日前,江苏省环保厅下发通知,在南京、常州、连云港三市开展石化、化工行业泄露检测与修复(LDAR)技术示范与试点工作,并在南京市选取扬子石化、金陵石化两家单位作为LDAR技术示范单位,为2017年全省化工行业全面推广实施LDAR工作提供技术支撑。扬子石化、金陵石化等中国石化驻宁炼化,早在3年前已经开始行动,推行无泄漏检测与修复工作,在异味治理方面取得显著成效,成为南京化工的先锋队和排头兵。根据江苏省环保厅的要求,扬子石化、金陵石化两家单位将作为LDAR技术示范单位,两家单位的示范项目将达到国家《石油化工污染物排放标准》中设备与管线组件泄漏污染控制要求,符合国家《石化泄漏检测与修复工作指南》、《石化行业VOCs污染源排查工作指南》规定,并在2015年年底建成完善LDAR管理体系,为江苏省2017年全面开展LDAR工作提供技术支撑和参考经验。
石油技术可采储量的计算
中国石油和化工行业的标准和质量体系主要包括以下几个方面:
1.产品标准:石油和化工产品必须按照国家和行业标准进行生产,如石油产品标准GB18312-2018、燃气器具标准GB/T 6995-2018等。
2.生产质量管理:企业必须建立完善的质量管理体系,并进行有效的质量控制和监督,以确保产品符合标准和客户要求。
3.质量检测:石油和化工产品在生产过程中和销售前必须进行严格的质量检测,确保产品符合标准和客户要求。
4.安全监管:国家对石油和化工企业的生产和经营活动进行安全监管,确保产品的生产和使用安全,避免事故发生。
总之,中国石油和化工行业的标准和质量体系是保障产品质量和人民生命安全的重要保障。企业必须严格遵守相关法律法规和标准,建立有效的质量管理体系,加强产品质量监督和安全管理,确保产品的质量和安全性。
尼日利亚石油工业的行业标准
根据中华人民共和国石油天然气行业标准 《石油可采储量计算方法》 (SY/T5367-1998),可采储量的计算方法共10类18种方法,每种方法都有各自的适用范围和局限性。应根据油藏开发阶段和开发方式等具体条件选取适用的方法。本部分对砂岩油藏可采储量的常用计算方法进行详细阐述。其他类型油藏可采储量的计算方法可参阅中华人民共和国石油天然气行业标准 《石油可采储量计算方法》及有关书籍。
1. 开发初期油田可采储量的计算方法
开发初期是指油田的建设期或注水开发油田中低含水期。此阶段,油田动态资料少,油藏开采规律不明显。计算可采储量的方法有经验公式法、类比法、流管法、驱油效率-波及系数法、数值模拟法及表格法。矿场上经常采用的计算方法是经验公式法、类比法及表格法。
(1) 经验公式法
经验公式法是利用油藏地质参数和开发参数评价油藏采收率,然后计算可采储量的简易方法。应用该法时,重要的是了解经验公式所依据的油田地质和开发特征以及参数确定方法和适用范围。
美国石油学会采收率委员会阿普斯 (J. J. Arps) 等人,从1956年开始到1967年,综合分析和统计了美国、加拿大、中东等产油国的312个油藏的资料。根据72个水驱砂岩油田的实际开发资料,确定的水驱砂岩油藏采收率的相关经验公式为:
油气田开发地质学
式中:ER——采收率,小数;φ——油层平均有效孔隙度,小数;Swi——油层束缚水饱和度,小数;Boi——原始地层压力下的原油体积系数,小数; ——油层平均绝对渗透率,10-3μm2;μwi——原始条件下地层水粘度,mPa·s;μoi——原始条件下原油地下粘度,mPa·s;pi——原始油层压力,MPa;pa——油藏废弃时压力,MPa。
上式适用于油层物性好、原油性质好的油藏。
1977~1978年B·C·科扎肯根据伏尔加-乌拉尔地区泥盆系和石炭系沉积地台型42个水驱砂岩油藏资料,获得以下经验公式:
油气田开发地质学
