简化优化

2024-10-17

简化优化(精选12篇)

简化优化 篇1

近年来, 在我国经济发展与科技发展的双重带动下, 包括石油工业在内的各项产业都进入了快速发展阶段。油田地面工程是影响石油工业发展的一项重要基础工程, 所以必须要得到严格的重视。特别是随着现阶段对低渗透油田开发的不断深入, 对油田地面工程优化简化技术也提出了更高的要求, 只有在实践中不断寻找出更加有效的油田地面工程优化简化途径, 才能够更好地促进油田开采开发效率。以下笔者就来谈谈油田地面工程优化简化的相关途径。

1 油田地面工程优化简化的背景和作用

由于油田开发力度的不断加大, 我国目前对油田的开发逐渐开始向外围的低渗透油田拓展, 而这些低渗透油田的特点是地质条件十分复杂、开发难度较大, 所以若想开发这类油田, 必须要付出比开发普通油田更多的人力、物力及财力投入。尤其是若想提高低渗透油田的开发效率, 就必须先保障油田地面工程的建设。在此背景下, 对油田地面工程优化简化技术的应用就显得十分重要了。通过油田地面工程优化简化, 可以提供给油田系统的调整以充足的技术支持, 从而切实保障现代化新油田的建设, 使油田工程更加满足石油生产需求, 继而促进整个石油工业的发展。

2 油田地面工程优化简化的技术优势

2.1 实现了地上工程与地下工程的优化融合

油田地面工程优化简化技术积极采用了多种先进的采油技术, 比较常见的如单管集油技术、环状集油技术以及偏远区块集中拉油技术等, 从而实现了地上工程与地下工程的优化融合。

2.2 简化了油站场的建设

油田地面工程优化简化技术积极应用了各种先进的原油脱水处理装置, 例如四合一脱水处理装置、五合一脱水处理装置等, 从而大大降低了油气分离处理工艺的复杂程度, 节省了地面空间, 简化了油站场的建设。

2.3 提高了油田开采效率

油田地面工程优化简化技术在施工过程中积极应用了多种简化工艺技术, 例如集中供水技术、分散注水技术、单变压器多井供电技术以及小流量单干管单井配水技术等, 这大大提高了油田开采效率, 减少了石油能源的浪费。

3 我国油田地面工程建设面临的问题

目前在我国的油田地面工程建设中仍旧存在着一些问题, 其主要表现在:部分油田的区块比较分散、原油物性差异明显、地质结构十分复杂等。在油田地面工程优化简化以前, 油田的地面布局多为三级布站, 原油脱水应用两段脱水工艺及三相分离器一段脱水工艺, 油气集输应用双管掺热活性水工艺及常温活性水工艺, 因此油井产液往往在含水开发中后期时含水量已然超标, 性质亦产生了较大变化。面对这一情况, 当务之急就是要改变传统的工艺, 以减少油田地面工程建设能耗及满足当前的油田生产需求, 同时也提高油田生产的安全性和促进系统负荷的平衡。

4 油田地面工程优化简化的相关途径

4.1 优化简化注水系统

若想对注水系统进行优化简化, 第一要务是根据注水开发形势的变化而合理调整供水管网, 同时在调整过程中还要联系具体的实施过程, 充分考虑到实际情况, 尽量降低普通注水管网的压力, 将水和聚驱间的界限打破, 从而优化注水系统的能力。其次要继续对计量站进行改造, 将其改建成为阀组间, 从而将站内掺水与站内热洗两个流程区分开, 以尽可能地简化集油流程。再者还应对那些老化油进行单独隔离处理。

4.2 优化简化道路系统

大多数油田中各个区块之间相隔都比较远, 呈分散分布, 所以在对各区块的工程进行建设之时, 必须要充分结合道路系统建设。然而, 这样做会增加很大的成本, 所以必须要优化简化道路系统才能够减少成本。具体来说, 在道路系统的建设中, 进站通道的建设可采用沥青路面, 其既节省成本, 又满足要求;井排路和进井通道的建设可采用土路, 其也可以达到节约成本的目的。

4.3 积极应用集成技术

在油田地面工程优化简化过程中, 必须离不开对集成技术的应用。一些老油区必须要进行合理的调整, 这样才能够有效结合油田与产能建设, 而老油区调整的第一步就是要简化污水处理过程, 最常采用的方式是通过集成技术将污水过滤器的两极滤罐改造成一级滤罐;第二步是要缩小污水过滤器的占地空间, 其也需要运用到集成技术。总之, 集成技术应用的目的是缩短油田地面工程的建设周期、提高油田地面工程的产能建设速度以及实现油田的信息化自动采集。

5 结语

综上所述, 当今时代, 随着石油工业的发展, 油田地面工程建设也越来越受到业界的重视。作为影响石油工业发展的重要基础工程, 油田地面工程必须要尽快进行优化简化, 从而减少成本投入、提升生产效率、保障生产安全。在这方面, 最重要的途径是优化简化注水系统、优化简化道路系统以及积极应用集成技术, 这是实现油田地面工程优化简化的关键。

参考文献

[1]隋永刚, 汤林.油田地面工程优化简化的成果及启迪[J].石油规划设计, 2011, 04:9-13+29.

[2]李秾.油田产能建设地面工程方案优化和简化浅析[J].中国科技信息, 2011, 17:70-71.

[3]黄国梁, 袁军.油田地面工程优化简化技术应用分析[J].化工管理, 2014, 26:260.

简化优化 篇2

第九采油厂着眼解决基层管理制度过多、体系要素交叉、资料报表重叠等问题,研究探索质量、安全、环保等管理体系的一体化整合,努力创新新形势下落实岗位责任制的有效载体。以新站作业区新一联合站为试点,本着简明、实用、系统、高效的原则,编制了《管理手册》和《操作手册》。《管理手册》规范了基础信息、岗位说明书、管理制度、考评标准以及记录、报表、台帐等;《操作手册》规范了岗位说明书、工作流程图、工作内容、操作步骤、工作标准、考核标准、安全风险提示、巡回检查路线图等,这两个文本已成为基层管理的准则、操作的指南。经过一年的模拟运行,在方便管理操作、减轻工作负担、节约用工成本、提高运行效率等方面见到了实实在在的效果。他们的主要做法是:

整合制度体系。在联合站,各种工作制度、管理体系繁多、庞杂,各类标准多达144项,交叉运行,基层难于准确把握,影响了基层工作效率。该厂结合实际,对各项制度、体系进行了有效整合。一是坚持兼收并蓄。在岗位分析和量化写实的基础上,对全站的管理和操作要素进行细化、量化,确保“两册”内容简约、流程明晰、节点准确、标准可行,努力实现文本管理的规范化、精细化、科学化。二是坚持化繁为简。以岗位责任制、工作流程、岗位操作内容为主,将制度、质量、安全、环保四大管理体系融合,取消各自独立体系框架,对体系所涉及的适用于基层站队的全部实质性标准、管理节点,合并同类项,使原来制度标准文本篇幅总量由500多页减少到30多页,便于对照操作执行。三是坚持务实管用。对以往的操作规程、管理经验及操作窍门,综合提炼成各工序的最佳操作步骤和标准,方便基层操作,满足各个管理体系运行的需要。

统一资料报表。针对联合站填写记录、报表、台账、应用系统多,基层负担重的实际,该厂采取有效形式进行规范。一是对全站所有报表、记录、台账进行对比分析,本着资料信息统一录入、不重复的原则,除原始录取数据的资料外,其他上机无应用系统支持的全部取消。二是对有应用系统支持的信息系统进行合并,变成一个信息平台。三是将重复录入的数据并为一次录入,内容重叠的部分提取出来一次填写,将其它内容按类别合并到相关报表上,避免重复工作量,实现数据共享。在编制“两册”过程中,对资料报表、台账归并简化,取消报表37张,合并12张,填写报表由原来的103张减少到52张,应用系统由原来的14个合并成1个,填报工作量降低了50%以上,最大限度地减轻了员工的工作负担。以联合站输油岗为例,“两册”运用前,每天填写、整理、上报资料需要2小时。根据现在的填写内容,只需要40分钟就整理完毕,大大提高了基层员工的工作效率。

完善考核机制。一是规范考核标准。将考核类别设置权重、项目设置系数,全部实行打分制,采取逐级分解的方式对管理和操作项目进行细化,每项工作内容都有步骤、有标准、有风险提示、有量化考核分值,避免因考核标准不统一造成对同一个问题出现不同考核结果的现象,确保考核公开透明、公平合理。二是细化考核程序。将考核标准逐项分解到员工日常工作步骤中,明确了考核责任、考核纪律、考核方法以及考核时限,实现生产操作、运行管理、检查考核闭环管理,做到工作节点有规范、生产操作有标准、考核管理有依据。三是严格考核评价。成立由基层队干部和生产骨干组成的考核小组,依据上述检查考核标准,通过日检、周检、月检的“三检制”,检查“两册”的实际执行情况,按月度进行考核,严格奖惩兑现。由于考核标准统一透明、考核检查公平公正、考核过程清晰明确、考核结果公开公示,员工更加信服,有效推进了“两册”的平稳运行。

“简化风”劲刮 篇3

尼康D40是尼康公司低端产品D50之后的又一低端产品,显然对于高档的DC形成了不小的冲击。毕竟单反相机在操作性能和配件的丰富性上远远领先,这款产品的诞生显然会让数码单反的风暴更加肆虐,便宜的价格和良好的成像质量无疑吸引了广大的摄影爱好者。

