仿生學是研究、模仿生物系統(tǒng),或具有生物系統(tǒng)特征方式,亦或類似于生物系統(tǒng)工作方式的系統(tǒng)科學。通過模仿動植物的形態(tài)、結構、功能和行為,從中得到啟發(fā),并在此過程中不斷創(chuàng)新,最終得到接近或超越生物原型的功能,從而解決人類面臨的技術問題,這就是仿生學的思想。這一思想在生物學和技術之間架起了一座橋梁,通過再現生命現象的原理,找到解決工程問題的途徑和方案。仿生學的發(fā)展與人類認識自然的水平和層次直接相關。人類對生
2019-12-24 hualin
針對離心引風機葉輪腐蝕的問題,分析原因,給出處理方法。1 存在的問題機械設備腐蝕是化工企業(yè)生產最大難題,由于生產介質特殊,設備常常受到各類化學元素的腐蝕,接觸主要為氯化氫氣體。對于生產中出現的機械設備、各類管件的腐蝕都較為嚴重,離心引風機葉輪腐蝕更為嚴重,由于離心風機的葉輪接觸氯化氫氣體較大、同時水分也較多,采用葉輪材料為因鉻鎳,但腐蝕程度一次比一次更嚴重,甚至 3~6 mm 厚的因鉻鎳材料葉片腐
2019-12-21 hualin
掃描電化學顯微鏡的數值模擬和距離控制及其應用分享至:掃描電化學顯微鏡是一種基于超微電極的掃描微探針電化學技術,是基于上世紀70年代末超微電極和上世紀80年代初掃描隧道顯微鏡發(fā)展起來的具有一定空間分辨率 (介于普通光學顯微鏡和STM) 的電化學原位檢測方法,其核心是電化學和原位檢測。SECM的檢測信號是電流或者電位,因而具有化學反應靈敏性,不但可以研究探頭或者基底電極上的異相反應電荷轉移動力學和溶液
2019-12-20 changyuan
用于原位檢測在深海并壓力交變環(huán)境中有機涂層電化學阻抗的預埋微電極研究分享至:深海環(huán)境下金屬材料的主要防護手段就是有機涂層保護[1,2]。有機涂層在服役環(huán)境下隨服役時間延長而逐步失效,但這些失效行為難以被及時發(fā)現,從而導致涂層下服役金屬材料發(fā)生嚴重腐蝕問題,影響深海環(huán)境下服役金屬構件的使用壽命及設備的安全性。為及時發(fā)現這些腐蝕問題,開發(fā)原位測試技術顯得尤為必要,因此對深海環(huán)境下服役的有機涂層進行原位
2019-12-20 changyuan
油氣管材的應用貫穿了石油工業(yè)中的多個環(huán)節(jié),主要包括鉆采過程中使用的油井管[1,2]和儲運過程中使用的集輸管線[3-6]。目前常用的油氣管材多為美國石油協(xié)會 (API) 標準下的管材,作為鋼制管材的一類,在服役過程中除了會面臨多樣的腐蝕環(huán)境[7-14],還會受到復雜應力的作用。這些應力包括油井管自身重力作用而產生的應力,地層的擠壓對套管產生的應力,油氣在油管或集輸管線中輸送時產生的工作應力等,主要體
2019-12-17 hualin
相對于陸地油氣田而言,海洋油氣田環(huán)境下服役的金屬材料因所處環(huán)境中存在大量的Cl-,CO2以及硫化物,形成高壓、低pH值、高礦化度環(huán)境[1],更容易引起金屬材料的腐蝕失效。此外,石油天然氣在集輸過程中,流動會導致腐蝕性的介質在管道腐蝕缺陷處聚集,因而誘發(fā)嚴重的局部腐蝕,加速應力腐蝕開裂 (SCC)、硫化物應力腐蝕開裂 (SSCC)、均勻腐蝕、點蝕、垢下腐蝕以及CO2/H2S環(huán)境誘發(fā)的沖刷腐蝕的形成[
2019-12-16 hualin
近年來,隨著我國油氣田深度開發(fā)和油氣管道建設飛速發(fā)展,油氣井、集輸管線和長輸管線的腐蝕問題日益突出,給腐蝕控制工作帶來極大挑戰(zhàn),同時也要求更多專業(yè)技術人員充分了解石油天然氣工業(yè)中的腐蝕特點,通過不斷的技術進步和應用實踐,減輕或避免腐蝕帶來的危害。油氣工業(yè)的生產流程油氣工業(yè)的生產大體包括油氣開采、油氣集輸和油氣儲運等過程。油氣開采的任務是通過一系列可作用于油藏的工程技術措施,使油、氣由儲層暢流進入井
2019-12-13 hualin
儲油罐防腐油品具有較高的腐蝕性,如果儲油罐的防腐措施不當,將會發(fā)生嚴重的泄漏,在影響油品使用的同時,對環(huán)境也會造成很大程度的污染,加強儲油罐的防腐意義重大。儲油罐結構固定拱頂罐拱頂儲罐是指罐頂為球冠狀、罐體為圓柱形的一種鋼制容器,固定拱頂油罐的罐頂與罐壁是焊接固定的,隨著氣溫的變化、罐內液面的升降,常有空氣吸進罐內,油氣呼出罐外,這不僅增加油品的損耗,也增加了火災危險性。固定拱頂儲罐制造簡單、造價
2019-12-13 hualin