2005年5月17日,土库曼斯坦外交部长拉希德·穆拉多夫与国际原子能机构总干事穆罕默德·巴拉迪在维也纳签署土库曼斯坦与国际原子能机构关于实施保障监督的协定遵守《不扩散核武器条约》(NPT)及其附加议定书。土库曼斯坦于1994年9月批准了《不扩散核武器条约》。据土库曼斯坦外交部新闻稿,巴拉迪承诺进一步扩大国际原子能机构与土库曼斯坦的合作,包括为有关政府部门的雇员举办专门磋商、培训课程和研讨会土库曼斯坦 [1,2,3]。土库曼斯坦成为最后一个与国际原子能机构签署全面保障监督协定及其附加议定书的新独立国家。土库曼斯坦不具备生产核产品或与核活动相关的两用产品的工业能力。苏联时期,该国没有进行过核武器试验,尽管 1972 年至少进行了一次地下核爆炸,封存了马里地区的一口正在喷出的气井。[编者注:冷战期间,23年时间里,苏联进行了124次“和平核爆炸”:其中81次在俄罗斯,其余在其他苏联加盟共和国。还应该指出的是,124 次和平核爆炸中有 26% 的目的是发现新的天然气矿藏。另外 25% 的爆炸是为了建造新的气藏或后备气井 [4]。 ]据报道,在土库曼斯坦西北部,Gyzyl-Gaya镇附近,有一处废弃的铀矿[5]。编者按:国际原子能机构全面保障监督协定旨在核实各国申报的核材料和工作没有被转用于核武器计划。该协议以核材料衡算原则为基础,并得到国际原子能机构在相关设施安装的防篡改密封件和摄像头等保护和监视技术手段的支持。附加议定书以 IAEA 1997 年通过的示范文本为基础,赋予该机构更大的检查权,并要求各国提交有关和平核活动的附加报告。有关附加议定书的更多信息,请参阅位于:< http://www.armscontrol.org/factsheets/IAEAProtocol.asp>。扩大获取与核燃料循环所有要素相关的设施和信息的权利,使原子能机构能够确定签署国不拥有未申报的核材料。强化保障体系:已签署附加议定书的前苏联国家
摘要 钻探油气井过程中最重要的挑战之一是处理页岩地层和随后的页岩膨胀。在本研究中,我们利用羧甲基三甲基氯化铵 (CTAC) 来抑制页岩膨胀,代表了这种特殊阳离子表面活性剂的一种新应用。我们进行了几项实验来评估 CTAC 在防止页岩膨胀方面的有效性并深入了解其潜在机制。此外,根据结果,CTAC 在低浓度下非常有效,可以与其他常见添加剂一起使用。此外,在膨润土混合物中存在 1 wt.% 的 CTAC、十六烷基三甲基溴化铵 (CTAB) 和氯化钾 (KCl) 时,接触角分别为 77°、75° 和 38°。此外,通过添加 CTAB,简单和完全钻井泥浆中的总页岩回收率分别增加了 5.53% 和 0.94%。同时,在CTAC存在下,增幅分别为12.37%和6.43%。此外,在完整钻井泥浆中加入CTAC和CTAB分别使膨胀减少了9.94%和4.2%。最后,对比研究表明,CTAC作为一种新型抑制剂的效果优于CTAB和KCl作为常规抑制剂。
摘要 – 在天然气生产过程中,主要问题之一是水合物晶体的形成,从而在管道中形成水合物堵塞。水合物堵塞会增加生产损失,因为去除堵塞是一项高成本、耗时的过程。用于防止水合物形成的解决方案之一是向气流中注入现代成分,帮助气体脱水。脱水显然意味着水合物晶体的尺寸不会增加。使用的低浓度物质必须在气井现场局部注入。抑制剂剂量取决于存在的天然气水合物量。本文介绍了两种基于人工神经网络 (ANN) 的预测检测解决方案。这两种情况的目标都是预测水合物形成。使用的数据来自两种解决方案。第一个方案采用自主研发和生产的设备进行测量(本例中,使用压差作为输入)。第二个方案使用来自机动化学注入装置测量系统的数据(使用压力、温度、抑制剂的数量和类型作为输入)。本文介绍了这两种系统。关键词 – 天然气水合物、神经网络、水合物检测、注入系统、建模设备。
