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页岩气在地球内部3到5千米的地方是不是连通的?是不是我家田地下只要够深也有页岩气

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页岩气在的3到5千米地方是不连通的,页岩气在一定意义上讲是人工气藏,要人工压裂才会出气,气本身在地下是不流动的,把岩层压裂开后气沿裂缝跑出来。不是够深就会有页岩气的,必须要有生气的有机质,且在特定的地质环境下才能生成气,保存气。目前认为能生气的有机质存在于海洋或湖泊环境,因此只有在某个时代曾经那里是海或湖泊才会有能生气的有机质,有了有机质也不一定就能产气,还必须经历特定的历史事件,比如合适的温度、 环境等条件下才能生成气,生成气了如果有大的地质活动,比如火山,地震,生成的气也会跑掉,保存不了,所以至少要满足能生、能储两大条件。要是太深由于温度、压力过高气体会转化成其他有机物,所以不是哪里都有页岩气。

如果人类不给马修蹄子,它会怎样?那些野马呢

在人工饲养下的牛、马等动物确实需要定期的修蹄子,而且像马这样的动物,在修蹄子的同时还要钉马蹄铁。那么,如果人不给马修蹄子、钉马掌会怎么样呢?那些野马在野外没人给修蹄子、钉马掌为什么不会出现问题呢?我们一起来聊一下这两个有意思的问题。

为什么要马修马蹄、钉马掌?

在一些古代题材的影视作品中,我们经常能够看到主角骑着一匹骏马奔驰,而且在奔跑的过程中,马蹄还会发出有节奏的“敲击声”,尤其是在铺了地面的路上,声音格外的清脆,这其实就是钉了马掌的马。

钉马掌简单地说就是用一块“U”型的铁紧贴在马蹄的底部,然后用钉子敲进去固定住。而在钉马掌之前,首先要做的就是修马蹄,钉马掌的师傅要先把马蹄清理干净,然后把底部用铲子铲平,再把马蹄的前端凸起的地方给修整掉,最后再把马蹄铁贴合在马蹄的底部,再用6-8颗2-3厘米长的钉子钉入马蹄里,将马蹄铁固定住。

这是个技术活,因为首先要将马蹄的底部修平整,而且在钉钉子时,不能太深。马蹄的主要构成其实与我们人类的指甲是一样的,都是角蛋白,其内部没有血管,所以钉的时候不会疼。但是,角质层只有3-4公分左右,再往里就是活体角质层了,这里面不但有血管还有神经,而且马蹄的特点是前端较厚,后端较薄,如果钉子钉浅了,固定不住马蹄铁,深了就会伤到马。

那么,为什么人要费劲给马“修脚”呢?

在人工饲养下,马大多是作为一种负重的交通工具存在的,它们除了休息时,要么驮人,要么驮重物,这些重量会加重蹄子的负担,如果不用马蹄铁保护一下,长此以往,它的马蹄就会像我们人类的脚趾甲那样劈开,这样马在奔跑或者行走时就会很难保持平衡,而且如果马蹄持续的裂开,伤到了活体角质,那么马就会失去原本的奔跑能力。如下图:

除此之外,马蹄与人类的指甲一样是会不断的生长的,在钉马蹄前,先修马蹄目的就跟我们要剪指甲一样,而且马蹄的生长通常是前端不断的增长,最终形成这种效果:

这种马蹄显然已经不适合奔跑了,而且即便能够奔跑它的平衡性也比较差,其次,如此长的马蹄在奔跑时极容易刮到东西,一旦被一些藤蔓刮住,那么马就会直接的摔倒。

因此,修马蹄是为了让马的马蹄处于最佳的状态,而且也方便钉马蹄铁,而钉马蹄铁的目的是为了减少马蹄的磨损,增强它的负重性(固定下不容易劈开)。

野马为什么不需要“修脚”?

野马是生活在在大自然中无拘无束的马,即便有人想要给它修马蹄,它能够回应的也是一顿乱踢。不过,野马确实也不需要修脚,那么同样是奔跑,为什么野马不需要“修脚”呢?原因有两

点:

第一:负重

上面我们说过了,人工饲养下的马经常是需要负重的,这也就意味着它的蹄子不但要负担整个身体的重量,还要负担货物或者是人的重量,此时全身的重量都压在了马蹄上,容易将马蹄压裂。但是,野马就没有了这样的顾虑,它们的蹄子只需要负重自身的体重,而这种情况下,马蹄是不会被压裂的。所以,野马也就不需要马蹄铁和不需要“修脚”了。

