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11.
本文以《潮白河流域矿产资源开发水土环境影响调查评价》、《北京市矿山地质环境监测系统(一期)建设》环境地质调查项目深部取样钻探为例,分析了TQC-15钻机的施工效果,并对土壤取样钻探施工和工艺技术创新进行了总结,并针对存在的问题提出了改进建议,为今后类似工作起到借鉴作用。  相似文献   
12.
随着地应力监测台站的不断建设,地应力监测孔钻探施工技术在实践中不断得到改进。本文简要介绍了地应力监测孔的钻探技术要求、钻探设备选型及钻进工艺,对施工完成的地应力监测孔的钻进时间和钻进效率进行了系统的统计和分析。通过分析研究,总结了影响地应力监测孔钻进效率的几个因素,包括监测孔选址、钻进过程管理、钻进工艺和试验配合等。并针对这些影响因素,提出了通过强化钻进过程管理、利用技术套管和分级扩孔等关键技术、加强开孔和测斜等重要环节的技术管理、做好试验配合等措施提高钻进效率的建议,为今后实施类似钻探工程项目提高钻进效率提供了参考依据。  相似文献   
13.
结合风力发电机实际运行环境,根据bladed强大的风况模拟效果,对风力机运行状态进行模拟,获取了稳态风、启动工况、停机(刹车)条件下风载荷。以外部风载荷为激励,建立了风电行星齿轮传动系统弯扭耦合动力学模型。通过求解模型,分析得到了系统动载荷,以及稳态风、启动工况、停机(刹车)工况条件下的系统响应特性。结果显示:稳态风条件下,内部激励仍对系统起主要作用。但在风机启动时,系统转速与动载荷振动幅值均逐渐增大,变桨操作介入后,产生瞬时过载,系统振动响应幅值急剧增大至26.7%;停机工况下,刹车及变桨的双重作用,使动载荷与转速迅速减小直至停止工作。  相似文献   
14.
根据大庆外围已投入试采气田的分布与气藏特点,谈了对气田地面工程设计的几点认识。对面积较大的成片式气田,采用集气站布置形式,辐射-枝状组合管网,多井加热集气工艺流程,气波制冷机膨胀制冷脱水或橇装甘醇脱水;对分散的面积较小的气田,采用分离器设在进场,枝状管网,单井加热或单井加药的集气工艺流程。根据试采现状,提出了对大庆外围气田地面工程的设想。  相似文献   
15.
“矿场油气加工技术”讲座共分六讲。主要内容有:油田气的收集;原油稳定;油田气的处理;油田气的加工;油田气的输配和储存;轻油储存和输送。本讲座将扼要、系统地向读者介绍应用在油田地面工程中有关矿场油气加工的技术与实践知识。这对从事矿场油气加工的设计人员、生产管理干部和操作工人,是一份较好的参考资料。本讲座由张建杰、王梦舜、王凤权三人编写。  相似文献   
16.
第五讲油田气的输配和储存经过处理或加工的油田气是油田的气体产品,需要通过输气管线供给大型工厂、城市或输给油田原油集输系统等各用户做原料或燃料。本讲座研究的范围:油田气的输送是短距离的,即管线间无中间压气站;配气主要供给油田加热设备做燃料,即油田返输气;储气主要指地下储气;以及油田气产耗平衡,提高油田气利用率等内容。  相似文献   
17.
以柴达木盆地东坪—牛东地区天然气组分及碳同位素数据为基础,分析了天然气地球化学特征及成因和来源。研究区烃类气体以甲烷为主,重烃(C2+)含量低,介于0.5%~6.5%之间。东坪地区天然气干燥系数>97%,为干气;牛东地区天然气干燥系数介于90.3%~98.1%之间,具有干气、湿气共存的特点。天然气δ13C1值介于-17.58‰~-36.4‰之间,δ13C2平均>-29‰,其中东坪3区块烷烃碳同位素倒转,呈现无机成因气的特征,结合CO2含量与δ13CCO2值的关系,以及研究区发育高成熟侏罗系煤系源岩的地质背景,综合研究认为天然气为有机成因的煤型气。通过天然气成熟度和流体包裹体研究,结合阿尔金山前东段的成藏模式,认为牛东地区天然气来源于昆特依凹陷下侏罗统煤系源岩,存在2期充注:第一期以油为主;第二期以高成熟天然气为主。东坪地区天然气来源于坪东—一里坪凹陷下侏罗统煤系源岩,存在4期高成熟和过成熟天然气的充注,并导致了烷烃碳同位素的倒转。  相似文献   
18.
针对兆瓦级风力发电机在实际工作中叶片根部载荷大、强度高、对空气利用效率低等问题进行研究。结合叶素-动量理论和普朗特叶尖损失因子修正方法,设计了一个额定功率为5 MW的叶片;采用对称加厚法对叶片根部处翼型的尾缘进行加厚优化,并对优化前后翼型进行数值分析。分析结果表明,经过对称加厚优化的翼型升力系数大于原翼型,用新翼型设计的叶片表面静压强分布比原叶片表面静压强分布更均匀,新叶片功率增加,提升了叶片风能利用效率。新型叶片符合设计要求,为研究钝尾叶片气动特性提供了理论基础。  相似文献   
19.
基于可视化网络的防误操作系统   总被引:3,自引:1,他引:2       下载免费PDF全文
1引言电力系统的电气操作是电能生产值班人员的一项主要的、经常性的任务。然而,错误的电气操作(以下简称误操作),在大多数情况下,要危及电力系统的安全运作和操作人员的生命,因而,防止电气误操作(以下简称防误操作)问题,一直为电力生产部门以及从事电力系统的工程技术人员所重视。尽管在电力系统的发展过程中,人们根据实际经验的总结,采取了许多有效的措施(譬如,操作票制度、操作预演、机械程序闭锁、电气闭锁等)但误操作事故仍然时有发生。近十多年来,人们应用人工智能和微型计算机技术解决防误操作问题,取得了一定效果,但在防误  相似文献   
20.
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