简介:摘要:随着经济的发展,地下水石油烃类的污染日益严重,研究区东北某地下输油管道泄漏地块因输油管道锈蚀而发生石油泄漏,地下水位埋深较浅,泄漏速度慢,作用时间长,其对地下水造成了一定的污染。准确地揭示地下水的污染特征,查明污染物的迁移转化规律,是进行污染控制的基础和关键,了解该地区的含水层介质对石油烃类污染物的吸附特征,可以为浅层地下水中石油烃类污染晕的扩散预测评价提供必要的参数,并为石油烃类污染地下水的修复技术的研发提供参考依据。关键词:含水层介质石油烃吸附特征本文研究通过吸附动力学来研究含水层介质对石油烃类污染物的吸附特征,为石油烃类有机污染物的污染晕在地下含水层中扩散的预测和评价提供必要的依据,同时为石油烃类有机污染物在地下含水层中的迁移转化规律的分析研究提供一定的参数,并为石油烃类污染地下水的修复技术的研发提供参考依据......
简介:国内很多工业企业中的低参数蒸汽不合理被使用,甚至直接排空,无形中造成5%~22%的能源流失。为了减少能源的浪费,能有效利用工厂过剩的低压蒸汽,解决低压蒸汽的放空问题,工厂采用先进的低参数蒸汽透平对其中一台循环水泵实施电改汽驱改造,通过改造实现了工厂过剩的低压饱和蒸汽的节能利用,解决了蒸汽放空造成的能源浪费及对周围环境的不利影响,提高了全厂的经济效益。
简介:摘要:尿素在150℃以上分解为NH3和CO2,反应方程式如下:。当地层温度高于150℃时,尿素溶液可以再地层中产生自生气,产生的NH3可以产生碱驱的作用,而CO2则可以用于泡沫驱。本文研究了温度、尿素的浓度、和催化剂对尿素溶液的分解速率和分解率的影响。关键词:尿素自生气分解速率分解率引言稠油油藏在注蒸汽热采开发过程中,普遍存在蒸汽指进或超覆、井间汽窜、边水突进、蒸汽热效率低等问题。随着注蒸汽开采进入高周期,地层原有矛盾进一步加大,具体表现为:汽窜通道大、层间吸汽差异扩大、边水突进加剧等[1]。而蒸汽/泡沫复合驱可以封堵蒸汽窜流通道,抑制蒸汽超覆,改善波及体积,提高采收率。但泡沫驱所遇到的最大问题就是气源问题和气体的运输问题,对于一些注入气体还存在管线的腐蚀和一些其它的问题。而油层自生气作为一种新型的提高采收率的方法既能够满足气体的需求又能有效的解决注气提高采收率中存在的一些问题[2]。由于尿素溶液在稠油热采泡沫驱中的优势,研究了尿素溶液在高温下分解性质的影响因素,对尿素的实际应用起到很好的指导作用……
简介:摘要井筒的压力控制,是计算稠油油藏适度出砂的关键。通常由于稠油中含气比较低,忽略了稠油混砂液中的气体对井筒出砂和压力的影响。那溶解气的析出对井筒压力降的影响到底有多大,是否可以忽略,是一个值得关心的问题。本文通过研究油砂混合液在流动过程中的流态,从流动过程机理分析入手,将气、油、砂三相流动考虑为气、液和油、砂的两相流动,基于压力与溶解气油比、粘度、原油体积系数等参数的关系,对井筒中气、油、砂三相流动机理进行了分析,并对不同溶解气油比情况下井筒压力梯度进行了计算。结果表明,虽然稠油溶解气产量很少,但其对稠油混砂液流动的影响会随着压力降低、气油比的增大而逐渐增大,特别是当压力降到饱和压力一半后,会对井筒压力造成很大的影响。
简介:摘要双离合自动变速器线束产品清洁度及气密性对于变速箱的使用寿命及安全性至关重要。本文介绍了变速箱线束产品在设计选材,生产环境要求,供应商来料质量管控,生产过程的管理控制,检验方法及缺陷分析等角度如何实现客户产品清洁度和气密性要求。清洁度主要是通过建立洁净房,对生产加工过程的人员设备工装保持清洁,并建立清洁度的检测手段来达标。产品的气密性需要在设计上考虑连接器与外壳,连接器与导线的尺寸匹配密封,通过泄露测试仪探测气压压差泄露量来判断线束产品质量;同时举实例分析如何查找问题根源解决改善最终满足客户气密性指标要求。
简介:摘要:利用计算机工具快速、形象、准确判定可燃气体爆炸危险性在防灾、救灾、制定安全技术措施过程中具有非常重要的意义。本文简要介绍了爆炸三角形理论判定可燃气体爆炸危险性的方法。设计了利用计算机判定可燃混合气体爆炸危险性的程序计算步骤,根据计算步骤编制了MATLAB程序,并开放了源代码,并结合矿井束管监测监控设备能够对矿井可燃性气体爆炸起到提前预测预报。关键词:MATLAB程序爆炸三角形一、爆炸三角形简介可燃气体爆炸危险性判定常采用爆炸三角形法,如下图所示。图中A点代表纯净空气,其中21%的氧气;F点代表100%可燃气体;L点为爆炸下限点;U点为爆炸上限点;C点为失爆点或临界点;P点为实际组分点;当混入空气P点向A点移动;当混入可燃气体P点向F点移动;当混入惰性气体P点向原点移动;CL为爆炸下界线;CU为爆炸上界线;CB为FC的延长线;CD为AC的延长线;AF为空气线。L、U点纵坐标可以通过AF线性插值得到;B点纵坐标可以通过FC线性外插值得到;D点横坐标通过AC线性外插值得到;线段CL、CU、CB、CD将三角形AFO分为四个区域。其中:1区为爆炸区,位于此区可燃气体爆炸危险性最大;2区为富燃料区,位于此区可燃气体不具有爆炸性,但当有空气混入的情况下可移入1区,当有惰性气体加入的情况下可移入4区;3区为富氧区,位于此区可燃气体不具有爆炸性,但当有可燃气体混入的情况下可移入1区,当有惰性气体加入的情况下可移入4区;4区为失爆区,可燃气体失去爆炸性。