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原油储罐双仪

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原油储罐双仪相关的资讯

  • 中国石油储罐在线检测技术国际领先
    截至10月31日,管道公司科技研究中心防腐监测中心开发出成套数据分析处理软件,在管道公司5座大型储罐开展检测实验取得成功,标志着中国石油储罐在线检测技术已达到国际先进水平。  20世纪90年代开始,国外开始储罐检测评价技术研究。2006年开始,管道公司科技研究中心组建一支由博士后、博士和硕士组成的科研团队,进行储罐在线检测技术攻关。  经过长期实践,这个中心科技人员利用自身行业优势推动这项检测技术在国内发展应用。目前,已在检测数据的采集方式和数据分析处理方法,以及与开罐结果的对比研究方面取得成果,掌握并研发了符合自己特点的声发射、超声导波和机器人3种储罐底板在线检测技术。经过多年自主开发的管道超声导波检测设备,在数据分析处理方法上取得突破性进展,相关研究申请专利6项,软件著作权1项,发表高水平论文5篇,目前已开始推广应用。
  • PHASE发布PHASE原油、渣油、船用燃料油析蜡点/浊点和熔蜡点分析仪新品
    析蜡点(WAT)和熔蜡点(WDT)原油、渣油、重质船用燃料油测试的突破作为开发低温流动性能检测方法的世界知名品牌,Phase有着悠久而引人注目的历史,现在已经扩展了它的能力,包括原油的关键测量:析蜡点(WAT)。析蜡点也被称为浊点,是原油样品在规定的试验条件下冷却时,首次析出固体蜡质的温度。同样,熔蜡点(WDT)是在升温循环中末期的蜡固体熔化成液体的温度。结束了主观的、乏味的测试目前为止,尝试测定原油的析蜡点或浊点是一个不精确、单调和主观的过程。已经尝试了各种手动方法,但都很困难,而且耗时很长,产生的结果误差大得令人无法接受。Phase新推出的WAT-70Xi分析仪创新性的改变了上游和中游石油行业,它是世界上首台一个完全自动测量原油、渣油、船用燃料油WAT和WDT的分析仪。基于ASTM D5773,我们独有的光学闪射技术以极高的灵敏度和准确度检测相位变化。检测速度快,无需设置或清洗这一重要的科学突破意味着,即使是最黑暗、最不透明的样品,现在也可以很容易地进行测试,精度为1.0℃。只需加载样品,其余均由分析仪完成,测试只需15-30分钟即可完成。不需要费时的手动设置,每次测试后自动清洗。值得信赖的70Xi平台设计新的WAT分析仪建立在70Xi系列平台上,具有省时、高效的特点。速度和精度有利于上游和中油石油行业检测WAT和WDT两个关键测试参数有助于理解原油、渣油、重质船用燃料油性质,也决定了蜡沉积和熔化的速度。比所有其他测试方法更快只需15-30分钟即可得到结果,而其他方法的平均测试时间为几个小时。测试不透明样品增强的光学结构可以“看到”黑暗的样品自清洗每次测试后自动使用溶剂冲洗无需手动设置简单地将样品直接注入分析仪后即可开始测试运行优越的精度重复性1.0℃更加敏感可控的自动测试方法确保报告结果没有主观性信息丰富、实时的测试结果完整的相图(回路)清楚地说明了WAT、蜡的相对形成量和WDT。直观的,易于使用的界面全彩色15英寸高分辨率触摸屏,一键式预设“收藏夹”。应用析蜡点(WAT)和熔蜡点(WDT)有助于预测原油中蜡质沉积的发生,对上游和中游石油企业具有重要意义。在油田应用中,WAT和WDT可以帮助确定蜡结晶改进剂和/或蜡沉积抑制剂的优良水平。WAT也是潜在原油不相容的一个指标,也是原油质量变化的一个监测指标。来自同一地区的原油可能具有截然不同的特性,其蜡沉积和溶解速率也不尽相同。位置的变化,提取深度的变化,时间的演变,甚至生产和混合的方法都可以通过WAT来验证。通过管道、铁路或游轮运输原油、渣油 、船用燃料油以及储油,蜡结晶可能会限制流量或造成完全堵塞。WAT和WDT可以帮助定义可接受的可操作性限制,并计算与清洗相关的停机时间和费用。WAT是一种准确预测管道和储罐中蜡沉积的有效工具,具有巨大的潜在节约价值。海底和陆地管道系统的设计和开发以及蜡质修复方案的实施得益于WAT数据的分析。创新点:在原油、蜡油、重质船用燃料油低温测试领域,弥补了空白。对于炼油厂、储运公司及船舶公司检测意义深远。PHASE原油、渣油、船用燃料油析蜡点/浊点和熔蜡点分析仪
  • FLIR GFx320:让罐储公司的安全系数直线升级!
    罐储公司负担不起由资产老化或储罐腐蚀引起的泄漏。为了遵守日益增多的安全和环境法规,避免巨额罚款,比利时罐储专家ADPO依靠The Sniffers等第三方检测机构监控其设施的有害气体瞬时排放。 借助FLIR GFx320光学气体红外热像仪,来自The Sniffers的检查员能够以比传统TVA探头快9倍的检测速度检测ADPO资产。当有任务在身时,他们能无需经历获取动火作业许可证这一麻烦过程便可立即投入工作。The Sniffers是一家独立的服务提供商,专业从事石油天然气、石化和化工行业管道和装置的当前和未来泄漏问题检测,提供关于如何减少排放和能量损失以及维护管道网络完整性的咨询服务。The Sniffers项目主管Bart Segers表示:“25年多以来,我们一直针对世界各地的瞬时排放执行LDAR项目,FLIR的光学气体红外热像仪是我们安全高效地解决问题必不可少的工具。”迅捷高效的泄漏检测 当来自The Sniffers的检查员在ADPO现场时,FLIR的光学气体红外热像仪是检测储罐顶部和罐壁以及储罐仪器(封口、呼吸阀等)的即用型工具。Bart Segers称光学气体红外热像仪相对于传统嗅探器探头(TVA或有毒蒸汽分析仪)来说,不仅效率快,而且可以在安全距离以外的位置检测。 “FLIR光学气体红外热像仪使您能够迅捷地监控一片区域,为我们及客户创造巨大的时间效益,可能会因此而节省由逸散气体造成的数千欧元的利润损失。在这里的场地,我们通常要监测大约500个源头。使用TVA探头须耗费一整天的时间;而使用FLIR热像仪,一个半小时就够了。”可视化400余种气体 位于安特卫普港的ADPO场地拥有276个不同容量的储罐(从150m3到5000m3),储存超过150种不同的液体,包括油料添加剂、中间物、原油以及ADR/IMO 3级、4级、5级、6级、8级和9级操作许可下储存的精细化学品。 如果您的工作是监控拥有如此多种类液体的罐储站点,那么您需要具有相应处理能力的检测解决方案。再次,像FLIR GFx320这样的光学气体红外热像仪能够可视化超过400种不同的气体,包括甲醇、乙醇、苯和许多其它挥发性气体,因此十分实用。 符合安全区要求 在像ADPO工厂这样的危险环境中,总是面临气体被杂散火花或高温表面点燃的风险。因此,在这样的环境中进行作业需要专用设备。FLIR GFx320是一款本质安全型防爆红外热像仪,根据公司协议,在Zone 2/Class I, Div II区域作业时可以无需获取动火作业许可证。 Bart Segers表示:“有了GFx320,无需经历获取动火作业许可证这一麻烦过程便可立即投入工作。有时,我们需要在生产停止后进行检测。为了恢复正常运营,客户通常希望我们能尽快开始检测。在这种情况下,像FLIR GFx320这样的本质安全型防爆红外热像仪可以节约大量时间。”舒适轻松地进行检测 Bart Segers评价道:“FLIR GFx320便于携带,比我使用过的任何光学气体红外热像仪都轻。它比一般的TVA探测装置使用起来更加舒适,因为您需要随身携带,尤其是当整天在现场开展检测工作时。” 正如FLIR GF系列的其它热像仪一样,FLIR GFx320具有三种成像模式:红外图像,可见光图像和高热灵敏度模式(HSM)。Bart Segers表示当监测逃逸性气体泄漏时,HSM是他的标准模式,因为该模式使他能够快速检测到甚至更小的泄漏。高热灵敏度模式利用专利型视频处理技术突出显示烟缕运动,能将泄漏检测能力增加5倍。此外,FLIR Gfx320能以±1°C的精度测量最高350°C的温度。这对分析气体化合物与背景场景的热力差异至关重要。 “我们也可以使用FLIR GFx320拍摄图像,这在向客户报告情况时派得上用场,”Bart Segers称。“FLIR检测技术的视觉方面是一种宝贵资产。当您向客户展示泄漏问题的HSM视频时,他们会立即确信。光学气体成像技术能展示泄漏的严重程度,使客户能够评定应采取怎样的措施修复泄漏,从而避免进一步经济损失。”
  • 日本拟重审氢储罐标准 推燃料电池车
    为了普及作为新一代环保汽车的燃料电池车,日本经济产业省正在探讨重审氢气储存罐材质标准等,以便增设可补给燃料的“氢气站”。  燃料电池车在行驶中不会排放尾气,有望成为继混动车、电动车后又一大环保车型,但燃料补给网的配备滞后成为课题。日本政府在经济增长战略中提出了放宽相关管制的计划,力争在2015年投放市场。  日本政府计划在2014年年底前在全国协助建设约100处氢气站,但目前还不到20处。由于氢气站建设费用较高,每处约为6亿日元(约合人民币3750万元),政府将探讨放宽储存罐钢材的材质管制,让在海外用于制造储存罐的廉价钢材也能在日本使用。日本政府还将于本年度内完善标准,以允许在市区设置储存量更大的“液化氢气站”。
  • 国产大口径原油管道刮板流量计研制成功
    记者7月5日从国家管网集团获悉,该集团东部原油储运公司承担的国产大口径原油管道刮板流量计研制与应用科技项目经过1万余小时的工业试验,日前通过有关部门验收,正式投入使用。这标志着又一油气管道关键设备实现国产化,对有效降低管道建设和运营成本,更好保障国家能源安全具有重要意义。国产大口径原油管道刮板流量计。国家管网集团供图“当前,国家管网集团用于原油贸易交接计量的大口径进口流量计服役时间较长,即将面临着大批量更新。新建的原油管道重点工程对大口径原油管道刮板流量计也有着大量的采购需求。”国家管网集团东部原油储运公司生产运行部副经理张光表示,出于降低建设和运营成本等原因,自主研发国产大口径原油管道刮板流量计势在必行。2021年7月,国家管网集团启动原油管道刮板流量计研制与应用科技项目研究。项目主要研究内容包括技术规格书的编制、图纸设计和样机制造、样机功能和性能测试、工业性试验、国产化鉴定等。国家管网集团东部原油储运公司科技研发中心副经理曹旦夫介绍,通过科研攻关,项目组解决了刮板流量计凸轮设计、刮板选材、机械和电子双表头设计等关键技术难题,使自主研制的刮板流量计提高了准确度和重复性、提升了量程比,实现了双表头和双路脉冲输出功能,消除了流量计倒转或振动造成的发讯误差,满足精准计量需求。国家管网集团工作人员正在操作国产大口径原油管道刮板流量计。国家管网集团供图“该项目研发过程中,共生产制造了4台刮板流量计样机,其中两台分别在中国计量科学研究院和国家石油天然气大流量计量站进行第三方测试,另外两台分别安装在国家管网集团东部原油储运公司扬子作业区扬子站、山东省公司东营站进行工业性试验。”项目经理、国家管网集团东部原油储运公司物资供应中心经理刘波介绍。2022年6月,刮板流量计样机完成1万余小时的工业试验,试验成果运行平稳,满足工业性运行要求。该设备的成功研制,填补了国产大口径原油管道刮板流量计的空白。据了解,下一步,国家管网集团将开展国产刮板流量计的全系列化研制,为先进制造业自主创新助力。
  • Diana700用于原油馏程测试,追求实现原油价值
    由于地质构造,生油条件和年代等不同,每个地区所产的原油性质和组成千差万别,通过原油评价确定原油类型,选择合适的加工方案可以实现原油价值较大化利用。原油的组成十分复杂,是由分子量数十到数千,数目众多的烃类和非烃类组成的复杂混合物,分子量分布宽,分类难度比较高。无论是对原油进行研究还是加工利用,必须采用分馏方法,将原油按其沸点的高低切割成若干部分。原油种类也可按照关键馏分判定,分为石蜡基,中间基和环烷基。原油中从常压蒸馏馏出初馏点到200℃(或180℃)之间的轻馏分为汽油馏分,200℃(或180℃)~350℃之间的中间馏分为柴油馏分,大于350℃称为常压渣油或重油,这里所提到馏分是指生产汽油和柴油的原料,不等同石油产品。原油是多组分的烃类混合物,含有盐类,泥沙和水分,原油中水分以游离水,悬浮水和溶解水形式存在,原油馏程测试过程中最常见的不安全因素是“冲样”和“爆沸”。输“冲 样” 是指原油在加热过程中由于油蒸汽升腾过快,得不到及时冷却,冲出冷凝器或者迫使蒸馏烧瓶塞冲出,导致测试结果无效。“爆 沸” 是指原油中油水相互包裹,形成油包水乳液,由于油、水受热膨胀系数不同,使水滴突然汽化,产生“小爆炸”现象。Diana700优势◾ 低电压加热器,全自动智能加热调节,自动升降加热器;◾ 电子半导体快速温控技术,用于冷凝管以及收集仓的快速精确温度控制;◾ 5合1多功能温度传感器,即是传感器,又能有效密封烧瓶;◾ 高精度体积检测;◾ 智能测试条件监控系统,智能检测所有的必须部件和动作,引导式操作,即使初学者也能轻松掌握。得益于Diana700的智能加热控制和高效的冷却技术,精确的体积检测,可用于原油的馏程评价。测试目的:依据汽油和柴油的馏分点所得出的回收体积评判原油的品质并制定相应的加工方案样品来源:西部某油区两口油井样品前处理:通常采用压力釜脱水,本次测试采用离心脱水法(离心前按一定配比加入破乳剂),具体设置条件如下:样品名称常温状态脱水条件水含量(脱水后),m/m1#样品半固态不流动离心脱水大于0.2%(标准要求)2#样品液态,流动性好大于0.2%(标准要求)测试步骤◾ 依据原油性质采用安东帕自定义方法;◾ 借助水浴使脱水后样品具有流动性,擦干净量筒内壁刻度处,仪器自动读取体积;◾ 读取结束,迅速将样品装入到装有适量沸石的蒸馏烧瓶中,选择方法,根据仪器提示完成相应操作;◾ 量筒放入回收舱,放入导流器,将蒸馏烧瓶安装在加热位;◾ 点击屏幕“开始蒸馏”,观察检测过程是否有爆沸和冲样现象,实验结束,仪器自动保存数据。样品测试结果测试温度回收体积,%1#样品2#样品205℃12.040.8310℃34.075.1结论1#样品和2#样品测试过程中,运行平稳,无“冲样”和“爆沸”现象,蒸馏速率始终保持在4-5mL/min,保证了原油蒸馏过程的安全性;1#样品:205℃回收体积为12.0%,310℃回收体积为34%;2#样品:205℃回收体积为40.8%,310℃回收体积为75.1%; 2#样品汽油和柴油馏分含量高于1#样品,更适合汽柴油加工;Diana700完全满足《GB/T 26984-2011原油馏程的测定》要求,能够适度放宽标准中关于水含量要求的相关条件,可以完美的执行原油馏程测试。
  • 原油检测标准汇总及常用仪器盘点