式中:μR——油水粘度比;Cs——砂岩系数;Vk——渗透率变异系数;h——油层平均有效厚度,m;f——井网密度,ha/口;其余符号同前。
该经验公式复相关系数R=0.85,适用于下列参数变化范围:μR=0.5~34.3;
油气田开发地质学
(109~3200) ×10-3μm2;Vk=0.33~2.24;h=2.6~26.9m;Cs=0.51~0.94;f=7.1~74ha/口。1978年,我国学者童宪章根据实践经验和统计理论,推导出有关水驱曲线的关系式,并将关系式和油藏流体性质、油层物性联系起来,推导出确定水驱油藏原油采收率的经验公式:
油气田开发地质学
式中: —束缚水条件,油的相对渗透率与水的相对渗透率比值;μo——地层原油粘度,mPa·s;μw——地层水粘度,mPa·s。
上式的优点是简单,式中两个主要因素:一是油水粘度比,很易测定;另一个因素油、水相对渗透率比值,可以根据相对渗透率曲线间接求得。
1985年我国石油专业储量委员会办公室利用美国和前苏联公布的109个和我国114个水驱砂岩油藏资料进行了统计研究。利用多元回归分析,得到了油层渗透率和原油地下粘度两者比值 (影响采收率的主要因素),与采收率的相关经验公式:
ER=21.4289(K/μo)0.1316
上式适合我国陆相储层岩性和物性变化大、储层连续性差及多断层的特点,计算精度较高。
(2) 驱油效率-波及系数法
驱油效率可以用岩心水驱油实验法和分析常规岩心残余油含量法。
1) 岩心水驱油实验法:用岩心进行水驱油的实验,是测定油藏水驱油效率的基本方法之一,可直接应用从油层中取出的岩心做实验,也可以用人造岩心做实验。具体方法是将岩心洗净烘干后,用地层水饱和,然后用模拟油驱水,直到岩心中仅有束缚水为止。最后用注入水进行水驱油实验,模拟注水开发油藏的过程,直到岩心中仅有残余油为止。水驱油效率为:
油气田开发地质学
式中:ED——水驱油效率,小数;Sor——残余油饱和度,小数;Soi——原始含油饱和度,小数。
2) 分析常规岩心残余油含量法:取心过程中,钻井液对岩心的冲洗作用,与注水开发油田时注入水的驱油过程相似。可以认为钻井液冲洗后的岩心残余油饱和度,与水驱后油藏的残余油饱和度相当。因此,只需要分析常规取心的残余油饱和度就能求出油藏注水开发时的驱油效率。即:
油气田开发地质学
式中:β——校正系数,其余符号同前。
原始含油饱和度的求取本章已有叙述。残余油饱和度的测定方法通常有蒸馏法、色谱法及干馏法。由于岩心从井底取到地面时,压力降低,残余油中的气体分离出来,相当于溶解气驱油,使地面岩心分析的残余油饱和度减小,所以应进行校正,β一般为0.02~0.03。
用分析常规岩心的残余油含量来确定水驱油效率,简便易行。但是实际上,取心过程与水驱油过程有差别,用残余油饱和度法求得的水驱油效率往往较油田实际值低。
上述两种方法求得的驱油效率乘以注水波及系数,即为水驱采收率。
波及系数是水驱油的波及体积与油层总体积之比。水驱波及系数与油层连通性、非均质性、分层性、流体性质、注采井网的部署等都有密切的关系。连通好的油层,水驱波及系数可以达到80%以上;连通差的油层和复杂断块油藏,往往只有60%~70%。
(3) 类比法
类比法是将要计算可采储量的油藏同有较长开发历史或已开发结束的油藏进行对比,并借用其采收率,进行可采储量计算。油藏对比要同时比较地质条件和开发条件,才能使对比结果接近实际。地质条件包括油藏的驱动类型、储层物性、流体性质及非均质性。开发条件包括井网密度、驱替方式及所采用的工艺技术等。
(4) 表格计算法
表格计算法是根据油气藏的驱动类型,参照同类驱动油藏的采收率,根据采收率估算的经验,给定某油藏的采收率值,估算其可采储量。