“第 601 条。在本法案颁布之日起 90 天内,内政部长应向众议院和参议院拨款委员会提交一份详细的支出计划,用于 2022 财政年度本法案中提供给内政部的资金,以及到 2026 年的每个财政年度,作为总统根据《美国法典》第 31 篇第 1105(a) 节提交的年度预算的一部分,内政部长应提交一份详细的支出计划,用于该财政年度本法案中提供给内政部的资金。” 内政部将在五年内通过《两党基础设施法》获得 306 亿美元的直接资金,其中包括近 15 亿美元用于野火管理。内政部将制定新计划并扩大现有工作,以促进地方经济发展、增强抵御干旱和野火破坏性影响的能力、让美国人努力恢复废弃的煤矿场并封堵废弃的油气井、恢复重要的生态系统和流域、加强部落水利基础设施和气候适应能力,并确定推动新技术发展所需的国内矿产资源供应,从而取得成果。内政部将根据政府的实施重点执行这些投资,以便:
摘要:奇妙的洞穴(洞穴)是密苏里州斯普林菲尔德的全国著名旅游胜地。洞穴及其地下水充电区位于相对扁平的伯灵顿 - 基库克石灰岩和污水坑内,而山洞和失去的溪流在充值区域中很丰富。充值区域由厚而复杂的环保区延伸。密苏里州自然资源部(MDNR)在洞穴空气中检测到的TCE(三氯乙烯)浓度的初步监测要高于目标时间加权最大污染物水平(MCL),用于6 µg/m 3的工作场所。tce从未在洞穴财产上使用过; MDNR可信地将TCE归因于距洞穴5.2公里的印刷电路板制造商。工业场所已经关闭了十年,并且已经30年没有出现了可观的TCE出院。数据表明,TCE蒸气正在长时间穿过epikarstic区域,并且蒸气迁移方向季节性地改变了表面和地下温度之间的差异。天然电势和电阻率调查,以识别Epikarst中蒸气井的目标位点,以用于洞穴附近的升级土地。废物场所的常规TCE控制措施未能防止现场迁移,可能会影响很大的地区。简介
石油和天然气开采 495 37,131 3,669 1,771.2 油气井钻探 138 11,308 2,49 89.5 石油和天然气支持 789 29,016 2,291 864.0 管道建设 198 26,728 1,740 604.7 石油炼制厂 42 9,253 3,053 367.3 化学品制造 459 39,925 2,420 1,256.1 阀门制造 70 3,972 1,632 84.3 管道及配件制造 90 5,729 1,241 92.4 油田设备制造商 253 28,637 2,055 765.1 泵和压缩机制造商 46 1,775 1,971 45.5 工业设备批发商 1,170 22,947 1,760 525.0 化学品批发商 451 7,395 2,137 205.4 石油批发商 236 11,100 2,541 366.7 管道运输 87 11,382 2,864 423.8 工程服务 1,822 47,970 2,357 1,470.0 地球物理服务 141 3,432 2,349 104.8 能源总计 5,992 260,569 2,756* 7,564.5 所有行业大都市总计 128,879 3,025,406 1,243 48,899.8 能源占大都市总计的百分比4.6% 8.6% NA 15.5% * 行业加权平均值 资料来源:合作伙伴根据德克萨斯州劳动力委员会的《就业和工资季度普查》数据进行计算