    p 原油,一般指未经加工处理的石油,是一种黑褐色并带有绿色荧光,具有特殊气味的粘稠性油状液体,是烷烃、环烷烃、 芳香烃和烯烃等多种液态烃的混合物。原油的主要成分是碳和氢两种元素 还有少量的硫、氧、氮和微量的磷、砷、钾、钠、钙、镁、镍、铁、钒等元素。原油经炼制加工可以获得各种燃料油、溶剂油、润滑油、润滑脂、石蜡、沥青以及液化气、芳烃等产品,为国民经济各部门提供燃料、原料和化工产品。原油按组成可分为石蜡基原油、环烷基原油和中间基原油三类 按硫含量分,可分为超低硫原油、低硫原油、含硫原油和高硫原油四类 按比重分类可分为轻质原油、中质原油、重质原油以三类。/pp  原油的性质包含物理性质和化学性质两个方面。物理性质包括颜色、密度、粘度、凝固点、溶解性、发热量、荧光性、旋光性等 化学性质包括化学组成、组分组成和杂质含量等。/pp style="text-align: center "strong原油现行标准/strong/ppstrong/strong/ptable border="0" cellpadding="0" cellspacing="0" style="" align="center"colgroupcol width="48" style=" width:48px"/col width="168" style=" width:168px"/col width="72" style="width:72px"//colgrouptbodytr height="18" style="height:18px" class="firstRow"td height="18" width="48" style="border: 1px solid rgb(0, 0, 0) padding: 5px "序号/tdtd width="168" style="border: 1px solid rgb(0, 0, 0) padding: 5px "标准号/tdtd width="242" style="border: 1px solid rgb(0, 0, 0) padding: 5px "标准名称/td/trtr height="18" style="height:18px"td height="18" style="border: 1px solid rgb(0, 0, 0) padding: 5px "span1/span/tdtd style="border: 1px solid rgb(0, 0, 0) padding: 5px "spanGB/T 25104-2019/span/tdtd style="border: 1px solid rgb(0, 0, 0) padding: 5px " width="178"原油水含量的自动测定 射频法/td/trtr height="18" style="height:18px"td height="18" style="border: 1px solid rgb(0, 0, 0) padding: 5px "span2/span/tdtd style="border: 1px solid rgb(0, 0, 0) padding: 5px "spanGB/T 37160-2019/span/tdtd style="border: 1px solid rgb(0, 0, 0) padding: 5px " width="178"重质馏分油、渣油及原油中痕量金属元素的测定 电感耦合等离子体发射光谱法/td/trtr height="18" style="height:18px"td height="18" style="border: 1px solid rgb(0, 0, 0) padding: 5px "span3/span/tdtd style="border: 1px solid rgb(0, 0, 0) padding: 5px "spanGB/T 26985-2018/span/tdtd style="border: 1px solid rgb(0, 0, 0) padding: 5px " width="178"原油倾点的测定/td/trtr height="18" style="height:18px"td height="18" style="border: 1px solid rgb(0, 0, 0) padding: 5px "span4/span/tdtd style="border: 1px solid rgb(0, 0, 0) padding: 5px "spanGB 36170-2018/span/tdtd style="border: 1px solid rgb(0, 0, 0) padding: 5px " width="178"原油/td/trtr height="18" style="height:18px"td height="18" style="border: 1px solid rgb(0, 0, 0) padding: 5px "span5/span/tdtd style="border: 1px solid rgb(0, 0, 0) padding: 5px "spanGB/T 17280-2017/span/tdtd style="border: 1px solid rgb(0, 0, 0) padding: 5px " width="178"原油蒸馏标准试验方法 15-理论塔板蒸馏柱/td/trtr height="18" style="height:18px"td height="18" style="border: 1px solid rgb(0, 0, 0) padding: 5px "span6/span/tdtd style="border: 1px solid rgb(0, 0, 0) padding: 5px "spanGB/T 34430.3-2017/span/tdtd style="border: 1px solid rgb(0, 0, 0) padding: 5px " width="178"船舶与海上技术 保护涂层和检查方法 第3部分:原油船货油舱/td/trtr height="18" style="height:18px"td height="18" style="border: 1px solid rgb(0, 0, 0) padding: 5px "span7/span/tdtd style="border: 1px solid rgb(0, 0, 0) padding: 5px "spanGB/T 33976-2017/span/tdtd style="border: 1px solid rgb(0, 0, 0) padding: 5px " width="178"原油船货油舱用耐腐蚀热轧型钢/td/trtr height="18" style="height:18px"td height="18" style="border: 1px solid rgb(0, 0, 0) padding: 5px "span8/span/tdtd style="border: 1px solid rgb(0, 0, 0) padding: 5px "spanGB/T 18606-2017/span/tdtd style="border: 1px solid rgb(0, 0, 0) padding: 5px " width="178"气相色谱-质谱法测定沉积物和原油中生物标志物/td/trtr height="18" style="height:18px"td height="18" style="border: 1px solid rgb(0, 0, 0) padding: 5px "span9/span/tdtd style="border: 1px solid rgb(0, 0, 0) padding: 5px "spanGB/T 18610.2-2016/span/tdtd style="border: 1px solid rgb(0, 0, 0) padding: 5px " width="178"原油 残炭的测定 第2部分:微量法/td/trtr height="18" style="height:18px"td height="18" style="border: 1px solid rgb(0, 0, 0) padding: 5px "span10/span/tdtd style="border: 1px solid rgb(0, 0, 0) padding: 5px "spanGB/T 18611-2015/span/tdtd style="border: 1px solid rgb(0, 0, 0) padding: 5px " width="178"原油简易蒸馏试验方法/td/trtr height="18" style="height:18px"td height="18" style="border: 1px solid rgb(0, 0, 0) padding: 5px "span11/span/tdtd style="border: 1px solid rgb(0, 0, 0) padding: 5px "spanGB/T 31944-2015/span/tdtd style="border: 1px solid rgb(0, 0, 0) padding: 5px " width="178"原油船货油舱用耐腐蚀钢板/td/trtr height="18" style="height:18px"td height="18" style="border: 1px solid rgb(0, 0, 0) padding: 5px "span12/span/tdtd style="border: 1px solid rgb(0, 0, 0) padding: 5px "spanGB/T 18610.1-2015/span/tdtd style="border: 1px solid rgb(0, 0, 0) padding: 5px " width="178"原油 残炭的测定 第1部分:康氏法/td/trtr height="18" style="height:18px"td height="18" style="border: 1px solid rgb(0, 0, 0) padding: 5px "span13/span/tdtd style="border: 1px solid rgb(0, 0, 0) padding: 5px "spanGB/T 31820-2015/span/tdtd style="border: 1px solid rgb(0, 0, 0) padding: 5px " width="178"原油油船货油舱漆/td/trtr height="18" style="height:18px"td height="18" style="border: 1px solid rgb(0, 0, 0) padding: 5px "span14/span/tdtd style="border: 1px solid rgb(0, 0, 0) padding: 5px "spanGB/T 17674-2012/span/tdtd style="border: 1px solid rgb(0, 0, 0) padding: 5px " width="178"原油中氮含量的测定 舟进样化学发光法/td/trtr height="18" style="height:18px"td height="18" style="border: 1px solid rgb(0, 0, 0) padding: 5px "span15/span/tdtd style="border: 1px solid rgb(0, 0, 0) padding: 5px "spanGB/T 18608-2012/span/tdtd style="border: 1px solid rgb(0, 0, 0) padding: 5px " width="178"原油和渣油中镍、钒、铁、钠含量的测定 火焰原子吸收光谱法/td/trtr height="18" style="height:18px"td height="18" style="border: 1px solid rgb(0, 0, 0) padding: 5px "span16/span/tdtd style="border: 1px solid rgb(0, 0, 0) padding: 5px "spanGB/T 6532-2012/span/tdtd style="border: 1px solid rgb(0, 0, 0) padding: 5px " width="178"原油中盐含量的测定 电位滴定法/td/trtr height="18" style="height:18px"td height="18" style="border: 1px solid rgb(0, 0, 0) padding: 5px "span17/span/tdtd style="border: 1px solid rgb(0, 0, 0) padding: 5px "spanGB/T 6533-2012/span/tdtd style="border: 1px solid rgb(0, 0, 0) padding: 5px " width="178"原油中水和沉淀物的测定 离心法/td/trtr height="18" style="height:18px"td height="18" style="border: 1px solid rgb(0, 0, 0) padding: 5px "span18/span/tdtd style="border: 1px solid rgb(0, 0, 0) padding: 5px "spanGB/T 28910-2012/span/tdtd style="border: 1px solid rgb(0, 0, 0) padding: 5px " width="178"原油流变性测定方法/td/trtr height="18" style="height:18px"td height="18" style="border: 1px solid rgb(0, 0, 0) padding: 5px "span19/span/tdtd style="border: 1px solid rgb(0, 0, 0) padding: 5px "spanGB/T 11059-2011/span/tdtd style="border: 1px solid rgb(0, 0, 0) padding: 5px " width="178"原油蒸气压的测定 膨胀法/td/trtr height="18" style="height:18px"td height="18" style="border: 1px solid rgb(0, 0, 0) padding: 5px "span20/span/tdtd style="border: 1px solid rgb(0, 0, 0) padding: 5px "spanGB/T 18609-2011/span/tdtd style="border: 1px solid rgb(0, 0, 0) padding: 5px " width="178"原油酸值的测定 电位滴定法/td/trtr height="18" style="height:18px"td height="18" style="border: 1px solid rgb(0, 0, 0) padding: 5px "span21/span/tdtd style="border: 1px solid rgb(0, 0, 0) padding: 5px "spanGB/T 18612-2011/span/tdtd style="border: 1px solid rgb(0, 0, 0) padding: 5px " width="178"原油有机氯含量的测定/td/trtr height="18" style="height:18px"td height="18" style="border: 1px solid rgb(0, 0, 0) padding: 5px "span22/span/tdtd style="border: 1px solid rgb(0, 0, 0) padding: 5px "spanGB/T 26982-2011/span/tdtd style="border: 1px solid rgb(0, 0, 0) padding: 5px " width="178"原油蜡含量的测定/td/trtr height="18" style="height:18px"td height="18" style="border: 1px solid rgb(0, 0, 0) padding: 5px "span23/span/tdtd style="border: 1px solid rgb(0, 0, 0) padding: 5px "spanGB/T 26983-2011/span/tdtd style="border: 1px solid rgb(0, 0, 0) padding: 5px " width="178"原油硫化氢、甲基硫醇和乙基硫醇的测定/td/trtr height="18" style="height:18px"td height="18" style="border: 1px solid rgb(0, 0, 0) padding: 5px "span24/span/tdtd style="border: 1px solid rgb(0, 0, 0) padding: 5px "spanGB/T 26984-2011/span/tdtd style="border: 1px solid rgb(0, 0, 0) padding: 5px " width="178"原油馏程的测定/td/trtr height="18" style="height:18px"td height="18" style="border: 1px solid rgb(0, 0, 0) padding: 5px "span25/span/tdtd style="border: 1px solid rgb(0, 0, 0) padding: 5px "spanGB/T 26986-2011/span/tdtd style="border: 1px solid rgb(0, 0, 0) padding: 5px " width="178"原油水含量测定 卡尔.