作为尼康的老对手,佳能面对刷新单反售价新纪录的尼康D40又会有什么应对的政策呢?这不禁成为很多消费者和媒体继D40后又一个关心的话题。而且目前各大相关媒体也有不同的猜测和推断,总结较为一致的观点就是佳能也将会推出一款类似400D简化版的机型。

记得较早的时候曾有传言,佳能将推出更面向普通消费者的入门级低价单反数码相机,型号为3000D。然而随着350D乃至400D的发布上市,这样的消息似乎烟消云散。而尼康D40似乎又激起了人们对这方面猜测的兴趣。佳能和尼康在单反领域的竞争,总给人势均力敌的感觉。因此似乎佳能如果不在D40、D50相类似的档次推出一款与之竞争的机型,多少会让人觉得一些遗憾。但关于3000D的消息毕竟还仅仅只能称得上是一个“传言”,佳能是否真的会如大众期望的与尼康对决到底,还是维持目前的战略布局,还是一个未知。然而我们有理由相信,不久后的佳能一定会针对尼康D40做出一些相应的对策。

原先一款佳能350D分别对抗尼康D50和D70s的方法,到了D40和D80时代,大有愈演愈烈的趋势。而且尼康“二对一”的夹击战略也在上一个回合取得了不错的战果。如今,D40、D80和400D三机对抗,佳能依旧不加援手?目前佳能还未针对低价战以及入门级DSLR市场定位做出表态,但我们可以肯定的是,D40带来的市场冲击,也仅仅是这场好戏的序幕。

看消费DC万万像素时代

曾经很多人对2006年寄予厚望,希望这是数码相机发生跨越式发展的一年,然而,各大厂商推出的新品罕有亮点。也许在“更高的像素、更大的液晶屏幕”两项之外,就黔驴技穷了。核心技术相对匮乏的二三线厂商,开始在一些附加功能的叠加上大做文章,相机能听MP3了,能看小电影了,似乎电子书也不在话下。有人以此断言数码相机的发展遇到了瓶颈,实际呢?技术发展永无止境,厂商炒冷饭的行为,简单概括就是“非不能也,是不愿矣”。跨越式技术发展是要大投资的,收不回怎么办?现有的技术修修补补还能赚钱,才符合资本家信奉的利益最大化原则。算来算去,2006年消费数码相机市场的最大亮点,也只有千万像素相机的诞生了。虽说专业单反相机的像素早就超过千万,中画幅相机已经用上了柯达的3900万像素CCD,不过,在消费类相机小孩指甲大小的CCD上实现千万像素,还是很考验生产厂商的技术实力。

简化优化 篇4

1工艺流程简介

王窑作业区地面集油流程主要采用的是单井进站、集中计量、原油外输三级布站方式。生产井与站点之间的集油管线呈辐射状布置, 平均每座站点管辖5~8个井组 (20~40口油井) , 平均集油半径1.5km。站内流程:来油进入总机关→缓冲罐进行油-气分离→曲杆泵进行原油外输→茶炉对原油进行加热, 工艺流程如图1所示。

2地面优化简化关键技术

长期以来, 高含水油田采油井的计量方式决定了地面采油系统的工艺流程和井站布局方式。王窑作业区一直采用传统的双容积分离器进行油井计量, 这直接决定了地面集输系统的三级布站模式, 要实现地面工艺的优化简化, 关键就是撤销计量站和配水间, 解决油井计量和水井注水监控的问题。

2.1抽油井在线计量

抽油井在线计量主要采用“数字化功图法”油井计量技术, 它是依据抽油机安装的载荷传感器和角位移传感器进行实时的功图采集, 实时监控深井泵工作状态与油井液量变化的关系, 即把有杆抽油机系统视为一个复杂的振动系统, 该系统在一定的边界条件和初始条件下, 对外部激励产生影响。然后对该油井功图进行分析, 判断是否为漏失、供液不足或气体影响等, 确定泵的有效冲程, 计算泵的排量, 进而求出地面折算有效排量。

陕西省延安市王窑作业区有针对性地选择不同井况的油井将功图计量数据与实测结果进行对比 (表1) , 进而持续地校正参数, 提高功图计量精度。

2.2抽油井远程计量监控

由于油井本地在线计量系统的功能比较单一, 为了方便地进行油井生产动态分析和油井工况的实时监控, 在该系统平台上又拓展了新型单井远程在线计量系统, 并与油田公司现有的网络平台对接, 实现数据资源共享。远程计量软件通过远程数据库录入该井的动态数据, 并结合本地在线计量系统实现对油井生产参数 (电压、电流、功率、电量、载荷、冲程、井口压力和开/停井) 的远程实时监控、查询、统计、分析及故障报警等功能, 构成较为完整的油井在线本地与远程计量信息系统管理平台。

2.3抽油井液面自动检测

油井液面检测仪的基本原理是声纳系统的回声定位法。目标发射器发出声波之后, 经传播介质到达探测目标, 然后声波被目标反射回到发射点, 由接收换能器接收, 换能器通过声/电转换处理反馈至采集系统。在以上过程中, 声波信号往返时间可以通过处理计算得到, 结合自动控制技术, 实现声波的定时发射、数据采集、分析、信号处理及数据上传等, 完成在线液面自动检测。油井液面自动检测技术目前在王窑作业区应急4班试运行, 液面检测结果如图2、3所示。

2.4注水井稳流配水

为简化地面注水工艺, 撤销配水间, 就必须解决水井稳流注水和注水量监控的问题。目前, 全区配水间和阀组间均采用高压稳流装置实现自动控制注水。王窑作业区主要使用GLZ高压流量自控仪与磁电式稳流测控装置。稳流自控仪的实际运行表明, 该配水器能够满足实际注水需求, 而数字化远传技术的应用则解决了注水远程控制与实时监控问题。稳流装置的结构如图4所示。

稳流装置的工作原理:在使用过程中先设定流量值, 控制器通过比较发出指令, 驱动电机调节阀门使瞬时流量值接近或等于设定值。稳流装置的标定结果见表2。

2.5数字化橇装增压集成装置

数字化橇装增压集成装置主要由集成装置本体、混输泵、控制系统、阀门管线及橇座等组成, 将原油混合物的过滤、加热、分离、缓冲、增压及自控等功能高度集成, 通过电动阀门的切换实现多种工艺流程, 适用于低渗透油田原油混合物的增压混输站场。王窑作业区共有3种不同型号的数字化撬装装置, 共计15台。

2.6数字化智能式抽油机

王窑作业区新建的油井均使用了二代数字化抽油机, 目前投产安装194台。二代数字化抽油机应用了一体化控制柜技术, 将抽油机控柜和远传计量柜整合, 实现了抽油机的自动调解变频, 自动调解冲程和冲次, 以及数字化井口采集上传等功能。

3现场应用

目前, 王窑作业区井场、站点的数字化建设与地面系统优化简化工程已基本完成。

3.1集输系统

2010~2012年期间, 共计关掉王一计及王三计等4座站点, 将王一转及王四转等14座站点改造成数字化撬装站, 并对站内地面管网进行优化, 将32座站点合并为9个基本生产单元, 全区将此前的13个井区合并为8个应急班, 由传统意义上的三级布站转变成目前的二级布站。集输系统优化简化前、后的对比如图5所示。

3.2注水系统

王窑作业区共有注水站4座, 供水站1座, 污水回注站1座, 转水站1座, 配水间29座, 阀组94座。注水系统以注水干线为主框架, 建设单干管分支注水工艺管网, 通过地面优化简化技术, 94座阀组全部实现无人值守, 并对存在安全隐患的注水管网进行更新改造。王窑作业区注水系统优化简化前后的对比如图6所示。

4效果分析

地面优化简化技术在王窑作业区应用后, 取得了良好的效果, 既优化简化了地面系统又降低了运行成本, 具体表现在三大方面。

4.1工作效率提升

油井在线远传计量系统的建设, 实现了油井远程自动计量, 计量站无人值守, 简化了单井集油工艺流程, 优化了集油管网结构, 通过高含水井带动低含水井原油集油, 提高了集油效率。

水井数字化稳流配水系统的应用, 实现了平稳注水, 配水间无人值守, 简化了水井工艺流程, 优化了注水管网结构, 通过在主线上分支建设无人值守阀组间, 缩短了注水管线的距离, 提高了注水效率。

站点内数字化集成撬装的应用, 简化了流程, 减少了由于管线连接多个设备造成的中间热能损失, 简化了操作和检修程序, 通过减少站点内设备、管线及输油泵房等设施, 既符合油田低成本开发的战略要求又提高了效率。

4.2实现油水井动态监测

地面系统优化简化后, 油水井实现了在线远传计量和油水井动态实施监测管理, 有效提高了油田管理水平。实现了功图、压力及温度等生产数据的实时自动采集, 提高了基础自量的准确率和泵况分析。生产曲线的自动绘制以及工况诊断分析等智能分析系统, 帮助技术人员提高了分析水平和工作效率。油井功图载荷监控数据在线传输为油井洗井等日常措施的效果跟踪提供了便利条件。油井在线远传计量系统能够在油井停抽、回压变化的第一时间向管理人员发出提示, 各级管理技术人员根据报警信息及时制定措施, 提高时效。

4.3优化人力资源

地面工艺优化简化后, 人力资源得以优化。王窑作业区建设数字化调控中心一座, 将32座站点合并为8个中枢站控, 将13个井区合并为8个应急班, 以调控中心为核心, 负责全区的生产组织和信息的上传下达, 并以站控中心为基本生产单元, 组织安排应急班开展日常工作。数字化增压撬的应用减少了操作人员的数量, 降低了工作强度和工作风险, 提高了工作效率。

5结束语

汉字简化史 篇5

2014-12-04 大浪淘沙

大家好,我是赵皓阳,今天再推送之前先插播一条广告,看到许多有名的平台主都在推出“粉丝打赏”活动,我心里也有点痒痒。如果你喜欢我的文章,喜欢我们的平台,欢迎对我进行财政上的鼓励,我的支付宝530893309@qq.com。建议打赏金额5元,这在北京就是个煎饼果子的价钱,就当请我吃个煎饼果子了!这对我也是一种激励与鞭策,不断推出更好的文章。谢谢!

