代码及名称 批准时间/批次(建设单位) 经济学 0202 应用经济学 1 020205 产业经济学 1998/7(经管院) 法学 0305 马克思主义理论(一级学科授权) 6 030501 马克思主义基本原理 2006/10(思政部) 030502 马克思主义发展史 2011/备案(思政部) 030503 马克思主义中国化研究 2011/备案(思政部) 030504 国外马克思主义研究 2011/备案(思政部) 030505 思想政治教育 2011/备案(思政部) 030506 中国近现代史基本问题研究 2011/备案(思政部) 理学 0709 地质学 1 070901 矿物学、岩石学、矿床学 2006/10 (地科院) 工学 0802 机械工程(一级学科授权) 4 080201 机械制造及其自动化 1990/4(机械院) 080202 机械电子工程 1996/6(机械院) 080203 机械设计及理论 2001/8(机械院) 080204 车辆工程 2006/10(机械院) 0803 光学工程(一级学科授权) 1 080300 光学工程 2011/11(理学院) 0804 仪器科学与技术(一级学科授权) 3 080401 精密仪器及机械 2006/10(电工院) 080402 测试计量技术及仪器 1993/5(电工院) 0804Z1 地球物理勘探仪器及方法(自设) 2011/备案(电工院) 0805 材料科学与工程(一级学科授权) 3 080501 材料物理与化学 2011/备案(材料院) 080502 材料学 2003/9 (材料院) 080503 材料加工工程 1998/7 (材料院) 0807 动力工程及工程热物理(一级学科授权) 6 080701 工程热物理 2011/备案(机械院) 080702 热能工程 2011/备案(机械院) 080703 动力机械及工程 2011/备案(机械院) 080704 流体机械及工程 2006/10(机械院) 080705 制冷及低温工程 2011/备案(机械院) 080706 化工过程机械 2003/9(机械院) 0808 电气工程 1 080804 电力电子与电力传动 2006/10(电工院) 0809 电子科学与技术 1 080901 物理电子学 2003/9(理学院 0810 信息与通信工程(一级学科授权) 3 081001 通信与信息系统 2011/备案(计算机、电工院) 081002 信号与信息处理 2003/9(电工院) 0810Z1 网络通信与嵌入式系统(自设) 2011/备案(计算机) 0811 控制科学与工程(一级学科授权) 5 081101 控制理论与控制工程 2011/备案(电工院)) 081102 检测技术与自动化装置 2003/9(电工院) 081103 系统工程 2011/备案(电工院) 081104 模式识别与智能系统 2011/备案(电工院) 081105 导航、制导与控制 2011/备案(电工院) 0812 计算机科学与技术(一级学科授权) 3 081201 计算机系统结构 2011/备案(计算机) 081202 计算机软件与理论 2003/9(计算机) 081203 计算机应用技术 1996/6(计算机) 0817 化学工程与技术(一级学科授权) 5 081701 化学工程 2011/备案(化工院) 081702 化学工艺 2003/9(化工院) 081703 生物化工 2011/备案(化工院) 081704 应用化学 1996/6(化工院) 081705 工业催化 2011/备案(化工院) 0818 地质资源与地质工程(一级学科授权) 5 081801 矿产普查与勘探 2003/9(地科院) 081802 地球探测与信息技术 2006/10(地科院) 081803 地质工程 2011/备案(地科院) 0818Z1 非常规油气地质与勘探(自设) 2011/备案(地科院) 0818Z2 油气田开发地质(自设) 2011/备案(地科院) 0820 石油与天然气工程(一级学科授权) 5 082001 油气井工程 1993/5(石工院) 082002 油气田开发工程 1990/4(石工院) 082003 油气储运工程 2001/8(石工院) 