[欧美性XX综合视频在线]TCD室内设计

2022-11-18 / by 欧美性XX综合视频在线

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笔记本SCD与TCD的区别

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笔记本SCD与TCD的区别


  UCD是指以用户为中心的设计。是在设计过程中以用户体验为设计决策的中心,强调用户优先的设计模式。而不是让用户去适应产品。
  无论产品的使用流程、产品的信息架构、人机交互方式等,以UCD为核心的设计都时刻高度关注并考虑用户的使用习惯、预期的交互方式、视觉感受等方面。简略的说,就是用户定制。
  TCD就是指质量,配置,成本很高,即所说的高配版。

化学实验室如何规划设计啊

一.实验台的布置方式
在自然采光里,不宜平行于有采光窗的外墙,因人面向窗子时有眩光,而背向时,台面产生阴影。
A.设置岛式中央台时应考虑管线的处理,下面列出几种情况:
(1)地板上挖地沟加盖板,存在渗漏、积液问题,但便于维修;
(2)地板直埋式,当出现问题时,需要凿开检修更换,影响周围;
(3)穿楼板存在渗漏问题,楼下不宜设置高精密仪器,太高检修不便;
(4)悬吊式,太难看,影响美观。
B.建议设置半岛式中央台(即边中央台),优点是易于埋藏管线。
C.实验台之间的必要间距
二.
实验台的尺度要求

a)
实验台的长度分配:一般实验室1.2米/人;有机实验室1.5米/人
b)
台面高度:中国850mm;美国、西德900~920mm;日本800mm
c)
台面宽度:≥600mm,尽量不要超过750mm(板材最大利用率)
d)
双面即中央台台面:1500mm
三.
实验台的组合
a)
实验台的台面尽量采用整片台面、标准柜体组合,减少台面的拼缝,保证实验台的整体美观,调试方便并可提高施工进度。

b)
伸膝凹口宽度:600~1100mm
c)
试剂架:深度能并列放置两瓶中型试剂瓶(500ml)为合适。通常为200~300mm,分上下两层;
d)
靠墙边台用试剂架取:200mm
e)
中央台用试剂架取:300mm

四.
特殊实验室的规划要求
a)
光谱分析室:
(1)配备样品处理间:有洗涤池、实验台、通风柜等;
(2)仪器室(摄谱室):室温20±5℃,湿度65±5 %;
(3)通风:仪器激发部分的上方要有局部排气罩装置。
b)
质谱分析室:
(1)配备样品处理间:有洗涤池、实验台、通风柜等;
(2)仪器室:室温20±5℃,湿度60%~65%;
(3)通风:质谱仪有汞蒸汽逸出,室内需局部通风,仪器上方要有局部排气罩装置。
(4)供水:水压不低于2Kg/Cm2。
(5)供电电源:需单相三线110VAC、220VAC及三相五线380VAC电源。

c)
光衍射分析仪器室:
(1)配备样品处理间:有洗涤池、实验台、通风柜等;
(2)仪器室:室温20±5℃,湿度65±5%;要有足够的防护厚度,防护门要有打开关闭的信号装置,要有良好的通风,需具备:真空、压缩空气、冷却水的供应。
d)
色谱分析室:
(1)配备气瓶贮藏室:
(2)仪器室:室温20±5℃,湿度65±5%;有稳固的色谱仪器台,仪器台应离墙距离600mm,以便于仪器的检修,仪器的上方要有局部排气罩装置。
e)
原子吸收室:
(1)配备样品处理间:有洗涤池、实验台、药品柜、通风柜等;
(2)不易和液相色谱、气相色谱放在同一个房间。
(3)室温22~27℃,湿度65±5%;有稳固的色谱仪器台,仪器台应离墙距离600mm,以便于仪器的检修。
(4)气路:一般设有三种气路管线:笑气、乙炔气、压缩空气,气路由气瓶贮藏间进入室内,室内总管线通过稳压阀分向每一台色谱仪,在连接每一台色谱仪前加针型阀。助燃气可用空气压缩泵。
(5)通风:原子吸收用可燃气体,燃烧放出大量二氧化碳,室内要有良好的通风,仪器的上方要有局部排气罩装置。
(6)供电电源:需单相三线110VAC、220VAC及三相五线380VAC电源。
f)
液相色谱室:
(1)配备样品处理间:有洗涤池、实验台、药品柜、通风柜等;
(2)不易和原子吸收、气相色谱放在同一个房间。
(3)室温22~27℃,湿度65±5%;有稳固的色谱仪器台,仪器台应离墙距离600mm,以便于仪器的检修。
(4)通风:液相色谱有有机气体,室内要有良好的通风,在仪器的上方要有局部排风罩装置。
(5)供电电源:需单相三线110VAC、220VAC及三相五线380VAC电源。
g)