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正文:

文/赵皓阳

首先我们要明确一点,我们不是反对繁体字,而是反对一天到晚再网上鼓吹繁体字的人。有这样一个段子很烦人,相信大家都见过:“我一个台湾朋友说,汉字简化后爱无心,亲不见„„”

此状态本人原创,近年来被无数壮士借用,版权所有特此声明。截图时间为证。

我下面说一说网络上对于繁体字与简体字的种种误读,说起繁体字与简体字不得不提人人网上一位大牛——何欣何狐狸,他大约写过二十几篇有关汉字简化的文章

http://blog.renren.com/blog/299270325/friends?from=friendEnd让我受益匪浅。有兴趣深入研究的同学一定要看看,本文只是谈一个皮毛。

误读一,简体字是新中国政府创造的?

首先要说明,汉字简化是一个长时间的历史过程。

此处援引九州出版社《说文解字》的注文,总顾问是启功和季羡林。

居延汉简,极为珍贵的历史文物,此处记载“鸿嘉二年五月以来吏对会入官夹”,此时汉字尚没有后世的规整,虽无“玲玲如振玉 累累若贯珠”的整齐美,倒是颇有随性之美。“对”字有所简化,尚没到后来直接一个“又”代替左半边的地步。“会”与今日繁体写法也不相同

魏晋书法则是今天简体的主力军,草书扮演了极其重要的角色。

这是晚唐字帖,大家看看出现了多少非正体字?

再来一位宋朝重量级人物。

黄宗羲手稿本《南雷杂著稿》大家可以自行查看一代文宗都用了哪些非正体字——“为”“穷”。

吕留良在赠给黄宗羲的诗的注中云“自喜用俗字抄书,云可省工夫一半”,这个“俗字”便是当时有所简化的汉字。这些大家全然没有今天某些人的小家子气,自甘和和百姓用同样的字形,混迹于群众,真是丢了知识分子的颜面。

再有人说简体字是共产党创造的,二话不说,先撒一把五毛钱过去再说。真是贪天功为己有,竟然还不知廉耻的猛吹,中国人几千年的工作让共产党几年做完了,政府不给你们发工资真是亏待义务宣传员了。而政府推动的大规模汉字简化运动,则可以追溯到民国。

1909年,陆费逵在《教育杂志》创刊号上发表论文《普通教育应当采用俗体字》,这是历史上第一次公开提倡使用简体字。

1922年,陆费逵又发表论文《整理汉字的意见》,建议采用已在民间流行的简体字,并把其他笔画多的字也简化。

1922年,钱玄同在国语统一筹备委员会上提出《减省现行汉字的笔画案》,得到陆基、黎锦熙、杨树达的联署。这是历史上有关简体字的第一个具体方案,主张把过去只在民间流行的简体字作为正体字应用于一切正规的书面语。它提出的八种简化汉字的方法,实际上也就是现行简体字的产生依据,影响深远。

1928年,胡怀琛出版《简易字说》,收简体字300多个。

1930年,中央研究院历史语言研究所出版刘复、李家瑞合编的《宋元以来俗字表》,反映了一千年来简体字的发展情况。

1932年,国民政府教育部公布出版国语筹备委员会编订的《国音常用字汇》,收入不少简体字,并指出:“现在应该把它(简体字)推行,使书写处于约易。”

1934年,中国图书馆服务社出版杜定友的《简字标准字表》,收简体字353个。徐则敏在《论语半月刊》发表《550俗字表》。钱玄同在国语

统一筹备委员会提出《搜集固有而较适用的简体字案》。

1935年,钱玄同主持编成《简体字谱》草稿,收简体字2400多个。同年8月,国民党政府教育部采用这份草稿的一部分,公布“第一批简体字表”,收字324个,虽然在第二年的2月又通令收回,但毕竟是历史上由政府公布的第一个简体字表。也就是在这一年,上海文化界组织“手头字推行会”,发起推行“手头字(即简体字)”运动。

1936年10月,容庚的《简体字典》出版,收字达4445,基本上本自草书。同年11月,陈光尧出版《常用简字表》,收字3150个,约一半本自草书,一半来自俗体字。

1937年,北平研究所字体研究会发表《简体字表》第一表,收字1700个。

抗日战争爆发,简体字运动才被迫停顿,而主要在共产党统治区继续发展。共产党夺取政权后,立即着手继续推行简化汉字。

鼓吹“正体字”的国粉请把脸伸出来。

民国方案的特点是非系统化,而是针对常用字,这一版方案更是针对最常用的三百多字而已;而56年简化字方案,虽然直接简化的字只有230余字,但是56年方案还有30个类推的偏旁部首简化。

即便在国民党胜利转进台湾后的1952年,在一次国民党宣传汇报会上,蒋介石第二次提出文字改革。他说:“为大众写的文字而不能大众化,那如何望其有效?我们须知文字是大众达意表情取得知识和争取生活的工具„„所以简体字的儒要是生活的需要,时代的需要。”——蒋介石(见张博宇编《台湾地区国语运动史料》,台湾商务印书馆,1974。转引自仇志群:《汉字简化问题在台湾》,《语文建设》1995年第5期)

何应钦也曾经在1969年,于国民党十中全会提出过整理简字案。(仇志群:《汉字简化问题在台湾》,《语文建设》1995年第5期)但是后来因为大陆先这么做了,考虑到敌人提倡的我们就应该反对,于是台湾对简体字的态度立刻转变为反对,成天说简体字就是匪来匪去的东西。“因政治斗争的对方推行简体,我们就倡导繁体,依哲学角度而言,我们是作为对立面的另一边,居于‘客’位,沦为强势‘主方’的奴隶,结果被逼得硬是要唱反调。”(台湾学者林安梧,见《文字简化面面观座谈会发言纪要》,载台湾《国文天地》,1989年5卷2期)其实蒋公就是个傲娇受:你用简体字,我偏偏不用,我就要用繁体字,繁体字才是中华正统,娘希匹的。

日本与新中国同期进行汉字简化,新加坡曾于1969年自行汉字简化,在1976年后则改用中国大陆的简化字。

误读二,简体字代表了文化的退步?

那些繁体字的鼓吹者最烦?就是把“繁体字”称为“正体字”,言下之意就是我代表中华正统,我是传统文化的继承者。更有甚者扬言gong匪是中华传统文化的灭绝者,证据就是破四旧和废除繁体字。可笑。

从汉字发展史来看,秦,书同文,为小篆。有隶书,但不作为正式文字; 汉,隶书渐成正式文字,武帝后,汉隶代古隶。唐,因循『干禄字书』,科举要求正字法,书楷书。你说的正体是哪个正体?告诉你吧,是清朝的正体。

就这些网络上所谓的“传统文化爱好者”,一个个一提清朝就义愤填膺,什么张口一个“崖山之后无华夏,明亡之后无中国”闭口一个满鞑子,结果到了“正体字”这块,真不知道是真糊涂还是假糊涂。

1875年清朝钦定正体,龙启瑞奉谕作《字学举隅》,规定了每个字的字形。今日的所谓正体字,脱胎于此,所以,扬州十日和嘉定三屠的后人们习惯称之为“鞑体字”。

满清政府从书籍入手,修《四库全书》就是典型,搜集天下书籍,不合满清心意的统统焚毁或删改,岳飞《满江红》被改成“壮志饥餐飞食肉”,本来是欲啖胡人之肉,成了吃鸟肉。据近代学者推算,全国禁毁图书13600卷。焚书总数达15万册。销毁版片总数170 余种、8万余块。除了焚毁书籍,乾隆还系统地对明代档案进行了销毁。目前明代档案仅

3000余件,其余估计不少于1000万份明代档案,已经被销毁了。如此一系列文化破坏活动中,汉字作为文化载体未能幸免于难,前朝所不注重的字形也被冠以了浓厚的政治意味,俗字开始为官方所坚决反对,乾隆御作《辩正通俗文字》就说“俗者,承袭鄙俚„„断不可从也!”虽然大部分俗字都比满清资格还老,但皇帝都说了俗字不行,体制内用俗字等于是在抽皇帝的脸,科举考试里面是没人敢用了,从考场到牢房到刑场的轨迹也不是没人走过。龙启瑞所作的《字学举隅》一书,就是钦定正体字,斤斤辩正科举考试用字,对字形的追求堪称登峰造极了,正体字只此一家,别无分号,有着浓烈的政治意味,历代统治者对字形如此纠结的也就满清了。实际效果也不错,造成了知识分子和民众的脱离,书生造反和文盲造反都无法伤及国本,没外国势力,满清很难倒台。而至于定某字为正体有没有道理就是另一件事情了,钱玄同也忍不住要喷满清“这样是正体,那样是俗体,狺狺不休!其实他们全是不认识古字的!”