油气藏的驱动类型是地层中驱动油、气流向井底以至采出地面的能量类型。油气藏的驱动类型可分为弹性驱动、溶解气驱、水压驱动、气压驱动、重力驱动。油气藏的驱动类型决定着油气藏的开发方式和油气井的开采方式,并且直接影响着油气开采的成本和油气的最终采收率。所以一个油气田在其投入开发之前,必须尽量把油气藏的驱动类型研究清楚。
油气藏驱动类型对采收率的影响是很大的,但是同属一个驱动类型的油气藏,由于各种情况的千差万别,其采收率不是固定的,而是存在着一个较大的变化范围。表7-3给出油藏在一次采油和二次采油时,不同驱动类型采收率的变化范围。
表7-3 油藏采收率范围表
表7-3所列出油气藏不同驱动类型时采收率值的范围,是由大量已开发油气田所达到最终采收率的实际统计结果而得出的。油藏三次采油注聚合物等各种驱油剂的最终采收率范围,则是依据实验室大量驱替试验结果得出的。不论是实际油气田的统计值还是驱替试验结果,均未包括那些特低或特高值的情况。仅由表中所列的数值范围就可看出,油气藏不同驱动类型之间最终采收率相差很大,就是同一驱动类型的油气藏相差也悬殊。
(5) 流管法
流管法由于计算过程烦琐,矿场上不常用,因篇幅所限,此处不作介绍。
(6) 数值模拟法
数值模拟法适用于任何类型、任何开发阶段及任何驱替方式的油藏。开发初期,油藏动态数据少,难以校正地质模型,用数值模拟方法只能粗略计算油藏的可采储量。
2. 开发中后期可采储量的计算方法
开发中后期是指油田含水率大于40%以后,或年产油量递减期。开发中后期可采储量的计算方法主要有水驱特征曲线法、产量递减曲线法、童氏图版法。
(1) 水驱特征曲线法
所谓水驱特征曲线,是指用水驱油藏的累积产水量和累积产油等生产数据所绘制的曲线。最典型的是以累积产水量为纵坐标,以累积产油量为横坐标所绘制的单对数曲线。
根据行业标准SY/T5367-1998,水驱特征曲线积算可采储量共分为6种基本方法,加上童氏图版法,共7种方法。
1) 马克西莫夫-童宪章水驱曲线:此曲线常称作甲型水驱曲线,一般适用中等粘度(3~30mPa·s) 的油藏。其表达式为:
lgWp=a+bNp
可采储量计算中,以实际的累积产水量为纵坐标,以累积产油量为横坐标,将数据组点在半对数坐标纸上。利用上式进行线性回归,得到系数a和b。然后利用下式计算可采储量:
油气田开发地质学
计算技术可采储量时,一般给定含水率fw=98%,计算对应于含水率98%时的累积产油量即为油藏的技术可采储量。
2) 沙卓诺夫水驱曲线:沙卓诺夫水驱曲线适用于高粘度 (大于30mPa·s) 的油藏。表达式为:
lgLp=a+bNp
以油藏实际的累积产液量为纵坐标,以累积产油量为横坐标,数据组点在半对数坐标纸上,进行线性回归,得到上式中的系数a和b。同理给定含水率98%,计算油藏的可采储量,计算公式如下:
油气田开发地质学
3) 西帕切夫水驱曲线:此种曲线适用于中等粘度 (3~30mPa·s) 油藏。表达式为:
油气田开发地质学
对应的累积产油量与含水率的关系式为:
油气田开发地质学
4) 纳扎洛夫水驱曲线:此种水驱曲线适用于低粘度 (小于3mPa·s) 的油藏。其表达式为:
油气田开发地质学
对应的累积产油量与含水率的关系式为:
油气田开发地质学
5) 张金水水驱曲线:此种水驱曲线适用于任何粘度、任何类型的油藏。其表达式为:
油气田开发地质学
对应的累积产油量与含水率的关系式为:
油气田开发地质学
6) 俞启泰水驱曲线:俞启泰水驱曲线适用于任何粘度、任何类型的油藏。其表达式为:
油气田开发地质学
对应的累积产油量与含水率的关系式为:
油气田开发地质学
7) 童氏图版法:童氏图版法也是基于二相渗流理论推导出的经验公式,其含水率与采出程度的关系表达式为:
油气田开发地质学
以上七个公式中:Wp——累积产水量,104t;Np——累积产油量,104t;Lp——累积产液量,104t;fw——综合含水率,小数;R——地质储量采出程度,小数;ER——采收率,小数。
