常见的例子包括:受损建筑和基础设施中的混凝土、钢材、木材、粘土和焦油;家用家具;电力和电话网的部件,如电线杆、电线、电子设备、变压器;供水和污水分配系统的部件;粘土、泥土、树木、树枝、灌木、棕榈树叶等自然碎片;来自工业和车间的化学品、染料和其他原材料;救援行动产生的废物;受损的船只、汽车、公共汽车、自行车;未爆炸的弹药(如地雷);来自灾害安置点和营地的废物,包括食物垃圾、包装材料、排泄物和其他救援物资废物;杀虫剂和化肥;家用清洁剂;油漆、清漆和溶剂;以及医疗废物。
水7732-18-5泡沫(S)C6-10-烷基聚氧硫酸盐硫酸盐68037-05-8二乙二醇单丁基单丁基112-34-5聚(Oxy-1,2-乙基) 63428-86-4碳硫酸铵37475-88-0磺酸,C14-16-烷烃羟基和C14-16-烷烯,钠盐68439-57-6 151-21-3α烯丙基磺酸盐68439-57-6 DEDOAMER疏水二氧化硅67762-90-7蒸馏(石油)氢化光核糖64742-53-53-53-5磷酸盐7778-53-2碱基合成油馏出(石油),氢化光64742-47-8硫酸盐硫酸盐7727-43-7硅,石英14808-60-7
深度(米) 地层描述和现场纹理等级土壤类别 0 – 0.15 填土斑驳的棕黄色(10YR 6/8)和浅灰色(10YR 7/1),粉质轻粘土,块状,略微潮湿的坚硬稠度。
摘要在水基钻孔操作过程中,页岩肿胀的发生对页岩地层的稳定性构成了重大挑战。粘土层膨胀是页岩肿胀的主要原因,这是由于粘土矿物质和钻孔液成分之间的相互作用而引起的。膨胀程度由诸如粘土组成,离子交换过程,渗透压,离子强度,温度和压力等变量确定。因此,本研究探讨了各种页岩肿胀抑制剂,并精心研究了基本机制。常规抑制剂的有效性,例如氯化钾(KCL),氯化铵(NH 4 Cl)和基于胺的抑制剂。但是,重要的是要注意,这些抑制剂确实有一定的局限性。因此,目前的工作研究了一系列环保抑制剂,包括氧化石墨烯,离子液体,深层共晶溶剂,纳米颗粒,纳米复合材料和生物表面活性剂。氧化石墨烯在缓解页岩肿胀并产生广泛的,不间断的防护涂层方面具有显着的功效。与KCL相比,由1-丁基-3-甲基咪唑醛(BMIMCL)代表的离子液体表现出增强的抑制特性,导致膨润土肿胀率降低了19.38%。 此外,已经观察到,诸如nades之类的深层共晶溶剂(DESS)具有明显的抑制特征,导致粘土样品中肿胀率降低了49.1-62.8%。离子液体表现出增强的抑制特性,导致膨润土肿胀率降低了19.38%。此外,已经观察到,诸如nades之类的深层共晶溶剂(DESS)具有明显的抑制特征,导致粘土样品中肿胀率降低了49.1-62.8%。纳米复合材料涉及单壁碳纳米管(SWCNT)和聚乙烯基吡咯烷酮(PVP)的整合,已经成功地缓解了页岩肿胀和调节流体损失。 此外,生物表面活性剂,例如壳聚糖 - 诱发的L-精氨酸,亚麻籽蛋白(FP)和亚麻籽粘液(FM),它们作为页岩抑制剂具有潜力,它们都是可生物降解和环保友好的页岩抑制剂。 这些发现有助于持续的努力,以改善钻探操作的环境可持续性并遵守严格的环境保护标准。 然而,在广泛使用之前,需要进行更多的调查,完善和实际应用分析。 关键字:水基钻孔液,页岩形成,页岩肿胀,抑制剂,环保纳米复合材料涉及单壁碳纳米管(SWCNT)和聚乙烯基吡咯烷酮(PVP)的整合,已经成功地缓解了页岩肿胀和调节流体损失。生物表面活性剂,例如壳聚糖 - 诱发的L-精氨酸,亚麻籽蛋白(FP)和亚麻籽粘液(FM),它们作为页岩抑制剂具有潜力,它们都是可生物降解和环保友好的页岩抑制剂。这些发现有助于持续的努力,以改善钻探操作的环境可持续性并遵守严格的环境保护标准。然而,在广泛使用之前,需要进行更多的调查,完善和实际应用分析。关键字:水基钻孔液,页岩形成,页岩肿胀,抑制剂,环保
离开世界(惊悚小说)。256 页。阿曼达和克莱前往长岛偏远的一角,期待着度过一个假期:远离纽约市生活的宁静,与十几岁的儿子和女儿共度美好时光,在他们租住一周的豪华住宅中体验美好生活。但深夜的敲门声打破了这种魔力。露丝和 GH 是一对自称拥有这所房子的老夫妇,他们惊慌失措地来到了那里。这些陌生人说,一场突然的停电席卷了整个城市,他们无处可去,只好来到这个国家寻找庇护所。但由于电视和互联网都断了,也没有电话服务,事实是无法得知的。阿曼达和克莱应该信任这对夫妇吗?反之亦然?纽约发生了什么?这个远离文明的度假屋对他们的家人来说是一个真正安全的地方吗?他们彼此之间是否安全?娜奥米·奥尔德曼
本手册前两版的主要作者是 Giuseppe Sernia、Ian Ralby、Robert McLaughlin 和 Sofia Galani,William Anderson、Phillip Drew、Anthony Francis Tissa Fernando、Henry Fouche、Douglas Guilfoyle、Wolff Heintschel von Heinegg Ez Kwast、Benoit Le Goaziou、David Letts、Patrick J. McGuire、Andrew McLaughlin、Cameron Moore、Efthymios Papastavridis、Donald Rothwell、Wayne Clay Raabe、Eric Promar Steinmyller、Tim Stephens、Gunnar Stølsvik、Andrey Todorov、Gisela Vieira、Mark Wallbridge 和 Brian Steven Wilson 也提供了宝贵的意见和反馈。
非洲缺乏制造熟料的石灰石,这是水泥的主要组成部分,也是整体混凝土制造中最碳密集型成分。该材料几乎在大陆上不可用。今天,熟料的昂贵进口对造成住房和基础设施的严重负担性问题的成本有直接影响。考虑到非洲的熟料生产的石灰石稀缺,以及它产生的大量温室气体排放,审查替代方案是谨慎的,例如,通过代替水泥生产中用于本地可用的水泥生产中的一部分传统熟料,并使用本地可用的材料和较少的碳密集型材料。混合水泥公式(例如石灰石钙化粘土水泥(LC3))用粘土和石灰石代替一半的熟料,是满足这些需求的现实且可扩展的解决方案。这种方法保持水泥的功能,减少了外币进口熟料并创造本地就业的需求,同时限制了二氧化碳排放。