简介:非常规浅层生物气可分成两个截然不同的含气系统,因为它们具有不同特征。早期生成的含气系统的几何形状呈席状,并且在源岩和储集岩沉积后不久就开始生气。晚期生成的含气系统的几何形状呈环状,并且源岩和储集岩沉积后隔很长一段时间才生气。对于这两个含气系统类型来说,气主要是甲烷气,并且均与未达到热成熟的源岩有关。早期生成的生物气含气系统以艾伯塔(Alberta)、萨斯喀彻温(Saskatchewan)和蒙大拿(Montana)的大平原(GreatPlains)北部白垩纪低渗透率岩层产出的气为代表。主要产区为艾伯塔盆地东南边缘和威利斯顿(Williston)盆地西北边缘地区。很大体积的白垩纪岩层的区域分布型式可以概括为西面为厚层、陆相、粗粒碎屑岩、而东面为海相薄层、细粒岩层。下部的储集岩往往要比上部储集岩颗粒更细,并且具有更低的孔隙度和渗透率。同样,下部的源岩层具有更高的总有机碳值。上部单元和下部单元的侵蚀、沉积、变形和生产模式均与以区域断裂线为界的基底断块的几何形状有关。地球化学研究表明气和共同产出的水处于平衡状态,并且该流体相对比较老,即达66Ma。早期生成含气系统的其它例子还有威利斯顿盆地西南边缘的白垩系碎屑储集层和丹佛(Denver)盆地东部边缘的白垩层。密歇根(Michigan)盆地北部边缘的泥盆系安特里姆(Antrim)页岩可作为晚期生成生物气含气系统的典型。储集岩是裂缝性,富含有机质的黑色页岩,它同时也作为源岩。尽管裂缝对开采很重要,但是裂缝与某些具体地质构造的关系并不清楚。地球化学资料表明,和气一起采出的大量水是相当淡的水,而且比较年轻。目前的见解认为,生物气是在冰川融水进入由裂缝造成的通道系统时生成的,可能现在还继续生成。晚期生成含气系统的其它例子还有�
简介:摘 要:锅炉作为重要的承压设备,其处于高温高压环境下运行,具有较强的危险性。因此需要针对锅炉设计、制造、使用和维修等各个环节实施严格的检验,并运用合理的检验技术手段来保证锅炉的使用性能。文中从锅炉检验的主要内容入手,分析了锅炉检验的要求,并进一步对锅炉检验各环节的质量控制进行了具体的阐述。
简介:摘要:除盐水箱体积大、壁厚薄、焊缝多,在焊接过程中不可避免地产生焊接应力和焊接变形。本文分析了ATE除盐水箱的焊接特点、焊接施工过程中的难点、焊接变形的原因;总结控制焊接变形的焊接原则、焊接变形控制方法和焊接变形控制措施。为后续大罐现场焊接变形控制提供参考。
简介:摘要:我国特种设备检验检测机构起步晚,发展仍不成熟且具有强烈的政府色彩,内部机构设立更是具有重复建设的弊端,而特种设备作为高风险设备,具有较大的潜在危害性,因此,对我国特种设备检验检测机构进行改革和进一步发展十分必要。特种设备运行的介质环境复杂,一旦发生事故必将带来严峻的社会安全问题和财产损失,对其进行检验检测是保障我国经济社会健康发展必不可少的环节,这对我国特种设备检验检测机构的发展也提出了要求。如何实现机构的高效率发展,保证其在检验检测环节的重要作用,本文基于石油化工特种设备检验中无损检验技术的应用展开论述。
简介:摘要:随着我国社会主义市场经济的飞速发展,我国压力容器的数量逐年递增。压力容器顾名思义是能够承受一定压力的一种密闭容器,它的用途比较广泛是石油化工、航空航天、核电等领域中必不可少的设备,压力容器的发展速度直接影响一个国家的工业化进程,在对经济发展领域中起着至关重要的作用,压力容器的安全使用也关系到整个国民经济的发展与民生安全,压力容器的运行环境都是出于各种复杂的运行环境,经常与其他设备连接配合使用,压力容器在制造、安装、运行中都会因为各种原因导致容器在使用过程中产生各种缺陷,这些缺陷在压力等操作因素反复变化下使得压力容器达到使用极限最终引起压力容器产生韧性破裂、疲劳、腐蚀、蠕变等破坏,这些缺陷在很大程度上直接威胁着整个系统的安全稳定运行,因此必须防止压力容器产生缺陷。另外,压力容器在制造过程中,会涉及焊接问题,一旦压力容器焊接工艺、焊接人员操作出现问题,都会产生缺陷影响压力容器的使用,最终导致安全事故的发生。因此,针对上述压力容器缺陷情况,必须熟悉压力容器各个部位的运行情况,及时检查压力容器本体质量,还需要对压力容器常见的焊接缺陷进行识别,并且了解缺陷产生的原因,这样才能预防和控制缺陷,降低压力容器使用的安全事故,获得更好的经济效益。