地面工程技术

2024-08-25

地面工程技术(精选十篇)

地面工程技术 篇1

1.1 发泡施工中的原因

有的低密度发泡水泥绝热层强度较高, 受温度影响变形能力很差, 而且在施工中与周边墙体连接处不设膨胀条, 致使面层施工完成后整体变形能力降低。当温度较高时, 会产生膨胀, 而四周被约束, 只能向上部膨胀, 导致地面微隆起, 进而面层开裂。

1.2 地盘管施工中的原因

地盘管局部翘起, 与面层之间的距离变小。这主要是地盘管施工中局部固定件数量少、嵌固力不够, 特别是在弯曲的位置, 如果没把地盘管捋顺, 使其自身的弯曲内应力消除, 很容易翘起。在供暖期间, 翘起的管子对面层的热量比其他位置对面层的热量高, 使面层受热不均。当热影响所产生的内应力大于面层材料的抗拉强度, 就会使面层开裂。

1.3 水泥砂浆填充层施工中的原因

1.3.1 水泥砂浆填充层的厚度不够, 使面层与热源之间的距离减小, 热传递路径变短, 热辐射的散热面变窄, 导致热量分部不均。面层的温差变大, 地盘管及其附近较小的宽度范围温度高, 远离地盘管范围的温度低。进而使面层受热不均, 容易使面层开裂。

1.3.2 水泥砂浆填充层施工时未在墙体周边设置膨胀条。在供暖时, 高温使填充层有膨胀的趋势, 会产生内部拉应力, 如果合理设置膨胀条, 可使其应力得到释放。但如果施工时没有设置膨胀条, 周边墙体对其产生约束, 拉应力就会传递给与其有可靠粘结的地砖面层, 使地砖产生拉应力, 容易造成面层开裂。

1.4 面层施工中的原因

1.4.1 面砖材质的吸水性大, 镶贴时把与面砖接触砂浆的水分吸走, 易产生饰面层空鼓。

1.4.2 面砖材质的抗拉强度低, 受到较小的热应力, 就会开裂。

1.4.3 面砖的材质不均匀, 热膨胀性不均匀, 而且会导致内部的应力集中, 使面砖容易开裂。

1.4.4 干硬性砂浆厚度不够, 同样减小了与面层接触的距离, 造成如1.3.1中说的后果。

1.4.5 面砖镶贴时素水泥浆浇的不均匀、不饱满、砖镶贴层清理不干净等影响粘接效果, 造成面砖空鼓。

1.4.6 面砖镶贴时未与周边约束设置隔离膨胀条, 使得整体刚度较大, 在温差较大的影响下造成裂缝。

1.4.7 较大的房间内未设置温度伸缩缝, 使得整体变形效果差。

1.4.8 面层施工完成后未进行养护工作, 使得粘接浆与面砖结合不好, 造成面层空鼓。

1.5 踢脚板镶贴施工中的原因

踢脚板在镶贴过程中未对膨胀条进行保护, 使得膨胀条破坏或被砂浆堵死, 没有起到膨胀条的作用。

2 面层空鼓、开裂的控制措施

2.1 放置膨胀条的控制措施

2.1.1 膨胀条采用容重18kg/m3的聚苯板, 厚度宜为10mm, 高度根据施工图纸中设计的发泡层厚度、保护层厚度及镶贴层的厚度和加5mm, 从而断开每个施工层, 使每个施工层有足够的空间缩胀。

2.1.2 膨胀条采用聚合物砂浆满粘在周边墙根部, 以防在其它层次施工时膨胀条浮起。门口或洞口等部位设砂浆梗, 砂浆梗的宽度为50mm, 高度为去除面层施工做法后至结构层的高度, 同时内外两侧粘贴膨胀条。在粘贴膨胀条前, 应把基层清理干净, 不能有浮灰, 保证膨胀条的粘贴效果。

2.1.3 做好膨胀条的成品保护工作, 在施工每个层面过程中都设专人进行检查, 发现问题及时处理修复。

2.2 绝热层、填充层及镶贴层标高控制措施

根据室内的标高控制线, 分别弹出各个层面的水平控制线。各项施工时, 严格按照其对应的水平控制线量取数值打点, 确保各个层面厚度满足设计要求, 保证面层距离热源的高度, 使面层受热均匀。

2.3 地盘管控制措施

2.3.1 地暖管敷设时, 应先将管尽量平直, 避免管道拧劲, 尤其是在弯曲处, 尽量减小管自身的内力, 然后用U形管卡插在发泡水泥绝热层上进行固定。插管卡时, 应稍用力把卡口宽度捏至比地暖管略宽, 这样在放手后, 可以增加管卡的嵌固力。管卡间距按照《建筑给排水及采暖工程施工质量验收规范》GB50242-2002中的要求施工, 在弯曲部位、与其它管子交接部位适当增加1~2个卡子或用钢钉固定, 保证弯折部位、重叠部位固定牢靠。

2.3.2 在浇筑水泥砂浆之前, 应对地盘管进行检查, 发现地盘管有翘起的, 及时插管卡。浇筑时, 设专人负责, 当地盘管有被冲起, 立即补插管卡。

2.4 面砖镶贴控制措施

2.4.1 严格控制面砖的材质质量, 对其材质进行复试检测, 合格后方可使用, 不合格的材料严禁使用。如果瓷砖的坯面密度不够, 经过长时间的踩踏, 地砖就会与结合层自然脱离, 而其他部位依然附着力很强, 便会在脱离的部位空鼓翘起。

2.4.2 面砖在施工前提前进行选砖, 对规格尺寸、外观质量、色泽等进行预选, 翘曲、变形等质量缺陷的砖严禁使用, 然后用水进行浸泡, 清除粘接层上的粉尘及杂质等, 然后阴干备用施工。

2.4.3 地面砖拼缝不平, 缝子不匀:应先在墙体周边弹水平控制线, 高出地面50cm, 以便控制地面砖的平整度。在铺贴前应选砖 (主要是几何尺寸、色泽) 。铺砖时采用的砂浆为干硬性水泥砂浆 (以手捏成团, 落地即散为宜, 随拌随铺) 。铺贴时先铺基准板, 按定线取中拉十字线, 于十字线交叉时最中间一块为基准板。基准板为水平标高及经线、纬线的基准点, 铺设过程中随时检查校正。

2.4.4 面砖粘接层浇水泥浆时必须均匀饱满, 周边压出水泥浆液。面砖与面砖交接处不得密拼施工, 宜留2~3mm缝隙, 随施工随进行缝隙内浆料的清理, 缝隙不进行封堵。不仅对每块面砖预留出伸缩量, 还有利于对其进行养护工作。

2.4.5 面砖与周边墙体等交接处, 以侧面接触到膨胀条为止, 如膨胀条有破损处应及时清理补粘膨胀条。如果房间比较大宜设置适宜的温度缝, 温度缝可根据饰面层的装饰颜色、在保证饰面层整体美观的情况下留设, 一般可留设10mm宽的温度缝。门洞口部位也要留置温度缝, 缝宽10mm。

2.4.6 面砖镶贴后24小时内严禁上人踩踏或放物, 以免扰动与面层的粘接效果造成面层空鼓。

2.4.7 面砖施工完成后12小时左右应及时进行浇水养护, 一般宜养护一周时间, 使砂浆中的水泥充分水化, 同时增加与面层的粘接强度。

2.5 踢脚线镶贴施工中的控制

2.5.1 踢脚线镶贴的厚度为20mm, 确保地面面层不露脏, 以压盖地砖5mm为宜。

2.5.2 踢脚线镶贴前准备好2mm厚, 2000mm长的钢板, 在镶贴踢脚线时提前放置在与面层交接处, 钢板条随镶贴进度随时移动, 避免在镶贴踢脚线时砂浆下落与面层结合, 同时避免落入膨胀条的缝隙中形成刚性连接。

2.6 材料的控制措施

2.6.1 绝热层、填充层的施工配合比准确, 强度符合设计要求。

2.6.2 膨胀条采用满足要求的合格产品, 要有产品合格证、容重检测报告。

2.6.3 地砖采用满足要求的合格产品, 要求证件齐全。

3 结束语

虽然地面辐射供暖系统地面砖面层易开裂和空鼓, 只要我们加强施工过程中严格控制、层层把关、“样板引路”责任到人, 严格按照国家标准、规范、强制性条文等要求施工, 必能避免或减少面层的开裂及空鼓, 交给业主一个满意工程!