0820Z1 海洋油气工程(自设) 2011/备案(石工院) 0820Z2 非常规油气工程(自设) 2011/备案(石工院) 管理学 1201 管理科学与工程(一级学科授权) 1 120100 管理科学与工程 2006/10(经管院) 1202 工商管理(一级学科授权) 4 120201 会计学 2003/9(经管院) 120202 企业管理 1996/6(经管院) 120203 旅游管理 2011/备案(经管院) 120204 技术经济及管理 2001/8(经管院) 合计 5 18 58 截至2013年,资料: 西安石油大学专业学位授权点一览表专业学位类别 代码 名称 批准时间(建设单位) 工程硕士授权领域(0852) 085201 机械工程 2003(机械院) 085203 仪器仪表工程 2003(电工院) 085204 材料工程 2005(材料院) 085206 动力工程 2010(机械院) 085208 电子与通信工程 2009(电工院) 085210 控制工程 2010(电工院) 085211 计算机技术 2003(计算机) 085216 化学工程 2004(化工院) 085217 地质工程 2010(地科院) 085219 石油与天然气工程 2002(石工院) 085239 项目管理 2007(经管院) 工商管理(MBA) 1251 工商管理硕士(MBA) 2010(经管院) 会计硕士(MPAcc) 1253 会计硕士(MPAcc) 2010(经管院) 合计 13 资料: 截至2013年,西安石油大学有5个国家级特色专业、10个陕西省特色专业、5个陕西省名牌专业,5个专业被教育部批准实施“卓越工程师教育培养计划”。有19门省级精品课程。1个国家级大学生校外实践教育基地、7个省级实验教学示范中心。 国家级特色专业:计算机科学与技术、资源勘查工程、石油工程、测控技术与仪器、机械设计制造及其自动化 陕西省特色专业:测控技术与仪器、机械设计制造及其自动化、石油工程、计算机科学与技术、会计学、资源勘查工程、油气储运工程、过程装备与控制工程、软件工程、材料成型及控制工程 陕西省名牌专业:石油工程、测控技术与仪器、机械设计制造及其自动化、过程装备与控制工程、计算机科学与技术 省级精品课程课程名称课程负责人所在院系油藏物理 张玄奇石油工程学院大学物理冯延春理学院会计学赵选民经济管理学院渗流力学陈军斌石油工程学院机械设计基础吴伟机械工程学院测井仪器方法及原理仵杰电子工程学院工程力学张光伟机械工程学院过程设备设计基础樊玉光机械工程学院钻井工程李琪石油工程学院信息系统分析与设计卫红春计算机学院国际金融学石冬莲经济管理学院西方经济学吴文洁经济管理学院程序设计语言(C)刘天时计算机学院大学英语张梅娟外语系数据结构朱战立计算机学院化工原理倪炳华化学化工学院产品开发设计屈文涛机械工程学院石油工业概论任晓娟石油工程学院国家级大学生校外实践教育基地 西安石油大学-中国石油长庆石化分公司工程实践教育中心 省级实验教学示范中心 物理实验中心电工电子实验教学中心石油与天然气工程实验中心人力资源管理实验教学中心材料科学与工程实验教学中心石油机械实验教学中心化学化工实验教学中心 截至2014年6月10日,学校有20个省部级及以上重点实验室(工程技术研究中心),5个校级重点实验室。 西安石油大学重点科研基地一览表序号 基地名称 批准单位 批准时间 负责人 依托单位 备注 1 低渗透油气田勘探开发国家工程实验室 发改委 张宁生 石工院 国家级,联合组建依托长庆石油勘探局(与序号10联合建设) 2 省部共建光电油气测井与检测教育部重点实验室 教育部 张家田 电子院理学院 部级,在建(与序号11联合建设) 3 西部低渗-特低渗油藏开发与治理教育部工程研究中心 教育部 陈军斌 石工院 部级,在建 4 CNPC石油钻井信息应用技术中心 中国石油 李 琪 石工院 部级 5 CNPC高能气体压裂技术中心 中国石油 吴晋军 石工院 部级 6 CNPC石油仪器仪表质量监督检验中心 中国石油 汉泽西 电子院 部级 7 CNPC油气藏改造重点实验室—高能气体压裂研究室 中国石油 吴晋军 石工院 部级(与序号5联合建设) 8 CNPC钻井工程重点实验室—井下测控研究室 中国石油 