说得好啊!这些在网上鼓吹什么“正体字”的,有一个算一个,全是不认识古字的!

许慎在说文解字中说小篆的来源“七国文字异形,秦初兼天下,丞相李斯,乃奏同之,罢其不与秦文合者。斯作仓颉篇,中车府命赵高作爰历篇,太史令胡毋敬,作博学篇,皆取史籀大篆,或颇省改,所谓小篆者也。”请注意或颇省改几个字,那是什么?那就是汉字简化过程。邓散

木在其《篆刻学》中对这段话的一点解释是“省者,省其繁重,改者,改其怪奇”。这就是汉字的简化与统一。

我们可以这样说,汉字简化就是一种文化的传承与进步!

说起那个特别烦人的段子,我一台湾朋友说什么汉字简化之后“愛无心”之类,这绝对不是呆湾人说得好吗,要是呆湾人说的要打屁股的好吗。看看这幅字

愛无心呢?说好的愛无心?此四字为黄埔校训,孙中山先生所定,蒋公所书。国粉站出来,自己打脸。

蒋公分量不够国父够不够啊?

说起来这幅字,这个少泉先生就是林白水,就是给慈禧贺寿写“今日幸西苑,明日幸颐和,何日再幸圆明园?四百兆骨髓全枯,只剩一人何有幸!五十失琉球,六十失台海,七十又失东三省,五万里版图弥蹙, 每逢万寿必无疆!”的人。有请苏东坡。《前赤壁赋》

总有那么些人,转发个“汉字简化后爱无心”之类的段子,妄图显示自己很有文化,反而映衬了自己的粗鄙与无知。

简而言之,繁体你当然可以用,就跟穿衣一样,谁管你穿什么颜色的,大街上裸奔的都有,但你要什么“正体字”“殘體字”,用简体字的是“没文化”,那就相当于胸口挂个牌子“我是脑残”,围观群众会检验一下你的大脑残不残。

误读三,所谓的“传统文化”真的就高于一切?

我经常看到有些花瓶式的政协委员,煞有介事的提一套推行繁体字的方案,大致一条最冠冕堂皇的理由在里面:就是为了弘扬传统文化,发扬光大国学精粹。

我清楚地记得,高三那年,有个逗比的政协委员提出了废除简体字推行繁体字的提案。我们班每天中午都有一个读报的环节,当时我们班一个飘飘然的文艺小清新少女就说了这个新闻,之后点评环节满心欢喜的大谈“传统文化的复兴”并又举出了“爱无心,亲不见”这个恶心的例子。当时我前面的男生一脸不屑的转过头来跟我说:“这傻X,说得好像她不用考文综似的。”

是啊!政协委员站着说话不腰疼,但是你高考不是打字啊!理科生也得考语文啊!要什么推行繁体字,我代表初高中同学带头反对。下次再有脑袋缺根弦的政协委员要提废除简体字,罚写一万遍“忧郁的台湾乌龟”——“憂鬱的臺灣烏龜”

我举一个不恰当的类比,甲骨文、篆文代表了奴隶社会时代的生产力;隶属、楷书代表了封建社会的生产力水平;简体字适应了工业社会的生产力发展;而面对当前信息时代的汹涌潮流,则需要颜文字出场了~( ̄▽ ̄~)(~ ̄▽ ̄)~(最后一句是卖萌)。

现在好多人总喜欢把“传统”两个字挂在嘴上,这个所谓的“传统”,什么是“传统”,跳大神算不算传统?一定要秋天同居的蟋蟀做药引算

不算传统?你说汉服算是传统,要发扬,那草衣兽皮算不算传统?你说繁体字是传统,就像我开头说的,怎么不捧一个龟壳刻甲骨文去。一切都要进步,社会需要发展,有些东西必将被抛弃。你可以喜欢那些逝去的美好,但以此来攻击别人,认为别人“没文化”,并借“传统文化”这个名号酿出一股恶臭的优越感,这就是病了。

第四,对繁体字我们应该有的正确态度

总是把繁体字与“传统文化”捆绑在一起是很无聊的事情。中华文明的优秀成果,并不是离开了繁体字就传承不下去。不使用繁体字我们就不会懂得尊老爱幼,父慈子孝吗?不使用繁体字我们就不知道怀仁抚远、爱人如己吗?忠孝节义,仁义礼智,不使用繁体字我们就不明白吗? 那些一口一个“中华正统”的人更无聊,照我说你要么去山顶洞里面钻木取火,要么别跟我提什么“中华正统”。

另外我们要看到,汉字简化不意味着废除繁体字。今天的中华书局很多书,仍然是繁体竖排,从右往左的体例。没有哪一条法律和规定禁止使用繁体字。汉字简化的反对者通常都无意(或者是有意)误解了中华人民共和国汉字简化的含义。最典型的就是他们说汉字简化会伤害作为中华文化瑰宝的书法艺术。这完全是的无稽之谈。

我认为对于繁体字应该有的态度是“识繁写简,全凭自愿”,汉字简化是人民的选择,就像上文中吕留良所说“自喜用俗字抄书,云可省

工夫一半”,你不能强迫他人使用繁琐的繁体字。但是繁体字确实有着简体字所不能替代的元素,许多第一手历史资料都是用繁体字写成。就我自己而言,我认识繁体字,会写繁体字,也认识不少篆书和甲骨文,当然这完全是个人的兴趣。

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简化运算,适度拓展 篇6

接下来,我们要依次完成:①解交点A,B的坐标以及求弦AB的长;②解弦AB的中点C的坐标;③求线段AB的中垂线PC的方程;④解直线PC与l的交点P的坐标;⑤求线段PC的长;⑥解含k的方程PC=2AB.

小结 ①利用韦达定理,不需要解交点,即很多几何问题可以转化为关于x1+x2,x1x2的方程;②利用椭圆的第二定义推得的焦点弦长公式计算焦点弦长大大减小了运算量;③有些具体的平面三角问题,直接解三角形比解析法更快.

解答完毕,感觉此题缺少点运动变化的味道.下面我们让弦AB动起来,设AB是过椭圆右焦点F、斜率为k的动直线,则弦长AB和线段PC的长随之变化,若设PC=λAB,则λ的值也是变化的,λ的值是否存在最大或最小呢?

这下我们理解了,该题等式“PC=2AB”中的系数为何取“2”?原来我们所计算的问题正好是λ的最小值情形.由此我们不得不感慨命题人的精妙构思和合理设计.

简化优化 篇7

中区西部开发面积9.04km2,共布萨葡二类、高台子井网、萨葡三类等三套井网,基建油水井2004口,分两年同时实施。2009年实施油水井776口;其中新钻井588口;利用井188口。2010年实施油水井1228口;其中新钻井959口;利用井269口。两年合计建成产能89.62×104t/a。

1 地面建设优化简化措施

1.1 地上地下一体化优化

地质开发布井首先与地面结合,优先选择钻井线路通道和新建站址,地下根据预留钻井线路通道布置井位,使钻井、动迁及地面规划方案有机结合,统筹考虑,采用丛式井布井方式,集中建设各种场站和管廊带,减少电力线、管道穿越和地面动迁工程量。

1.2 充分利用已建系统的剩余能力

从开发井网看,本次规划充分利用已建油水井网,原葡一组油井全部转为水井;原萨葡油层井49%利用,且为油井利用为油井;原高台油层井61%利用,主要为油井利用为水井。因此,地面已建聚驱系统可全部为本次规划三元所用,地面已建水驱系统可为本次规划加密井所用,能力不足时再考虑扩建或新建。经统计,聚驱计量站剩余空头有101个,水驱计量站剩余空头有163个。

1.3 多方案对比,优化布局

中区西部地面建成各种大站30座。因此,在方案编制过程中,充分利用剩余能力,能力不足时再进行扩改建或新建。新建的各种站采用多方案对比,优化布局,集中建设配套工程。

1.4 开展立体化设计和合岗设计

一是新中605站采用立体化设计,油水泵房、分离缓冲游离水脱除器(三合一)、天然气除油器、阀组、计量间等厂房和设备统一建设,将容器置于泵房顶部,整个转油站分成油气装置区和加热装置区两部分。二是开展合岗设计,将新中605转油站、配注站、深度污水处理站、注水站控制值班室合并建设,并将附近已建的中八、聚中八注水站控制系统也引入新建控制室,实施合岗设计,设集中控制室一座,整个联合站内数据传输采用光纤环网,并对泵房、加热炉区等重要场所进行电视监控。

1.5 简化工艺,节约投资三元集油系统采用双管树状就近挂接集油工艺流程。即油井就近与老井集油、掺水管道挂接。

水驱集油系统采用以丛式井场为单元单干管掺水热洗、单干管集油、单干管计量工艺流程(丛式井场中油井在3口井及以上)。

1.6 优化参数,降低能耗,节约投资根据开发资料,中区西部

原聚驱系统油井转为三元注入井,地面聚驱集油系统闲置。因此,本次新建三元油井充分利用已建系统,采用双管树状就近挂接老油井管道进站,中区西部新布油井288口,只建设阀组间三座,集油掺水管道66.23km,平均每口井建设集油掺水管道0.24km,掺水量0.3m3/d;水驱油井采用以丛式井组为单元,单干管掺水热洗、单干管集油、单干管计量集油工艺流程,平均每口井建设集油掺水管道0.30km,两套流程均采用凝固点进站,平均每口井掺水量为0.3m3/d,与进站31℃(高于凝固点3-5℃)相比,年节电198.33×104k Wh,年节气356.69×104m3,节省运行费用466.80万元。