参考文献

[1]《建筑给排水及采暖工程施工质量验收规范》GB50242-2002

[2]《地暖辐射供暖技术规程》JGJ142-2004

地面测报技术总结 篇2

地面测报是气象业务的基础工作,做好测报工作是每一位测报员的职责。本人在从事地面测报业务工作中遇到过许多的问题,同时也积累了一些经验,本文就如何提高地面测报业务技术谈几点体会。

一、全面系统地把握业务规范,严格遵循技术流程

地面测报工作的实质就是要精确测定规定时刻各有关天气要素的变化值,并严密监测记录天气的变化。其显著的特点是时间性强,一旦出现疏漏或失误,往往无法补救。因此,要当好地面测报班,全面系统地把握业务规范是基础,严格遵循技术流程是关键。

在日常测报工作中,一是要严格执行交接班制度。接班时要仔细巡视全部仪器,接班后要注意上一班的交待事项,了解本班的工作内容,特别是要对上班所做的一些特殊工作,如换用仪器、拍发的重要报、一些不正常记录的处理及备注内容等要仔细复查;二是值班时思想要高度集中,密切监视天气演变情况。对云天的编码要做到心中有数,对每次观测、发报的内容要进行仔细分析校对。巡视仪器时要做到“一看、二听、三校对”,即看仪器运行是否正常、自记迹线是否正常,听自记钟运转发音是否正常,校对自记迹线的时间与自记纸的时间刻度是否一致;三是下班前一小时,对班内记录要进行一次全面的校对。校对时,不能抱着“大概差不多”的侥幸心理,而应对所有记录再次进行多方面的分析、检查,改变思维方式及分析方法,往往容易发现一些错误。

在遇到复杂天气或突发天气时,要保持头脑的冷静,梳理好所有工作事项。如夏季遇强对流天气时,要注意蒸发加盖、雷暴的移向、雨量重要报的编发、有无大风、冰雹等。

二、加强季节转换期的业务学习,确保测报质量的连续性

天气现象具有明显的季节性,因此在季节转换之前对业务规范要进行有针对性的再学习,熟练掌握可能出现的复杂、特殊的云、天气现象、以及与此相关的操作规程、发报规定等。如汛期来临,应事先学习重要天气报中容易在汛期出现的大风、冰雹、雨量等的观测和发报规定;还要注意学习各类报文重叠时地处理;冬季来临前,则要温习大雪、雪深及湿球溶冰等项目的观测方法及溶冰不当处理的技术要求,做到心中有数,有效避免技术处理失当现象。特别是在复杂、恶劣天气即将影响本站时,对可能出现的天气现象的记载、编报及其处理要提前准备,查阅相关资料,做好各项应急处理,避免因慌乱而造成迟、缺、漏报现象。例如:Cb云滚滚而来,气势凶猛,就要想到大风、冰雹、龙卷风等强对流天气出现的可能,对可能出现的情况尽量想得周全些。

三、报表预审重在认真细致,不放过每一个细枝末节

报表预审首先要对原始记录进行严格、细致的初审,发现问题及时进行纠正。气簿-

1、自记纸的预审不要集中解决,最好每次值班时将前几天的记录全部看完,到月底工作量会大大减轻,也有利于及时发现问题,解决问题。初算完成后,主要预审汇总后的报表记录,认真查看备注栏、气候概况栏以及格式的正误等内容。在人工观测与自动站并轨运行期间,必须用两种报表来判断一些记录的疑点,在比较时要充分考虑两种观测方法各要素的变化特征。一般人工观测与自动观测的气压差值非常稳定,无大起大落,如遇差值较大时,可增加三小时变压来判断,因三小时变压更加稳定,这样就能更加准确判断记录的正误了;因气温观测时间有15分钟之差,故在升、降温阶段二者比较意义不大,只有在阴天气温平稳时二者才有比较性,但是二者的日平均值则较一致,差值在0.0-0.3℃之间,日最高为0.0-0.3℃、日最低为0.0-0.2℃;相对湿度的人工观测与自动观测可能是测量原理不同,二者差值较大,但总体上差值是平稳的;地温观测因感应球部的安装方法不同,普遍0、5、10CM、地面最高地温传感器与人工记录相差较大(只有通过前后几天的比较才能判断有无疑误),自动与人工两者应多结合作比较。由于自动站仪器的精密性,所以在使用、维护方面更应小心谨慎,严格按照规范要求进行操作,千万不可麻痹大意。要熟悉自动站仪器的原理和构造,以便更好地操作,争取在做好遥测仪器的日常维护工作的同时,能够初步查找、判断出仪器故障并进行小故障的维修。所以,二者安装的准确度要求很高;遥测测量与虹吸雨量一致,但由于人工与自动测量时间有10-12分钟之差,故在雨大时应对照自记纸及过程雨量仔细分析;风向风速在风力较大时二者有较好的一致性,且日最大、日极值数值、风向及时间较准确,但若二者极值有较大的差异,应对照自记纸比较二者的出现时间是否一致。(有时是要素变化比较剧烈二者感应时间不尽相同所引起)

自动站审核程序打印的疑误信息必须逐条仔细分析,报表打印后,尚需逐项查看有无遗漏、差错。人工站与自动站月极值也应校对比较。自记记录的整理以及极值的挑取应反复校对,各日极值与定时值变化应一致,并且要符合当时天气变化规律。整理雨量自记记录时,经时差订正后各降水时段一定要与天气现象中的降水起止时间相一致。预审温度时要逐日审查日变化规律,如有异常情况,应与地温、云、天气现象、日照等配合判断,有自记记录应与自记作比较,注意有无误读±5℃、10℃之差。审查逐日气温极植与定时实测值有无矛盾,通过查看相关要素来判断数值是否有误,并与自记最高最低作比较。审查地面曲管温度时应注意前后记录的连惯性,通过对记录前后对比同一时刻不同层次记录作比较,有时也能发现问题。如果地面与地中温度日变化规律反常,造成这种记录反常的原因有:一是误读,二是仪器本身受损造成。一些出现次数少的天气现象容易漏记。例如:飑是一种少见的天气现象,出现时往往会疏忽记载,为此,根据各气象要素的变化情况,找出一定规律,进行判断分析,就可避免漏记现象。对照《地面气象观测规范》、《地面气象报表预审办法》、《综合解答》、以往查询单中提出的问题。把好原始记录关,即对每个观测项目逐个进行检查,对每一天的云、能、天、压、温、湿等各气象要素结合起来,分析有无漏记天气现象或有无矛盾记录,总结错情发生的原因,有针对性地加强重点预审;并与历年相比看有无技术性方面的问题;报表记录有更改时,原始资料,报表,信息化资料均要一起改,且改后最好让其他人再校对一次。做到旬清月结,把好原始记录分析关,把好气象要素统计关,对预审出来的问题一一认真填写并报上级审核员。

石油工程地面工程施工技术研究 篇3

摘 要:石油资源在我国的社会发展中占有重要的地位,尤其表现在浅层石油已经开发利用之后一些更深层次的石油资源勘探和开发,这就对石油勘探开采技术提出了更高的要求,除了开采的先进技术之外还要求地面建设的工程辅助才能提高石油的开采量,本文将就石油工程地面工程施工技术进行研究讨论。

关键词:石油工程;地面施工;技术;安全;环境

中图分类号: TE42 文献标识码: A 文章编号: 1673-1069(2016)20-53-2

1 石油工程地面工程建设的现状

现代社会的发展虽然诞生出了很多新的能源,但是对自然能源的依赖仍是不可避免的,例如一些新能源的开发和利用之后,石油仍是较多工业生产和社会生活中不可或缺的能源,所以,如何提高石油的开采效率是社会发展能源供应的一个重要课题,其中石油开采工程,除了基础的勘探和开采之外地面工程的建设是整个石油工程顺利进行开采的基础,随着科技的快速发展,相关的勘探和开发技术都得到了充分的发展,同时地面建设也要跟上智能化和数字化的水平,从而保障全过程的石油开采高效和安全。

尤其表现在一些旧油田的重新发掘和应用,地面建设的效果直接影响到后续工程的使用,相关的工作人员通过地面建设工作保证了工程的有序进行,油田的开发利用过程中,一些企业对地面建设工作不够重视,新增产能的地面建设环境质量不断下降,这种情况主要表现在地面建设中变迁的问题造成的征地困难影响,另一方面表现在征地费用的较高补偿造成地面建设成本降低的问题。这些问题都直接影响到后续的油田开采工作,所以必须得到充分的重视,从石油工程的地面工程施工技术着手,综合采取措施,保障石油工程地面工程质量,为石油工程后续的开采奠定良好的基础。(如图1)