周 静 电子院 部级 9 CNPC测井重点实验室—油藏光纤动态监测重点研究室 中国石油 贾振安 理学院 部级(与序号11联合建设) 10 陕西省油气田特种增产技术重点实验室 教育厅 陈军斌 石工院 省级,已验收 11 陕西省光电传感测井重点实验室 科技厅 张家田 电子院理学院 省级,已验收 12 陕西省钻机控制技术重点实验室 科技厅 张奇志 电子院 省级,在建 13 陕西省油气成藏地质学重点实验室 科技厅 赵靖舟 资源院 省级,在建 14 陕西省油气田环境污染控制与储层保护重点实验室 科技厅 张宁生 化工院石工院 省级,在建 15 陕西高校油气资源经济管理研究中心 教育厅 赵选民 经管院 省级,已验收 16 陕西省油气钻采与污染控制工程技术研究中心 科技厅 张宁生 化工院石工院 省级,联合组建,依托延长石油(集团)(与序号14联合建设) 17 陕西省石油钻采装备工程技术研究中心 科技厅 彭 勇 机械院 省级,联合组建,依托宝鸡石油机械有限责任公司(与序号20联合建设) 18 陕西省焊接钢管工程技术研究中心 科技厅 石 凯 材料院 省级,联合组建,依托宝鸡石油钢管有限责任公司(与序号21联合建设) 19 陕西省油气资源光纤探测工程技术研究中心 科技厅 乔学光贾振安 理学院 省级,在建,联合中国石油测井(与序号11联合建设) 20 西安石油大学石油装备智能化与工况监测重点实验室 学校 彭 勇 机械院 校级 21 西安石油大学材料加工工程重点实验室 学校 石 凯 材料院 校级 22 西安石油大学油气信息系统工程研究中心 学校 方 明 计算学院 校级 23 西安石油大学油气地球物理勘探评价重点实验室 学校 袁炳强 资源院 校级 24 西安石油大学石油炼化工程技术研发中心 学校 刘 祥 化工院 校级 25 西安石油大学油气信息智能处理与可视化重点实验室 学校 刘天时 计算机院 校级 2011年学校科研总经费突破亿元,新增国家自然科学与社会科学基金项目、863、973、科技支撑计划、重大专项等项目28项、省部级科研项目55项,获陕西省科学技术奖一等奖等省部级科技成果奖7项、获中国石油和化学工业科学技术奖二等奖1项,申请授权专利108项,公开发表论文900余篇。2010至2013年,学校新增国家自然科学基金、国家社会科学基金、863、973、科技支撑计划和科技重大专项等国家级和省部级研究项目220项;科研总经费亿元,其中2012年科研经费亿元;2008至2013年,获国家和省部级科技奖励37项,其中:获国家科学技术进步奖二等奖(2010年度)1项、省部级一等奖6项;公开、授权国家发明专利114项、实用新型专利106项;出版学术专著61部;学术论文被SCI、EI、ISTP三大检索收录761篇。 国家级科学技术奖一览表序号项目名称奖励名称获奖等级获奖时间获奖人员01 限流法压裂在薄油层开发中的应用 国家科技进步奖 一等 1989 周春虎 02磁弹簧多功能霍耳传感器 国家发明奖四等刘兆琦03山东牛庄油田岩性油藏描述技术研究 国家“七五”科技攻关成果奖 王家华04油藏描述技术研究国家科技进步奖二等1992.12王家华05 塔中地区石炭系大油田的发现及分布规律研究 国家科技进步奖 二等 1995 张宗命 06 高温高压分布式光纤光栅传感技术 国家技术发明奖 二等奖 乔学光、贾振安、傅海威、王宏亮、赵大壮、刘颖刚 07 鄂尔多斯盆地低渗透油气田含油污水回用处理技术及工程应用 国家科学技术进步奖 二等奖 张宁生,屈撑囤,吴新民,冉新权,王香增,王新强,朱天寿,宋绍富,刘海浪,李天太 馆藏资源截至2013年,校图书馆有各类馆藏文献120余万册,订购开通了网络数据库20余个。拥有美国《工程索引》(Ei)、英国《科学文摘》(INSPEC)、美国《石油文摘》(PA)、《SPE全文数据库》(OnePetro)、美国《GeoSciWorld期刊全文数据库》(GSW)、《石油天然气行业标准》、《石油类国家标准》、《中国专利数据库》等大量的石油科技信息资源。 学术期刊《西安石油大学学报(社会科学版)》是由陕西省教育厅主管,西安石油大学主办的综合性社会科学学术期刊。1992年创刊,为季刊,面向国内外公开发行。《西安石油大学学报(自然科学版)》是综合性学术刊物。