费休电位滴定法/td/trtr height="18" style="height:18px"td height="18" style="border: 1px solid rgb(0, 0, 0) padding: 5px "span26/span/tdtd style="border: 1px solid rgb(0, 0, 0) padding: 5px "spanGB/T 13377-2010/span/tdtd style="border: 1px solid rgb(0, 0, 0) padding: 5px " width="178"原油和液体或固体石油产品 密度或相对密度的测定 毛细管塞比重瓶和带刻度双毛细管比重瓶法/td/trtr height="18" style="height:18px"td height="18" style="border: 1px solid rgb(0, 0, 0) padding: 5px "span27/span/tdtd style="border: 1px solid rgb(0, 0, 0) padding: 5px "spanGB/T 18340.1-2010/span/tdtd style="border: 1px solid rgb(0, 0, 0) padding: 5px " width="178"地质样品有机地球化学分析方法 第1部分:轻质原油分析 气相色谱法/td/trtr height="18" style="height:18px"td height="18" style="border: 1px solid rgb(0, 0, 0) padding: 5px "span28/span/tdtd style="border: 1px solid rgb(0, 0, 0) padding: 5px "spanGB/T 18340.5-2010/span/tdtd style="border: 1px solid rgb(0, 0, 0) padding: 5px " width="178"地质样品有机地球化学分析方法 第5部分:岩石提取物和原油中饱和烃分析 气相色谱法/td/trtr height="18" style="height:18px"td height="18" style="border: 1px solid rgb(0, 0, 0) padding: 5px "span29/span/tdtd style="border: 1px solid rgb(0, 0, 0) padding: 5px "spanGB/T 17606-2009/span/tdtd style="border: 1px solid rgb(0, 0, 0) padding: 5px " width="178"原油中硫含量的测定 能量色散X-射线荧光光谱法/td/trtr height="18" style="height:18px"td height="18" style="border: 1px solid rgb(0, 0, 0) padding: 5px "span30/span/tdtd style="border: 1px solid rgb(0, 0, 0) padding: 5px "spanGB/T 11146-2009/span/tdtd style="border: 1px solid rgb(0, 0, 0) padding: 5px " width="178"原油水含量测定 卡尔?费休库仑滴定法/td/trtr height="18" style="height:18px"td height="18" style="border: 1px solid rgb(0, 0, 0) padding: 5px "span31/span/tdtd style="border: 1px solid rgb(0, 0, 0) padding: 5px "spanGB/T 21450-2008/span/tdtd style="border: 1px solid rgb(0, 0, 0) padding: 5px " width="178"原油和石油产品 密度在638kg/m3到1074 kg/m3范围内的烃压缩系数/td/trtr height="18" style="height:18px"td height="18" style="border: 1px solid rgb(0, 0, 0) padding: 5px "span32/span/tdtd style="border: 1px solid rgb(0, 0, 0) padding: 5px "spanGB/T 20658-2006/span/tdtd style="border: 1px solid rgb(0, 0, 0) padding: 5px " width="178"原油和液体石油产品 粘稠烃的体积计量/td/trtr height="18" style="height:18px"td height="18" style="border: 1px solid rgb(0, 0, 0) padding: 5px "span33/span/tdtd style="border: 1px solid rgb(0, 0, 0) padding: 5px "spanGB/T 8929-2006/span/tdtd style="border: 1px solid rgb(0, 0, 0) padding: 5px " width="178"原油水含量的测定 蒸馏法/td/trtr height="18" style="height:18px"td height="18" style="border: 1px solid rgb(0, 0, 0) padding: 5px "span34/span/tdtd style="border: 1px solid rgb(0, 0, 0) padding: 5px "spanGB/T 1884-2000/span/tdtd style="border: 1px solid rgb(0, 0, 0) padding: 5px " width="178"原油和液体石油产品密度实验室测定法(密度计法)/td/trtr height="18" style="height:18px"td height="18" style="border: 1px solid rgb(0, 0, 0) padding: 5px "span35/span/tdtd style="border: 1px solid rgb(0, 0, 0) padding: 5px "spanGB/T 11715-1989/span/tdtd style="border: 1px solid rgb(0, 0, 0) padding: 5px " width="178"原油洗舱机/td/trtr height="18" style="height:18px"td height="18" style="border: 1px solid rgb(0, 0, 0) padding: 5px "span36/span/tdtd style="border: 1px solid rgb(0, 0, 0) padding: 5px "spanGB/T 9110-1988/span/tdtd style="border: 1px solid rgb(0, 0, 0) padding: 5px " width="178"原油立式金属罐计量 油量计量方法/td/trtr height="18" style="height:18px"td height="18" style="border: 1px solid rgb(0, 0, 0) padding: 5px "span37/span/tdtd style="border: 1px solid rgb(0, 0, 0) padding: 5px "spanGB/T 6531-1986/span/tdtd style="border: 1px solid rgb(0, 0, 0) padding: 5px " width="178"原油和燃料油中沉淀物测定法(抽提法)/td/tr/tbody/tablep  原油常用的检测项目包含酸值、残炭酸值、残炭、粘度、馏程、卤素、倾点、蒸气压、水含量、硫含量、氮含量、析蜡点、有机氯、密度、蜡含量、沉淀物、盐含量、比热容、粘温曲线、密度与相对密度、元素含量等。/pp style="text-align: center "strong常见原油检测项目/strongstrong/strong/ptable border="0" cellpadding="0" cellspacing="0" width="564" style="" align="center"colgroupcol width="93" style=" width:93px"/col width="470" style=" width:471px"//colgrouptbodytr height="18" style="height:18px" class="firstRow"td height="18" width="93" style="border: 1px solid rgb(0, 0, 0) padding: 5px " align="center" valign="middle"项目内容/tdtd width="471" style="border: 1px solid rgb(0, 0, 0) padding: 5px " align="center" valign="middle"检测标准/td/trtr height="18" style="height:18px"td height="18" style="border: 1px solid rgb(0, 0, 0) padding: 5px " align="center" valign="middle"酸值/tdtd style="border: 1px solid rgb(0, 0, 0) padding: 5px " align="center" valign="middle"GB/T 18609 原油酸值的测定 电位滴定法/td/trtr height="18" style="height:18px"td height="18" style="border: 1px solid rgb(0, 0, 0) padding: 5px " align="center" valign="middle"残炭 /tdtd style="border: 1px solid rgb(0, 0, 0) padding: 5px " align="center" valign="middle"GB/T 18610 原油残炭的测定 康氏法/td/trtr height="18" style="height:18px"td height="18" style="border: 1px solid rgb(0, 0, 0) padding: 5px " align="center" valign="middle"粘度/tdtd style="border: 1px solid rgb(0, 0, 0) padding: 5px " align="center" valign="middle"SN/T 0520原油粘度测定 旋转粘度计平衡法/td/trtr height="18" style="height:18px"td height="18" style="border: 1px solid rgb(0, 0, 0) padding: 5px " align="center" valign="middle"馏程/tdtd style="border: 1px solid rgb(0, 0, 0) padding: 5px " align="center" valign="middle"GB/T 26984 原油馏程的测定/td/trtr height="18" style="height:18px"td height="18" style="border: 1px solid rgb(0, 0, 0) padding: 5px " align="center" valign="middle"卤素/tdtd style="border: 1px solid rgb(0, 0, 0) padding: 5px " align="center" valign="middle"SN/T 3185 原油中卤素含量的测定 氧弹燃烧-离子色谱法/td/trtr height="18" style="height:18px"td height="18" style="border: 1px solid rgb(0, 0, 0) padding: 5px " align="center" valign="middle"倾点/tdtd style="border: 1px solid rgb(0, 0, 0) padding: 5px " align="center" valign="middle"GB/T 26985 原油倾点的测定/td/trtr height="18" style="height:18px"td height="18" style="border: 1px solid rgb(0, 0, 0) padding: 5px " align="center" valign="middle"br//tdtd style="border: 1px solid rgb(0, 0, 0) padding: 5px " align="center" valign="middle"SY/T 7516 改性原油倾点的测定 熔化法/td/trtr height="18" style="height:18px"td height="18" style="border: 1px solid rgb(0, 0, 0) padding: 5px " align="center" valign="middle"br//tdtd style="border: 1px solid rgb(0, 0, 0) padding: 5px " align="center" valign="middle"SY/T 7551 原油倾点测定法/td/trtr height="18" style="height:18px"td height="18" style="border: 1px solid rgb(0, 0, 0) padding: 5px " align="center" valign="middle"蒸气压/tdtd style="border: 1px solid rgb(0, 0, 0) padding: 5px " align="center" valign="middle"GB/T 11059 原油蒸气压的测定 膨胀法/td/trtr height="18" style="height:18px"td height="18" style="border: 1px solid rgb(0, 0, 0) padding: 5px " align="center" valign="middle"水含量/tdtd style="border: 1px solid rgb(0, 0, 0) padding: 5px " align="center" valign="middle"GB/T 11146 原油水含量测定 卡尔· 费休库仑滴定法/td/trtr height="18" style="height:18px"td height="18" style="border: 1px solid rgb(0, 0, 0) padding: 5px " align="center" valign="middle"br//tdtd style="border: 1px solid rgb(0, 0, 0) padding: 