1.7 分期改造各种站,减少投资风险注水系统利用注水站能力0.86×104m3/d,节省建设投资960万元。

配注系统采用“集中配制、分散注入”的流程,注入过程中所需的聚合物母液采用集中配制,集中建设配制站,节省建设投资的同时,延长了配制站运行时效。同时简化了三元配注站的工艺,减少占地面积。

污水系统2014年以前充分利用水、聚驱已建站能力1.0×104m3/d,深度污水站能力1.0×104m3/d,推迟三元污水处理站建站时间五年;2014年充分利用已建三元水处理能力0.5×104m3/d,节省建设投资5000万元。

2 优化简化取得的效果

中区西部地面建设方案通过采取地上地下一体化优化、布局优化、工艺简化、参数优化等优化简化措施,共减少计量间21座、各类管道294.2km、井场变压器526台、供电线路42.6km、道路30.2km,少建了大中型站场五座,共减少征地面积131ha,节省建设投资2.04亿元。年节电1154.5×104k Wh,年节气356.69×104m3,节省运行费用1039.16万元。

优化后单井投资为244.8万元,按建成产能百万吨产能投资54.8亿元,按最高产量计算百万吨产能投资为42.5亿元,当油价为40美元/桶,项目所得税后内部收益率为15.1%。

3 几点认识

简化优化 篇8

山东济氮研究所经过深入研究特推出以下工艺流程,并提出改进的操作方法,供广大合成氨、甲醇企业参考、选用。这些技术经过多家企业生产实践的验证,取得了明显的经济效益。

1简化、优化造气工艺流程

1.1多台炉共用一台除尘器、一台废锅、一台洗气塔,或者再简化为多台炉共用一台综合器,集除尘、余热回收、降温于一体

采用间歇式气化装置制取煤气、半水煤气的企业,绝大多数仍然采用每台炉配备一台除尘器、一台废锅、一台洗气塔的流程。这种经典流程存在如下缺点,即系统阻力较大,设备利用率低,占地面积较大等。我所经过潜心研究,开发出多台炉共用一台除尘器、一台废锅、一台洗气塔或共用一台综合塔的简化流程(该综合塔集除尘、热回收、降温为一体,取消原单台炉设置的除尘器、废锅、洗气塔等)。以上两种流程均在生产厂家成功应用,取得显著的节能效果。多台炉并联时,支管向总管碰头原均为T型连接,为了减少系统阻力,现全部改为Y型连接。上行、下行煤气管、吹风气回收管等管道均走造气楼三楼楼顶,直入三合一综合塔。节省管架。

此方案优点如下:

(1)系统阻力大大减小;

(2)设备利用率高;

(3)简化了工艺流程;

(4)占地面积较小;

(5)布局合理;

(6)煤气管道和吹风气回收管道全部铺设在造气楼房顶,节约管架。

1.2下行煤气管和上行煤气管连接位置

原设计的造气炉,上行煤气出口设在炉上部侧面,即侧出。为了进一步减小阻力,提高炭层,增加煤气产量,现在大部分厂家将上行煤气出口设置在炉顶部,即顶出,但下行煤气管和上行煤气管碰头位置,各厂不相同。

为了进一步减小阻力,节约材料,笔者认为,连接三通应在高处,且和上行管道在同一水平,同一高度上。在造气厂房房顶水泥面上平放铺设,省掉管架的设置,上下行煤气混合后,直接进入三合一综合塔。

1.3增设吹净副线

原设计的吹净流程路线,下行煤气阀至上行煤气管接头三通处的一段煤气管内,在下吹制气时,存满了高质量的水煤气。原设计的吹净流程吹不到上述一段盲肠管。当吹风气回收阀开启时,由于吹风气回收阶段系统呈负压,所以便将此煤气吸入吹风气系统的燃烧炉烧掉,产生蒸汽。这样就使得优质煤气不能去后系统合成氨或甲醇,降级使用了无烟煤,造成资源浪费。

改造方法为,从上行煤气阀后紧贴阀体接一管(ϕ108 mm)到下行煤气阀后。吹净一开始,就先彻底吹干净盲肠中的煤气。避免在吹风气回收时,负压抽走该死角的高质量煤气,去吹风气系统产生蒸汽。

此管不可有弯管,应和原吹净气体流向一致,以免出现涡流,吹不净。

1.4吹风阀位置的设置

现有间歇式煤气发生炉,其吹风阀、下行煤气阀和炉底的连接采用Y型连接,上行蒸汽阀在吹风阀后从上部插入吹风管。这种流程的缺点是,在吹风时,空气当中有20%左右的O2,由于O2、N2均系大分子,容易下落到管道的底部,而当由吹风变上吹时,蒸汽因分子量较小,易聚集在管道上部进入造气炉。无法将下部残留的O2全部吹入造气炉内燃烧。下吹时,此管内有O2、N2存在,会被煤气带入气柜,造成煤气内O2、N2含量升高。据测定,仅此一处,有时可使煤气中的O2增高0.2%~0.3%。这些O2到变换催化剂层氧化而放热,变换被迫多加蒸汽,造成蒸汽消耗增高。同时造成过剩蒸汽冷凝水外排,给环保带来负担。

我们的做法是,将炉底三通管改造为单管,即将下行煤气管当成主管道,吹风阀接管蹲在下行煤气管上部,紧靠下行阀;上吹蒸汽管、阀紧靠下行煤气阀。因吹风阀蹲在下行煤气管上,O2系大分子,极易下落到主管线内。变上吹时极易被蒸汽吹入造气炉内燃烧,可使氧含量降低0.2%~0.3%,减少了变换的蒸汽消耗,同时也避免了因过剩蒸汽冷凝水外排给环保带来的负担。N2含量的增高也降低了煤气的质量,使醇后的放空量增大。

1.5吹风气回收阀位置的设置

在吹风气回收流程中,吹风气回收阀和上行煤气阀的相对位置往往被人忽略。殊不知位置摆放得不同,对生产消耗的影响不一样。上吹煤气阀和管道应安装在吹风阀和吹风管的上部。因为在吹风气当中,大部分是CO2和N2,均为大分子,容易下沉;而上吹煤气中有大量的H2,系小分子,容易积存在最上部,所以吹风气回收时,吹风气回收阀和管道放在下部,其吹风气中的N2、CO2等大分子自然下落到底部,而其中含有的少量H2在吹风气管道中自然上升,存储在管道的上部。在吹风气回收时自然将N2、CO2等大分子吹至吹风气回收工段或放空,在上吹制气时,将顶部H2随煤气带入气柜。减少燃气锅炉烧有效气的量。而煤气中少量大分子的N2、CO2等下降到管道底部,待吹风气回收时,将大分子的N2、CO2吹入吹风气回收系统,相对提高了煤气的质量。

以上改进后的流程在全国多厂应用,均达到预期效果。

1.6炉底、灰箱等吹净空气死角措施

现有的造气炉所生产的煤气中,尚含有0.2%~0.5%的氧气,正常情况下,这少量氧气基本是在吹风和空气吹净时残留在炉底和灰箱等死角,下吹时被煤气带入系统的。这少量氧气随着煤气送到变换催化剂层,使其温度升高,需多加蒸汽压低变换炉温,这不仅多浪费蒸汽,而且还顶高了系统压力,形成压差,造成高压机二段出口到三段入口压差大,打气量降低,高压机电机电流增高,电耗增加;更为严重的是氧的吃氢反应,造成原料煤耗增高;煤气氧含量高,亦是事故隐患,不安全。由此可见,清除煤气中的残余氧气是必须的。产生的效益也是十分明显的。具体做法是增设吹净空气副线。选用ϕ15~ϕ75 mm的无缝钢管及相应阀门,从上吹蒸汽阀后接至炉底和灰包即可,无缝钢管、阀门均可选用废旧材料。

该项技术在重庆、河北、山东等十余家化肥企业应用,均收到了显著的效果,煤气氧含量降低到0.1%,变换系统吨氨节约外供蒸汽200 kg以上。

氧气吹净了,氮气也吹彻底了。此项改造更适合甲醇造气炉。因为吹净了氮气,避免了甲醇合成系统氮气累积增高的无功循环,降低了系统压力,降低了甲醇循环机的电耗。同时也解决了压缩机各段压力憋高的问题,明显提高了打气量,大幅度降低了甲醇生产的电耗。甲醇合成工段减少放氮损失,降低了原料消耗,提高了甲醇产量。

1.7炉底吹灰的改进

改水吹灰为气吹灰。砍掉冲灰水封,利用吹风、上吹、下吹阶段不间断吹灰,使细灰不滞留。采用此法,避免炉底热量被凉水带走,缓解炉底腐蚀,节约用水。

2改进工艺操作

2.1控制薄炭层是炉况稳定的关键

当前,全国诸多甲醇厂、氮肥厂都不同程度存在灰渣层偏厚的现象。特别是操作工,担心烧坏炉箅,又怕下红火,溜生炭,对灰渣层的控制是宁厚勿薄。所以大多数甲醇厂、氮肥厂气化层容易偏上,不利于制气。因为灰渣层过厚,阻力大,气化剂不易通过,不利于制气,产气量小,气质差,炉况不易稳定。

