高地温地段检测方案
- 格式:doc
- 大小:81.50 KB
- 文档页数:6
高温深井试油测试技术探析【摘要】由于油田勘探技术的进步,油田开发领域也在不断的拓展深入,高温深井等特殊油气藏相继被发现。
高温深井具有作业风险大、难度高的特点,容易发生重大安全事故,因此其试油测试技术也显得日益重要。
本文针对高温深井的特点,对其试油测试技术进行了探析。
【关键词】高温深井试油测试技术由于油田勘探技术的进步,油田开发领域也在不断的拓展深入,高温深井等特殊油气藏相继被发现。
油井地温大于150℃,油井地层压力大于70mpa(或井底压力大于110mpa)的,通常称作高温高压深井。
高温深井具有作业风险大、难度高的特点,容易发生重大安全事故,因此其试油测试技术也显得日益重要。
本文针对高温深井的特点,对其试油测试技术进行了探析。
1 高温深井试油测试的难点(1)对试油测试工具要求高、操作难度大。
受深井的高温、高压的影响,井筒液体性能、工具材料性能、管柱与测试工具密封性能、电子压力计等都受到极大影响。
管柱、配合接头在高温高压深井中,极易发生变形、挤毁、破损、断裂,存在施工操作难度大、风险大的特点。
(2)高温深井的试油测试设计难度大。
测试设计需要进行可行性的论证,钻井过程的全程跟踪,协助甲方修正钻探方案等。
高温深井试油测试在计量体系、专业设计软件、试油设计计算辅助软件上存在空白,因此试油测试设计难度大。
(3)高温深井试油测试的工艺复杂,在测试过程中,需要克服高温、高压等造成的困难。
在测试过程中,测试管柱的承压强度、高温高压深井施工要求、储层保护、防止地层垮塌出砂等都要一一考虑。
需要进行的试油测试工艺包括井底、井口压力温度的预测,井下工具受力的分析,优选压井液密度、工具操作压力、排液求产方式、测试工作制度等测试工艺。
(4)对安全屏障的性能要求高。
为节流降压控制地面压力、防喷、防止硫化氢等腐蚀泄漏,做好现场的安全检测与控制,压井液、封隔器、井下测试阀、安全阀、井口设备及地面流程等要具备极高的安全性。
2 高温深井的试油测试技术2.1 井下试油工具配套技术试油工具需选择适合高温高压深井的测试工具,满足耐高温、高压和防硫等要求。
罗河铁矿井下工程热环境分析贾敏涛;周培棋;吴冷峻【摘要】According to the exploration lines,the position of measuring points in vertical direction are designed in Luohe iron mining area.The original rock temperature of the surrounding rocks in different levels are detected,the geothermal gradient of Luohe iron mine is 2.405 ℃/100 m by adopting the linear regression method.The thermal conductivity of the eight class rocks in Luohe iron mine is detected by u-sing the electrical calorimeter method.The calculation results of geothermal gradient show that original rock temperature of the mining levels of the phase of Luohe iron mine is high,it belongs to third-level thermal victims mine.The above analysis results of the paper can provide some reference for the develop-ment system design of deep mining of Luohe iron mine.%以勘探线为参考布置竖直方向测点位置,通过检测不同水平围岩原始岩温,利用线性回归法得出罗河铁矿地温梯度为2.405℃/100 m,并采用电功率量热法检测出井下8类岩石的热导率。
公园测温方案为了确保公园内游客的健康和安全,测温方案是至关重要的。
本文将介绍一个有效的公园测温方案,以确保公园的安全运营。
一、测温设备选择在公园入口处设置测温点,应选择高精度的无接触式红外测温仪。
这种设备能够准确、迅速地测量游客的体温,避免了传统温度计接触式测温存在的卫生隐患。
二、测温点设置为了保证游客流畅进出公园,应设置足够多的测温点,使游客能够快速进行体温检测。
同时,在测温点附近设置标识牌,提醒游客有关测温规定,并保持适当的社交距离。
三、测温人员培训公园需要指定专门的工作人员负责测温工作,并确保他们具备相关的测温技能和健康知识。
测温人员应接受培训,了解正确的测温方法和操作流程,以及应对突发情况的应急措施。
四、测温数据记录为了有效跟踪游客的体温情况,公园应建立健康档案系统,记录每位游客的体温数据。
