1.战略背景与目标任务

2.有没有建立流体模型的软件?

3.应用化工技术是干什么的

4.“石油与天然气工程”下属的二级学科就业都如何?(硕士)

天然气模型_天然气动态仿真真实数据是什么类型呢啊

楼主应该主要是问专业课程吧:应该主要有下面这些东西:其中含有相关软件的东西了

电子技术基础

1.电子技术

本课程主要学习电子技术的基本知识、基本应用技能。主要包括:电子电路各常用的元件的识别及工作特性、电压放大电路、功率放大电路、振荡电路、基本运算放大器、整流与滤波电路、直流稳压电源、脉冲电路、组合逻辑电路、时序逻辑电路的基本常识。大作业学习内容是模电综合应用,数电综合应用,通过大作业训练进一步通过电子技术的应用水平。

2. 电气制图与CAD技术

本课程主要学习电气制图以及构成电气图基础的电气简图用图形符号、计算机绘制电气图,使学生掌握计算机绘制包括电路图、印制电路板图在内的电气图制图技能和相应的计算机仿真技能。培养和训练学生具有绘制电气图和阅读电气图能力,掌握电气制图与电气图用图形符号的国家标准,并据此能正确阅读电气图和绘制电气图。

电气控制技术基础

1.供配电技术

本课程主要学习供配电系统的基本知识和理论、计算方法、运行和管理。主要学习内容有:供配电系统和电力系统的基本知识,电力负荷计算及无功功率补偿,三相短路分析、短路电流计算及短路的效应,供配电系统,电力线路,供配电系统的继电保护,电气安全、防雷和接地,电气照明,供配电系统的运行和管理。通过学习了解供配电系统的基本知识。

2.电机与电气控制技术

本课程主要学习三相异步电机的基本结构及工作原理,常用的起动、制动、调速的基本方法及工作特点。电动机选择的基本原则和方法、变压器原理及常用变压器直流控制电机、其它特种电机。学习常用的低压电器,电动机起动、制动、调速、正反转等工作方式的拖动单元电路,学习车床、铣床及镗床的电气控制电路的工作过程。使学生具备阅读、分析一般电路图的能力,使用常用电工仪器仪表检测一般电路的能力。

机电控制技术基础

1、自动检测与控制技术

本课程学习工程应用中的基本原理和方法、使用原则与要点,不过多地涉及理论和计算,主要内容包括:自动检测技术、自动化装置、自动控制基本原理、简单控制系统、复杂控制系统、典型的控制方案、过程控制工程设计基础等内容。使学生具备简单控制线路接线、故障分析与排除,简单控制电路的设计,使用常用检测装置的能力。

2.气动与液压传动技术

本课程主要学习液压、气动元件的工作原理和结构特点及其选用方法;液压、气动基本回路和典型系统的组成与分析;液压、气动系统的电-气动控制,液压与气动回路的设计方法以及可编程控制器的应用等内容。通过学习知道气动与液压元件的使用方法。

3. PLC编程及应用技术

本课程主要学习小型可编程控制器的组成和基本工作原理、编程指令和程序设计方法,通过学习掌握编程指令和程序设计方法、学会使用计算机软件进行编程、调试、监控的能力,能阅读可编程控制器程序,设计一般的可编程控制器控制程序。

计算机控制技术

1. 高级语言程序设计

本课程主要学习包括:数据类型、运算符、表达式;控制语句、数据输入和输出函数、数组、函数及变量存储类别;编译预处理、结构体与共用体、位运算、文件、 C语言应用程序设计,通过课程学习,使学生掌握C语言基本语法,并能够运用它进行程序设计,要求学生在掌握语言的基础上,能够独立地进行程序编制和调试。

2、组态控制技术

本课程主要学习工控机的组成原理和系统构成,主要内容包括工控机目前的状况及发展趋势,工控机的组成原理,并以PC总线工控机为主本,对主机和显示系统,模拟量和数字量输入、输出接口模板,生产过程输入、输出信号调理,工业控制通信网络系统,工业控制监控软件包,以及典型工控机的设计的详细剖析。通过课程学习,使学生能够利用工控软件进行简单的工业监控软件的开发、维护和使用。

3.微机控制技术与应用

本课程主要学习微机控制领域中常用的MCS-51系列单片机讲述微机控制技术及应用,内容包括微机控制系统概述、MCS-51单片机的结构及工作原理、指令系统、中断及定时、串行通信、控制系统扩展、控制系统应用举例、系统开发与仿真等部分。通过学习知道单片机控制系统的组成、应用等知识。

1.电力电子技术

本课程主要学习电力电子的相关知识,学习晶闸管的工作特点,单相可控整流电路的工作过程、三相可控制整流电路,解晶闸管性能、晶闸管整流电路及其触发电路,能分析晶闸管直流调速系统的组成和基本工作原理;直流调速的相关知识。

