电力变压器将是现场维护的唯一充油设备。一台或两台主变压器将分别包含约 8,000 加仑石油作为介电流体,收集站内的仪器变压器将分别包含约 20 加仑,而滑架变压器将分别包含约 600 加仑。现场将为每台逆变器配备一台或两台变压器、6 台仪器变压器和滑架变压器,并在 O&M 大楼中存放一台备用变压器。附录 H 包括油应急计划 (OCP),作为 40 CFR 112.7(k)(2) 中规定的一般二次遏制的替代要求,以代替变压器的二次遏制。OCP 制定了预防、检测和应对设备故障和/或排放的程序。OCP 满足 40 CFR 109.5 中规定的要求。
在过渡期内,传统 AFFF 和新型 F3 药剂可同时用于军事设施。国防部各部门将继续按照 2022 年 4 月 7 日发布的国防部能源、设施和环境事务首席副助理部长备忘录《军事设施和国民警卫队设施中水成膜泡沫使用和意外泄漏/溢漏的响应和报告》的要求,执行 AFFF 的所有响应和报告要求。国防部各部门将根据其泄漏报告程序和其他适用政策跟踪 F3 药剂的紧急使用或释放情况,但无需向国防部长办公室报告 F3 泄漏情况。
2。任何数量的溢出(历史或新的)或任何直接影响或威胁STL敏感受体的来源。STL上的敏感受体包括地下水,不断流动或大量的水道,湖泊,污水坑,污水坑,Playa湖,春季,饮用水源或湿地;或任何定期占用的结构,包括学校,日托,教堂,诊所或居住;或任何受到威胁,濒危或敏感的野生动植物或植物栖息地的栖息地;或洞穴或其他关键喀斯特特征;或敏感的土壤。必须在发现的一(1)个工作日内直接影响或威胁敏感受体。
我在此证明我和在我的指导下工作的工程师检查了加利福尼亚大学尔湾校园设施。熟悉40 CFR的规定,第112部分,我证明该SPCC计划是根据良好的工程实践和40 CFR 112的要求制定的;该SPCC计划为所需的检查和测试建立了程序,并且适合该设施。由于UCI校园大而复杂,因此Ramboll对设施的检查仅限于UCI EH&S部门确定并引起其注意的石油存储区,如本计划所示。在执行作业时,Ramboll依靠公开可用的信息,由UCI提供的信息以及第三方提供的信息。因此,本计划中的信息仅在提供给Ramboll的信息准确且完整的程度上有效。
将此泄漏报告表转发给土木工程中队/环境部门(CES/CEIE)-不迟于下一个工作日:土木工程中队(CES),设施管理飞行,环境部门,1407 号楼,POC:Paul James,电话:757-878-5662 或 757-644-7411,电子邮件:paul.james.4@us.af.mil,传真 757-878-4589 弗吉尼亚海滩当地应急计划委员会*(757-427-4228)
建筑车辆中的液压油和润滑油通常很少被补充或更换。对于必须在现场维修的设备,液压和润滑油将使用美国运输部(USDOT)批准的容器来处理,每个容器的外壳容量低于55加仑。现场工作人员将可以使用包含吸附剂材料的溢出套件,以包含由于此维护而导致的泄漏或溢出物。典型的溢出套件包含吸收垫,袜子,动臂,铲子,用于处置的塑料袋,安全护目镜和手套。溢出套件将位于现场设施,这些设施存储液压和润滑油以及设备加油和服务车辆。转移设备将配备USDOT批准的溢出预防机制。高速公路功能的车辆通常会在设备齐全的维护站点或商业服务站进行维修。
