Информационная система Автокредитования Сбербанка
Понятие клиент-сервера как вычислительной или сетевой архитектуры, принципы ее разработки и предъявляемые требования. Создание реляционной модели базы данных. Анализ процедурного языка SQL для создания приложения. Конструкции языка Borland C++ Builder.
Рубрика | Программирование, компьютеры и кибернетика |
Вид | статья |
Язык | русский |
Дата добавления | 25.04.2019 |
Размер файла | 22,1 K |
Отправить свою хорошую работу в базу знаний просто. Используйте форму, расположенную ниже
Студенты, аспиранты, молодые ученые, использующие базу знаний в своей учебе и работе, будут вам очень благодарны.
Размещено на http://www.allbest.ru/
Размещено на http://www.allbest.ru/
Эколого-геохимические аспекты использования поверхностно-активных веществ в нефтедобыче
Современные технологии интенсивной добычи нефти, основанные на регулировании поверхностных явлений в дисперсных системах, неразрывно связаны с применением поверхностно-активных веществ (ПАВ), способных изменять фазовые и энергетические взаимодействия на различных поверхностях раздела за счет дифильности (наличие гидрофильной и гидрофобной частей) их молекул.
ПАВ применяют при бурении скважин, вскрытии продуктивных пластов, обработке призабойной зоны пласта, увеличении нефтеотдачи, борьбе с органическими и солевыми отложениями и коррозией, подготовке и транспортировке нефти и т.д. Ассортимент ПАВ различного функционального назначения составляет сотни наименований с объемами применения в сотни тысяч тонн [1]. Широкое применение ПАВ неизбежно сопровождается их поступлением в природные геосистемы и, прежде всего, в гидросферу. Присутствие в водных объектах ПАВ, многие из которых является токсичными веществами, отрицательно влияет на качество воды и самоочищающую способность водоемов. Однако, информационные данные о токсичности ПАВ, их поведению в водной среде и, тем более, экологических последствиях применения достаточно противоречивы и неоднозначны.
Абсентизм единых представлений об экологической значимости ПАВ во многом обусловлен «закрытостью» состава применяемых композиций и отсутствием сведений об их физико-химических свойствах. Для относительно простых по составу ПАВ обычно приводятся санитарно-гигиенические нормативы, однако их использование не позволяет оценить реальный уровень загрязнения воды.
Во-первых, учитывая, что при мониторинге используют, как правило, аналитические методы с применением стандартных образцов (ГСО), по которым и идет оценка уровня загрязнения, достоверно можно определить только массовую концентрацию ПАВ. Например, при количественном анализе неионогенных ПАВ экстракционно-фотометрическим методом используют ГСО состава неонола АФ 9-12. Какое бы неионогенное ПАВ не находилось в воде, его содержание будут сравнивать с предельно допустимой концентрацией (ПДК) данного соединения - 0,25 мг/дм3. В тоже время многие из применяемых ПАВ данной группы имеют более жесткие рыбохозяйственные нормативы (ПДКр/х): неонол АФ 9-10 - 0,10 мг/дм3, неонол АФ 9-6 - 0,05 мг/дм3, неонол АФ 9-4 - 0,01 мг/дм3, неонол АН-1214-5 - 0,005 мг/дм3, неонол 1020-3 - 0,0001 мг/дм3.
Во-вторых, ориентация только на ПДК ПАВ выводит из-под контроля продукты их деградации, которые во многих случаях являются более опасными, чем исходное вещество. В качестве примера рассмотрим комплексный реагент МЛ-80, основой которого является алкилсульфонат натрия (4 класс опасности) с ПДКр/х. 0,5 мг/дм3. Исследования водной вытяжки данного реагента показали, что при контакте с водой происходит его расщепление с образованием целого комплекса соединений, среди которых доминируют спирты и эфиры ряда С8-С16. Большая часть данных соединений не имеют разработанных гигиенических нормативов, однако низший и высший гомологи ряда спиртов относятся к 3 классу опасности (к.о.) и имеют ПДКр/х. = 0,05 мг/дм3.