这样一来,如果有游客出现异常体温或有相关疫情追踪需求时,公园能够提供及时的数据支持。
五、体温异常处理对于体温异常(超过正常范围)的游客,公园应立即进行处理。
首先,应隔离该游客,防止其接触其他游客。
然后,应及时联系当地卫生健康部门,按照相关的应急预案进行处置,保障公园内其他游客的安全。
六、宣传与教育为了增强游客的健康意识和防疫知识,公园应加强宣传与教育。
通过公告牌、播放器、官方网站等渠道,向游客传达关于体温检测的重要性,提醒他们配合测温工作,并提供防护措施指南。
七、定期维护和检查公园应定期对测温设备进行维护和检查,确保其正常运行和准确测温。
同时,也需要不断改进测温方案,根据实际情况和相关政策调整测温点的设置和流程。
总结:公园测温方案是保障游客健康安全的重要措施。
通过选择适当的测温设备、设置多个测温点、培训专业测温人员、建立测温数据记录系统、处理体温异常情况、加强宣传与教育以及定期维护检查,可以确保公园内游客的健康和安全。
公园将继续根据实际需要和相关政策调整和完善测温方案,为游客提供更好的服务和保护。
浙江省国土资源厅办公室关于进一步做好地热(温泉)矿产资源开发利用方案编制及审查有关工作的通知文章属性•【制定机关】浙江省国土资源厅•【公布日期】2014.01.20•【字号】厅办函[2014]7号•【施行日期】2014.01.20•【效力等级】地方规范性文件•【时效性】现行有效•【主题分类】矿产资源正文浙江省国土资源厅办公室关于进一步做好地热(温泉)矿产资源开发利用方案编制及审查有关工作的通知(厅办函〔2014〕7号)各市、县(市、区)国土资源局:近年来,我省投资勘查、开发地热(温泉)资源的力度不断加大。
为科学、合理、有效地开发利用地热(温泉)矿产资源,现就进一步做好地热(温泉)矿产资源开发利用方案的编制、审查工作的有关事项通知如下:一、编制要求(一)编制单位。
地热(温泉)矿产资源开发利用方案的编制工作应由省厅公布的矿产资源开发利用方案编制甲类单位,且具有液体矿产资源勘查资质的单位承担。
(二)编制人员。
地热(温泉)矿产资源开发利用方案的编制人员必须涵括地质、水文地质工程地质、钻探工程、经济管理等不同专业,编写、主编、审核人员应为本单位的相关人员。
(三)编制要求。
地热(温泉)矿产资源开发利用方案应当按照《地热(温泉)矿产资源开发利用方案编写大纲(附件)》(以下简称《大纲(试行)》)要求编写;文本须按规范格式编制,扉页和附图中的编制人员以及评审专家名字必须本人亲笔签名,不得打印、复印。
申请采矿权登记时提交的开发利用方案需提交1份原件。
二、评审规定(一)评审组织。
省厅委托地热(温泉)资源所在地的县级国土资源部门,组织专家对地热(温泉)矿产资源开发利用方案进行评审,审查意见报省厅审定。
(二)评审要求。
地热(温泉)矿产资源开发利用方案的评审专家从“浙江省矿产资源开发利用与保护专家库”的开发利用方案评审类专家中选取,人数不少于5名,专家组成员必须包含有地质、水文地质工程地质、钻探工程、经济管理等相关专业的专家。
超前地质预测预报的方法为保证隧道的顺利施工,避免地下水发育地段突水、突泥的发生,防止地表水、地下水流失,确保隧道施工安全,需要采取有效措施对隧道掌子面地质情况进行较为准确的预测预报,根据隧道的具体情况,判定超前地质预报内容并纳入工序管理之中。
经过超前地质预报,在开挖后对地质条件再次认知,通过对比反馈信息和分析,逐步提高对围岩的预报判释的准确性。
超前地质预报的工作程序参见图2图2 超前地质预报工作内容程序图地质素描地质素描预测法分为岩层岩性及层位预测法、条带状不良地质体影响隧道长度预测法以及不规则地质体影响隧道长度预测法三种。
对掌子面已揭露出的岩层进行地质素描(观察岩石的矿物成分及其含量,结构构造特征和特殊标志),给予准确定名,测量岩层产状和厚度。
测量该岩层距离已揭露的标志性岩层或界面的距离,并计算其垂直层面的厚度。
将该岩层与地表实测地层剖面图和地层柱状图相比,确定其在地表地层(岩层)层序中的位置和层位。
依据实测地层剖面图和地层柱状图的岩层层序,结合TSP探测成果,反复比较分析,最终推断出掌子面前方一定范围内即将出现的不良地质在隧道中的位置和规模。
施工过程中,每次爆破后由地质工程师进行地质素描,内容包括掌子面正面及侧面稳定状态、岩层产状、岩性风化程度、节理裂隙发育程度(产状、间距、长度、充填物、数量)、喷射混凝土开裂、掉块现象、涌水情况、水质情况、水的影响、不良气体浓度等。
同时定期对地表水文环境进行观测和监测记录,及时了解隧道施工对地表水的影响,确定施工控制措施,最终做出掌子面地质素描图和洞身地质展示图。
及时对洞内涌水进行水质分析和试验,提交分析和试验结果,对影响隧道衬砌结构的水质提出处理意见,上报技术部门,以利采取有效的防护措施。
超前探测主要针对地下水发育地段的断层破碎带及其影响带、岩层接触带、构造及发育带超前物探长距离超前物探:首选方法为TSP203地质探测仪(探测距离约200m),对比方法为水平钻孔超前探测。
