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  • 简介:摘要对于油田安全生产问题而言,管道腐蚀的隐患时有发生,同时,输送介质大多都为容易爆炸的油气,倘若管道出现被腐蚀的情况,油气会泄露到地面,若与火源接触,爆炸就会发生。此外,高压注水管道的危险性也较大,如若发生穿孔,会对人们与周围物品造成严重伤害,此类现象应受到管理人员的高度重视。

  • 标签: 油气输送 管道腐蚀 防护效果
  • 简介:摘要:我国油气资源与经济发展密切相关,油气管道防腐施工质量直接影响着油气管道的稳定性和油气资源运输的安全性,所以开展油气管道建设中,必须强化施工的重视程度,以确保油气管道品质符合标准,通过对油气管道焊接作业进行深入分析,可发现存在许多能够影响管道焊接质量的因素,导致油气管道无法为石油天然气的输送提供保障。因此为解决上述问题,本文特此对能够影响油气管道焊接质量的因素展开探讨,并对解决措施进行分析,旨在为从业人员提供参考。

  • 标签: 油气管道 焊接质量 影响因素
  • 简介:摘要近些年石油行业取得了快速发展,为我国经济发展贡献重要力量。影响尤其管道安全性的材料因素主要包括了材料的断裂韧性、动态断裂韧性及止裂韧性,疲劳裂纹扩展抗力,管材强度和极限承载能力及在湿H2S环境中的腐蚀行为等。这些因素的存在使得油气管道在使用过程中存在着很大的安全隐患。本文就石油管道原材料安全性因素和如何进行油气管道安全性的材料检测做了一定的探索,从而更好地促进我国石油企业的发展。

  • 标签: 油气管道安全性 材料因素 石油企业 发展
  • 简介:目前,集体备课的低效现象仍普遍存在。究其原因,“零关注”、“零反思”、“零参与”等诸多根深蒂固的习惯严重束缚了集体备课的手脚。本文试图从宏观、微观的角度构建集体备课量规,集体备课有望走出低效的沼泽,开辟有效的天地。

  • 标签: 集体备课 低效 有效策略 量规
  • 简介:摘要珊瑚钨锡矿是华南重要的钨锡稀有金属矿床之一珊瑚钨锡矿床位于葫芦岭背斜南东冀与珊瑚向斜南端急剧转弯交替地带,适处于岩层急剧变陡部位。由于构造应力高度集中,形成了异常发育的成矿裂隙,以剪切裂隙为主,延展又长又深,构成走向30°的剪裂带。通过对珊瑚钨锡矿石英脉型钨矿床地质特征的研究,得出该钨矿床的矿化富集规律。

  • 标签: 珊瑚钨锡矿 富集规律 石英脉
  • 简介:摘要:近年来家庭及饭店的瓶装液化石油气事故频发,造成的损失惨重,甚至造成人员死亡。因此要从源头到结束,一系列的总结瓶装液化石油气事故的影响因素,进行详细的分析并提出可减少或者避免瓶装液化石油气事故发生的对策,进一步促进社会和谐。

  • 标签: 瓶装液化石油气事故 影响因素 对策
  • 简介:优势富集效应是同济大学王健先生创立的一种起点发展理论,它是指起点的微小优势经过关键过程的级数放大会产生更大级别的优势积累。在教育领域中,当我们分析学生的发展时,会发现优势富集效应同样存在深刻的影响。

  • 标签: “优势富集效应” 个性发展 两极分化 班级管理 学生发展 教师
  • 简介:以生活中常见的元素氯为情景素材,分析氯气及其化合物的性质和应用,培养学生的科学探究能力和环境意识,有利于形成良好的元素观和探究能力,从而促进化学核心素养的提升.

  • 标签: 氯气的性质 实验探究 教学设计
  • 简介:摘要本文主要以油气集输管道腐蚀的相关因素及有效应对研究为重点进行阐述,结合当下石油行业发展趋势为依据,从研究油气集输管道问题的意义、油气集输管道腐蚀的相关因素油气集输管道腐蚀的有效应对措施三个方面进行深入说明并探讨,进一步提高油气集输管道的运作效率,旨意在为相关研究提供参考资料。

  • 标签: 油气集输管道 腐蚀 相关因素 有效应对
  • 简介:摘要:自然因素、人为因素以及管道自身因素的影响,会导致油气长输管道的阴极保护系统出现失效的问题。本文就对阴极保护系统的影响因素进行分析,研究避免阴极保护系统失效的措施,提升油气长输管道寿命。

  • 标签: 油气长输管道 阴极保护 影响因素 措施
  • 简介:摘要油气储运在油气产品生产、油气产品运营及使用过程中承担着桥梁与纽带的作用。然而,在油气储运过程中,不可避免地会出现一定的油气挥发问题,从而造成一定的经济损失,基于这样的原因,油气回收技术在油气储运中得到了越来越广泛的应用,为缓解与改善能源短缺问题、环境污染问题作出了突出贡献。

  • 标签: 油气储运 油气回收 技术 分析
  • 简介:摘要近几年,我国的油气生产量与消耗量都在不断上升。与其相关的技术与产业也在日趋成熟。油气作为战略性资源对我国经济发展的意义重大。但是,我国的油气回收技术较西方国家相对落后,尤其是我国的油气油气储运过程中的技术,这使得我国大部分油气在储运过程中被浪费。这不仅浪费资源,也破坏环境。近几年,越来越多的科研人员投入到油气回收技术的研究,尤其是对油气储运中的油气回收技术。这篇文章将会从我国油气发展的现状,油气储运中的油气回收技术(4种)以及油气回收技术的具体应用过程这三方面来进行分析。