气相色谱室:
(1)配备样品处理间:有洗涤池、实验台、药品柜、通风柜等;
(2)不易和液相色谱、气相色谱放在同一个房间。
(3)室温22~27℃,湿度65±5%;有稳固的色谱仪器台,仪器台应离墙距离600mm,以便于仪器的检修。
(4)气路:一般设有四种气路管线:氮气、氢气、氦气、压缩空气,气路由气瓶贮藏间进入室内,气路上要加过滤器,进入室内后总管线通过稳压阀分向每一台色谱仪,在连接每一台色谱仪前加针型阀。助燃气可用空气压缩泵,氢气可用氢气发生器。
(5)TCD检测器的尾气要用管线连接到室外。
(6)通风:色谱室有氢气和燃烧放出的二氧化碳,室内要有良好的通风。
(7)供电电源:需单相三线110VAC、220VAC及三相五线380VAC电源。
h)
天平室:
天平是化学试验室必备的常用仪器。
高精度天平对环境有一定的要求:防振、防尘、防阳光直射、防腐蚀性气体侵蚀及有恒定的气温,故设专用天平室以满足以上要求。
天平室以北向为宜,还应远离振源,不能与高温室和有较强电磁干扰的房间相邻。而高精度微量天平应设在底层。
天平室要采用双层窗,利于隔热防尘,天平室最好设置有过渡间进入,以免受气流的影响,有空调,风速宜小。
天平室内不得设置水盆或有任何管道穿过室内,以免管道渗漏、结露或在管道检修时影响天平的使用和维护。
尽量不要放置一些不必要的家具,以减少积尘。
其它环境因素对天平的影响有:人的走动、门的开关等。
环境低频对天平的影响最大。
安装时,不能紧贴墙身,应离墙20mm~50mm,防止来自振动。
五.
实验室的通风管路规划及测量要求
绘制线条图
在同客户规划设计通风系统方案时,一定要得到工程相关现场测量数据:实验室房间的平面尺寸、所处的楼层、楼层净空高度、房间横梁与地板的高度、天花板与地板的高度、通风产品在房间的布局位置尺寸、墙体窗户的位置的尺寸、天台所处的楼层、风机在天台上安放的位置尺寸、客户要求排风管道的走向、排风井的截面尺寸等。
以上内容来自广州雅玛实验室

一种新型气测录井系统设计与开发

张 卫 陆黄生

(中国石化石油工程技术研究院,北京 100101)

摘 要 针对钻井液气测录井脱气不定量、分析成分少的问题,设计了一种新型的钻井液油气分析系统。系统脱气单元采用半透膜分离原理,脱气器可直接插入钻井液中提取分析成分,摆脱了传统电动脱气方式定量化弱的局限;系统分析单元采用了MEMS微型色谱,缩小了体积,扩展了在线分析的组分范围,可在线分析钻井液中油气成分。现场实验证明新型钻井液油气分析系统提高了油气检测的定量性和评价的准确性。

关键词 钻井液 油气 分析 半透膜 在线色谱

Development of a New Kind of Gas logging System

ZHANG Wei,LU Huangsheng

(Research Institute of Petroleum Engineering,SINOPEC,Beijing 100101,China)

Abstract In light of non-quantitative degasification and few components for analysis in current traditional gas logging,a new type of gas logging system developed.The system adopts the semi-permeable membrane separation principle to make a pertinent degasification of hydrocarbon gases.The degasser can be inserted directly into drilling fluid to extract the analysis component.The analysis component of the system adopts the method of online -GC technology.The wellsite test showed that the new system can raise the level of gas logging and improve the assessment exactness of oil and gas.

Key words drilling fluid;oil-gas;analysis;semi-permeable membrane;online chromatogram

油气勘探钻井过程中,地层轻烃含量直接关联着地层油气储量[1],传统测定方法是将钻井液引入脱气器中进行搅拌脱气,分离出轻烃气体,再将其送入在线气相色谱进行分析,从而得到钻井液中的轻烃含量[2]。这种测定方法脱气不定量、检测不连续、信号延迟时间长,制约了气测录井服务质量。

