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相似文献
 共查询到20条相似文献,搜索用时 31 毫秒
1.
目前在10kV及以下电压等级配电网络中,真空断路器已逐步取代油断路器,在无油化改造过程中发挥了积极作用.与油断路器相比,真空断路器具有适合频繁操作,电寿命长,检修维护工作量小,防燃、防爆、运行可靠性高等优点.为使其优越性得到充分发挥,在使用维护中应注意以下几方面问题.  相似文献   

2.
介绍了近年来江汉油田在油井重复压裂研究方面所做的部分工作,及其对江汉油田油井重复压裂机理所取得的认识。针对江汉油区井深、油层渗透率低、层薄、地下油水分布复杂的地质特点,总结出了油井重复压裂的选井原则。对周16井、周181井的重复压裂改造现场试验取得一定的增油效果。对认识江汉油田老井重复改造工艺、提高老井原油采收率具有重要的指导意义。  相似文献   

3.
针对江汉油田深井压裂施工的特点,研究筛选了以有机硼做交联剂的压裂液体系,介绍了室内性能测试结果和现场应用情况。室内及现场试验表明,该压裂液体系具有良好的综合性能,适用于深井、高温油层的压裂改造,增油效果明显,有较好的推广应用前景。  相似文献   

4.
为了保证油田集输系统的正常运行,我国油田企业一般负责配电线路的管理工作,但是我国油田大多处于中西部人口较为稀少地区,因此配网普遍存在供电半径过长、电网设备老化陈旧、自动化程度低等问题,而且部分线路长期处于非经济区域运行,造成配电网线路消耗了大量电能。针对油田集输系统配电网存在的问题,我国部分油田采取了优化电力网络、改造变电装置、优化配置无功补偿以及采用新技术等提高用电效果措施以达到提高节能的目的,取得了较好的效果。  相似文献   

5.
通过对江汉油田机械采油系统能耗指标的调查测试,多角度分析了油田机械采油系统的现状及存在问题,提出了江汉油田机械采油系统切实可行的节能方案及节能潜力。通过应用新技术和提高管理手段,江汉油田至少存在4554×104kWh的节能潜力。  相似文献   

6.
浅谈真空断路器   总被引:1,自引:0,他引:1  
一、真空断路器的概况 真空断路器是一种以气体分子极为稀少、分子间的平均自由程很大、电子与分子相碰撞的机会极少、绝缘强度很高的真空空间为熄弧介质的新型断路器。我国于20世纪60年代开始研制真空断路器,70年代正式投入生产。目前我国10kv级真空断路器的额定短路开断电流已达63kA,切电容器组的重击穿率已降至1%以下。随着城乡电网自动检测工作的开展,户外柱上真空断路器也相应得到发展。10kv户外柱上真空断路器有下列几种结构形式:  相似文献   

7.
农村电网网损分析系统   总被引:1,自引:0,他引:1  
介绍笔者开发的农村电网网损分析系统。该系统包括时变负荷处理数据库和潮流计算,网损仿真计算,运行电压分析,变压器运行状态分析,电网结构分析与改造程序等部分。由于对负荷进行了时变处理和网损仿真计算,结果更加准确。给出了确定高压配电网最佳运行电压的实用方法,并提出了配电变压器cosψ-P平面经济负荷域的新概念。  相似文献   

8.
真空断路器在我国问世已近 30多年 ,国内生产的产品开断能力已达到6 3KA。真空断路器具有灭弧电压低、灭弧能力强、分断速度快、开断容量大、使用寿命长、适应频繁操作等特点 ,已在电力、冶金、化工等领域广泛应用。但由于真空断路器灭弧能力极强 ,开断时引起的过电压会造成高压电动机绝缘击穿、回路设备故障甚至断路器等损坏、高压开关柜烧毁等事故频繁发生。真空断路器的操作过电压是由于电路中存在电感、电容储能器件 ,开关操作瞬间释放能量在电路中产生电磁振荡而实现的。为了限制真空断路器操作过电压可采用多种保护设备 ,目前常用的…  相似文献   

9.
对铁路卸油系统采用真空虹吸引流上卸方式过程中易产生真空泵尾气和高温时的气阻断流问题进行了分析,提出了卸油系统的改造方法。在试验和调研的基础上,对卸油系统的改造方案进行了设计。实践表明,卸槽潜油泵法是火车槽车负压卸油系统改造的最理想方法。  相似文献   

10.
在铁路轻油罐车装卸工艺中,采用轻油泵房辅助卸油装置可以替代现有泵房工艺流程中的真空系统。在理论分析、模拟试验和实际使用的基础上,对辅助卸油装置的结构进行了优化设计。实际应用表明,轻油泵房辅助卸油装置工艺流程比真空系统工艺流程具有更大的优越性,是对轻油泵房真空系统的技术创新,对石油化工企业轻油泵房的改造具有推广应用价值。  相似文献   

11.
针对当前水轮发电机出口断路器的选择存在认识不足,选择不当,理由不充分等问题。文章以中小型水电站中常用的主接线方式为依据,探讨在不同容量下发电机出口断路器的选择,使普通配电型真空断路器和发电机专用断路器(GCB)物尽其用,做到既节省投资,又能保证机组安全运行和满足发电机回路特点的目的。  相似文献   

