重庆发布《装配式轻质保温装饰一体化外挂墙板应用技术标准》

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<正>重庆市批准《装配式轻质保温装饰一体化外挂墙板应用技术标准》为工程建设地方标准,编号为DBJ50/T-393-2021,自2021年12月1日起施行。本标准由重庆市住房和城乡建设委员会负责管理,中煤科工重庆设计研究院(集团)有限公司负责具体技术内容解释。
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作为一项基础的工程,切顶卸压技术在巷道可以为矿井下生产运输提供全面的应用,提升采矿生产的安全系数,使其可以发挥重要的含义。就矿井作业环境而言,切顶卸压技术可以实现巷道支护,完成巷道的有效性以及持续性,是推动矿井综合效益明显提升的综合举措。本文就切顶卸压技术在某矿中的应用展开讨论,分析切顶卸压技术在矿井中的应用与监测结果,研究如何通过合理有效的方式,对切顶卸压技术实现设计分析。“,”As a basic engineering, roof cutting pressure relief technology
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为了更好的满足人们日常生活和社会生产越来越多的能源需求,我国不断开展能源开发活动,我国拥有极为丰富的地下矿物资源,尤其是辽阔的海域下,埋藏在大量油气资源,因此,最近几年我国不断强化油气田建设,油气开采项目数量也随着大大增加,但是在实际的油气开采生产活动中,高超的井下作业技术水平和科学性的安全生产管理,能够最大限度的保障油气开采作业的安全顺利开展,基于此,笔者将在下文中详细分析闭合酸化压裂技术等各项海洋油气田井下作业技术,并进行海洋钻井井控应急难点以及井控安全管理现状和安全管理实践方向及优化措施的研究探讨。
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连续油管作业技术已经在油田行业得到广泛的应用,然而在油管钻磨桥塞等工艺中还是会出现较多的连续油管遇卡事故,会影响后期的正常工作。经过不断的研究、试验,证明穿心打捞连续油管技术是一种比较有效的处理方法。和修井机或者是带压作业机一起配合使用套铣管以及打捞筒等比较常规工具组合就可以满足大负荷强拔解卡、打捞或者是分段切割连续油管、循环冲洗环空堵塞物以及防喷等,同类型的事故可以参考并且使用这项技术。
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对于火炬管网系统而言,其压力降计算过程具有一定的繁琐性和复杂性,本文从等温方法、绝热方法、Dukler 方法、Lockhart Martinelli 方法等方面入手,介绍了压力降计算方法,然后在 Aspen Flare System Analyzer 软件的应用背景下,通过综合运用这些计算方法,对工程实例进行模拟计算,并对最终计算结果进行全面分析和研究。结果表明:本文所提出的计算方法,在计算特点和适用范围方面也存在一定的差异,相关人员要根据自身的实际使用需求,对其进行有针对性地选择。希望通过这次研究,为相
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