5px " align="center" valign="middle"GB/T 26986 原油水含量测定 卡尔· 费休电位滴定法/td/trtr height="18" style="height:18px"td height="18" style="border: 1px solid rgb(0, 0, 0) padding: 5px " align="center" valign="middle"br//tdtd style="border: 1px solid rgb(0, 0, 0) padding: 5px " align="center" valign="middle"GB/T 8929 原油水含量的测定 蒸馏法/td/trtr height="18" style="height:18px"td height="18" style="border: 1px solid rgb(0, 0, 0) padding: 5px " align="center" valign="middle"br//tdtd style="border: 1px solid rgb(0, 0, 0) padding: 5px " align="center" valign="middle"SY/T 5402 原油含水量的测定 电脱法/td/trtr height="18" style="height:18px"td height="18" style="border: 1px solid rgb(0, 0, 0) padding: 5px " align="center" valign="middle"br//tdtd style="border: 1px solid rgb(0, 0, 0) padding: 5px " align="center" valign="middle"SY/T 7552 原油 水的测定 卡尔· 费休电位滴定法/td/trtr height="18" style="height:18px"td height="18" style="border: 1px solid rgb(0, 0, 0) padding: 5px " align="center" valign="middle"硫含量/tdtd style="border: 1px solid rgb(0, 0, 0) padding: 5px " align="center" valign="middle"GB/T 17606 原油中硫含量的测定 能量色散X-射线荧光光谱法/td/trtr height="18" style="height:18px"td height="18" style="border: 1px solid rgb(0, 0, 0) padding: 5px " align="center" valign="middle"氮含量/tdtd style="border: 1px solid rgb(0, 0, 0) padding: 5px " align="center" valign="middle"GB/T 17674 原油及产品中氮含量的测定 化学发光法/td/trtr height="18" style="height:18px"td height="18" style="border: 1px solid rgb(0, 0, 0) padding: 5px " align="center" valign="middle"析蜡点/tdtd style="border: 1px solid rgb(0, 0, 0) padding: 5px " align="center" valign="middle"SY/T 0521原油析蜡点测定 显微观测法/td/trtr height="18" style="height:18px"td height="18" style="border: 1px solid rgb(0, 0, 0) padding: 5px " align="center" valign="middle"br//tdtd style="border: 1px solid rgb(0, 0, 0) padding: 5px " align="center" valign="middle"SY/T 0522 原油析蜡点测定 旋转粘度计法/td/trtr height="18" style="height:18px"td height="18" style="border: 1px solid rgb(0, 0, 0) padding: 5px " align="center" valign="middle"有机氯/tdtd style="border: 1px solid rgb(0, 0, 0) padding: 5px " align="center" valign="middle"GB/T 18612 原油有机氯含量的测定/td/trtr height="18" style="height:18px"td height="18" style="border: 1px solid rgb(0, 0, 0) padding: 5px " align="center" valign="middle"密度 /tdtd style="border: 1px solid rgb(0, 0, 0) padding: 5px " align="center" valign="middle"GB/T 1884 原油和液体石油产品密度实验室测定法(密度计)/td/trtr height="18" style="height:18px"td height="18" style="border: 1px solid rgb(0, 0, 0) padding: 5px " align="center" valign="middle"蜡含量/tdtd style="border: 1px solid rgb(0, 0, 0) padding: 5px " align="center" valign="middle"GB/T 2698 原油蜡含量的测定/td/trtr height="18" style="height:18px"td height="18" style="border: 1px solid rgb(0, 0, 0) padding: 5px " align="center" valign="middle"br//tdtd style="border: 1px solid rgb(0, 0, 0) padding: 5px " align="center" valign="middle"SY/T 0537 原油中蜡含量的测定/td/trtr height="18" style="height:18px"td height="18" style="border: 1px solid rgb(0, 0, 0) padding: 5px " align="center" valign="middle"沉淀物/tdtd style="border: 1px solid rgb(0, 0, 0) padding: 5px " align="center" valign="middle"GB/T 6531 原油和燃料油中沉淀物测定法(抽提法)/td/trtr height="18" style="height:18px"td height="18" style="border: 1px solid rgb(0, 0, 0) padding: 5px " align="center" valign="middle"盐含量/tdtd style="border: 1px solid rgb(0, 0, 0) padding: 5px " align="center" valign="middle"GB/T 6532 原油及其产品的盐含量测定法/td/trtr height="18" style="height:18px"td height="18" style="border: 1px solid rgb(0, 0, 0) padding: 5px " align="center" valign="middle"br//tdtd style="border: 1px solid rgb(0, 0, 0) padding: 5px " align="center" valign="middle"SN/T 2782 原油中盐含量的测定 电测法/td/trtr height="18" style="height:18px"td height="18" style="border: 1px solid rgb(0, 0, 0) padding: 5px " align="center" valign="middle"br//tdtd style="border: 1px solid rgb(0, 0, 0) padding: 5px " align="center" valign="middle"SN/T 0536原油盐含量的测定 电量法/td/trtr height="18" style="height:18px"td height="18" style="border: 1px solid rgb(0, 0, 0) padding: 5px " align="center" valign="middle"比热容/tdtd style="border: 1px solid rgb(0, 0, 0) padding: 5px " align="center" valign="middle"SY/T 7517 原油比热容的测定方法/td/trtr height="18" style="height:18px"td height="18" style="border: 1px solid rgb(0, 0, 0) padding: 5px " align="center" valign="middle"粘温曲线/tdtd style="border: 1px solid rgb(0, 0, 0) padding: 5px " align="center" valign="middle"SY/T 7549 原油粘温曲线的确定 旋转粘度计法/td/trtr height="18" style="height:18px"td height="18" style="border: 1px solid rgb(0, 0, 0) padding: 5px " align="center" valign="middle"密度、相对密度/tdtd style="border: 1px solid rgb(0, 0, 0) padding: 5px " align="center" valign="middle"GB/T 13377 原油和液体或固体石油产品 密度或相对密度的测定 /td/trtr height="18" style="height:18px"td height="18" style="border: 1px solid rgb(0, 0, 0) padding: 5px " align="center" valign="middle"简易蒸馏试验/tdtd style="border: 1px solid rgb(0, 0, 0) padding: 5px " align="center" valign="middle" GB/T 18611 原油简易蒸馏试验方法/td/trtr height="18" style="height:18px"td height="18" style="border: 1px solid rgb(0, 0, 0) padding: 5px " align="center" valign="middle"析蜡热特性参数/tdtd style="border: 1px solid rgb(0, 0, 0) padding: 5px " align="center" valign="middle"SY/T 0545 原油析蜡热特性参数的测定 差示扫描量热法/td/trtr height="18" style="height:18px"td height="18" style="border: 1px solid rgb(0, 0, 0) padding: 5px " align="center" valign="middle"正辛烷及以前烃组分/tdtd style="border: 1px solid rgb(0, 0, 0) padding: 5px " align="center" valign="middle"SY/T 7504 原油中正辛烷及以前烃组分分析 气相色谱法/td/trtr height="18" style="height:18px"td height="18" style="border: 1px solid rgb(0, 0, 0) padding: 5px " align="center" valign="middle"硫化氢、甲基硫醇、乙基硫醇/tdtd style="border: 1px solid rgb(0, 0, 0) padding: 5px " align="center" valign="middle"GB/T 26983 原油硫化氢、甲基硫醇和乙基硫醇的测定/td/trtr height="18" style="height:18px"td height="18" style="border: 1px solid rgb(0, 0, 0) padding: 5px " align="center" valign="middle"蜡、胶质、沥青质/tdtd style="border: 1px solid rgb(0, 0, 0) padding: 5px " align="center" valign="middle"SY/T 7550 原油中蜡、胶质、沥青质含量测定法/td/trtr height="18" style="height:18px"td height="18" style="border: 1px solid rgb(0, 0, 0) padding: 5px " align="center" valign="middle"屈服值/tdtd style="border: 1px solid rgb(0, 0, 0) padding: 5px " align="center" valign="middle"SY/T 7547原油屈服值测定 旋转粘度计法/td/trtr height="18" style="height:18px"td height="18" style="border: 1px solid rgb(0, 0, 0) padding: 5px " align="center" valign="middle"水和沉淀物/tdtd style="border: 1px solid rgb(0, 0, 0) padding: 5px " align="center" valign="middle"GB/T 6533 原油中水和沉淀物测定法(离心法)/td/trtr height="18" style="height:18px"td height="18" style="border: 1px solid rgb(0, 0, 0) padding: 5px " align="center" valign="middle"铁、镍、钠、钒 /tdtd style="border: 1px solid rgb(0, 0, 0) padding: 5px " align="center" valign="middle"GB/T 18608原油中铁、镍、钠、钒含量的测定原子吸收光谱法/td/trtr height="18" style="height:18px"td height="18" style="border: 1px solid rgb(0, 0, 0) padding: 5px " align="center" valign="middle"钠、镁、钙、铁、钒、镍、铜/tdtd style="border: 1px solid rgb(0, 0, 0) padding: 5px " align="center" valign="middle"SN/T 3186原油中钠、镁、钙、铁、钒、镍、铜元素的测定 