科技资讯2017 NO.19SCIENCE & TECHNOLOGY INFORMATION工 程 技 术94科技资讯 SCIENCE & TECHNOLOGY INFORMATION当前中国关于有色矿床资源于地面浅层几乎已然断绝了,关于深度矿床相应的开发工作便属于必然之行。
为了给热害治理提供科学化的根据,针对金属矿山深处进行开采的温度实行科学化预测便是必不可免的。
1 矿井深部温度预测模型的建立1.1 传导型深部地温预测传导型地温场指的是地球里面热能全部通过热传导的形式来传输到达地壳浅部,产生地壳浅层次地热类型的地温场。
若山岩体属于均衡性质与水平层状态岩层,而且对于其他热源相关因素不作考虑,地温场温度分散便能利用一维热传导式子进行表示:022=dz d θ(1)式(1)当中:θ为温度;z 为深度。
关于公式(1)积分,可得到:G dzd =θ(2)关于公式(2)积分,可得到:CGz +=θz ≠0,C =θ0时,有:Gz +=0θθ(3)式(3)当中:θ0为地而温度;G 为地温梯度。
那么其相应的热流运算公式便是:dzd q θλ-= (4)式(4)当中:q 为热流密度;λ为岩石热导率。
把(3)式进行整理得到:z q·+=λθθ0(5)若岩层属于均质,依据公式(5),能推算出关于矿区深处任意点对应的温度。
若岩层属于非均质,而是热导率不尽相同的水平层叠形态时,随着岩层热导率的不断减小,地温梯度开始渐渐增大,矿区深处二处的温度能表示是:dz G Hi ⎰+=00θθ(6)式当中:G i 是第i层里面的温度梯度。
在热流值以及岩石热导率λi 已然知道的形式下,有:∑⎰⎰=∆+=+=+=ni iiHiHiz q dzq dz q100000λθλθλθθ (7)地面温度与各岩层所属的厚度与对应的岩石热导率是己知时,依据公式(7)能运算出地下任意点深度的温度。
在现实矿山当中,基本上数岩层都是非均质的,因此在计算深部温度期间,需要通过岩石热导率相关的调和平均数值案例当作岩层热导率,通过公式(5)来实行推算。
高程测量实施方案模板一、前言。
高程测量是地理信息系统中非常重要的一部分,它可以用来确定地表上点的高度,对于工程建设、地质勘探、城市规划等领域具有重要意义。
本文档旨在提供一份高程测量实施方案模板,帮助相关人员在进行高程测量工作时有条不紊地进行操作。
二、实施方案。
1. 目标确定。
在进行高程测量之前,首先需要明确测量的目标和范围。
确定测量的具体区域和要测量的点位,明确测量的精度要求和测量数据的使用范围。
2. 测量方法选择。
根据测量的具体要求,选择合适的高程测量方法。
常见的高程测量方法包括水准测量、GPS测量、激光测距等,根据不同的场景和精度要求进行选择。
3. 测量设备准备。
根据选择的测量方法,准备好相应的测量设备。
例如,进行水准测量时需要准备水准仪、水准杆等设备;进行GPS测量时需要准备GPS接收机、天线等设备。
4. 测量方案制定。
制定详细的测量方案,包括测量的具体步骤、测量设备的设置和校准、测量数据的记录方式等。
确保测量过程中的每一个环节都有详细的操作指南。
5. 测量实施。
按照制定的测量方案进行实施,确保测量过程中的每一个步骤都按照规定进行。
在测量过程中要注意安全,确保设备和人员的安全。
6. 数据处理与分析。
完成测量后,对测量数据进行处理和分析。
根据测量数据,计算出相应的高程数据,并进行误差分析和精度评定。
7. 结果报告。
编制高程测量结果报告,将测量过程和结果进行详细的记录和总结。
报告中应包括测量的具体情况、数据处理方法和结果、存在的问题和改进措施等内容。
三、总结。
高程测量是一项复杂的工作,需要严谨的态度和精密的操作。
通过制定详细的实施方案,可以有效地指导测量工作的进行,确保测量结果的准确性和可靠性。
希望本文档能够对相关人员在进行高程测量工作时提供一定的帮助。
四、附录。
1. 高程测量实施方案模板示例。
2. 高程测量常用设备清单。
3. 高程测量数据处理软件推荐。
以上即为高程测量实施方案模板的内容,希望能够对您在进行高程测量工作时提供一定的参考和帮助。
建筑工程温度监测方案有哪些一、项目背景在建筑工程中,温度监测是非常重要的一项工作。
合理的温度监测方案能够有效地保障工程质量和安全。
建筑工程中的变化温度对材料强度、结构稳定性和施工质量等都有着直接的影响。
因此,建筑工程温度监测具有重要的意义。
本文将从温度监测的目的、原理、方法与工具等方面介绍建筑工程温度监测的方案。
二、温度监测的目的1. 监测施工现场温度变化,及时发现温度异常;2. 利用温度数据分析施工现场温度对工程质量的影响;3. 进行温度监测数据的收集与整理,为工程结构设计提供参考。
三、温度监测原理建筑工程温度监测的原理主要基于物体温度的传导、辐射和对流等方式。
监测过程中需要进行温度传感器的布置,传感器将感知到的温度数据传输到监测设备中,通过对数据的分析比对,找出异常情况并做出相应的处理。
四、温度监测方法1. 环境温度监测环境温度监测主要是指对施工现场的环境温度进行监测。
常见的环境温度监测方法有使用温度计、红外线测温仪等设备。
环境温度监测的主要目的是为了保障施工现场的人身安全,并且合理选择施工时间和施工工艺。
2. 结构温度监测结构温度监测主要是针对建筑结构物的温度进行监测。