渣层厚,气化层上移,容易造成气化层不规整,偏炉。炉条机转动也不易松动气化层的下沿成渣区,上吹蒸汽也不容易将渣吹出气孔,容易造成渣很硬,还下黑炭、出现风洞、溜生炭、气化层乱等不正常现象。所以,气化层位置对煤气炉的产气量及气质有非常大的影响,灰渣过厚,不利于气质、气量及炉温的稳定,所以应该保持较薄的灰渣层。根据笔者在有关厂家的实验结果,渣层一般控制在150±50 mm为好,尽量按下限指标控制。

有人担心渣层减薄会影响渣的质量,或破坏炉况的稳定。笔者在这里提出“工艺造渣”理论,供各位专家、同行参考。正像锅炉链条炉排一样,煤燃尽又达到成渣温度即可成渣。由于炉排转动作用于熔融发粘的薄渣层,使渣松动裂成碎块。同理,造气炉“工艺造渣”就是由于炉条机转动才波及到成渣区,使熔融状态的渣一直呈动态,在炉条机转动的作用下,熔融发粘的薄渣层松动、分裂成为小碎块。每个循环的吹风空气和上吹蒸汽也容易直接串入熔融的成渣区,故形成了蜂窝状的小碎块。这与锅炉成渣的质量相比并不差。事实也证明稳定的薄渣层形成的渣为蜂窝状的小碎块。

较薄的灰渣层具有如下的优点。

(1)灰渣层薄,便于提高炉温,减少大疤块的形成

由于灰渣较薄,入炉空气的富氧区直接在气化层的下沿,有利于提高炉温,上吹蒸汽以较短的时间及较小的压差到达气化层,易使气化层下沿呈熔融状态的渣吹成蜂窝状的小渣块,使燃烧彻底,达到“工艺造渣”的目的。不会形成较大的疤块而影响炉况稳定。

(2)稳定偏下限气化层,杜绝吹翻、挂炉

灰渣层较薄,气化层在下部,使气化剂流过气化层时阻力减小,而且较为均匀。升温、降温过程相对平稳,形成的小渣块也起到了均匀布风的作用,这样有利于气化层的稳定。阻力的均匀也保证了炉子不会吹翻。气化层在下部,夹套以上温度较低,不是熔融状态,也就不存在挂炉现象。

(3)薄灰渣层有利于气化剂的均匀分布

上吹和吹风首先由炉栅进行布风,“工艺造渣”形成的小渣块能够起到二次均匀分布气化剂的作用。因为气化层在偏下部,下吹要通过较厚的热炭层才能到达气化层,气化剂流程的加长和与较厚炭层煤块的接触有利于下吹蒸汽的均匀分布,也有利于气化层的规整和炉况的稳定。所以,气化层适当偏低,下吹蒸汽通过气化层分布得更均匀。

(4)薄灰渣层有利于提高气质、发气量,减少副反应

实验证明,CH4生成主要是在800 ℃左右的温区。气化层控制在底部,灰渣层维持较薄,从气化层1 200 ℃左右的温度降至200 ℃,降温迅速,800 ℃区域较小。控制较低的炉上温度,适合生成CH4的温度800 ℃区域小了,大大降低了生成CH4及C2H2的副反应。提高了发气量,降低原料煤的消耗。

大家知道,生成一分子CH4,浪费一分子CO和两分子的H2,因此,降低CH4和C2H2是不容忽视的。

因为灰渣层较薄,高温区在炉子的下部,当蒸汽进入后,能很快和炭发生反应,即

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渣层薄,气化层控制在底部,易控制较高炉温,充分保证蒸汽与炭反应较完全,提高蒸汽分解率的同时也提高了H2的含量,增加了CO含量,提高了煤气质量,增加了单炉发气量。

(5)控制薄炭层,气化层偏下控制,减少返炭,降低消耗

渣层太厚,炉栅转动松动不了厚渣层和气化层,所以产生大疤。大块渣在随炉栅转动时或在渣块破裂时,不能平稳地托住气化层,在裂缝中和块与块之间有大量未燃尽的残炭甚至生炭漏入灰中,严重威胁气化层的稳定,使灰渣的返碳率大大增高,消耗升高。灰渣层较薄,气化层在底部,通过“工艺造渣”形成较小且粒度均匀的渣块,在落灰过程中,较稳定地承载气化层,这样一方面保证了气化层的稳定,另一方面不存在大的裂缝,也就不会漏炭,相应降低原料煤的消耗。

2.2三个一操作法简述

为进一步稳定炉况,简化工艺指标,便于煤气炉正常运行,笔者提出三个一操作法,即一个指标,一个措施,一个手段。

这对甲醇厂、氮肥厂稳定操作,提高发气量,降低煤耗有一定的积极作用。现将部分内容简述如下,供有关甲醇、氮肥企业参考。

(1)一个指标

一个指标是指在炉箅风帽顶端增设一测温点,作为主要指标,也叫渣标,称基础指标。具体位置在造气炉箅风帽顶尖端表面。由于测温点套管铸造在风帽顶内,该测温点背向吹风,极少受吹风的低温影响,同时上下气流互相转换频繁,时间甚短,受交换气流温度变化影响的只是它的表面。其主要热量来源为气化层的辐射热和下吹时从气化层带出的热及渣层的传导热,所以其温度相对稳定、准确。

其温度的高低代表了四层意义,具体如下:

一是能表征气化层温度的高低;

二是能表征气化层位置的高低;

三是能表征灰渣层的厚薄;

四是能表征灰渣的质量。

看下灰情况,只要有渣块,不管大小,都说明气化层温度在高限,微超灰熔点了。煤气质量是较高的,造气炉操作稳定之后可以以此温度为基础来控制炉况。

(2)一个措施

一个措施就是连续均匀的大拉炉条机。在工艺条件合理、原料煤没有大波动的条件下,炉条机应该是连续均匀的大拉,保证较薄灰渣厚度,保证气化层位置,从而控制较稳定的炉顶、炉下温度,稳定炉况。所谓大拉炉条机是指在不下生炭不下红火的前提下,尽量减薄灰渣层,保证气化层在底部,从而达到高炉温不结疤,高产气量,高气质,低消耗的目的。

(3)一个手段

一个手段就是随时小幅度微调上、下吹百分比。在炉温相对稳定的情况下,根据各种数据及现象(如炉上、炉下温度,渣标,下灰情况,看火情况等),不厌其烦一秒一秒微调上、下吹百分比。这样既能使炉子的一些小问题得到迅速的解决,又能使炉况进一步稳定。如果调蒸汽手轮或加减风量,会造成炉况大幅度的波动,且长时间得不到稳定,在处理炉子的过程中也不易使操作数据化。

通过以上的技术改造和工艺操作方法的改进,可以明显降低消耗,提高发气量。

部分使用上述技术的厂家已经达到降低煤耗10%~20%的好成绩,同时还间接降低了电耗和提高了产量。在此予以总结,供广大甲醇、氮肥生产厂家参考使用。不当之处,请专家、同行提出宝贵意见。

摘要:为了进一步节能降耗,提出简化优化造气流程;调整工艺管线、阀门的相对位置,增设工艺管线、阀门。介绍采用薄炭层控制稳定炉温的理论根据及实践经验;推荐三个一(即一个指标,一个措施,一个手段)的操作方法。

简化优化 篇9

非洲紫罗兰 (Saintpaulia ionantha) 又名非洲堇, 苦苣苔科非洲苦苣苔属多年生草本植物。原产东非的热带地区, 植株小巧玲珑, 叶厚如丝绒, 花形俊秀雅致, 花色斑斓, 四季开花, 是国际上著名的盆栽花卉, 在欧美栽培特别盛行。目前, 美国、荷兰、以色列等国均有非洲紫罗兰试管苗工厂化生产[1]。非洲紫罗兰工厂化育苗以叶片、叶柄、表皮组织为外植体, 诱导培养基:MS+6-BA1mg/L+NAA0.2mg/L, 丛生芽分化培养基:MS+6-BA1mg/L+NAA0.2mg/L, 生根培养基:1/2MS+NAA0.2mg/L, 蔗糖3%, 琼脂1%, 外植体接种后4周长出不定芽, 3个月后生根小植株可栽植[2]。生根苗转入蛭石栽培, 成活率95%以上, 增值率30倍, 生产成本较高, 苗木价格高。工厂化育苗生产中培养基的简化优化, 可以提高苗木质量, 缩短育苗时间, 降低育苗成本, 利于非洲紫罗兰的推广使用。

2 材料与方法

2.1 培养基优化实验

液体浅层培养[1,3]:培养基MS+6-BA1mg/L+NAA0.2mg/L, 分析纯蔗糖3%, 培养容器150mL锥形瓶, 培养基用量25mL/瓶, 以0.5cm×0.5cm的叶片为外植体, 固体培养 (对照组) :培养基加入琼脂1%, 培养基用量50mL/瓶。每瓶接种1个外植体, 培养30d, 转入相同培养基培养30d。统计苗木的重量、芽分化数量, 进行对比分析。