本文结合国外气测录井行业的发展趋势[3~7],提出了一种测定钻井液中轻烃含量的新方法,在此基础上开发了新型气测系统。

1 系统原理

系统的结构原理如图1所示,分为样品脱气环节、样品处理环节、分析检测环节和评价解释环节。钻头在钻开地层后,井下油气被钻井液从井下循环到地面,脱气环节中的半透膜脱气器直接插入泥浆中,通过它把钻井液中的烃类油气定量提取出来;提取出来的样品进入样品处理环节,进行脱水、干燥、稳压、稳流处理;之后样品进入分析检测环节,通过在线的分析仪器将烃类样品成分检测出来;随后气体样品排出系统,检测的信息进入评价解释环节,通过工作站完成样品标定、数据处理和油气水的评价。

图1 油气检测系统原理

新型气测系统与常规气测录井系统分离—检测—评价的功能流程基本一致,但关键功能的实现手段有着显著区别。新型气测系统对脱气和气体检测两个关键环节进行了重新设计,新设计的系统脱气环节使用插入式半透膜定量脱气替代了传统的电动脱气,而新的气体检测环节将油气分析范围由常规系统的C1—C5扩展到C1—C8,并包括苯和甲苯。

2 技术关键

2.1 半透膜脱气器设计

样品脱气要充分考虑钻井液中烃类气体的模态变化和钻井液的循环工艺。首先要让钻井液尽量少接触空气,其次是减少因为钻井液的流量、温度等因素变化造成的影响。综合各种样品萃取的利弊,选用半透膜方式脱气具有很好的针对性。

半透膜是由高分子聚合物材料制备的薄膜,其具有选择性透过功能,可针对性地分离液体中特定组分,在化工分离工程中应用广泛。目前Schlumberger 、Halliburton等公司正应用半透膜分离技术开展研究,并取得了一定成果。适合钻井液油气脱出的半透膜应只允许检测所需的烃类及苯类分子以气体状态通过,并完全禁止泥浆通过,以保护后续检测单元。利用半透膜从钻井液中直接分离组分的原理如图2所示。

图2 半透膜工作原理

在膜的内外两侧,由于烃类组分存在不同的渗透压力,使钻井液中的烃类气体穿过半透膜,并以气体的形式通过载气输送至气相色谱仪等检测仪器进行分析,达到分离—检测的目的。利用半透膜作为定量分析手段,检测结果能够真实反映钻遇地层流体的油气组成比例及性质。

由于半透膜需直接接触钻井液进行油气组分分离,其工作环境恶劣,并且工作温度高,普通膜材料难以达到要求,因此半透膜选择上既要保证油气组分透过,又要重点考虑膜的强度和耐温性。初步选择PE(聚乙烯)、PTFE(聚四氟乙烯)及PDMS(硅橡胶)为膜材料,通过化学聚合反应制备了中空纤维聚合物复合膜。PE膜在实验温度为40℃、80℃时无检测信号,在温度升至100℃时熔化,耐温性能差。PTFE膜在40℃、80℃ 、100℃、120℃有检测信号,但检测信号很小,说明PTFE的透过性不好。PDMS膜在温度高于50℃时的谱图均有信号。因此,选用PDMS膜作为钻井液中轻烃气体的分离膜。通过性能测试,制备的PDMS复合半透膜强度、耐温性及透过性适合钻井液泥浆工作条件,脱出油气组分能够满足后续检测单元需求。表1为PDMS复合膜对气体组分的渗透系数。

表1 气体组分的PDMS膜渗透系数

考虑到钻井液的化学性质及恶劣的工作环境,半透膜脱气器封装采用了图3所示的设计结构,脱气器整体为全不锈钢插头式,长度为15cm,使用的中空纤维膜膜管外径为0.8mm,内径为0.5mm,中空纤维膜覆盖部分即有效探头长度为10cm,中空纤维膜置于探头表面的凹槽内,凹槽起到一定的保护和固定作用。脱气器内置温度计凹洞接口,插入热电阻即可在执行测量任务的同时监控温度,帮助校正半透膜的渗透效率。

图3 钻井液半透膜脱气器结构

2.2 在线油气分析单元设计

气体检测单元是系统核心模块之一。传统的气体检测一般采用FID +色谱的检测方式,使用氢火焰离子化检测器需要配备氢气和氧气,这样既增加了气相色谱仪的使用成本,而且使用氢气具有一定的危险性。仪器房一般离脱气环节几十米远,样品气输送存在滞后的问题且受温度影响。因此新气测系统设计关键是解决样品快速分析问题、样品气输送问题。同时,仪器也要体积较小,可以现场安装。

本文设计继续选用了在线气相色谱分析原理,但是在仪器上选用了Agilent的490 Micro GC便携式气相色谱仪。490 Micro GC使用的微型热导检测器(μTCD)比传统的热导检测器灵敏度高10倍,能够精确地分析出项目所需要参考的指标气体,整个系统具有速度快、便携、适应野外工作的优点。

