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海洋石油162平台参数(海洋石油257)
来源:www.ascsdubai.com    时间:2022-10-29 18:35    点击:237   编辑:admin

1. 海洋石油257

中国海洋石油集团有限公司14日对外宣布,为“深海一号”能源站量身定制的中国首艘1.5万吨动力定位穿梭油轮“北海新希望”号在江苏南通竣工交付。

北海新希望号将服务于刚刚投产的全球首座10万吨级深水半潜式生产储油平台“深海一号”能源站,主要用于原油外输作业,该船预计今年8月完成首船原油外输。

2. 海洋石油258

影响因子的定义和计算方法期刊的影响因子(Impact factor,IF),是表征期刊影响大小的一项定量指标。也就是某刊平均每篇论文的被引用数,它实际上是某刊在某年被全部源刊物引证该刊前两年发表论文的次数,与该刊前两年所发表的全部源论文数之比。nk-1+nk-2计算公式:IF(k) = Nk-1+Nk-2说明: k 为某年, Nk-1+Nk-2 为该刊在前一两年发表的论文数量, nk-1 和nk-2 该刊在 k 年的被引用数量。也就是说,某刊在2005年的影响因子是其2004和2003两年刊载的论文在2005年的被引总数除以该刊在2004和2003这两年的载文总数(可引论文)。影响因子的产生和应用 在1998年,美国科技信息研究所所长尤金.加菲尔德(Eugene Garfield)博士在《科学家》(The Scientists)杂志中叙述了影响因子的产生过程。说明他最初提出影响因子的目的是为《现刊目次,Current Contents》评估和挑选期刊。目前人们所说的影响因子一般是指从1975年开始,《期刊引证报道》(Journal Citation Reports, JCR)每年提供上一年度世界范围期刊的引用数据,给出该数据库收录的每种期刊的影响因子。JCR是一个世界权威性的综合数据库。它的引用数据来自世界上3000多家出版机构的7000多种期刊。专业范围包括科学、技术和社会科学。JCR目前是世界上评估期刊唯一的一个综合性工具,因为只有它收集了全世界各个专业的期刊的引用数据,JCR光盘版有许多很好的界面,显示了期刊之间引用和被引用的关系。可以告诉人们,那些是最有影响力的期刊,那些是最常用的期刊,那些是最热门的期刊。除影响因子外还给出:期刊最新排序(Current Rank)、刊名缩写(Abbreviated Journal Title)、国际统一刊号(ISSN)、总引用数(Total Cites)、及时性索引(Immediacy Index)、总文章数(Total Article)、被引半衰期(Cited Half-Life)。 影响因子及JCR给出的以上指标,具有非常重要的作用,具体地说,对以下各类人员具有多种实用价值。1)图书馆员 制定文献收藏计划和经费预算,向读者推荐优秀期刊。2)编辑 了解和掌握自己编辑的期刊的情况,制订有效的编辑规划和办刊目标。3)出版商 掌握和监测出版动态,掌握出版机会,做出新的出版决策。4)作者(科研人员) a.寻找和确定与自己专业有关的期刊, b.确定论文投稿期刊, c.证实已经发表自己论文的期刊的水平。5)信息研究分析人员 a.跟踪文献计量学的发展趋势, b.研究学科之间及各学科内的引用模式。 c.研究学术论文生产的学问[2]。 d.研究专业学科的发展变化趋势。化学类的期刊,首先当然要推美国化学会旗下的各大猛将了。2003年化学类十大引用频次最高的文章里,ACS占了9篇,不服不行。我是一向反对影响因子决定论的,不过美国化学会的期刊是办得不错,尤其是新期刊,出一本就是一本经典,号召力超强。说起化学类的龙头老大,当然要推《美国化学会志》(JACS)。有些人会说美国化学会志的影响因子不是最高,这个有点像以人均GDP来衡量国力的强大与否一样。影响因子就是两年内的平均引用次数,很狭隘的一个评价指标。2003年JACS的影响因子是6.5,可是它的总引证次数和被引次数是雄踞第一(远远超过第二名),这说明JACS的覆盖面、信息量是无与伦比的。而且影响因子评价中总文章数是分母,很大型的期刊影响因子不容易显著提高,不过也不容易波动。加上JACS既有简讯类文章,又有全文型的文章,这也是影响它影响因子的重要原因。综合而论,JACS以其总优势可以当之无愧地执掌化学类期刊之牛耳。说起影响因子,那就得说《化学评论》(Chem. Reviews)。 