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相似文献
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1.
随着我国社会和工业的高速发展,对石油资源的需要量不断增加,各种油田开采工程越来越多。由于油田作业的特殊性,往往作业安全风险较多,对安全管理工作的要求较高,一旦相关安全管理工作没有做到位,就很容易导致各种安全事故的发生。当前信息技术高速发展,在各种领域中的应用越来越多,如果可以将该技术应用到油气田安全管理过程中,一定可以提高油气田安全管理的效率和质量,更加容易发现各种安全生产隐患。为此,我将要在本文中对油气田信息化安全管理体系建设思路进行探讨,希望对促进我国油田事业的发展,可以起到有利的作用。  相似文献   

2.
随着信息技术的快速发展,油田企业管理力度、决策能力由于应用信息技术得到有效的增强,油田企业信息化以及现代化的管理有着相互促进、密不可分等关系。油田企业在实际安全生产管理工作中应用信息技术,能够有效的提高管理水平。本文就油田企业通过信息技术提高安全生产管理水平的相关措施进行细致探讨,旨在促进油田企业往和谐健康等方面发展。  相似文献   

3.
石油作为国民经济的重要支撑,其发展态势的良好与否将直接影响到我国的经济发展水平,对于石油工作的管理是一项极其重大的任务。新时期,随着我国油田企业的不断增加,石油生产工作也出现了颇多的安全问题。加强对油田企业的安全生产管理的力度,成为目前油田企业普遍面临的一个问题。本文通过简单分析目前我国油田企业存在的安全生产管理问题,着重谈论了强化油田安全生产的对策。  相似文献   

4.
随着计算机应用技术的发展,信息技术对现代油田开发管理的重要性正在逐步的增长,信息技术在现代油田开发管理的不同领域得到了广泛的应用,现代油田开发管理模式不断的促进现代油田开发管理的发展是以信息技术为基础而进行的。计算机技术的快速发展对合理的对油田资源进行最大量的开采和使油气公司的生产效率达到最大化具有重要的作用,随着计算机技术和企业信息化的不断发展,计算机应用于油田的开发及油田动态分析的整个过程,油田开发生产信息化也能完成油田开发的最大目标。  相似文献   

5.
随着科学技术的高速发展,信息技术在各个领域中的应用不断增加,发挥着越来越大的作用。通过将信息技术应用到化工生产管理当中,可以有效保证化工生产管理的效果,避免各种安全隐患问题的发生。本文中对信息技术在化工生产管理中的应用进行探讨,希望有助于我国化工管理事业的进一步发展。  相似文献   

6.
在油田生产过程中,安全问题和环保问题一直以来都是重点问题,受到了社会的广泛关注。随着近年来我国环境污染问题和安全问题日益突出,油田安全生产和环境保护问题受到的关注度也在不断增加。在这样的情况下,石油企业及相关部门有必要正确审视当前油田生产过程中的安全问题以及环境保护问题,制定正确的策略,采取有效的方法,实现油田生产过程中安全性和环保性的提升。本文对油田安全生产和环境保护的管理方法进行了简单分析,希望对相关从业者有所启示。  相似文献   

7.
石油产业是我国重要的支柱性产业,但是在油田生产的过程中容易出现各种安全隐患,为了进一步提高油田生产企业的经济效益,必须做好对油田生产工作的安全监督管理,进而保障油田生产的稳定运行。本文针对油田生产企业安全监督模式进行探讨分析,首先分析了油田生产企业的安全监督现状,然后基于现状中出现的问题着手探究构建安全监督模式的方法。  相似文献   

8.
随着我国经济的不断发展,对石油资源的需要量不断增加,油田企业发展十分迅速。为了有效提高油田物流管理的效率,很多油田企业都大力开展了物联网建设,有效促进了油田企业物流的效率。然而,在油田物联网实际运用的过程中,也出现了很多的问题,尤其是网络安全问题的发生,不仅对物流工作质量和效率造成了很大的影响,还容易让企业遭受非法的经济损失。为此,我将要在本文中对油田物联网计算机网络安全与远程控制进行分析,希望对促进我国油田物联网事业的发展,可以起到有利的作用。  相似文献   

9.
测井技术作为油田开发作业中普遍使用的一种技术,对油田生产开发有着重大影响。并且在测井过程中所获得的信息资料能够对后续生产工作提供很大帮助。基于此,本文主要对油田测井技术的主要内容以及相关应用进行分析研究,为我国油田企业未来发展方向提供有价值意义的参考,旨在不断提高油田测井技术的应用效率,促进我国油田企业获得可持续的发展,进一步推动我国经济水平的提升。  相似文献   

