摘要全球运输部门是温室气体排放的主要来源,道路运输,尤其是重型车辆,是主要来源。温室气体通过捕获地球大气中的热量来显着影响全球变暖,从而导致温度升高。这种现象,即温室效应,导致各种气候变化影响。应对日益严重的气候变化问题,国际,国家和工业社区已采取行动。全球公司正在努力实现净零排放,旨在到世纪中叶一个气候中性的世界。一种打击气候变化的方法涉及优化公司的供应链设计。有效的供应链网络设计可以降低运输成本,减少碳排放并改善公司的整体业绩。本研究探讨了在油田服务公司的供应链网络中引入中英里履行中心的运输成本和温室气体排放的潜在影响。通过评估项目发起人提出的两个候选地点,该研究评估了货物运输过程中产生的可变运输成本和总碳排放,以满足客户需求。本文介绍了混合企业线性编程公式,以解决单期多echelon供应链网络设计问题的解决方案。该模型旨在最大程度地减少总运输成本和温室气体排放,这主要来自供应链中的移动源。研究小组发现,拟议的地点都没有在运输成本或碳排放方面提供好处。这项研究强调了将环境因素整合到战略供应链网络设计决策中的重要性。Capstone顾问:Elenna Dugundji博士标题:研究科学家
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进一步完善战略 为了更好地利用效率和可持续性大趋势带来的机遇,Bilfinger 对其战略进行了微调和聚焦。我们确定了两个战略重点:将 Bilfinger 重新定位为提高效率和可持续性的领导者,以及通过卓越运营来提升组织的绩效。我们预计,在能源、化学品和石化产品、制药和生物制药以及石油和天然气等客户细分市场中,市场需求将继续保持正增长,市场增长率约为每年 2%。此外,将整个产品系列扩展到所有现有地区和邻近市场使我们能够实现每年约 2-3% 的进一步自我驱动增长。我们的业务模式基于提高客户和 Bilfinger 自身的效率和可持续性。这会产生附加值,为 Bilfinger 的企业发展铺平道路。这些目标市场的增长潜力,加上价值链的延伸,提供了
已收到:该数字超过了 40 亿欧元大关,让我们有信心本财年也将实现大幅增长。 扩大可持续工业服务 在我们的关键行业——化学品和石化产品、能源和公用事业、石油和天然气以及制药和生物制药——中,我们看到未来几年将出现一系列积极的发展。生命科学行业的强劲需求持续不减。在这方面,Bilfinger 几十年来一直是经验丰富的合作伙伴,在制药和生物技术产品的生产过程中拥有全面的专业知识。
摘要:为响应2060年全面实现碳中和的目标,社会各界都在追求低碳转型。油田在开发中后期由于含水率较高,能耗较高,能耗上升同时也会导致碳排放增加,传统的能源模式已无法满足高含水油田开发中后期的能耗要求。本文对现有风氢耦合能源系统进行研究,并将其与经典分散式油田能源系统耦合,为油田生产能源。本研究对比了4种未来能源系统模式与现有能源系统模式,计算了西北某油田的能源成本和净现值,提出了一套油田能源系统经济评价工具。研究结果表明,情景4的经济效益和环境效益最大。此方案有效解决了目前油田老化带来的高能耗问题,大幅减少碳排放,就地消纳可再生能源,减轻电网系统负担。最后,利用敏感性分析确定风速、电力成本和油田天然气产量对系统经济性能的影响。结果表明,本研究开发的系统可应用于其他油田。
伍德布里奇——下周三,在军团体育场举行的伍德布里奇高中年度毕业典礼上,219 名学生(其中 29 名现已入伍)将获得毕业证书。完整程序如下:游行队伍,“斯巴达人”,伍德布里奇高中乐队;祈祷。三一圣公会教堂牧师威廉·H·施曼斯牧师;星条旗,观众,手捧;欢迎词,特蕾莎·L·佩莱格里诺;毕业典礼主题,“战后家庭中的科学”;(a)“住房”,罗杰·D·肖费尔;(b)“健康”,格洛丽亚·A·基特尔;(c)“食物和衣服”,迈克尔·弗里曼;班级名册,校长约翰·P·洛佐;向教育委员会介绍班级,监督校长维克多·C·尼克拉斯;颁发毕业证书,教育委员会主席莫里斯·P·邓尼根 (Maurice P. Dunigan, Sr.);班级歌曲,由理查德·J·科利 (Richard J. Coley) 和查尔斯·B·德贝尔 (Charles B. Debe'r.) 填词,让·路易丝·波特 (Jean Louise Potter) 作曲;告别演讲,比阿特丽斯·M·约翰森 (Beatrice M. Johanscn);退场曲,“美国之歌”,乐队演奏。毕业生如下:(在武装部队)科学:Donald R. Anderson、William S. Arway、Howard R. Ashmore、John H. Baker、Joseph A. Banyaeski、Joseph A. Belko、J. Gorham Boynton、Michael W. Chinchar、Richard J. Coley、James H. Conimerton、Charles C. Deber、Jean E. Dettmer、James W. Dufell、Edwin F. Eaxley、Edward M. Eberle、J Oscar Feld、C. Robert Finn、Gerard J. Forlenza、Michael Freeman、Robert F. Hooban、William A. Humphrey、Thomas J. Hynes, Jr.