方框1:关键字气候变化的气候模式长期变化,例如的温度和降水时间从260万年前到当今缓解措施,降低了气候变化的原因(也降低了影响的原因)适应性降低了气候变化的影响(不减少原因)冰川的葡萄糖在凉爽的全球温度中造成的时期,例如。冰河时期的冰期冰期一段时间与全球温度更高的冰芯冰管从古老的大气中钻出的气体从古老的大气层中钻出,可以测量从过去的化石燃料煤炭中测量二氧化碳和甲烷水平,从过去的化石燃料煤,石油和气体从过去的corys of cory of corys of cowers wree coref corefters•从牛油中释放出来•cORYSSS•cORYSS•cORESSS•牛奶中的cOREST•牛奶中的cOrys corefters•cORESSS•cORESS•牛奶中的牛油(cOr)•牛奶中的天然气(牛)•从燃烧化石燃料,例如创建电力
Gazpromneft-Khantos 在 Yuzhno-Priobskoye 油田重建油井期间创下了纪录。3600 长m 是独一无二的 - Gazpromneft-Khantos 是第一个成功钻出水平端超过 700 m 长的侧线的公司。在重建过程中,采用了现代技术解决方案,特别是制造了用于输送的衬管。使用球技术进行 7 阶段水力压裂的可能性。还审查了为运行衬管而准备井筒的技术本身:将井划分为套管井筒的多个部分;所用钻井液配方经过优化,添加了石墨和球形微颗粒,增加了滑移性,保证了套管的畅通无阻。
俄罗斯天然气工业石油公司汉托斯公司在重建南普里奥布斯科耶油田油井期间创下了一项纪录。这口井长 3.6 千米,非常独特——Gazpromneft-Khantos 公司首次成功钻出水平端长度超过 700 米的侧钻井。改造过程中采用了现代技术解决方案,特别是制造了一个尾管,可以使用球技术进行 7 级水力压裂。下放衬管的井筒准备技术也进行了修改:将井划分为套管井的各段;所用钻井液配方经过优化,添加了石墨和球形微粒,增加了滑动性,确保套管畅通下降。
没有专门为克服与地热能源相关的独特挑战而进行的先进技术,我们的团队将一无所获。我们的时间和应用测试产品的组合(从钻头到旋转的可通道系统)专为高温,恶劣的条件而设计。Navi-Drill™X-Treme™系列电动机承受最艰难的钻孔条件,最大化穿透率(ROP),并提供传统电动机无法获得的性能。Autotrak™旋转可通道的钻井系统有效地钻出高质量的井眼,并充满信心地将其放置在最有生产力的区域。我们的vulcanix™地热三角钻头,具有专利的金属面积密封件,其高温弹性体组件专门设计用于连续钻探高达400°F(204°C)的连续钻探,通过停留更长的时间来改善钻井经济学来减少钻头旅行。
存储过程钻孔热量存储通常在较低温度(在4°C和20°C之间)使用,以在较小的尺度上提供加热和/或冷却。地面源热泵可以使用这些较低的温度比空气源热泵更有效地提供加热。高温钻孔热量储能(HT-BTE)可利用相同的技术来存储高达95°C的更高温度。HT-BTE的设计更专门用于大规模储藏应用。它由钻入地面的钻孔网络组成,每个钻孔都是热能充电和恢复点。每个钻孔中的管子可根据需要存储和释放热能。水通常用作HT-BTE的传热液。钻孔通常在深150米的几十米之间。可以钻出更深的孔,但是随着加热土壤的相对表面积的增加,热损耗将增加。
• 压裂(压裂作业) • 射孔 • 挤水泥(如果用于修复套管则应纳税) • 修井以刺激生产 • 酸化地层 • 测井 • 钻得更深 • 回塞 • 完井 • 永久封堵和放弃(临时的应纳税) • 拔出和重新设置套管衬管(如果用于修复套管柱则应纳税) • 在完井或修井中安装套管衬管 • 钻出塞子 • 人工举升的初始安装(转换/重新安装应纳税) • 运行井底炸弹 • 抽吸以刺激生产 • 喷射以提高产量或采收率 • 砾石充填 • 对地层进行热油处理 • 注入化学品以刺激生产或去除被移除产品中的杂质(例如酸、乳化剂或氮气)
