pe 黄敬新 广东石油化工学院
喜讯我校20个项目获2016年度省级本科高校教学质量与教
李胜强
实验区
广东石油化工学院-南方电网粤能电力有限
6
大学生实践教学基地
王涛
公司电气与自动化校外实践教学基地
7
实验教学示范中心 电气与仪表自动化实验教学中心
陈金鹏
成果导向理念下音乐类人才培养方案制定
8
教改项目(综合类)
孟庆民
的研究与实践
9
教改项目(综合类) 基于 OBE 理念下计算机科学与技术专业应 李启锐
学与工程专业教学与考核改革与实践
地方高校本科“教学质量与教学改革工程”
13 教改项目(一般类) 建设项目的后评估机制探究——以广东石 代 静
油化工学院为例
14 教改项目(一般类) 校企共建油气储运数值模拟实例库
施雯
15
教改项目(一般类) 基于 OBE 理念的过程装备与控制工程专业 陈志静
生产实习的改革与实践
16
教改项目(一般类) 基于 SPOC 的“数字电子技术”课程教学模改项目(一般类) 从设计到研究——基于研究的环境设计专 周仲伟
业设计工作室创业教学模式探索
18
教改项目(一般类) 基于 OBE 教学模式下《高等数学》实验教 李伟勋
学的研究
基于学习成果的《产品造型设计》课程教学
广东石油化工学院 2016 年度省级本科高校教学质量与教学改革工程项目立项名单
序号 1
项目类别 特色专业
应用化学
项目名称
项目 负责人
滕俊江
2
精品资源共享课 宏观经济学
万勇
3
精品资源共享课 市场营销学
尹启华
4
教学团队
过程装备与控制工程专业教学团队
宣征南
基于“工作室”模式的建筑类专业人才培养
毕业论文-生物降解高分子材料--聚己内脂合成的研究进展--黄敬新-广东石油化工学院
摘要综述了可生物降解高分子材料--聚己内酯的性质、合成与应用情况,重点介绍了由ε-己内酯合成聚己内酯所用的主要引发体系及聚己内酯与苯乙烯-丙烯腈共混相容性的研究进展。
聚己内酯作为一种可生物降解的聚酯材料,由于其具有在组织中可降解的能力,因此成为组织工程中可能被广泛应用的一种新材料。
文中对聚己内酯的一些特性和当前医学方面的应用进行了探讨,并指出在应用中存在的问题以及今后的研究方向。
关键词:生物降解;聚己内酯;合成;共混;应用AbstractThe properties, synthesis and application of biodegradable polymer material –polycaprolactone are reviewed. The main initiation systems of ε–caprolactone polymerization is introduced. It is summarized the advanced development of the compatibility study of blends of poly(-caprolacture) with copolyer of styrene and acryconitrile. Polycaprolactone as a biodegradable polymer, by virture of ability to naturally degrade in tissue, holds immense promise as a new type of material for application in tissue engineering. The article introduces some major properties of polycaprolactone and recently experimental progress in biomedical applications, it also points out the problems in application and the direction in the future.Key words: biodegradation; polycaprolactone; synthesis; blends; application引言近年来,人们对地球环境问题的关心日益高涨,不断增长的废弃高分子材料对环境的污染有日益加剧的趋势,而控制或限制高分子材料在各领域的消耗量显然是不现实的,因为它们具有优良的性能,在许多应用领域甚至是不可缺的。
广东石油化工学院校史
风雨兼程半世纪与时俱进创辉煌——茂名学院办学史略茂名学院于2000年3月经教育部批准由广东石油化工高等专科学校和茂名教育学院合并组建而成。
原广东石油化工高等专科学校已有52年的办学历史。
(一)原广东石油化工高等专科学校肇始于1954年创办的华南工学院附设工农速成中学,校址在广州市石牌。
经国务院批准,华南工学院工农速成中学于1955年10月改为石油工业部广州石油学校,直属石油工业部领导。
1956年7月,校名改为石油工业部广州第一石油学校。
1957年2月,因广州第二石油学校并入而易名为石油工业部广州石油学校。
1958年8月,学校下放广东省重工业厅领导,校名改为广东石油学校。
1960年6月,学校升格为本科层次的华南石油学院,直属石油工业部领导,实行两部制:即大学部和中专部。
1960年11月校名改为广州石油学院。
1961年11月校名改为中南石油学院。
1963年7月,石油工业部发文撤销中南石油学院,恢复石油工业部广州石油学校(直属石油工业部领导),同时决定大学部学生全部转学:石油炼制和炼厂机械两个专业的学生转入西安石油学院,石油地质和石油钻井两个专业的学生转入西南石油学院。
中专部保留4个专业,800人规模。
1965年上半年,根据广东省人民政府和石油工业部的决定,学校搬迁到茂名市。
1965年8月25日,学校在茂名市新校址正式挂牌。
9月11日,按石油工业部文件意见,校名改为石油工业部广东石油学校,仍直属石油工业部领导。
1975年1月,根据石油工业部和广东省的意见,校名改为广东石油化工学校,改属广东省石油化工局直接领导。
1979年7月,根据石油工业部和广东省的意见,校名再次改为广东石油学校,实行部、省双重领导,以部为主的管理体制,面向全国招生和毕业分配。
1980年学校被教育部确定为国家级重点中等专业学校。
1985年4月起,学校归属中国石油化工总公司,11月经中国石油化工总公司批准并报国家教育委员会备案,学校在保留中专的基础上,创办广东石油化工高等专科学校,实行“两所学校一套人马”的管理体制;1986年秋季起,面向全国招收大专生。
【doc】加氢精制装置临氢压力容器的材料选用和质量控制
加氢精制装置临氢压力容器的材料选用和质量控制第lO卷第5鞠石油化工设备技术加氢精制装置临氢压力容器的材料选用和质量控制茂名石油工业公司设计所黄胜发鼬哲油匏工工业静迅造发展我们公司干"七五到"八五"期同将建成两套40万吨/年翔氢精装置院装置俺特点是在高温高臣下操作.舟厦;含奇大量新氢气,井件有在厦应过程;生成琬化氢.在高温高压氢硫化氢的条降r,对压力容器的设汁选材制造鞠维护都县专其特殊要求.笔者仅就率公司近期设计S厦应部瘟的枢氢压力容器的设计选材和质量控等方甄姆考意豫则综述如下?设备材料的选用1.基体错辑痰所周知,在加氢精制装置p,在高溢高压条件下.舟质中盼分子氧可分解为氢厦子或离子氢.氢原子盼存在可日【起压力容器的氢损伤.氢损伤主要有氢鼓泡,氢脆,表面脱碳和氢腐蚀(内部脱碳)两种情况,其中的氢腐蚀危害最严重.国内外均有报道关子周误用钢材或设计选材不当,或误用辉豢等致使焊缝的铬,钼台生成份不足造成的破坏性事故,因而氢腐蚀是高温高压临氢压力容器设计选材最为关拄的问题.氢腐蚀是在高温高压下产生的侵入钢中的氢与晶间的碳化物发生反应生成甲烷气泡.即Fe3C+2H.一3F'e+CH4.面甲烷在钢中的扩散能力很小,聚积在品界原有微观孔隙(或亚激观孔脒),形成局部高压,造成应力集t}T,使晶界变宽,并发展成为裂纹.开始时裂纹很微小,但到后翁无数裂纹相连,使钢的强度和韧性有明显下降.失去联有的竖陆丽变脆,以致突然断裂.影响氢腐蚀的主要蹦索有;(1)操作温度,氢的分压和加热时间:(2)台盒元素(形成稳定碳化物的合垒元素如铬,钛.钨.钼)的螺她情况;(3)在固溶体中碘和氢原子的古量;(4)晶粒大小,表面条件与表面张力(5)冷加工程度;(6)钢材所受的应力水平;(7)台金元素的犏折情况对于氢腐蚀.国内外历来都是按Ne1son曲线来选择许用的钢种Nelson曲线的数据是从高温高压用氢气进行各种工业生产及实验室试验得出的.了解和掌握NelSOt]盘线所示的各种钢材的适用范厨以及担应的使用条件.对正确选材,保证压力容器的安垒运行是十分重要的Nelson随线所示的碳钢和低合垒耐热钢在氢气介质中使用时应符合以下三个条件才是安全的;(1)钢材的使用状态应符合表l规定j(2)设备焊后须经克分消除应力热处理;(3)容器受压件的应办水平应符台ASME《锅炉与压力容器规范》第Ⅷ篇第一分篇和美国国家标准学会(*NSO的规定.