化学评论的影响因子常年在20以上,前几年直逼SN,为化学类的刊物争了口气。不过Review类的期刊,影响因子容易很高,这是因为无论什么文章,在背景介绍里总是会提相应的综述,这是常理,或者说这是格式。而且化学评论每年的文章才100来篇,分母这么小,商自然就大。还有一个很重要的原因,是外国的综述类期刊,通常是约稿制,写文章的本身是牛人,号召力本身就大――不知道有多少个小组在跟踪他的工作呢,有综述还会放过?2003年的十大引用频次最高的文章里,排第三的不是美国化学会的。我估计可能是德国应用化学( Angew. Chemie)或者 英国的 化学通讯 (Chem. Comm.)。最有可能是德国应用化学。 想想看放眼综合类期刊,能够跟美国化学会志一较长短的,也就只有它了。德国应用化学的规模是JACS的一半不到,而且只有简讯类文章(有时有小型综述),这是它影响因子很高的一个重要原因。不过它的影响因子波动比较大,2001年8.2,2002年7.5,2003年又回到8.5。我觉得Angew. Chemie上的简讯,主要分布在有机化学、生命有机化学、材料学、高分子化学这几块,比较冷门的无机化学、物理化学基本没有,这也是它的一个办刊方针。我自己是学有机的,自然要说说有机类的老大,《有机化学》(JOC)了。可能又有人要诟病JOC的影响因子,不错,JOC的影响因子这几年是在下降,去年前年持平回稳。这是因为JOC裁掉了所有的Communications,因为ACS成立了《有机快报》(Org. Lett.)。要看到JOC在ACS的地位――2002年Peter. Stang由JOC的主编升任JACS的主编,而Org. Lett.的主编升任JOC的主编。2003年的十大引用频次最高的文章里,排第一的不是JACS,是JOC,第二才轮到JACS呢。JOC上的全文,很多工作做的很漂亮,相比之下它的Notes要弱一些。不过前一阵Corey在JOC上发了一篇文章,专门讲他的自传的――我觉得比较恶心,看他一付自诩天才化学家的样子,谁能够想象他是化学界有名的周扒皮呢。有机除了JOC之外,就是它的姊妹篇《有机快报》(Org. Lett.)了,Org. Lett.是ACS办得非常成功的一个刊物,99年创刊,2001年有影响因子,从3.4, 3.7,一路稳步成长到4.1。而且它的规模一开始就非常不小,双周刊,文章数跟Angew. Chemie,JOC相当。虽然只有简讯类文章,但是简讯的质量相当不错,可以说Org. Lett.是JOC的影响因子下降的直接原因。不过肥水不流外人田,都是自家兄弟,弄来弄去还不是在ACS家里混�Q。当然除了美国和德国,自然得说说英国的化学通讯(Chem. Comm.)。Chem. Comm.这个期刊呢,我个人认为是有点片面追求新意了。虽然说一个简讯类的期刊应该以新意为第一要务,但是不能不及其余。看Chem. Comm.上的文章,大部分就是新而且怪,说实际用途,说句实在话说不上来。说工作做的漂亮,也说不上来。就有点象“意外反应收购站”的感觉。欧洲的期刊,有一个我觉得是很值得推荐的,那就是《四面体》(Tetrahedron)。Tetrahedron影响因子不高,不过我觉得上面的工作比《四面体通讯》(T. L.)高半个档次。Tetrahedron和T. L.是姊妹篇,应该说水平差不多,看看人家KCN,文章基本是JACS, Angew. Chemie。什么Chem. Comm, JOC,OL都看不上的,可是很有一些文章在Tetrahedron 上。T. L.上垃圾很多,重复T. L.上的文献基本上没有满意的。有人开玩笑说是中国人的文章降低了T. L.的水平,可是这两个期刊亚洲区(除日韩)现在都是上海有机所的林国强执行副主编,按说他应该卡关标准是一样的,这个理由说不通。主要还是一个办刊方向和审稿人群体的问题。说了半天,其实还有一个是超级大牛刊,美国科学院院报(Proceedings of the National Academy of Sciences USA)。好比说高校化学学报和化学学报在争谁是中文化学刊物的老大,忽然有一个声音大吼:争什么争!老子还没有说话呢!――这个声音就是中国科学(B)。呵呵。PNAS上的化学文章比SN多得多(SN一年也就三四十篇化学或者相关化学的文章),上面的文章我个人觉得比JACS要强,高半个档次左右。离SCIENCE半个档次。这个期刊中国人投稿不多,值得国内的牛人大力关注。其他的比如 欧洲化学(Chemistry―A European Journal),也是不错的,就是规模太小,