第二:活动量

人工饲养下的马虽然需要负重,但是它们大多数时间都是要休息的,尤其是夜里,很少有人会骑着它们连夜赶路,也就是说在人工饲养下,马的活动量是相对较小的。而野马就不同了,它们属于食草动物,在自然界中它们存在天敌,比如狼群,这使得野马即使休息时也是站立,并且在浅睡眠下,白天它们需要不断的移动来觅食,到了夜里还要随时警惕食肉动物的捕杀而奔跑,活动量显然是要比家马大很多的。较大的活动量使得马蹄的磨损与生长处于平衡的状态下,所以,野马是不需要修脚的。

总结

家马之所以需要定期的修剪马蹄和钉马蹄铁是因为家马被人用作负重的工具,这打破了马本身的平衡,它们原本只需要奔跑磨损就能与马掌的生长持平,而且家马的活动量虽然比野马小,但是家马一走动基本上就是“超重”,而野马无论何时都是“轻装上阵”,这样马掌的受力完全不同。所以,野马不需要修马掌也不需要钉马掌就能很好的生活,而家马就不行。

发展空间巨大,物联网技术目前如何应用于石油和天然气行业

文/漂流的亚特兰蒂斯


石油天然气行业发展到现在,主要靠技术的发展。如美国的页岩气革命就是完全是由钻完井技术的突破性发展而带动的,直接将美国变成了全球第一大能源生产国。

石油天然气行业,尤其是上游勘探开发行业行业是新技术应用的集中领域,既包括常规的物理化学技术,也包括现金的计算机技术。近些年比较热的大数据和AI技术也被逐步应用于勘探开发领域,实现油气藏的智能化管理。当然随着5G时代的来临,伴随其的物联网技术也会在石油天然气领域一展身手,推动行业的进步,下面我们就来看一下会带俩哪些变化。

物联网是一种允许设备,机械设备和其他设备相互通信的技术。 它使石油和天然气公司能够集中、高效地管理油田和运输设备,实现时间和效益的最大化。

降低非生产时间(non-productive time, NPT)

熟悉石油行业的都知道,影响油田效益的重要因素就是钻完井事故、修井、临井压裂和天气因素,这些因素都会导致占用大量时间。对油田来讲时间就是效益,据统计每年因为这些因素造成的损失占到总钻井成本的10%到20%。

使用物联网技术可以实时监控设备运行状况,进行健康评估,并安排定期检修作业以保证其正常运行,合理安排作业时间,保证其生产的平稳性。

海上油气井钻井平台监控

大部分海上钻井平台的工作环境都比较恶劣,而且工作地区通常常规网络覆盖不到。只能通过卫星通讯或者自建网络来监控井压力、流速、温度和其它重要井生产参数,这意味着较高的成本。

不过使用物联网,可以以较低的成本在关键设备装上传感器,实行低成本、实时而又精准的监控。物联网也允许进行高密度数据获取,如在海上平台附近区域,每平方公里根据需要设置传感器,可以有效监测油井泄露,降低环境破坏。

炼油厂监控

物联网可以取代人工监测和记录管道厚度、流速和管道压力这些关键数据,降低管理成本。炼油厂的一些关键设备需要实时监控,比如控制流量的阀门。大多数无线网络系统难以保证数据的100%传输,尤其是数据传输量较大的时候,而物联网却能发挥其作用。

管道监控

石油和天然气管道的主要问题就是泄露。常规方法的管道监测效率低、不准确,都是根据压力的变化确定泄露位置,耗时长,可能等到发现泄露位置后已经有大量的原油和天然气泄露,造成严重的环境问题。

物联网的使用,可以允许在管道的关键部位,或者一定密度的安装传感器,实时监控管道运用状况,一旦发生泄露可以迅速地锁定泄露位置,降低环境风险。

降低安全和健康事故

油田现场是石油行业产业链中风险较高的区域。每年都会有现场工人因为各种事故受伤或死亡。物联网可以将这些潜在的危险区域链接起来,并实时监控,评估风险和确定设备何时需要维护,从而降低潜在风险。

另外,物联网的传感器可以做成工人的智能穿戴设备,实时监测工人的工作环境,并实时预警,降低伤害,也可以在灾害发生时迅速确定疏散人数。

井口监控

石油工业发达的美国,油田现场的井口设备都是靠租赁,如发电机、卡车、泵等。这些设备一旦发生停机就意味着运营费用的增加。为了减小这些风险,通过物联网传感器可以实时监控井口工作状态,在风险发生前及时处理,降低风险成本。

物联网还在油气的国际物流,比如油轮的监控有很大的用途。

结语

物联网的万物互联特征,可以使得油田的各种设备连接在一起,通过终端设备集中管理。让管理者不仅在宏观上对油田有清晰的把握,又能在细节掌握更多的信息。提高效率,降低成本。

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