对3D地震调查进行了解释,并用标准的地球物理解释工具纠正了深度。故障和目标形成顶部几乎没有不确定性。不幸的是,可用的地震调查并未涵盖热网络的全部范围,这限制了环路的优化,这进一步受到该区域中合适的表面位置的限制进一步加剧。最终,考虑到该区域的局限性,将一个完整的循环(12个侧面)定义为可行的情况。在这种情况下,横向长度受到限制,因为从选定的位置,必须在目标形成的倾斜之后向南方向钻出侧面的更新。更新钻孔限制了由于这种情况下的钻孔力学而导致的最大横向长度,达到约2000m至2500m。更长的侧面将使项目更经济,但是这个位置似乎是不可行的。
摘要。要应对污染规范和内燃机的燃烧改善,生产燃料注入喷嘴的高质量孔的直径小于145 µm。当前使用燃油注入喷嘴加工加工钻孔的练习在其可以有效产生的孔的大小和钻孔所需的时间方面受到限制。此外,该工具的成本很高。本文提出了对燃油喷射喷嘴制造的顺序激光和电流微钻技术的调查。通过电放电去除用激光钻出的飞行员孔。发现这种混合过程消除了通常与激光钻探过程相关的改革和热影响区域的问题。与标准的电化加工钻孔相比,新过程允许减少总钻孔时间,因为从电气放电加工中除去材料较少。孔的质量与直接电化加工钻孔一样好。这项技术可节省宝贵的成本和提高燃料喷射器喷嘴的生产能力。
摘要:热管理是最苛刻的检测器技术和微电子学的未来的主要挑战之一。微流体冷却已被提议作为现代高功率微电子中热量耗散问题的完全集成解决方案。基于硅的微流体设备的传统制造涉及用于表面图案的先进的,基于面膜的光刻技术。此类设施的有限可用性阻止了广泛的开发和使用。我们演示了无掩模激光写作的相关性,以有利地替换光刻步骤并提供更原型的过程流。我们使用脉冲持续时间为50 ps的20 W红外激光器雕刻并钻出525 µm厚的硅晶片。阳极键与SIO 2晶片用于封装图案表面。机械夹紧入口/出口连接器完成了完全操作的微动设备。该设备的功能已通过热流体测量验证。我们的方法构成了一个模块化的微观分化解决方案,该解决方案应促进针对共同设计的电子和微流体的新概念的原型研究。
俯瞰萨那卡老城,中心地带是达乌德清真寺的尖塔。俯瞰萨那卡老城,背景是 al-Zumur 尖塔。制作 gamariyyah 窗户。gamariyyah 窗户的纸质模板。学徒在湿石膏中钻出 gamariyyah 窗户的粗糙形状。一名年轻的学徒以更精细、更平滑的细节凿出形状。工匠大师展示成品 gamariyyah 窗户,镶嵌着各种颜色的彩色玻璃。扎比德的尖塔。塔伊兹的阿什拉菲亚清真寺的双尖塔之一。扎法尔迪宾的尖塔。扎法尔迪宾的尖塔。类似蛇的装饰砖砌细节。吉布拉的尖塔。考卡班的尖塔。扎比德的尖塔。拉达卡的 cAmiriyyah 清真寺的尖塔。萨达赫的大清真寺的尖塔。穆卡拉的尖塔。萨那的 al-Madrassah 清真寺的尖塔(公元 1519-1520 年)。al-Madrassah 尖塔砖基细节。al-Abhar 清真寺尖塔,萨那卡(公元 1374-75 年)。Musa 清真寺尖塔,萨那卡(公元 1747-1748 年)。Qubbat al-Mahdi cAbbas 尖塔,萨那卡(公元 1750-1751 年)。Zumur 清真寺尖塔,萨那卡(1790-1791 年)。Ibn al-Husayn 清真寺尖塔,萨那卡(1936-1937 年)。凹面彩陶瓷砖镶嵌在雕刻装饰石膏中。Asnaf-Khawlan 的 al-0Abbas 清真寺的 Mihrab。萨纳卡萨拉丁清真寺的尖塔。萨纳卡 al-Bakiriyyah 清真寺的尖塔。哈立德·本·瓦利德清真寺的尖塔,萨纳卡 (1989)。Qubbat Talhah 尖塔,萨纳卡。萨纳卡 al-Shahidayn 清真寺的尖塔。自 1980 年以来由 Bayt al-Maswari 在萨那建造的尖塔。