微波灰化-电感耦合等离子体发射光谱法/td/trtr height="18" style="height:18px"td height="18" style="border: 1px solid rgb(0, 0, 0) padding: 5px " align="center" valign="middle"钠、镁、铝、硅、钙、钒、铁、镍、铜、铅、砷/tdtd style="border: 1px solid rgb(0, 0, 0) padding: 5px " align="center" valign="middle"SN/T 3187原油钠、镁、铝、硅、钙、钒、铁、镍、铜、铅、砷的测定 波长色散X射线荧光光谱法/td/trtr height="18" style="height:18px"td height="18" style="border: 1px solid rgb(0, 0, 0) padding: 5px " align="center" valign="middle"铅、汞、砷 /tdtd style="border: 1px solid rgb(0, 0, 0) padding: 5px " align="center" valign="middle"SN/T 3188原油中铅、汞、砷元素的测定 原子荧光光谱法/td/trtr height="18" style="height:18px"td height="18" style="border: 1px solid rgb(0, 0, 0) padding: 5px " align="center" valign="middle"钠、镁、铁、钒、镍、铜、铅/tdtd style="border: 1px solid rgb(0, 0, 0) padding: 5px " align="center" valign="middle"SN/T 3189原油中钠、镁、铁、钒、镍、铜、铅元素的测定 有机进样-电感耦合等离子体发射光谱法/td/trtr height="18" style="height:18px"td height="18" style="border: 1px solid rgb(0, 0, 0) padding: 5px " align="center" valign="middle"铝、硅、钒、镍、铁、钠、钙、锌、磷/tdtd style="border: 1px solid rgb(0, 0, 0) padding: 5px " align="center" valign="middle"SN/T 3190原油及残渣燃料油中铝、硅、钒、镍、铁、钠、钙、锌、磷的测定 灰化碱熔-电感耦合等离子体发射光谱法/td/tr/tbody/tablepstrong/strongbr//pp  原油检测用到的仪器包括粘度计、差式扫描量热仪、离子色谱仪、X荧光光谱仪、气相色谱仪、电感耦合等离子体发射光谱仪、原子荧光光谱仪、原子吸收光谱仪等。/pp style="text-align: center "strong原油检测仪器  /strong/ptable border="0" cellpadding="0" cellspacing="0" width="421" style="" align="center"colgroupcol width="421" style=" width:421px"//colgrouptbodytr height="18" style="height:18px" class="firstRow"td height="18" width="421" style="border: 1px solid rgb(0, 0, 0) padding: 5px " align="center" valign="middle"原油检测仪器(点击可查看仪器专场)/td/trtr height="18" style="height:18px"td height="18" style="border: 1px solid rgb(0, 0, 0) padding: 5px " align="center" valign="middle"a href="https://www.instrument.com.cn/zc/1106.html" target="_self"酸碱浓度计/a/td/trtr height="18" style="height:18px"td height="18" style="border: 1px solid rgb(0, 0, 0) padding: 5px " align="center" valign="middle"a href="https://www.instrument.com.cn/zc/87.html" target="_self"旋转粘度计/a/td/trtr height="18" style="height:18px"td height="18" style="border: 1px solid rgb(0, 0, 0) padding: 5px " align="center" valign="middle"a href="https://www.instrument.com.cn/zc/24.html" target="_self"离子色谱仪/a/td/trtr height="18" style="height:18px"td height="18" style="border: 1px solid rgb(0, 0, 0) padding: 5px " align="center" valign="middle"a href="https://www.instrument.com.cn/zc/363.html" target="_self"石油低温性能测试仪(倾点/浊点/冰点/冷滤点/凝固点)/a/td/trtr height="18" style="height:18px"td height="18" style="border: 1px solid rgb(0, 0, 0) padding: 5px " align="center" valign="middle"a href="https://www.instrument.com.cn/zc/496.html" target="_self"红外水份测定仪、卤素灯水份测定仪/a/td/trtr height="18" style="height:18px"td height="18" style="border: 1px solid rgb(0, 0, 0) padding: 5px " align="center" valign="middle"a href="https://www.instrument.com.cn/zc/75.html" target="_self"能量色散型X荧光光谱仪/a/td/trtr height="18" style="height:18px"td height="18" style="border: 1px solid rgb(0, 0, 0) padding: 5px " align="center" valign="middle"a href="https://www.instrument.com.cn/zc/177.html" target="_self"密度计/a/td/trtr height="18" style="height:18px"td height="18" style="border: 1px solid rgb(0, 0, 0) padding: 5px " align="center" valign="middle"a href="https://www.instrument.com.cn/zc/1009.html" target="_self"盐含量测定仪/a/td/trtr height="18" style="height:18px"td height="18" style="border: 1px solid rgb(0, 0, 0) padding: 5px " align="center" valign="middle"a href="https://www.instrument.com.cn/zc/63.html" target="_self"差示扫描量热仪/a/td/trtr height="18" style="height:18px"td height="18" style="border: 1px solid rgb(0, 0, 0) padding: 5px " align="center" valign="middle"a href="https://www.instrument.com.cn/zc/1.html" target="_self"气相色谱仪/a/td/trtr height="18" style="height:18px"td height="18" style="border: 1px solid rgb(0, 0, 0) padding: 5px " align="center" valign="middle"a href="https://www.instrument.com.cn/zc/37.html" target="_self"原子吸收光谱/a/td/trtr height="18" style="height:18px"td height="18" style="border: 1px solid rgb(0, 0, 0) padding: 5px " align="center" valign="middle"a href="https://www.instrument.com.cn/zc/39.html" target="_self"电感耦合等离子体发射光谱仪/a/td/trtr height="18" style="height:18px"td height="18" style="border: 1px solid rgb(0, 0, 0) padding: 5px " align="center" valign="middle"a href="https://www.instrument.com.cn/zc/1080.html" target="_self"波长色散型X荧光光谱仪/a/td/trtr height="18" style="height:18px"td height="18" style="border: 1px solid rgb(0, 0, 0) padding: 5px " align="center" valign="middle"a href="https://www.instrument.com.cn/zc/36.html" target="_self"原子荧光光谱仪/a/td/tr/tbody/tablepbr//p
  • 国家管网集团东部原油储运有限公司200.00万元采购粘度计
    详细信息 国家管网集团东部原油储运有限公司2023-2024年旋转粘度计框架协议招标(二次)招标公告 江苏省-徐州市 状态:公告 更新时间: 2023-07-29 招标文件: 附件1 国家管网集团东部原油储运有限公司2023-2024年旋转粘度计框架协议招标(二次)招标公告.pdf × 扫码打开掌上仪信通App 查看联系方式 基本信息 关键内容:粘度计 开标时间:2023-08-18 08:30 预算金额:200.00万元 采购单位:国家管网集团东部原油储运有限公司 采购联系人:点击查看 采购联系方式:点击查看 招标代理机构:国家管网集团东部原油储运有限公司招标中心 代理联系人:点击查看 代理联系方式:点击查看 详细信息 国家管网集团东部原油储运有限公司2023-2024年旋转粘度计框架协议招标(二次)招标公告 江苏省-徐州市 状态:公告 更新时间: 2023-07-29 招标文件: 附件1 国家管网集团东部原油储运有限公司2023-2024年旋转粘度计框架协议招标(二次)招标公告.pdf
  • 原油评价好帮手,实沸点蒸馏
    原油是炼化企业最基础、最核心、最根本的生产资料,在原油加工过程中,原油采购成本占总加工成本的90%以上。在生产过程中,原油评价数据不但可以为一次加工提供依据,而且也是二次加工,如重整、加氢、润滑油生产、渣油加工、焦化、沥青生产和科研的技术工作者提供可靠的分析数据。可见原油评价工作在石油加工和石油研究中处于重要的地位。实沸点蒸馏是原油评价的首道工序。是根据原油中各组分的沸点不同,用加热的方法从原油中分离出各种石油馏分。而实沸点蒸馏仪针对实沸点蒸馏,是原油评价中最重要和最基础的设备,能够根据要求对原油进行窄馏分和宽馏分的切割,得到原油各馏分的效率,然后对宽馏分和窄馏分进一步分析,从而*得到全面的原油评价数据。其中TBP系统(常压蒸馏法)最/高切割温度能够达到400℃,蒸馏柱的效率在全回流时具有14 – 18块理论塔板数。根据需要,在回流比5:1的条件下切割出不同的馏分。剩下常压渣油,其中含有沸点较高的蜡油、渣油等组分。将常压渣油经过加热后,送入PS系统(罐式蒸馏法),是常压渣油在避免裂解的较低温度下进行分馏,PS系统最/高切割温度能够达到常压相当温度565℃,分离出润滑油料、催化料等二次加工原料,剩下减压渣油。 PD400CC原油实沸点蒸馏仪德国Pilodist PD 400系列原油实沸点蒸馏仪可分成两部分:原油蒸馏标准试验仪(PD 100系列)和重烃类混合物蒸馏仪(PD 200系列)。☑ PD 100系列符合ASTM D2892标准方法,切割范围从脱丁烷到400℃,他在全回流状态下具有15块理论塔板,蒸馏柱中装满不锈钢填料,在5:1的回流比下蒸馏。☑ PD 200系列符合ASTM D5236标准方法,切割范围从150℃到565℃,压力从10mmHg到0.1mmHg,蒸馏柱较短,没有填料,只相当于一块理论塔板。仪器特点:① Pilodist原油实沸点蒸馏仪完全符合ASTM D 2892和ASTM D5236标准方法;② 蒸馏过程由计算机控制,基于WINDOWS系统的操作软件操作方便,参数设置灵活,通过计算机输入测试运行参数,控制蒸馏运行,记录测试数据,显示测试曲线,蒸馏过程中操作人员可以随时对各技术参数进行修改设置,具有很强的灵活性;③ 蒸馏速率控制:自动闭环控制,根据样品回收质量速率或体积速率控制蒸馏加热功率,严格符合标准方法要求;④ 馏分切割,自动进行减压馏出温度和常压AET温度的换算,并根据预先设置AET切割温度实现自动馏份切割、收集、质量称量和体积测量;⑤ 数据处理:计算机实时显示测试过程数据,测试结果直接用EXCEL文档显示。试验结束显示和打印wt%、vol%实沸点蒸馏曲线。
  • 原油国标实施 这些指标有限值要求
    p  原油是一种矿产品,也可以说是中间产品,但不是终端产品。在成为终端产品(如汽油)之前要经过一系列加工处理,将危害人身安全、污染环境的有害元素(如硫)脱除,用来生产附属产品(如硫磺)。随着我国市场经济的快速发展,原油的需求量会越来越大,原油这种能源对国民经济发展也越来越重要。/pp  现代原油炼制工艺完全能够在生产出满足安全环保要求的石油产品的同时,排放也能满足国家相关法规要求。因此,确定原油质量参数及限值时,既要考虑反映原油本身品质参数,也要考虑对最终产品质量的影响,还要考虑原油参数是否满足炼油装置及工艺要求。/pp  在此之前,国内的原油生产和贸易中,对原油的质量控制一般按SY/T7513-1988《出矿原油技术条件》执行,但是该标准由于质量参数较少,具有一定的局限性。进口原油贸易中质量检验一般按SN/T 2999-2011《进口原油质量评价要求》、SN/T 2930-2011《海上油田外输原油检验鉴定规程》,和SN/T 2418.1-2011《进口原油检验规程第1部分:岸罐检验》执行,这三个标准只对原油进行分类,并推荐了检验项目,缺少质量控制指标。/pp  12月1日,《GB 36170-2018 原油》正式实施,该标准规定了原油基属的确定、技术要求和试验方法、检验规则、包装、贮存和运输及安全,适用于商品原油。/pp  本标准将密度、硫含量、酸值、水含量、盐含量、蒸气压、机械杂质含量、有机氯含量列在技术要求中,并对有些参数提出了限值要求。/pp  详细技术要求和试验方法如下:/pp style="TEXT-ALIGN: center"img title="01.jpg" alt="01.jpg" src="https://img1.17img.cn/17img/images/201812/uepic/2f6318d1-8cd0-40eb-b690-950339721e31.jpg"//pp style="TEXT-ALIGN: center"img title="02.jpg" alt="02.jpg" src="https://img1.17img.cn/17img/images/201812/uepic/e36ea510-e1a1-47f0-9c0d-039b887514bc.jpg"//pp  了解更多,请点击a href="https://www.instrument.com.cn/list/sort/030.shtml" target="_blank"span style="COLOR: rgb(255,0,0)"strong石油专用分析仪器》》》/strong/span/a/p