10.
随着我国石油开采企业的快速发展,油田建设已成为石油企业建设和发展的一个基本而重要的环节。油田施工现场的安全管理关系到企业的可持续发展。因此,针对油田施工现场的安全管理,石油企业必须高度重视,强化油田施工现场的安全管理意识。它与一般工程建设过程中的安全管理有很大的不同。油田施工安全管理不仅要对现场安全生产进行管理,还要注意油田施工人员的人身安全。目前,随着我国原油产量的稳步增长,油田建设项目不断增多,油田建设项目安全管理体系不断完善,安全措施得到有效落实,相关安全设施和条件逐步改善。但是,如何保证油田施工现场安全管理的实施,从而保证油田生产效率的提高,保证施工人员的安全,是当前石油企业相关管理者必须深入思考的问题。基于以上考虑,本文分析了油田建设中存在的主要问题,并在此基础上,积极探索加强安全管理的措施。  相似文献   

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周云  温集强 《水泥》2007,(10):29-30
我厂3号回转窑(Φ4m×60m)生产线在1996年年底由SP窑(产量912t/d)改为NSP窑(产量1320t/d),预分解系统为四级旋风预热器带离线式分解炉  相似文献   

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陈建文 《广东化工》2006,33(6):79-81
乙烯酮(双乙烯酮)是十分重要的化工中间体,其下游产品较多。江苏某化工厂开发生产乙烯酮(双乙烯酮)下游产品三十多个,年生产规模三万多吨,是国内以乙烯酮(双乙烯酮)为中间体生产精细化学品的综合骨干企业。针对乙烯酮(双乙烯酮)下游产品废水特点,该厂结合企业实际,开展了产品优化,结构调整,清洁生产,资源循环利用,节水降耗等工作,从源头削减了污染物的生产。同时投资二千多万元新建预处理装置三套,6000m3/d废水生化处理装置一套,使全厂乙烯酮(双乙烯酮)下游产品的废水得到了有效的治理。  相似文献   

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水泥水化热是中、低热水泥和核电工程用水泥的一项关键的技术指标。全球范围内测定水泥水化热的方法有溶解法、直接法/半绝热法、等温传导量热法三种。本文总结了中、美、欧相关方法标准,对其测试原理、仪器设备、试验过程等方面进行了比对,并对其在领域的应用做了简单的概括。  相似文献   

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16.
姬波  刘奇峰 《河南化工》2005,22(3):43-44
利用组件技术开发化工原理实验课件,给出了系统层、组件库层和应用层的架构划分。重点讨论了组件库的设计,给出了流体阻力这一典型实验的实现描述。实践证实,基于组件技术可以提高仿真实验的开发效率。  相似文献   

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Makarov  A. G.  Kiselev  S. V.  Kozlov  A. A. 《Fibre Chemistry》2021,53(2):68-72
Fibre Chemistry - Classical methods for predicting polymeric materials deformation processes are based on numerical solution of governing Boltzmann-Volterra viscoelasticity type of equations, which...  相似文献   

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A thermochemical rather simple experimental technique is applied to determine the enthalpy of formation of Diperoxide of ciclohexanone. The study is complemented with suitable theoretical calculations at the semiempirical and ab initio levels. A particular satisfactory agreement between both ways is found for the ab initio calculation at the 6–311G basis This set level. Some possible extensions of the present procedure are pointed out.  相似文献   

19.
《应用化工》2016,(9):1756-1759
主要介绍近年来壳聚糖脱乙酰度测定方法研究新进展,概述了双突跃电位滴定法——加酶预处理、光纤折射传感法、拉曼光谱法、库仑滴定法等测定原理与特点,并作出比较,为相关科学研究和工业生产测定方法的选择提供理论参考。  相似文献   

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A semi-empirical equation of state for metals is described. Its capabilities are demonstrated by the example of the equation of state for aluminum. New experimental data are presented on the location of the isentrope of aluminum for unloading from the state at p = 229.71 GPa on the shock adiabat to an aerogel (SiO2) of density 0.08 g/cm3. __________ Translated from Fizika Goreniya i Vzryva, Vol. 44, No. 2, pp. 61–75, March–April, 2008.  相似文献   

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