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  • 简介:摘要:化工事故是严重威胁人员生命安全、环境和经济的事件。本文从事故发生的原因、机理以及预防与控制等方面进行了探讨。在人为因素、技术因素和环境因素的影响下,化工事故往往由连锁反应、化学反应动力学等多种机理引发。为预防化工事故,必须建立健全的安全管理体系,采取有效的技术措施,加强员工培训和教育,并建立完善的应急响应机制。这些举措将有助于最大程度地降低化工事故发生的风险,保障人员和环境的安全。

  • 标签: 化工事故 安全管理体系 预防控制
  • 简介:摘要:徐庄煤矿东九采区通风下山位于采区中部高应力煤柱下方,冲击危险性大,同时受反复采动影响,虽然经过多次修复巷道变形仍十分严重,该课题采用理论分析、实验室试验、数值模拟和现场矿压实测相结合的综合研究方法,对巷道破坏机理和关键诱因进行了分析,提出了具有针对性的全断面协调承载修复技术,有效控制了巷道围岩的变形,达到了理想的修复效果。

  • 标签: 冲击危险 采动影响 协调承载
  • 简介:利用火药或固体火箭推进剂在井中地层附近燃烧产生的大量高温高压气体压裂地层形成自井眼呈放射状的径向裂缝,然后再利用地面高压泵组,将高粘液体以大大超过地层吸收能力的排量注入井中,随即在井底附近憋起高压,此压力超过井壁附近地应力及岩石的抗张强度后,在地层中形成裂缝,继续将带支撑剂的压裂液注入缝中,此缝向前延伸,并在缝中填以支撑剂(利用砂子作支撑剂),这样,将高能气体压裂与水力压裂有机的结合起来,可在井筒周围形成多条填砂裂缝,使地层的油气渗流状况大为改观,增产效果显著.并结合大庆外围台12井说明其具有较好的增产效果和广阔的推广应用前景.

  • 标签: 气体压裂 水力压裂 造缝机理 压裂砂 增产效果 经济效益
  • 简介:通过对准北诸多煤矿巷道中的软弱夹层的现场观察和室内试验,认为煤矿井巷中软弱夹层的工程特性表现为厚度小,分带性明显,强度低,而夹层矿物成分的不同对巷道工程的危害性差别不大。软弱夹层的变形破坏与其本身的工程特性、地下水的参与、地应力状态的改变密切相关。软弱夹层对巷道锚喷支护十分不利。

  • 标签: 软弱夹层 工程特性 孔隙水压力 地应力 锚喷支护
  • 简介:在研究页岩气藏特征及渗流规律的基础上,建立了考虑解析作用的页岩气井渗流微分方程,求解了定生产压力圆形封闭地层中心一口垂直页岩气井的无因次Laplace空间流量解,并通过Stehfest数值反演绘制了页岩气井无因次的产能递减曲线。研究表明,页岩气井达到拟稳态流动时间比常规气井晚,其生产周期长;Langmuir体积对产能递减的影响是线性的,而Langmuir压力的影响是非线性的。

  • 标签: 页岩气 气藏特征 渗流模型 产能递减 Langmuir定律
  • 简介:页岩气作为重要的非常规油气资源,在能源替代和环保领域的关注度和重要性日益凸显。页岩中残余气是页岩气的重要组成部分,其含量对于天然气储量预估及勘探核心区的指标评价具有重要意义,同时,相关理论研究也是油气成藏地质学的重要构成部分。通过对页岩中气体吸附与运移过程的解释说明,结合不同条件下含气性的变化规律,揭示了页岩残余气赋存机理及主要控制因素;介绍了几种页岩残余气脱气方法,从样品制备、试验体系等方面,对比分析了不同方法下的适用范围和研究内容。

  • 标签: 页岩 残余气 气体赋存 脱气方法
  • 简介:摘要:我国具有非常丰富的油气资源储量,在现代油气资源勘探开发过程中,水平井的应用越来越广泛,而为了提升水平井的勘探开发效果,在多年的研究过程中,我国已经逐步在水平井开发中的油藏工程技术积累了大量经验,有效的提升了水平井工作效率,油气井生产作业成本也能得到有效控制。

  • 标签: 底水 水平井 开发机理
  • 简介:变形体位于贵州省铜仁市凉水井镇,斜坡属于典型的软弱基座型缓倾坡内斜坡。,基于斜坡工程地质条件及斜坡基本特征,定性分析了斜坡整体变形破坏模式。通过Geosmdi02007数值模拟软件,研究斜坡整体变形破坏特征及模式,结果表明:暴雨与天然状态下,因下部泥页岩的塑性变形导致上部灰岩拉裂,斜坡整体失稳模式为塑流一拉裂;暴雨状态下,水对下部泥页岩的软化作用和裂隙充水静水压力及动水压力,加快了岩体破坏,推进斜坡破坏进程。

  • 标签: 变形体 形成机理 研究 凉水井镇
  • 简介:摘要:在当前社会发展的过程当中,人们越来越重视绿化和环保,从而林业发展迅速,但对于林业的发展,也实际存在一些问题,就是病虫害问题,病虫害实际能够对林业苗木造成较大的影响,并在未得到有效治理的情况下,也更是会造成极大的经济损失。所以需要重视对林业当作病虫害问题的解决和控制。本文基于此,分析林业病虫害所带来的影响,同时也对病虫害发作原因进行分析,进而则是提出相应的防治对策,旨在通过有效研究和分析,为林业的健康发展建言献策。