  • 【新品】管道检测好助手,DC1–DC5双晶腐蚀换能器登场
    适用于管道和储罐完整性检测的全面腐蚀监测工具箱油气管道和储罐的预防性维护有助于确保人员安全,保持原料流动畅通。作为先进无损探伤设备制造商,我们的DC系列(DC1-DC5)双晶换能器可以为管道和储罐完整性检测提供全面腐蚀监测工具箱。这类针对腐蚀和薄壁材料进行优化的多功能、紧凑型换能器可与各种无损探伤仪器和超声检查程序配合使用。该换能器所有型号的信号均比同类产品更干净,振动周期更少,因此有助于分辨更细微的缺陷,可以更加贴近表面进行检测,并且能够区分两种信号指示。DC1和DC2换能器:耐用可靠且功能全面采用7.5 MHz频率和小屋顶角的DC1和DC2双晶换能器可以为0.30–2英寸(7.6–50.8毫米)钢材提供较佳的近表面分辨率。主要优点:• 各种薄材的理想选择• 在厚度测量、腐蚀成像和缺陷定量方面表现出色• 可提供标准型(DC1)和厚壁型(DC2)外壳• 厚壁耐磨型外壳(DC2)让其即便频繁发生刮擦也可确保持久耐用• 适用于外径小至1英寸(25.4毫米)的管道• 具有至高可达150°C(300°F)的耐热延迟块,特别适用于高温管道和储罐检查• 适合狭小空间:厚度较薄(18毫米高)和0.455英寸(DC1)/0.56英寸末端直径(DC2)• 滚花外壳方便握持• 可与非模制BNC或LEMO连接器广泛兼容• 经过改进的弹簧应力释放设计(限于BNC连接器)能够尽可能减少电缆损坏DC3–DC5换能器:可检测更薄材料,且功能不止于腐蚀监测DC3、DC4和DC5双元件换能器可以拓展您的检测能力。5 MHz频率以及较佳元件规格/检测位置让其能够检测更薄材料—检测深度在0-1.5英寸(0-38.1毫米)之间。DC3型采用的大角度设计让该型号换能器不止于用于腐蚀监测和厚度测量,还可用于薄壁管道焊缝检测和其他应用。DC3换能器:快速管道焊缝测试和薄壁材料检测采用5 MHz频率和大角度纵波的DC3双晶换能器可以在0至0.6英寸(0至15.24毫米)极薄材料检测方面实现较佳近表面分辨率。主要优点: • 大角度纵波:针对薄壁材料进行不止于腐蚀监测的检测 • 快速、可靠的超声波薄壁管道焊缝检查工具 • 可以实现与同类产品类似的高速手动焊缝检查 • 采用更高能量的双压电复合材料晶片• 避免串扰的音高捕获技术噪音屏障 • 适用于在狭小空间对难以接触的部位进行检测(如锅炉管路) • 集成式楔块让换能器尺寸更加紧凑 • 可与各种无损探伤仪器配合使用的Microdot 连接器 应用包括:• 薄壁管道、锅炉管路和其他薄壁部件的高速手动检查 • 平面缺陷分析和定量 • 根据指示区分焊缝根部几何形状• 管道长缝和环缝检查 • 锅炉管路焊缝 • 制药管道• 热交换器管道 • 核工业薄壁部件DC4和DC5换能器:专门优化用于薄型材料的缺陷检测以及厚度测量采用5 MHz频率、小倾角元件和0度纵波的DC4和DC5双晶换能器能够对0–1.5英寸(0–38.1毫米)范围的薄壁材料进行强化的厚度测量和缺陷检测。适用于DC4和DC5换能器的替用楔块套装适合特殊检测标准的换能器混合和搭配使用根据您的应用不同,五种换能器任何一种型号或型号组合均可实现更出色的腐蚀监测和缺陷定量。现场检测条件千变万化,使用总厚度范围0–2英寸(0–50.8毫米)的全套换能器以及配有DC3型换能器的管道焊缝特别检查工具可以让您占尽优势。在与EPOCH™ 650或6LT探伤仪或38DL PLUS™ 厚度规*配合使用的情况下,在评估标称壁厚、点蚀和缺陷类型/定量时可以实现准确、高效的腐蚀成像。*由于屋顶角之故,DC1、DC2、DC4和DC5换能器可能需要手动进行V-型路径校正。DC1-DC5换能器计数参数和外形尺寸已通过ISO 9001、ISO 14001和OHSAS 18001认证。*所有规格如有更改,恕不另行通知。所有品牌均为其各自所有者和第三方实体的商标或注册商标。Olympus、Olympus logo、EPOCH和38DL PLUS均为Olympus Corporation或其子公司的商标。
  • 柏恒科技新品上市 双槽二维梯度PCR仪抢先围观
    产品上新介绍RePure-D系列产品是柏恒科技潜心打造的智能二维梯度基因扩增仪,在此之前我们已发布有RePure-A/B/C系列PCR仪,在原有产品的基础上我们做了更新升级,此前RePure-A/B/C系列产品一经上市就深受广大用户的青睐,全新推出的RePure-D系列采用独特的复合式双槽二维梯度模块,两个模块可独立运行,满足多种实验需求。 柏恒科技新上市的RePure-D系列PCR仪共有三个型号,分别为RePure-D(B)、RePure-D及RePure-D(P),以RePure-D(P)型号PCR仪为例,我们的仪器部分产品参数如下:产品型号RePure-D(P)样本容量64×0.2ml (A 槽) + 32×0.2ml (B 槽)试管0.2ml单管,8联管温度范围0-105℃最大变温速率8℃/s温度均匀性≤±0.2℃≤±0.2℃温度准确性≤±0.1℃≤±0.1℃变温速率可调0.1-8℃梯度温度范围30-105℃梯度类型二维梯度常规梯度(A槽)(B槽)梯度设置范围横向:1-30℃1-30℃纵向:1-30℃热盖温度范围30-115℃ RePure-D 系列PCR仪产品主要特点如下:1.复合双槽二维梯度模块,一机多用RePure-D系列PCR仪具有独特的复合式双槽二维梯度模块,A模块带二维梯度功能,B模块为常规梯度,两个模块可独立运行,复合式模块设置,一机多用,满足不同的实验摸索需求。2.快速升降温,最大变温速率达到8℃/s仪器采用进口温度循环器专用长寿命Peltier模块,最大变温速率8℃/S,快速的升降温可以提升反应速率,进行一次PCR实验所需时间明显缩短,使得实验更快捷。3.仪器操作便捷,功能强大RePure-D系列PCR仪采用安卓操作系统,匹配10.1英寸电容式触摸屏,图形化菜单式导航界面,操作简洁流畅;具备一键快速孵育功能,满足变性、酶切/酶连、ELISA等实验需要。 当然,我们的RePure-D系列PCR仪不只以上优势,还有其它更多特色,如配置自适应压杆式热盖,能适应不同高度试管以及自动断电保护功能等。想了解更多吗,可以访问我们的网站或者联系技术支持人员,我们提供详尽的产品介绍,更多PCR仪等产品可以访问柏恒科技官网了解。
  • 红外成像搭载底部原油装置在西北油田首次运用
    近日,由西北油田完井测试管理中心完成的红外成像搭载底部原油装置在顺北4-9H井首次运用,顺北4-9H井是顺北4条带一口重点开发井,由于该井生产原油为密度每立方厘米0.77毫克的轻质油,具有高含硫化氢、易挥发的特征,在试采装车过程中,不同的原油罐车装油口的大小与鹤管装油装置存在一定间隙,轻质原油挥发伴随硫化氢逸散,给现场施工带来一定安全隐患。该装置在实现全密闭打油的同时,人员不上罐观察,就可以通过红外热成像监测到液面的位置,既不影响原油装车,又保证了人员的安全。据悉,配套装置将在5月底在西北油田各完井测试现场全部配置到位。图为:在顺北4-9H井施工现场,施工人员正对红外成像搭载底部原油装车进行巡检图为:施工人员在顺北4-9H井施工现场,正在安装底部原油装车管线。
  • 国际领先!石科院配方原油成套技术鉴定通过
    近日,由石科院牵头、中国石化广州分公司参与研发的“配方原油技术及在原油资源优化中应用”项目通过中国石化科技部组织的技术鉴定。鉴定专家组一致认为,配方原油成套技术在原油分子组成和光谱拟合技术相结合用于配方原油计算方面达到国际领先水平。为什么需要配方原油技术?原油资源关乎国家能源安全和国民经济发展,原油资源的波动对炼厂的经济效益会产生很大的影响。我国石化企业加工原油的品种复杂,原料的频繁变化导致石化企业安全生产和提质增效无法得到有效保障。有的企业从装置运行一开始加工的原油就不是当初设计所用的原油,有的企业加工的合适原油供应不足或价格高企,还有企业加工的原油不是优化的目标原油… … 以上这些因素都会导致蒸馏装置进料性质的频繁变化,使得石化企业配套建设的装置很难按设计要求协调运转,影响企业的正常生产及整体加工效益的提升。配方原油技术可以针对性解决国内石化企业这一共性问题,提升企业经济效益。什么是配方原油技术?配方原油技术是采用先进计算方法,在原油评价数据库和原油近红外光谱库采集的大数据基础上,通过原油品种和数量的优化配伍,形成多种原油性质及加工性能与目标原油相似的原油调合配方供炼厂选择利用,从而达到稳定炼厂加工原油的目的。配方原油技术怎么发挥作用?石科院配方原油成套技术的先进算法既考虑原油宏观物性一致性,还注重原油相容性、炼制性能。同时,还可以利用自主开发的基于分子水平的油品调合规则、燃料油黏度预测模型、二次加工装置机理模型等技术,提升技术经济评价模型,全面评价配方原油的可加工性能以及对全厂加工效益的影响,优化确定可实际执行的原油配方。应用效果怎么样?目前,配方原油成套技术已在中国石化广州分公司成功应用。石科院利用该技术对广州分公司1#蒸馏装置实际加工的两种目标原油进行了配方设计,遴选出优质的配方原油,优化了催化原料和低硫船用燃料油生产。工业应用试验数据表明,实际加工的配方原油与目标原油相似度均超过0.9,馏分收率和性质相近。广州分公司长期应用的结果表明,配方原油技术满足装置对加工原油性质稳定的要求,同时经济效益显著。业界评价如何?在中国石化科技部组织的技术鉴定会上,鉴定专家组一致认为:配方原油成套技术配方原油技术在原油分子组成和光谱拟合技术相结合用于配方原油计算方面达到国际领先水平,首次提出了动态原油相似度的概念,并用于衡量配方原油与目标原油的定量化接近程度,具有自主知识产权,建议加快开展推广应用。
  • 大连部分海滩受到原油污染
    据新华社大连7月20日电国家海洋局海上溢油应急处置前线指挥部20日发布的情况通报表明,大连部分海滩受到大连新港输油管道爆炸事故泄漏原油的污染。  国家海洋局大连新港石油储备库管道爆炸事故海上溢油应急处置前线指挥部向新华社提供的情况通报中说:20日,海监队伍进行岸边巡视,发现金石滩附近海域有条状漂油带,1/3的海滩被石油污染 棒棰岛海水浴场海面和沙滩上都发现大量油污,沙滩的油污基本已被有关人员清理完毕。  这份通报说,国家海洋局北海预报中心对2010年7月20日6时2分雷达卫星数据重点对溢油核心海域——大连新港附近进行解译,结果发现这一海域溢油分布面积约38平方公里。  通报说,20日,中海油总公司继续投入4艘专业收油船,围油栏800米,撇油器3套,储油罐6套,SPC吸附材料2吨,捞油工具40套全力收油,截至20日14时已回收含水油污960立方米。截至20日,中石油集团公司累计投入船舶15条,布设围油栏约15100米,使用洗油毡12吨,吸油围栏5800米,回收含水油污900立方米。
  • 《自然》封面:光子科学大装置“台式机”梦想迈出关键一步
    动辄投资数亿元、长达几百米到数公里的粒子加速器装置,未来可能只需一间房就能容纳,甚至还会变成“台式机”。这是全球物理学家的梦想,而它的实现需要一场从粒子“起跑线”开始的变革。最近,中国科学院上海光学精密机械研究所强场激光物理国家重点实验室就将向着这一“梦想”迈出关键一步。21日,国际顶尖学术期刊《自然》杂志以封面文章的形式发表上海科学家的最新成果——在国际上率先完成了台式化自由电子激光装置原理的实验验证。让电子加速“长跑”变“短跑”提到加速器,无论是欧洲的大型强子对撞机,还是上海的软X射线自由电子激光装置等,都给人以庞然大物的印象。“目前,全球已经建成并在运营的X射线自由电子激光装置,一共只有八个,几乎每个装置的实验机时都供不应求。”中科院上海光机所副所长、强场激光物理国家重点实验室主任冷雨欣说,造价高昂、占地大,使很多国家的科学家想用却造不起。能否将此类科学大装置变成低成本的“小装置”?如果可以实现,不仅科学家做实验将更方便,而且在工业和医疗领域也有望得到更广泛的应用。本世纪初,发达国家开始了X射线自由电子激光装置的小型化探索。2012年,中科院上海光机所研究团队在国家自然科学基金委重大仪器专项的支持下,从在集装箱里搭建临时数据收集装置开始,向“台式机”的研制发起挑战。科研人员正在调整小型化自由电子激光装置的光源项目主要完成人、中科院上海光机所研究员王文涛解释,传统X射线自由电子激光装置体积庞大,主要是因为射频电子加速器要让电子跑过很长的“跑道”,才能达到足够高的能量,而用超强超短激光来加速电子,效率是射频电子加速器的千倍以上,因此能将公里级“长跑”变成几米“短跑”,从而大大缩小装置规模。奋战从300天到3000天,最终实现“国际率先”在位于嘉定的中科院上海光机所实验室,记者看到,从电子加速腔到波荡器,这套装置长度仅约12米,但它的电子加速器部分只有一个1米见方的腔体。小型化自由电子激光装置示意图就在这个腔体里,一束超强超短激光穿过一团等离子体,就像一艘快艇激起的尾浪,将一部分电子裹挟而去,这些电子可在瞬间获得超高能量,这就是超强超短激光驱动的尾波场电子加速机制。2004年,美、法、英等国科学家首次通过实验证实该机制的确能够获得高能电子束,论文发表在《自然》杂志上,被称为“梦之束”。“我们通过近十年的努力,终于在国际上率先验证了该方法不仅能够获得高品质的高能电子束,而且还能产生出自由电子激光,从而成为科学家探索未知世界的利器。”王文涛说。装置关键部件——电子加速腔国际同行高度评价该工作是激光尾波场领域“自‘梦之束’报道以来的又一里程碑式的成果”,“是一项重大的技术突破”。“当时我们的口号是‘加班奋战300天,不见出光誓不还’,没想到实验做了3000多天,才最终得到了今天的结果。”王文涛说,在中科院上海光机所两位中科院院士徐至展和李儒新的带领下,前后有二三十位年轻人投身该领域,将“冷板凳”坐“热”。未来,研究团队将进一步提升自由电子激光的输出功率和光子能量,并将其作为“羲和”实验装置中超快化学与大分子动力学研究平台的重要组成部分,提供开放共享。本文转载自:文汇网原文链接:http://www.whb.cn/zhuzhan/kjwz/20210721/415128.html
  • 巴西新原油实验室选用赛默飞世尔质谱仪