2.2 培养基简化实验

简化培养基[5]:培养基MS+6-BA1mg/L+NAA0.2mg/L, 无微量元素, 绵白糖3%, 琼脂1%, 用纱滤棒过滤水代替蒸馏水配制培养基, 对照组含微量元素, 用分析纯蔗糖3%, 蒸馏水配制培养基, 以0.5cm×0.5cm的叶片为外植体, 培养基用量50mL/瓶。每瓶接种1个外植体, 培养30d, 转入相同培养基培养30d。统计丛生芽分化数量, 最高苗高进行对比分析。

2.3 实验结果与分析

2.3.1培养基优化实验结果分析

液体浅层培养的非洲紫罗兰外植体20d产生胚状体, 30d时形成丛生芽, 经过分切转接, 再培养30d已经形成大量丛生芽。固体培养30d产生胚状体, 将膨大的外植体分切转接, 再培养30d每一块形成大量丛生芽。生长情况统计见表1, 通过spss分析, 非洲紫罗兰在不同培养基培养重量增长结果分析见表2, 丛生芽分化数量结果分析见表3。

表2方差方程的Levene检验结果是:F值为6.456, 显著性概率为0.020, 因此两组方差显著。均值方程的t检验结果:假设方差相等t值是23.360, t检验Sig. (双侧) 的显著性概率0.000, 小于0.05。可以得出结论:不同培养基培养重量增长数量差异显著。液体浅层培养均值17.32大于固体培养均值11.23, 液体浅层培养效果好于固体培养。

表3方差方程的Levene检验结果是:F值为0.148, 显著性概率为0.705, 因此两组方差不显著。均值方程的t检验结果:假设方差相等t值是4.552, t检验的Sig. (双侧) 显著性概率是0.000, 小于0.05。可以得出结论:不同培养基培养丛生芽分化数量差异显著。液体浅层培养均值69, 大于固体培养均值61, 液体浅层培养好于固体培养。

以上结论可以看出液体浅层培养效果明显好于固体培养, 生长量大, 分化丛生芽多。造成这种现象的原因是液体培养养分吸收面积大, 养分交流补充快, 植物组织排出的代谢废物分散, 自体抑制效应弱等。琼脂条价格100g/20元, 50mL培养基中琼脂费用0.1元, 液体培养不用琼脂, 50mL培养基就可以节省0.1元。同时培养基使用量为固体培养基的50%。液体浅层培养不但效果好, 而且有效降低了成本, 有利于工厂化育苗的推广使用。

2.3 培养基简化实验结果分析

非洲紫罗兰在简化培养基和对照组培养基生长60d后, 生长情况统计见表4, 采用spss分析, 非洲紫罗兰不同培养基丛生芽分化数量结果分析见表5, 丛生芽分化数量结果分析见表3。

表5方差方程的Levene检验结果:F值为0.013, 显著性概率为0.911, 因此两组方差不显著。均值方程的t检验结果:假设方差相等中t值是-0.102, Sig. (双侧) 是双尾t检验的显著性概率0.920, 大于0.05。可以得出结论:不同培养基丛生芽分化数量差异不显著。

表6方差方程的Levene检验结果:F值为0.324, 显著性概率为0.575, 因此两组方差不显著。均值方程的t检验结果:假设方差相等时, t值是-0.340, Sig. (双侧) 是双尾t检验的显著性概率0.737, 大于0.05, 可以得出结论:苗高差异不显著。不同培养基最高苗高无差异。

由以上结论可以看出, 在生产上用经过纱滤棒过滤的自来水代替蒸馏水和微量元素, 用绵白糖代替分析纯蔗糖, 对丛生苗的分化、高生长没有显著影响。原因分析:自来水经过过滤后降低了水中的钙、镁离子浓度, 减小了水的硬度, 去除了部分杂质, 有效的净化了水质, 水中只要不含有有害物质, 不会对植物生长造成不利影响, 同时水中提供了微量元素, 能够满足生长需要。绵白糖主要成份为蔗糖, 但是比分析纯杂质要多, 一些杂质对培养效果未见影响, 培养基的简化对降低成本效果明显。

绵白糖1kg/6元, 分析纯蔗糖1kg/30元, 培养基中含量为3%, 每瓶装培养基50mL, 用绵白糖成本为0.009元, 用分析纯蔗糖成本为0.045元, 绵白糖代替分析纯蔗糖每瓶成本降低0.036元。蒸馏水1 000mL/2元, 过滤后的自来水1 000mL/0.4元, 每瓶装培养基用蒸馏水成本元用过滤的自来水成本0.02元, 过滤的自来水代替蒸馏水每瓶可以降低成本0.08元。简化后不包括微量元素在内每瓶节省0.116元。

3 结语

非洲紫罗兰组织培养工厂化育苗培养基优化, 采用液体浅层培养, 效果优于固体培养。培养基进行简化, 绵白糖代替分析纯蔗糖、用纱滤棒过滤自来水代替蒸馏水和微量元素, 对苗木无显著影响。

培养基简化优化有效降低了成本, 有利于工厂化育苗的实施。按照陈世昌 (2006年) 每瓶培养基原料成本0.4元[4], 通过培养基的简化优化 (琼脂节省0.1元, 水、糖节省0.116元, 浅层液体培养使用50%培养基) , 每瓶培养基原料费用为0.092元, 简化优化后培养基原料节省费用生产上意义巨大

参考文献

[1]谭文澄, 戴策刚.观赏植物组织培养技术[M].北京:中国林业出版社, 1991.

[2]张晓军.非洲紫罗兰组织离体培养及快速繁殖[J].东北林业大学学报, 2004 (2) :17~18.

[3]韦三立.花卉组织培养[M].北京:中国林业出版社, 2001.

简化优化 篇10

目前,随着高含水、特高含水期的到来,我国很多大油田(如大庆、胜利、辽河等)原油集输工艺很难满足现有生产的需要,主要表现为系统负荷率普遍下降、运行效率降低、系统能耗升高等[1,2];加之采用注水、注聚合物开发所引起的原油产量与集输系统不协调,进而导致了一系列能源浪费与损耗,间接提高了原油生产成本。因而,油田地面集输系统的改造或改进已成为各大油田总体规划中的重点工程[3,4]。

本文以大庆油田某区块一个脱水站改造为转油放水站、转油站改造为阀组间的简化优化改造为例,进行脱水站系统效率和能耗计算,最后对该改造工程进行经济评价。结果表明,简化优化改造取得了良好的效果。

1 集输系统运行现状

大庆油田某区块管理面积33.35km2,1971年投入开发,1972年正式全面注水开发。1994年进入特高含水阶段。地质储量10949.1万t,油水井668口,其中采油井389口,井网密度20.02口/km2。2006年全年生产原油42.68万t,产液900.71万t,平均单井产液量63t/d,平均单井产油量3.0t/d,综合含水95.09%。建成脱水站2座:脱水站Ⅰ与脱水站Ⅱ。脱水站Ⅰ所辖3座转油站,脱水站Ⅱ所辖4座转油站。脱水站Ⅰ的产量预测表如表1所示。

从表1可以看出,脱水站Ⅰ的预测产液量、产油量都呈现下降趋势。再加上站内存在的工艺流程复杂、设备老化且无备用、设备落后等问题日益突出,为了加快企业节能降耗技术改造,对该区块进行了简化优化改造:改造脱水站Ⅰ为转油放水站,输含水油至脱水站Ⅱ脱水,将其所辖3座转油站改为阀组间,该区块最终将由三级布站改为二级布站。

该改造工程分期进行:一期工程2003年已经将脱水站Ⅰ改为了放水站,转油站Ⅲ改为了阀组间;二期工程是将放水站改为转油放水站,转油站Ⅰ和转油站Ⅱ改为阀组间。现针对二期工程的改造进行分析。改造前,站内流程如图1所示。

三相分离器为近期新建,其余设备利旧,加热炉原设计为泵前炉。原设计三相分离器出口含水油直接自压进入缓冲罐,将游离水脱除器来液温度升高至67℃,以使全部外输液温度在缓冲罐中混合提升至55℃,满足外输热力条件。该站最终将取消游离水脱除器,改造后简化流程如图2所示。

2 脱水站能耗评价指标

集输系统的改造是在充分利用和发挥已建设施的生产能力基础上,坚持油田可持续发展,以经济效益为中心,节能降耗为目标进行的,而能耗评价能最直观地给出改造效果“好”与“不好”。能耗评价指标[5]有站效、热能利用率、电能利用率和单耗等。

2.1 效率

(1)站效ηs。ηs是指介质在该站获得的能量与该站供给能量之比的百分数。

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式中:Gi—各类站内各个外输炉、掺水炉、热洗炉的介质流量,t/h;

Ci—对应介质比热容,kJ/(kg·℃);

ti、ti+1—各类站内各个外输炉、掺水炉、热洗炉的进、出口温度,℃;

n—加热炉种类数;

Gi′—各类站内各个外输泵、掺水泵、热洗泵的介质流量,t/h;

pi、pi+1—各类站内各个外输泵、掺水泵、热洗泵的入口、出口压力,MPa;

ρi—对应介质密度,t/m3;

m—泵种类数;

Qsb—该站供给能量。

可知,Qsb=B·QDWy+W·R。其中:B—被测某站的耗气量,m3/h;QDWy—某燃料基低位发热值,kJ/m3;W—被测某站的耗电量,kWh/h;R—电能折算系数,kJ/kWh。