图1 我公司石油地面工程施工现场

2 石油工程地面工程施工技术

2.1 实施封闭式管理

在未来发展过程中可以通过封闭式管理提高地面建设项目设备使用效率。首先,施工技术与工程设备要紧密衔接,在地面建设项目工程结束后对相关设备进行封闭式管理,严禁私自动用设备;其次,石油企业技术人员要积极开发新技术,对地面建设项目设备实施封闭式管理,加强水、油分离技术的探索,引进油气混合输入泵等设备,促进地面建设项目设备封闭式管理的实现。

2.2 应用数字化、智能化施工技术

数字化和智能化的发展是近年来的主要发展方向,在石油工程地面建设工程中,施工技术的提高也依赖于信息化的发展,首先在科研过程中,工作人员要注重数字化智能化施工技术的研发,通过这种方式来实现有效的技术提升,避免因为过于落后造成的成本增加和技术损失,最重要的是保证地面建设施工质量,其次则是要突出信息化的技术手段和形式,减少人工工作,自动化的方式更高效和严密的完成各项工作,避免传统人工方式的操作繁琐和准确率低的问题,从而实现简化操作、维护设备的同时,缩短石油工程地面建设项目工程施工周期,提升石油企业经济收益。

2.3 在地面建设项目中计量技术的运用

计量技术在石油工程地面建设施工中是重要的基础,也是现代发展过程中应用技术较为明显的工程技术应用,通过计量设备的管理能够实现地面建设项目的生产流程系统化,通过科学准确的方式来实现生产作业的高效率和高质量,石油地面工程较为复杂,其中涉及了多通阀和分离器的使用,在这部分中,计量技术的应用大大提高了作业效率,简化了工艺流程并且解放了人力资源,降低了工程成本,另外,多通阀等计算量设备具有体积小和轻便的特点,在运输和安装中比较简单,并且其现代化使用不仅仅在于使用性能上,就是在后期的检修和维护中也同样具有方便的特点,其多孔的设备构造提供了有力的条件。

2.4 施工技术的运用

施工阶段是建设项目的直接物质生产过程、是固定资产使用价值形成的关键环节。在工程项目的实施过程中,经常会碰到建设单位、现场施工环境、施工技术的要求等而发生的设计变更,由于这方面的变更,导致工程量的变化、施工进度的变化;另一方面的原因是由于客观的原因引起的工程量的变化、工期的拖延。这样工程造价不可避免地增加。现场管理水平的高低、施工质量的好坏对工程造价有着直接的影响。施工过程中要针对施工组织设计、各个环节的进度计划等进行严密审查,尤其是施工单位的人力资源投入与机械投入等方面,要做全面的质量检测和对人员的专业知识的培养,周密、细致的安排施工各个环节,做到控制好每个单元工程,使得总工期得到保证。在新形势在石油开采中,开采难度随着环境的复杂性也在逐渐的提高。较多石油油藏的地理环境中,由于岩相和地质环境中泥沙的组成形式不同,在石油注水过程中显现了较大的难度。在复杂的地理环境中,石油的流通性和流动性较差,在原有的内部压力中,石油原油不能通过设备进行高效率的开采,通过注水工艺的添加,能够提高地质深层中的油层压力,提高石油的流通性,在较高的驱动力促使下,石油原油能通过设备输送到地上,提高了开采的速度和质量。是在注水过程中,地面建设施工提供了较大的帮助,特别是在增压系统的使用中,能够提供给水更多的动力,保证深层次和复杂地下环境中的压力状态。近年来,相关石油开采企业在原有的增压泵的基础上,进行了二次增压,并取得了较高的成效。

2.5 地面工程创新技术发展

地面工程项目在勘探与生产分公司地面建设管理仍需要不断的创新和完善,通过联合研究的方式实现理论技术、应用实效和创新能力的提升,完善现有地面标准规范体系,建立可支撑公司主营业务发展的非常规天然气标准体系,摸索行之有效的有助于成果水平整体提升的项目管理办法和管理模式。

目前一些企业已经实现了部分研究成果的应用,例如:稠油火驱地面配套技术系列,包括空气及配套调控技术、采出液单井计量和处理技术、注空气及集输管材优选技术、采出气在线监测工艺技术、采出气高效处理工艺技术、火驱生产地面系统调控技术等,具有广泛的应用前景和显著的经济效益。

地面优化简化及安全防护技术提升,不断实现能耗的降低和地面投资的减少,例如凝析气田开发建设和老气田优化调整改造;低成本国产化油气混输软件及关键配套技术商业化,计算精度优于国外同类产品,打破国外技术垄断,替代进口;完善现有标准规范体系,新增非常规天然气标准规范体系,指导标准规范制修订和标准化工作,进一步提升公司在标准制修订中的主导地位和作用,支持公司主营业务快速发展的需要,国内及海外酸性气田开发提供技术保障。

2.6 开发节能技术,完善配套设施

节能和可持续理念的不断发展和深化也影响到了石油企业,企业的发展除了经济效益更多的也在追求节能降耗,在石油地面工程的建设工作中也不例外,在整个石油企业的全过程中,地面工程的节能降耗是整个过程的关键,如何有效的做到节能降耗就需要通过对地面工程工艺流程的充分了解之后对不同的技术进行优化和组合,同时严格按照相关规定进行施工,降低过程中的能源消耗和施工难度,从而完善石油企业地面建设施工的管理和监督,实现低能耗和高质量,促进我国石油企业的可持续发展。

3 结束语

综上所述,在石油工程中,地面工程是整个石油工程的基础,所以我们必须加强地面工程施工技术和管理,完善地面工程质量,实现石油工程的高效和安全。

参 考 文 献

[1] 赵苏虎.石油工程地面建设项目工程施工技术发展现状及提高策略[J].江西建材,2016,06:72+75.

[2] 李录国.石油工程地面建设项目工程施工技术发展存在的问题及对策[J].门窗,2014,02:184.

[3] 李伟.浅析石油工程地面建设项目工程施工技术发展现状及提高策略[J].科技创业家,2014,09:35.

高清地面传输技术 篇4

高清电视H D T V是H i g h Definition Television的简称, 意思是高清晰度电视, 它是一种数字电视技术。数字电视技术是指从演播室到发射、传输、接收过程中的所有环节都是使用数字电视信号, 或对该系统所有的信号传播都是通过由二进制数字所构成的数字流来完成的。也就是说HDTV从电视节目的采集、制作到电视节目的传输, 以及到用户终端的接收全部实现数字化。

高清电视与传统模拟电视和标清电视相比更强调画面、声音的清晰度, 其扫描线在1080行, 每行1920像素, 宽高比16:9, 与4:3宽高比的标清电视相比, 画面的震撼力更强, 更加符合人们的视觉特性, 图像质量更高。它的音频效果也很好, 通过和家庭影院搭配使用, 输出杜比5.1的环绕立体声, 可以实现良好的视听效果。由于它采用全数字化的信号处理模式, 图像在传输过程中, 不会出现任何低质量问题, 因此用户在家里也可享受与演播室一样的清晰画面质量。

高清电视最早是由美国联邦通讯委员会FCC提出, 在已有的地面电视广播频道规划下, 通过使用空闲频道或原来的禁用频道与现行的模拟信号实现同播, 以后将通过同播作过渡, 逐渐取代模拟电视。这一计划对于频率资源再利用和现有电视向HDTV过渡都具有很重要的意义。

高清地面传输中的干扰抑制

地面无线传输作为电视广播传输的传统手段, 由于其独具的简单接收和移动接收的能力, 能够满足现代信息化社会所要求的信息到人的基本需求。通过电视台的制高点天线, 对外发射无线电视, 对所有电视用户进行覆盖, 用户可以利用接收天线及电视机随时观看电视节目, 这是支持地面传输的基本传输形式。过去, 在模拟电视传输网络状态下, 难以解决噪声污染、多径干扰等问题, 因此人们只能将天线放在室外, 因此楼群中大面积发展公用天线。HDTV地面广播在未来数十年中将成为新的需求增长点, 具备极大的商业价值, 但与卫星广播和有线电视相比, 它也有信道质量恶劣、干扰严重、频道资源紧张等问题。所以HDTV地面广播在传输系统中也要对干扰采取抑制措施。