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化工是一个多行业、 多品种、 历史悠久的工业部门。下面是由我整理的化工 安全生产 技术论文,谢谢你的阅读。

化工生产中的安全技术探讨

摘要:化学工业是运用化学 方法 从事产品生产的工业。 它是一个多行业、 多品种、 历史悠久的工业部门。目前,化学产品在国民经济中的地位也越来越高, 发展化学工业促进工农工业、 发展国防和改善大家生活等方面都很重要。 但是, 化学工业生产本身面临着安全生产的重要难题, 随着化学工业的快速发展, 这些现象已越来越突出,本文就对化工生产过程中的安全技术进行了探讨。

关键词:化工生产;安全技术;探讨

中图分类号:C35 文献标识码: A

引言

化工行业是我国国民经济的支柱产业,然而化工生产主要是发生化学变化或者以化学处理为主,具有高温高压、易燃易爆、腐蚀性强等特点,因此,了解化学生产的过程及其常见的

安全问题,努力探讨控制危险的有效 措施 ,控制化工生产的安全技术非常重要,对人类的生命财产安全起着至关重要的作用。

一、 化工安全生产的重要意义

化工生产大多操作工艺复杂, 很多生产材料具有易燃、 易爆、 腐蚀性、 毒性等特点, 工艺流程也十分复杂, 在很大程度上增加了化工生产的危险性, 使化工生产存在一定的安全隐患。 化工企业一旦发生安全事故 (如火灾、 爆炸等) , 不但会造成经济上的巨大损失, 往往还会引起人员伤亡。 就我国目前而言, 化工企业在国民经济中居于支柱地位, 在经济发展中具有无可替代的重要作用。 因此, 化工安全生产管理是一个十分重要的领域, 不管是从经济效益出发还是从社会影响考虑, 都应当做好化工企业的安全生产工作, 保证化工企业的安全生产, 化工工人的人身安全, 社会秩序的稳定及国民经济的健康发展。

二、化工生产中常用的安全技术

化工过程具有生产工序多、操控要求高等特点,任何化工产品的生产过程都包含化学反应、热量传递、产物分离、物料输送流程等流程,在每个化工生产工艺流程中都需要针对其可能发生的危险采取相应的安全措施。

1、 加热传热

温度是化工生产过程最常见的控制指标,在化工生产过程中具有重要的意义。加热、传热过程是化工生产过程中及其重要的程序,温度升高的重要手段就是加热,然而加热过程危险较大,因此必须严格控制温度范围和升温速率 。加热过程中升温过快或温度过高都会对化工设备产生一定的损害,严重的甚至会导致化学反应失控造成爆炸事故。因此,在化工生产过程中必须严格控制温度,采取适当的传热设备。在加热过程中要防止加热设备与易燃易爆物接触或者采用惰性气体进行保护来防止爆炸。

2、冷凝冷冻

冷却、冷凝是化工生产中两种降温操作,在化工生产中冷却、冷凝过程严重影响防火安全。如果反应设备和物料未能及时得到应有的冷却或冷凝,常常会导致火灾甚至爆炸。在冷凝冷冻过程中一定要严格控制技术要求,根据被冷却物料的温度、压力、理化性质以及所要求冷却的工艺条件,正确选用冷却设备和冷却剂,并且要严格注意冷却设备的密闭性,防止物

料进入冷却剂中或冷却剂进入物料中。空气和水是化工生产中常用的冷却介质,而氟利昂和氨常被用做冷凝介质。在进行冷却操作时,冷却介质要持续供给,否则会造成积热,使系统温度、压力骤升而引起火灾或爆炸。在冷凝过程中,要特别注意冷凝器和管道的封装密封性,防止泄露爆炸现象。化工生产中,应先清除冷凝器中的积液,再通入冷却介质,最后通入高

温物料。停车时先停物料,后停冷却系统。

3、 蒸 馏

蒸馏是一种热力学的分离工艺,它利用混合液体或液 - 固体系中各组分沸点不同,使低沸点组分蒸发,再冷凝以分离整个组分的单元操作过程,是蒸发和冷凝两种单元操作的联合(见图 1)。将液体沸腾产生的蒸气导入冷凝管,使之冷却凝结成液体从而达到蒸发、冷凝的作用。蒸馏是分离沸点相差较大的混合物的一种重要的操作技术,尤其是对于液体混合物的分离有重要的实用意义,它的优点是不需使用系统组分以外的 其它 溶剂,从而保证不会引入新的杂质。在常压蒸馏中应注意易燃液体的蒸馏热源不能采用明火,可采用水蒸气或过热水蒸气加热。对于高温的蒸馏系统,应防止冷却水突然漏入体系,这将会使水迅速汽化,体系

内压力突然增高而将物料冲出或发生爆炸。却水不能进入气缸,并且管道内的压力必须保持正压。

4、过 滤

过滤是通过特殊装置将流体提纯净化的过程,在生产中可以将悬浮液中的液体与悬浮固体微粒有效分离(见图 2)。过滤操作是使悬浮液中的液体在重力、真空、加压及离心力的作用下,通过多细孔物体,而将固体悬浮微粒截留进行分离的操作 。过滤过程安全操作要尽可能采用连续自动操作,使操作人员脱离与有毒物料接触。过滤的设备选材和焊接质量要可靠,设备不能超时间、超负荷运转,以免转鼓磨损或腐蚀,启动速度不能过高,否则会导致事故发生。

