对于解决地热井中HPHT条件引起的钻井问题的可能性,需要进行热稳定的地热钻泥系统的发展。这是由于高温对HPHT条件下泥流体的降解影响而发生的。挑战在于设计一种可以承受高压,高温(HPHT)条件的合适钻孔液。本研究旨在提供既便宜又环保的新添加。在应用于HPHT钻井环境时,添加剂有可能匹配或超过现有添加剂的性能。几层石墨烯(FLRGO)是通过根据Hummer方法制备的氧化石墨烯获得的。然后,还用两种类型的纳米颗粒装饰了还原的石墨烯表面,以通过简单的溶液混合技术获取两种不同组合物的纳米复合材料。使用氮化硼(BN)纳米颗粒制备了第一个石墨烯纳米复合材料(RGB),其比率不同,以产生三组从1到3。使用氮化钛(TIN)纳米颗粒获得了第二个(RGBT),其百分比不同,以产生六组从1捐赠至6。The prepared reduced graphene oxide along with its nitrides nanocomposites were intensively investigated using several characterization techniques including scanning electron microscope (SEM), energy dispersive X-ray spectroscopy (EDX), Fourier transfer infrared spectroscopy (FTIR), X-ray diffraction (XRD), and thermal gravimetric analysis (TGA).因此,0.2、0.6和1 wt。在高温和压力下(230°C,17000 psi)到(80°C,2000 psi),研究对纳米复合材料均研究了如何影响水基钻孔液的流变学和过滤特性。%用作泥样样品的添加剂,并相对于参考泥浆进行了评估。的结果强调,在温度和压力升高时,带有60%石墨烯的RGBT样品,参考样品塑料粘度,20%硝酸硼和20%氮化钛的含量增强了10%至59%,17%至17%至61%至61%至61%和20%至67%(0.2 wt%),(0.2 wt%),浓度(0.6 wt),(0.6 wt tostive)和(0.6 wt t t t t t t t。同样,产量点分别提高了44%至88%,49%至88%和50%至89%。两种纳米复合材料在HPHT条件下均显着降低了滤液损失。这些发现表明,发达的纳米增强钻孔液可以抵抗高级钻孔操作中遇到的严重条件,并在较高温度下具有更好的热稳定性。
• 包括摘要信 • 法律描述、土地状况报告 - 如果适用 • 申请表上的签名与税务证明或保证契约上的所有者签名相符(需要税务证明,但在完成流程之前无需缴税) • 开发协议(如 PUD 或 MUD)的副本 • 证明符合分区要求(包括子章节 E、兼容性等) • 场地计算表,包括: o 拟议用途和每种用途的平方英尺 o 每个分区的 FAR o 每个分区的不透水覆盖层和建筑覆盖层以及场地的总量 o 建筑高度 • 建筑表显示: o 拟议用途和每种用途的平方英尺 o 楼层数 o 拟议高度 o 建筑总面积 • 子章节 E 涉及: o 正确的道路类型 o 建筑位置 o 正确显示人行道布局 o 注明替代等效合规性(如果要求) • 包括第 245 章申请并由申请人签署 水质和排水工程审查
1 参阅联合国难民署的《安置规划总体规划方法——指导原则》、《安置规划原则和标准》和联合国难民署《住房设计目录》2016 年 1 月报告 2 参阅联合国难民署的《住房与可持续性报告》 3 参阅联合国人居署的《危机后城市规划应对措施》 4 参阅联合国工业发展组织的《隔热技术手册》、《泥浆稳定砌块技术手册》、《草席编织机》和《吉尔吉斯共和国成本效益建筑材料生产的发展》 5 参阅世界银行的《灾后住房恢复政策框架:建立响应系统以支持菲律宾的弹性和公平恢复》
