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七水合硫酸钴成分分析

七水合硫酸钴成分分析
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品牌: 广东检测中心
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最后更新: 2021-03-28 22:00
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产品详细说明
七水合硫酸钴成分分析


广东省科学院工业分析检测中心18707738103(原广东省工业分析检测中心)是我国从事金属材料、冶金产品、化工产品、再生资源质量检测、欧盟环保(RoHS)指令的有害物质检测、金属材料综合利用检测与咨询、评价以及分析测试技术研究的机构http://www.zzquantong158.cn/

主要服务
有色金属检测,矿石检测,贵金属检测,CMA认证报告,CNAS认证报告,型式试验,化妆品化验,日用品检测,环境检测,土壤检测,水质检测,化工产品检测,建材检测,失效分析,无损探伤


主要成果
  中心近十年来获得省部级科技进步奖20项。累计申请专利15件,其中授权发明专利5件、授权实用新型专利2件。承担、省级各类项目50余项,主持和参与、行业标准200余项,发表专著5部,发表论文300余篇。

相关业务:
XRD检测-XRD第三方检测机构,危险化学品鉴定-危险化学品第三方鉴定,粒径分析检测-粒径第三方检测机构,无磷洗衣粉检测-无磷洗衣粉第三方检测机构,化肥检测-化肥第三方检测机构,扫描电镜检测-扫描电镜第三方检测机构,合成盐酸成分分析,海绵钛含量检测-海绵钛含量第三方检测机构,二氧化硒成分分析,铝灰成分分析,稀土成分分析,铜排检测-铜排第三方检测机构,消毒剂检测-消毒剂第三方检测机构,耐磨钢耐磨性检测,隔热条性能-隔热条第三方检测机构,晶粒度检测-晶粒度第三方检测机构,牙膏检测-牙膏第三方检测机构,过氧乙酸成分分析,放射性物质危险品鉴定,冰乙酸成分分析




相关资讯:从美国费城能源解决方案公司爆炸事故看烷基化装置的腐蚀问题

事故快报


2019年6月21日16时22分许,美国费城能源解决方案公司(Philadelphia Energy Solutions Refining Complex)的Girard Point 炼油厂发生爆炸。目前已造成5名工人受轻伤。事故原因初步推测为烷基化装置(该装置主要用于生产高辛烷值汽油)发生烷烃泄漏起火爆炸。

 


烷基化装置事故事件


烷基化装置碱洗沉降器V513故障事件


2018年3月12日,某烷基化装置碱洗沉降器V513发生泄漏事件。事件原因:该容器的主要目的就是去除残余酯和夹带酸,故容器物料显弱酸性。其很容易与物料中的游离水结合,局部形成稀硫酸,造成硫酸腐蚀泄漏。


烷基化循环异丁烷控制阀副线阀泄漏事件


2017年4月21日,某烷基化装置循环异丁烷控制阀副线阀发生泄漏,液态烃喷出迅速汽化,装置内大量液态烃聚集。事件原因:烷基化装置循环异丁烷线内介质为异丁烷及微量酸性介质(由于反应器馏出物经过碱洗精制至分馏塔,其中微量的硫酸脂经高温分解产生微量的酸性介质)长时间对阀体冲刷、腐蚀,使阀体减薄,造成阀体处出现沙眼泄漏。


烷基化车间A反进料控制阀排凝根部泄漏


2017年11月3日,某烷基化车间A反进料控制阀排凝根部发生泄漏,造成液态烃喷出迅速汽化。事件原因:该烷基化装置至今已有20余年,装置管线老化腐蚀严重,A反进料为碳四,长时间冲刷、腐蚀,造成焊口减薄,出现沙眼泄漏。


MTBE装置碳四原料罐D302脱水线出现沙眼泄漏


2017年11月20日,某烷基化车间MTBE装置碳四原料罐D302脱水线出现沙眼泄漏。事件原因:原料罐D302罐脱水线由于长期风化腐蚀、雨水侵蚀,管线出现腐蚀沙眼泄漏。(D302罐规格φ2400x6213(卧)材质A3R。)


烷基化车间反应器封油线排凝焊口泄漏事件


2016年11月22日7时40分,某烷基化车间反应器V501A电机平台下部封油线排凝焊口发生泄漏事件。事件原因:烷基化装置封油线内介质为异丁烷、烃化油及微量酸混合物,由于作为封油的介质含有微量酸,长时间对管线焊口处冲刷、腐蚀,使管线减薄,造成管线焊口处出现沙眼泄漏。


烷基化车间气分装置火灾事故


2004年5月24日,某烷基化车间气分装置发生火灾事故。事故原因:烷基化车间气分装置塔-1顶冷凝器E102A、B、C三组冷却器腐蚀后发生内漏,造成液态烃泄漏遇到着火源引发爆燃。


以上几起烷基化装置事故事件都是由腐蚀引起的。烷基化装置的物料硫酸、氢氧化钠、氢气等具有强腐蚀性,在一定温度浓度下对设备、管道腐蚀加快。氢对设备钢材腐蚀形成“氢脆”现象。化学处理过程中还会产生硫化氢、二氧化硫等硫化物,硫化氢是酸性气体对设备具有一定的腐蚀作用,另外,二氧化硫和硫化氢遇水会生成亚硫酸和氢硫酸,该两类物质均具有强腐蚀性。


烷基化装置易腐蚀部位


(1)反应器进料管线。介质环境存在微量酸,在混合降温后会有溶解水析出,导致酸腐蚀;三通部位扩径处流速、压力突变的原因也会造成一定的冲刷腐蚀。


(2)碱洗罐入口段。根据现场腐蚀形貌判断与碱液冲蚀有关,同时也存在酸的交替叠加腐蚀。


(3)含酸管线。流速、温度是主要影响因素。


(4)塔进料换热设备。酸腐蚀造成塔进料换热器、塔顶冷凝器、冷剂冷却器泄漏。


(5)阀门泄漏。酸泵出口阀腐蚀是由于阀门限量导致出现高流速、高温从而加速腐蚀,而反应器、沉降器、酸包阀门内漏与酸腐蚀、脂类沉淀有关。


腐蚀控制措施


(1)对腐蚀减薄设备与管道应加强宏观和测厚检查,对腐蚀减薄严重部位建议进行超声波在线定点测厚,尤其是进料线、碱洗出口线、塔顶溜出线的管线、三通和弯头等部位。


(2)应在酸防腐、选材和严格工艺操作上加强力度,防止和减少酸系统腐蚀。如控制原料中的杂质含量;在工艺条件允许的前提下尽量降低含酸介质的操作温度、流速、提高酸浓度等。


(3)为保障酸区设备长周期运行,应严格控制含水量、操作温度和介质流速。


(4)加大腐蚀监测、检测力度,缩短检测周期,掌握腐蚀速率,为做好对设备的腐蚀状况进行跟踪监控,建议设置酸区设备腐蚀在线监测系统。


(5)采用新工艺技术。目前,国际上先进工艺已不用硫酸、氢氟酸作催化剂,而采用固体酸或离子液体烷基化技术,对此也应进行研讨。


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