本设计主要是规划了在线色谱的分析流程和优化了色谱柱的性能。在线色谱的分析采用模块化组合,设计了双分析通道,为了克服C5之后样品液化的问题,在进样口、色谱柱、检测器都进行了保温设计,以保证样品分析的准确性。每个通道流程如图4所示。

图4 检测通道原理

气体检测可同时进行两个通道样品分析,每个通道包括微电子气体控制(EGC)、进样器(Injector,包括样品加热装置和样品定量管)、气体分离柱(Column)、微热导检测器(μTCD)。色谱柱选用不同填料用于不同成分的针对性分析,以提高分析实效及精度。其中分离柱一采用10m PoraPLOT Q色谱柱,用于分析CH4;分离柱二采用8m Sil 5CB色谱柱,用于分析高碳数烃类及苯类。色谱柱类型及系统运行参数见表2。

表2 通道类型及参数

由于设备气路比较精密,在设计中采用干燥过滤器对样品气进行干燥、过滤,过滤器采用5μm粉末冶金过滤片,另外本身色谱仪配有一个专用的可换过滤器作为最后的净化保证。为保证样品气输送的定量,保障后续检测单元测量精度,样品气流量使用质量流量阀定量控制。

2.3 系统软件设计

系统软件设计采用模块化设计,设计语言采用C完成,软件主要功能为实现数据的实时采集、分析和解释评价,并将成果进行数据或图形输出。此系统功能模块包括控制模块、数据采集、显示模块、解释模块、模板建立、数据管理、成果输出等。整体架构如图5所示。此外,软件可以实现与综合录井仪的通讯,将采集的气体成分数据送到综合录井仪中,也可以将综合录井仪的参数提取到工作站,单独进行油气分析及解释。

图5 软件功能架构图

3 实验与指标

3.1 现场实验

2011年9月,新型气测系统在中国石化中原油田胡XXX井和卫XXX井分别进行了现场气测录井测试。整套系统在胡XXX井连续进行了251h、281m进尺的录气测录井工作。在卫XXX井,系统连续进行了223h、1012m进尺的气测录井。同时由于卫XXX井在钻井过程中进行了混油钻进,系统完成了在混油状态下的气测录井测试。

整个测试期间,系统整体工作性能稳定,C1—C8的检测周期小于90s(图6),在钻井液混油的状态下,气测异常发现率为100%。现场测试证明了系统工作的可靠性,获得了现场第一手的数据。

图6 现场色谱分析

3.2 系统指标

新型钻井液油气含量检测系统的技术指标如表3所示。

表3 新型气测系统技术指标

4 结束语

新型气测录井系统使用膜分离脱气和多通道检测,具有检测范围扩大、定量化程度高、检测周期快速的优点。系统整体运行正常,现场实验达到了预期设计目的。系统的开发研制对提高油气评价的准确性,解决弱油气储藏发现的难题有着重要意义。

参考文献

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[7]黄小刚,廖国良,魏忠.FLAIR井场实时流体检测系统[J].录井工程,2005,15(4):66 ~67

什么是经颅多普勒(TCD)

答:

经颅多普勒简称(TCD)是利用超声多普勒效应来检测颅内脑底动脉环上各个主要动脉血流动力学及各血流生理参数的一项无创伤性血管疾病检查方法。近年来在国内外迅速发展,成为目前脑血管疾病诊断的重要手段之一。

TCD)经颅多普勒是一种用于脑血管检查的有效技术,属于超声检查范围,能够对各种脑血管疾病进行有效地检测,中老年人,可以进行此项检查,更全面的了解身体的健康状况。

经颅多普勒超声(TCD)是利用超声多普勒效应从枕窗、颞窗、眼窗等头部生理性的孔或颅骨较薄的部位全面检测颅底动脉血流多普勒信号及其一系列生理参数指标的一项无创伤性的脑血管疾病检查方法。

可检测到的动脉有:大脑中动脉、大脑前动脉、大脑后动脉、前交通动脉、后交通动脉,颈内动脉终末段、颈内动脉虹吸段、颈内动脉颅外段及椎动脉颅内段、基底动脉等。

扩展资料

经颅多普勒超声是通过检测颅内脑底主要动脉的血流情况,来判断有无脑血管疾病,例如脑血管狭窄、脑血管瘤、脑梗塞、脑供血不足等等。但是,如果检查者是老年人(尤其是妇女),有颅骨增厚、动脉迂曲、动脉移位等情况,会影响到检查结果的准确性。

以上就是小编对于问题和相关问题的解答了,希望对你有用

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