黄胜发工程师19B8年芒业于北京石油学院炼厂机械专业.趴率压力容器的设计和技术着理工作.石油化工设备技术寰f碳锕LCr--O.5MoOSCrM0)1.5Cf一05Mo2.25C…1M(【2C~'2Mon热轧或正火热正火十回火正火十回火正托十回火轧遢火退火斌回火退火或回托退托或正火十回戈热处理热处理热处理熟处理根据目前我国的制造,检验和管理的实际水平,为安全起见.帷氢压力容器的选材应根据其操作时的最高工作温度加28℃的余量和最高氢分压加o.34MPg的余量按NelSO11曲线选取抗氢钢材较合适寰2目前国内加氢精制装置常用的抗氢钢有2.25Cr-iMo.1Cr-O.5Mo(或16CrMo44).其使用状态和许用应力值按ASME规范第Ⅶ篇第一分篇的规定选取(和我国85版《设计规定》基本相同,见表2)是较安全的.许用应力\温度Mpe,(k~f/emZ)*(225O3O0350备注●lCr—O.5Mo'1【2112】121t2】12IOq正火十回火(1I42)(【I42)(1【42)(1I42)(tI42)(【1【0)【3CrMo¨131122?5l】6?T11O?810T?3104正火十回兜(】340)(1zso)(1190)(】130)f109(1080)1I9lI91【71I3正火十回火2.25Cr—lMo',,(【2t4)(【2【4)(【193)(1【52)fl2Cr2Mo【??141t35【25.51【0-6116-113?8正火十回火(I4{o)(138o)(】280)(1220)(_I90)(_'60)捕自ASE规范第疆蒋第一分氟??摘自《设计规定》85驻2?堆焊材料加氢精制反应过程中伴随产生的硫化氢在氢气的催化作用下大大加剧了对钢材的腐蚀作用腐蚀程度主要取决于硫化氢浓度和操作温度硫化氢浓度越大,腐蚀越厉害千的硫化氢气体在2O0~25O℃以下对钢铁的腐蚀甚微.当温度六于260℃时腐蚀加快温度在315"-480℃时则成为影响硫化氢腐蚀帕主要因素.表3列出了在氢气流中各种状态下硫化氢对钢材的腐蚀速率.从表3可见,当硫化氢分压在3-34",-343 kPa,操作温度大于316℃时.单选用一般的铬钼钢是不能满足使用要求的.因此国内近期设计制造的加氢精制装置中的热壁反应器和反应馏出物的换热器,当其操作温度太于300℃时,都采用在基体(铬钼钢)内壁堆焊上超低碳奥氏休不锈钢防护层的方法.以抵抗高温氢和硫化氢的联合腐蚀以及在停工过程中产生的连多硫酸的腐蚀,堆焊层分单层式和双层式单层式一般为E347L型(00Cr20N~10N5)双层式的第一层以E309L型(ooCr25N~13)作过渡第10卷第5期裹5石油化工设备技术温堂'C瘟化氧分压腐蚀速率(毫米/年)kPa0~5嘶Crl12嘶Cr18Cr_8Ni3l3.3o254J025O.O253JB8.870.480o.075o.025●3J668.7o.5o80?l00.025363430.5840.50d5o43蚰O.8880.22jO0502T8.81.776o,38l0.】5o42788.2.030o?.1320.2oo4273432,050o.4570.2255383.1.1680508O.2005386.82.790?635o.30538B8.733f0.l10.38lj383433蚰o7620432层;第二层以E347L型作真正的防腐层这两种方法在国外均有采用单层式的生产效率高成本低,但必须采用浅熔深(PZ)的堆焊技术.双层堆焊由于有Cr,Ni元素含量较高的过渡层允许有较大的稀释率,因此可采用带极埋弧自动焊的方法进行堆焊国内近期设计制造的热壁加氢反应器和反应馏出物换热器都是采用双层堆焊结构,这主要是考虑到双层堆焊的抗裂性能比单层堆焊好.因为E309L型堆焊层的韧性好于E347 L型堆焊层.当反应器内部受力构件的局部应力集中部位(如支持圈,梯形槽密封面)产生裂纹时,裂纹如果穿透E34zL型表面堆扞层,就会终止在韧性较高的过渡层上而不会向基体延伸,这就起到了保护基体的作用堆焊层厚度是根据介质的腐蚀性及设计寿命决定的,一般取6mEli左右过渡层和防猎层各为3mm.二,堆焊层的质量控制1?堆焊金属中碳,铌含量的控制在铬钼钢剐压力容器的制造过程中堆焊层经过多次热处理(去氢和消除应力热处理)的作用,有发生敏化和脆化作用的倾向,这会影响奥氏体不锈锕堆焊层的抗晶间腐蚀性能和机械性能.而鞋焊金属中前含碳量和含铌量对堆焊层的敏化和脆化作用有很大影响,因此应对这两种素含量加以严格控制.如果含碳量过高,堆焊金属在热处理过程中易形成碳化物M.C而降低其抗晶问腐蚀能力如果含铌量太高,堆焊金属在热处理后会增加脆化倾向;反之含铌太低也会影响堆焊金属的抗腐蚀性能笔者根据我公司引进的加氢裂化反应器堆焊检验资料和国内有关堆焊技术方面的资料验证,堆焊层中的碳含量控制在≤0.04oh铌含量控制在≥Cohx10且在0.5—1.ooh的范围内比较合适;2.堆挥层中的镁蠢体含量曲控斜堆焊层中铁索休含量的控制关系到堆焊层的防腐性能机械性能及抗裂性能.试验表明.在加氢的条件下,铁索休吸氢后会使材料的塑性下降故堆焊层中铁索体含量愈高,其塑性下降愈尉,且随吸氢的增加而成直线下降.图I表示铁索体含量为2嘶6嘶和l2呖的E347堆焊金属在氢分压为l4.7 MPa,温度350--..550℃范围时吸氧量与延伸率之间的关系.另一方面,在消除应力热处基量,pore囤1氢含量~E34z堆焊层焊接金属(焊奋)延伸率的謦晌塑压】4tnP毒墨摩,跖O55O'C毋持对向;4日小聍B?石油化工设备技术l989年理的过程中,堆焊层中的一部份铁索体转变焊钢带CrRNi的含量范围可按表4确定.成a相后堆焊层的塑性还会进一步降低.这5.堆焊屡的剥离问题~点,对于反应器内郡支承件以及其它受力热壁加氢反应器的祷铝钢母材和奥氏: 构件的堆焊层是极为重要的.但根据国外资不锈钢堆焊屡(E347L)之间会产生剥离烈料和国内的经验证明,堆焊铁索休含量过象剥离是沿着平行于母材和不锈钢堆埠层低刚易产生热裂纹.因此,外一般镯E的境界面并沿着境界面的粗大晶问发生的. 铁索体台显控制在5—10%范围内.根据兰产生剥离的时间是在停工降温之后.反应器州石油化工机器厂对铬铝钢的堆焊(双垦结冷却速度越快越容易发生剥离.其特征询)经验,如果考虑到埋弧带极堆焊的最大是:氢气分压种温度越高.易于剥离.过稀释率约为15%,焊剂对cr的烧损为I一与氢的吸藏量有关因为氢的压力和温度越2%.那么,要得到堆焊层含有5—10曲的铁齑,氢的暇蒴量越多.冷却后准焊层就越容素体,则可根据台夫勒组织图进行选择.堆易剥离.氢压与温对发生剥离的影响见表裹4f元素古量(确)CCrNiSiNbMnNl过渡屠带≤..025l2.0~l3.0≤r.6/{1.0~1.:5≤0.05复层带≤02519.5~2】.09.0~11.0≤0.6≥lx】oC晒^一I≤1.0≤O055.由表5可见.根据加氢精制装置的操作条件)操作温度430℃.氢压5.88—6.87MPa).堆焊层是不易发生裁离鲍再加上在开停工方面采取适当的措施,譬如缓慢降温.使反应器内的氢藏量尽量释放.应完全可避免堆焊层剥离的问题裹5注:(卜1j巳剥离;△——_轻微剧离l~和三,铬钼钢的回火脆性1,常用铬铝钢回火臆住的比较如上所述,cr—Mo钢是高温高压"氯压力替器所常甩翦钢材.目前月_!:辩造加氢精证高温高压蝙氢压力富器的主要钢材是2,25 Cr一1Mo1.25Cr-0.5M0和1Cr一0.5M.这些钢材虽具有良好的抗氢性能,但长期处于37l一575℃温度下会产生回火脆性,其特征是;钢材冲击韧性转变温度向高温侧转移;破坏是沿奥氏体晶界进行的产生回火脆性的原因是由于磷,锡,砷,锑等微量不纯元豢和合金元素向原奥氏体晶界俯析,使界凝聚力下降所致各微量不纯元素对脆性敏感性的影响顺序是P太子Sn太于As,sb. 在合金元素中,锰和硅也是促进脆化作用的元素,特别是si对回火脆性敏感性影瞻最大.各种铬钼钢回火脆性可以用回火脆化量hvTrs(或vTrs)来说明.围2列出了上述三种Cr-Mo钢在不同si含量和J系数条件下的回火脆化量的比较.从图2可见,1Cr-o,5 Mo钢的母材及模拟热影响区(峰值温度在1350℃模拟)经阶梯冷却后几乎不产生回火脆亿;而1.25Cr-0.5Mo和2.25Cr-1M0钢则随其含Si,PSn及J系数的增加,脆化量也相应增大.因此在设计高温临氢压力替器时.应注意根据实际抟操作温度和氢分压优先选用lCr一0.5Mo尽量避免选j{j 0.25Cr一1M0,以免出于2.25Cr—lMo盼鼹火脆性带来制造和操作上的困难.2.2.25Cr~1Mo钢的质量控翩垲lO卷第5期石油化工设备技术—?-#一一R^zr骑撙#静口舳室监赛.~TrsJ偾撵却后--tOO一5.o∞"4l一M-'r'B{cr.}一叫.