生产数据共享平台建设及应用

来源 :第二届中国石油石化产业“互联网+”应用发展大会 | 被引量 : 0次 | 上传用户:zhumuray
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由于公司初期多种业务系统独立建设,导致信息孤岛现象存在,而且随着生产发展的现代化、科技化及国家各种制度的出台,政府相关监管单位及公司上级单位信息应用系统均需采集生产数据进行监管及应用,造成生产服务器负载过高,且生产网络出口多,安全存在较大风险,严重影响公司的正常安全生产.通过建设生产数据共享平台,解决"信息孤岛"问题、降低生产服务器、控制器负载,统一网络出口,保护网络安全,保证公司生产稳定运行.
其他文献
本实验以工业废料粉煤灰为原料,采用碱熔融-水热法合成性能稳定的4A分子筛,对产物的结构和形貌进行了表征.并将其作为协效阻燃剂与膨胀型阻燃剂(IFR)复配,考察对聚丙烯(PP)复合材料阻燃和力学性能的影响.
将水滑石煅烧,利用水滑石的记忆效应,采用重构法制备了磷钨酸插层改性Mg-Al水滑石(PWA-LDH).结果表明:体系中随着改性水滑石的添加,相比于PLA/IFR/LDH复合材料,PLA/IFR/PWA-LDH复合材料表现出优异的阻燃效果和热稳定性,聚乳酸复合材料的LOI明显提高,UL-94等级为V-0等级,高温残炭量显著提高,有效降低了材料的热释放速率峰值和总热释放量.
硫脲(thiourca)对高岭土进行插层改性,对高岭石/硫脲插层复合物(TU-K)采用X射线衍射分析插层效果.硫脲/高岭土插层复合物和膨胀型阻燃剂复配应用到聚丙烯来提高其阻燃性能.通过氧指数仪、垂直燃烧测定仪、锥形量热仪研究了由TU-K和IFR组成的协效阻燃体系对聚丙烯的阻燃性能和机理.结果表明:高岭土和硫脲反应,成功得到插层复合物,高岭土层间距由0.72nm扩大到1.10nm.当K-TU的质量分
聚丙烯(PP)因具有容易加工成型、机械性能优良、耐化学腐蚀、易于回收、价格低廉等优点而广泛应用于电子电器、汽车、建筑等领域.随着人们火安全意识的增强以及火安全法律法规的强制实施,这些应用场合要求材料必须达到相应的阻燃标准.然而,聚丙烯属于易燃物质,未经处理的聚丙烯的极限氧指数仅为18,并且其在燃烧过程中易产生融滴,一旦发生火灾,将严重危及人类生命财产安全.因而,这决定了对聚丙烯进行阻燃处理的必要性
热塑性聚氨酯弹性体(TPU)是指在主链上含有氨基甲酸酯基(-NH-CO-O-)重复结构单元的一类聚合物,它是一种用途很广的高分子材料.从分子结构上看,TPU是嵌段聚合物,它由硬段和软段相间组成,其中,软段由低聚物二元醇柔性长链构成,硬段由二异氰酸酯及扩链剂构成.它的分子结构中除了含有氨基甲酸酯基团外,还含有醚基、酯基以及脲基等基团.由于大量氨基甲酸酯基团的存在,聚氨酯分子内及分子间可形成大量的氢键
本文合成了一种三(2-羟乙基)异氰尿酸酯(THEIC)的均聚物,并将其作为大分子成炭剂与聚磷酸铵(APP)复配后用于膨胀阻燃聚丙烯(PP).PP膨胀阻燃体系的阻燃性能通过垂直燃烧、氧指数和锥形量热仪做了评价;阻燃组分及PP复合物的热降解过程利用热重做了表征;膨胀阻燃剂(IFR)的膨胀成炭过程通过TG-IR,FTIR,SEM等方法做了分析.结果表明:APP/THEIC均聚物体系在30wt%添加量下,
采用磷杂菲/三嗪双基协同阻燃剂(TGIC-DOPO)与二乙基次膦酸铝(A1Pi)复配加入聚氨酯树脂(PU)中制备阻燃涂层,用涂层法将其涂覆在涤纶织物的背面.当涂层中单独加入阻燃剂AlPi,LOI远高于单独添加TGIC-DOPO,但是AlPi与PU的相容性差,涂覆后织物表面会发白,而TGIC-DOPO与PU具有良好的相容性,所以为改善涤纶织物表面状态且提高其阻燃性能,将TGIC-DOPO与AlPi进
采用γ-氨丙基三乙氧基硅烷(硅烷偶联剂KH550)及γ-甲基丙烯酰氧基丙基三甲氧基硅烷(硅烷偶联剂KH570)对水镁石进行表面改性,并添加到乙烯-乙酸乙烯酯橡胶(EVM)中,制备了改性水镁石阻燃EVM复合材料..实验结果表明:KH550和KH570改性水镁石的添加均可以提高EVM的极限氧指数和垂直燃烧级别,相比于未改性水镁石阻燃EVM复合材料,当KH550和KH570改性水镁石的添加量为64.0%
作为一种快速发展的新型生物可降解高分子材料,聚丁二酸丁二醇酯(PBS)具有力学性能好、加工性能优异、热稳定性优良和成本较低等特点,是生物可降解高分子材料中的佼佼者.然而PBS易燃,且在燃烧过程中容易产生熔融滴落现象,可能会引燃他物从而造成火灾,因此,在PBS用于电子电器、交通工具等工业领域或者作为(泡沫)包装材料使用时,具有很大的火灾危险性,需要对其进行改性,提高其阻燃性能,从而为其取代石油类高分
管道全生命周期数据作为数字化管道建设的基础支撑,具有内容繁杂、数据时效性要求强、采集周期不可逆的特点.本文论述了在管道全生命周期过程中,通过规范各阶段数据采集内容、采集周期,实施标准化管理与流程控制,建设信息化平台作为数字化监理手段,为各阶段数据采集的完整性、业务管理的科学性提供技术支撑,实现数字化管道建设的精细化管理、四维化管理,为管道智能化运营奠定基础.