通过对结构物表面的温度进行监测,可以了解结构物在不同温度下的变化情况,及时发现结构物的异常情况。
结构温度监测方法包括接触式温度传感器、非接触式红外线测温仪等。
3. 材料温度监测材料温度监测主要是通过对施工材料的温度进行监测,以获取材料的温度变化规律。
不同材料在不同温度下的性能会发生变化,合理监测材料温度能够有效地保障工程施工的质量。
五、温度监测工具1. 温度传感器温度传感器是用于感知温度信息并把温度信息转化成电信号输出的一种设备。
常见的温度传感器有接触式温度传感器和非接触式温度传感器两种。
接触式温度传感器适用于对结构物表面的温度进行监测,而非接触式温度传感器则适用于对环境温度进行监测。
2. 数据采集仪数据采集仪是用于实时采集温度数据的设备,通过温度传感器采集到的信息传输到数据采集仪中,并通过数据采集仪将数据传输到监测设备中进行实时监测与分析。
浅谈隧道高地温处理措施及其问题发布时间:2021-05-24T02:03:17.639Z 来源:《防护工程》2021年4期作者:王元1 胥进2[导读] 桑珠岭和高黎贡山隧道因其最高达到90℃岩温而备受工程界关注,本文结合桑珠岭和高黎贡山隧道实际地温病害治理,进行了分析和总结,总结中包含高地温的检测、隧道设计方案、通风和降温方案等,分析治理措施的同时也指出了以上方案的不足以及进一步需要改进的方向,以上分析和总结可为同类型隧道高地温病害治理提供参考。
1四川省交通建设集团股份有限公司2四川沿江宜金高速公路有限公司摘要:桑珠岭和高黎贡山隧道因其最高达到90℃岩温而备受工程界关注,本文结合桑珠岭和高黎贡山隧道实际地温病害治理,进行了分析和总结,总结中包含高地温的检测、隧道设计方案、通风和降温方案等,分析治理措施的同时也指出了以上方案的不足以及进一步需要改进的方向,以上分析和总结可为同类型隧道高地温病害治理提供参考。
关键词:高地温;隧道设计;通风;降温方案1 前言随着国家西部大开发战略的实施,越来越多的隧道工程应运而生,由于西部地区地质活动剧烈,导致了部分隧道出现高地温病害。
研究资料表明,隧道内空气温度高于28℃时[1],此隧道可认定为高地温隧道。
截至2018年国内外主要建成的高地温隧道如表1所示,现阶段我国已修建完成如桑珠岭铁路隧道、娘拥水电站引水隧道、甫当、帕当山和吉沃希隧道等多个高地温隧道,以上隧道中尤其以桑珠岭隧道和高黎贡山隧道最为典型,以上两座隧道岩温最高分别达89.9℃[2]和102℃[3](高压状态下),属于我国有岩温记录以来最高岩温隧道。
综上可知,此两座隧道高地温处理措施尤其具有借鉴意义。
本文在此总结了桑珠岭隧道和高黎贡山隧道高地温处理措施,同时提出了处治措施存在的问题,以及需要进一步改进的方向。
2 工程地质概况桑珠岭隧道位于川藏铁路西藏至林芝段,起址于雅鲁藏布江缝线区,位于欧亚板块与印度板块之中,地质活动强烈导致地温较高。
建筑工程高温季节检查方案一、建筑材料的检查建筑材料是建筑工程的基础,高温季节容易对建筑材料造成影响。
首先需要检查建筑材料的老化情况,特别是混凝土、砖瓦、金属材料等。
在高温季节,这些材料容易因为高温和紫外线的作用而老化、破裂,对建筑的承载能力和稳定性造成影响。
其次需要检查建筑外墙的涂料和防水层,确保其在高温环境下的抗老化性能和防水性能。
另外,还需要检查建筑的隔热和隔音材料,确保其在高温环境下的隔热和隔音效果。
二、建筑结构的检查建筑结构是建筑的骨架,承担着建筑的重量和荷载。
在高温季节,建筑结构容易因为热胀冷缩而产生变形和裂缝。
因此,需要对建筑结构进行全面的检查,包括主体结构和次要结构。
首先需要检查建筑的梁柱和板梁的连接部位,确保其连接牢固、无裂缝。
其次,需要检查建筑的墙体和楼板,确保其整体稳定和承载能力。
另外,还需要检查建筑的外墙和幕墙,确保其在高温环境下的稳定性和安全性。
三、空调系统的检查空调系统是建筑工程的重要设备,对建筑物的室内温度和湿度起着重要作用。
在高温季节,空调系统容易因为高温和长时间运行而产生故障和老化。
因此,需要对建筑的空调系统进行全面的检查。
首先需要检查空调系统的制冷效果和制热效果,确保其在高温环境下的运行效果。
其次需要检查空调系统的冷却水和制冷剂,确保其在高温环境下的循环和供应。
另外,还需要检查空调系统的管道和风道,确保其在高温环境下的密封性和承载能力。
四、防火系统的检查防火系统是建筑工程的重要设施,对建筑物的火灾安全起着重要作用。
在高温季节,建筑的防火系统容易因为高温和长时间运行而产生故障和老化。
因此,需要对建筑的防火系统进行全面的检查。
首先需要检查建筑的消防水源和喷淋系统,确保其在高温环境下的供水和喷洒效果。
其次需要检查建筑的火灾报警系统和疏散通道,确保其在高温环境下的运行效果。
另外,还需要检查建筑的防火墙和防火门,确保其在高温环境下的隔离和阻挡效果。
以上就是建筑工程高温季节检查方案的主要内容,希望对相关人员有所帮助。
金属矿山深部开采地温预测分析作者:陈小明来源:《科技资讯》2017年第19期摘要:开采金属矿山时所面临的环境基本上都较为危险,伴随着不断增加的开采深度,矿山深层次里面的高温岩体带来的高温效应渐渐变大,矿井深处的热害困扰也日益加大。