2.调速与变频器应用技术

本课程学习交流调速的基本方法,学习变频器的基本知识,学习使用变频器,参数调节的方法,学习使用变频器对电机进行调速。

3.自动控制系统应用技术

本课程主要学习自动化综合应用,介绍自动化硬件技术和应用软件技术、嵌入式微控制器应用技术、可编程控制器应用技术、变频器应用技术、触摸屏应用技术、工业控制计算机应用技术以及工业组态软件应用技术,通过学习可使学生对当前的自动化应用技术有一个较为全面的认识,同时提高自动化技术的综合应用能力。

战略背景与目标任务

有很多的家庭都会安装壁炉,壁炉除了有实际作用,它还有装饰的效果,所以现在很多家庭都会安装真火壁炉,这样给人的感觉是比较高大尚的,只是现在的真火壁炉也分不同的种类,那么真火壁炉的类型都有哪些呢?真火壁炉的挑选方法有哪些呢?下面就由我们就来给大家介绍一下吧。

一、真火壁炉的类型

1.燃煤型:在欧美已经彻底放弃的类型,燃烧物的收集储存均很困难,非封闭燃烧,燃烧时形成废气颗粒,不充分燃烧。对环境造成污染,对人体造成伤害。

2.燃木型:独体建筑及别墅主使用的主流产品,与传统壁炉相比,现代燃木壁炉有了很大的改进,采用封闭的燃烧室及二次燃烧技术,且可以使用新型环保专用木炭,使用成本低、热值高、燃烧充分、排放清洁,是最自然、浪漫的取暖方式。

3.燃木颗粒型:过渡类型,适用于没有燃气供应的地区家庭。木颗粒是木屑加入助燃剂加工而成。必须用电操作,颗粒燃料购买渠道非常少且价格昂贵。适合于位置偏僻不通燃气且购买液化气困难的住宅使用。

4.燃气(天然气/液化气)型。人工煤气由于其非常低的燃烧值,产生相同热量是需要成倍的使用成本开支,因而不适合作为壁炉的气源,欧美从来没有工厂生产使用。天然气和液化气壁炉使用费用低,卫生方便,天然气和液化石油气可方便互换。自然平衡式燃气壁炉安全性/热效率/适用率最高,装饰效果最好,成为普通公寓及非独体建筑广泛采用的产品。

二、真火壁炉的挑选方法

1.观赏性的区别:真火壁炉是真实的火焰,富有动感,旋转、变幻,是一种三维立体的观感;仿真火电壁炉则是靠灯光的反射产生二维平面火焰,配以炭火床,效果逼真但不是真实火焰。

2.温度区别:真火壁炉的热源是燃料燃烧时通过玻璃辐射出来产生的热量,燃木真火壁炉的功率一般在真火壁炉能采暖100-200平方左右,而仿真壁炉的热源是通过电热丝散发出的热量;仿真火电壁炉基本在10-20平方左右,这是比较大的区别。

3.安装及操作的区别:燃木真火壁炉需要有独立的烟道,以利于烟气排放,燃木真火壁炉木材燃料添加、点火、灰渣清理都需要人工处理,但燃木真火壁炉以其火焰的美感、真实性以及更高的热值,深受欧美用户的青睐。

4.真火壁炉分为燃气壁炉和燃木壁炉,其一般需要有烟囱或者烟道将灰尘和烟雾排出,适合独栋别墅等。目前别墅业主一般以选择真火壁炉为主,其一是取暖效果更舒适自然,其二燃木真火可作为别墅观赏景观,给别墅带来生机勃勃地生命力,彰显主人品位格调。

壁炉是现在比较流行的,只是种类比较多,那么以上介绍的真火壁炉的类型与挑选方法有哪些,大家也都了解了吧。

有没有建立流体模型的软件?

一、基础地质与成矿理论创新研究

1.战略背景

经过60年的发展,我国已成为一个世界地质大国。主要表现在:地质科学的学科门类比较齐全,高等教育体系比较完备,有一支相当规模的科研队伍,依靠自己的力量基本上可以解决国家经济建设和社会发展中所面临的资源环境问题。中国的地壳结构复杂而独特,构造演化历史漫长而复杂,是研究地壳形成与演化的最理想场所,具备为世界地球科学发展做出重要贡献的优良条件。但中国目前还不是一个地质强国,主要表现在各学科的发展很不平衡,地质科技自主研发与创新能力不足,仅部分领域处于国际先进和领先水平。

2.战略目标

“十二五”期间:基本查明青藏高原大陆碰撞造山带、天山—兴蒙增生造山带和中央复合造山带的主要结构特征和演化,特别是制约成矿的地质背景。重塑中国典型克拉通早前寒武纪重大转折期地质演化过程及探讨转折期特殊环境对矿产资源形成的制约。在岩石、地层、构造和重要生物群落的起源与环境演化方面取得重要研究进展,解决一批制约找矿的重大地质问题,为实现找矿突破奠定基础。初步建立资源预测与评价方法及技术体系、典型矿床的三维矿化数字模型和成矿构造体系新模式。初步建立不同覆盖区深部找矿的勘查理论、方法和信息技术体系。