    巴西新原油实验室选用 Thermo Scientific 组合质谱仪快速分析石油样品 -组合质谱仪将用于快速的同时分析石油样品中的多种成分。全球服务科学行业的领导者赛默飞世尔科技,今天公布汤姆森质谱实验室的新原油实验室购买了一台 Thermo Scientific LTQ FT Ultra 组合质谱仪 。该实验室隶属于巴西坎皮纳斯州立大学( State University of Campinas )化学研究所。这台 LTQ FT Ultra™ 将用于快速的同时分析石油样品中的多种成分,以加速生产并提高该实验室的工作效率。 石油是世界上最复杂的天然混合物和最具有化学分析挑战性的样品之一。新原油实验室是巴西石油巨头巴西国家石油公司( Petrobras )和巴西国家石油管理局( ANP )的合作伙伴。为了通过学术研究促进新分析技术的研发,巴西国家石油公司投资 250 万美元在汤姆森质谱实验室中建成了一个原油实验室。该原油实验室将会评估傅里叶变换质谱仪( FTMS )在原油生产加工中的应用。该实验室进行的实验已经突显了此技术在直接分析原油样品方面的优势,不需要额外的样品前处理和在线分离技术。 该实验室之所以选 择Thermo Scientific LTQ FT Ultra ,是因为它独一无二的快速鉴别多种化合物的能力,它仅用 10-15 分钟就能鉴别单个石油样品中的多达 10 , 000 种天然化合物的分子式。另外,它还能将最先进的离子阱和傅里叶变换离子回旋共振技术独一无二的结合在一台仪器上,为原油实验室提供优异的分析技术和多功能性。正因如此, LTQ FT Ultra 显著提高了所采集数据的质量和数量。 新实验室的协调员 Dr. Marcos Nogueira Eberlin 教授这样评价:“直到最近,巴西新原油实验室的研发主要还是通过公共资源来完成的。然而,巴西的石油公司现在越来越多地与科研实验室合作开发最新的先进分析技术。我们原油实验室应用了LTQ FT Ultra 组合质谱这样的先进技术,确保我们达到巴西国家石油公司对最快分析速度和最佳数据品质的要求。 LTQ FT Ultra 是我们实验室基础设施中一个非常重要的工具,它帮助我们显著提高了巴西国家石油公司的石油开采和生产加工的能力。” 关于赛默飞世尔科技( Thermo Fisher Scientific ) 赛默飞世尔科技有限公司( Thermo Fisher Scientific Inc. )(纽约证交所代码: TMO )是全球科学服务领域的领导者,致力于帮助客户使世界变得更健康、更清洁、更安全。公司年度营收达到 105 亿美元,拥有员工 34,000 多人,为 350,000 多家客户提供服务。这些客户包括:医药和生物技术公司、医院和临床诊断实验室、大学、研究院和政府机构以及环境与工业过程控制装备制造商等。该公司借助于 Thermo Scientific 和 Fisher Scientific 这两个主要品牌,帮助客户解决从常规测试到复杂的研发项目中所面临的各种分析方面的挑战。 Thermo Scientific 能够为客户提供一整套包括高端分析仪器、实验室装备、软件、服务、耗材和试剂在内的实验室工作流程综合解决方案。 Fisher Scientific 则提供了一系列用于卫生保健,科学研究,以及安全和教育领域的实验室装备、化学药品以及其他用品和服务。赛默飞世尔科技将努力为客户提供最为便捷的采购方案,为科研的飞速发展不断地改进工艺技术,并提升客户价值,帮助股东提高收益,为员工创造良好的发展空间。欲获取更多信息,请登陆: www.thermofisher.com (英文), www.thermo.com.cn (中文)。
  • 我国首个近红外原油快速评价系统运行
    2月22日,我国首个近红外原油快速评价系统在中国石油大连石化正式运行。  大连石化原油评价实验室是中国石油三大原油评价重点实验室之一。这个实验室包括三个子平台:常规原油评价实验室子平台、原油快速评价系统子平台和全球原油数据库系统子平台。  大连实验室投用后,除完成大连石化的原油评价外,还要完成中国油集团每年计划的20个新增原油品种的全面评价和约30个已有原油品种的全面更新评价任务,建成国际先进水平并拥有完全自主知识产权的全球原油数据库,并达到国际主流原油数据库的数据更新速度 建立和扩充中国石油自己的原油光谱数据库,实现原油快速评价,为原油性质的实时监控、运输、储存、加工提供可靠的技术支持。
  • 不惧冰霜,轻松读取样本 | 安升达推出全新RiTrack Mirage冻存管扫码仪和通用RFID标签
    你是否还在因冻存管底部结霜,2D扫描仪无法完整读码而心烦?你是否还在为去除了冻存管底部结霜,却引起了整盒样品升温而担忧?Ziath全新搭载射频技术的RiTrack Mirage冻存管扫码仪,无视冰霜!在原有搭载低温防雾涂层,AI视觉读码,支持自动化整合的基础上,RiTrack 版Mirage扫码仪加入了全新的RFID标签读写功能。无视样本低温保存时的底部结霜,无需解冻,轻松读码,快速识别!安升达RiTrack技术如何实现超低温快速读码?安升达RiTrack样本管理系统,由装备RFID射频天线的Mirage扫码仪和RiTrack标签(耗材)两部分组成。首先在常温样品制备阶段,通过RiTrack Mirage扫码仪的常规光学扫码功能,获得盒子编码、2D码、孔位数据。扫码结束后,将上述信息及额外的样本信息一键写入冻存盒的通用RiTrack标签中。在样品出库阶段,低温样本表面通常会被冰霜或冷凝水覆盖,不经除霜或特殊处理的样品,难以被扫码仪准确识别。此时具备近场通讯功能的RiTrack Mirage 扫描仪,可以通过读取RFID标签数据,快速无误的读取所有样品信息,无惧2D码被冰霜覆盖!此外您也可以通过使用带有NFC功能的移动设备(只需从App Store或Google Play下载免费应用程序),即可通过手机读取标签信息。实现了在冰箱或液氮罐旁移动读码,避免了将冻存盒带回实验室扫描带来的低效和样本升温风险。安升达RiTrack技术兼容性和可靠性如何?RiTrack标签经验证可实现无限次数的数据读取和重写。适应您不断变化的样品管理需求,确保样品在整个生命周期内信息准确。RiTrack 标签经历了广泛的性能验证,验证结果表明,高达上万次的室温-气相液氮反复冻融,不会造成任何数据丢失或任何读写性能退化。因此RiTrack技术适用于各种类型样本的长期低温储存。RiTrack 标签采用通用化设计,可无缝集成到大多数 SBS 冻存盒中,极大地降低了现有样品管理系统的升级难度和升级成本。附赠快速安装模块,可快速地将标签装入标准SBS冻存盒内,实现普通2D冻存秒变RFID冻存。 作为创新样品管理解决方案的全球领导者,安升达生命科学(原Brooks)一切都是围绕着样品创新。全新的Mirage RITrack 扫码仪和 Mirage RFID 标签技术旨在满足包括细胞存储、生物制药、生物样本库在内的各种行业的需求。即使在低至 -196°C 的超低温度下,即使样品的2D 码被霜冻遮挡依然可以识别样品。确保样品在各种复杂冷藏环境下,都能稳定可靠的进行信息追溯。订购信息货号描述DP5-M-RIT-80Mirage RITrack高速光学扫码仪,支持RFID射频技术DP5-RIT-TAGRITrack RFID 通用标签,含1个装配工具和12个标签Azenta安升达耗材和设备(C&I)介绍Azenta安升达耗材和设备C&I由原FluidX,4titude,BioCision等多个子品牌的产品构成,包括三码合一冻存管、全自动/半自动/单管开关盖机、整版/单管扫码仪、除雾仪、打码机;PCR板、热封膜/胶膜、全自动/半自动热封机、全自动撕膜机;低温试验耗材和细胞程序性降温盒等产品。Azenta的耗材和设备规格样式多样,适配性广,容易集成到自动化设备或生物样本库中。如需了解更多信息,欢迎随时联系我们,我们将竭诚为您服务! 关于Azenta Life Sciences Azenta安升达(纳斯达克股票代码:AZTA)是全球生命科学领域解决方案知名供应商之一,致力于助力全球的生命科学组织更快地将重大突破性进展和疗法推向市场。Azenta安升达为全球业内顶尖的制药、生物技术、学术和医疗机构提供全套可靠的冷链样本管理解决方案和基因组服务,涵盖药物开发、临床研究和先进细胞疗法等领域。关于金唯智GENEWIZ(金唯智)是Azenta全资子公司,专注于基因组研究和基因技术应用,在全球范围内为科学研究人员提供高通量测序、Sanger测序、基因合成、引物合成、基因编辑、合规服务、分子生物学服务。基于金唯智严谨的科学和卓越的服务,包括近30位诺贝尔奖获得者在内的众多科研工作者已成为金唯智的忠实客户,全球诸多知名跨国公司以及著名高等学府也把金唯智选为其战略合作伙伴和首选供应商。2018年,金唯智加入Azenta(原Brooks Automation ),成为纳斯达克上市公司的一部分,为生命科学领域的研究人员提供“从样品到答案”的一站式解决方案。
  • 原油催化裂解技术实现全球首次工业化应用
    近日,中国石化所属石油化工科学研究院自主研发的原油催化裂解技术在扬州石化成功进行工业试验,直接将原油转化为轻质烯烃和芳烃等化学品。这是原油催化裂解技术的全球首次工业化应用,标志着我国原油直接制化学品技术取得突破性进展,成为世界上原油催化裂解技术路线领跑者。原油催化裂解技术,是原油直接制化学品技术路线之一。该技术可以“跳过”传统炼油的常减压蒸馏和原料精制等过程,直接将原油转化为轻质烯烃和芳烃,大幅增加乙烯、丙烯和轻芳烃等高价值化学品产量,同时显著降低综合能耗和碳排放。试验结果表明,低碳烯烃和轻芳烃总产率提升2倍,高达50%以上,即采用该技术每加工100万吨原油可产出高价值化学品约50万吨,经济价值巨大。该技术的成功应用对化解我国炼油产能过剩、化学品供应不足矛盾具有重要意义。该院院长李明丰表示,这一技术为原油制化学品开辟了一条新的途径,预计化学品收率最高可达70%,这意味着每加工100万吨原油可产出高价值化学品约70万吨。未来这一技术将应用于新建化工型炼厂或炼厂现有催化裂化装置的升级改造,为保障我国化学品供应链安全、缓解行业供需矛盾、助力企业转型升级作出更大贡献。
  • 艾杰尔-飞诺美推出双品牌LOGO标识公告
    (2019年3月5日) 中国天津 – 博纳艾杰尔科技有限公司(Phenomenex在华子公司)宣布对原有企业LOGO进行标识设计变更,此举旨在全面贯彻并推广Agela(艾杰尔)与Phenomenex(飞诺美)双品牌发展策略,从而全面打造双品牌 “并驾齐驱” 的市场格局。新的LOGO自即日起将在中国范围内正式启用。 新LOGO寓意:新的LOGO标识整体是以一个象征圆满的弧形线条联结起艾杰尔-飞诺美双品牌,这样的设计寓意艾杰尔-飞诺美将携手并肩,共同腾飞;鲜明的蓝色和红色搭配更加突出双品牌共同发展的热情与活力,同时也象征着公司将秉持坚实的双品牌发展策略和高标准的产品质量服务于广大中国用户。 作为丹纳赫集团生命科学平台的旗下品牌,艾杰尔-飞诺美将全面打造以本土品牌与进口品牌共同经营为特色的双品牌整合发展之路。通过双品牌发展战略的全面开展,艾杰尔-飞诺美将充分利用产品间互补优势, 不断丰富和扩展其气相色谱、液相色谱、样品制备、分离纯化及制备仪器产品线。放眼未来,艾杰尔-飞诺美将持续以优质的产品质量,快速的技术支持响应和方法开发服务于各行业领域用户,共同助力并加速提高全球的健康水平及幸福感。新LOGO正式启用后,相关的产品包装、宣传资料、媒体公示及印刷、商务合同等展现都将逐步更换为新LOGO标识。在此期间,新旧LOGO标识具有同等效力。更多问题,请联系艾杰尔-飞诺美
  • 原油蒸气压测试新时代--- GB/T11059-2011
    2018年12月, 由中石化,中石油,中海油,海关等相关单位联合起草的GB36170原油产品规范正式实施。在GB36170中规定了原油的技术要求和试验方法。而交接温度下蒸气压试验方法规定为GB/T11059-2011原油蒸气压的测定(膨胀法)。 GB/T11059-2011标准修改采用了ASTM D6377 原油蒸气压的测定 膨胀法(英文版)。而ASTM D6377是由奥地利格拉布纳仪器公司开发与编写。并在1999年,Werner Grabner博士也因开发与编写两种蒸气压测定标准ASTM D6377(原油),ASTM D6378和一种闪点测定标准ASTM D6450得到了ASTM(美国试验材料协会)颁发的 “杰出贡献奖” 。在2001年,奥地利格拉布纳仪器公司编写了ASTM D6897用于测试液化石油气 (LPG)。 作为奥地利格拉布纳仪器公司的全自动微量蒸气压测定仪,MINIVAP VP VISION完全符合ASTM D6377(GB/T 11059-2011)原油蒸气压测定标准。 并且通过30多年用户使用体验和口口相传,使奥地利格拉布纳MINIVAP成为行业用户的信赖品牌和指定选择。 全面通用 标准内置1符合标准......ASTM D6378(SH/T0769, SN/T2932),ASTM D5191(SH/T0794),ASTM D6377(GB/T11059-2011) (原油)ASTM D6897(液化石油气)ASTM D6299(SQC), D5188(T(V/L)), ASTM D5482EN13016-1/2, IP394,409,481GOST52340, JIS K2258-22关联标准......ASTM D323(GB/T8017, GB/T21616)ASTM D2879, D4953, D5190, D1267 LPGJIS K2258-13符合燃油产品规范......ASTM D910 航空汽油ASTM D1655 航空涡轮燃料ASTM D1835 液化石油气ASTM D6227 无铅航空汽油ASTM D4814汽车用火花塞点火发动机燃料EN 228汽车燃料-无铅汽油GB 36170-2018 原油GB17930-2016车用汽油GB18351-2017车用乙醇汽油(E10)GB 22030-2017车用乙醇汽油调合组分油GB/T 23799-2009 车用甲醇汽油(M85)GB 1787-2018 航空活塞式发动机燃料本期产品介绍MINIVAP VP VISION* 每台仪器都具有最宽的压力范围0-2000kPa* 最宽的温度范围0-120℃,可扩展到-100℃到300℃* 内置振荡器,适于原油及快速平衡测试,避免测试过程中样品不均匀*专利活塞式压力浮筒,适于原油和液化石油气测试,防止轻组分挥发* 专属的原油测试包,作为原油测试的整体解决方案* 无需样品冷却和空气饱和,无需真空泵* 样品量仅需1ml。测试仅需5min。全自动,快速操作* 专利进样阀技术,能够使测试样品间的交叉污染达到最小化* 专利中枢润滑系统润滑相关部件,减少仪器维护* 10英寸全彩工业级触摸屏,实时动画显示,简洁明了* 便携式设计适用于实验室和现场检测 高度通用 应用广泛 MINIVAP VP VISION是一款最全面的蒸气压测定仪。可以对汽油,原油,液化石油气,航空燃油,化学溶剂等石化产品的蒸气压进行快速准确测定。主要应用行业为汽车行业,质检,商检,学校,研究机构,权威第三方检测机构,中石化,中石油,中海油,中化,地炼等石化相关行业的实验室和现场操作。测试速度快,样品量少,精密度高,准确性高,全自动化操作,无需样品冷却和空气过饱和操作等特点,成为用户非常信赖的蒸气压测定仪器。
  • 江苏交控绿色双碳研究院正式挂牌成立
    7月18日,江苏交通控股有限公司绿色双碳研究院正式挂牌成立。 江苏交控绿色双碳研究院由养护技术公司运营管理,以“实现碳中和基础理论与减污降碳关键技术突破”为核心任务,负责江苏交控在绿色双碳政策研究、科技研发、成果转化、应用评价及双碳检测监测等方面的工作。围绕“一出战略思想、二出关键技术、三出综合示范”目标,双碳研究院一方面将发挥绿色双碳政策指导和技术管理的平台支撑作用,另一方面将“内引外联”引入国内外知名行业专家,联合一流科研院所、科技公司、实体企业等,形成集绿色双碳政策理论研究、减污降碳科技攻关、关键成果转化为一体的产学研用实践平台。 作为江苏交控系统科技创新的“主力军”“排头兵”,近年来,养护技术公司在环保领域持续创新,在废旧材料综合再生、道路综合降噪、路面径流防治、节能减排评估等方面进行了探索和实践,开发了干涉型声屏障、微孔复合吸声屏体、就地热再生技术、泡沫温拌沥青路面等低碳技术。其中,高速公路综合降噪技术试验段结果显示,创新研发的声屏障插入损失值达7.2-12.1dB,较传统降噪方式可增加降噪量5-7dB,得到行业专家高度肯定。
  • 中石油建三大原油评价重点实验室
    中石油目前正在建设三大原油评价重点实验室。其中,大连石化原油评价实验室已完成主体建设。实验室投用后,除完成本公司的原油评价外,每年还将完成中石油20个新增原油品种的全面评价和30个已有原油品种的全面更新评价任务。
  • 安捷伦科技推出关于 GC/MS/MS 农药分析的综合参考指南