  • 标签: 油气储运 油气回收技术
  • 简介:采用扁藻(Platymonassubcordiformis)、小硅藻(Nitzschiaclosterium)、叉鞭金藻(Dicrateriazhanjiangensis)和等鞭金藻(Isochrysisgalbana)四种海洋微藻在加入CrCl3的培养液中培养6天,经浓缩干燥后,用离子浓度分析仪测定铬在各微藻中的富集程度,结果表明:在铬含量相同的培养液中,扁藻的铬含量最高,叉鞭金藻和小硅藻铬含量次之,等鞭金藻铬含量最低,而铬在小硅藻中的含量增加最大。在选用小硅藻加入不同浓度的铬的培养液中培养,培养液中添加CrCl3的最适浓度为20μgL。

  • 标签: 微量元素 微藻
  • 简介:在高青油田高17块的油藏精细描述中,发现了决口水道微相,于是对其成因、沉积特征与模式、空间分布进行了对比和分析,认为决口水道是在河流及三角洲沉积体系中,由主河道于大洪水期冲裂决口后,在广阔河道间形成的具有固定路径及一定限流作用的极窄、浅的短程小型水道,相当于新河道形成早期的"小型冲沟"阶段,其形成后对原主河流流量影响较小。其与河流沉积相比,具有粒度细、分选稍差、含泥量稍高、层理规模小、冲刷弱、略显正旋回、储层物性略差,特别是砂体极薄(<2.5m)而窄(<100m)等特点,建立了渐弱消失型、分枝型、末端扇型和汇入型4种沉积模式。因其窄小、分散而形成小而肥的井网控制不住的或注采不完善的剩余油富集砂体,又因其数目众多,剩余油储量非常可观,所以,其在油田挖潜及油田地质研究中具有重要意义。

  • 标签: 决口水道 沉积特征 沉积模式 小层沉积微相 剩余油
  • 简介:重金属污染是当今世界重大生态环境问题,我国目前至少有330万公顷的镉污染土壤。在镉污染农田中有5%-10%的面积减产严重,并且所产各类粮食均不宜继续食用。如在湖南安化县境内的某铀矿区,每年因污灌带入农田的镉达2-千克/公顷,使近40平方公顷的农田受到不同程度污染。针对这种环境日益恶化的现状,我们必须及时地对镉污染进行净化。净化的方法很多,但传统的物理、化学方法所需费用高昂,有效作用时间短,存在很大的弊端。植物修复是近几年发展起来的一种新型方法,许多研究表明,亚麻对于净化镉污染土壤起着十分重要的作用。

  • 标签: 亚麻 筛选 品种 富集 生态环境问题
  • 简介:摘要:油气的输送使用管道运输为主,并且在运输期间包含着流体所携带的固体污染物,这些污染物与管道壁产生碰撞,这样就会使表面材料发生变形与剥离水的现象,长此以往就会产生冲蚀的问题,对油气田集输管道造成了严重的损害。因此,为了更好的解决该项问题,就需要对油气田集输管道冲蚀进行模拟,从中分析出其影响因素,并且在油气田集输管道冲蚀模拟分析的时候,主要是以COMSOL软件为主,以此分析固体颗粒的大小,以及进入管道的流速、流体粘度等对冲蚀速率产生的影响,并且做好相对关系,具有更好的直观性。本文主要分析油气田集输管道的冲蚀模拟研究及影响因素

  • 标签: 油田 工程管道 腐蚀 防腐施工技术
  • 简介:摘要:油气的输送使用管道运输为主,并且在运输期间包含着流体所携带的固体污染物,这些污染物与管道壁产生碰撞,这样就会使表面材料发生变形与剥离水的现象,长此以往就会产生冲蚀的问题,对油气田集输管道造成了严重的损害。因此,为了更好的解决该项问题,就需要对油气田集输管道冲蚀进行模拟,从中分析出其影响因素,并且在油气田集输管道冲蚀模拟分析的时候,主要是以COMSOL软件为主,以此分析固体颗粒的大小,以及进入管道的流速、流体粘度等对冲蚀速率产生的影响,并且做好相对关系,具有更好的直观性。本文主要分析油气田集输管道的冲蚀模拟研究及影响因素

  • 标签: 油田 工程管道 腐蚀 防腐施工技术
  • 简介:摘要:中国油气开采业在实现“双碳”目标的路上仍面临诸多挑战,但也充满了机遇和活力。唯有坚定信心,勇于创新,加强合作,才能够推动中国油气开采业实现可持续发展,为全球应对气候变化作出更大贡献。

  • 标签: “双碳”目标 中国油气开采业 碳排放影响因素
  • 简介:研究了D314树脂对铼的吸附性能,考察了吸附剂用量、吸附时间、最佳酸度和吸附容量。实验结果表明:在最佳pH条件下,铼定量、快速地被吸附在D314树脂上;室温下最大吸附容量为32.91mgg-1。被吸附在D314树脂上的金属离子能采用10mL4%氨水定量洗脱,其回收率达到90%。本法对铼的检出限为0.65μgL-1,相对标准偏差(RSD%)为1.6%,该方法已成功应用于实际水样的测定,分析结果令人满意。

  • 标签: D314树脂 富集 解吸
  • 简介:见过汽油吗?当然见过,汽车的燃料,淡黄色的液体嘛。汽油的气化点非常低,在常温下液态汽油很容易就会变成气态,这种自然现象叫汽油的“挥发”。汽油由液体变成的气体就是油气。我们进加油站时,汽油虽然没有倾倒出来,但是能闻到汽油的味道,就是因为加油站周围存在着许多油气

  • 标签: 油气 自然现象 加油站 汽油 液体 气体