“十三五”期间:基本查明中国及亚洲大陆聚散过程及构造格架;总结我国主要碰撞造山带、增生造山带、复合型造山带的基本特征、形成演化以及成矿背景特征,建立中国大陆成矿理论体系,解决一批制约地质找矿的重大基础地质问题。深入开展地球科学前沿研究,推动地球系统科学理论体系建设,提升我国地质理论研究的国际水平。建立系统的资源预测与评价方法及技术体系、典型矿床的三维矿化数字模型和成矿构造体系新模式;建立不同覆盖区深部找矿的勘查理论、方法和信息技术体系。

3.战略任务

基础地质与成矿理论创新研究是基础性支撑工作,要围绕解决制约资源能源找矿突破的重要基础地质问题开展研究,为地质找矿工作提供基础地质和理论支撑。

以全国矿产资源潜力评价资料为基础,以铁、铜、铝、金等我国紧缺矿种为主攻矿种,收集多元地学信息,在重要资源潜力区开展大比例尺综合信息成矿预测。

围绕重要成矿域重大地质问题,在我国主要造山带开展综合性基础地质研究。

围绕重要成矿带及重大找矿工作,优先在成矿潜力大的兴蒙造山带、西南“三江”造山带、青藏高原、中央造山带和钦杭结合带开展综合性基础地质解剖研究。

针对重要、紧缺的矿产资源、油气资源以及环境问题,开展相关学科的系统研究。

为解决能源资源前景问题,开展前沿性科学研究。

为保障基础科研的高效继续,探讨产学研的结合新模式,形成基础科研的新机制。

二、地壳探测

1.战略背景

探测地球深部不仅是地球科学本身发展的趋势,更是人类为了寻找更多资源、减轻灾害、保护环境的迫切需要。自20世纪70年代以来,很多发达国家陆续启动了深部探测计划,通过“揭开”地表覆盖层,把视线延伸到地壳深部,获得了许多重大成果。发现了造山带山根,提出岩石圈拆沉模式和大陆深俯冲理论,极大地推动了地球科学的发展;美国在造山带下找到了大型油田,澳大利亚在覆盖层下发现奥林匹克坝超大型矿床,拓展了人类索取资源的空间。为缓解我国资源短缺、灾害频发和环境恶化的多重压力,《关于加强地质工作的决定》(2006)明确提出“实施地壳探测工程”,提高地球认知、资源勘查和灾害预警水平。

20世纪80年代以来,我国虽然也开始一些深部地壳剖面研究,但总体来说,剖面数量和长度远远不及欧洲国家和美国、加拿大等水平,采集数据精度较低,综合研究水平不高。

2.战略目标

围绕资源与环境问题,探测深部地质结构与组成,探讨大陆形成演化动力学过程及其浅层资源、环境响应,揭示成矿、成藏过程及灾害发生机理,开拓油气与重要矿产资源深部“第二找矿空间”,解决深部地质和矿产资源的科技瓶颈问题。

“十二五”期间:解决关键探测技术与集成技术问题,初步建立固体地球层圈立体探测技术体系;形成典型矿集区、含油气盆地、重大地质灾害区的深部探测实验基地,解决8~10个急迫的重大科学问题;完成10口科学浅钻,5口科学深钻;建立深部探测数据管理、融合与共享系统。

“十三五”期间:在10个关键地质单元全面实施深部探测,完成30口科学浅钻、10口科学深钻,解决我国主要造山带形成演化过程的重大学科问题;确定深层油气和“第二找矿空间”的主要层位,塔里木—华北陆块、青藏高原西部地区76种元素时空分布,10条地质走廊带的深穿透地球化学测量;完成首都圈、青藏高原东南缘应力应变综合监测网。

3.战略任务

针对地球深部探测,解决关键探测技术难点与核心技术集成,形成对固体地球深部层圈立体探测的技术体系;在不同自然景观、复杂矿集区、含油气盆地深层、重大地质灾害区等关键地带进行试验示范,形成若干深部探测实验基地;实现深部数据融合与共享,建立深部数据管理系统;积聚、培养优秀人才,形成若干技术体系的研究团队。

(1)开展大陆岩石圈结构探测

选择板块边界、造山带等我国大陆重要构造单元,探测其岩石圈、地壳和地表浅层不同层次精细结构,反演中国大陆形成演化的动力学过程。部署穿越我国主要造山带和地块的“三横四纵”超长断面探测网,揭示能源与重要矿产资源成藏成矿过程和地质灾害成灾机理的深部构造背景,创新大陆动力学理论体系。

(2)开展大陆地壳物质探测

发展地壳深部物质信息识别技术,探测中国大陆地壳千米深度的物质组成和时空分布;开展重要板块边界、地质走廊带的地壳物质联合探测试验与示范研究,建立深部物质探测技术体系;揭示化学元素时空分布与大地构造单元和成矿省的关系以及对资源总量的制约作用。

