辽宁石油化工大学学报
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复合型FeS清洗剂的研制
唐明,张振华,李萍,孙秀丽
辽宁石油化工大学学报    2019, 39 (2): 33-36.   DOI: 10.3969/j.issn.1672-6952.2019.02.006
摘要427)   HTML    PDF (1260KB)(158)    收藏
介绍了一种复合型FeS清洗剂的研制,其原理为利用配位反应和氧化还原反应来清除设备中的FeS。分别对不同的配位剂和氧化剂的FeS清除效果进行了考察,根据单因素实验结果,选择焦磷酸钠和次氯酸钠作为清洗剂的主要成分,利用正交实验考察了次氯酸钠浓度、焦磷酸钠质量、清洗时间及清洗温度对FeS清除率的影响。结果表明,当次氯酸钠浓度为0.003 mol/L、焦磷酸钠质量为1.5 g、清洗温度为80 ℃和清洗时间为12 h时,FeS的清除率最高,为75.0%。
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THPS溶解油罐中的硫化亚铁
刘长波,李 萍,张振华
辽宁石油化工大学学报    2010, 30 (1): 1-3.   DOI: 10.3696/j.issn.1672-6952.2010.01.001
摘要494)      PDF (309KB)(306)    收藏
用THPS(四羟甲基硫酸磷)配合氯化铵清除油罐中沉积的硫化亚铁,介绍了THPS在溶解硫化亚铁
方面的实验结果,包括THPS与氯化铵的质量配比,溶解液的浓度和酸度,以及反应温度、反应时间。结果表明,
THPS与氯化铵质量比为6.5∶0.6,温度为80 ℃,pH=5,反应时间为8h时,THPS溶解硫化亚铁的效果最好。溶
解液质量分数为14.0%时,硫化亚铁溶解率可达到92.50%。
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铁氧化物硫化后的自燃性
刘洪金,李 萍,张振华,赵杉林,杨姝宜,商丽艳
辽宁石油化工大学学报    2009, 29 (1): 1-3.  
摘要390)      PDF (581KB)(258)    收藏
模拟储油罐内壁铁锈和干燥H2S气体的反应,考察了水浴温度、硫化时间、空气流速及水分对铁氧化
物硫化后产物的自燃性的影响,通过硫化产物在氧化过程中温度的变化,考察硫化产物的自然氧化倾向。结果表
明,干燥的H2S气体能和铁的氧化物发生硫化反应,硫化产物有较高的氧化自燃性,水浴温度高,硫化反应时间长,
氧化时空气流速快以及水分的存在能明显加大自燃性。
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含硫油品储罐中硫铁化合物的生成及其自燃性
张振华, 陈宝智, 秦华礼, 赵增华, 王 婵, 张影
辽宁石油化工大学学报    2007, 27 (3): 1-3.  
摘要409)      PDF (165KB)(241)    收藏
油品储罐中硫铁化合物的氧化自燃被认为是引起油品储罐发生火灾和爆炸事故的主要原因。H2S气体溶解在水中生成的氢硫酸与储罐内壁铁发生化学反应是储罐中硫铁化合物生成方式之一。在25,50,75 ℃温度下,将H2S气体连续6 h通入含有8 g铁粉的水中制备硫铁化合物试样,将沉淀物过滤和干燥。化学分析和XRD分析结果表明,硫化产物中的硫铁化合物为FeS。在空气流速为300 mL/min的条件下,分别对干燥和潮湿的硫化产物试样进行再氧化实验。实验结果表明,所有硫化产物均具有很高的自燃性,而且硫化反应速率随硫化温度升高而增加,其自燃性也随之增加。
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铁的氧化物高温H 2S 腐蚀产物自然氧化倾向性
王 婵, 赵杉林, 张振华,等
辽宁石油化工大学学报    2007, 27 (1): 4-6.  
摘要394)      PDF (168KB)(342)    收藏
       研究了高温条件下硫化氢的硫化腐蚀状况及腐蚀产物的自然氧化倾向性。并采用X - 射线衍射仪鉴定了硫化产物组成。对硫化产物进行了氧化反应, 分析了不同铁的氧化物、硫化温度和环境温度对产物自然氧化倾向性的影响。结果表明, 高温硫化氢腐蚀的产物主要是FeS , 还有部分其他类型的硫铁化合物。H 2 S 高温腐蚀产物自然氧化倾向性由大到小依次为Fe 2O 3 , Fe 3O 4 , Fe(OH) 3 ;在硫化温度高于300 ℃和环境温度高于75 ℃时, 硫化腐蚀产物的自然氧化倾向性较大。
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一种特殊形式的螺旋折流板换热器
陈世醒, 张振华
辽宁石油化工大学学报    2005, 25 (1): 61-63.  
摘要326)      PDF (246KB)(214)    收藏
        介绍了一种具有特殊折流形式的螺旋折流板换热器。其特征是:将带有侧倾角α和后倾角β 的准扇形平面板通过三角形阻流板交叉搭接, 在壳侧形成近似的螺旋面, 折流板周边呈连续螺旋线。后倾准扇形板结构可减小常规螺旋折流板对流体的反压, α和β 可实现对螺距的双重调节, 同时减轻阻流板面积较大时流体流动所产生的类似弓形折流板的局部阻力。此种折流形式可以保证在极大限度降低阻力的同时提高传热效率,使单位压降的传热系数即换热器的换热与阻力综合性能得以提高, 从而达到节能及节材的目的。
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