连续油管压裂工艺在低渗透油气藏的应用

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伴随全球格局成型、城建事业推进,我国能源紧缺矛盾日益突出,优质油气田资源开采空间压缩,低渗透、超低渗透油气藏资源点多面广,开采难度大且投入产出不成比例,亟需探寻有效、完善的工艺改进体系。本文聚焦于此,对连续油管压裂工艺原理、优势进行深入探究,并从压裂设备、压裂管柱选择、参数控制等方面展开阐述了其应用、实施要点。
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近年来,由于实施国家用水配额管理政策和地方政府为企业节约用水的行动计划,减少地下水排放已成为本公司的优先事项。本文首先论述了国内外水处理现状与聚氯乙烯行业废水回用的必要性,接着阐述了悬浮法聚氯乙烯生产过程中的节水减排和微悬浮法专用树脂生产过程中的节水减排,最后表明了本公司废水回用的技术改进前后对比及其产生的经济效益与环境效益,为其他企业提供参考具有现实意义。
矿山开采多为地下开采,由于矿井生产环境十分恶劣,瓦斯、一氧化碳等毒害气体不仅危害矿工身体健康且极易发生化学反应引发自燃发火,因此必须加强矿井的通风系统安全。本文通过优化忻州窑矿东三盘区9#、11#、14# 三个煤层通风系统,并对采空区进行黄泥灌浆,有效地防止了采空区遗煤自燃,确保了矿井生产区域的安全回采。“,”Mining is mostly underground mining. Because the mine production environment is very bad, toxic gas
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为了改善煤炭作业环境,降低作业区出现透水、渗水情况的发机率,实现采煤生产的安全化与高效化,越来越多的煤炭开采企业,尝试调整现有的技术手段,加强采煤作业区防水、治水能力。文章着眼于实际,综合分析多类型水害背景下,采煤工作面防治水技术应用策略,旨在通过技术资源的高效整合,搭建起完备的防治水体系,有效防范安全事故的发生,实现煤炭开采经济性与安全性的全面兼顾。
在现阶段进行垃圾发电厂建设的过程中,对工艺管道进行安装属于十分重要的建设环节,最终安装质量将直接影响到发电厂的整体运行质量。因此,在电厂建设的过程中,就需要对垃圾发电厂工艺管道的安装工艺进行掌握,同时加强对管道的质量把控,这样才可以最大程度上保障系统的运行稳定性。在本文的分析中,主要针对当下垃圾发电厂的工艺管道安装工艺进行了研究,同时对管道安装过程中质量控制的有效方法进行分析,以此为相关领域的建设人员提供一定的施工参考。
在我国的能源结构中,煤炭占有的比例非常大,虽然近年新能源的开发工作进展速度比较快,但煤炭仍然是我国开展经济建设主要依赖的资源,而且需求量还在逐渐提升。在这样的背景下,需要继续大力发展煤矿行业,做好和煤炭生产有关的各项工作。在煤炭生产中,掘进工程是影响开采效率的主要因素,同时煤矿掘进工程也伴随着很高的风险,这个新时期的煤炭企业,应不断加强对煤矿掘进工程的研究,促进煤矿掘进工程效率以及安全性的不断提升。以此为出发点,本文针对煤矿掘进工程技术要点做了简要分析。
合成氨工艺在一些化工制品生产当中是比较常见的,运用该项工艺的企业通常为高能耗企业,与当前的可持续发展理念不相符。本文通过分析合成氨工艺节能改造的现实意义,从而分析了合成氨工艺的基本流程与节能改造措施,促进相关企业的健康发展。
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