利用童氏图版法计算可采储量,首先是依据如下图版 (图7-14),将油藏实际的含水率及其对应的采出程度绘制在图版上,然后估计一个采收率值。最后由估计的采收率和已知的地质储量,计算油藏的可采储量。一般童氏图版法不单独使用,而是作为一种参考方法。
图7-14 水驱油田采收率计算童氏图版
前述1~6种方法均是计算可采储量常用的方法。但对某个油藏,究竟选取哪种方法合理,不能单纯凭油藏的原油粘度来选择方法。要根据油田开发状况综合考虑,避免用单一因素选择的局限性。一般的做法是:首先,根据原油粘度选择一种或几种计算方法,计算出油藏的可采储量和采收率。然后,参考童氏图版法,看二者的采收率值是否接近。若二者取值接近,说明生产数据的相关性好。但所计算的可采储量是否符合油田实际,还要根据油藏类型及开发状况进行综合分析。若经过分析认为所计算的可采储量不合理,则还要用其他方法进行计算。
(2) 产油量递减曲线法
任何一个规模较大的油田,按照产油量的变化,大体上可以将其开发全过程划分为3个阶段,即上产阶段、稳产阶段及递减阶段。但有些小型油田,因其建设周期很短,可能没有第一阶段。所述的3个开发阶段的变化特点和时间的长短,主要取决于油田的大小、埋藏深度、储层类型、地层流体性质、开发方式、驱动类型、开采工艺技术水平及开发调整的效果。一个油藏的产油量服从何种递减规律,主要是由油藏的地质条件和流体性质所决定的,开发过程中的调整一般不会改变油藏的递减规律。
递减阶段产油量随时间的变化,服从一定的规律。Arps产油量递减规律有指数递减、双曲递减及调和递减三大类。后人在Arps递减规律的基础上,对Arps递减规律进行了补充完善。中华人民共和国行业标准 《石油可采储量计算方法》 综合了所有递减规律研究成果,列出了用产油量递减曲线法计算油藏原油可采储量的4种计算方法。
1) Arps指数递减曲线公式
递减期年产油量变化公式:
Qt=Qie-D
递减期累积产油量计算公式:
油气田开发地质学
递减期可采储量计算公式:
油气田开发地质学
式中:Di——开始递减时的瞬时递减率,1/a;Qi——递减初期年产油量,104t/a;Qt——递减期某年份的产油量,104t/a;Qa——油藏的废弃产油量,104t/a。
递减期可采储量计算的步骤是:
第一步,以年产油量为纵坐标,以时间为横坐标,在半对数坐标纸上,绘制递减期的年产油量与对应的年份数据组,并进行线性回归,得到一条直线,直线方程式为:lgQt=lgQi-Dit。则直线截距为lgQi,直线斜率为-Di,从而求得初始产量Qi,递减率Di。
第二步,确定油藏的废弃产量Qa。计算技术可采储量时,一般以油藏稳产期的年产液量对应含水率98%时的年产油量为废弃产量。也可以根据开发的具体情况,根据经验,给定一个废弃产量。
第三步,由第一步所求的Qi,Di和第二步所求的Qa,代入递减期可采储量计算公式,即可求得油藏的递减期可采储量。递减期可采储量加上递减前的累积产油量就是油藏的可采储量。
2) Arps双曲递减曲线公式
递减期产油量变化公式:
油气田开发地质学
递减期累积产油量计算公式
油气田开发地质学
递减期可采储量计算公式:
油气田开发地质学
递减期可采储量计算的步骤如下:
第一步,求递减初始产油量Qi,初始递减率Di和递减指数n。产油量变化公式两边取对数得:
油气田开发地质学
给定一个,nDi值,依据上式,用油藏实际的产油量和对应年限数据组,进行线性回归。反复给定nDi值,并进行回归,直到相关性最好。此时,直线的截距为lgQi,直线斜率为-1/n。从而可求得Qi,n及Di值。
第二步,确定废弃产油量。
第三步,计算递减期可采储量。将第一步所求得的3个参数和废弃产油量代入递减期可采储量计算公式,便可求得递减期可采储量值。递减期可采储量加上递减前的累积产油量就是油藏的可采储量。