扣?r-..s一;啦-ls:''j.—蓦鐾=0一————."r一口凹瓢一———————'II曩壤=17~冉'一r—lMo一.—一——'雷2各种Cr~Mo钢的母薏及模拟热影响区阶梯冷却前后曲vTrs对比为减少2.2SC_,r—lMo锅材的回火赡性破坏,在工程应用上抑制回火脆性破坏的主要措施是:(1)降低Sifl!~古量从围3中可看出-当si的含量小予o.10嘶时.由回火脆化【起转变温度的变化蛩是很小的;(2)_;『鬲整好Si—P之问的比例(匾4表示SiP含量与回火脆化特性的关系); (3)降低杂质元崇的含量(P,Sn,Sb,As).采用上述措施后.2.25Cplblo钢的回火脆性系数J,x应蘸满足?J=(si+Mn)X(P+sn)X10'≤l50呖(重量%);x一10P.+ocSbl+..~Sn+As~~20ppm同耐应满足:vTr,10+2,6△vTr40~38℃式中vTr40——V型缺口冲击试样的冲击嘤发功为∞磅~英尺时所对照的冲击试验温度;△vTr40——回火脆化处理前后V型缺口冲击斌样4D磅一英足转变温度的偏移量.譬si古盛,菖蕈(璺3:.26CrMo钢的脆化敏感性与Si含量的关系silt?图4§i,P含量对2.25"Cr—lMo铜回兜脆化特性的影响5.2.25Cr一1Mo锎焊缝区的抗回火臆性2.25Cr-lMo钢焊缝区在37l一575℃的温度范围内,经长时间运行以后同榉会出现回火脆化而导致冲击韧性明显下降,甚至开裂.从抗回呔脆性出发焊接材料昧按上主£的】系数和X系数拉割化学成份外,也旺采用阶梯冷却的方法,对焊接材料提出控制指标.茂名和南京f进的加氢裂化装置反应器提出的控制指标为vTr如+1-5AvTr40≤38℃,建是最一般的规范所要求的控铷指据这个式子里故系数1.5表示容器实酥逆行时的脆化量与短耐脆化促进试验(蛤梯冷却试验)的比值.近年来.根据容器运行中积累的实际聪化数据,对这个系数进行了重新袭6石油化工设备技术1989正.tMijPSICrMoSbSaAsA1其它..l..s...eI....e0.006I2.301.05O.0020.0020.0020.O20.032 估计.出现了将该系数定为2.5—3.0这样严峻的要求.另外.新近对安装在寒冷地带的容器也提出了象vTr40+1.5ArTr40≤10℃或vTr40≤一29℃(vTr4o表示步冷处理后的冲击值达到40磅一英尺的转变温度)这样更严峻的低温韧性要求为了满足上述那样严格的韧性要求,仅靠控制PSb,As,Sn等杂质元素含量是不够的日本神户制钢最近开发的cr—Mo钢焊接材料,如US-5z1/MF一29(焊缝的化学戒份觅表6)是从低温用焊接材料相同的手段出发,一方面严格控制P,Sb,Sn,As等杂质元素的含量,同时叉在添加铝及控制含氧量等方面作了改进,特别是铝的添加.由于铝与氧具有很强的结合能力,又能细化焊缝金属盼晶粒,从而使焊缝金属的冲击韧性得到显着的改善试验结果完全满足vTr40--29℃的要求目前国内对2.25Cr1Mo钢的焊接材料的控制指标只能满足vTr40+1.5△vTr40≤38℃,尚不达到国外要求的控箭指标(vTr40+2.5l△vTr4038℃).笔者认为,根据茂名地区的环境温度以及加氢精制装置的实际操作条件,在操作规程中规定:开工时先升温,后升压;停工时先降压,后降温,在容器壁温低于120"C时(相当于操作温度135℃),限制2.25Cr一1Mo钢制容器的压力,使其在容器受压件上产生的应力不大于材料届服强度的2O%在这样的条件下容器的使用还是安全可靠的.四,铬钼钢的氢脆和蠕变脆化问题].氨臆高温高压临氢压力容器在使甩中母材会吸收大量氢气,每当停工时,由于过饱和氢残留在容器壁内,常会因氢诱导裂纹发生亚临界增长,构成对压力容器安全性的威胁.氢诱导裂纹临界应力强度因子K是随着氢浓度的增加而下降的对于2.25CPIMo钢来说,随着抗拉强度的上升.溶解氢的浓度会相应增加,其氢脆的敏感性就会增大.因此,应拄制2.25Cr-IMo钢的抗拉强度f如将叮b控制在7MPa以下).并注意降低焊接热影响区的硬度和尽可能消除残余应力,使负荷应力水平降低.这样就可起到防止氢脆裂纹的作用.2.蠕变臆化所谓蠕变脆化是材料在特定温度和应力条件下,发生蠕变延性显着下降.呈现晶间破断的现象.有关文献报导:用lcr一0.5Mo和I.25Cr-0.5Mo钢制的热壁反应器长期在500-,~ 540℃的温度范围内操作后,在开E1接管连接焊缝的热影响区内发现了属于典型的晶间蠕变裂纹.裂纹几乎都发生在焊缝热影响区的粗晶区和应力集中区域.因此,在设计加氢精制的高温高压反应器等设备时,应特别注意降低焊缝部位(包括接管焊缝)的应力集中程度,以防止蠕变裂纹的发生.五,建议目前国内设计的加氢精制装置用的反应器,反应产物换热器等临氢压力容器,通常选用12Cr2Mo1和l5CrMo等钢板制造.这些钢板在国内一般都不生产,而是靠进口2.25Cr—lMo,1.25Cr-05M0,ICr一0.5Mo或13CrM044等钢板代用但国内至第1O巷第5期石油化工设备技术.II. ————~——————一—————————————————…——————————一——————一精制装置的操作条件(实际操作温度为今对上述进口钢板,锻件和焊接材科等投有统一的技术标准.现使用2.25Cr-iMo钢大多沿用引进的加氢裂化装置的有关标准,而对手【.25Cr-0.5Mo钢板,锻件和焊材等则缺少有关使用和制造方面的标准根据加氢42o℃,氢分压为6.7—7.0MPa),建议积极研制采用回火脆性敏感性较低的1.25Cr—O,aM0钢制的反应器.反应产物换热器,以避免由于采用回火脆性敏感性较高的2.25ClMo钢所带来的制造和操作上的问题.(奉文编辑张维忠)测量两点问高度差的H型连通器在建筑安装施工及设备检修过程中测量直线上某两点之间的高度差求其线斜度, 测量面上若干点与某一参考点之间的高度差求其平面度,用图1所示的H型连通器可以十分方便相当准确地实施这类测量.图1制作两千高度相等.镪4面有管嘴的长颈瓶,其透明竖管的材料相同,内径相等.在两根竖管上距瓶底等高处,自下而上刻出间距为l毫米的刻度或贴上座标纸,再用乳胶管连接两个长颈瓶的管嘴,即构成H型连通器.向连通器内灌水至两根竖管的最低刻成以上适当高度,赶尽连通管内的空气之后.即可测量出连通器上方任意两点之间或连通器下方任意两点之间的高度差.标定连通器竖管上刻度起点的操作,可在连通器装水排气后进行.若待测的两点间的距离大干乳胶管的长度,只需把其中的一点作为第一次测量的起点,把另一点作为最束一次测量的终点,从起点向终点进行若干次测量,然后将全部测量值累加,即可求得结果.当然测量的次数越多,误差有可能越大,但也有可能相互抵鞘一些.长颈瓶的瓶身和侧面管嘴亦可用金属或塑料制作,透明竖管还可加上保护套.用H型连通器测量分馏塔内塔板安装蜩平面度焦炭塔顶都滑车轨道的坡度,氧化沥青装置桥式抓斗吊车大,小车轨道的凹凸情况及两条大车轨道对匣点之间和两条小车轨道对应点之间的高度差,卧式罐的斜度以及标定卧式罐的玻璃渍面计的安装位置也可以测量互不照面的两点之间的高度差. (荆门炼油厂阵一文供稿)1990年本刊征订工作开始欢迎新读者愿为您服务。
广东石油化工学院董事会组成人员名单
广东石油化工学院董事会组成人员名单董事长:罗荫国(中共茂名市委书记)副董事长:邓海光(茂名市人民政府市长)余夕志(中国石化集团茂名石油化工公司经理)丘仲宜(中国石化集团茂名石油化工公司党委书记)陈晓文(中科合资广东炼化一体化项目筹备组组长)冯建平(中国石油化工股份有限公司广州分公司经理)陈忠保(中海石油监事会主席)吴惜伟(中国石油化工股份有限公司湛江东兴分公司董事长)关志强(广东石油化工学院党委书记)张清华(广东石油化工学院院长)常务副董事长:张清华(广东石油化工学院院长)常务董事:郭元强(中共茂名市委常委,茂名市人民政府常务副市长)陆庆彪(中共茂名市委常委,宣传部长)陈海(茂名市人民政府副市长)李亮耀(中国石油化工股份公司润滑油公司副总经理)邓翰深(中国石油化工集团发展计划部副主任)卞凤鸣(中国石化集团茂名石油化工公司副经理)韩建宇(中国石化集团茂名石油化工公司副经理)曾松(中国石化集团茂名石油化工公司副经理)陆建明(中国石油化工股份有限公司广州分公司党委副书记、纪委书记、工会主席)李少平(中国石油化工股份公司西安石化分公司总经理)马天华(中国石油天然气第一建设公司党委书记)丁仁义(中国石油天然气第一建设公司总经理)黄飞(广东省卫生厅副厅长)黄世伟(海南省测绘局副局长)卢道强(中国海洋石油南海西部公司副总经理)洪俊炼(中国海洋石油海西宁德工业区开发有限公司总经理)张达凯(中海油田天津服务公司总经理)姜国政(中国石化集团荆门石油化工总厂副厂长)杨思涛(海南省中共澄迈县委书记)陈俊豪(中国石油独山子石化公司副总经理)吴丽鸣(河南省济源市政协副主席)雷挺(茂名市政府人民政府市长助