该文用实际地段考核的模式来校对预测数值与现实测量数值,对于地温相关推算数值实行预估,依据文章里面的结论能了解到此方案针对矿井地温的预警检测存在比较高的真实性。
关键词:金属矿山深部开采地温预测中图分类号:TD167 文献标识码:A 文章编号:1672-3791(2017)07(a)-0094-02当前中国关于有色矿床资源于地面浅层几乎已然断绝了,关于深度矿床相应的开发工作便属于必然之行。
为了给热害治理提供科学化的根据,针对金属矿山深处进行开采的温度实行科学化预测便是必不可免的。
1 矿井深部温度预测模型的建立1.1 传导型深部地温预测传导型地温场指的是地球里面热能全部通过热传导的形式来传输到达地壳浅部,产生地壳浅层次地热类型的地温场。
若山岩体属于均衡性质与水平层状态岩层,而且对于其他热源相关因素不作考虑,地温场温度分散便能利用一维热传导式子进行表示:公式(4)与公式(9)里面均包含热量值所属参数,都能实行热流运算,现实运用当中需选取出一个更加有依据的方式。
从公式(9)能了解到,大地热流值q属于其直线斜率,若深部地层对于其他热源相关因素不作考虑,大地热流值属于常数。
不过公式(3)里面的地温梯度G属于其直线斜率,因为矿山地下都是非均质岩层,因此地温梯度便也不属于常数,相对比来说,公式(9)在进行运算时热流值以及深部温度推演过程中比较稳定,适合用在较多情况,对比公式(4)在分析现实状况时有较强的可靠性。
1.2 传导-对流型深部地温预测2 地温预测实例分析为检验矿区社区深处所属的预测地温模型的可靠性,此文选取了山东省大柳行所在的金矿当作探究基地,与笔者2010—2015年几年间的现实工作经验相结合,利用关于矿山深处施工期间实行钻孔检测,测量之后获得相关预测测量数值与现实测量数值之间的比较结果,由结果能了解到,预测数值与现实数值几乎可以看作是同等的,仅仅存在士0.5 ℃~1.2 ℃大小的误差,从这便能了解到此类预测方案可靠性比较好。
温度检验方案一、背景温度是工业生产和物料贮存中一个重要的参数。
在某些行业中,如食品加工、医药生产等,温度的准确控制和检验尤为关键。
为了保证产品质量和生产安全,需要建立一套完善的温度检验方案。
二、目的本文档旨在介绍一种温度检验方案,包括温度检测仪器的选择和使用、检验方法的制定以及数据分析和报告的处理。
三、检测仪器的选择和使用1.确定需求:首先要确定需要检测的温度范围和精度要求,以此来选择合适的检测仪器。
2.选择仪器:根据需求选择合适的温度检测仪器,常见的有温度计、红外线温度计、热电偶等。
3.校准仪器:在使用之前,必须先对选定的温度检测仪器进行校准。
可以参考相关标准方法,或者委托专业实验室进行校准。
4.使用仪器:准备工作完成后,根据仪器的说明书和操作指南,正确操作温度检测仪器,确保得到准确可靠的数据。
四、检测方法的制定1.确定样品:根据需求确定需要检测的样品,可以是食品、药品、化工产品等。
2.确定方法:根据样品的特性和需求,制定合适的温度检测方法。
方法要具有可重复性和准确性,可以参考相关标准方法或者经验。
3.实施检测:按照制定的方法,对样品进行温度检测。
要标注好样品的相关信息,并记录下测试时间和环境条件。
4.数据处理:对得到的温度数据进行处理和分析,可以使用统计软件或者Excel等工具,得出平均温度、标准差等统计指标。
五、数据分析和报告1.数据分析:根据实际需求,对温度数据进行分析。
可以通过图表展示温度的变化趋势和分布情况,以及异常值的分析。
2.结果解读:根据数据分析结果,对温度检测的合格性进行判断。
如果温度在规定范围内,可以判定为合格;如果超出规定范围,需要进一步分析原因。
3.报告编写:根据检测结果,撰写温度检测报告。
报告要包括样品信息、检测方法、数据分析结果以及结论和建议等内容,以便供后续参考和追溯。
六、总结温度检验方案是保证产品质量和生产安全的重要措施。
通过选择合适的仪器、制定有效的检测方法,并对数据进行分析和报告,可以确保温度检验的准确性和可靠性。
地热井检测方案引言地热能作为一种可再生的能源资源,在能源短缺和环境保护的背景下,越来越受到关注。
为了有效开发和利用地热能,地热井的检测成为关键工作。
本文将介绍地热井检测方案,并提出一种基于测量和数据分析的全面检测方法。
1. 地热井检测的目的和意义地热井的检测主要是为了保证地热能的高效开发和利用。
通过地热井的检测,可以实时监测地热系统的运行状态,保证地热系统的稳定性和安全性。
此外,地热井的检测还可以提供地热能资源的信息,为地热能的综合评估和决策提供依据。
因此,地热井检测对于地热能的可持续发展具有重要意义。
2. 地热井检测参数地热井的检测参数包括地温、地热流量、地热水流速等。
地温是指地热井周围地下水的温度,地热流量是指地热系统向地下水中释放的热量,地热水流速是指地下水在地热井中流动的速度。
这些参数反映了地热系统的热力学性能和运行状态。
3. 地热井检测方法地热井的检测方法主要包括两种:直接测量法和间接测量法。
3.1 直接测量法直接测量法是指通过在地热井中安装传感器,直接测量地热井的各项参数。