12.
江汉油田钟市潜二段油层多,油水井出力状况差异大,已经进入开发后期,开发矛盾.日益明显。针对该区块油井多、储层非均质强等特点,应用Petrel软件,综合应用地质、测井、地震等数据建立沉积相概念模型。采用相控建模技术建立孔隙度模型;采用协同模拟方法建立渗透率模型;采用确定性与随机性结合的方法建立含油饱和度模型。该方法对完善注采井系统,提高采收率具有良好的指导意义,为进一步的油藏开发提供了依据。  相似文献   

13.
对油田注水系统常用过滤器(纤维束过滤器、核桃壳过滤器、改性纤维球过滤器、石英砂过滤器和双层滤料过滤器)在江汉油田广华作业区污水处理站点的使用情况进行了分析,指出了使用中过滤器存在的问题,提出了改进意见,确保过滤后的含油污水能够达到油田地层回注要求。  相似文献   

14.
江汉盆地盐间页岩油储量丰富,主要采用水平井和分段压裂方式进行开发.江汉油区盐间页岩油水平井固井存在地层承压能力低、极易压漏地层、水平段封固段长易漏失、气层活跃易发生油气水窜、水平段要进行分段压裂等难点,对固井水泥浆的综合性能要求较高.而常规漂珠低密度水泥浆流变性能差、候凝时间长、水泥石强度低,难以满足现场固井质量要求.针对上述问题,开发了一种新型纳米液体减轻剂CP-56,该材料悬浮稳定性好,通过增大水灰比降低水泥浆密度,可迅速与水泥反应产生交联结构,提高浆体稳定性.辅以适当外加剂,形成了密度在1.40~1.60g/cm3的纳米低密度水泥浆体系.室内试验结果表明,该体系浆体流变性好,失水量小,稠化时间可调,防气窜性能好,抗压强度发展快且强度高,防漏能力好;现场成功应用在江汉油田蚌页油1 HF井,固井质量优质,具有良好的推广应用前景.  相似文献   

15.
在传统的配电系统中,所采用的电压等级一般为10kV,相关的配电系统规划设计经验也较为丰富,但近年来20kV配电系统逐渐得到电网企业的重视,国外对20kV配电系统也有较为成熟的应用案例。为此本文详细分析了20kV配电系统规划设计的方法和步骤,并介绍了20kV配电设计过程中的技术和经济性分析。  相似文献   

16.
配电系统与用户供电可靠性直接相关,提高配电系统的规划设计质量对于提高配电系统的供电可靠性具有重要的意义。在10kV配电网规划设计中,需要根据实际情况考虑技术和经济等方面的影响因素,综合比较分析得出最佳的规划设计方案,本文对10kV配电网规划设计进行了较为详细的分析。  相似文献   

17.
对韶山3、韶山7型电力机车真空断路器的原理、结构、技术参数进行了介绍,并对真空断路器关键器件真空开关管的真空度检测试验及其动静触头的磨损检测办法进行了探讨,为大修电力机车真空断路器是否符合大修规程、能否装车使用提供可靠的测试数据。  相似文献   

18.
提出了一种描述低渗透油藏渗流的连续模型,并推导出了基于该模型的等产量源汇平面径向稳定渗流油水井间压力和压力梯度分布计算模型。以江汉油区黄场油田潜江组4段第3小层(Eq34)低渗透储层为例,应用 Matlab软件进行基于岩心渗流试验数据的模型参数拟合,通过模型计算,绘制了研究区油水井间地层压力及压力梯度分布曲线,论证了建立正常驱替关系的条件。研究制定了低渗透储层油井产量、渗透率和合理井距之间的关系图版,并取得了良好的实践效果,为低渗透油藏开发技术政策分析研究提供了新的分析方法。  相似文献   

19.
油田钻井废水成分复杂,若处理不当将会对环境造成严重影响。分析了江汉油田钻井废水的水质特性,采用酸化中和、混凝进行预处理,并用纳米TiO2对江汉油田钻井废水进行了深度处理,同时确定了纳米TiO2光催化处理钻井废水的适宜条件,即纳米TiO2的适宜用量为200mg/L左右、初始pH值为4、光催化氧化反应时间100~120min、光距40~80mm。试验结果表明,经过处理后的江汉油田钻井废水各项污染指标均达到国家规定的污水排放标准。  相似文献   

20.
以干香菇为原料研究了香菇脆片生产过程中护色漂烫、超声波辅助浸渍、真空油浴及脱油的最佳工艺。通过正交试验,探讨了褐变抑制剂柠檬酸、L-半胱氨酸、漂烫温度、时间对香菇脆片色泽的影响,麦芽糖、麦芽糊精在超声波辅助浸渍下对香菇的可溶性固形物含量的影响,以及真空油浴温度、时间、真空度、脱油时间对香菇脆片的含油率、酥脆度的影响,并分别以亮度指数L、固形物增量、感官评分为指标,优化了香菇脆片生产工艺条件。结果表明,复水后的香菇添加0.6%的柠檬酸、0.09%的L-半胱氨酸于95℃的溶液中漂烫3 min,沥干后添加5%麦芽糖+10%麦芽糊精于浸渍液中,采用超声波辅助浸渍15 min,然后调味、冷冻,在真空度0.090 MPa、温度90℃条件下真空油浴30 min、真空脱油5 min后真空包装,可以获得感官良好、含油少的香菇脆片产品。  相似文献   

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