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石化页岩气工程技术进展石化针对页岩气勘探开发存在的技术难题,以技术国产化、优质低成本成井和有效压裂为目标,通过持续攻关研究,初步形成了具有自主知识产权的页岩油气工程配套技术系列,具备了水平段长2m钻完井、分段压裂2段以上的压裂设计与施工能力,并在页岩气勘探开发实践中得了及时应用,支撑了石化页岩油气勘探开发工作。1页岩气工程地质环境描述技术页岩气工程地质环境描述技术有效指导了重点地区页岩油气井钻井优化设计、可压性评价、完井方式选择及压裂方案设计等。
用发烟器械发烟,对烟的活动作直观判定。
1) 在工作面中线上方**工作窗口上沿15cm处,从一端到另一端发烟,烟的活动应为向下垂直流线,无逆流,不得有死角和回流,也无烟雾从安全柜溢出。
2) 距工作窗口0.04m沿窗口外沿同样发烟,烟流向柜内活动无溢出,工作表面无烟雾。
3) 如为推拉式工作窗口,沿工作窗口的外周边发烟,烟流向内,无逆流无溢出,工作面无烟雾。
4.3.3气流速度测定
4.3.3.1垂直送风气流速度测定
1)仪器:正确度为读数±3%的风速仪(alno8500型热球)。
2)方法:柜内送风口下方的15m处,均匀布点。测点间距不大于12cm.测点布置不少于3行,靠内壁的那行距内壁15cm,每行数不少于7个测点。
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与生物法相比,物化法具有不受进水水质水量影响,处理工艺能承受较大的冲击负荷,出水水质相对稳定等优点。特别是对BOD5/COD比值较低(.7~.2)的较难生物降解的成分有较好的处理效果(对COD去除率可达5%~87%),但物化法一个普遍的缺点就是运行费用十分昂贵。物化法处理垃圾渗滤液如果要广泛推广,就必须突破处理成本高的瓶颈,积极探究经济的处理工艺。生物法。由于生物法经济,因此生物法仍是处理垃圾渗滤液的主体工艺。
3)判定:垂直气流均匀区所测均匀风速是0.38m/s±0.025m/s,单点风速与所测均匀风速之差不大于20%为合格。
4.3.3.2正面窗口进风的风速测定
用计算方法或实测方法测出进口的风速。
所丈量或计算的进风的风速与生产厂家给定值之差小于0.025m/s为合格。
A1型为0.38m/s±0.025m/s.工作表面每0.3m宽,每秒的*小气流量应是0.002m3.
A2型为0.5m/s±0.025m/s. 工作表面每0.3m宽,每秒的*小气流量应是0.03m3.
B1和B2型为0.5m/s±0.025m/s. 工作表面每0.3m宽,每秒的*小气流量应是0.03m3.
4.3.4过滤器检漏试验
4.3.4.1送风垂直HEPA和过滤器室和框架泄露试验
1)送气HEPA的密闭四周、滤器室和滤器介质要用激光粒子计数器扫描法检测。无漏点,透过率不可**过0.01% 或洁净度达到100级.
2)用琼脂平皿沉积法检测,洁净度达到100级为合格。
4.3.4.2排风HEPA及过滤器室和框架泄露试验
4.3.4.2安全泄漏试验
打气检漏 试验前使生物安全柜处于全封闭状态,即将风管和工作窗口封闭(可用密封胶带密封)。静态(断电)时对生物安全柜内部充气加压至500Pa,观察压力保持情况。压力30分钟下降小于10%为合格。或者作肥皂泡试验无漏点。
4.3.4.3排风HEPE检漏和透过率试验
1) 用激光粒子计数器,对排风的HEPE及其附属的滤器室和支架等进行检漏和透过率检测, 没有漏点,0.3≧μm粒子的透过率<0.01%为合格。
2) 生物气溶胶检测 用间接喷雾器把1-8×10-8浓度的悬液枯草芽胞或黏质沙雷氏菌发生气溶胶,在安全柜正常工作情况下于HEPA上游攻击,用2级安德森生物气溶胶采样器进行常规采样,上游采样浓度>300pfu/m3,在下游采样结果阴性或不**过1pfu/ m3为合格。
4.3.5产品、个人、环境保护和交叉污染的生物试验
用生物气溶胶考验安全柜的防护性能,包括下述内容。山东威海化妆品微生物检测服务中心不同的案例研究和现场测试证明,部分遮蔽对光伏系统的发电量具有严重的影响。通过使用分布式MPPT控制可以减轻遮蔽对系统的不利影响。利用分布式MPPT限度降低系统失配问题:为了使阵列中每一个太阳能光伏电池板的电力输出都达到值,美国半导体开发了SolarMagic技术。通过该技术,即使阵列中其他电池板出现失配问题时,每块电池板仍然能输出的电力。SolarMagic技术运用高级算法和先进的混合信号技术能够监控并优化每块太阳能光伏电池板的产能,因而能够补偿高达5%的因失配问题而产生的发电量损失。主要方法有:空气氧化法、化学氧化法、洗涤-吸附法(湿式吸收氧化法)、吸附-氧化法等生物除臭法:利用微生物将臭味气体中的污染物降解或转化为无害或低害类物质的过程。主要方法有:生物过滤法、土壤法、填充塔式生物脱臭法等。离子除臭法:空气在通过高能离子发生装置时,氧气分子受到经过发生装置发射出的高能量电子碰撞而形成分别带有正、负电荷的氧离子。这些正、负氧离子具有较强的活动性,在一系列反应后,将含S元素的化合物较终形成小分子化合物COH2O、SO2,**次污染物产生;并且还能有效地破坏空气中细菌的生存环境,降低室内空气中的细菌浓度;离子在与空气中微小固体颗粒碰撞后,使颗粒荷电并产生凝聚效应,使得传统过滤方式不能捕捉的且对有害的微小颗粒变成可以捕集或靠自身重力而沉降下来,达到净化空气的目的。
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