常用的传感器包括温度传感器、热流量计和流速仪等。
这些传感器可以实时监测地热井中的温度、热流量和流速等参数,提供准确的实时数据。
3.2 间接测量法间接测量法是指通过对地热井周围环境的观测和分析,间接推测地热井的各项参数。
常用的间接测量方法包括地震勘探、电阻率测量、重力测量和电磁法等。
这些方法可以通过观测地热井周围的地层变化和地下水流动情况,推测地热井的温度、热流量和流速等参数。
4. 地热井检测设备地热井检测设备包括传感器、数据采集系统和数据分析系统等。
传感器用于测量地热井的各项参数,数据采集系统用于采集传感器的数据,数据分析系统用于对数据进行分析和处理。
4.1 传感器常用的地热井传感器包括温度传感器、热流量计和流速仪等。
温度传感器可以实时监测地热井中的温度变化,热流量计可以测量地热井向地下水中释放的热量,流速仪可以测量地下水在地热井中的流速。
高低温隧道专项施工方案xxx隧道东乾斜井地热地段特殊施工方案1.编制范围和编制依据1.1准备范围xxx隧道东乾斜井段地热段。
1.2编制依据(1) XXX隧道设计图(2022年8月);(2) XXX隧道出口段实施施工组织设计;(3)《铁路隧道施工技术规范》(tb10204-2002);(4)铁路工程施工技术手册;(5)《铁路隧道工程施工技术指南》(tz204-2021);(6)《高温作业分级》(gbt4200-2021);(7)《工业企业设计卫生标准》(gbz1-2021);(8)《职业性中暑诊断标准》(gbz41-2002);(9)本单位类似工程的现场实际施工情况、施工经验、施工水平、资源等相关规定。
2.工程概况2.1 XXX隧道工程概况新建向(塘)莆(田)铁路xxx隧道,为双洞单线隧道。
由我标段(fj-3b标)施工的xxx隧道出口段,起讫里程:左线dk430+843~dk438+433,全长7590米;右线dk430+843~dk438+415,全长7572米;东乾斜井一座,设计长度1555m,与正洞相交里程为dk433+500,综合坡度8.2%,隧道洞身最大埋深638m,xxx隧为xxx铁路重点控制性工程之一。
2.2隧道的地质情况该隧道位于福建东部火山断陷带的福安坪河—NE向火山喷发带的中部,位于福建东部重力梯度带上。
中元古代至今,经过构造变化、岩浆作用和变质作用的多个阶段,形成了以NE、NW和NS为主的基本构造格局。
隧道及其两侧1km范围内发育的地层主要有中元古界葛坑组(pt2g),二叠系下统-10223-童子岩组下段和上段(p1t1、p1t3)(煤系地层)、上统翠屏山组(p2cp),侏罗系上统长林组(j3c)、南园组第二段(j3n2)和第三段(j3n3)。
另外,在山间谷地、洼地及山坡地表上还零星分布有第四系冲洪积(qal+pl)和残坡积层(qdl+el)。
区内构造主要表现为断裂构造和裂隙密集带,褶皱不发育。
超前地质展望预告的方法为保证地道的顺利施工, 防止地下水发育地段突水、 突泥的发生,防备地表水、地下水流失,保证地道施工安全,需要采纳有效举措对地道掌子面地质状况进行较为正确的展望预告,依据地道的详细状况,判断超前地质预告内容并归入工序管理之中。
经过超前地质预告, 在开挖后对地质条件再次认知, 经过对照反馈信息和剖析, 逐渐提升对围岩的预告判释的正确性。
超前地质预告的工作程序拜见图 2涌水、涌泥可能性判释洞内超 信高地温可能性判释对预告 前地质 息 专 设 动 实 成就进 预告采 家 计态施 行工后集 评 软岩变形可能性判释超前水平钻单 设 施 确报与 探孔收 判位计工复核集岩爆可能性判释其余地质病害判释图 2超前地质预告工作内容程序图地质素描地质素描展望法分为岩层岩性及层位展望法、 条带状不良地质体影响地道长度展望法以及不规则地质体影响地道长度展望法三种。
对掌子面已揭穿出的岩层进行地质素描 (察看岩石的矿物成分及其含量,结构结构特色和特别标记 ),赐予正确命名,丈量岩层产状和厚度。
丈量该岩层距离已揭穿的标记性岩层或界面的距离,并计算其垂直层面的厚度。
将该岩层与地表实测地层剖面图和地层柱状图相比,确立其在地表地层(岩层)层序中的地点和层位。
依照实测地层剖面图和地层柱状图的岩层层序,联合TSP探测成就,频频比较剖析,最后推测出掌子眼前面必定范围内马上出现的不良地质在地道中的地点和规模。
施工过程中,每次爆破后由地质工程师进行地质素描,内容包含掌子面正面及侧面稳固状态、岩层产状、岩性风化程度、节理裂隙发育程度(产状、间距、长度、充填物、数目)、发射混凝土开裂、掉块现象、涌水状况、水质状况、水的影响、不良气体浓度等。
同时按期对地表水文环境进行观察和监测记录,及时认识地道施工对地表水的影响,确立施工控制举措,最后做出掌子面地质素描图和洞身地质展现图。
及时对洞内涌水进行水质剖析和试验,提交剖析和试验结果,对影响地道衬砌结构的水质提出办理建议,上报技术部门,以利采纳有效的防备举措。
隧道高地温施工措施为保证隧道施工人员进行正常的安全生产,尽可能降低隧道内温度,保证工程按期完工,隧道高地温段需要采取相应的措施。
当洞内高温情况突出时,为保障现场施工安全正常开展,从以下方面做好工作。
