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석유 굴착 장치는 어떻게 작동하나요? 자세한 답변

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석유 굴착 장치는 어떻게 작동합니까?

석유 생산을 생각할 때 검은 기름이 분출되는 높은 강철 구조물을 상상할 것입니다. 그러나 그러한 기름 분출은 과거의 일입니다. 현대 드릴링 방법은 그러한 흐름의 가능성을 거의 완전히 배제합니다.

오늘날 사용되는 석유 시추 굴착 장치에는 여러 유형이 있습니다. 일부는 XNUMX층 높이이고 다른 일부는 바퀴가 달려 있으며 다른 일부는 해저에 구멍을 뚫기 위해 플랫폼과 바지선에 있습니다. 미국 유정의 약 XNUMX%는 빠르게 회전하는 드릴을 땅에 박는 로터리 드릴링 방법의 결과입니다.

토양 유형에 따라 다양한 유형의 드릴이 있습니다. 드릴 파이프가 드릴에 부착되어 있으며 매듭이라고 하는 XNUMX미터 섹션으로 구성되며 각 섹션의 무게는 약 XNUMX킬로그램입니다. 평평한 강철 턴테이블은 수직으로 유지되고 파이프를 통과하는 파이프를 지면으로 돌립니다. 파이프를 돌릴 때마다 파이프에 부착된 드릴이 땅 속으로 더 깊이 파고들고 매듭이 하나씩 자랍니다. 드릴링하는 동안 특수 액체가 파이프로 펌핑되어 드릴을 냉각시키고 윤활합니다.

우물이 깊어지면 케이싱이라는 긴 강철 튜브가 파이프에 때때로 추가됩니다. 드릴은 암석을 통과할 때 둔탁해지기 때문에 자주 교체해야 하며 이를 위해서는 파이프 전체를 우물에서 빼내야 하므로 매우 힘든 작업입니다.

때로는 드릴을 교체하고 파이프를 다시 우물로 내리는 데 XNUMX~XNUMX시간이 걸립니다. 우물이 원하는 깊이에 도달하면 파이프가있는 드릴이 당겨지고 특수 화학 성분으로 채워진 케이싱이 우물의 맨 아래로 내려갑니다. 오일 배출구를 열기 위해 파이프에 구멍을 뚫기 위해 작은 총과 유사한 특수 장치가 우물로 내려갑니다. 그런 다음 파이프에 물을 펌핑하여 파이프를 채우는 구성 요소를 제거합니다. 우물에서 압력이 상승하고 마침내 오일이 밸브 구멍을 통해 열린 저장소로 흐르기 시작합니다.

저자: Likum A.

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씨앗은 어떻게 생기나요?

우리 모두는 화려한 꽃의 냄새를 맡고 보는 것을 좋아합니다. 그리고 꽃의 유일한 기능은 씨를 생산하는 것이라는 생각을 받아들이는 것은 매우 어렵습니다. 꽃의 꽃잎에는 종자 생산에 필요한 기관이 있습니다. 꽃의 중심에는 하나 이상의 암술이 있습니다. 수술은 암술 주위에 있습니다. 암술은 꽃의 암컷 부분입니다. 아래쪽으로 확대됩니다. 이 곳에서 암술을 자르면 거기에서 작은 흰색 배아를 찾을 수 있습니다. 수분이 발생하면 종자로 발전할 수 있습니다. 꽃가루는 꽃의 남성 기관인 수술에서 생성됩니다. 각 수술 끝에 꽃가루가 들어 있는 작은 주머니가 있습니다.

종자를 형성하기 위해서는 수술에서 나온 꽃가루가 암술의 바닥에 숨겨진 난자에 도달해야 합니다. 그것이 거기에 도달할 수 있는 유일한 방법은 오명이라고 불리는 유봉의 끝을 통해서입니다. 꽃가루는 낙인에 떨어지고 거기에 붙어 발아합니다. 관은 전체 암술을 따라 흐르며 난자에서 끝납니다. 이 암술관은 꽃가루로 채워져 있고, 이 꽃가루는 난자에 도달하여 수정하고 열매인 종자가 발달하기 시작합니다. 같은 종의 식물만 수분됩니다.

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공기의 청정 에너지 19.03.2023

과학자들은 결핵균의 "친족" 중 하나가 수소를 전류로 전환시키는 효소라는 사실을 발견했습니다.

연구원들은 이 발견이 공기로부터 에너지를 얻는 새로운 방법에 사용될 수 있다고 믿고 있습니다. 이것은 미코박테리움 스메그마티스(Mycobacterium smegmatis)라는 박테리아로, Huc 효소를 사용하여 대기 중의 수소로부터 에너지를 생성하여 극한의 영양 결핍 환경에서 생존할 수 있도록 합니다.

과학자들은 랩톱 컴퓨터에 전원을 공급하는 청정 에너지원으로 사용할 수 있는 효소를 발견하고 연구했다고 말했습니다.

"우리는 Huc 효소를 포함하는 전원이 생체 인식 센서, 환경 모니터링 장치, 디지털 시계, 계산기, 심지어 간단한 컴퓨터를 포함한 다양한 소형 휴대용 장치에 전력을 공급할 수 있다고 믿습니다."라고 연구 책임자인 Reece는 말했습니다. 호주 모나시 대학의 미생물학자인 Grinter는

결핵의 원인균인 Mycobacterium smegmati의 세포 구조를 연구하는 데 자주 사용되는 빠르게 성장하는 비기생 세균 물질입니다. 이 박테리아는 수년 동안 수소를 전기로 전환시키는 것으로 알려져 왔습니다. 과학자들은 다른 에너지원이 거의 없는 남극 대륙, 화산, 심해와 같은 가혹한 기상 조건에서 생존할 수 있다는 것을 발견했습니다.

"Huc 효소에 더 농축된 수소를 제공하면 더 많은 전류를 생성합니다. 이는 Huc 효소가 스마트워치나 스마트폰, 더 정교한 노트북 컴퓨터와 같은 더 정교한 장치에 전원을 공급하기 위해 연료 전지에 사용될 수 있음을 의미합니다. 차.” “그린터가 설명했다.

과학자들은 니켈과 철 이온을 포함하는 Huc 효소의 중심에서 하전된 구조를 발견했습니다. 수소 분자가 활성 영역에 들어가면 양성자와 전자는 니켈과 철 원자 사이의 사슬에서 자신을 찾습니다. 그런 다음 효소는 전자를 전류를 전도하는 "전도성 경로"로 보냅니다.

Huc는 사람이 들이마시는 공기량의 0,00001%에 불과한 무시할 수 있는 농도의 수소를 흡수할 수 있고 장기간 지속할 수 있다는 것이 실험을 통해 확인됐다. 과학자들은 박테리아의 편재성과 결합된 이러한 특성이 유기 배터리를 위한 청정 에너지원의 이상적인 후보가 될 수 있다고 믿습니다.

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