理)吴飞鹏(广东澳华达投资有限公司董事长、广东省侨商投资企业协会副会长)钟伟雄(茂名瑞派石化工程有限公司董事长)董事会秘书长:李德豪(广东石油化工学院副院长)董事会副秘书长:李多民(广东石油化工学院院长助理)董事单位:1、中国石油化工股份公司润滑油公司2、中国石化集团茂名石油化工公司中国石化集团茂名石油化工公司炼油分部中国石化集团茂名石油化工公司化工分部中国石化集团资产经营管理有限公司茂石化分公司铁运分部中国石化集团资产经营管理有限公司茂石化分公司港口分部3、中国石化股份有限公司广州分公司4、中国石化集团湛江东兴石油化工有限公司5、中国石化集团金陵石油化工有限责任公司6、中国石化集团巴陵石化公司7、中国石化集团资产管理有限公司安庆分公司8、中国石化集团洛阳石油化工总厂9、中国石化集团武汉石油分公司10、中国石油化工股份有限公司镇海炼化分公司11、中国石化集团洛阳石油化工工程公司12、中国石化集团洛阳设计院13、中国石化青岛炼油化工有限责任公司14、中国石化集团荆门石油化工总厂15、中国石化福建炼化股份有限公司16、中国石油天然气集团第一建设公司17、中国石油独山子石化公司18、中国海洋石油南海西部公司19、中国石化股份有限公司西安石化分公司20、中海油田服务股份有限公司天津分公司21、中国石化出版社22、广东省社会科学界联合会23、广东省茂名石化工业区24、茂名市发展和改革局25、茂名市教育局26、茂名市科技局27、茂名市外事侨务局28、茂名市社会科学界联合会29、中国银行股份有限公司茂名分行30、中国工商银行股份有限公司茂名分行31、中国建设银行股份有限公司茂名分行32、中国农业股份有限公司银行茂名分行33、广东发展银行股份有限公司茂名分行34、中国电信股份有限公司茂名分公司35、中国移动广东公司茂名分公司36、中国联合网络通信有限公司茂名市分公司37、中国石油化工股份有限公司润滑油茂名分公司38、茂名瑞派石化工程有限公司39、茂名石化实华股份有限公司40、茂名重力石化机械制造有限公司41、广东茂化建集团有限公司42、广东新华粤石化股份有限公司43、广东众和化塑有限公司44、茂名华达工业有限公司45、茂名外联石化公司46、广东澳华达投资有限公司47、广东新大禹环境工程有限公司48、中山市神湾镇政府49、中山市神湾镇商会50、茂名市明湖百货有限公司51、东胜控股有限公司52、华丰集团股份有限公司53、广东哈工大首创科技发展有限公司54、广东电白汉山锁业有限公司55、茂名市茂港电力设备厂有限公司56、茂名市国旅国际旅行社57、茂名市建筑集团有限公司58、茂名市设计院有限公司59、广州科信图书发行有限公司60、茂名市鸿大体育用品有限公司61、东莞市华工节能减排环保科技开发有限公司62、江门市长河化工集团实业公司63、深圳华德石油公司。
2014年毕业生经验交流暨考研动员大会
年毕业生经验交流暨考研动员大会”根据《广东石油化工学院 况如下:
单
学分申请名称 获取学分 参加学术报告学习者(每次) 0.2 参加学术报告学习者(每次) 0.2 参加学术报告学习者(每次) 0.2 参加学术报告学习者(每次) 0.2 参加学术报告学习者(每次) 0.2 参加学术报告学习者(每次) 0.2 参加学术报告学习者(每次) 0.2 参加学术报告学习者(每次) 0.2 参加学术报告学习者(每次) 0.2 参加学术报告学习者(每次) 0.2 参加学术报告学习者(每次) 0.2 参加学术报告学习者(每次) 0.2 参加学术报告学习者(每次) 0.2 参加学术报告学习者(每次) 0.2 参加学术报告学习者(每次) 0.2 参加学术报告学习者(每次) 0.2 参加学术报告学习者(每次) 0.2 参加学术报告学习者(每次) 0.2 参加学术报告学习者(每次) 0.2 参加学术报告学习者(每次) 0.2 参加学术报告学习者(每次) 0.2 参加学术报告学习者(每次) 0.2 参加学术报告学习者(每次) 0.2 参加学术报告学习者(每次) 0.2 参加学术报告学习者(每次) 0.2 参加学术报告学习者(每次) 0.2 参加学术报告学习者(每次) 0.2 参加学术报告学习者(每次) 0.2 参加学术报告学习者(每次) 0.2 参加学术报告学习者(每次) 0.2 参加学术报告学习者(每次) 0.2 参加学术报告学习者(每次) 0.2 参加学术报告学习者(每次) 0.2 备注
卢晓芳 蔡鹏翔 卢键鑫 张君敏 高美玲 王仲泰 倪俊俊 宋百麒 李芮睿 余育茂 李晓 洪宏斌 钟铖强 叶娘基 袁家宇 何国健 李素梅 吴晓钿 徐敏玲 杨东凯 陈晓升 黄德 陈晓升 易会淇 王仲弘 尹浚成 陈水明 李笑笑
பைடு நூலகம்
6催化裂化 黄敬新 广东石油化工学院
各类烃辛烷值大小顺序: 芳烃、异构烯烃>异构烷烃、烯烃>环烷烃>正 构烷烃
三、 催化裂化反应的特点
1、烃类催化裂化是气—固非均相反应,各类烃之间的 竞争吸附对反应有阻滞作用。
反应过程7步骤: (1)原料分子由主气流中向催化剂扩散; (2)接近催化剂的原料分子向微孔内表面扩散; (3)靠近催化剂表面的原料分子被催化剂吸附; (4)被吸附的分子在催化剂的作用下进行化学反应; (5)生成的产品分子从催化剂上脱附下来; (6)脱附下来的产品分子从微孔内向外扩散; (7)产品分子从催化剂外表面再扩散到主气流中。 反应过程可简化为:扩散→吸附→反应→脱附→扩散
30%~60%
柴油
C10~ C20 以稠环芳烃 为主 缩合产物
0~40%
油浆 焦炭
5~7%不等 5~10% 掺渣油高
第二节 催化裂化的化学反应
一、烃类的催化裂化反应
烷烃:主要发生分解反应,分解成较小分子的烷烃:主要反应也是分解反应,同时还有异构化, 氢转移和芳构化反应 。
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4)反应时间 注意反应时间对产品分布、产品产率的 影响 一般为 1~4s。按照汽油方案操作时,采用高反应 温度和短反应时间(2~3s);按照柴油方案操作 时,则用低反应温度和长反应时间(3~4s)。 5)回炼比 按照汽油方案操作时,采用高反应温度、 短反应时间和较低的回炼比 ;按照柴油方案操作时, 则用低反应温度、长反应时间和较高的回炼比 。 6)剂油比 C/O一般为 5~10。 剂油比大,单位催化剂上的积碳少,催化剂的活 性下降得少,催化剂活性高,反应速度大。但剂 油比大,可汽提碳多,也会影响焦炭产率。
质量空速=总进料量(t/h)/催化剂藏量(t)
基于荧光光度法的水中石油类污染物便携原位测定装置研制与应用
第42 卷第 12 期2023 年12 月Vol.42 No.121558~1564分析测试学报FENXI CESHI XUEBAO(Journal of Instrumental Analysis)基于荧光光度法的水中石油类污染物便携原位测定装置研制与应用巫培山1,陈宇萍1,2,梁维新1*,郭鹏然1,雷永乾1,潘佳钏1(1.广东省科学院测试分析研究所(中国广州分析测试中心),广东省化学测量与应急检测技术重点实验室,广东 广州510070;2.五邑大学生物科技与大健康学院,广东 江门529000)摘要:研制了一种基于荧光光度法的水中石油类污染物原位测定装置,该装置采用浸入式水下探头设计,通过测定石油类污染物中芳烃组分的荧光强度检测水中石油类污染物。
实验考察了最佳激发波长与发射波长以及不同激发光源对测定结果的影响,设计开发了适于水下检测的一体式光路。
结果表明,研制的原位测油装置在水中油质量浓度在0~20 mg/L范围时具有良好线性结果;在1 mg/L和10 mg/L下仪器的示值误差小于3%;在10 mg/L时,重复性相对标准偏差(RSD)为2.6%;研制装置的原位检测结果与实验室萃取-荧光检测结果的一致性良好(R=0.999 8),实际样品的加标回收率为91.2%~114%。
该装置无需使用有机溶剂萃取,具有良好的准确性与稳定性,可应用于水中油的快速、原位检测。