В третьих, при установлении гигиенических нормативов на композиционные ПАВ их второстепенные компоненты практически не учитываются. Например, в состав МЛ-80 кроме алкилсульфоната натрия входят и более токсичные соединения: алкилбензолсульфонат натрия (3 к.о.) - ПДКр/х. = 0,03 мг/дм3, оксифос Б или Б-1 (1 к.о.) - 0,0001 мг/дм3.
Еще более сложный характер органического загрязнения гидросферы отмечается в случае взаимодействия ПАВ с нефтяными соединениями, сопровождаемое явлениями мицеллообразования и солюбизации. Лабораторное моделирование поведения системы «нефть - вода - МЛ-80», показало, что образующиеся коллоидные растворы существенно затрудняют извлечение нефтяной органики из воды и обуславливают фоновые значения показателя «нефтепродукты» (НП), используемого в качестве основного критерия оценки уровня органического загрязнения гидросферы в районах нефтедобычи, что создает мнимое впечатление о благополучной экологической обстановке.
Поиск оптимальных условий эксперимента показал, что максимальная степень извлечения и наибольшие коэффициенты концентрирования нефтяной органики достигаются в этом случае при использовании полярных растворителей (хлороформ) и кислой среды (рН 3). Данные ХМС водных вытяжек, формируемых в системах «ПАВ - вода» и «нефть - ПАВ - вода» показали их принципиальную схожесть - состав водорастворенной органики в значительной степени определяется реагентом МЛ-80 (табл.).
нефтедобыча поверхностный дисперсный геохимический
Состав гексановой фракции аквабитумоидов водной вытяжки реагента МЛ-80
Компоненты |
Содержание (% на фракцию) |
||
МЛ-80 |
МЛ-80 + нефть |
||
УВ |
5,63 |
27,18 |
|
алифатические УВ |
1,56 |
23,60 |
|
нафтеновые УВ |
1,65 |
1,72 |
|
ароматические УВ |
2,42 |
1,86 |
|
гетеросоединений |
94,37 |
72,82 |
|
О-содержащие |
91,67 |
70,46 |
|
в т.ч. спирты |
71,55 |
70,46 |
|
эфиры |
20,12 |
отс. |
|
прочие |
2,70 |
2,36 |
Основной структурой аквабитумоидов являются спирты С10, С12 (доминирующая форма), С14, С15, С17, суммарная концентрация которых достигает 71,5%. Нефтяные маркеры представлены практически одними алифатическими УВ, среди которых доминируют алкены ряда С13-С18, переход которых в водную фазу обусловлен их более высокой растворимостью, по сравнению с насыщенными гомологами. Нафтено-ароматические структуры, характерные для водорастворимых комплексов нефтей, не обнаружены. Очевидно, что циклопентаны, циклогексаны, бензолы, нафталины, антрацены и другие соединения, формирующие классическую нафтено-ароматическую фракцию водных вытяжек нефтей, прочно закрепляются на ПАВ и не извлекаются из воды классическими методами.
Исследования водотоков, находящихся в зоне влияния добычи нефти, подтвердили данные лабораторного моделирования о затушевывании признаков нефтяного загрязнения на объектах, где применяются ПАВ. Так, при содержании неионогенных ПАВ на уровне 2-3 ПДК водорастворенные НП практически не обнаруживаются даже при визуальных признаках нефтяного загрязнения поверхности воды и донных отложений. Наиболее ярким примером такой ситуации являются нефтеловушки, создаваемые на водотоках для перехвата поступающей нефти, где основная часть нефтяных соединений локализуется в дисперсной пене («шоколадный мусс») на поверхности воды и в донных отложениях. В составе данных комплексов идентифицированы как продукты деструкции ПАВ (карбитолы,
нитрилы, сульфонаты, сульфонолы, силоксаны, фторированные фенолы), так и нефтяные структуры (алифатические, нафтеновые, ароматические УВ и ряд гетеросоединений). Природная гидрофобность нефтяных структур обеспечивает легкость их вхождения в состав мицелл ПАВ, т.е. своеобразную их консервацию, но не исключает возможности разрушения данных коллоидов под влиянием гипергенных факторов и вторичное поступление высвобождающихся соединений в гидросферу. Это подтверждается исследованием характера водорастворенной органики ниже нефтеловушек: содержание НП возросло до 2,4 ПДКр/х, а в составе гексановой фракции аквабитумоида - почти в 14 раз увеличилась доля УВ, представленных типично нефтяными н-алканами ряда С17-С21 и бензолами. Кроме
того, в составе аквабитумоидов существенную роль играют и гетеросоединения. Доминирующими компонентами данных соединений являются фталаты (более 68% гексановой фракции), образование которых связано с деструкцией аренов, входящих в состав нефтей и ПАВ на ароматической основе. Данные соединения относятся к категории стойких органических загрязнителей (СОЗ), характеризующихся устойчивостью к физическому, химическому и биологическому разложению, что способствует их накоплению в природных геосистемах [2]. Несмотря на высокую токсичность данных соединений (2 к.о.), они в настоящее время выходят за рамки экологического мониторинга природных геосистем, сопряженных с добычей нефти. Это касается и собственно ПАВ, также выходящих за рамки производственного экологического контроля.
