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搜索结果: 1-15 共查到知识要闻 工学 石相关记录196条 . 查询时间(0.118 秒)
随着可再生能源和电动汽车在电网中的广泛应用,智能电网系统也面临着不确定性带来的电压不平衡、负载波动、功率损耗等一系列挑战,极大影响了智能电网的稳定性与可靠性。在实际中,电网存在两种不确定性:一种是以可再生能源(风能,太阳能)为代表的静态不确定性,另一种是以电动车充电为代表的动态不确定性。两者可以通过历史数据来进行预测,但会存在样本误差,从而导致决策者做出不“恰当”的决策,引发功率损耗或者电压波动。
石科院与SEI、扬子石化、海南炼化等单位密切配合研发出第一代、第二代芳烃成套技术。此后,石科院又接连开发出单塔芳烃吸附分离工艺、RAX-4500型吸附剂等系列新技术,形成具有国际领先水平的第三代芳烃成套技术。
华北油田以“五重”技术路线为支撑,突出理念创新、技术创新和精细管理,精准制定开发策略,实现老油田精准挖潜,助推油田开发上水平。2023年,华北油田“1+5”老油田“压舱石”工程原油产量比上年增加6.5万吨,自然递减率下降2个百分点,老油田稳产基础不断夯实。
2023年12月8日,国际学术期刊Genome Research在线发表了中国科学院分子细胞科学卓越创新中心(生物化学与细胞生物学研究所)石建涛研究员与上海交通大学医学院附属瑞金医院方海教授的最新研究成果“A DNA methylation haplotype block landscape in human tissues and preimplantation embryos reveals ...
自2022年起,中国石油在8家油田公司选择10个示范区启动“压舱石工程”,以期实现从重建产轻稳产向建产稳产并重转变、从重油井轻水井向油水井并重转变、从重数量轻质量向重质量效益转变。今年,新疆油田克拉玛依八区预计年产量提高到107万吨,提前实现百万吨上产目标。青海尕斯油田预计全年完成原油产量92.3万吨,同比增加5.79万吨,自然递减率同比下降2.98个百分点……
2023年11月11日,燃料油浙江自贸区公司为韩国韩进公司集装箱船加注2952.5吨低硫船燃。至此,中国石油船燃业务自营终端加注量突破200万吨,达到200.3万吨,提前完成年度计划,较去年全年自营加注量翻了一倍。
截至2023年10月,西北油田应用大底水砂岩油藏二氧化碳驱油技术,累计注入二氧化碳5.4万吨、增油2.3万吨。
2023年前9个月,辽河静安堡与海外河油田生产原油达到38.8万吨,较计划超产0.8万吨,自然递减率同比下降4.5个百分点。作为股份公司“压舱石”工程十大示范项目之一,静安堡与海外河油田“压舱石”工程有效发挥了作用,为老油田持续稳产创造了有利条件。
中国科学技术大学中国科学院微观磁共振重点实验室杜江峰、石发展、孔飞等人在量子精密测量领域取得重要进展,利用单个纳米金刚石内部的氮-空位色心(Nitrogen-Vacancy center, NV center)进行量子传感,克服颗粒随机转动问题,在原位条件下探测到了溶液中顺磁离子的磁共振谱。该项研究成果以“In situ electron paramagnetic resonance spectr...
记者从油气和新能源分公司获悉,截至2023年9月19日,中国石油新能源绿电累计发电量突破20亿千瓦时,实现清洁能源利用量61万吨标煤,减排二氧化碳近160万吨。这标志着中国石油清洁电力业务发展取得重要阶段性成果,迈上规模化发展新台阶。
“2022年年7月,肃宁-大王庄油田老井的含水率达81%,今年通过重新评价油藏潜力、精准注采调控等综合调整治理后,老井含水率下降10个百分点,增油约3000吨。”华北油田公司采油三厂地质研究所副所长张帅说。这个油田的变化是华北油田推进“压舱石”工程的一个缩影。截至2023年9月18日,华北油田“压舱石”工程日均产油量增加300吨,生产原油超计划1.3万吨,自然递减率同比下降1.5个百分点。
多孔或层状电极材料具有丰富的纳米限域环境,表现出高效的电荷储存行为,被广泛应用于电化学电容器。而这些限域环境中形成的双电层(限域双电层)结构与建立在平面电极上的经典双电层之间存在差异,导致其储能机理尚不清晰。因此,解析限域双电层结构对探讨这类材料的电化学电容存储机理和优化电化学电容器件的性能具有重要意义。
如果用“工厂”来比喻老油田,她是产量“大厂”,中国石油原油产量的2/3来自开发10年以上的老油田;她又是产量“小厂”,由于整体进入高含水、高采出程度的“双高”阶段,单井产量下降,开发成本上升,稳产面临种种挑战。
类金刚石材料因超高的硬度和自润滑能力而展现出极佳的摩擦磨损性能。然而,受湿度、温度、气氛等环境因素和尺寸的限制,类金刚石材料的应用局限于涂层和复合材料的填充剂。相比类金刚材料,金属的应用更加广泛。但金属的硬度往往较低,缺乏自润滑能力,大部分金属材料的摩擦磨损性能远远逊色于类金刚石材料。在金属材料中获得金刚石般的摩擦磨损性能将极大拓宽耐磨材料的选择范围。
类金刚石材料因超高的硬度和自润滑能力而展现出极佳的摩擦磨损性能。然而,受湿度、温度、气氛等环境因素和尺寸的限制,类金刚石材料的应用局限于涂层和复合材料的填充剂。相比类金刚材料,金属的应用更加广泛。但金属的硬度往往较低,缺乏自润滑能力,大部分金属材料的摩擦磨损性能远远逊色于类金刚石材料。在金属材料中获得金刚石般的摩擦磨损行性能将极大地拓宽耐磨材料的选择范围。

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