关键词:石油类污染物;原位检测;荧光光度法;水下检测探头中图分类号:O657.3;O141.4文献标识码:A 文章编号:1004-4957(2023)12-1558-07Development and Application of Portable In-situ Device for Determi⁃nation of Petroleum Contaminants in Water Based onFluorescence PhotometryWU Pei-shan1,CHEN Yu-ping1,2,LIANG Wei-xin1*,GUO Peng-ran1,LEI Yong-qian1,PAN Jia-chuan1(1.Guangdong Provincial Key Laboratory of Chemical Measurement and Emergency Test Technology,Institute ofAnalysis,Guangdong Academy of Sciences(China National Analytical Center,Guangzhou),Guangzhou 510070,China;2.College of Biotechnology and Health Sciences,Wuyi University,Jiangmen 529000,China)Abstract:An in-situ device based on fluorescence photometry for the determination of petroleum contaminants in water is developed.This device is designed as an immersion underwater probe to measure the concentration of petroleum pollutants in water based on the fluorescence intensity of aro⁃matic components in petroleum pollutants. The influence of optimal excitation wavelength and emis⁃sion wavelength and different excitation light sources on determination are investigated,and an inte⁃grated underwater detection optical path is designed. The results show that the in-situ oil measuring device has a good linear results(r2=0.999 1) in the concentration range of 0-20 mg/L oil in water. And the indication error of device is within 3% at concentration of 1 mg/L and 10 mg/L,the repeat⁃ability relative standard deviation(RSD) is 2.6% at concentration of 10 mg/L. The result determined by in-situ oil measurement device is highly consistent with laboratory measurement(n-hexane extrac⁃tion-fluorescence detection)(R=0.999 8).The recoveries of real samples are between 91.2%and 114%. This device does not require the use of organic solvent extraction and has good accuracy and stability,which can be applied to the rapid and in-situ detection of oil in water.Key words:petroleum pollutants;in-situ detection;fluorescence photometry;underwater detec⁃tion probes石油类污染物质在我国危险废弃物名录48种危险物质中排名第8位[1],具有持久性、难降解、易积累的特点[2],其含有的多环芳烃(PAH)如苯并[a]蒽、䓛、苯并[b]荧蒽具有潜在致癌性[3],可干扰生doi:10.19969/j.fxcsxb.23091501收稿日期:2023-09-15;修回日期:2023-10-25基金项目:广东省重点领域研发计划项目(2020B1111350002;广东省基础与应用基础研究基金项目(2023A1515011156);广东省重点领域研发计划项目(2022B0303030003);广东省科学院测试分析研究所自筹科研资金项目(202212)∗通讯作者:梁维新,硕士,助理研究员,研究方向:环境污染物快速分析技术,E-mail:lweixin920@1559第 12 期巫培山等:基于荧光光度法的水中石油类污染物便携原位测定装置研制与应用物的生理功能,影响繁殖、生长和免疫能力,甚至导致生物死亡[4]。
广东石油化工学院 黄敬新1暑假实践论文
暑假社会实践报告——感悟打工的艰苦生涯广东石油化工学院黄敬新摘要:今年暑假我以一个普通工人的身份进入佛山一家模具公司(大地公司),终于体会到一个真正的打工仔生活,艰辛是少不的,但是,心中确实感到很充实,很快乐!这次社会实践活动主要是以体验工厂生活为主,结合自己的所见所闻,让自己对社会有一个新的认识,同时分析我们这些大学生存在的问题和进一步适应社会环境,使自己对于我们即将面对的这个社会的生活有更深刻的认识。
亲眼目睹了工厂环境,体验一个打工仔的工作生涯,从心灵深处受到了一次强烈的震撼,并引起了深深的思考……我们应该怎样去适应这个社会的步伐?以怎样的心态去面对我们的未来?坚强,懦弱;忍耐还是放弃?正文:一片叶子属于一个季节,年轻的莘莘学子拥有绚丽的青春年华,谁说意气风发的我们年少轻狂,经不住暴风雨的洗礼?谁说象牙塔里的我们两耳不闻窗外事,一心只读圣贤书?这个夏天我们走出校园,踏上社会,书写了一份满意的答卷。
以前对于我们这些自由自在的徜徉在大学校园里的天之骄子来说,每天花的都是父母的血汗钱,每天只知道如何去享受,每天开开心心,无忧无虑的过日子,殊不知我们花的钱来之不易,殊不知它们都是父母用泪水和汗水一点一滴挣回来的,面对每天的熬夜,加班,只为一丁点钱,父母为我们无怨无悔,而我们呢?在这里应该给自己一个大大你的问号,这些年我们为父母做过什么?我们对自己的将来又做了什么打算?这次社会实践。
让整日呆在象牙塔的我,尝到了生活的现实和艰辛。
或许,这种真切的体会,才是最宝贵的收获。
以下是我在佛山的大地公司的一些情况和经历:一、工资:一般的工人底薪1000元/月,加班费3元/小时,周末不算做加班。
二、工时:正常情况下,工人每天工时是十个小时,一个月只有两天的休假,即两周有一个周日放假,另一个周日晚上不加班,三、工作:每天不断地重复打模,印模,刀割,切削,倒料,组合,装订,包装等等;有时候工厂赶货,经常会通宵加班。
也许,生活和工作有着相同之处,那就是不断地重复,休息休息再休息,工作工作再工作;刚来到这里,主管就告诫,这里不是学校,首先安全第一,其次必须遵守厂纪厂规。
广东石油化工学院校友会第一届理事会候选人名单
广东石油化工学院校友会第一届理事会候选人名单顾问:吴儆苏袁富善齐凯琴杨观镇陈政绍名誉会长:郑永辉王乐夫关志强宋垚臻会长:张清华副会长:王恒胤何浏李德豪李润陈忠保陈晓文丘仲宜吴惜伟马天华丁仁义秘书长:李多民副秘书长:李东李文丽黎齐英黎虎强常务理事(68人)郑永辉(原茂名学院党委书记、原湛江师范学院党委书记)王乐夫(广东技术师范学院院长党委副书记、原茂名学院党委书记院长)关志强(广东石油化工学院党委书记)宋垚臻(汕头大学党委书记、茂名学院原院长)张清华(广东石油化工学院院长、党委副书记)王恒胤(广东石油化工学院党委副书记)何浏(广东石油化工学院党委副书记、纪委书记、工会主席)李德豪(广东石油化工学院副院长)李润(广东石油化工学院副院长)李多民(广东石油化工学院院长助理)陈忠保(中海石油监事会主席、北京市校友会会长)李亮耀(中国石油化工股份公司润滑油公司副总经理)邓瀚琛(中国石油化工集团发展计划部副主任)陈晓文(中科合资广东炼化一体化项目筹备组组长)丘仲宜(茂名石化公司党委书记、纪委书记、副总经理)吴惜伟(中国石化湛江东兴石油化工有限公司董事长总经理、湛江东兴石化公司校友会会长)马天华(中国石油天然气第一建设公司党委书记)丁仁义(中国石油天然气第一建设公司总经理、洛阳中石油第一建设公司校友会会长)黄飞(广东省卫生厅副厅长)黄世伟(海南省测绘局副局长、海南校友会会长)杨思涛(海南省中共澄迈县委书记)林丽华(中国石油化工股份有限公司茂名分公司原党委副书记、工会主席)陆建明(中国石化股份有限公司广州分公司党委副书记纪委书记工会主席、广州石化校友会会长)卢道强(中国海洋石油南海西部公司副总经理、中海油南海西部公司校友会会长)吴潮汉(中国石化湛江东兴石油化工有限公司副总经理)蒋国栋(中国石油天然气第一建设公司副总经理)吴丽鸣(河南省济源市政协副主席)林连青(中国石