、Betty Jane Killenberger、John J. Kolomatis、Thomas M. Korczowski、George J. Lucas、An. drew C. Ludwig、Joseph RW Makfinsky、W. Dana MsLellan、Richard M. Muehanic、Harry Burritt Mulliken、John M. Ozell、Joseph G. Parsler、Hans Pedersen、John L. Peterson、Angelo R. Petoletti、Raymond A. Petriek、Veronica B. -Sabo、Ralph M. Santainaria、RogerJD. Schaufele、Arline Lois Slotkin、Stephen J. Ungvary、'Herbert DeMaine Williams、John Yakubik、John、R. Zilai。古典组:Mary E. Anfield、Jean A. Christiansen、Margaret Aiin Grace、Marguery Johnson、Gloria Anne Kittell、Alice Marie Little、Kathiyn F. McEwen、Laura。乔伊斯·摩根森、阿琳·M·内梅特、玛丽·皮内利、萨利·E·波特、格雷琴·M·范西克尔。商业:Robert P. Anderson、John Balasz、Laura F. Besecker、Ellen V. Boehme、Jeanne E. Boland、Virginia Bonalsky、Frances M. Brennan、"•Eugene M. Breza、Mary Brodniak、Mary P. Burke、Audrey E. Burlew、Ger-trude C. Cheress、Margaiet T. Crowe、Helen C. Dancsees、Domin-nick R. Decibus、Mildred J. Demko、•'Theodore C. Dilworth、Mary A. Ducsak、Elaine Eymundsson、Rose M. Finan、Mary I. Fogas、Ann-marie F. Frank、^Victor F. Frey、Elizabeth V Fullerton、Thresa G. Gatson、Harry J. Glick、Dorothea L. Gregowitz、Kenneth T. Hansen、Carolyn I. Holcroft、Jean H.Hubert,Ann Rosalie Infusino,Mary A. Ivan,Ruth A. Jacobsen,“ William F. Jaeger,Raymond M. Jensen,Marie E. Johnson,Ira V. Jor- Jor- Jor-Dan,Edna L. Joule,Edna L. Joule,Florence Ki-Jiila” A,HEI“ * - Bert Kutcher,Lucille Lattanzio,Ethel Leffler,'-Martin D. Loftus,Dorothy Lazak•Robert Maseenik,Elizabeth Mezoy,Minna E. Moore,Ruth M. Moore,Ruth M. Moore,Katherine Nicola,Katherine Nicola,Katherine Nicola,Ecmlh Nixdorf,Ecmlh Nixdorf,Leona Nolan,Peter' ,格拉迪斯·林伍德(Gladys Ringwood),Mar-(续第7页)
显然,信息技术是当今所有新技术的关键组成部分。因此,它对于解决碳氢化合物行业面临的挑战至关重要。沙特阿美公司是该行业的主要参与者和技术领导者,已制定了完善的战略,参与推动先进技术应用的开发和实施。沙特阿美公司的战略体现在智能油田 (I-Field) 计划中。该计划的主要目标是通过及时了解流动挑战、早期和有效干预、全油田优化、降低资本和运营成本以及通过远程监控和警报提高安全性能来提高碳氢化合物采收率。作为实现这些目标的第一步,沙特阿美公司正在其整个运营过程中引入“智能油田”概念。到 2012 年,所有油田(包括现有油田和新油田)都将部署永久性井下和地面传感器,以实时监测油藏动态。这样可以尽早发现可能影响采收率的油藏行为变化,并及时有效地采取适当的补救措施。沙特阿美 I-Field 开发结构由四个主要层次组成:监控、集成、优化和创新。监控层持续监控与生产和注入相关的信息,并应用数据管理工具和流程来确保数据的实用性。集成层持续查询实时数据,以检测油藏行为趋势和异常。优化层简化了全油田优化功能和油田管理建议。最后,创新层是一个知识管理过程,它保存了触发优化过程和整个油田生命周期内相应操作的事件知识。实时数据与历史油田性能数据相结合,将用于做出反应并做出实时决策,以优化油井生产性能,同时确保最大程度的碳氢化合物扫掠和采收。在这个复杂油井(多分支)时代,安装地面控制井下阀门的频率正在上升,监测和控制来自各个分支的流量对于油井性能和长期采收至关重要。井的复杂程度,加上对碳氢化合物生产的高需求,需要密切监测和快速响应。