Angew.Chemie

的全文类文章基本在欧洲化学上。JCC 是ACS 的又一成功典范,不过规模实在是小了一点,毕竟专门关注组合化学这一小块的。 Synlett, Synthesis什么的,跟T. L. 一个档次的, 规模也不大,不说也罢。 1 中国科学D 1.453 2 科学通报 0.706 3 中国科学E 0.696 4 实验技术与管理 0.655 5 中国科学B 0.515 6 实验室研究与探索 0.493 7 自然科学进展 0.492 8 中国科学C 0.466 9 武汉大学学报 0.41 10 东北师大学报 0.356 11 安徽大学学报 0.338 12 北京大学学报 0.332 13 南京大学学报 0.313 14 北京师范大学学报 0.299 15 陕西师范大学学报 0.271 16 厦门大学学报 0.269 17 江苏大学学报 0.263 18 中国科学基金 0.263 19 高技术通讯 0.252 20 中山大学学报 0.248 21 中国科学A 0.247 22 吉林大学学报理学版 0.242 23 四川大学学报 0.241 24 世界科技研究与发展 0.234 25 华东师范大学学报 0.231 25 华中师范大学学报 0.231 27 广西师范大学学报 0.212 27 华侨大学学报 0.212 29 江西师范大学学报 0.193 30 云南大学学报 0.191 31 河南大学学报 0.185 32 浙江大学学报理学版 0.184 33 兰州大学学报 0.182 34 内蒙古大学学报 0.179 35 西北大学学报 0.176 36 中国科学院研究生院学报 0.161 37 湖南大学学报 0.159 38 扬州大学学报 0.152 39 复旦学报 0.151 40 南京师大学报 0.15 41 山西大学学报 0.145 42 西北师范大学学报 0.14 43 河北大学学报 0.136 44 湖北大学学报 0.129 44 西南师范大学学报 0.129 46 天津师大学报 0.125 46 中国科学技术大学学报 0.125 48 海南大学学报 0.124 48 南开大学学报 0.124 50 福州大学学报 0.12 51 湖南师范大学自然科学学报 0.118 52 福建师范大学学报 0.113 53 华南师范大学学报 0.11 53 上海师范大学学报 0.11 53 应用科学学报 0.11 56 广西大学学报 0.108 57 科技通报 0.104 58 宁夏大学学报 0.103 59 江西科学 0.1 60 首都师范大学学报 0.098 61 湘潭大学学报 0.094 62 上海大学学报 0.093 63 济南大学学报 0.088 64 山东师大学报 0.087 65 安徽师范大学学报 0.081 66 云南师范大学学报 0.073 67 四川师范大学学报 0.072 68 郑州大学学报 0.072 69 黑龙江大学自然科学学报 0.071 70 苏州大学学报 0.067 71 山东大学学报 0.066 72 南昌大学学报 0.065 73 内蒙古师大学报 0.063 74 新疆大学学报 0.063 75 浙江师大学报 0.062 76 西南民族学院学报 0.06 77 河北师范大学学报 0.058 78 河南师范大学学报 0.058 79 辽宁师范大学学报 0.056 80 河南科学 0.049 81 曲阜师范大学学报 0.045 82 松辽学刊 0.044 83 甘肃科学学报 0.033 84 贵州大学学报 0.031 85 科学技术与工程86 计算数学 0.32 87 模糊系统与数学 0.278 88 高校应用数学学报 0.267 89 数学学报 0.263 90 应用数学学报 0.224 91 CHINESE ANNAULS OF MATHEMATICS 0.214 92 数学年刊A 0.197 93 应用数学和力学 0.192 94 生物数学学报 0.19 95 数学进展 0.188 96 数学物理学报 0.184 97 数学的实践与认识 0.171 98 应用概率统计 0.167 99 高等学校计算数学学报 0.127 100 工程数学学报 0.121 101 应用数学 0.119 102 数学研究与评论 0.089 103 J PARTIAL