(3)开展重要矿集区立体探测与科学群钻

选择我国重点成矿区带,按照矿集区深部结构框架探测、矿集区浅部三维结构精细探测和科学浅钻三个层次开展探测工作,揭示重要矿集区地壳结构、壳幔相互作用和深部动力学过程对矿集区形成、演化的制约作用,加大资源勘查深度,提出深部找矿方向和找矿靶区。

(4)开展大陆科学钻探和超深钻

围绕重要含油气盆地的深部资源问题,实施30口万米深的科学超深井,揭示深层烃源岩、储集层、盖层和运移通道的分布及规模,揭示盆地上地幔精细结构及其对油气资源的制约,完善深层油气藏形成演化理论;在大型走滑断裂带、地震活动带和重大地质问题区,实施科学钻探,直接获取深部物质、结构信息,研究重大地质现象的本质及形成机理。

(5)开展全国地应力测量网与技术

部署跨越主要大地构造单元的超长地应力测量剖面,摸清东亚大陆动力学背景和我国现今地壳应力场;在关键地震带、地质灾害群发区、重大工程区和核心城市群部署地应力实时监测网,全面提高地质灾害预警预报能力。建立全国地应力观测站网,提高我国大陆内动力作用的监测能力,完善我国地质灾害监测体系。

(6)开展地壳探测数据平台及技术支撑基地建设

建设多源信息主体数据库,建立深部探测数据平台,解决多源数据的融合和集成;开展相关探测数据空间管理、数据综合解释建模、3D动态显示、海量探测数据存储和共享等专题研究;建设具有国际先进水平的地壳探测技术支撑系统及基地。

三、矿产资源勘查技术与装备研发

资源勘查技术是运用现代多种科技手段,实现多尺度、多平台、多方法找矿勘查的技术。全面提升我国地质勘查技术水平,发展从卫星到航空、从地面到深部、从野外到室内的适合不同景观区和地质条件的物探、化探、遥感、钻探和地质实验测试技术,并通过集成形成立体综合勘查技术体系。

1.战略背景

经过多年技术攻关,我国初步建立了星载对地观测技术、航空探测技术、地面探测技术、地下探测技术和地质分析测试技术等技术体系,使我国综合找矿能力大为增强。

我国地质勘查技术及装备主要依靠进口,当前突出的特点是“先进与落后并存”。具体表现在:一是在研发上落后,在拥有上先进;二是在探测仪器上先进,在数据解释软件落后;三是科研单位仪器装备先进,承担调查或勘查任务的单位仪器装备落后。地质勘查技术研发投入严重不足,人才匮乏。未能形成适合我国地质环境条件的、行之有效的勘查技术体系。仪器装备的有效载荷指标设置不能完全满足地质调查的需求,相关软件的商品化方面仍有较大差距。

2.战略目标

“十二五”期间:星载对地观测技术:针对能源资源探测需求,发射高光谱遥感卫星,初步形成全波段、多类型遥感数据获取能力;研制能满足能源资源多种需求的可见近红外、短波红外、热红外星载多光谱、高光谱等有效载荷,建立我国面向能源资源勘探的室内遥感超级实验场,构建能源资源勘探遥感的仿真实验平台。

航空探测技术:研究航磁三轴梯度和矢量测量技术、航空重力测量技术研究、航空放射性和航空电磁方法技术研究;研发低空无人机载荷技术和数据传输技术;研制适于地质找矿和地质填图的机载高光谱传感器。

地面探测技术:研发1000~1500米内的深部资源电磁勘查技术、500~1000米深部矿体精确空间定位综合物探技术、第四系或戈壁盐碱覆盖区金属矿勘查综合物探技术、2000米覆盖区金属矿地震精细探测技术;研制具有自主知识产权的地球物理仪器传感器及适合深部地质找矿和西部快速地质调查的高精度重力仪、磁力仪和抗干扰电法仪等常规地球物理仪器,并实现产品化;开展表生地球化学特征研究,研发新的化探扫面技术,使1:25万化探扫面可扫面积从占国土面积的67%提高到87%;开展重要成矿带区域找矿潜力地球化学定量评价技术研究和示范、30米以内覆盖区深穿透性地球化学探测技术研究和示范,研发油气化探扫面技术及相关标准等。

地下探测技术:3000米以内新型全液压动力头岩心钻机及配套设备形成完整系列;完成2000米以内全液压车装水资源钻机系列及配套设备研制,开发高效的深孔钻进工艺方法;完成先进、实用、高效的浅层取样钻机系列,技术水平接近国际先进水平;开展井中高精度磁测、井中电法、井中CT、综合测井等综合地下物探方法技术研究,提高我国地下物探勘查技术水平。