Выводы:
- интенсивное применение ПАВ при добыче нефти приводит к поступлению в гидросферу широкого спектра синтетических органических соединений, изменяющих органолептические и санитарно-гигиенические показатели воды;
- поступление ПАВ в природные воды сопровождается деструктивно-синтетическими реакциями с образованием веществ, отражающих как состав исходных структур ПАВ, так и новообразований, характеризующихся повышенной миграционной способностью и токсичностью;
- при взаимодействии ПАВ с нефтью происходит маскировка нефтяной составляющей и минимизация признаков нефтяного загрязнения, приводящие к мнимому представлению об удовлетворительном качестве воды;
- органические и органо-минеральные комплексы, образующиеся в результате совместного присутствия ПАВ и нефти в воде, и аккумулирующиеся на поверхности воды или в донных отложениях, являются вторичным источником загрязнения пролонгированного действия;
- технико-экономическая необходимость использования ПАВ должна сопровождаться контролем их содержаний на уровне регламентированных показателей системы эколого-аналитического мониторинга природных геосистем, сопряженных с добычей нефти.
Список литературы
нефтедобыча поверхностный дисперсный геохимический
1. Мурзакаев Ф.Г. Химизация нефтедобывающей промышленности и охрана окружающей среды / Мурзакаев Ф.Г., Максимов Г.Г. - Уфа: Башк. кн. изд-во, 1989. - 176 с.
2. Бачурин Б.А. Стойкие органические загрязнители в отходах горного производства / Б.А. Бачурин, Т.А. Одинцова // Современные экологические проблемы Севера: материалы междунар. конф. / КарНЦ. - Апатиты, 2006. - Ч. 2. - С. 7-9.
Размещено на Allbest.ru
...Подобные документы
Создание клиент-серверного приложения "Чат" с помощью среды визуальной разработки приложений Borland C++ Builder версии 6. Описание функциональности приложения: наличие клиент-серверной архитектуры, обмен короткими сообщениями, а также передача файлов.
курсовая работа [302,0 K], добавлен 30.01.2012Работа в Borland C++ Builder. Среда разработки и компоненты C++ Builder. Свойства компонентов. Менеджер проектов. Создание приложений в C++ Builder. Выбор компонентов для групповых операций. Работа с базами данных в Borland C++ Builder.
курсовая работа [35,8 K], добавлен 11.06.2007Общая характеристика и структура проектируемой базы данных, содержание основных таблиц и запросов, предъявляемые требования. Механизм построения информационной и реляционной модели. Описание данных и инициализация, реализация серверного приложения.
курсовая работа [586,3 K], добавлен 31.03.2015Понятие реляционной модели данных, целостность ее сущности и ссылок. Основные этапы создания базы данных, связывание таблиц на схеме данных. Проектирование базы данных книжного каталога "Books" с помощью СУБД Microsoft Access и языка запросов SQL.
курсовая работа [838,9 K], добавлен 25.11.2010Среды создания баз данных. Установка программного продукта MS Access 2000, построение реляционной базы данных, поддержка языка XML. ER-диаграмма (схема "сущность-связь"). Заполнение форм, создание таблиц. Действия для создания и редактирования списка.