DIFF EQS 0.088 104 ACTA MATHEMATICA SCI 0.077 105 ACTA MATHEMATICA SINICA 0.057 106 运筹学学报 0.056 107 数学杂志 0.054 108 南京大学学报数学半年刊 0.034 109 CHIN QUAR J MATH 0.027 110 APPROX THEORY AND ITS APPL 0.014 111 NE MATHEMATICS 0 112 力学进展 1.024 113 岩石力学与工程学报 0.873 114 振动工程学报 0.653 115 工程力学 0.371 116 力学学报 0.369 117 岩土力学 0.364 118 计算力学学报 0.307 119 实验力学 0.279 120 固体力学学报 0.264 121 应用力学学报 0.219 122 ACTA MECHANICA SINICA 0.205 123 力学与实践 0.13 124 力学季刊 0.129 125 系统工程学报 0.761 126 控制与决策 0.529 127 系统仿真学报 0.484 128 信息与控制 0.452 129 系统工程 0.433 130 系统工程理论与实践 0.431 131 系统科学与数学 0.323 132 控制理论与应用 0.289 133 系统工程理论方法与应用 0.225 134 物理学报 1.397 135 CHIN PHYS 1.277 136 CHIN PHYS LETT 0.817 137 液晶与显示 0.702 138 光子学报 0.649 139 物理学进展 0.551 140 声学学报 0.543 141 发光学报 0.517 142 高压物理学报 0.396 143 光谱学与光谱分析 0.374 144 化学物理学报 0.37 145 光学学报 0.358 146 强激光与粒子束 0.34 147 量子光学学报 0.324 148 物理 0.317 149 COMMUN THEOR PHYS 0.311 150 高能物理与核物理 0.269 151 应用声学 0.263 152 工程热物理学报 0.248 153 红外与毫米波学报 0.241 154 原子与分子物理学报 0.233 155 低温物理学报 0.212 156 核聚变与等离子体物理 0.202 157 波谱学杂志 0.177 158 计算物理 0.175 159 原子核物理评论 0.171 160 量子电子学报 0.163 161 低温与超导 0.156 162 声学技术 0.119 163 质谱学报 0.065 164 物理测试 0.007 165 无机化学学报 0.913 166 高分子通报 0.812 167 高等学校化学学报 0.782 168 高分子学报 0.726 169 化学进展 0.667 170 分析化学 0.608 171 催化学报 0.593 172 化学学报 0.58 173 应用化学 0.559 174 物理化学学报 0.53 175 燃料化学学报 0.502 176 分子科学学报 0.479 177 分子催化 0.469 178 感光科学与光化学 0.455 179 分析试验室 0.44 180 功能高分子学报 0.429 181 电化学 0.427 182 化学通报 0.422 183 色谱 0.392 184 有机化学 0.379 185 环境化学 0.371 186 结构化学 0.356 187 分析测试学报 0.344 188 CHIN J OF POLYMER SCIENCE 0.322 189 分析科学学报 0.282 190 煤炭转化 0.273 191 化学研究与应用 0.245 192 化学试剂 0.187 193 合成化学 0.181 194 CHINESE CHEMICAL LETTERS 0.116 195 天文学报 0.34 196 CHIN J ASTRON AND ASTROPHYS 0.276 197 云南天文台台刊 0.182 198 天文学进展 0.155 199 上海天文台年刊 0.023 200 测绘学报 0.951 201 遥感学报 0.719 202 大地测量与地球动力学 0.45 203 国土资源遥感 0.438 