油化工股份有限公司茂名分公司人事部部长、茂名石化公司校友会会长)张志雄(中国石油化工股份有限公司茂名分公司副总工程师)詹文海(茂名石化公司退管处处长)陈炳琳(广东新华粤石化股份有限公司董事长、总经理)杨德清(广东新华粤石化股份有限公司党委书记)陈安(广东众和化塑有限公司董事长、总经理)杨树明(广东众和化塑有限公司党委书记)谢木森(中国石油化工股份有限公司茂名分公司华达公司董事长、总经理)黄火平(茂名外联石化有限公司总经理)凌华明(原广东众和化塑有限公司董事长、总经理)谢小鹏(华南理工大学纪委副书记、广州原教职工校友会会长)区浩光(华南理工大学原党委副书记、广州工中校友会会长)李少平(中石化西安石油总公司总经理)陈俊豪(中石油独山子石化公司副总经理、新疆校友会会长)姜国政(荆门石油化工总厂副厂长、荆门石油化工总厂校友会会长)洪俊炼(中海油海西宁德工业区开发有限公司总经理)闫宏(北海炼油厂厂长、广西北海市校友会会长)许少民(中石油前郭石化总厂副厂长)张新生(中国石油管道局局长助理、华北石油工程公司总经理、华北油田任丘校友会会长)潘于森(中石化海南经发公司副总经理)朱泽君(广东省梅州市市长)张达凯(中海油田服务股份有限公司(COSL)综合服务事业部总经理、中海油服务股份有限公司天津分公司校友会会长)王喆(中海油田服务股份有限公司海洋石油工程有限公司维修公司总经理、党委书记)谭中毅(中国石化宁波天翼石化设备制造有限公司总经理、中石化宁波工程有限公司校友会会长)陈砚林(加拿大籍校友,海外校友会会长)曾祥浩(中石油江西销售公司副总经理)雷挺(茂名市政府市长助理)肖力(茂名市文联主席)吴再铭(茂名市委党校常务副校长)叶培进(茂名市化州市副市长)赵果鲜(茂名市化州市副市长)黄钜光(高州市第四中学校长、全国模范教师)张伟龙(茂名市明湖百货有限公司总经理)潘俊卿(东胜控股有限公司董事长)罗肇锋(苏州新同创汽车空调有限公司总经理)姚伟明(深圳华德石油公司总经理)梅志江(广东云浮市富得达石材地板有限公司)李东(广东石油化工学院党委办学院办主任)李文丽(广东石油化工学院校友工作办公室主任)黎齐英(广东石油化工学院学生工作部部长、学生处处长)黎虎强(广东石油化工学院理学院党总支书记)理事(93人)温勇祥(中国石油化工集团公司物资装备公司原经理、北京市校友会名誉会长)黎林清(中国石油化工集团广西石油总公司原党委书记)吴观海(中国石油化工股份有限公司茂名分公司原副书记)吴德俊(中国石油化工股份有限公司茂名分公司原副总工程师)冯浪(茂名市团委办公室主任、茂名市区校友会会长)梁文雄(高州市司法局副局长、高州市校友会会长)陈伟健(化州市教育局督导室副主任、化州市校友会会长)韦章万(信宜市环保局党组书记局长、信宜市校友会会长)吴忠深(电白县教育局办公室副主任、电白县校友会会长)李硕(茂南区教育局副局长、茂南区校友会会长)梁华照(茂港区教育局副局长、茂港区校友会会长)朱海(广州石油培训中心总务处处长、广州石油培训中心校友会会长)李守杰(广东省石油化工建设集团工会主席、省石化建设集团公司校友会会长)余德倩(中海油南海东部石油公司广州基地总经理、中海油南海东部公司校友会会长)杜与钦(深圳大学机关党委书记、深圳市校友会会长)梁秋(珠海市校友会会长)赵敏振(中山市国土资源局科长、中山市校友会会长)林晓新(惠州学院服装系党总支书记、惠州市校友会会长)林军(佛山新达隆化工材料有限公司总经理、佛山市校友会会长)李荣康(江门市凯洋化工有限公司董事长、江门市校友会会长)关则清(云浮硫铁矿副总经理、云浮市校友会会长)张赞旗(肇庆市莲保特种设备工程有限公司副总经理、肇庆市校友会会长)向苍义(中石油六建技术质量部副经理、中国石油天然气六公司(桂)校友会会长)王广军(河北省石家庄凯森工程公司总工程师、河北石家庄炼油厂校友会会长)王之韪(中石化四建工程项目管理公司副经理、中石化第四建设公司校友会会长)郑永生(齐鲁石化公司塑料厂保卫处处长、山东齐鲁石油化工公司校友会会长)熊志强(中石化济南分公司安全环保处科长、山东济南炼油厂校友会会长)祁宾华(山东胜利石油管理局开发中心胜凯管理区经理书记、山东胜利油田校友会会长)隋云明(中石油第七建设公司总经理助理、山东青岛校友会会长)孙舒苗(天津炼达集团公司董事、副总经理、天津大港油田校友会会长)徐卫东(中原油田科研处处长、中原油田校友会会长)李冰(中原石化有限公司经理办主任、中原石化有限公司校友会会长)何可贵(河南省南阳市南阳油田教科所所长、河南油田校友会会长)陈建国(中石化洛阳分公司人力资源处处长、洛阳炼油厂校友会会长)徐光德(河南省洛阳石化工程公司行政事务部主任、洛阳石化工程公司校友会会长)张立明(中石化镇海炼化分公司行政事务中心副主任、镇海炼油化工股份有限公司校友会会长)邓政丰(江苏石油勘探局副总经济师劳资处处长、江苏油田校友会会长)王杏会(中石化扬子石化宣传部长、南京扬子石化公司校友会会长)李跃进(南京金陵石化物资装备中心、南京金陵石化公司校友会会长)杨爱东(中石化二公司福炼项目部副处长、中石化集团第二建设公司校友会会长)余春文(安庆石化炼油二部党总支书记、安庆石油化工总厂校友会会长)万仕宪(九江鑫乐石化有限公司董事长总经理书记、江西校友会会长)黄青林(湖南岳阳汇科自动化设备有限公司总经理、湖南岳阳石化校友会会长)王振华(武汉石化厂教育培训中心主任、武汉石油化工厂校友会会长)谢前辉(中石化江汉油田分公司供应处副处长、江汉油田校友会会长)袁华东(中石化福建炼化公司人事行政处副处长、福建炼油化工有限公司校友会会长)吕志强(重庆金维实业有限责任公司物资装备部、四川维尼纶厂校友会会长)杨永彪(辽河油田开发部副部长、辽河油田校友会会长)周湘伟(大庆石油管理局风云村压气站站长、大庆油田校友会会长)苟淑萍(长庆油田分公司造价工程管理所所长、长庆油田校友会联系人)赖焱烽(广东医学院东莞校区党委办秘书、东莞市校友会联系人)邓团(中石油川庆公司地质勘探开发研究院测试研究中心主任、四川成都校友会联系人)林瑞彪(中科合资广东炼化一体化项目筹备组)吕荣生(上海大联石油化工有限公司总经理)温一平(中国石油化工股份有限公司广州分公司企管部部长)郑建军(山东科信石油化工有限公司董事长)牛文武(河南省洛阳石化宏达实业总公司党委书记、洛阳炼油厂校友会名誉会长)郭喜文(中国石油化工股份有限公司茂名分公司校友会秘书长)曾晓生(广州石化校友会副秘书长)赵云贵(湛江东兴石化公司校友会秘书长)黄飞燕(中海油南海西部公司校友会秘书长)白云仙(中石油独山子石化公司校友会秘书长)赵东炜(中华全国环保联合会能源环境专业委员会副秘书长、北京赵东炜律师事务所主任律师)梁伟强(深圳市美菱达实业有限公司总经理)毛远洪(茂名石化公司计划管理部副部长)梁锐(茂名市茂南建安集团有限公司项目经理)郭文飞(江门市新会区昆诚建材厂有限公司总经理)赖楚怀(广州泰昊塑胶科技有限公司)李中华(茂南区教育局局长)冯伯勇(茂名市缤纷广告装潢有限公司总经理)何火权(《南方论刊》副主编)冯少武(高州市石鼓金墩纸业有限公司董事长)刘红卫(广州市泽恒沣自动化有限公司总经理)陈力宇(茂名市文宇房地产开发有限公司总经理)江杰培(茂名振达化工设备有限公司总经理)何树华(广东石油化工学院)石瑞星(广东石油化工学院就业指导服务中心主任)丁宝东(广东石油化工学院成人教育学院党总支书记)李为民(广东石油化工学院党委办学院办副主任)杨联斌(广东石油化工学院党委办学院办副主任)周如金(广东石油化工学院化工与环境工程学院院长)周天(广东石油化工学院化学与生命科学学院院长)蔡业彬(广东石油化工学院机电工程学院院长)彭志平(广东石油化工学院计算机与电子信息学院院长)陈元福(广东石油化工学院文法学院院长)潘华实(广东石油化工学院外国语学院党总支书记)孙立民(广东石油化工学院理学院院长)何明光(广东石油化工学院经济管理学院党总支书记)穆建春(广东石油化工学院建筑工程学院院长)唐汉(广东石油化工学院体育系党总支书记)党劲(广东石油化工学院艺术系主任)胡生泳(广东石油化工学院成人教育学院院长)张忠江(广东石油化工学院思想政治理论教学部主任)。
广东石油化工学院教职工为强台风“尤特”重灾区捐款统计表
广东石油化工学院教职工为强台风“尤特”重灾区捐款统计表
日期:2013年9月27日
广东石油化工学院教职工为强台风“尤特”重灾区捐款公布一、校领导7人捐款金额:2100元
李润300周如金300
二、党办院办25人捐款金额:2360元
十一、审计处5人捐款金额:350元
二十四、计算机与电子信息学院66人捐款金额:4790元
姓名金额姓名金额姓名金额姓名金额姓名金额
说明:由于时间仓促,上述公布教职工为强台风“尤特”重灾区捐款可能存在错漏,如有发现,请及时向校工会办公室反映,以便及时更正。
联系电话:2981085。
第1章 为问题域建模 黄敬新,广东石油化工学院
广东石油化工学院发展论坛活动概况.