5、干 燥

为除去原料和粗产品中的少量水分,常需要干燥。干燥是指除去固体、液体或气体内少量水分的操作 。干燥方法可分为物理方法与化学方法两种。物理方法有吸附、共沸蒸馏、分馏、冷冻干燥、加热和真空干燥等。化学方法按去水作用的方式又可分为两类: 一类与水能可逆地结合生成水合物,如氯化钙、硫酸钠等; 一类与水会发生剧烈的化学反应,如金属钠、五氧化二磷等。为防止火灾、爆炸、中毒事故的发生,干燥过程要严格控制温度,防止局部过热,杜绝自燃点很低的物质存在。在过程中散发出来的易燃易爆气体或粉尘,不应与明火和高温表面接触,防止燃爆。

三、 化工生产中存在的危险因素

1、生产设备存在安全隐患

很多化工生产环节需要在高温、 高压的环境中进行, 对化工设备的性能有严格要求。 然而, 有不少化工企业出于经济成本等考虑, 在采购化工设备时购进了质量不合格的化工生产设备, 带来了安全隐患。 有的化工设备生产厂商缺乏责任意识、 质量意识, 生产的化工设备质量不达标, 导致化工事故时有发生。 2、化工生产人员素质不高

员工素质是实现安全生产的重要因素, 然而, 我国大部分化工企业的员工均存在素质偏低的问题, 成为引起安全事故的又一危险因素。 有的员工在生产时注意力不集中, 与其他人交头接耳, 发现异常现象时没有及时上报, 不按照正确的操作规程去处理。 还有的员工任意拆卸化工设备的零部件, 导致零部件丢失, 导致设备出现安全隐患, 极易出现异常。

3、 企业管理 水平低

安全管理制度落实不到位是引起化工安全事故的重要因素。 在化工企业的生产过程中, 安全生产管理制度是实现安全生产的重要保障,但在实际生产过程中, 有很多化工企业并没有严格落实这些制度。 再加上宣传手段的缺乏, 导致国家制定的化工生产安全法律法规、 规章制度 成为表面 文章 , 没有发挥其应有的作用。 如2012年2月发生的河北克尔化工硝酸胍爆炸事故, 导致80余人死伤, 其直接原因就在于安全管理落实不到位, 安全管理水平不高。

4、 企业扩张过快

近年来, 我国的化工行业有了飞速的发展, 行业内企业的规模有了不同程度的扩大。 在此过程中, 有些企业为了追求更大的经济效益而盲目扩张企业规模, 但在技术水平、 管理 经验 、 经济实力等方面却没有及时跟进, 导致企业不能对安全生产进行有效的监督与管理, 不能及时消除安全隐患

四、加强化工生产的安全管理措施

首先,需要建立完善设备生产 - 安全预警 - 生产管理系统,实时监控生产情况及设备运行状况,在危险设备上安装预警系统并实时刷新数据,当温度或压力达到一定值时即启动警报装置,管理人员对于收到的报警处理预案及时进行判断并处理,并在此过程中不断更新完善安全管理系统,实现化工生产高效及时的安全生产管理。其次,化工生产企业需要做好员工培训工作,加强员工的安全生产意识,定期作好 安全 教育 培训和各项安全演练活动。组织职工学习各类事故发生的原因, 总结 经验教训,使广大职工通过安全活动的学习能够更深刻的认识到安全生产是一切事物的前提,督促全体员工认真学习各项 安全知识 。

结束语

化工生产是一个存在高危险、高风险的生产过程,需要安全技术对其生产体系进行危害辨识、风险评价和风险控制,确保化工生产过程的安全管理和事故预防。化工生产过程中必须对各个操作进行严格控制,加强安全防范意识,提高安全管理的科学化、规范化、标准化水平,提升生产过程中的安全保障能力,减少或避免事故的发生。

参考文献

[1]朱超.化工生产中的安全技术探讨[J]. 《科技致富向导》,2014,(17).

[2]李廷富.化工生产中的安全技术应用研究[J].《中国化工贸易》,2013,(8).

[3]马凤仙,王磊.化工生产中安全技术的应用研究[J]. 《中国石油和化工标准与质量》,2011,(10).

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