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备案信息
备案号:74133-2020
备案月报: 2020年第7号(总第243号) 2100433B
建筑物的每个热力入口,应设计安装水过滤器,并根据供暖系统的调节方式,
气体灭火系统设计规范 泡沫、细水雾灭火系统设计规范这些哪里下载?
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广播系统设计规范
公共广播背景音响系统 一、系统叙述 广播音响系统涉及面很广,从商场、学校、宾馆、车站、码头、 广场 到会 场、影剧院、体育馆等无不与之有密切关系。 1.1 在民用建筑工程设计中,广播系统可分为以下几类: A、面向公众区(商场、车站、码头、商场、餐厅、走廊、教室等) 和停车场等的公共广播系统。 这种系统主要用于语音广播, 因此清晰 度是首要的。而且,这种系统往往平时进行背景音乐广播,在出现灾 害或紧急情况时,又可转换为紧急广播。 B、面向宾馆客房的广播音响系统。 这种系统包括客房音响广播和紧急广播, 常由设在客房中的床头柜放 送,客房广播含有多个可供自由选择的波段,在紧急广播时,客房广 播即自动中断,自动切换为紧急广播。 C、以礼堂、剧场、体育馆为代表的厅堂扩声系统。这是专业性较强 的扩声系统,它不仅要考虑电声技术问题,还要涉及建筑声学问题。 两者都要统筹兼顾, 不可偏废,这类广播系统往往有
工业与民用供电系统设计规范 (2)
工业与民用供电系统设计规范 中华人民共和国国家标准 CBJ52--83 (试行) 主编部门:中华人民共和国机械工业部 批准部门:中华人民共和国国家计划委员会 一九八四年六月一日 第一章 总 则 第 1.0.1 条 供电系统设计必须认真执行国家的技术经济政策,并应做到保障人身安 全、供电可靠、电能质量合格、技术先进和经济合理。 第 l.0.2条 供电系统设计应根据工程特点、规模和发展规划正确处理近期建设和远 期发展的关系,做到远、近期结合,以近期为主,适当考虑扩建的可能。 第 l.0.3条 供电系统设计必须从全局出发,统筹兼顾,按照负荷性质、用电容量、 工程特点和地区供电条件,正确处理供电和用电的关系,合理确定设计方案。 第 1.0.4 条 供电系统设计应节约有色金属,并应认真贯彻以铝代铜的技术政策。 第 1.0.5 条 本规范适用于工业、交通、电力、邮电、财贸、文教等各行业的新建工 程的
注入井在油田生产中的作用至关重要,一方面注入井不断地补充油层能量,保持地层压力,使油井保持旺盛的生产能力;另一方面是注入的水也作为油的排驱剂,将油向生产推进二因此注入井的平稳注入有利于油田的平稳可持续发展。
我国东部油田大都进入开采后期,为提高石油采收率,大规模采用了以注水为主要开采方式的二次采油技术和以注碱、表面活性剂、聚合物等化学剂为开采方式的三次采油技术,这些技术的应用与试验,取得了良好的效果。但对地面工程来说,增加了工作量和处理难度,尤其是以碱、聚合物、表面活性剂为代表的三元复合驱(简称ASF')采出液,其成分复杂,乳化严重,采出液的处理难度极大,这也为采出液地面处理工程提出了新的更高的要求。复杂采出液的处理研究成为地面工程研究的重要内容。
我在读了本书的英文版后,感觉这是一本难得的有价值的有关全面论述采出液处理的好书,对当前油田采出液处理研究具有指导和帮助作用,于是在出版社领导和编辑的帮助下,与我的同事一起开始翻译这本书。
本书英文原名是"Surface.Production Operations-Design 0f Oil Handling Systems and Facili-ties',我们没有按照字面意思直译书名,考虑到本书内容不只是包含原油处理工艺和设备,而是包括油、气、水三相的处理工艺和设备,再结合我国油田的实际情况和习惯,因此将书名译为《油田地面工程--采出液处理工艺与设备设计》。
本书在翻译过程中尽量忠实于原著,但也未拘泥于原著。在翻译中尽量做到准确表达原作者的原意,又考虑照顾中国读者的习惯,同时对原作者的明显笔误或印刷错误作了勘误。对于原著中的美制或英制单位没有换算成公制单位,为方便大家使用本书,译者特在书后附上了常用单位换算表。
本书共分10章,其中第1、2、3、4章及序言和附录由马自俊高级工程师翻译,第5、6、7、8章由仪晓玲工程师翻译,第9章由王临红高级工程师和刘国良工程师共同翻译,第10章由刘国良工程师和博士生张锁兵翻译。由马自俊高级工程师对全书进行了校对。
译文中错漏之处,敬请指正。
为了改进聚合物驱(聚驱)油田可采储量的计算方法,利用聚驱驱替特征曲线,对大庆油田萨北开发区的19套井网进行研究,发现一类与二类油层聚驱可采储量的计算方法是一致的,只是在不同开采阶段采用的方法不同。在聚驱后续水驱阶段,水驱规律曲线表现出明显的直线特征,可采用修正甲型和丙型水驱规律曲线计算聚驱可采储量、标定可采储量、空白水驱可采储量和聚驱增储结果等;在聚驱中后期阶段,通过计算出的累积产油量,利用历史数据预测转后续水驱的累积注水量,即可计算出整个聚驱过程中的聚用量,并可分析后续水驱阶段的采出程度,从而建立起中后期可采储量的计算模型;在聚驱早、前期阶段,对于还未注聚的区块无法用驱替曲线进行可采储量预测,因此采用多元回归的方法,从影响聚驱效果的主要因素出发,回归了聚驱可采储量的计算模型,根据注聚前设定的注聚方案参数就可以进行可采储量的预测。应用实例表明,该方法可精确计算聚驱油田不同阶段的可采储量,其计算平均误差仅为1.96%。 2100433B