油氣勘探是指為了探明油氣儲量而進行的地質調查、地球物理勘探、鉆探活動和其他相關活動,近日,我國再次在渤海進行大規模油氣勘探,已經確認勘探到大型油氣。 今日,中國海油宣布在我國渤海海域再次發現大型油氣——渤中13-2油氣田,探明地質儲量高達億噸油氣當量,我國海上油氣資源的儲量基礎得到了進一步的加固,對穩定增加海上油氣田產量、保障國家能源安全具有重要意義。 渤海再獲大型油氣。據悉,此次發現的渤中13-2油氣田位于渤海中部海域,距天津市約140公里,平均水深約23.2米。經測試,該井平均日產原油約300噸,天然氣約15萬方。 另外,要知道油氣資源的形成和埋藏過程中會影響周圍的巖石、土壤、水等自然物質的化學特征。利用石油地球化學勘探技術,通過分析樣品中有機質的豐度、類型、性質、結構等特征,就能夠判斷生油層,結合石油地質和地球物理,則可以預測油氣資源量和進一步勘探的有利區域,從而提高勘探的成功率,避免盲目勘探從而增加額外成本。在海洋油氣的勘探中,儀器儀表的出力相當巨大。 海洋油氣勘探儀器設備少不了 海洋油氣的資源勘探不僅僅是需要海上定位、測深、淺地層剖面測量等海洋地質調查技術,還需要進行海洋地震、重力、磁測等海洋地球物理勘探技術,以及海底采樣分析、氣相色譜分析、海水溶解烴采樣分析、微生物地球化學分析等海洋石油地球化學勘探技術。 根據其他數油氣藏的上方都存在著烴類擴散的'蝕...
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在化工生產運用的實際過程中,有許多外部影響因素。具體而言,影響超聲波物位計測量精度的因素主要包括以下幾個方面: 第一,外部環境和材料的溫度,當超聲波從探頭發射到材料表面時,超聲波的發射頻率會因溫度的影響而發生變化,尤其是在低溫材料的測量中,溫度對超聲波的反射頻率有很大的影響,如果不采取措施,會影響物位計的測量精度。 為了有效抵抗溫度的影響,可以在超聲波探頭位置增加一個溫度傳感器。當探頭向物料發射信號時,溫度傳感器也會將檢測到的溫度數據傳輸給處理器,處理器會根據溫度數據自動補償料位測量的影響,從而校正反射頻率,保證超聲波物位計的測量精度。 第二、料位測量的極限值,每個超聲波物位計都有一個盲區,盲區內的反射波處理器將無法接收,這將使物位計失去測量功能。因此,當物位到達盲區后,物料表面的反射波將無法接收。因此,在測量之前,應該確認物料的最高位是否與超聲波物位計的盲區重合,這將直接影響測量結果。 再者,存在最高位也就存在所能測量的最低位,每個超聲波物位計對于物料的測量距離是有一定界限的,超過這個界限將無法進行精準測量,因而在安裝之前應該先了解超聲波物位計的測量范圍,根據不同的測量任務、物料種類等來選擇不同的超聲波物位計,只有兩者之間搭配準確,才能保證超聲波物位計的測量準確性,這樣才能發揮超聲波物位計的測量作用。 在實際化工生產當中,技術人員應該在使用物位計前對超聲波物位計性能進行...
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2021年2月19日,天津市生態環境保護工作會議召開。會議再次學習傳達了全國生態環境保護工作會議和天津市十一屆九次、十次全會精神,總結了“十三五”和2020年生態環境保護工作,分析了“十四五”形勢,規劃“十四五”工作,部署了2021年重點工作。會議以視頻形式召開,市兩級生態環境部門領導班子成員、處級領導干部和相關部門負責人參加本次會議。會上,濱海新區等七個區的生態環境局交流了工作經驗。 會上,天津市生態環境局局長溫武瑞在回顧天津市“十三五”全市生態環境保護工作時說,五年來,全市積極探索“依靠結構調整控制污染增量,依靠工程治理減少污染存量,依靠鐵腕控制污染排放,依靠區域協同防止污染傳播,依靠生態建設擴大環境容量”的治理路子,實現“十三五”規劃的九項約束性指標基本完成,生態環境質量明顯改善 溫武瑞說,“十三五”期間城市生態環境保護的寶貴經驗可以概括為“六個根本”。首先,我們必須堅持生態文明思想為根本遵循,切實運用生態文明思想武裝我們的頭腦,指導我們的實踐,促進我們的工作。第二,必須堅持以人民為中心的根本宗旨,人民對美好生態環境的期望是環保人士努力的方向。第三,堅持以改革創新為根本動力,積極尋求新變化,創新制度機制。第四,必須堅持以綠色發展為根本路徑,堅定不移落實新的發展觀,推進結構調整和轉型升級,從源頭上大幅減少污染物排放,解決制約環境質量改善的深層次、本源性問題。五是以堅持大環保...