(2)热能利用率ηh。

介质通过该站具有的热能与该站供给介质热能比值的百分数。

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(3)电能利用率ηe。

介质通过该站具有的压力能与该站供给介质电能比值的百分数。

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2.2 单耗

(1)站单位处理液(油)量气耗Mg。

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(2)站单位处理液(油)量电耗Me。

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(3)站单位处理液(油)量综合能耗标煤M。

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式中:R1—每1kg标准煤的热当量值,kJ/kg。

3 脱水站Ⅰ改造前后能耗测算

脱水站Ⅰ改造前的测试数据测量的是2008年9月的生产运行参数,改造后的测试参数为2009年9月测量,运用上述效率、单耗计算公式,计算结果如表2、表3、表4所示。

脱水站Ⅰ改造前、后热耗占总能耗比分别为89.92%、93.80%,电耗占总能耗比分别为10.08%、6.20%,因而节能改造的重点应放在减小热耗、提高热能利用率方面。经过改造,从表2计算结果可以看出,脱水站Ⅰ的热能利用率从75.95%提高到79.29%,提高3.34个百分点;尽管改造后电能利用率有所下降,但是由于其在总能耗中所占的比例比较小,脱水站Ⅰ的站效从72.13%提高到76.08%,提高3.95个百分点。从表4可看出,改造后脱水站Ⅰ所辖区块每天可以节电422kWh,节气877 m3,取得了良好的改造效果。

4 改造效益分析

脱水站Ⅰ集输系统经过站内泵、炉的更换与扩建、站外腐蚀管线的更新与掺水热洗管线的新建和系统腐蚀老化设备的改造,在效率、能耗计算的基础上,经济计算表明,该改造工程能收到如下经济效益:

(1)整合系统,合理使用老油田原油设备,减少了基建设备数量,提高了在用设备新度系数,可以节省更新改造投资和设备日后维护改造费用总计279.15万元/a(假设投资回收期为5a)。

(2)取消了2座转油站后,节省2座站管理费、材料费和人工费共143万元/a;由三级布站流程改为二级布站流程,新建阀组间至脱水站之间集油掺水管线,实现自压输送,节省了转油站至脱水站之间转油能耗,共计节省运行费用86.94万元/a。本次调整后,共可节省运行费用229.94万元/a。

(3)实施改造后,减少了基础设备,系统负荷率提高,效率提高,每年可以节约能量14139MJ,节电1.52×105kWh,节气3.16×105m3。

综上所述,该区块3座转油站整合后,新建1座转油站,彻底解决了改造前系统负荷率低、站内设施腐蚀老化等问题;减少了管线泄露造成的原油损失及对环境造成的污染;避免了脱水站在更新改造投资中的投资浪费现象;新建站内加热炉、机泵等设备与系统运行参数匹配合理,可在一定程度上保证了油田设施高效、低耗、安全、平稳运行。

5 结语

在保证油田生产正常运行的条件下,油田地面工艺流程简化优化是一种非常有效的节能降耗改造措施,它可以从减少一次性投资、减少日常管理维护费、减少动力热力消耗等多方面取得良好的经济效益。

摘要:各大油田随着开发开采的进行,地面集输系统中存在的系统负荷率低、能耗高等问题日益突出。以大庆油田某区块脱水站简化优化改造为例,基于能量守恒基本原理,给出了集输系统中各类站能耗评价指标,结合现场实测数据,计算得到了改造前后脱水站效率和单耗,并进行了经济评价。结果表明,脱水站通过优化简化改造,其站效率提高了3.95个百分点,每年可以节电1.52×105kWh,节气3.16×105m3,节约投资运行管理费用总计509.09万元,取得了良好的节能效果和显著的经济效益。

关键词:特高含水期,脱水站,简化优化,节能降耗,大庆油田

参考文献

[1]李跃平,贾嵘,刘振军,等.油气集输系统能量综合利用[J].河南石油,2001,15(3):42-43.

[2]张兰双,魏立新,王文秀,等.原油集输系统效率计算与能耗分析软件开发[J].油气田地面工程,2005,24(11):14-15.

[3]翁玉武,孙锐艳,石少敏,等.扶余油田调整改造优化简化工艺技术研究与应用[J].石油规划设计,2008,19(2):1-3.

[4]李秋忙.尕斯油区地面集输系统改造方案[J].石油规划设计,2005,16(5):11-13.

简化课文 演示过程 篇11

低年级课文内容一般生动形象,语言儿童化,很适合通过朗读来感受课文。然而,低年级学段的学生,年龄小,有意注意持续时间短,单调的阅读方法只会使学生读得口干舌燥,昏昏欲睡。因此,在低年级语文教学中进行朗续训练,必须适当地创设情境,想方设法调动全体学生全身心地投入,创设气氛让学生愿读、乐读、争着读。如何让小朋友能够在提高朗读水平的同时,又能在反复朗读中感受到阅读的乐趣,从而提高语文教学的效率呢?我认为可以从以下几方面入手。

一、用范读把握基调,引发学生的兴趣

基调原指音乐作品中主要的调,这里指朗读基调,即指朗读某篇书面作品的态度感情及运用朗读技巧的整体特点。教学中,我总是设计好整体的朗读技巧。通过教师范读,使学生受到感染,并产生跟老师读的一样好的兴趣。例如课文《北风和小鱼》,该童话生动地描写了北风的得意洋洋和小鱼的勇敢。针对文章内容的变化起伏,我适当地变换语调,生动地表现原文的实际内容。我在朗读时注意用得意的语气、较快的速度读出北风自大狂妄的神情;用亲切的语气、自由的速度读出小鱼看不起北风的态度,从而使整篇童话故事在生动地朗读中表现出来。这时,学生听得津津有味,我提出让学生分角色朗读的要求,学生都跃跃欲试。我因势利导,指导学生试读、小组分角色读、个人分角色读,取得了很好的效果。

二、用音乐渲染气氛,陶冶学生的情操

音乐能够陶冶人的情操,给人以美的享受。在课堂上使用音乐,可以渲染气氛,使学生尽快进入角色,感受课文节奏,提高他们的朗读水平。《歌唱二小放牛郎》是由歌词改编的一首诗歌。在教学时,我在介绍完故事背景后,请学生认真听这首歌,在歌中感受诗歌的节奏,从而知道描写战争的部分应该读快些,而描写二小牺牲的句子该慢读,这样让学生不仅会读,而且也从音乐中感受到了二小的英勇,为他的牺牲而感到难过。

三、用动作简化课文,让他们乐读

小朋友爱动,很难长时间的注意力集中,往往在课堂上玩会儿听会儿。怎么让他们能有效的动起来,能边玩边学呢?不妨在学习课文后让学生做一做动作,效果还不错。我在教学《春笋》时,就启发学生用动作表示“冲破”、“掀翻”、“冒”、“裹”、“向上”,让学生边动边读,用动作简化了课文内容,还读得高兴。这样,不仅提高了他们朗读课文的积极性,还记得快,利于背诵。

四、用动画演示过程,让他们愿读

在小语课堂教学中,使用多媒体动画辅助教学,其教学效果令其他教学手段望尘莫及,多媒体动画对提高学生的兴趣,提高课堂教学效率起到很大的作用。教学识字内容时,我们一般的教学往往就是先看看图,说说图上画了谁,他在干什么,然后让学生在拼读音节后学习字词,学生被动接受,效果并不理想。第一册《识字2》采用“词串”的形式,写了小学生每天早晨的生活常规,课文配了相应的图画。课上,我利用动画,先让学生观看了小朋友早晨的生活动画之后提问:“这位小朋友早晨这一天做了哪些事情?”这时,小朋友一个个兴致勃勃,小手高举。他们一边说,我一边点击动画演示,相机指导学生有感情地朗读。孩子们一个个小脸通红,摇晃着小脑袋读得抑扬顿挫。显而易见,孩子们在动画的吸引下朗读兴趣大增,朗读实效也相应提高,也培养了低年级学生的语文素养。

五、结合想象联想,让他们美读

叶圣陶先生把有感情地朗读叫做“美读”,“设身处地的、激昂处还它个激昂,委婉处还它个委婉……务期尽情发挥作者当时的情感,美读得其法,不但了解作者说些什么,而且与作者的心灵相通”。然而真正能读出感情来并不容易,我们应注意在教学时引导学生在朗读中展开丰富的联想与想象,努力激起对于作品内在意境美的再创造,使文中描写的情景像电影画面那样一幕幕地在学生脑海浮现,使作品抽象的思想内容转换成具体生动的形象,清晰地浮现在孩子们的脑海里。如我在教学《江南》时,就让学生对诗歌内容展开联想和想象。学生一边读书一边想象“鱼戏莲叶东”、“鱼戏莲叶西”、“鱼戏莲叶南”、“鱼戏莲叶北”的自由快乐。读后,学生神秘地告诉我:“老师,我觉得我自己也象鱼儿一样在水中快乐地玩耍呢!”学生在联想和想象中进行朗读训练,朗读能力将有明显提高。

教学实践证明,朗读能力指导是语文教学的重要一环,它对培养学生的阅读兴趣、语感能力都有很大的裨益。小语特级教师孙双金说过:“我们的课堂离不开朗读”。在小学语文教学中,朗读有着不可替代的地位,只有在课堂上培养学生的朗读能力,促使他们养成良好的朗读习惯,也才能更好地培养他们的阅读兴趣,为学习新知识打下良好的基础。

简化优化 篇12

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