在HDTV地面广播的传输中主要有噪声干扰、多径干扰和同频干扰3种干扰形式。

(1) 噪声干扰

数字电视地面广播中的噪声干扰主要有两类, 一类为高斯白噪声, 另一类为冲激噪声, 这两类噪声干扰都属于加性干扰, 会叠加在电视信号上。噪声干扰在模拟电视中造成雪花, 但在数字电视中会造成图像的大面积失真, 甚至无法收看。

(2) 多径干扰

多径干扰又叫回波干扰, 在地面广播中最为普遍, 地面广播中发射信号的电磁波遇到山脉、树木及楼房等障碍物时产生十几秒的回波, 反射信号进入接收机中就会造成回波干扰。回波干扰在模拟电视中造成的就是重影, 而在数字电视中造成的是数字通信中的符号间干扰。

(3) 同频干扰

为了提高地面广播的频谱资源利用率, 将数字电视放在禁用频道上广播, 而禁用频道在本地的模拟电视不用, 只是在相邻服务区的模拟电视中使用, 这样, 在本地的禁用频道中播放了数字电视, 这种方式叫“同播”。由于同播的要求, 相邻服务区同一频道的模拟电视节目有可能进入数字电视接收机, 产生同频干扰, 这种干扰仍然属于加性干扰。

应对HDTV地面传输中的这些干扰有以下的抑制方法:

(1) 噪声干扰的抑制

为了消除噪声干扰, 在数字电视地面广播的传输系统中要加入强有力的纠错措施。传输系统中的纠错编码由两种纠错码级联构成, 一般将具有强大的纠正连续误码能力的RS码 (Reed-solomon码) 作为外码, 内码一般选用卷积码, 因为在相同的编码效率的前提下, 卷积码具有比分组码更优良的性能。目前这一技术已被广泛地应用于数字电视系统中, 系统中的内码和调制是综合进行的。而冲激噪声的抑制需要将交织与纠错编码一起进行。

(2) 多径干扰的消除

目前, 克服多径干扰的方法在技术上可以分为两类:时域均衡技术和正交频分复用调制技术 (OFDM) 。

均衡技术是一项传统技术, 被广泛应用于数字通信系统中, 美国的ATSC地面系统 (ATSC 8-VSB) 采用均衡技术来消除回波, 它的特点是技术成熟。但均衡技术只适用于消除时延较短的回波, 对时延较长的回波效果差, 而且对回波时延的变化很敏感, 此外它的结构也很复杂。

(3) 同频干扰的抑制

数字视频广播系统的信号发射功率低于普通电视信号的发射功率, 所以数字视频广播对相邻服务区普通电视的干扰几乎为零, 但当数字电视信号与同频道的普通电视同播时, 普通电视可能对数字电视产生干扰。美国和欧洲解决同频干扰的方法不同, 在美国的系统中, 使用一个NTSC同频干扰滤波器, 比较好地消除了同频干扰, 但收发两端需使用12对编解码器, 系统的结构复杂。欧洲DVB系统采用的是OFDM方式, 考虑到普通电视的能量集中在视频载波、色副载波以及伴音载波附近, 可以直接在频谱上开槽来消除同频干扰, 这种方法实现起来简单, 无需另外增加设备, 但在频谱利用率上有少许降低。

高清地面传输原理

从上述对地面传输的分析来看, HDTV的地面广播不仅要有高效的图像压缩编码技术, 保证能在6/8MHz带宽内传送, 更要有一整套信道编码措施, 如R-S纠错编码, 扰码、交织、格形编码及调制技术来保护。

HDTV地面广播的基本要求是在单个频道 (6/8MHz) 内传输经压缩的图像和伴音信息。图1是全数字式HDTV发送端原理框图。

下面对这几个过程逐一分析:

信源编码中的图像信号:活动图像专家组 (MPEG) 建议的具有运动补偿的帧间预测/离散余弦变换, 压缩比在20-60之间。

信源编码中的伴音信号:可采用杜比AC-3的算法, 5.1声道 (五个声道加一个重低音声道的环绕声) 编码。

扰码器的作用是避免信息比特流长时间为0或1, 以免影响有关的同步信息提取。由于电视频道带宽限制和HDTV高信息速率要求, 需采用多电平传输。

RS编码 (Reed-solomon码) 是行之有效的多符号纠突发错误的编码方法, 是一种改善抗干扰性能的外信道编码。在同样编码冗余度下, RS码具有最强的纠错能力。RS码在通信领域已被广泛地应用。当前国际上所提出的各种数字HDTV地面传输方案无不采用RS码。以RS码作为外码, 多电平格状编码作为内码的级联码, 加上完全的数据交织, 为数字HDTV传输提供强有力的前向纠错能力。

交织编码器用来进一步减少信道中的突发干扰影响, 因它可使突发干扰变成随机干扰。纠错编码在实际应用中往往要结合数据交织技术。这是因为许多信道中差错是突发的, 也就是说发生错误时, 往往是有很强的相关性, 甚至是连续一片数据都出了错。这时由于错误集中在一起, 常常超出了纠错码的纠错能力。所以在发送端加上数据交织器, 在接收端加上解交织器, 使得信道的突发差错分散开来, 把突发差错信道改造成独立随机差错信道。

内信道编码和调制结合在一起优化成格状编码, 其结果在不改变波形速率, 也就是不改变带宽的条件下, 通过扩展了使用的信号电平数, 也就是扩展了采用的信号数目, 使得按波形的符号错误概率的性能得到了改善。但同时也使设备相应变得复杂了。利用格形编码, 可使系统在几乎不增加带宽下, 获得相当的编码增益 (3-5d B) , 从而改善系统抗噪声能力或降低解调门限。

同步信号加入是为了保证信息传输的同步要求, 而测试信号则是为了利用它在接收端来估计信道特性。

由于广播信道受环境条件影响大, 导频信号的插入可保证在强干扰下系统能维持正常工作。

最后, 经调制将信号送至射频发射。其中, 调制的基本要求是, 调制后的信号满足电视频道 (6/8MHz) 带宽的要求。

图2是相应的接收机原理框图。

图2中, 通过中频 (IF) 滤波器可获得导频信号。为此, 利用频率和相位锁定环路获得本地相干载波, 实现相干解调。

抑制滤波器的作用是尽量减少同频道的现存模拟制电视信号的影响。其基本原理是利用梳状滤波器的特性把能量主要集中在三个载波 (图像、彩色副载波、伴音) 的模拟信号加以抑制。为避免该滤波器对HDTV信号影响, 在发射端应作相应的预编码。

均衡器用来补偿信道的线性畸变。基本原理是:通过检测测试信号, 获得有关信道的状态信息, 从而对接收的数据信息进行线性补偿。时域均衡是在匹配滤波器后插入一个带抽头的延时线组成的横向滤波器, 抽头间隔等于符号周期, 各抽头的延时信号经加权后送到加法器输出, 再经抽样送往判决电路, 各个抽头的加权系数是自适应调整的, 这样就可以消除符号间干扰。

其它的处理, 均为发送端的逆过程。

高清地面调制技术

高清电视在VHF (甚高频) /UHF (超高频) 波段进行地面传输中都采取全数字技术, 其基带信号调制主要有两类方式, 一类可称为单载波方式, 即正交幅度调制 (QAM) 和残留边带调制 (VSB) 方式, 另一类可称为多载波方式, 即OFDM (正交频分复用) 调制方式。目前, 我国高清地面电视33频道和14频道都使用16QAM调制方式, 标清地面电视32频道使用OFDM多载波调制方式。就以上所提到的HDTV地面传输的一些要求, 对这两类调制方式进行讨论。

单载波调制方式

首先来看单载波调制方式, 即QAM和VSB调制方式。采用双边带调制时, 数字HDTV信号要能在6/8MHz信道传输, 必须采用4bit/s/Hz的调制方法。如果使用简单的幅度波形, 则要用16电平幅度调制, 但这种信号的抗干扰性能很差。可以把数据流中每4bit的数字分成两个2bit数字, 分别构成4电平波形, 再调制到载波的两个互相正交的分量上。由于载波的两个分量相互正交, 在接收端对合成信号可以采用同步解调恢复出两路4电平波形并且不会引起互相干扰。通常载波的两个正交分量分别称为同相分量I和正交分量Q。这种方法称为正交幅度调制 (QAM) 。