курсовая работа [954,9 K], добавлен 22.12.2010Архитектура "клиент-сервер". Системный анализ базы данных "Газета объявлений", ее инфологическое и физическое проектирование. Программирование на стороне SQL-сервера. Разработка клиентской части в Borland C++ Builder 6.0 и с помощью Web-технологий.
курсовая работа [1,3 M], добавлен 07.07.2013Информационная система на базе компьютера. Основное отличие системы с базой данных от традиционной файловой системы. Построение концептуальной модели, реляционной модели. Нормализация. Проектирование базы данных в ACCESS. Создание SQL запросов.
курсовая работа [38,5 K], добавлен 06.11.2008Разработка структуры реляционной базы данных, предназначенной для отслеживания финансовой стороны работы компании. Требования к составу и параметрам технических средств. Нормализация информационных объектов. Физическая модель базы данных приложения.
курсовая работа [1,4 M], добавлен 11.11.2014Программное обеспечение как один из самых важных компонентов успешного функционирования всей компьютерной деятельности. Принципы реализации программного комплекса. Характеристика требований пользователя к продукту. Значение языка Borland Builder С++.
курсовая работа [3,3 M], добавлен 25.03.2015Создание информационную систему "Сеть магазинов" в виде реляционной базы данных и операциями над ней. Создание базы данных в СУБД DB2. Описание и обоснование выбора состава технических и программных средств. Разработка пользовательского приложения.
курсовая работа [1,1 M], добавлен 19.05.2013Проектирование физической и логической моделей удаленной базы данных для АЗС. Разработка базы данных в СУБД Firebird с помощью утилиты IBExpert. Создание клиентского приложения для Windows с использованием клиент-серверной технологии в среде C++ Builder.
курсовая работа [3,9 M], добавлен 18.01.2017Создание базы данных "Автовокзал" как части информационной системы. Требования к базе данных и этапы ее разработки. Анализ информационных потоков, выбор модели. Входные и выходные данные. Программирование базы данных на языке Borland Delphi 7.0.
курсовая работа [105,8 K], добавлен 16.05.2011Разработка приложения для работы с базой данных с использованием объектно-ориентированного и визуального программирования. Обзор языка элементов языка программирования Delphi. Проектирование базы данных автозаправки. Клиентская система приложения.
курсовая работа [2,3 M], добавлен 31.01.2016Сетевое программное обеспечение: общее понятие, содержание, функции. Этапы развития теории компьютерных сетей. Проектирование в среде программирования Borland Builder C++ клиент серверного приложения с использованием сокетов, листинг данной программы.
курсовая работа [191,5 K], добавлен 07.01.2015Исследование процесса разработки базы данных, позволяющей определять состояние кафедр и факультетов Дагестанского государственного технического университета. Характеристика иерархической, сетевой, реляционной, даталогической и физической моделей данных.
курсовая работа [156,7 K], добавлен 08.02.2012Базы данных как совокупность структур, предназначенных для хранения больших объемов информации и программных модулей. Анализ способов создания базы данных для учета книг личной библиотеки, особенности использования языка программирования C++Builder.
курсовая работа [8,1 M], добавлен 10.01.2014Создание приложения к реляционной базе данных "Личная фонотека". Исследование предметной области, выбор языка программирования и компилятора. Проектирование функциональности, структура программы, использованные алгоритмы; взаимодействие с пользователем.
курсовая работа [613,5 K], добавлен 29.12.2015Теоретические основы разработки приложения для автоматизации данных по Олимпиаде. Основные свойства объектов, связей, их атрибуты. Создание отчета на примере "спортсмены занявшие места с 1 по 3". Структура запросов, таблиц базы данных в Microsoft Access.
курсовая работа [1,1 M], добавлен 09.12.2013Анализ архитектуры информационной системы, в структуру которой входят системы файл-сервер и клиент-сервер. Сравнение языков запросов SQL и QBE. Принципы разработки приложений архитектуры клиент-сервер при помощи структурированного языка запросов SQL.
курсовая работа [88,9 K], добавлен 11.04.2010Многоуровневые архитектуры клиент–сервер. Диаграммы классов, реализующих уровни презентации, бизнес–логики и базы данных приложения. Словесное описание процесса выполнения транзакций. Создание, изменение и удаление хранимых процедур, их выполнение.
курсовая работа [3,4 M], добавлен 23.03.2013