地质分析测试技术:针对地质调查和矿产勘查的需求,建立以现代多元素分析测试技术为主要手段的重要金属、非金属矿石、矿物中主、次、痕量化学组分和同位素实验测试技术方法体系;开展油气实验测试技术方法研究;建立海洋区域地质调查分析测试技术方法体系;开展生态地球化学、生物地球化学与界面过程关键实验测试技术、重要有机污染物和金属有机化合物分析测试技术与方法研究;进行地质实验测试紧缺标准物质的研制和地质实验测试标准方法的制(修)订;实现实验室及现场小型分析测试仪器实用化、产品化,为地质调查提供高效的现场分析测试手段。

“十三五”期间:星载对地观测技术:建立高光谱卫星测控和地面运行系统;研制全波段的地面光谱测量设备;建立多个数据获取平台,配备多套全波段、多类型传感器;研发适于地质探测的雷达卫星,开展海域油气探测技术集成研究。

航空探测技术:实现航磁三轴梯度和矢量化测量系统、航空放射性测量系统、时间域航空电磁系统国产化,全面投入勘查生产;航空重力测量系统部分国产化;研发低空无人机遥感数据精准定位技术;研制机载高光谱数据快速处理技术。

地面勘查探测技术:开展特殊景观条件下(如戈壁沙漠、倒石堆、森林沼泽、永久冻土等)500~1000米电磁勘查技术的试验应用,500~1000米主要类型矿床综合勘查技术;开展2000米覆盖区金属矿多波列地震方法技术、油气远景区带三维物化探调查及评价技术研究,形成能够用于调查、勘查的技术。

研究新的化探扫面技术:使1:25万化探技术可扫面面积达国土面积90%以上,1:5万化探技术使西部重要成矿带可调查面积达到50%,完成油气化探推断解释及异常查证技术研究,开展8个成矿带区域找矿潜力地球化学定量评价技术研究和示范、中高温热液矿床深部资源地球化学定量预测及定位技术、100~300米覆盖区深穿透性地球化学探测技术、稀有金属元素矿床勘查方法技术和全国尾矿资源利用评价技术研究。

地下探测技术:开发4000米以内新型全液压动力头岩心钻机及配套设备,开发3000米全液压车装水资源钻机;自动化岩心钻机达到实用阶段;新型全液压钻机实现产业化,形成基本系列,普及率达到40%左右;通过开展深部和隐伏矿勘查、危机矿山接替资源勘查的地下物探应用研究与示范,进行方法技术推广,提高行业勘查技术水平。

地质分析测试技术:建立起较为完善的现代矿产资源调查实验测试、标准物质和标准方法及同位素分析体系;建立并完善野外与海洋现场实验测试技术;建立铀矿、煤炭、盐湖等资源调查、勘查实验测试技术体系;探索建立针对全球气候变化研究的有机标记化合物和同位素示踪技术方法体系;研究建立生物地球化学与界面过程关键实验测试技术体系。加强地质行业实验测试信息化和实验测试队伍的建设。

3.战略任务

通过理论和技术创新研发,实现探测仪器的功能和性能的突破。按照层次清晰、大小结合、功能多样的原则研发适用于不同找矿目标的探测仪器。星载探测仪器以高光谱遥感卫星为主,通过组群组网实现大面积快速对地观测。航空勘查技术注意遥感与物探技术同步发展,以仪器研发为主,实现探测仪器的多方法集成。地面和地下探测技术实现电磁技术和深部钻探技术同步发展。分析测试仪器注重快速分析仪器的研发和精准探测结合。从注重单项探测技术的研究出发,向加强以重大资源环境问题为导向的勘查技术集成创新转变,实现关键技术的突破和创新。形成高精度、可靠、快速、实用勘查技术与方法技术体系。研发满足不同需求和适用不同地质景观条件的勘查技术仪器装备。

四、国际合作

在立足国内,大力挖潜的同时,积极开展国际合作,提高我国地质科技与国际影响能力,加大境外资源潜力调查与投资环境、战略的研究力度,获取境外资源勘查开发可靠信息,搭建有效防范、规避境外矿产资源勘查开发投资风险的信息服务平台,参与全球资源配置,对于维护我国的资源安全、经济安全意义重大。

1.战略背景

近年来,国际合作与境外矿产勘查工作成效初显。国际合作网络体系初具规模,多层次交流平台和渠道不断完善,在国际组织中影响力逐步提高。科技合作成果显著,境外地质矿产调查与研究取得实质进展,初步建立了全球矿产资源信息系统,并对境外地质矿产调查勘查新模式与新机制开展了有益探索。

国际合作与境外矿产资源调查存在的问题主要表现在:①国内外地质矿产对比研究力度不够;②境外实地矿产资源调查评价工作投入不足;③缺乏有效的境外地质勘查开发信息与服务体系;④缺乏国际型地学人才和队伍;⑤缺乏实施境外勘查稳定的国际合作网络;⑥缺乏具有国际影响力、以我为主的国际大科学研究计划。