广东石油化工学院发展论坛活动概况9月28日15:00,广东石油化工学院发展论坛在图书馆学术报告一厅顺利举行。
本次论坛以“特色办学与多学科协调发展”为主题,由我校副院长李德豪主持。
茂名石化公司副总经理韩建宇、西安石油大学副校长曾平、辽宁石油化工大学党委副书记宋焕斌、北京石油化工学院副院长韩占生4位专家应邀作精彩报告。
校友、嘉宾和校内师生共230多人听取了报告。
韩建宇报告题为《中国石油化工产业的发展现状与展望》,采用大量详实的数据和清晰的图表从全球石化产业格局、中国石化产业现状、中国石化产业展望等三个方面深入阐述了我国石油化工产业的发展现状及未来发展趋势。
曾平报告题为《彰显办学特色,提升学校核心竞争力》,详细解读了什么是办学特色,怎样才能办出特色,同时分享了西安石油大学制定“十二五”规划的思路和做法——“重视石油化工”、“强调‘差异化’发展”、“加强学科群建设”等等。
宋焕斌报告题为《打造特色办学优势,助推学校科学发展》,介绍了该校以雷锋精神为特色发展人文社科类学科的成功经验,同时提出“既要感情留人,又要感情送人”、“抓住学科,成建制引进人才,实现跨越性发展”等鲜明观点。
韩占生报告题为《实施“卓越工程师教育培养计划”,推动应用型人才培养模式改革,实现学校特色发展》,详细介绍了教育部卓越工程师教育培养计划的指导思想、主要目标、总体思路、重点任务和保障措施等五方面的内容,以及该校参与国家首批卓越工程师教育培养计划的情况。
报告对我校下一步进入教育部卓越工程师教育培养计划具有很好的指导意义。
李德豪作总结发言,高度赞扬了4位专家的精彩报告,对4位专家不辞劳苦莅临我校指导工作表示感谢。
他希望学校各单位(部门)人员认真领会4位专家的报告精神,结合本单位(部门)的实际,认真学习、研讨和实施,为学校的特色办学与多学科协调发展献计献策,通过特色办学推进学校的科学发展。
2010年广东石油化工学院新教师培训安排表及新教师培训.
时间
内容
主讲人
地点
10月23日
(星期六)
8:30-9:30
介绍培训内容、明确培训要求
人事处
图书馆
报告二厅
校情、校史;希望、要求
张清华院长
9:40-11:20
教学要求、教学方法、教务工作管理
教务处
15:00-15:40
学生思想政治教育工作管理
学生处
15:50-16:30
科研工作管理情况
科研处
16:40-17:20
1、人事管理
2、培训小结
人事处
待定
待定
现代教育技术知识培训(第十七期)源自教信中心待定化工学院:王丽王琪吴永平
化学学院:刘卫兵陈翠
机电学院:邓飞中陈涛王夫营李志海李全森邱蔚琳
电信学院:张法清贺婷
文法学院:谭宇生陈小霞
外国语学院:袁妍
经管学院:黄露葵罗玉波秦程节
建工学院:郝慧敏李海波
体育学系:孟祥阁江振丽
艺术系:胡洋谢标
教务处:钟源
学生处:李霞
人事处:凌冰周莉
广东省石油化工职业技术学校2016年第二次公开招聘工作人员总成绩及体检人员名单公告
广东省石油化工职业技术学校2016年第二次公开招聘工作人员总成绩及体检人员名单公告
文章属性
•【制定机关】广东省教育厅
•【公布日期】2017.06.29
•【字号】
•【施行日期】2017.06.29
•【效力等级】地方规范性文件
•【时效性】现行有效
•【主题分类】事业单位人事管理
正文
广东省石油化工职业技术学校2016年第二次公开招聘工作人
员总成绩及体检人员名单公告
根据《广东省事业单位公开招聘人员办法》、《广东省石油化工职业技术学校2016年第二次公开招聘工作人员公告》相关规定,经组织笔试、资格审查、面试等程序,确定黄新辉、黎敏珊、杨灿荣、梁焱、梁影金、何绮环、余小贤、黄伟斌、曾爱、潘天扬、罗莹、詹宇灵、郭婉莹、陈美容、张碧娴、朱淑红等16位同志参加体检,请以上人员做好体检准备,并保持电话畅通,我校将以电话方式通知体检相关事宜。
联系人:林老师
联系电话:*************
附件:省石油化工学校2016年第二次公开招聘工作人员总成绩及体检名单
广东省石油化工职业技术学校
2017年6月29日。
发挥石化优势 办出地方大学特色
发挥石化优势办出地方大学特色
袁富善
【期刊名称】《南方论刊》
【年(卷),期】1998(000)007
【摘要】广东石油化工高等专科学校自1998年1月1日起,已由原中国石油化工总公司管理,划转广东省管理,成为广东省属高校,同时,省高教厅和茂名市政府签订了共建协议,使我校成为广东省省、市共建的第一所高校。
"体制划转、省市共建"标志着我校发展进入了新的历史阶段。
省高教厅领导对我校的建设目标作出了明确指示:学校要发展成一所具有相当规模的、保留石化特色的、多科性的、职业性的、应用性的、综合性的大学。
要用3年时间,使学校专科、本科在校学生达到
【总页数】2页(P-,29)
【作者】袁富善
【作者单位】广东石油化工高等专科学校党委;书记、教授
【正文语种】中文
【中图分类】G649.2
【相关文献】
1.发挥青年院校的优势办出青年类学报的特色 [J], 杨焕章
2.发挥综合性大学优势办出护理专业特色 [J], 孙雪洁;曲晓娟;刘福满
3.发挥优势创品牌办出特色促就业 [J], 陈雪艳;邱大石
4.坚持学术品位发挥地域优势办出专栏特色──师专学报特色初探 [J], 姜宝珠;
张福勋
5.发挥董事会作用为办出地方大学特色而努力 [J], 刘建华
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有机玻璃生产工艺
单体
制模
配料
制浆
灌浆
排气
封合
第二步浇模: 先用碱液、酸液、蒸馏水洗清并烘干硅玻璃平板二大 块,按所需成品厚度,在二块玻璃中间垫上一圈包有玻璃 纸的橡胶垫条,用夹具夹好,即成一个方形模框,把一边 向上斜放,留下浇铸口,把预聚浆灌腔,排出气泡,封口。
单体
有机玻璃生产工艺
制模 模板 清洗
• 本体浇铸聚合——有机玻璃生产 有机玻璃生产的主要设备:
定型模具(板框)、热水箱(或烘房),预聚釜。
预聚釜结构图
• 气相本体聚合——高压聚乙烯生产
目前在世界合成树脂工业中,聚乙烯的生产能力约 占1/3,居第一位,而高压法生产的低密度聚乙烯占 聚乙烯生产总量的50%。 所谓高压聚乙烯是将乙烯压缩到150~250MPa的高 压条件下,用氧或过氧化物为引发剂,于200℃左 右的温度下经自由基聚合反应而制得。 乙烯气相本体聚合的特点: (1) 聚合热大 (2) 聚合转化率低 (3) 反应器内压力高 (4) 易发生链转移 (5) 存在一个压力和氧浓度地临界关系
偶氮化合物通式: 其中—CN基团有助于 偶氮化合物稳定。
偶氮二异丁腈(AIBN)
偶氮二(2-异丙基)丁腈
主反应:
发泡剂
副反应: 四甲基丁二腈(I)占84% 丁二腈(II)占6.5% 2,3,5-三氰基-2,3,5 -三甲基己烷(III)占9%
氧化还原引发体系:
氧化-还原体系产生自由基的过程是单电子转移 过程,即一个电子由一个离子或由一个分子转移到 另一个离子或分子上去,因而生成自由基。 (a) 过氧化氢-亚铁盐氧化-还原体系 Fe+2 + H2O2 H2O2 Fe+3 + HO2 Fe+3 + OH- + · OH H+ + HO2Fe+2 + H-O-O·
第二阶段: 操作方式:
预聚合
后聚合。 间歇操作。
非均相本体聚合——聚氯乙烯本体聚合生产