204 大地构造与成矿学 0.371 205 测绘科学 0.321 206 遥感技术与应用 0.316 207 测绘工程 0.391 208 测绘通报 0.28 209 中国沙漠 1.182 210 第四纪研究 0.958 211 地学前缘 0.938 212 地球物理学报 0.894 213 地球化学 0.871 214 地球科学进展 0.771 215 地球物理学进展 0.687 216 地震学报 0.673 217 自然灾害学报 0.659 218 地震地质 0.525 219 古脊椎动物学报 0.517 220 地球学报 0.479 221 干旱区研究 0.44 222 中国地震 0.429 223 古生物学报 0.417 224 地震工程与工程振动 0.413 225 吉林大学学报地球科学版 0.403 226 遥感信息 0.402 227 地震 0.367 228 微体古生物学报 0.359 229 物探与化探 0.349 230 空间科学学报 0.294 231 世界地震工程 0.282 232 地球科学 0.247 233 矿物岩石地球化学通报 0.238 234 灾害学 0.177 235 地震研究 0.169 236 西北地震学报 0.164 237 内陆地震 0.148 238 华北地震科学 0.144 239 华南地震 0.104 240 地震地磁观测与研究 0.091 241 冰川冻土 2.426 242 地理学报 2.301 243 地质学报 2.133 244 地理研究 1.418 245 地理科学进展 1.245 246 岩石学报 1.197 247 地理科学 1.02 248 地质论评 0.821 249 极地研究 0.806 250 地层学杂志 0.78 251 矿床地质 0.769 252 古地理学报 0.759 253 沉积学报 0.751 254 地质科学 0.689 255 岩矿测试 0.678 256 高校地质学报 0.624 257 石油实验地质 0.552 258 干旱区地理 0.545 259 山地学报 0.528 260 工程地质学报 0.506 261 中国岩溶 0.486 262 海洋地质与第四纪地质 0.479 263 玑代地质 0.364 264 西北地质 0.343 265 地质科技情报 0.323 266 水文地质工程地质 0.323 267 经济地理 0.315 268 地理学与国土研究 0.272 269 新疆地质 0.269 270 地质力学学报 0.26 271 矿物岩石 0.256 272 热带地理 0.219 273 沉积与特提斯地质 0.21 274 地质与勘探 0.198 275 地质与资源 0.198 276 铀矿地质 0.198 277 成都理工学院学报 0.197 278 地质通报 0.185 279 地质找矿论从 0.126 280 华东地质学院学报 0.058 281 海洋与湖沼 1.1 282 湖泊科学 0.643 283 海洋学报 0.555 284 热带海洋学 0.496 285 青岛海洋大学学报(中国海洋大学学报) 0.443 286 海洋工程 0.388 287 盐湖研究 0.352 288 海洋科学 0.344 289 海洋通报 0.308 290 CHINA OCEAN ENGINEERING 0.29 291 海洋科学进展 0.281 292 台湾海峡 0.237 293 CHIN J 0FOCEA AND LIMN 0.179 294 海洋湖沼通报 0.155 295 海洋预报 0.15 296 东海海洋 0.145 297 高原气象 1.203 298 大气科学 0.625 299 气象学报 0.506 300 应用气象学报 0.485 301 气候与环境研究 0.315 302 南京气象学院学报 0.276 303 热带气象学报 0.243 304 气象 0.169 305 气象科学 0.119 306 成都信息工程学院学报 0.04 307 生态学报 1.206 308 植物生态学报 0.968 309 植物学报 0.904 310 遗传学报 0.888 311 生物多样性 0.842 312 应用生态学报 0.684 313 植物生理与分子生物学报 0.67