QAM传输方式属串行传输方式, 为对付信道中的多径效应, 接收端必须加入自适应均衡器, 以抵消码间串扰。

由于残留边带调制的信号带宽接近单边带调制信号的带宽 (即基带信号带宽) , 故用8电平VSB调制, 即可满足17-20Mbit/s的信息流在6/8MHz信道带宽中传输。

正交频分复用技术 (OFDM)

相应于单载波调制, 还有一种多载波调制方式 (MCM, 也称为正交频分复用OFDM调制) 。在单载波调制中, 每一个符号都是对一个载波进行调制。压缩后的符号占满整个频带。而在多载波调制中, 是把频带分为若干个子频带, 使用并行数据对多个载波同时进行调制, 数据对各并行载波的调制可以采用PSK、QAM等多种方式。考虑到频谱利用率, 一般采用QAM进行调制。使用QAM调制的子频带即使频谱交叠, 但仍可以进行正交解调, 并无载波间的干扰。

OFDM信号的一个好处就是实现时可以采用IFFT (快速傅里叶逆变换) 和FFT (快速傅里叶变换) 作调制器和作解调器, 这可以大大降低系统的复杂性。

实际上, 多载波调制可以认为是一种频域技术, 而单载波调制则是一种时域电子技术, 因此, 存在一种时域和频域的对称性。多载波调制抗时域冲击干扰能力较强, 因为这一干扰会在FFT中被抹平。但由于多载波调制中各并行载波的功率都很小, 因此易于受频域冲击干扰的影响, 单频干扰会严重损伤载波。而单载波调制抗频域冲击干扰能力较强, 只要单频干扰信号低于载波功率一定水平即可, 但单载波调制较易于受时域冲击干扰的影响。

调制技术是HDTV传输的关键技术之一, 尽管HDTV地面广播环境最复杂, 条件最恶劣, 但研究全数字式的HDTV地面广播传输体制仍是现阶段的热点。特别是利用OFDM技术利于组成单频网, 前景诱人。

结束语

2009年, 总局先后下发《关于促进高清电视发展的通知》和《关于促进高清电视发展的补充通知》, 明确了高清电视发展的原则、措施和要求, 批准中央电视台新闻综合频道和北京等8个卫视频道高、标清同播。2009年9月, 同播的9个高清电视的发展方向高清频道一同开播, 同时进入有线电视网络传输, 培养了高清电视市场, 促进了高清电视节目和影视剧制作, 带动了高清电视设备的研发和生产, 为高清电视发展奠定了良好基础。

地面水文孔井下封堵技术 篇5

地面水文孔井下封堵技术

对地面难以封堵的水文孔采取在井下封堵的方案,通过封孔与堵源相结合,在钻孔设计上对水文孔周围含水层形成立体交叉网,采用地面与井下注浆系统相结合的办法,对水文孔附近的含水层彻底注浆,从而切断水文孔外围含水层与其之间的.水力联系,达到治理钻孔水害的目的.

作 者:李一新 张诚 Li Yixin Zhang Cheng  作者单位:永煤集团城郊煤矿,河南 永埠,476600 刊 名:江西煤炭科技 英文刊名:JIANGXI COAL SCIENCE & TECHNOLOGY 年,卷(期):2009 “”(3) 分类号:P634.8 关键词:水文孔   封堵   技术  

建筑工程中整体地面施工技术分析 篇6

整体地面的施工材料组成要求

现阶段,各种各样新型工艺和新材料的出现和应用为建筑行业的发展带来了全新的动力。施工材料和施工方式在整体地面工程中是非常重要的,地面施工中的施工方式和施工材料是不同的,它们需要的施工方法与质量控制形式也各不相同。通常情况下,施工中会与不同施工材料相结合制定出具体的施工方法,同时选择与施工方式相适应的操作工艺。地面施工一般情况下是在室内装修后才开始的。在实际开始施工之前应该处理好相关的各项工作。一些项目施工中,基层与面层之间的处理是一种非常复杂的交叉进行的工作方式,但是因为在一些工程中施工材料本身就存在这些特点,所以在室内装修完成以后才会开展与其相关的各项工作。在整体地面施工过程中,材料的选择是非常重要的,施工过程中的材料主要有以下几种:

1.水泥

水泥是建筑工程整体地面工程中所使用的凝胶材料,在众多水泥中硅酸盐水泥是与相关技术规范相符合的,它的强度等级也是高于33MPa的,之所以选择这种水泥是因为它与其它水泥相比,具有早期强度高、水化热小、干缩性小等优点。另外,通常情况下建筑工程整体地面施工会使用矿渣硅酸盐水泥,这种水泥的强度等级也是高于33MPa的,与技术规范相符合。总而言之,不管是哪种水泥,在混凝土配比设计和搅拌等环节都要严格按照相应的程序进行,而且其中的每项工序都落到实处。在设计混凝土配比过程中,应该使用科学工具在实验室中进行试验,混凝土要经过配比合理之后才能在工程中应用。在施工现场要严格按照科学配比对原材料进行称量,经过合理配比之后再进行搅拌,在搅拌的过程中应该特别注意材料的添加顺序,留意搅拌时间,这样才能保证配成一定等级的混合料。其中的任何工序都要严格按照实验结果进行,这样才可以保证经过配比好搅拌等环节之后形成的混凝土水化热小、干缩性小、

耐磨。

2.细骨料

在混凝土配比中除了要求一定强度的小石砾以外,还需要一些保证密度合理的细骨料。一般在面层中使用的细骨料要求有很多,其中非常重要的是,混凝土对含沙量具有很严格的要求,因为混凝土中含沙量的多少会对细骨料继配造成影响,如果细骨料的等级是不符合标准的,混凝土的耐磨性会相应下降,干缩性也会比较大,这种混凝土在使用之后很可能会出现裂缝问题,对地面的使用寿命造成严重的

影响。

施工技术、工艺分析

1.基层处理

在整个地埋施工中最关键的施工环节就是基层处理,基层处理将会对整体地面的质量产生直接的影响,因此良好的基层处理是整体地面施工的前提与基础。清除地面杂质应该在基层处理之前进行,可以方便后续的施工,再将碎石铺在指定的位置均匀,然后将这些碎石压实,在此基础上,进行实施地坪施工,经过这样的处理之后,可以有效的避免地坪裂纹出现。在基层处理中面层施工环节是比较重要的一个环节,混凝土浇筑应分段进行,可以将地面分成面积相等的区域,再进行施工。在浇筑的过程中,要在完成底层施工之后对混凝土进行充分的振捣,将混凝土中的空气都赶出去,使底层的平整度得到保证。在浇筑完成之后,再将表面磨平,磨平之后的地面还要经过一遍清洗,将地面的浮尘除去,然后就可以进行下一道工序了。

2.模板浇筑

浇筑模板的环节可以保证使地基得到很好的处理,这主要与混凝土浇筑等有重要联系。模板工程可按照下面的环节进行:1)长向布置地坪模板。因为距离长、地表标高等只能凭借模板来控制。2)弹基准线。为了使地面标高的准确性得到保证,在对面层进行涂抹之前应该在施工的实际位置上弹出水平的基准线。3)做标筋。利用水平基准线在面层上选择标志地块,并以该标志板块为基准将横向的标筋标出来。4)找坡度。在这一环节中经常会出现倒流水事故,所以为了防止这样的事故发生,一定不能省略找坡度这一环节,在找坡度的过程中要尤其注意墙高度和地面之间的关系。5)校正。只有将前面所有步骤都做完之后才可以进行校正。

3.面层涂抹

到了面层涂抹环节之后,整个地面的工作已经基本完成。当进行面层涂抹工序的前提之下,我们首先要对面层进行全面的清洗,采取清水。这样做的目的,就是有效的保证了面层的湿润性。与此同时,于标筋之间填铺混合料,但是此过程中需要对拍实效果加以注意,停止的标准是没有水继续溢出。当我们将以上工序都按照要求严格落实之后,一旦面层仍旧存在一定的水分情况,需要借助水泥来将水分吸走,做到有效的处理。

4.地面养护

养护阶段,能够直接决定最终的实用性,所以必须加以注意。养护阶段要根据各个季节的温度对时间进行控制,养护的时间大概为一个月。等施工完成之后,用草席或木屑覆盖表面,洒水保持其湿润,洒水量在不同阶段存在不同,之所以进行这样处理的目的,就是有效的避免混凝土可能出现的各种裂缝问题,保证后期的有效应用。