油气井会遇到许多类型的不良事件,包括意外关闭、结垢、抽油泵故障、突破和流体涌入,这只是一些常见事件。本文介绍了一种实时事件检测系统,该系统在油井中检测到事件时,会显示视觉报告并向石油工程师发出警报。该系统对高频和低频地面和井下测量使用高级时间序列分析。该系统使石油工程师能够从被动监控事件(然后需要补救)切换到主动监控解决方案,从而使工程师能够优化油井干预策略。事件可以同时发生或快速发生,也可以在较长时间内被掩盖。我们在从模拟数据和公开数据中收到的数据上测试了所提出的方法,以展示如何使用部署到数据流中的多个模型来检测大量油井事件。在我们的演示中,我们展示了我们的实时系统如何检测由潜在流体过压事件导致的泥浆马达压力故障。提前向钻井人员发出电机状态和潜在故障警告,可以减少因这些故障导致的非生产时间,从而每年为操作员节省数百万美元。减少非生产时间对于降低建井运营成本和通过缩短首次采油时间改善现金流至关重要。
本研究展示了航空磁测在希尔曼州立公园定位 19 世纪晚期油气井中的应用。研究区域位于宾夕法尼亚州西南部,为定位遗留油井提出了一些独特的挑战。宾夕法尼亚州许多遗留油井的位置记录并不存在。现有的记录往往不完整且不准确,旧井通常在未进行有效封堵的情况下被废弃。现在,未封堵的遗留油井可能充当与现代油气作业相关的流体和气体的垂直运移路径。希尔曼州立公园的油井在 20 世纪初被废弃,几乎没有留下井场痕迹。然而,钢制井套管通常留在现场。1940 年至 1960 年间,希尔曼州立公园 50% 的土地面积被露天开采煤炭。煤炭覆盖层的清除也将露天开采区域中直至煤炭深度的上部井套管清除。在重新分级作业期间,这些井被埋在矿山废料下。如今,希尔曼州立公园的大部分地区都被树木和茂密的植被覆盖,使用地面搜索定位井非常困难、耗时,而且往往徒劳无功。本研究中使用的航空磁测根据垂直钢制井套管的独特磁特征确定了井的位置,包括采矿区的埋井。航空磁测的结果与航空摄影、历史地图和高分辨率地形图相结合
问题 本文重点介绍油气井完井用电缆射孔技术的一个关键组件,即选择性控制枪系统电压的开关连接。当开关向射孔枪组件施加适当的电压时,爆炸会导致塞子或封隔器被设置,或射孔孔被喷射到套管、水泥和地层中。如今,选择性地将塞子和枪定位在井下的能力是垂直和水平应用中完井的关键要求,并已导致开发用于选择射孔的新型可寻址开关。新的开关取代了目前的压力开关,如果施加了杂散(不需要的)电压,压力开关可能会无意中引爆枪。井下发生这种情况的成本可能很高,因为需要大量资源来修复受损的井眼,或者导致生产损失或次优生产。如果意外爆炸发生在地面,结果可能会危及生命。为了防止此类事件发生并提供最高级别的安全性,新的开关是电寻址的,并且必须与地面系统和电缆操作员直接通信,然后它们才能将电流传递到射孔枪并允许爆炸。因此,它们在爆炸作业中使用起来本质上更安全,并且已被证明更可靠。在描述这种新的开关技术时,本文提出了一个行业快速采用它的案例。
伴生气:从油井中产出的气体。 保存:回收伴生气,用作生产设施的燃料、其他有用用途(如发电)、出售或注入油气池。 紧急燃烧或排气:当设施内的安全控制措施启动,设备减压以避免爆炸、火灾或灾难性设备故障造成的人身伤害或财产损失时,就会发生紧急燃烧或排气。可能的原因包括压力安全阀超压和紧急关闭。 设备组件:与碳氢化合物接触并有可能排放无组织排放物的设备组件。 燃烧:在燃烧器或焚化炉中燃烧气体。 非伴生气:从气井中产出的气体。 非常规燃烧或排气:间歇性和不频繁的燃烧或排气。有两种类型:计划内燃烧和无计划内燃烧。计划燃烧或排气:操作员可以控制燃烧或排气的时间和持续时间,也可以控制释放速率。计划燃烧或排气是故意对加工设备或管道系统减压(吹扫)的结果。计划燃烧或排气可能发生在管道排污、设备减压、启动、设施检修和试井期间。计划外燃烧或排气:与保护设施完整性和保护安全密切相关的紧急或异常操作活动。操作员无法控制这些活动何时发生。有两种类型:异常燃烧或排气和紧急燃烧或排气:当一个或多个工艺参数超出允许的操作或设计极限,需要燃烧或排气来帮助降低压力时,就会发生异常燃烧或排气。