3. 海洋石油258船简介

没有258学校和911学校的提法。

这问题应该这样问,山东省一共有几所985和211大学?

山东省一共有2所985大学,3所211院校。

其中:2所985大学分别是山东大学和中国海洋大学。3所211大学分别是山东大学、中国海洋大学以及中国石油大学(华东)。

4. 海洋石油257船

◆RL是普通整流二极管,FR是快恢复整流二极管,其恢复时间要比普通的短。两者的电压电流参数是一样的,所以,如果作为普通的低频整流使用的话,两者是能够相互替换的。但如果使用在高频整流的情况下,就必须使用FR型的了。

5. 海洋石油255

该基地原油储备能力为255万立方米,包括25座10万立方米、1座5万立方米单盘式浮顶油罐.

6. 海洋石油252

主要出口法国、英国、美国等西方国家

卡塔尔原油储量列全球第十四位,探明储量约252亿桶,约占全球份额1.5%。据美国地质勘探局数据显示,卡塔尔氦储量为101亿立方米,排全球第二,占全球储量的19.4%,卡塔尔是世界上最大的氦出口国和第二大生产国。

7. 海洋石油255船简介

石油、天然气。据估计,世界石.油极限储量1万亿吨,可采储量3000亿吨,其中海底石油1350亿吨; 世界天然气储量255^ 280亿立方米,海洋储量占140亿立方米。20 世纪末,海洋石油年产量达30亿吨,占世界石油总产量的50%。

我国在临近各海域油气储藏量约40^ 50亿吨。由于发现丰富的海洋油气资源,中国有可能成为世界五大石油生产国之--。

东海平湖油气田是我国东海海域第一个正式投入开发的以天然气为主的复合型油气田,总开发面积240平方公里。

目前,上海市浦东地区已实现天然气化。

8. 海洋石油256

汽油是由石油经过提炼的,我们中国的石油储量,在世界排名并不靠前,排在10名之外。可以说我国是一个极度缺乏石油资源的国家,恰巧我国又是石油消费大国,所以超过60%以上的石油都需要进口。

根据2017年数据统计显示,世界石油储量第一大国是南美洲国家委内瑞拉,石油储量为3008亿桶,占整个世界已知储量的20%。

排名第二大石油储量大国是中东的石油富国沙特阿拉伯,储量为2664亿桶,占世界已知储量的18%。

排名第三的是位于北美洲北部的加拿大,石油储量为1967亿桶,占世界已知储量的13%。

排名第四的是伊朗,石油储量为1584亿桶,占世界已知储量的9%。

以上前4名的石油储量大国就占世界已知储量的60%左右。而我国石油消费进口大户俄罗斯,它的已知石油储量也只有800亿桶,排在世界第8位。

而我们中国的石油储量就更少了,已知的石油储量只有256亿桶,排在世界第13位。更主要的是我国的石油开采成本非常高昂,超过绝大多数国家。

根据中国两油桶(中石化和中石油)2016年发布的数据显示,两大石油公司在我国国内的油田的开采成本基本上为50美元,海上开采成本大概为60美元左右。所以稍微油价下跌就会导致亏损,很多的情况下,开采成本都超过进口石油的成本。

而相对应的,其他国家的石油开采成本就没有那么高了。像是沙特阿拉伯的石油开采的成本基本上是低于10美元每桶,很多的油田的石油开采成本都在3~5美元左右,中东很多国家的石油开采成本都很低,这其中包括伊朗,伊拉克,科威特,阿联酋等国家。

俄罗斯的石油开采成本也只有18美元每桶,美国的石油开采成本相对比较高,为36美元每桶左右。综合看起来,我国是一个石油资源缺乏,开采成本极高的国家,而且又是一个石油消费大国。

所以因为炼制汽油的原材料缺乏所以我国是缺汽油的。

9. 海洋石油25号令

两重点一重大”是指重点监管的危险化工工艺、重点监管的危险化学品和重大危险源,简称“两重点一重大”。主要强调“突出重点、加强监管”的安全理念,是促进企业安全生产管理的重要措施。

重点监管的危险化工工艺

2009年和2013年国家分两批公布了18种重点监管的危险化工工艺。

第一批:包括光气及光气化工艺、电解工艺(氯碱)、氯化工艺、硝化工艺、合成氨工艺、裂解(裂化)工艺、氟化工艺氢工艺、重氮化工艺、氧化工艺、过氧化工艺、胺基化工艺、化工艺、聚合工艺、烷基化工艺在内的15种重点监管的危险化工工艺及其安全控制要求、重点监控参数及推荐的控制方案。

第二批:包括新型煤化工工艺、电石生产工艺、偶氮化工艺在内的3种重点监管的危险化工工艺及其安全控制要求、重点监控参数及推荐的控制方案。

2、重点监管的危险化学品

74种重点监管的危险化学品,生产中常见的重点监管的危险化学品。如:氯、氨、液化石油气、硫化氢、甲烷、天然气、原油、汽油(含甲醇汽油、乙醇汽油)、石脑油氢、苯(含粗苯)、二氧化硫、一氧化碳、甲醇、氯酸钠、硝化纤维素等。

3、危险化学品重大危险源

《危险化学品重大危险源辨识》(GB18218-2018)中详细说明了构成重大危险源的危险化学品及其临界量、重大危险源的辨识依据、重大危险源的辨识指标、重大危险 源的分级和重大危险源的辨识流程。

二.涉及两重点一重大的项目该怎么做?