在澳大利亚越冬的红色结在西伯利亚东北地区的高北欧苔原繁殖,并沿东亚 - 澳大利亚飞行道向南迁移。在非繁殖季节(澳大利亚夏季),该物种几乎完全沿着海岸发生,尤其是在大型,庇护的潮间带泥浆和砂片上。它们是群体的,通常形成大型,紧密的羊群,并且经常与大结,尤其是在高潮的栖息处。红色的结专门用于食用双壳类软体动物,它们通过在潮汐后沿水线探测泥土或沙子来找到。他们还吃甲壳类动物和其他无脊椎动物。红色结的估计生成长度为7。8年3。
石油和天然气行业面临的重大挑战之一是减少与钻井作业相关的碳足迹。本文介绍了一项案例研究,以实施选择性絮凝过程,以优化钻探操作期间的人均流体消耗,高性能水基泥浆(WBM)。在哥伦比亚油田中进行的研究表明,在絮凝过程中聚合物浓度和注射速率的调整如何减少液体稀释的需求,从而减少水和化学消耗,废物产生以及CO 2等效(CO 2 EQ。)排放。这些发现突出了选择性絮凝在增强钻井流体性能并促进可持续性目标方面的有效性。
套管将以最少的回流到海床的方式进行水泥固定。然而,最糟糕的情况是,如果需要中止作业,可能会有 253 吨水泥(及相关添加剂)排放到海床。在水泥固定 WBM 部分后,将安装带有立管组件的 BOP。下部部分将全部进行封闭,并使用零排放的低毒油基泥浆 (LTOBM) 进行钻探。LTOBM 部分将包括预期的 17.5 英寸、12.25 英寸和 8.5 英寸部分(以 6.5 英寸部分为备用)。LTOBM 岩屑将被跳过并运往岸上进行处理和处置。418.17m3 的 LTOBM 中含有最多 1,087 吨的 LTOBM 岩屑,这些岩屑将循环回钻井平台,然后通过跳车运输至岸上进行处理和处置。
微生物以几种方式影响人类。它们在我们的环境中无处不在,即在土壤,泥土,水,空气,动物,植物,食品,死木,布,果酱和鞋子,光学仪器,指甲,皮肤,甚至在太空和南极洲的土壤,植物,果酱,果酱和鞋子中发现它们。文献调查表明,生物圈包含多种微生物,它们在极端环境中扩散。其活动的多样性因引起人类和其他动物和植物的疾病而异,到生产各种有用的产品,金属的恢复,土壤肥力的增加以及飞机的恶化。微生物的多种应用导致了微生物学领域的发展。这些应用程序分布在广泛的字段上,如图12.1。
套管将用水泥固定,尽量减少返回海底的量。然而,最糟糕的情况是,如果需要中止作业,可能会有 253 吨水泥(及相关添加剂)排放到海底。在将 WBM 部分用水泥固定后,将安装带有立管组件的防喷器。所有下部部分都将使用低毒油基泥浆 (LTOBM) 进行封闭和钻探,且不会产生任何排放。LTOBM 部分将包括预期的 17.5 英寸、12.25 英寸和 8.5 英寸部分(以 6.5 英寸部分为备用)。LTOBM 岩屑将被跳过并运往岸上进行处理和处置。418.17 立方米的 LTOBM 中包含的最多 1,087 吨 LTOBM 岩屑将被循环回钻井平台,并跳过并运往岸上进行处理和处置。
本文件对生物压缩天然气的环境效益进行了细致的定量分析,强调了生产和使用过程中上游温室气体 (GHG) 的节省。通过研究五种不同的原料——牛粪、稻草、甘蔗渣、城市固体废弃物和压泥——我们对它们对碳足迹的潜在影响提供了细致入微的理解。此外,我们还介绍了企业平均燃油经济性 (CAFE) 规范等政策中合规效益的复杂性。我们提供了从油井到车轮的生命周期比较分析,该分析将内燃机 (ICE) 汽车和电动汽车 (EV) 的温室气体排放与生物压缩天然气选项进行了对比,旨在帮助行业合作伙伴,尤其是汽车制造商,在战略上与不断变化的法规保持一致。