    安捷伦科技推出关于 GC/MS/MS 农药分析的综合参考指南涵盖最新的食品检测方法和技术 2013 年 6 月 11 日,北京 &mdash 安捷伦科技公司(纽约证交所:A) 今日推出了《GC/MS/MS 农药残留分析指南》,该综合参考指南是 Excellcon International, LLC. 公司的总裁 Katerina Mastovska 博士与来自加州食品与农业部、佛罗里达州农业与消费者服务部以及安捷伦的科学家的合力之作。 该文集详尽地列出了针对食品中农药残留分析方法的修改和再优化的说明以及标准操作程序。某州立环境实验室已采用本文集,进行饮用水中农药的 GC/MS/MS 分析。 该指南包括完整的 GC/MS/MS 分析说明、相应的样品前处理步骤、以及使用安捷伦农药和环境污染 MRM 数据库扩展分析方法的介绍。 参加本周在明尼阿波里斯市举办的美国质谱协会会议的来宾可从109号展台 ,或者在傍晚到访安捷伦接待室获取本指南、与安捷伦科学家进行交流。若没有参加此次会议,可联系当地的安捷伦客户服务中心领取本指南。 佛罗里达州农业部化学残留实验室环境经理 Raymond Allum 说到:&ldquo 这是一本很好的资料,它为实验室提供了农药分析方法的完整说明,列出了哪些农药可使用 GC/MS/MS 或 LC/MS/MS 进行检测,同时还就如何分析最复杂的农药给出了建议。事实证明,该分析方法强大可靠,分析不同的食品基质均能获得优异的分析结果。&rdquo 安捷伦高级应用科学家 Melissa Churley 谈到:&ldquo 涉及 QuEChERS 法的修改、校准、基质相关问题以及仪器分析条件时,分析人员通常面临众多选择。此外,要想建立一个广泛适用、可靠的 GC-MS/MS 方法,就必须使得气相或液相色谱适用于整个分析物列表中的至少某一类分析物及其各种变异体,这几乎难以实现。然而,指南中 Mastovska 博士推荐的核心方法却被证实是一个为许多美国客户成功解决问题的一站式解决方案,因为只需短短几天就能将它运用到各个应用。我们相信,世界各地的很多客户都需要这个解决方案。&rdquo 安捷伦 GC/MS 营销主管 Terry Sheehan 谈到:&ldquo 食品、水和环境安全领域的法规日益严苛,这意味着实验室必须担负起优化筛查工具和流程的责任,确保分析结果的有效性和可靠性。可喜的是,现在高度成熟的技术可助其一臂之力。 本指南为实验室提供了完整的信息,实验室可据此判断哪种技术最适合自己的需求、如何建立严格的检测方法实现最低农药检出限,以及如何以更快的速度获得可信度更高的分析结果。&rdquo 新版《GC/MS/MS 农药残留分析指南》提供了备受推荐的采用 Agilent 7000 三重四极杆 GC/MS 进行农药多残留分析的 GC/MS/MS 方法。指南还包括了方法的开发、优化、修改和常规使用方面的操作技巧和注意事项。 此外,还探讨了与气相色谱和二级质谱的农药分析相关的一些重要问题,尤其是处理基质的相关问题,主要取决于样品提取物的化学组成。因此,本指南还着重介绍了在农药多残留分析中使用 QuEChERS(快速、简便、经济、高效、耐用和安全)方法进行样品前处理的基本信息,还包括推荐的操作步骤。 指南内容 农药多残留分析概述;QuEChERS 的发展过程、修改和净化选择;内部质量/过程控制标准的使用; 农药的气相色谱分析(基质效应、进样技术、校准方法、分析物保护剂和色谱柱反吹); 二级质谱检测的注意事项; GC/MS/MS 方法的开发和优化; 用于其他分析物的方法修改; 以表格形式对比 GC/MS/MS 与 LC/MS/MS 可检测的农药,以及使用 QuEChERS 法时有特殊要求的农药; GC/MS/MS 方法的标准操作程序示例; 相应的 QuEChERS 方案示例,包括试剂溶液的前处理说明; 详细参考资料; 《GC/MS/MS 农药残留分析指南》是安捷伦全套质谱产品的一员,安捷伦质谱包括功能强大、应用广泛的 GC/MS、LC/MS 以及 ICP-MS 解决方案。 关于化学残留实验室管理局 化学残留实验室管理局是佛罗里达州农业和消费者服务体系食品安全部的分支机构,负责对佛罗里达州境内生产和销售的人类食品中的有毒化合物残留进行化学分析,同时还负责根据联邦农药和抗生素残留限、以及佛罗里达州采用的生鲜农产品指南进行法规监管。 关于安捷伦科技公司 安捷伦科技(NYSE 代码:A) 是全球领先的测试测量公司,同时也是化学分析、生命科学、诊断、电子和通信领域的技术领导者。公司拥有 20500 名员工,遍及全球 100 多个国家,为客户提供卓越服务。在 2012 财年,安捷伦的净收入达到 69 亿美元。如欲了解关于安捷伦的详细信息,请访问:www.agilent.com.cn。
  • 石科院web版原油快评成套技术达到国际领先水平
    近日,由石科院牵头研发、中国石化天津分公司、洛阳分公司参与实施的“Web版近红外光谱原油快评技术的开发与应用”项目通过集团公司科技部组织的技术鉴定。鉴定专家组一致认定,该技术在原油评价数据库和光谱技术相结合快速得到原油物性方面达到国际领先水平,可用于原油采购、原油调合、原油资源优化选择和利用等领域,对炼化企业科学制定生产加工方案、合理开展调度排产具有重要指导意义。01瞄准业界痛点随着我国进口原油品种和来源不断丰富,炼化企业加工的原油变化日趋频繁,如不能及时跟踪加工原油性质,将严重影响炼化企业常减压和二次加工装置的操作条件,进而对生产效益造成负面影响。目前业内普遍采用的传统原油评价技术时效性较差,难以满足炼化企业的实际生产需求。02深厚技术积淀石科院长期从事原油评价的基础工作,收集了近千种的不同原油样本,涵盖了世界各地原油品种及我国各大油田所产原油。在此基础上,石科院开展了一系列的原油快速评价研究,自主研发形成近红外光谱原油快评成套技术,可在三分钟之内提供完整的原油评价数据,极大提升了原油评价的时效性,受到业内的广泛认可。03创新迭代升级由于常规的原油快速评价技术的软件和数据库均为单机版设计,即配套的原油近红外光谱数据库、原油评价数据库均需安装在用户计算机中,导致其模型维护和数据库更新操作较为复杂。为满足炼化企业对原油快速分析的信息化升级需求,石科院在原有的近红外光谱原油快评技术基础上自主研制开发了web版近红外光谱原油快评技术,通过算法改进和光谱传递技术提升,进一步提升了原油快速评价的准确性和预测速度。石科院原油快速评价技术具备自主知识产权,申请专利31件,授权25件;获得3件软件著作权登记;发表国内核心期刊论文21篇,国外SCI论文10篇。04开展工业试验web版近红外光谱原油快评技术在中国石化天津分公司和洛阳分公司进行了工业应用试验,并“量体裁衣”建立了适合洛阳分公司与天津分公司的企业库。工业试验各项数据表明,通过对常加工的原油品种以及蒸馏装置进料进行快速分析,该技术显著节约了两家应用单位的原油评价和数据库维护成本,取得了很好的应用效果,解决了生产的燃眉之急。此后,石科院Web版原油快评成套技术顺利通过中国石化科技部组织的成果鉴定,鉴定专家组一致认为,技术在原油评价数据库和光谱技术相结合用于快速得到原油物性方面达到国际领先水平,可广泛用于原油采购、原油调合、原油资源优化选择和利用等领域,对炼化企业科学制定生产加工方案、合理开展调度排产具有重要指导意义。目前,石科院可为炼化企业提供涵盖原油快评、原油调合和配方原油等技术在内的一系列原油资源优化成套解决方案。未来石科院将持续开发更多智能化技术,帮助企业优化原油资源选择及调度,提升企业生产效益,保障装置“安稳长满优”运行。
  • 2021年原油资源高效加工利用技术交流会会议通知
    各有关单位:为了推进原油评价和原油高效加工新技术发展,经研究,兹定于2021年9月16日至17日在北京召开“原油资源高效加工利用技术交流会”。会议将邀请国内石油公司、研究院所、炼化企业的有关专家学者与会,重点就原油资源现状、原油加工、原油优化选择利用、分子水平原油评价、智能炼化以及炼化转型等方面展开深度交流,助力炼化企业实现高质量转型发展。本次会议将作为“2021年石油炼制科技大会”的分会场与其同期召开。现将会议有关事项通知如下。一、会议时间及地点 时间:2021年9月16日-17日,16日全天报到。会期1天。地点:中国石油科技交流中心(附件1)北京市昌平区沙河镇西沙屯桥西中国石油科技园会服电话:010-80166666,010-53399077二、会议主题高效利用原油资源,助力企业转型发展。在碳减排、碳中和形势下,实现原油资源的高效加工利用,助力原油资源从燃料型向新材料原料型转型。三、会议组织单位1. 主办单位中国石油化工信息学会石油炼制分会中国石油化工信息学会智能化分会2. 承办单位中国石油天然气股份有限公司石油化工研究院中国石油天然气集团有限公司原油评价重点实验室3. 协办单位仪器信息网四、会议学术委员会主 任:何盛宝副主任:李文乐 田松柏委 员:(按姓氏汉语拼音顺序)曹 青 崔 鹏 代振宇 范文军 龚俊波葛少辉 黄德先 何 京 何 沛 侯经纬华伦松 鞠林清 李凤岭 路 鑫 史 权王艳斌 吴建国 肖占敏 薛慧峰 姚成斌袁洪福 杨 超 张 彦 张汉沛 周 锋五、会议日程安排会议将特邀国内相关领域专家作主旨报告,同时从投稿论文中择优进行大会报告。9月16日全天报到9月17日上午1、 开幕式2、 专家报告下午1、 主题报告2、 优秀论文颁奖六、其他1、本会场不收取会议费,食宿统一安排,费用自理。(科技交流中心双人标间550元/天,单人大床房500元/天,单人标准间400元/天)。2、参加本会场会议的代表请于9月16日24:00前报到,报到地点为中国石油科技交流中心A座一楼大厅。3、同时参加石油炼制科技大会和其他分会场的代表需另行注册。4、本次会议不安排接站,请自行前往会场。七、会议联系人赫丽娜,15116987016,helina010@petrochina.com.cn修 远,18511795858,xiuyuan@petrochina.com.cn八、注意事项参会代表请于2021年8月30日前将会议回执(附件2)发送至会议联系人邮箱。报告人请务必参会,以免影响会议进程,如确不能参会,请委派代表参会。附件1 中国石油科技交流中心方位图附件2 参会回执表 中国石油化工信息学会 二〇二一年七月三十日附件1 中国石油科技交流中心方位图附件1 中国石油科技交流中心方位图附件2:参会回执表姓名性别民族身份证号职称工作单位职务联系方式通讯地址邮编办公电话手机电子邮箱住宿要求入住时间退房时间□ 双人标准间550元/天□ 单人大床房500元/天□ 单人标准间400元/天□ 自行安排住宿备注请最晚于8月30日之前以电子邮件形式发送至会议联系人邮箱。
  • 60秒快速测定原油和石油产品酸值
    ASTM近期公布了测定原油和石油产品中酸值的D8045温度滴定法。ASTM D8045温度滴定法的优势60秒内获得稳定而可靠的结果。改善的混合溶剂对含重石蜡等困难样品的溶解性更好,结果稳定可靠。使用的溶剂量更少,节省实验室溶剂消耗及废液处理费用。无需电极活化、校准和维护。可选择不同的温度滴定方式全自动系统只需用户称取样品,其余的工作由仪器自动完成。全自动系统可以在通风橱中进行测定,减少了有毒试剂的暴露,更加安全。困难样品同样可以得到一个明确的终点电位滴定与温度滴定测定油品酸值方法对比电位滴定与温度滴定测定油品酸值结果对比多项专利技术
  • 原油水含量自动测定标准实施 填补国家空白
    记者在锦州市经信委获悉,由锦州电子技术研究所研究起草的原油水含量自动测定标准填补国家标准空白。  《GB/T25104-2010原油水含量的自动测定射频法》国家标准于2010年12月1日正式实施。这一标准由中国机械工业联合会提出,由全国工业过程测量和控制标准化技术委员会管理,由锦州电子技术研究所研究起草国家标准,促进含水测量技术规范化、标准化。这一标准填补了原油水含量自动测定方面国家标准的空白,充分证明了锦州电子技术研究所在原油水含量自动测定方面的技术水平与实力,同时也表明锦研制造的射频含水分析仪及自动测定系统软件处于国内技术领先地位。
  • 傅里叶变换离子回旋共振质谱仪揭示高硫原油的生物降解机理
    p 全球已探明的油藏中很大一部分是含硫原油,有不少高硫原油经历了生物降解。此外,全球供给的原油含硫量呈逐年上升趋势,高硫原油泄露引发的环境问题也相当突出,微生物修复技术已被成功地应用于漏油事件的处理中。已有研究表明,无论是在有氧还是在厌氧条件下,微生物都可以将一些结构简单的模型有机硫化物(二苯并噻吩等)作为碳源和/或硫源,但对原油中结构复杂的有机硫化物的降解机理的研究仍不够深入。这是因为原油中的大多数有机硫化物不仅分子结构和组成都非常复杂,极性弱且不稳定难以离子化,其降解产物的浓度也非常低,因此很难对有机硫化物的降解机理进行深入的研究。近期,中国科学院广州地球化学研究所研究员廖玉宏课题组通过原油好氧生物降解模拟实验的方法,结合中国石油大学(北京)教授史权课题组研发的加入HCOONH4的方法来增强弱极性的硫化物的电离效率,采用广州地化所最新引进的傅里叶变换离子回旋共振质谱仪(FT-ICR MS,型号为SolariX XR 9.4T),研究了高硫原油的有氧生物降解过程。型号为SolariX XR 9.4T的傅里叶变换离子回旋共振质谱仪能够提供极高的分辨率和灵敏度,比常规的GC-MS都要高几个数量级,因而能很好地分辨出原油中各种浓度悬殊的有机硫化物及其降解产物。/pp 模拟实验中使用的含硫原油来自江汉盆地潜江组,所用的降解菌富集培养自内蒙古扎赉特旗露头油砂矿的油浸土壤,培养的时间最长达到了17周,从0周(Z-0)到17周(Z-17)每隔1到数周取出一个油样进行分析。随着降解时间增加,原油中的正构烷烃逐渐减少(图2),最终正构烷烃几乎消耗殆尽,异构烷烃也部分损失,因此这些降解油处于轻微-中度生物降解阶段。与烷烃的减少相对应的是,原油中羧酸的含量随着生物降解的加剧而呈上升趋势。这与研究人员之前对一高蜡原油的好氧生物降解模拟实验结果一致(Pan & Liao*等, 2017, Energy & Fuels)。这是因为烷烃发生末端氧化生成了羧酸。有趣的是,原油中的长链有机硫化物的降解似乎有着与烷烃降解类似的降解机理:随着降解时间增加,正构烷烃迅速减少直至基本被消耗完毕,随后发生降解的主要对象变成了只含有一个五元或六元硫环、与正构烷烃结构具有较高相似性的长链有机硫化物,说明长链有机硫化物在降解过程中也发生末端氧化形成了相应的有机酸类,这可以从原油中的含硫羧酸类化合物的快速增加得到印证。/pp 此外,研究人员并没有发现原油中的亚砜和砜类化合物与对照组相比有明显增加,这也从另一侧面证实了长链有机硫化物的降解产物主要为含硫羧酸而不是亚砜和砜类,即降解优先从烷基侧链开始。此外,研究还发现有机硫化物的环数增加可以提高其抗生物降解性能(图3)。这与Oldenburg等(2017)在储层中观察到的含硫原油的降解规律类似。这样的相似性可能表明储层中含硫原油的生物降解是好氧和厌氧微生物共同作用的结果。/pp 该项成果得到中科院先导科技专项B和A、国家自然科学基金面上项目以及有机地球化学国家重点实验室自主课题资助。论文近期发表在国际期刊Organic Geochemistry上,论文的第一作者为博士生刘卫民,通讯作者为廖玉宏,共同作者还包括广州地化所助理研究员潘银华、工程师蒋彬、实验员曾清,以及中国石油大学(北京)教授史权和佛罗里达州立大学教授许强。br//pp论文信息:Liu, W., Liao, Y.*, Pan, Y., Jiang, B., Zeng, Q., Shi, Q. and Hsu, C.S., 2018. Use of ESI FT–ICR MS to investigate molecular transformation in simulated aerobic biodegradation of a sulfur-rich crude oil. Organic Geochemistry, Vol.123, pp.17-26./pp style="text-align: center "img src="http://img1.17img.cn/17img/images/201807/insimg/c1f069a2-8da7-4870-adef-700bb0ae57ba.jpg" title="1.jpg"//ppbr//pp style="text-align: center "图1 广州地化所2016年引入的傅里叶变换离子回旋共振质谱仪(FT-ICR MS,型号为SolariX XR 9.4T)/ppbr//pp style="text-align: center "img src="http://img1.17img.cn/17img/images/201807/insimg/cbee4a85-50c8-4a5b-b2cd-c36bebd20f5f.jpg" title="2.jpg"//pp style="text-align: center "图2 降解油饱和烃的总离子流图/ppbr//pp style="text-align: center "img src="http://img1.17img.cn/17img/images/201807/insimg/10c5643b-0356-4533-901b-38e1db1209b5.jpg" title="3.jpg"//pp style="text-align: center "图3 含有1、2、3个硫原子的有机硫化物的相对丰度/ppbr//p
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