氯乙烯本体聚合二段法生产工艺流程
氯乙烯本体聚合的主要设备 聚合釜配臵:1台预聚合+5台后聚合。
预聚釜——立式不锈钢聚合釜,内装涡轮式平桨搅拌
器,搅拌转速控制在50~250rpm之间。
搅拌器的形式和大小,搅拌转速的大小将直接关系到
(3)增加粘度,从而减少在模具内的泄漏现象;
(4)克服溶解于单体中氧分子的阻聚作用。
单体预聚灌模法的主要缺点:
在制造不同厚度的板材时要求,预聚浆的聚合程度也有 所不同;预聚浆粘度大,难以除去机械杂质和气泡。
有机玻璃生产工艺
单体
配料
制浆
第一步预聚: 搅拌将各组份混合均匀,升温至85℃,停止加热。调 节冷却水,保持釜温在93℃以下,反应到粘度达到2000厘 泊左右,具体根据操作要求而定。过滤,预聚浆储藏于中 间槽。
悬浮聚合方法
原始颗粒粒径只有1微米左 右,适于生产聚乙烯糊。
本体聚合方法
2. 自由基聚合机理
烯类单体的加聚基本属于连锁聚合。 在适当条件下价键有均裂和异裂两种 方式。 自由基聚合 自由基 阳离子 聚合 阳离子 活性 中心 配位聚合 阴离子 阴离子 聚合
自由基聚合时引发剂 I 先形成活性种R•, R•打开单体 M 的π键,与之加成,形成单体活性种,而后进一步 不断与单体加成,促使链增长。最后,增长着的活 性链失去活性,链终止。 链引发
含有未反应的单体和低聚物
苯乙烯聚合转化率与其溶液粘度的关系
(3) 任何一种单体转化为聚合物时都伴随有体积的收缩 几种主要单体转化率达100%时的体积收缩率(25℃):
苯乙烯
甲基丙烯酸甲酯 乙酸乙烯酯 氯乙烯
14.14%
26.06% 26. 82% 35.80%
指粒子的外观、尺寸大小粒子的 内部结构
(e) 根据引发剂的半衰 期选择引发剂。
4. 分子量控制与分子量调节剂
反应温度 平均分子量 引发剂浓度 单体浓度 链转移反应的影响
平均聚合度随温度升高而降低
在学术上,将每个活性种从引发阶段到终止阶段所消 耗的单体分子数定义为动力学链长(υ)。
合成聚酯的路线
严格控制引发剂用量 产品平均 分子量
选择适当的分子量调节剂
如果已知引发剂开始时的浓度 [I0] 和经过时间 t 以后分解 掉的数量,即可求得引发剂的分解速度常数 Kd。
引发剂的半哀期(half-life) 引发剂分解一半的时间即半哀期 t0.5 (t1/2, τ)来衡量反应速 率的大小。t0.5与分解速度常数 Kd 的关系如下:
t 0.5 = ln2 / Kd = 0.6932 / Kd
(1) 本体聚合是四种方法中最简单的方法,无反 应介质,产物纯净,适合制造透明性好的板 材和型材。 (2) 后处理过程简单,可以省去复杂的分离回收 等操作过程,生产工艺简单,流程短,所以 生产设备也少,是一种经济的聚合方法。 (3) 反应器有效反应容积大,生产能力大,易于 连续化,生产成本比较低。
本体聚合的缺点:
乙烯高压聚合生产流程
压缩机 二次 压缩机 150--250MPa 釜 式 反 应 器
引发剂 25MPa
管 式 反 应 器
0.1MPa
低压分离器
乙烯 分子量调节剂 减 压 阀 一次 压缩机 25MPa 高压分离器 减压阀
挤出 造粒机
新鲜乙烯
影响乙烯聚合反应的主要因素:
(1)压力的影响 提高聚合体系的压力, 通常将使聚合物速度增加,
链增长
链终止
偶合终止
歧化终止
链转移 聚合过程中,链自由基有可能从单体、溶剂、引发剂 等低分子或大分子夺取一个原子而终止,并使这些失 去原子的分子成为自由基,继续新链的增长,使聚合 反应继续进行。
链转移的结果,使聚合物分子量降低。
6. 自由基聚合引发剂 有些单体可以用热、光、辐射等能源来直接引发聚合,其 中苯乙烯热聚合已工业化。大多数单体的聚合反应需要引发 剂的存在实现,引发剂其用量很少。
6
2
7 3 4 4
加入少量内润滑剂改善流动性
反应进行到一定转化率,粘度不高时就分离聚合物。
分段聚合,控制转化率和“自动加速效应”
5
改进和完善搅拌器和传热系统以利于聚合设备的传热。
本体聚合反应器
形状一定的模型
釜式聚合釜
a. 管式反应器
本体连续聚合反应器
b. 塔式反应器
后处理
气体单体 减压或真空
预聚合种子颗粒的形态和大小。
后聚釜——卧式釜(50m3),内装有慢速搅拌的三条螺
带组合的搅拌器。螺带与釜壁间隙极小。卧
式釜转速为6~7rpm。
• 本体浇铸聚合——有机玻璃生产
单体灌模法 对模具的密封要求 高,产品收缩率高, 但光学性能优良。
按单体是 否预聚灌模
单体预聚成 浆液后灌模法
通常用于民用 品的生产。 水浴法 空气浴法
油溶性
过氧化物 引发剂种类
偶氮化合物
水溶性
氧化—还原引发体系
过氧化物类:
通式为: R-O-O-H 或 R-O-O-R 烷基(或芳基)过氧化氢:R-O-O-H 过酸: 过氧化二烷基(或芳基):R-O-O-R 过氧化二酰基 过酸酯、过氧化碳酸二酯、过氧化磺酸酯等 过氧化二苯甲酰 (BPO)
偶氮化合物类:
严格控制反应温度 和其它反应条件
5. 阻聚和缓聚
某些物质同自由基作用,可能形成非自由基物质,或形 成活性低、不足以再引发的自由基。根据对反应的抑制程度, 可将这类物质粗略分为阻聚剂和缓聚剂。
阻聚剂 使每一自由基都终止, 使聚合反应完 全停止。 缓聚剂 使部分自由基终止, 使聚合减慢。
常用的阻聚剂和缓聚剂有苯醌、硝基化合物、芳胺、 酚类、含硫化合物等。
新模板
配料
制浆
灌浆
排气
封合
聚合
脱模 裁切 包装
入库
第三步聚合: 把封合的模框吊入热水箱(或烘房),根据板厚分 别控制温度在25~52℃,经过10~160小时,到取样检查 料源硬化为止,用接蒸汽加热水箱内水至沸腾,保持二 小时,通水慢慢冷却到40℃,吊出模具,取出中间有机 玻璃板材,去边,裁切后包装。
高压聚乙烯生产工艺的两种方法: 釜式法:大都采用有机过氧化物为引发剂,反应压力较管 式法低,物料停留时间长。 管式法:引发剂是氧或过氧化物,反应器内的压力分布和 温度分布大,反应时间短,所得聚合物支链少, 分子量分布宽,适宜制造薄膜制品及共聚物。 主要原料:乙烯(气体)乙烯高压聚合单程转化率不高 (单体单程转化率24%左右),大量单体要循环 使用。 其他原料:引发剂、分子量调节剂及各种添加剂(抗氧 剂、紫外线吸收剂、润滑剂、开口剂、抗静电 剂等)。
(1) 放热量大,反应热排除困难,不易保持一定的反应温度。
分子量分布变宽 ‘自动加速效应’
局部过热,使低分子气 化,产品有气泡、变色
温度失控、引起爆聚
(2) 单体是气或液态,易流动。聚合反应发生以后,生成的聚合物 如溶于单体则形成粘稠溶液,聚合程度越深入,物料越粘稠, 甚至在常温下会成为固体。 分子量分布变宽 ‘凝胶效应’
2.2 本体聚合生产工艺
1. 概述
本体聚合(又称块状聚合):在不用其它反应介质 情况下,单体中加有少量或不加引发剂发生聚合的 方法。 均相本体聚合指生成的聚合物溶于单体(如苯乙烯、 甲基丙烯酸甲酯)。
非均相本体聚合指生成的聚合物不溶解在单体中, 沉淀出来成为新的一相(如氯乙烯)。
本体聚合的主要优点:
同时使聚乙烯分子链中的
支链增加,分子量降低, 导致产品密度降低。 操作压力:110~250MPa
(2)温度的影响 温度升高将使聚合物 的分子量相应降低,聚乙烯分 子链中的支链度升高,使产品 的密度降低。