结语

在地面施工过程中对施工材料质量进行严格控制,不断完善管理制度,才能使整体地面的施工质量得到保证。

作者简介:阮文勇,男,广西南宁,研究方向:建筑工程。

油田地面工程节能技术措施探讨 篇7

1.1 资源分类

众所周知, 资源在学术上可以分为两大类, 即可再生资源与不可再生资源。而石油上文也已经提到过, 它属于不可再生资源。意思就是说, 当今世界石油在地层中的储备量是有限的, 除非在给地球几个世纪的时间去酝酿, 否则地球内石油资源将会越用越少, 直至消失, 这是非常可怕的一件事情。为了避免此类现象的发生, 首先要做的就是合理规范开采使用石油资源, 努力提高石油资源在人们心中的重要性。近年来我国大部分地区的油田产量都在下降, 因此必须立刻研究石油开发技术, 努力提高石油开采效率以及开采速度, 但这样一来, 在油田开采项目上, 又要投入一些新的开采设备, 即又要增加一些能源的消耗。另一方面, 人们都知道, 在开发油田的过程中, 对于外围油田的开采是整个工程中至关重要的一环, 但放眼我国目前的油田产业, 大部分都还是采用的原始的开采设备, 不仅无法跟上时代的脚步去进行高效率的作业, 而且还大大降低了石油产业对石油的利用率。综上就是在油田开发过程中一些能耗较大的方面, 望可以提起有关部门的高度重视。

1.2 耗气分析

在我国大多数油田开发产业中都是采用的混水保温、单井计量的密闭集油流程。一般情况下, 耗气量最大的区域为转油站, 大约能够占到整个油田工程的百分之八十左右, 造成其耗气量如此巨大的主要原因如下:

在我国油田建设当中, 由于长期使用工作仪器但对仪器的保护措施没有落实到位、常年以来根本没有跟随科技的进步去对石油开采所需仪器进行维护与更新、油田外围的产油量越来越低、油层越来越深等一系列原因造成了地面开采设备常常会处于低负荷的运行状态且工作效率非常之低, 开采的效率也常因此而大大降低, 为了改善这一情况, 经常需要对油井口处的温度进行维护, 因此所产生的耗气损失与能源损耗是相当严重的。

1.3 耗电分析

在油田开采作业中, 产生电能损失是不可避免的, 但是如果能够在一些细节方面加强管理制度与控制要求, 其电能损失肯定可以控制在一定的范围之内。如引入高科技产品, 在提高工程作业效率同时减少消耗。另外在汽油开采完成之后的运输过程中一定要对运输车的密封性能进行严格检查施工, 避免在运输过程中因为大气接触磨损从而产生的泄露现象。其次对于在油田初步加工过程中应当对消耗掉的油气进行加工以及回收, 做到物尽其用。在油田开采过程中对于电量的消耗主要有以下几个方面, 首先便是耗电量最高的石油开采过程, 其次是运输耗电、天然气耗电以及线路耗电, 由于不同的油田在开采过程中有不同的重难点需要进行克服, 所以以上排序仅供参考, 具体需根据实际情况去进行排序。

2 油田地面工程节能的措施

2.1 不加热集输处理技术

现在我国的油田开发产业当中有一个普遍的高消耗的现象, 即我国大多数油田都处在一个高含水开发阶段, 据有关数据显示, 我国有些油田的含水量竟高达百分之九十左右, 这一现象的产生对于油田运输来讲弊端是相当大的, 因为这种情况首先对于我国现如今相当普遍的加热运输方式来讲是极其耗能的, 其次, 油田中含水量过高还会导致油田的地基不够结实, 需要额外投入资金来对其进行加固, 而且在开采时还会产生运油管道结蜡量大幅度降低这一现象。因此在我国油田产业中应该大力发展并普及不加热的运输方式以此来减少工程的损失, 从而提高整个油田作业效率。

2.2 注水节能技术

在油田节能作业当中, 除了大力开展不加热运输方式外, 加强对水资源控制也是一种提高作业效率的有效方式。下面将会从提高水泵效率以及注水网络管理这两方面进行分别阐述:

(1) 变频技术。我国地大物博, 针对不同的地区地貌, 相关负责单位应制定出不同的水泵运行速度范围, 以此来为水泵选择一个最高效率的工作点来降低运输管道内的压强差, 并达到耗能最小的目的。另外我国现有的离心水泵一般在出厂时都是没有安装前置水泵的, 在一些进口较多的作业当中可以在离心水泵的前端进口处安装一前置水泵即可达到提高作业率的目的。

(2) 注水泵涂膜。前文已经提到过, 对作业工具保养不当是我国油田建设的通病, 因此加强对工具的维护力度在我国油田产业中是至关重要的一环。众所周知, 水泵这一工具在进行作业时极易生锈而大大减少使用寿命, 因此一定要对水泵的叶轮外壳等方面加强维护措施。

3 结语

在我国现有的国情中, 科技发展是绝对不可以停止的, 因为有血一般的历史在向我们诉说:落后就要挨打。但纵观我国发展史, 近年来国家对于科技发展重视度已经相当高了, 但是对于科技发展的基础动力原料石油这一不可再生资源的开采加工方面并没有制定出一套合适的完善的高效的使用方案, 因此本文在最后望提醒有关部门, 在大力发展科技的同时, 绝对不可以放松对原料加工、环境污染等问题的控制与监督, 只有这样才可以实现我国可持续发展的基本战略, 真正让人民的生活水平更上一层楼。

参考文献

[1]田晶, 栾庆.大庆油田地面工程节能技术措施浅析[J].石油石化节能, 2012, v.2;No.2010:26-29.

[2]韩英君, 文莉.油田地面工程节能技术措施探讨[J].石油石化节能, 2013, v.3;No.3210:52-53+55.

[3]王丹.节能技术在油田地面工程设计中的应用[J].石油石化节能, 2015, v.5;No.4802:36-38.

地面灌溉技术的改进 篇8

关键词:地面灌溉,灌溉技术,改进

1 水平畦田灌溉技术

美国当前使用的一种技术叫作水平畦田。此工艺的原理是使用激光平地工艺, 再通过较充沛的水流量, 推动其自身快速, 平均地布满畦田区域, 这种办法灌溉面积广, 节省时间和人工, 渗漏深度适当等优势, 因此可超过80%的灌溉量, 因为水的下渗工作较为平均, 是土中的盐得到充分淋洗, 并且水的时间掌控方便, 方便高效。此办法对所有植物和土地来说都能使用, 特别适合渗入缓慢低效的土壤, 水平畦灌畦田面积一般为2~6.67hm2, 有的可达16hm2左右。但是这一工艺要求土地有很高的平整程度, 高差范围在12.4cm以内。若采用激光平地, 则这个数字还会减小。水平畦灌工艺和高效而科学的地面平整技术分不开, 如果地面不够平坦, 可能出现水的局部淤积, 伤害植物, 其主要效果有:

(1) 田间灌溉水利用率由平均50%提高到80%; (2) 灌溉均匀度由70%提高到85%左右; (3) 与其他农业综合技术措施配合后, 采用常规机械进行粗平后年可增产20%, 采用激光控进行精平后年可增产30%; (4) 作物的水分生产效率由1.13kg/m3的提高到1.7kg/m3。

2 小畦“三改”灌水技术

小畦“三改”是指长畦改短畦, 宽畦改窄畦, 大畦改小畦。这主要是为了使水能够更均匀分布, 减少灌溉所需花费的时间, 降低无辜消耗, 使植物因为吸收充足水分而健康生长, 提升产量。这种灌水办法能够减少水的花费, 并使水的流动更加均匀, 优化灌溉水平, 并且使水量过大造成的板结问题得到控制, 降低养分散失。

这种灌水技术要点主要有:

(1) 畦长:自流灌区以30~50m为宜, 最长不超过80m;机井和高扬程提水灌区以30m左右为宜;

(2) 畦田宽度:自流灌区为2~3m, 机井提水灌区以1~2m为宜;

(3) 单宽流量:地面坡度在1/400~1/1000范围时, 单宽流量为0.12~0.27m3/min, 灌水定额为300~675m3/hm2;

(4) 其他要求:畦埂高度一般为0.12~0.3m, 底宽0.14m左右, 地头埂和路边埂可适当加宽培厚。

3 长畦分段短灌灌水技术

小畦灌水工艺依赖沟渠的增设以及控水装置的增加, 需要的畦埂数量也较大, 所以, 对于我国当前的技术能力来说, 想要实现十分不容易, 20世纪80年代, 在我们国家北部水分较缺乏地区使用长畦分段短灌作为方法, 这种办法把长畦分开变短, 使用输水沟渠, 也可以用塑料软管作为输水设备, 运送水源到达田地, 并且从上到下进行水的输入, 直到全部浇灌完毕。这种办法节约用水, 节省劳动力, 适用广泛, 便于推广, 利于田间作业等优势。