Transocean由BP Exploration&Production Inc.收购,签订了订立,以提供深水地平线钻机和人员,以在密西西比峡谷252号街区钻孔。Transocean组包括钻井,海洋和维护团队。参与日常运营的Transocean高级管理人员是离岸安装经理和队长。在事件发生时,船上有79名Transocean人员在深水地平线上,其中9名被杀。1.2。英国石油公司成立于1909年,当时是盎格鲁 - 欧洲石油公司(Anglo-Persian Oil Company),并于1954年成为BP。基于伦敦的BP根据收入为全球第四大公司,每天从30个国家 /地区生产超过400万桶石油。BP产出的百分之十来自墨西哥湾。德克萨斯州休斯顿市的BP人员,管理了Macondo井的开发和运作,并为他们在Deepwater Horizon上的人员提供了指导和支持。 良好的领导人在钻机上行使了BP的权威,指导和监督的操作,协调承包商的活动,并向BP的基于BP的Shore团队报告。 ,但由于其与多种危害相关,BP在其行业的安全性上享有很大的声誉,其中一些危害如下所述。 2005年3月23日:BP的德克萨斯城爆炸。 2009年11月29日:管道泄漏到阿拉斯加利斯伯恩菲尔德的苔原上。 2012年6月25日:在BP的Pinon天然气压缩机站进行维护期间的爆炸。 1.3。 3.5亿美元的钻机。,管理了Macondo井的开发和运作,并为他们在Deepwater Horizon上的人员提供了指导和支持。良好的领导人在钻机上行使了BP的权威,指导和监督的操作,协调承包商的活动,并向BP的基于BP的Shore团队报告。,但由于其与多种危害相关,BP在其行业的安全性上享有很大的声誉,其中一些危害如下所述。2005年3月23日:BP的德克萨斯城爆炸。2009年11月29日:管道泄漏到阿拉斯加利斯伯恩菲尔德的苔原上。2012年6月25日:在BP的Pinon天然气压缩机站进行维护期间的爆炸。1.3。3.5亿美元的钻机。第五代半掩盖的移动离岸钻井单元,深水地平线能够在最高10,000英尺深的水中工作。这种能力使深水地平线处于石油和天然气勘探的最前沿。在2009年,深水地平线团队钻了世界上最深的石油和天然气,垂直深度为35,050英尺。
摘要本评论论文探讨了用于漏油检测和响应的遥感技术的进步,重点是政策框架,实施策略和前景。它检查了国际和国家一级的历史环境,当前技术和政策框架。讨论了整合遥感技术,增强协作和建筑能力的策略。提供了支持技术采用和促进可持续性的政策增强建议。前景包括增强的卫星成像,自动源系统和传感器融合等新兴技术。总体而言,有效实施遥感技术可以改善漏油检测,最大程度地减少环境影响并加强响应工作。关键字:漏油检测,遥感技术,政策框架,
大火吞噬并最终摧毁了钻井平台,导致 11 名船员死亡,其他人受重伤。尽管美国数周后才知道灾难的严重程度,但超过 400 万桶石油中的第一桶开始不受控制地涌入墨西哥湾,威胁着生计、珍贵的栖息地,甚至一种独特的生活方式。多年来管理不善,美国宝贵的土地已经遭到破坏和退化,随着石油蔓延并冲上岸,这片土地再次遭受打击。卡特里娜飓风五年后,随着墨西哥湾发生这场新的悲剧,美国再次目瞪口呆,似乎束手无策。这次工业事故造成的损失尚未完全计算在内,但已经清楚的是,它对该地区自然系统和人民的影响是巨大的,经济损失总计数百亿美元。
最近的研究表明高光谱图像的实用性,尽管目前高光谱数据集的解释需要专业知识。自动化所使用的信息提取过程将使高光谱传感器输出更容易集成到操作中。光学(可见光、多光谱 (MS) 和紫外线 (UV))和热红外 (TIR) 传感器通常用于石油泄漏监测,而静态和视频摄像机的视觉解释仍然是操作监视的重要组成部分。石油可能与其他现象混淆,特别是如果解释不是由受过培训的操作员进行的。有大量的知识描述使用视觉仪器绘制和描述水上石油的情况,但几乎没有经过验证的信息可以描述它们在冰冻条件下的使用。光学系统的弱点是它们依赖于良好的能见度,而在北极条件下能见度有限,而 TIR 则受到的限制较少。