  • 标签: 林业苗木 病虫害影响 防治措施
  • 简介:摘要现如今,石油运输主要是管道运输,也是当今被公认的最具安全性的石油运输方式。为了保证输油管道的安全运输,最重要的是做好输油管道的防腐处理。腐蚀输油管道的原因很多,防腐技术现有方法众多。通过几种常用的方法,对输油管道腐蚀原因的分析并对防腐技术进行研究,对我国石油管道运输业提供技术帮助。

  • 标签: 防腐机理 技术分析 石油管道
  • 简介:通过实验研究不同含水饱和度下岩心的渗流特性,解决了滑脱效应与启动压力相矛盾的问题,结果表明:在低含水饱和度下,岩心中气体渗流主要受滑脱效应的影响;而在高含水饱和度下,则主要受启动压差的影响。用误差更小的回归法计算出不同含水饱和度下的启动压力,并在其它条件不变的前提下,按比例改变岩心的长度,结果启动压力(梯度)的改变却不成比例,由此认为仅利用启动压力梯度计算井距这一方法并不合理。图2表1参7

  • 标签: 低渗气藏 启动压力 含水饱和度 滑脱效应
  • 简介:砂岩侵入体系是一种普遍的地质现象,近些年来越来越受到地学界的重视,但对其形成机理探讨较少。作者及研究团队通过设计一套室内模拟实验装置,来简化模拟3层地层结构中砂岩侵入体系的形成和演化过程。在之前模拟实验(实验变量为顶层沉积物的厚度、进水管的结构)结果的基础上,进一步考察了地形坡度对实验结果的影响,并对砂岩侵入体系的形成机理进行了分析。实验过程中,共观察到7种不同形态不同样式的管道,并对实验过程中压力变化进行了测试。对实验结果分析认为:盖层厚度越大,压力下降的速度越慢,越不利于压力的释放;随着实验的继续进行,砂岩侵入体最终会转化为砂岩喷出体并喷出地表;不稳定的地形有利于触发疏松沉积物发生变形。实验表明,超压是砂岩侵入体发生的最重要条件之一,沉积盆地中的压实不均衡和生烃作用是可独立产生大规模超压的2种主要机制。

  • 标签: 流化 超压 物理模拟 砂岩侵入体系 形成机理
  • 简介:液态火药高能压裂技术是独特的油气井增产新工艺。它是利用高能量液态药剂在预处理井段爆燃产生的高能、高压气体,使地层产生多条径向裂缝并穿过井筒附近的污染带与油层深处沟通,形成新的油气通道,从而达到解堵增产的目的。经在17口油水井上进行液态火药高能压裂先导性试验,取得了较好的增油效果

  • 标签: 气体压裂 增产 施工 应用
  • 简介:摘要:目前,成品油储罐和管道的外部腐蚀已成为制约成品油生产安全和生产运行的重要问题,反映在环境和自然环境的作用下。现采用的是在油罐和管道的表面喷涂有机涂层,但随着时间的推移,这种方法已无法长久地防止成品油泄漏,因为有机涂层会随着时间的流逝而脱落,所以必须进行人工修复,这对修复的质量和费用都有较大影响。基于此,本文将主要针对储油罐与管道外腐蚀机理展开相关探讨分析,同时提出相关对策建议。

  • 标签: 储油罐 管道外 腐蚀
  • 简介:摘要:老化是沥青路面性能劣化的主要原因,本文基于已有实践探究了沥青路面老化机理,以紫外线照射的方式设置加速老化试验,并将其与自然光老化做对比,以针入度、延度及软化点等参数为依据分析老化规律。研究发现,自然光照射下的沥青老化进程较室内试验更为强烈。

  • 标签: 沥青路面 老化机理 诱因分析
  • 简介:【摘 要】石油是重要的能源之一,对社会经济的发展有着非常重要的推进作用。因此,为了促使我国社会经济的高速发展,就要做好石油管道的防腐工作,从而提高石油的运输量。论文探讨了石油管道防腐的重要性以及腐蚀原因,并对石油管道防腐的优化措施进行了详细分析。

  • 标签: 石油管道 防腐 优化措施
  • 简介:摘要:产能不断提升,能源消耗也随之攀升,锅炉角色凸显,能源供需失衡,生产生活受到影响。然而,锅炉运行在结焦现象方面所受制约颇深。锅炉效能因焦结现象而减退,此外,设备损耗使得保养费用持续攀升。因此,探究锅炉结焦现象与应对策略,提升锅炉运转效能和延长设备使用寿命,此领域之探究与实行,攸关紧要。本文着力于锅炉结焦现象的深入剖析,构建焦炭生成预测与防治策略,依托现代调控手段。探索锅炉运行各环节的奥秘,深入探究结焦现象的成因;同时,运用先进传感器及实施调控优化方案,运用结焦预估策略,达成锅炉运行智能调控之目的,运用科学策略应对结焦难题,提升锅炉运转效能以达成高效目标。

  • 标签: 形成机理 控制技术 先进传感器 预测模型 先进控制算法 工作效率
  • 简介:摘要:主要阐述了柴油加氢反应生成的 NH3、H2S和HCl在反应流出物换热冷却后、相互反应生成NH4HS 和 NH4Cl固体在适当的温度下会结晶析出、在换热器或空冷器等部位结垢造成腐蚀的结盐腐蚀机理,以及结盐腐蚀原因、氯化铵及氯的腐蚀危害,提出了通过限制原料油和重整氢气中的氯含量、采用工艺注水和注剂等手段,可以有效抑制铵盐结晶沉积和腐蚀。

  • 标签: 腐蚀机理 铵盐 氯 工艺防腐