长畦分段短灌技术的畦宽可以宽至5~10m, 畦长可达200m以上, 一般均在100~400m左右, 但其单宽流量并不增大。要求正确确定入畦灌水流量, 侧向分段开口的间距 (即短畦长度与间距) 和分段改水时间。

4 隔沟灌溉技术

沟灌中有一种方式是隔沟灌溉, 执行方法是隔一条沟, 下一条沟灌水, 这种办法的实际需水量不大, 用量小, 与其他方法比较起来, 对灌溉工艺结束后, 出现降水的负影响有较好的减轻效果, 在水严重缺乏以及规定小额定量的地方, 较为适宜应用。

5 间歇灌溉技术

它的实现时间在20世纪80年代, 由美国研究成功。其方法是利用水自身的压力将水向前推进一个长度, 然后停止工作, 一段时间后重复开始, 如此反复, 使得水的前进方向类似波涌形状, 因为这种灌溉办法使水的前进速度快, 土壤的孔洞快速闭合, 减少了渗透情况的出现, 并产生一个闭合性较好的层面。

我国今年来在陕西、河南、河北等地也进行了大量的试验示范工作。据测试, 其田间水利用系数可达0.8~0.9, 比传统地面灌节水10%~30%, 减少尾水57%, 减少深层渗漏64%, 跟喷灌工艺比较起来, 装备简便, 花费少, 耗能量不大等优势, 在国内外众多研究可以看出, 这一方法的适用对象是不算紧密, 沙壤土质, 以及在粘土发生龟裂情况时第一次灌溉, 并且, 质地越松的土壤, 其节约成效越好。

6 闸管灌溉技术

低压管输工艺不再依赖明沟, 而使用管道作为代替品, 不过, 在出水到田地的部分还是有一小段沟, 为了使这一部分的水消耗量减到最小, 使用闸管灌溉办法, 这个部分使用软的塑料管以及大小可控制的配水口作为主要配件, 输水软管用聚乙烯掺加紫外线屏蔽剂和色母吹塑而成, 对光的控制, 水的控制以及温度的控制都有很好效果。配水口能够吸收多余水分, 而具有光泽, 它由闸门、压环、闸窗和闸板4部分组成。闸管灌溉系统将灌溉水经配水口直接送入田间, 大大提高了输水效率;该系统取代了沟垄, 节省土地, 并且可以重复使用, 降低了单位面积投资。配水口的出流量可以根据沟 (畦) 规格和土壤特性, 通过闸板进行调节, 从而提高灌水均度, 减少深层渗漏损失。闸管灌溉系统既可以与渠灌区、井灌区的管道输水配套使用, 也可用作全移动管道输水, 代替田间农、毛渠, 还可以作波涌灌溉的末级配水管道。

7 膜上灌溉技术

油田地面工程腐蚀与防护技术研究 篇9

(1)优选药剂,连续加药针对油井井筒腐蚀现象,及油管杆腐蚀情况与水质监测结果,优选采用阻垢缓蚀一体剂,并及时调整加药浓度,同时采用连续加药装置对增压站或单井进行连续加药。阻垢缓蚀一体剂主要由有机膦酸盐、聚羧酸盐等组成,是一种较好的分散性缓蚀阻垢剂,热化学稳定性好,具有离子交换,吸附、螯合、絮凝、分散等作用,适用于油水井防腐、阻垢。

(2)采用内衬油管针对部分油井油管腐蚀、结垢严重的问题,采用内衬油管。NHDPD抗磨抗腐内衬油管由内外两部分组成,外管是Φ73mm普通油管,内衬套由高密度聚乙烯材料制成,具有耐磨、防腐的技术特点,适合偏磨、腐蚀严重的油井。目前我厂共18口井下入内衬油管,使用效果较好,有效缓解了管柱的偏磨、腐蚀问题。

2 集输系统腐蚀与防护技术

(1)缓蚀剂性能评价,优选缓蚀剂配方对不同配方缓蚀剂进行性能评价,优选最佳配方,进行现场使用。

(2)调节锅炉冷凝水p H值针对联合站过滤冷凝水p H值偏高的问题,通过在锅炉进水系统中添加氨水调节p H,将给水p H值调节在9左右。氨水进入锅炉后会随着蒸汽一起进入换热管道,在管线内形成保护膜,阻止腐蚀的发生,回水中因弱酸腐蚀产生的高铁含量也迅速降低,水质变清,冷凝回水的回收利用,还提高了锅炉补给水温度,减少水中的含氧量,形成一个良性的循环。

通过加氨水调节锅炉补给水p H值,运行一个月后,冷凝回水水质指标已达到回收利用标准,可以回收利用,同时也提高了锅炉补给水的温度,降低了水中含氧量,减轻了管线的腐蚀。

3 采出水处理及回注系统的腐蚀与防护技术

在产出水处理系统的腐蚀防护方面主要技术为。

①采出水处理系统过滤器及其配管内壁涂防腐层进行防腐处理。②三相分离器、储油罐进行牺牲阳极阴极保护技术,采用铝合金牺牲阳极作为牺牲阳极材料,对装置进行阴极保护防腐处理。③在污水处理系统处理前端加缓蚀剂减缓腐蚀。

采出水回注系统防腐主要是使用玻璃钢油管,采出水回注过程中,由于回注井井筒存在腐蚀、结垢现象,容易造成注入压力升高、注入困难的问题。玻璃钢油管具有耐腐蚀、重量轻、抑菌抗蛀、耐磨好、内壁光滑等优点,在回注井检管时将原井钢制油管更换为玻璃钢油管,目前共更换玻璃钢油管回注井共2口,已正常使用1年,注入压力降低,使用效果较好。

4 除垢防垢工艺技术

4.1 确定油田集输水型

①通过对集输系统水型进行化验分析,含硫酸根离子井54口,含钡离子井93口,通过关停或转捞油低效含硫酸根、钡离子井52口。②增压站打液点结垢成份以硫酸盐垢为主,通过对油井水型进行分析,H9井区2014年下半年投产井中部分井含有硫酸根离子,与其它打油井原油或集输井来液配伍,在打液管线及阀组处易形成硫酸盐垢。

4.2 除垢工艺

(1)优选阻垢剂配方①通过对现场使用阻垢剂配方进行评价优化,提高阻垢效果。②对支线含硫酸根离子井不断优化加药浓度,确定最佳浓度为100PPm,现场应用表明钙镁离子浓度明显提高,对应油井回压未见明显上升,结垢速率得到控制。

(2)根据垢成份优化酸液配方,进行酸洗除垢取三份集输系统管线垢样进行室内实验,在室温静态条件下,分别用浓度为4%、8%、12%的盐酸100ml,静置90min浸泡反应,然后测算溶垢率。在酸浓度分别为4%、8%、12%时,溶垢率分别为16%、37%、49%。通过溶垢实验,同时结合现场结垢情况,为防止清洗过程中发生垢堵,首先用浓度为5%盐酸对管线进行预处理,然后用浓度为12%盐酸+2%氢氟酸进行清洗除垢。通过优化酸液配方进行酸洗后效果明显。

(3)开展空穴射流除垢试验H三增锅炉盘管施工前结垢厚度约1.5cm,理论垢量0.21m3,通过空穴射流除垢技术除垢约0.2m3,除垢率达到95%以上,与除垢前参数相比,除垢前盘管进出口压差0.2MPa,除垢后压差降至0.06MPa;除垢前换热温度14℃,除垢后换热温度提高至27℃,换热温度提高13℃,除垢效果明显。

(4)结垢趋势预测及监测通过处理前后水样数据全分析,计算饱和指数和稳定指数,处理前后饱和指数由0.52降至0.19,稳定指数由5.77上升至6.06,表明结垢趋势得到有效控制。

通过挂片监测结垢速率,加阻垢剂后各支线结垢速率均下降。

5 应用情况

2015年2月开始全面加注缓释剂,加药浓度50PPm,加药之前各站平均总铁含量30.6mg/l,4~6月份平均总铁含量降至11.4mg/l,挂片监测联合站腐蚀速率仍然偏高,8月上调加药浓度至80PPm,10月份监测平均总铁含量降至7.2mg/l。