2.战略目标

扩大国际合作国家和地区范围,引进、消化和吸收国际先进地学理论与方法技术,建立国际合作科研基地,培养和推动我国中青年地学专家参加国际地学组织,倡导并主导国际地学研究计划。开展境外地矿技术与管理人员培训,在境外推广我国先进的调查技术与设备。

“十二五”期间:完成全球主要资源型国家矿业政策和法律法规研究,与我国周边、非洲和拉丁美洲等20个资源丰富国家建立合作关系。

重点在地质调查与矿产勘查开发技术、全球气候变化研究、地质灾害调查监测与防治、仪器研发方面开展国际合作。培养和推动我国中青年地学专家参加国际地学组织,倡导并主导国际地学计划1~3项。培训境外地矿技术与管理人员,并在境外推广我国先进的调查技术与设备。

“十三五”期间:继续跟踪并更新全球主要资源型国家矿业政策和投资法律法规变化情况;在全球与资源丰富的国家建立合作机制。

在资源与环境领域全面开展国际合作,积极培养我国中青年国际性复合地质人才,倡导并主导国际地学大计划。在境外国家推广我国先进的调查技术并培训境外地矿技术与管理人员。

3.战略任务

立足国内,以国家需求为导向,国际合作遵循双边与多边、“走出去”与“引进来”相结合的原则,与科技先进发达国家开展国际合作,引进先进理论和方法技术,并推广我国领先的方法技术和设备,培训境外地矿官员与技术人员。

资源与环境领域理论与技术方面的国际合作。与美国、欧洲等发达国家在行星地球基础研究,环境领域调查评估、监测和预防、治理,全球气候变化,能源资源调查、评价与开发、综合利用方法技术,地质灾害调查评价与监测治理等领域开展合作;培养中青年科学家并扶持参加国际地学组织并在其中发挥作用;建立稳定人才培训科研基地。

以我国先进的方法技术开展国际合作,扩大国际影响。在境外推广我国数字地质填图、地球化学填图等具有优势的调查技术;积极参与国际重大基础研究,举办国际地学会议,在岩溶研究、青藏高原研究、新构造运动等为题设立并主导国际地学大计划。培训境外地矿官员与技术人员工作。

五、地质调查技术标准研制修订与升级

1.战略背景

50多年来,经过几代地质工作者的艰苦努力和不断探索,地质勘查标准化取得了重要进展,具备了良好的工作基础。地质勘查技术标准已经形成了较为完整的专业体系,区域地质、海洋地质、矿产地质、水文、工程、环境地质、物化探、遥感、探矿工程、地质测绘、信息资料、地质实验测试等各专业都程度不同地制定了相应的通用标准、专业通用标准、专业门类标准和一系列操作规程。根据地质勘查工作需要,先后按阶段发布了一些急需的国家标准、地矿行业标准和中国地质调查局工作标准,为各类地质勘查工作内容和方法的统一、工作精度的保证、质量的衡量、成果的验收提供了标准依据。促进了地质勘查和水工环地质调查等地质新理论、新技术和新方法在实际工作中的应用。为全面提高地质调查工作程度,实现新的找矿重大突破,增强地质环境调查监测能力,服务国民经济和社会发展需求提供强有力的标准支撑。

虽然现有的各类标准基本上满足了当前地质勘查工作的急需,但与目前地质勘查工作、技术方法和经济社会发展的需要还有一定的距离。首先,在海洋地质调查、环境地质调查、遥感、资料管理、实验测试等专业领域还有一大批新标准需要研制,区调工作尚没有制定出完整的覆盖区和城市区的区域地质调查规范、矿产勘查缺少综合整理等操作层面的技术规程,信息化方面缺少通用类标准,对专业信息化工作缺乏指导作用等。其次,原有国2标、行标中的一批物化遥、测试技术方法标准随着新技术的发展,标准已不适应,工作内容和精度要求等需要调整。第三,现行标准之间存在重复交叉现象,许多标准需要整合、拆分和调整。第四,新技术标准还需要及时、全面的推广应用。

2.战略目标

“十二五”期间:研制基岩区、覆盖区和城市区区域地质调查标准,海洋区域地质调查、环境调查与监测和海洋能源资源调查标准,大比例尺矿产勘查和矿产综合利用标准,地下水水质、污染、动态评价、环境、灾害等调查标准,物探、化探、遥感、钻探方法技术应用标准,地质实验测试领域分析方法和管理标准,地质信息和资料管理标准等一批新标准;修订一批不适应当前技术发展需要,而在地质调查工作中需要使用的行业标准和国家标准;升级一批技术上成熟且有广泛应用基础的局标为行业标准或国家标准。推广一批对地质勘查工作有重大影响的技术标准,使地质勘查工作的规范化程度明显提高。

“十三五”期间:研制、修订和完善重点成矿区带、重要工程区、重要经济区区域地质调查标准和基础图件编图规范,海洋地质调查与监测、海洋矿产勘查、矿产勘查、矿产综合利用、勘查技术方法,地下水调查评价、浅层地热、灾害监测和防治,地质实验分析测试、地质信息技术和资料管理标准等;搞好标准升级、推广;开展地质勘查标准体系和相关管理标准研究,全面提升地质勘查工作的标准化程度。