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測量儀表在室外測量時長時間暴露在陽光和雨水下,容易損壞,因此需要維護雷達液位計,防止灰塵和腐蝕工作,以延長其使用壽命。 一、如何防塵 從外部給儀表防塵非常簡單。只需要在雷達液位計外面加一層保護罩,或者放在密封箱里,最大程度的保護儀器即可。對于被測介質中含有的粉塵、雜質和顆粒,此類防護措施除了防止堵塞外,還需要采取減少粉塵等措施,通常還會加設除塵器、吹氣裝置和加裝保護屏等方法。 二、怎樣防腐 與防塵相比,防腐維護更加復雜,因此在選型時需要考慮是否有防腐的需要。防止雷達液位計腐蝕的根本方法是選擇耐腐蝕材料制造,其中最常見的是聚四氟乙烯材料制成的部件和密封墊。 此外,工業上非常常見的防腐方法是在雷達液位計上形成保護層。它可以分為三種類型,根據保護層材料和形成原理的不同進行分類。第一種:金屬保護層通過噴涂、電鍍、熱浸鍍、滲碳等保護措施。第二種:非金屬保護層用于用油漆、橡膠、塑料和搪瓷保護雷達液位計。第三種:非金屬保護膜:對金屬表面進行化學處理,生成氧化物膜、磷酸鹽膜等保護膜。 當雷達液位計面臨強腐蝕性介質,測量場所難以采用管道隔離或容器隔離時,采用耐腐蝕隔膜將隔離液或填充液與被測介質加以隔離,以達到防腐目的。但是,這種方法通常適用于壓力測量,不適用于差壓測量。通過吹入空氣或其他惰性氣體等,用于隔離被測介質對雷達液位計的腐蝕性。該方法用于測量常壓或低壓下的液位,不會與被測介質發生...
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能源開采、運輸及生產中產生的廢酸、廢堿、重金屬、廢有機溶劑和廢油等都是危險廢物的重要來源。從數據上來看,各地許可的危險廢物處理能力和當地的危險廢物總產量基本平衡,但實際處理能力與危險廢物種類存在明顯錯配,導致缺口較大。另外還有許多經營不規范的企業,心存僥幸,違法處置或隨意傾倒危險廢物,嚴重損害行業高質量發展。 生態環境部日前發布的《關于加強危廢鑒別工作的通知(征求意見稿)》指出,要加強危險廢物(下稱“危廢”)鑒別環境管理工作,規范危廢鑒別單位管理。這是自去年底《國家危險廢物名錄(2021年版)》《關于推進危險廢物環境管理信息化有關工作的通知》等文件發布后,生態環境部針對危廢管理出臺的又一重要文件。 相較于普通廢物,危廢具有明顯的危險特性和環境影響,能源開采、運輸及生產中產生的廢酸、廢堿、重金屬、廢有機溶劑和廢油等均是危廢的重要來源。近幾年我國針對危廢處置的管控力度不斷加大,但仍存不少問題。在業內人士看來,近期一系列文件的出臺,都進一步指向更加精細化和更具針對性的危廢管理舉措。 那么,當前我國能源產業中危廢處置現狀如何?仍存在哪些問題? 1、危廢產量與日俱增 據了解,危廢包括工業危廢、醫療廢物以及其他危廢,其中以工業危廢主要產生自化學工業、煉油工業、金屬工業等領域。比如,石油煉制和天然氣開采過程中的各類廢礦物油、煤炭加工過程中的殘渣和廢液、天然氣開采過程中脫汞凈化過程中的含...
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雷達液位計廣泛應用于儀表測量行業,是儀表測量行業不可缺少的主要產品。由于其自身的優勢,受到用戶的青睞。雷達液位計的電磁波不易受空氣波動影響,穿透力強。適用于粉塵、溫度、壓力變化較大、慣性氣體和蒸汽存在時液體、漿液和顆粒的物質(液體)位置的非接觸式連續測量。 在雷達液位計的實際應用中,雷達液位計的工作原理是電磁波在接觸被測介質時被反射,反射的回波質量也反映了目標液位計的應用效果。回波質量是*小回波幅度與*大噪聲幅度的比值,總回波質量值越大,物鏡的應用效果越好。那么雷達物位計會被哪些因素所影響呢? 1.雷達物位計接收反射波能的數量依賴于被測介質的反射特性,反射率取決于被測介質的傳導率和介電常數兩大特性。如果介電常數低,則傳導率低的液體反射信號較弱,造成信號衰減嚴重。因此,雷達液位計測量液位時一定要考慮發射電磁波信號源的功率強弱。 2.被測介質的液位波動或泡沫散射會引起信號減弱,因此要提高信號源的功率或加導波管。 3.被測介質的罐內有障礙物時,會產生虛假信號,影響雷達液位計的正常工作,為此要采用功能強的微處理器進行復雜的信號處理。同時,在安裝時盡量避免罐內的障礙物。 4.正確安裝雷達液位計,雷達液位計的安裝應盡量使天線發射的電磁波垂直于被測介質的液面,同時要使天線盡可能...
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燃煤電廠煙氣中的三氧化硫主要來源于煙氣中二氧化硫的燃燒氧化和SCR裝置的催化氧化,排放到大氣中后,它與氨和其他物質反應生成硫酸鹽,它是PM2.5的重要前體物和“有色煙羽”的主要來源,逐漸成為火電行業新的治理重點。1. 工業建設和運行 建設開發進度明顯放緩,裝機和發比重逐年下降。2015年以后,由于政策調控和經濟下行影響,火電裝機大幅下降。截至2019年年底,火電裝機約11.9億千瓦,首次占電力總裝機的60%以下;火電發電量50465億千瓦時,首次占電力總裝機的70%以下。 結構調整取得顯著成效,資源能源利用率逐步提高。按照相關政策要求,火電行業繼續加強結構調整力度,提高資源能源利用效率。2019年,共關停淘汰火電小機組約2000萬千瓦,30萬千瓦及以上機組裝機比例由2015年的77.8%提高到80.5%。平均供電煤耗由2015年的315克/千瓦時下降到306.4克千瓦時,平均發電水耗由2015年的1.40千克/千瓦時下降到1.21千克/千瓦時。據全年發電量測算,該行業煤炭消費量約占全國煤炭消費總量的49.8%,首次低于50%以下。我國電力裝機容量與發電量變化情況2.行業主要污染物排放情況 深入實施煤電超低排放改造,促進煙氣污染物排放量和排放強度“雙降低”。截至2019年底,超低排放燃煤機組已建成約8.9億千瓦,...
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