国内油气田常见套管失效模式及解决思路

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随着油气田开发的不断深入,非常规油气资源占据着越来越重要的地位,面对种种复杂的地质环境,套管柱服役条件更加恶劣,套管损坏严重、套管成本居高不下等一系列问题日益突出.在对套管服役条件以及失效模式调研的基础上,总结出套管的优化方向,提出了相关的解决方案.
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如今随着城市规模的扩大,污水排放量也随之增大,对于污水厂的运行效率和运行安全性提出了更高的要求。在污水厂的运行过程中,采取电气控制技术,可以从运行安全性、节能和消防控制等方面优化污水厂的实际运行,提高污水厂的运行安全水平和电气控制技术水平。本文详细分析了污水厂优化运行的电气控制技术,并介绍了污水厂电气控制系统的优化设计方法,在实际的污水厂电气控制系统建设中可以加以应用。
目的:研究耳鼻喉门诊内镜室医院感染危险因素及干预措施.方法:选取我院在2020年7月~2021年9月收治的耳鼻喉患者进行研究,共抽取100例,将其均分为对照组、观察组.分析两组患者临床数据,总结引发医院感染的因素.其中,对照组采用正常干预方式;观察组采用加强干预,对比两组数据资料.结果:比对对照组与观察组医院感染率,对照组感染率明显高于观察组,差距明显具有统计学价值(P<0.05).结果表明观察组采用的危险因素风险评估及针对性干预措施可提高患者预后,降低医院感染率.结论:耳鼻喉门诊内镜室医院感染危险因素较
GQ油区长6油层的地层水矿化度普遍较高,在油田开发生产的过程中,油井综合含水率不断升高,油井管柱结垢腐蚀越来越严重,给油田生产带来很大影响.针对这一现象,本文对油田结垢腐蚀的机理进行了阐述,并在该油区使用防腐剂,对其阻垢效果进行评价.
本文主要目的是探析超声波流量计在天然气计量中的应用.首先来分析超声波流量计的相关概述性内容,在此基础上,分析超声波流量计的运作依据,从而进一步探讨影响超声波流量计在天然气计量中应用的因素有哪些,最后在具体分析超声波流量计在天然气计量的应用策略.基于此,本文通过对超声波流量计在天然气计量中的具体应用进行简单的分析,保证检测结果的精准性,希望能给相关人士提供一定的理论参考.
目前我国绝大多数油田已进入开发中后期,三次采油技术得到广泛应用,大量的聚合物及表面活性剂等与油田回注水一同进入深层地下,并随着原油开采进入油田采出水中,造成油田采出水的水质特性变得更为复杂,处理难度增大,同时增加了潜在的生态环境风险.随着我国生态环境保护力度的加大,油田采出水外排标准及作为回注水使用的标准也将日益严格,仅依靠现有的油田采出水成分分析数据及处理技术将无法满足生态环境保护要求.基于此,对油田采出水成分及处理技术进行初步分析,为下一步油田采出水的深度处理及环境监测提供研究思路.
采用HYSYS软件建立天然气处理厂工艺计算模型,分析闪蒸气、不凝气与火炬黑烟的关系,找出“冒黑烟”问题的根源.提出增设一套闪蒸不凝气回收利用主体工艺,将产生的闪蒸气、不凝气回收利用作为原料气,从源头上杜绝火炬“冒黑烟”问题的产生.
利用氢溴乙酸对羧基氧化石墨烯(GO-COOH)羧酸进行羧基中的化合物改性,制备了羧基中的化合物氧化石墨烯(GO-COOH-COOH),通过傅里叶光谱变换和近红外光谱、原子力光谱显微镜、热重力学分析对其结构进行了表征.然后我们采用不同物理用量的产物GO-COOH-COOH通过各种物理共轭预混分别反应制备了改性甲基聚丙烯酸酯用于皮革作为涂饰黏合剂,并广泛应用于各种皮革上的涂饰.
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叶轮经修复的精对苯二甲酸(PTA)浆料输送泵的泵轴在工作一段时间后于键槽端部发生断裂.通过断口宏观和微观形貌观察、化学成分分析、显微组织观察和力学性能测试等方法,对该泵轴的断裂原因进行分析.结果表明:该泵轴的断裂原因为疲劳断裂.由于修复后的叶轮跳动较大,引起叶轮与泵轴之间的连接键震动,反复挤压导致键槽侧壁萌生微裂纹,材料的塑性很差导致在循环应力作用下疲劳裂纹快速扩展,最终导致脆性断裂.