3.战略任务

开展急需地质调查专业领域的技术标准研制。重点研制1:5万基岩区、覆盖区和城市区区域地质调查标准、不同岩类区区域地质调查方法指南,1:5万~1:25万海洋区域地质调查、滨海湿地综合地质调查标准、海洋地质图编图规范、海洋地球物理勘查技术规程,固体矿产资源储量计算技术要求、陆地石油天然气调查规范和矿产综合利用标准,地质灾害灾情统计标准,井中磁测等物探标准,航空遥感摄影技术、多光谱遥感数据处理等遥感标准,地下水污染调查评价样品分析、土壤有机污染物标准方法等地质实验测试标准等。

修订一批不适应当前技术发展且标龄超过年限的行标和国标。修订岩石分类和命名方案、地质数据建设指南、地质信息元数据标准,固体矿产勘查总则、固体矿产勘查规范,矿区水文地质工程地质勘查规范、大洋金属结构矿产勘查规程,水文、工程、环境灾害地质术语,时间域激发极化、重力测量技术、地面高精度磁测技术规程,土壤地球化学测量规范,遥感解译指南、遥感地质调查技术规定,1:25万地质图地理底图编绘规范等标准。

以多媒体教学片、标准汇编和单行本,培训班、网络版等多种形式推广新技术标准。主要包括区调、海洋地质、矿产、水工环、物化探、遥感等技术标准和方法。

应用化工技术是干什么的

Flowmaster软件简介

Flowmaster是Flowmaster Ltd公司开发的产品。Flowmaster (FMI)是一家独立的英国公司, 公司成立于年,该公司开发Flowmaster的想法来自与英国流体力学研究协会, 此协会在全世界的流体领域享有很高的声誉。到目前为止,已有500多家公司购买了Flowmaster2,共1000多个使用许可,用户遍布世界上40个国家和地区,既有政府部门,也有私人企业以及教育单位。 FMI公司致力于流体系统仿真领域的研究,目前该公司不但提供领先的流体仿真软件Flowmaster,同时也向客户提供技术咨询,技术合作等服务。

Flowmaster是面向工程的完备的流体系统仿真软件包,工程师可以利用Flowmaster建立的系统模型分析复杂的工程问题,快速有效的建立完善的设计。

利用Flowmaster,工程师能够将更多的精力集中在系统的设计上。无论是设计产品的冷却系统、润滑系统、液压系统、燃油输送系统或水系统、热管理系统,Flowmaster都可以对系统进行精确的压力、流量、温度、流速分析。它可以帮助企业减少生产成本,提到产品性能,缩减产品开发时间和试验次数。

在Flowmaster中,利用已经定义好的元件可以迅速的建立系统的仿真模型,像管道、泵、阀等流体系统常用的元件,在Flowmaster的元件库中均可以找到。当然,用户也可以将自己利用FORTRAN 或C编写的元件加入元件库中。

如果需要的话,Flowmaster建立的虚拟模型也可以与其他CAE软件如MATLAB、FLUENT进行联合仿真。同时,Flowmaster具有很好的柔性接口,可以方便地与Excel、Access 等软件进行数据传递。

Flowmaster具备以下几个主要的特点:

1.先进的建模方式:利用Flowmaster搭建模型的方式与工程师的设计思路是完全一致的。在Flowmaster中,工程师可以直接从元气件库中调出系统需要的元气件模型,并将元气件连接起来搭建成系统。一个经过初步培训的工程师可以在一小时内建立一个100多个元气件组成的系统,并对元气件输入数据。

2.丰富及开放的元气件库:Flowmaster中的元气件库中包含了各种常用的元气件,并根据流体领域的发展趋势建立了该软件特有的元气件库,像一些机械类元件等。这些元气件完全可以满足各种流体系统的建模需要。同时,用户也可以将自己开发的元件加入到Flowmaster元件库中。

3.元气件参数齐全、设置简单快速:任何一种元气件所能涉及到的参数在Flowmaster中均有体现,参数的输入全部表格化,简单有效。

4.完善的分析类型:Flowmaster可以对流体系统进行静态、动态的分析,可以对压缩流体进行分析,可以进行静动热传导分析,可以考虑相邻元件对流体的影响。

5.快速、高效的计算:工程师可以随时修改自己的设计输入条件,并进行仿真。有时甚至可以在一天内对系统进行上百次仿真。

6.分析结果方便:Flowmaster的仿真结果包含各种各样的数据,工程师通过仿真结果可以知道系统内任何一点的压力、流量、温度、流速等参数,也可以知道系统中每一个元气件的结果数据,比如阀的阀芯位置,缸的位移等。