(1)开挖爆破①爆破器材使用普通导爆索、导爆管在环境温度达到60℃时,出现软化,性能不稳定,易出现瞎炮。
因此,普通导爆管、导爆索禁止使用。
爆破炸材使用选择见下表。
爆破炸材使用选择建议表②光面爆破设计采用不耦合装药,采用岩石乳化炸药,炮孔直径45mm。
③爆破耗材对比施工中经常出现掏槽效果不理想、瞎炮的情况。
因此实际施工中,高温段辅助眼采用连续装药方式增加装药量。
且连接簇采用双雷管激发,确保激发正常。
(2)环境温度控制①通风降温通过减少风阻、防止漏风、更换或增加风机,将通风软管出风口置于距掌子面25m之内的位置,加强通风管理、延长通风时间等措施加大进风量。
在通风量计算时,应尽量加大洞内风速,最低应按1级软风标准(0.3~1.5m/s),确保洞内风速不小于0.3m/s,使人感觉相对舒适。
②洒水、喷雾降温措施为防止高地温危害作业人员的安全和健康,改善洞内施工环境,提高工作效率,在洞内重新铺设一条高压水管,安排专人对隧道内作业面进行洒水降温。
设置一座泵站,铺设Φ100mm胶管接洞顶高压水池,增设增压泵,加大管内水压,泵站要满足65m高差抽水,洞内每天开挖用水、掌子面洒水、喷头降温洒水等现场需求。
③隔绝高温围岩喷射混凝土时,添加0.03%高效引气剂,使混凝土内部形成分布均匀的不连续的封闭球形气泡,气泡孔径范围为0.02~0.2mm,可起到一定的隔热作用。
④洞内接力通风,加快作业面风的循环为降低洞内温度,加快洞内空气流动速度,增加洞内氧气含量,提高工人舒适度,在大功率通风方案的基础上,在洞内增加接力风机加强洞内通风,接力通风方案基本为每1~1.5km增设2×110kW通风机,不间断通风。
进一步缩短了通风管路的长度,即减小了沿途风阻,减少了风损,提高了风机的运行效率,又保证了风量的供应,能够起到一定的降温效果。
国家煤矿安监局关于印发《高风险煤矿安全“体检”指导意见》的通知文章属性•【制定机关】国家煤矿安全监察局(已更名)•【公布日期】2018.12.07•【文号】煤安监监察〔2018〕34号•【施行日期】2018.12.07•【效力等级】部门规范性文件•【时效性】现行有效•【主题分类】劳动安全保护正文国家煤矿安监局关于印发《高风险煤矿安全“体检”指导意见》的通知煤安监监察〔2018〕34号各产煤省、自治区、直辖市及新疆生产建设兵团煤矿安全监管部门,各省级煤矿安全监察局:按照《国务院安委会办公室关于对高风险煤矿开展安全“体检”的通知》(安委办〔2018〕26号)要求,国家煤矿安监局制定了《高风险煤矿安全“体检”指导意见》,现印发给你们,请结合实际,抓好贯彻落实。
国家煤矿安全监察局2018年12月7日高风险煤矿安全“体检”指导意见一、总体要求清醒认识当前煤矿安全生产面临的严峻形势,深刻汲取近期煤矿事故教训,围绕查大系统、控大风险、治大灾害、除大隐患、防大事故,逐一对高风险煤矿开展安全“体检”,系统排查致灾因素和重大安全风险,整治消除重大隐患,严惩违法违规行为,有效防范遏制煤矿重特大事故。
二、安全“体检”对象正常生产建设的煤与瓦斯突出、冲击地压、高瓦斯、水文地质类型复杂和极复杂、采深超千米、单班下井人数多等6类矿井。
三、工作分工和时间安排安全“体检”工作在各省级安委会领导下,由省级煤矿安监局牵头负责,省级煤矿安全监管部门参加。
从2018年12月开始,至2019年6月底结束。
(一)确定矿井名单。
由各省级煤矿安监局对照以上6类矿井,于2018年12月25日之前确定安全“体检”矿井名单。
其中“单班下井人数多”的矿井是指单班下井人数超过800人或井下正常生产的采煤工作面达到3个及以上的矿井。
(二)组织煤矿自检自改和督促整改隐患。
由省级煤矿安全监管部门按照属地监管原则,于2019年1月31日前组织辖区6类矿井,在已开展的自检自改、系统性安全风险分析研判等基础上,聚焦本次“体检”内容,再次开展自检自改和重大安全风险分析研判。
高考体温监测工作计划范文一、工作目标高考体温监测工作旨在确保考生和工作人员的安全健康,有效预防疫情传播风险,保障高考顺利进行。
具体目标包括:1. 对所有考生和工作人员进行全面的体温监测,及时发现患有发热等症状的人员;2. 确保体温监测工作的准确性和及时性,减少疫情传播风险;3. 加强对监测工作人员的培训和指导,提高监测工作的专业水平。
二、工作内容1. 人员分工(1)体温监测组织人员:负责组织和协调体温监测工作,包括制定监测方案、安排人员和设备等。
(2)体温监测人员:负责具体的体温监测工作,包括使用红外线测温仪对考生和工作人员的体温进行监测,及时向上级报告有体温异常的情况。
2. 监测范围体温监测工作范围包括高考考场的入口、考生休息区域、工作人员通道等与高考相关的区域。
3. 设备准备(1)红外线测温仪:提前准备足够数量的红外线测温仪,以确保监测工作的效率和准确性。
(2)人员配备:对参与体温监测工作的人员进行培训和指导,提高其使用测温仪的操作水平和监测工作的责任意识。
4. 工作流程(1)准备工作:在高考前进行设备检查和人员培训,确保监测工作的顺利进行。
(2)监测流程:考生和工作人员进入监测范围后,由监测人员使用红外线测温仪对其进行体温监测,并及时将监测结果报告给上级。