2015年7月对4个增压站出口取样,实验结果显示增压站年平均动态腐蚀速率均在行业标准0.076mm/a以内。

摘要:目前,油田集输管线结垢、腐蚀严重,尤其是前期未采取系统性的防腐防垢措施,致使集输管线腐蚀、结构现象非常严重。本文对井筒、集输系统、采出水处理及回注系统腐蚀及除垢防垢工艺进行了分析研究,并提出了防护措施,现场应用表明效果良好。

关键词:油田地面工程,腐蚀,防护

参考文献

工业耐磨地面施工技术 篇10

工业耐磨地面又称水泥基耐磨材料混凝土地坪, 是用特制的具有一定颗粒级配的硬质非金属氧化物骨料或矿物合金氧化物骨料、特种水泥和聚合物添加剂混合而成的特种水泥基耐磨地坪硬化剂材料, 在混凝土初凝后将该耐磨材料均匀撒布在混凝土表面, 通过专业人员利用专业设备经施工而完成的一种新型的工业耐磨整体地面。

2 工业耐磨地面的品种与性能

根据选用的耐磨骨料种类不同, 工业耐磨地面可分为Ⅰ型:石英砂非金属氧化物骨料混凝土硬质耐磨地面、金刚砂非金属氧化物骨料混凝土硬质耐磨地面;Ⅱ型:金属氧化物骨料、合金骨料混凝土硬质耐磨地面。颜色有:水泥色、灰色、红色、绿色、茶色、蓝色、黄色等多种颜色。常规用量为4~6kg/㎡。

工业耐磨地面具有以下优点: (1) 耐磨混凝土面层与混凝土地面同步施工, 减少一个施工工期, 有利于缩短工程工期。 (2) 耐磨材料与混凝土地面形成一个整体, 不脱层, 不起皮, 使用寿命长。 (3) 表面密度大、致密性强、抗渗性好、耐磨不起尘。 (4) 可配制多种颜色, 可满足不同环境的美观要求。 (5) 表面光洁度高且防滑 (6) 坚硬、密实的表面可抵抗油脂等物质的侵蚀, 易于清洁。 (7) 造价低廉。

工业耐磨地面适用范围极广, 尤其广泛适用于各种要求耐磨和要求洁净度的混凝土地面和楼面。

3 工业耐磨地面施工技术

3.1 硬质耐磨地面对基层的要求

(1) 混凝土强度不低于C25, 水泥含量不低于300kg/m3; (2) 水灰比不高于0.5; (3) 现场搅拌的混凝土塌落度控制在75~100mm (4) 商品混凝土的塌落度控制在120~150mm; (5) 最大碎石直径不超过30mm; (6) 混凝土基层平整度要求:采用2m直尺检查, 允许偏差不大于5mm。

3.2 硬质耐磨地面的施工程序

混凝土浇筑前浇水润湿—混凝土塌落度测试—泵送混凝土浇注—混凝土振捣找平—平整度检查—去除泌水—第一次撒布耐磨材料—机器打磨—边角处理作业—第二次撒布耐磨材料—机器打磨—机器收光—喷撒养护剂。

3.3 工业耐磨地面施工技术

3.3.1 基层混凝土浇注

地基土应使用碾压机充分压实, 压实系数应在0.9以上。根据地面设计标高设置模板, 并保证模板平整、坚固。模板以钢模板为宜, 柱子周围可设置菱形模板。混凝土浇筑应合理分仓 (以6米为宜) 、按顺序进行, 尽可能一次性浇筑至设计标高。混凝土振捣宜采用平板式振捣器进行振捣作业。

地台水平宜采用较重钢制长辊多次反复滚压, 在无法使用钢辊作业的部位, 应使用样板刮做出地台水平。地台的水平标高应采用水平仪检测确认。地台水平完成后, 如混凝土表面出现泌水, 使用橡皮管去除多余泌水。

3.3.2 耐磨材料施工

施工前期、中期作业阶段应穿专制铝制网鞋进入, 后期阶段应穿防水塑料纸包裹的平底鞋进入。 (1) 去除浮浆:混凝土初凝前, 由耐磨地坪施工人员使用加装圆盘的机械镘均匀地将混凝土表面的浮浆层去掉, 将水泥浆提上来。提浆过程中如果有多余的浮浆, 应人工刮出, 若出现较大的骨料浮在表面应捡出。 (2) 撒布耐磨材料:浮浆层除去后将规定用量的耐磨材料分二次 (60%, 40%) 均匀地撒布在初凝阶段的混凝土表面。第一次撒布时, 应划分区域按规定的用量均匀撒入, 待耐磨材料吸收一定水分后, 进行至少二次加装圆盘的机械镘作业;施工人员须穿专用防水纸质鞋, 而后待耐磨材料硬化至一定阶段, 进行第二次材料撒布作业, 第二次撒布时, 也应划分区域按规定的用量均匀撒入。 (3) 圆盘作业:第二次材料撒布作业后, 待耐磨材料吸收一定水分后, 进行至少四次加装圆盘的机械镘作业, 机械镘作业应纵、横向交错进行。 (4) 机械镘作业:在以后的作业中, 根据地台表面的硬化情况, 进行至少三次不加装圆盘的机械镘作业。机械镘的运转速度和铁板角度的变化应视地台的硬化情况进行调整, 作业应纵、横向交错进行。 (5) 表面磨光作业:耐磨材料表面磨光作业采用机械抹光片 (卸下圆盘) 镘抹, 运转速度和机械镘抹的角度变化应视混凝土地面的硬化情况而作出调整, 机械镘抹作业应纵、横交错进行, 直至表面收光完成为止。

3.3.3 卸模与收缩缝切割

卸模作业可在耐磨地面施工完成后第2天进行。作业时应注意不损伤地坪边缘。在间隔分仓施工时, 应将分仓边缘被抹光机溅出的浮浆及时擦洗干净, 防止浮浆硬化后影响分仓拼接处的美观。

3.3.4 养护

耐磨材料地面施工完成后5~6小时, 采用在其表面涂敷养护剂或覆盖塑料薄膜的方法进行养护, 防止地坪表面水分的快速蒸发, 保障耐膜材料强度的稳定增长, 起防止污染的作用。耐磨地坪专业养护剂是经特别配方配制的养护液, 当耐磨地坪收光完成后4~5小时, 将耐磨地面专业养护剂涂敷在地面上即可。养护期为7天。耐磨地面完成后, 可根据环境需要在表面进行抛光打腊, 一方面可以保护成品地面, 另一方面也是为了表面的美观。

通常情况下, 养护24~28小时后可上人步行, 8~11天后可承受轻载, 28天后可正常使用。

3.4 施工注意事项:

(1) 耐磨地面的施工时间控制十分重要, 要特别注意当基层混凝土达到施工条件时, 应准备好足够的人力、设备和材料进行连续作业。 (2) 施工照明:在夜间施工时, 应保障足够的照明, 保证收光时无痕迹。 (3) 耐磨材料撒布一定要均匀。 (包括第一次60%, 第二次40%) 。 (4) 分仓拼接缝的处理:当前一分仓浇筑完毕, 相邻下一分仓浇筑之前, 首先要拆除前一分仓模板。 (5) 养护剂要均匀, 腊拖一定要拧干, 不可有积迹。

4 结论与讨论

1) 工业耐磨混凝土地面施工工期短, 地坪整体性好、致密性强、耐磨抗渗性优良、表面光洁度高、使用寿命长, 一次性投资与寿命周期费用均较低。工业耐磨地面比水泥砂浆抹灰楼、地面具有更低廉的价格、更高的性价比, 因而具有更好的应用前景。

2) 工业耐磨地面适用范围极广, 尤其广泛适用于各种要求耐磨、耐压和要求洁净度高的混凝土地面和楼面, 可以广泛替代水泥砂浆抹灰楼面、地面。

3) 工业耐磨地面采用机械化、半机械化作业, 有利于提高劳动生产率、改善作业环境、降低劳动强度。

参考文献

[1]GB50209-2002, 建筑地面工程施工质量验收规范[S].北京:中国计划出版社, 2002.

[2]滕绍华等编著.实用建筑施工手册[M], 北京:金盾出版社, 2002.

[3]JC/T906-2002, 中华人民共和国建材行业标准:混凝土地面用水泥基耐磨材料.

[4]《高掺量矿渣水泥配制高性能混凝土的研究》, 刘文永、孙国锋著.北京:《中国建材科技》编辑部.2008年第6期.

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