1、涉及“两重点一重大”的装置操作人员必须具有高中以上文化程度,相关专业管理人员必须具备大专以上学历;要加强对员工的日常安全培训教育,使每一名从业人员充分了解和掌握工作岗位存在的危险因素及防范措施,切实提升员工的安全技能和风险意识。地方各级安全监管部门要认真对照《化工和危险化学品生产经营单位重大生产安全事故隐患判定标准(试行)》,在执法检查中将有关从业人员资格作为重点检查内容,凡是不符合要求的,要依法依规严厉处罚并停产整顿。

2、涉及“两重点一重大”和首次工业化设计的建设项目,必须在基础设计阶段开展HAZOP分析。

3、涉及重点监管危险化工工艺、重点监管危险化学品和危险化学品重大危险源(以下简称“两重点一重大”)的大型建设项目,其设计单位资质应为工程设计综合资质或相应工程设计化工石化医药、石油天然气(海洋石油)行业、专业资质甲级。

4、涉及“两重点一重大”建设项目的工艺包设计文件应当包括工艺危险性分析报告。

5、对涉及“两重点一重大”的建设项目,应至少满足下列现行标准规范的要求,并以最严格的安全条款为准:

a.《工业企业总平面设计规范》(GB50187)

b.《化工企业总图运输设计规范》(GB50489)

c.《石油化工企业设计防火规范》(GB50160)

d.《石油天然气工程设计防火规范》(GB50183)

e.《建筑设计防火规范》(GB50016)

f.《石油库设计规范》(GB50074)

g.《石油化工可燃气体和有毒气体检测报警设计规范》(GB50493)

h.《化工建设项目安全设计管理导则》(AQ/T3033)

6.涉及“两重点一重大”的化工装置必须装备安全仪表系统,危险化学品重大危险源必须建立健全安全监测监控体系。

7.两重点一重大的紧急停车系统:

a.危险化工工艺:

大型和高度危险化工装置要按照推荐的控制方案装备紧急停车系统(116号文)

涉及危险化工工艺大型化工装置必须装设紧急停车系统(41号令)

大型和高度危险的化工装置要按照推荐的控制方法装备安全仪表系统(紧急停车或安全联锁)(2013年3月,第二批)

b.重大危险源:

一级或二级重大危险源,装备紧急停车系统;

涉及毒性气体、液化气体、剧毒液体的一级或二级重大危险源,配备独立的安全仪表系统。

c.重点监管的危险化学品:

涉及重点监管危险化学品的装置,应装备自动化控制系统,涉及高度危险和大型装置要依法装备安全仪表系统(紧急停车或安全联锁)。

10. 海洋石油253

非常子,世界海洋石油资源量占全球石油资源总量的34%,其中已探明的储量约为380亿吨。全球已有国家在进行,其中对深海进行勘探的有50多个国家。

中文名

海洋石油

比例

34%

全球蕴藏量

1000多亿吨

海上勘探国家

100多个

世界海洋石油资源量占全球石油资源总量的34%,其中已探明的储量约为380亿吨。全球已有国家在进行,其中对深海进行勘探的有50多个国家。

  世界海洋油气储量很丰富,而且海洋油气产量将会稳步上升,成为世界油气产量增长的源泉。由于深海的极大魅力,未来几年,在深海的投资将会不断增大,深海油气所占的比重也会越来越大。而且,亚太地区还可能成为世界海洋油气工业的引擎。在深海油气产区,巴西、西非和美国墨西哥湾仍将占据主要的地位。因此,我们有理由相信,世界海洋石油工业的前景是一片光明的。

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