3) Arps调和递减曲线公式
Arps双曲递减指数n=1,就变成了调和递减曲线。
递减期产油量变化公式:
油气田开发地质学
递减期累积产油量计算公式:
油气田开发地质学
递减期可采储量计算公式:
油气田开发地质学
递减期可采储量计算的步骤如下:
第一步,求递减初始产油量Qi,初始递减率Di。把产油量变化公式与累积产油量计算公式组合成:
油气田开发地质学
累积产量与产量呈半对数线性关系。根据直线的截距和斜率,可求得Di,Qi值。
第二步,确定废弃产油量。
第三步,计算递减期可采储量。将第一步所求得的3个参数和废弃产油量代入递减期可采储量计算公式,便可求得递减期可采储量值。递减期可采储量加上递减前的累积产油量就是油藏的可采储量。
4) 变形的柯佩托夫衰减曲线Ⅱ
递减期产油量变化公式:
油气田开发地质学
递减期累积产油量计算公式:
油气田开发地质学
递减期可采储量计算公式:
油气田开发地质学
计算可采储量之前,首先要求得参数a,b,c。求参数常用且简便的方法如下:
首先,求得参数a和c。由递减期产油量变化公式和递减期累积产油量计算公式可得:
tQt+Np=a-cQt
根据上式,以tQt+Np为纵坐标,Qt为横坐标,进行线性回归,直线截距为a,斜率为-c。从而求得参数a和c。
然后,求参数b。将所求参数a和c代入累积产油量计算公式,以累积产油量Np为纵坐标,以1/(c+t)为横坐标,进行线性回归,则直线截距即为a,直线斜率即为要求的参数b。
1、摘要:在市场经济不断发展、石油系统企业改革不断深入的新形势下,油田物探单位深化标准化工作以适应市场经济的需要节约资源、保护环境需要依靠先进的节能减排技术及设备,建立以技术标准、管理标准和工作标准为主要内容的节能减排标准体系,是以标准化手段促进节能减排工作的基础目前石油工业的竞争愈来愈激烈在对世界石油工业发展趋势和国际竞争对手做到知己知彼的基础上,提高我国石油工业的国际竞争力同时标准化是科技成果转化为产力的重要桥梁关键字:标准化、节能减排、石油工业的国际竞争力、油田物探单位企业化,为标准化工作提供了从未有过的好机遇以前,标准化工作是在计划经济体制下,封闭式生产经营环境中,以上级的部署和文件为依据而开展工作,对本企业的实际情况注重不够现在,首先要求标准化工作必须从本企业的实际情况出发,面向市场,树立生产经营型标准的观念其次,要求标准化人员,企业领导要学习新的业务知识,改进工作方法,提高工作效率,以适应企业转轨变型的需要.市场经济是公平竞争的经济、是法制经济,如物探单位向局的模拟法人承包、物探施工队伍对外反承包、物探企业内部纵向承包、横向合同等,都是以契约合同为准而进行生产经营活动随着企业内部三项制度改革的深入,结构调整,机构变动,生产发展,有关技术标准、管理标准及工作标准,均增加了新的范围和内容,除了要修订大量旧标准,还要制定许多新标准,同时要调研新问题,掌握标准和技术法规信息抓标准宣贯实施搞论证,抓监督调整标准体系强化质保体系,均是新形势赋予标准化工作的任务1、节能减排标准化的重要作用标准化是推进节能减排的重要技术支撑节约资源、保护环境需要依靠先进的节能减排技术及设备,“节能”、“环保”都离不开标准化的支撑,建立以技术标准、管理标准和工作标准为主要内容的节能减排标准体系,是以标准化手段促进节能减排工作的基础标准化有利于促进企业节能减排我国正在制定企业节能标准体系通则,技术监督部门依据此通则,从技术节能、管理节能、污染物排放控制技术、废物循环利用等环节入手,帮助企业建立科学适用的节能减排标准体系,建立健全节能减排技术标准、管理标准、工作标准,形成强有力的标准化、规范化管理格局,在科学分析、测算的基础上,把节能减排目标和任务以标准化方式逐级分解到地方和企业,加强标准宣传贯彻力度,定期检查标准的执行情况,促进企业节能减排目标的实现