(3)异常处理:对发现体温异常的人员,要立即采取隔离措施,并向上级报告,根据情况及时安排相关人员进行核酸检测。
5. 监测记录对体温监测工作进行详细的记录,包括监测人员、监测时间、监测结果等内容,以备查验和追溯。
同时,要确保监测记录的保密性。
6. 工作考核对体温监测工作进行定期考核和评估,对于监测工作中的不足和问题,要及时进行整改和提高。
三、工作方案1. 体温监测方案的制定要结合高考的具体情况,制定详细的体温监测方案,包括监测范围、人员分工、设备准备、监测流程、异常处理等内容。
对于重点监测区域和人群,要进行重点保护和监测。
2. 培训计划对参与体温监测工作的人员进行培训和指导,提高其使用测温仪的操作水平和监测工作的责任意识。
改建成昆铁路
扩能改造工程米易至攀枝花段MPZQ-3标段高地温地段检测方案
中铁二十三局集团有限公司
成昆铁路米易至攀枝花段项目经理部
二〇一五年
目录
目录 (2)
1.编制范围和编制依据 (3)
1.1 编制范围 (3)
1.2编制依据 (3)
2.工程概况 (3)
2.1冉家湾隧道工程概况 (3)
2.2隧道的地质情况 (3)
2.3隧道地温测试和预测情况 (4)
3.地热判定依据及标准 (4)
4.地热环境下作业的危害 (4)
5.地热地段隧道施工方案 (5)
5.1总体方案 (5)
5.2空气温湿度及岩温检测 (5)
冉家湾隧道、保安营隧道段地热段
专项施工方案
1.编制范围和编制依据
1.1 编制范围
冉家湾隧道段地热段。
1.2编制依据
《冉家湾隧道设计图》
《保安营1、2号隧道设计图》
《冉家湾隧道实施性施工组织设计》
《保安营1、2号隧道实施性施工组织设计》
《铁路隧道工程施工技术指南》(TZ204-2008)
2.工程概况
2.1冉家湾隧道工程概况
新建成昆铁路冉家湾隧道,为正线双线隧道。
由我标段(MPZQ-3标)施工的冉家湾隧道,起讫里程:D6K572+893-D6K585+647,全长12754米;设斜井2座,设计长度2280m,其中冉家湾1#斜井与正洞相交里程为D6K579+600,冉家湾2#斜井与正洞相交里程为D6K582+900,隧道洞身最大埋深612m。
2.2隧道的地质情况
本段上覆第四系全新统人工弃土(Q4q)粉质黏土、粗角砾土,人工填土(Q4m1)粉质黏土,坡残积(Q4d1+e1)粉质黏土,下伏第三系昔格达组(N2X)页岩夹砂岩及元古界康定群大田组上段(Pt1d2)混合岩。
本标段线路均走行在攀枝花境内,属南亚热带—北温带的多种气候类型,被
称为“南亚热带为基带的立体气候”,具有夏季长、四季不明显,干、雨季分明,昼夜温差大、气候干燥、降雨量集中、日照多(全年2300至2700小时),太阳辐射强(578至628 千焦/平方厘米),蒸发量大、小气候复杂多样等特点。
年平均气温20.9℃,是四川省内年平均气温和总热量最高的地区,一般最热月出现在5月,最冷月出现在12月。
6月上旬至10月为雨季,11月至翌年5月为干季,无霜期300天以上。
年平均降雨量833.6mm。
2.3隧道地温测试和预测情况
隧道洞身6个深孔进行了地温量测,实测最高温度的范围15.3℃~24.6℃小于规范28℃高地温。
但因最大埋深612m大于400m可能出现高地温现象因此需做地温检测。
3.地热判定依据及标准
《铁路工程施工技术手册—隧道》明确指出,隧道内工人作业地点空气温度不得超过28℃,根据我部隧道实际施工测得的空气温度值及岩温值,可判定我部隧道施工属地热环境下作业。
4.地热环境下作业的危害
地热环境下作业的危害主要表现在以下几点:
(1) 恶化施工作业环境,降低劳动生产率,并严重威胁到施工人员的健康和安全;
(2) 影响到施工及建筑材料的选取,如耐高温炸药、止水带、排水盲管及防水板等;
(3) 产生的附加温度应力还可能引起衬砌开裂,对衬砌结构的安全及耐久性不利;
(4) 洞室内的高温高湿将导致机械设备的工作条件恶化、效率降低、故障增多。
5.地热地段隧道施工方案
5.1总体方案
为保证隧道施工人员进行正常的安全生产,达到我国有关部门对隧道施工作业环境的卫生规定标准,使隧道内温度达到铁道部规定的不超过28℃的要求,需对隧道施工出现的地热环境采取降温措施,结合现场实际施工情况,我部采取通风和洒水及通风与洒水相结合的降温措施,同时采取合理调整施工工序作业时间、增加作业工班和作业人员及其它措施,从而达到降温施工的目的。
5.2围岩温度检测
隧道施工过程中,为时刻掌握洞内温湿度情况,预防地热给施工带来的危害,我部安排专人对洞内空气温湿度及岩温进行检测。
岩温检测钻孔部位示意图
检测设备:温湿度计、TC-02C型便携式智能测温仪。
TC-02C型便携式智能测温仪的参数表
检测部位及频率:距掌子面30m单侧边墙部位,随着开挖施工的进行,每50m检测一次空气温湿度及岩温。
检测方法:用YT-28型风枪在边墙上钻孔,钻孔深度为2m左右,并清理干净,将测温探头的插头插入主机插座中,按下电源开关,然后手持探头的插头插入孔中,约5分钟左右在主机上读取数据,即为岩温值;将温湿度计直接放置于洞内地热空气环境中5分钟后读取数据,即为空气温湿度值。