建筑工程管理中存在的问题及应对措施

来源 :住宅与房地产 | 被引量 : 2次 | 上传用户:lz274458795
下载到本地 , 更方便阅读
声明 : 本文档内容版权归属内容提供方 , 如果您对本文有版权争议 , 可与客服联系进行内容授权或下架
论文部分内容阅读
目前我国建筑工程管理工作中存在很多问题,相关管理人员需要优化建筑企业的管理机制,加强建筑企业现场施工的成本管理,从而提升建筑项目的经济效益。文章分析了建筑工程管理中存在的问题,并提出了解决建筑工程管理问题的措施,供相关人员参考。
其他文献
水合物的存在自发现起成为石油与天然气工业一项新的课题,其生成与分解均影响生产效率。在油气开采和管道输送过程中,由于高压和低温的作用,水合物颗粒容易在内壁表面团聚而堵塞。针对油气管道内天然气水合物堵塞的问题,合理抑制管道内水合物生成的关键是找出导致水合物快速聚结的因素。而分散剂的运用使水合物问题可控,并且在管道流体输送、气体水化和环境治理等工业条件下发挥出不可替代的作用。针对分散剂控制水合物生成/分
21世纪以来人口的大幅度增长和经济水平的迅猛发展导致了能源的大量消耗,其产生的后续问题如能源紧缺、环境恶化及气候变化等引起了全球各国人民的广泛关注。天然气因其单位热值高、环境污染小、安全性高的巨大优势被公认为21世纪最具潜力的清洁能源之一。其液化后形成的LNG(液化天然气),温度约为-162℃,在气化过程中会释放巨大的冷能。如何利用这部分冷能,对节能减排具有重大意义。从合理高效地利用LNG冷能角度
石油天然气工业在我国发展迅速,油气储运设施的建设随之加快。输油管道随运营时间的增加,管壁因腐蚀而发生穿孔泄漏或破裂甚至爆炸的概率也随之增加。因此,埋地输油管道剩余强度评价与剩余寿命预测是管道完整性评价的重要环节。通过计算剩余强度来判断管道是否需要维修、更换或降压运行,管道剩余寿命预测是建立在剩余强度评价的基础上,再结合腐蚀缺陷的发展程度预测管道的剩余寿命,进而制定合理的管道检测周期。本文通过改进B
随着石油天然气工业的发展,注CO2提高采收率技术开始广泛用于油田现场,CO2腐蚀问题越来越受到重视。由于受温度、CO2分压、流速等因素的影响,导致CO2腐蚀问题更加复杂。本文利用高温高压反应釜,采用挂片失重、扫描电子显微镜(SEM)、X射线衍射仪(XRD)、能量色散X射线能谱(EDS)和电化学方法研究了温度、CO2分压和流速对X70管线钢在含CO2地层水中的腐蚀行为。得到如下结论:(1)在含CO2
伴随着我国经济的快速的发展以及对环保的日益重视,未来天然气需求量将持续增加。然而,我国西部油田极端恶劣的开采环境也对油管的使用寿命及安全运行提出了严峻的挑战。HP-13Cr不锈钢作为我国西部油气田油管的主要材料,其耐蚀性受到越来越多的重视,然而目前对其研究还很不充分。本文中通过高温高压电化学测量、浸泡实验及微观表征,研究了温度及压力、酸化过程对HP-13Cr不锈钢腐蚀行为的影响;并通过具体的实验数
管道工程中常采用的漏磁检测等现代技术在施工后难免会残留剩余磁场。埋地管道由于常年处于土壤环境中,会受到各种复杂的土壤环境因素影响而发生腐蚀行为。土壤中不仅含有各类腐蚀性离子,还有不同种类的微生物存在。微生物和磁场作为工地中常见的腐蚀因子对管道的腐蚀行为有着不同程度的影响。研究磁场与微生物协同作用对X80钢的腐蚀失效行为具有重大意义。本文提取了硫酸盐还原菌作为实验菌种,通过模拟无菌及有菌条件下的沈阳
随着能源需求的激增和陆地能源资源日趋枯竭,海洋油气资源开发被提到日程。海洋环境具有多元性、复杂性和可变性。海水的静水压力、含氧量、温度、光照、p H值、含盐量、海水流速和海洋生物污损等均会影响海底管道的完整性。本文通过电化学测试、慢应变速率拉伸等实验,结合扫描电镜等微观观察手段,系统研究了X70管线钢母材及焊缝在海洋环境中的腐蚀行为。得到如下主要结论:(1)在3.5%Na Cl溶液中,静水压力从0
在世界常规石油资源短缺的局面下,稠油的开发应用已成为我国石油行业的重要任务,稠油密度大,黏度高,运输难,乳化降黏是一种经济,高效的稠油输送方法,可以提高边缘油井以及热采困难区域的稠油采收率,而乳化剂稳定性差,选择性强,因此研究高效,普适性的表面活性剂复配体系至关重要。本文选用辽河油田某区块稠油,研究了最佳乳化条件,通过表面活性剂复配优选出降黏效果优良的新型乳化剂配方,并探究了阴性聚合物聚丙烯酰胺H
油泥是石油在开采、运输、处理等各个环节所产生的含油固体废弃物,具有组分复杂、性质稳定、处理困难的特点,同时含有一些毒性物质,已被列入《国家危险废物名录》HW08废矿物油与含矿物油废物类别的危险废物。辽河油田在原油生产过程每年会新产生15万吨左右油泥。随着环保政策的日趋严格,如何高效安全处置这些油泥成为企业关注的重点。辽河油田目前主流的油泥处理工艺为化学热洗工艺,即以热水为载体调配亲水性药剂与油泥多
GH4169是我国仿制美国Inconel 718合金,并经改进而独立发展起来的Ni基变形高温合金,其合金的组织结构主要由γ基体、γ’、γ″相和碳化物组成。由于在高温具有其优异的力学和蠕变性能、良好的热工艺和焊接性能,已被广泛应用于航空、航天、石油、化工及能源等各个领域。早期的高温合金中Ni、Cr含量为4:1,最初发展镍基变形高温合金的方法是通过调整生产中通过添加较微量的Al和Ti来提升合金在高温下