2、节能减排标准化建设的意义增强企业及员工的节能减排理念先进的节能理念是促进节能标准化工作有效开展和实现节能目标的重要前提条件我国当前推进节能的一个突出问题就是包括政府、企业及消费者在内的各社会主体的节能意识薄弱我们须以节能理念为先导,以前瞻性视角和战略性高度来审视节能问题,以法律法规和标准体系为主、鼓励政策为辅的规范化引导,营造良好的节能意识氛围,积极主动参与国内外能源标准化制定和实施发挥企业市场经济主体作用,促进节能减排标准化工作积极开展在国家还没有建立完善的节能减排标准体系的外部环境下,依靠技术进步实现节能减排,是推动我国经济发展方式转变的重要抓手和突破口因此,发挥企业的市场经济主体作用,使广大实践节能减排理念的企业参与制定相关技术标准,借助技术标准的推广,增强企业参与节能减排工作的积极性3、我国石油工业国际竞争力随着世界经济一体化进程的推进,石油工业全球化经营已是一个非常明显的趋势而目前我国的石油工业面临的形势是非常严峻的由于石油资源渐趋衰竭,开发成本大幅上升,石油工业国际竞争力日趋下降以及我国加入WTO后,石油工业的竞争愈来愈激烈上述问题的解决关键是在对世界石油工业发展趋势和国际竞争对手做到知己知彼的基础上,提高我国石油工业的国际竞争力、我国石油工业的现状我国于2001年12月加入世界贸易组织加入WTO后,面对外来的竞争,由于我国石油产业国际竞争力薄弱,因而将遭受一定冲击和影响,包括行业效益减少、市场份额降低、职工人员失业等我国目前主要生产油区有25个大庆、吉林、辽河、华北、大港、冀东、新疆、塔里木、吐哈、玉门、青海、长庆、四川、胜利、中原、河南、江汉、江苏、滇桂黔、新星、天津、深圳、湛江、延长、上海,据中国石油和化学工业协会资料,其中,大庆是我国最大生产油区,生产能力约为5300万吨,2000年,生产石油5300万吨胜利是我国第二大生产油区,生产能力约为2660万吨,2000年生产石油2676万吨辽河是我国第三大生产油区,生产能力1400万吨,2000年生产石油1401万吨与国外相比,我国油田总体生产能力和生产效率低,如美国原油采收率可达50%,而我国全国平均仅为29%不包括三次采油我国石油开采业基本特点是,主力油田进入开发中后期,油田综合含水率上升,成本增高,效益下降,增产难度大
我国石油下游炼化部门的装备和技术在过去20中得到较大程度的更新和发展,如催化裂化、催化重整、加氢裂化、加氢精制等,但与世界发达国家和新兴国家及地区相比,我国的炼化程序和技术总体上还处于落后水平,集中表现在高档次产品比例小、产品质量低、产品回收率低、能源耗费高等我国石油工业目前有三大石油集团公司:中国石油天然气集团公司、中国石化集团公司和中国海洋石油集团公司2001年,石油集团销售收入3401亿元,利润总额530亿元;石化集团销售收入3600亿元,利润总额亿元;中海油销售收入亿元,利润总额96亿元与国际石油大公司相比,我国石油公司在运营的主要指标上均有一定差距、我国石油产业的国际竞争力分析所谓国际竞争力是指,在自由的市场条件下,能够在国际市场上提供更好的产品、更好的服务同时又能获取利润、提高本国人民生活水平的能力为了能够对我国石油产业的国际竞争力作出定量分析和评估,以下我们试图利用国内外都较为通用的两个重要参数——出口绩效相对指数REPIndexofRelativeExportPerformance和贸易专业化系数TSCTradeSpecializationCoefficient来加以说明和比较REP=某产品出口占国际市场份额/全部出口占世界出口的份额公式为:REP=Xij/∑iXij/∑jXij/∑i∑jXij式中,Xij为i国j产品的出口额;∑iXij为j产品的世界出口总额;∑jXij为i国的总出口额;∑i∑jXij为世界总出口额在自由、开放的市场经济环境下,REP主要用于在国际市场上对不同国家的同一产业进行国际竞争力的比较REP>1时,表明该产品产业有国际竞争力;REP<1时,表明该产品产业缺乏国际竞争力某国的某种产品REP值越高,则其国际竞争力就越强而TSC,也称贸易竞争力指数或竞争力指数,等于出口一进口/出口+进口公式为:
TSC=Ei—Ii/Ei+Ii式中,Ei为产品i的出口额,Ii为产品i的进口额TSC>0,表示该国在该类产品的生产效率高于国际水平,具有较强的出口竞争力;TSC<0时,表示该国在该类产品的生产效率低于国际水平,出口竞争力较弱;TSC=0则说明生产效率与国际水平相当,进出口属于品种、品牌交换在完全自由、开放的市场经济环境下,TSC系数可用于说明一国某产业的国际竞争力状况即:TSC>0时,表明该产品产业有国际竞争力;TSC<0时,表明该产品产业缺乏国际竞争力TSC值越大不超过1,表示该产品产业国际竞争力越强有了上面介绍的两个重要参数,我们就能够据此对我国石油工业的国际竞争力状况作出定量评估这里需要说明的是,由于在数据的采集方面有较大困难,且各数据在经过换算后有一定出入和误差,故这里计算的REP参数不完全代表各主要产油国竞争力的绝对状况,而只反应中国与这些国家的相对状况在25个世界最主要石油生产国中,我国的出口绩效相对指数REP最低,仅为,不仅低于世界主要的石油生产国如沙特、俄罗斯、挪威、美国、墨西哥、委内瑞拉、英国、尼日利亚、利比亚等,也低于石油世界一般的石油生产国如巴西、埃及、哈萨克斯坦、阿尔及利亚、马来西亚、印度尼西亚、澳大利亚、印度等,表明我国石油产业的国际竞争力状况较为落后我国石油工业无论是原油产品,还是成品油,其TSC系数均为负值,说明我国石油工业竞争力的落后是全面的4、标准化是科技成果转化为生产力的重要桥梁科技创新和成果转化是贯彻"科教兴国"战略的核心问题,而成果转化作为科技进步过程的重要环节,目前正日益演化为一项与科技、经济和社会三者紧密联系的综合活动科技成果是生产力,但并不是直接生产力,它需要经过转化才能变为直接的生产力中华人民共和国促进科技成果转化法第二条对“科技成果转化”作了明确规定,即:“本法所称科技成果转化,是指为提高生产力水平而对科学研究与技术开发所产生的具有实用价值
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石油工业标准化论文
1、摘要:在市场经济不断发展、石油系统企业改革不断深入的新形势下,油田物探单位深化标准化工作以适应市场经济的需要节约资源、保护环境需要依靠先进的节能减排技术及设备,建立以技术标准、管理标准和工作标准为主要内容的节能减排标准体系,是以标准化手段促进节能减排工作的基础目前石油工业的竞争愈来愈激烈在对世界石油工业发展趋势和国际竞争对手做到知己知彼的基础上,提高我国石油工业的国际竞争力同时标准化是科技成果转化为产力的重要桥梁
关键字:标准化、节能减排、石油工业的国际竞争力
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油田物探单位企业化,为标准化工作提供了从未有过的好机遇以前,标准化工作是在计划经济体制下,封闭式生产经营环境中,以上级的部署和文件为依据而开展工作,对本企业的实际情况注重不够现在,首先要求标准化工作必须从本企业的实际情况出发,面向市场,树立生产经营型标准的观念其次,要求标准化人员,企业领导要学习新的业务知识,改进工作方法,提高工作效率,以适应企业转轨变型的需要.市场经济是公平竞争的经济、是法制经济,如物探单位向局的模拟法人承包、物探施工队伍对外反承包、物探企业内部纵向承包、横向合同等,都是以契约合同为准而进行生产经营活动
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