Flowmaster是一个成熟的仿真软件,其设计思路合理,软件技术先进,易熟练掌握,完全有能力仿真各种流体系统。它不但适合在旧型号的改型时使用,更可以在新型号的研制时使用。它能与试验紧密结合起来,用来指导试验,同时不断充实自身的数据库。它将是流体系统设计中不可缺少的仿真平台。

Flowmaster的主要应用领域有:

航天器(包括太空飞船、航天飞机及空间站等)的燃料供应系统、环境控制调节系统(ECS)、液压系统;

飞机的发动机燃料供应系统、环境控制调节系统(ECS)、液压系统、冷却系统、润滑系统;

舰艇、潜艇的燃料供应系统、液压系统、设备冷却系统、消防系统、饮用水供应及污水处理系统、上浮/下沉系统;

车辆(包括汽车、摩托车等)的燃料供应和喷射系统(200-300MPa)、润滑及冷却循环系统、排气系统、空气侧系统和热管理系统;

发电厂的冷却水供应系统(包括核电站)、燃料供应系统、汽轮机叶片冷却系统、整个管道系统的浪涌抑制;

化学工业,人工煤气、天然气工业以及其它的供油、供水和供气系统。

“石油与天然气工程”下属的二级学科就业都如何?(硕士)

院校专业:

专业层次 专科(高职)

基本学制 三年

学历 专科(高职)

专业代码 470201

是什么

应用化工技术主要研究化学、化工原理、化学工艺学、化工生产过程和设备等方面的基本知识和技能,面向化工、石油、冶金、能源等行业进行生产运行、技术开发、工程设计、检验分析等。例如:食用香精、增塑剂、涂料、电池的生产制造,天然气和煤炭的加工,添加剂、油漆等化工产品的质量检验与分析等。 关键词:涂料 电池 添加剂 增塑剂

学什么

《无机化学》、《有机化学》、《化工原理》、《化工热力学》、《化工传递过程》、《化学反应工程》、《化学分离工程》、《化工过程系统工程》、《工业催化》、《材料结构表征及应用》 部分高校按以下专业方向培养:煤化工、新能源、海洋化工、涂料生产、电池制造技术、化学工程与工艺。

干什么

化工类企业:生产操作、技术开发、工程设计、生产管理。

详解

基本修业年限 三年

职业面向

面向化工产品生产通用工艺人员等职业, 化工生产操作、 化工生产管理等岗位 (群)。

培养目标定位

本专业培养德智体美劳全面发展,掌握扎实的科学文化基础和化工单元操作、化学 反应过程及设备、典型化工生产工艺运行等知识, 具备生产工艺操作与控制、组织管理、 技术管理、技术研究与开发等能力, 具有工匠精神和信息素养,能够从事化工生产操作 与控制、工艺运行和生产技术管理等工作的高素质技术技能人才。

主要专业能力要求

1. 具有化工单元装置现场操作、中控操作的能力, 具备化工单元设备开车、停车、 参数调控、平稳高效运行、故障处理等技术技能; 2. 具有一体化装置现场操作、中控操作的能力, 具备一体化生产装置试车、开车、 停车、参数调控、平稳运行和故障处理等技术技能; 3. 具有科学合理配置工艺流程、评估工艺方案并提出工艺优化建议的能力, 具备 化工仪表与设备选用、化工生产数据分析、智能技术应用等技术技能; 4. 具有处理一般突发生产事故的能力,具备个人防护、危化品处理、环境保护、 应急处置等技术技能; 5. 具有管理班组的能力,具备班组经济核算、企业生产管理等技术技能; 6. 具有适应化工产业数字化发展需求的能力,具备专业信息技术技能; 7. 具有责任关怀理念,了解与本专业从事职业活动相关的国家法律、行业规 定、 产业文化,遵守职业道德准则和行为规范; 8. 具有绿色化工生产、环境保护、化工安全防护、质量管理、责任关怀等相关知 识与技能; 9. 具有探究学习、终身学习和可持续发展的能力。

主要专业课程与实习实训

专业基础课程:

化学基础、化工制图、化工仪表及自动化技术、工业分析技术、化工 HSE 与清洁生产、现代信息技术及应用、化工物料输送与控制技术。

专业基础课程:

化工传热与控制技术、化工分离与控制技术、化学反应过程及设备、 化工生产技术、化工生产 DCS 操作、化工安全技术。

实习实训:

对接真实职业场景或工作情境,在校内外进行化学基础实验、化工单元 操作、化工设备等实训。在化工生产型企业、生产性实训基地、厂中校、校中厂、虚拟 仿真实习基地等单位或场所进行岗位实习。

职业类证书举例

职业技能等级证书: 化工精馏安全控制、化工危险与可操作性(HAZOP)分析

接续专业举例

接续高职本科专业举例:应用化工技术、化工智能制造工程技术、现代精细化工技 术、现代分析测试技术 接续普通本科专业举例: 化学工程与工艺

持续本科专业举例

就业率

83%-89% 2020年 83%-93% 2019年 92%-100% 2021年

男女比例

男生 65% 35% 女生

开设课程

基础化学、化工识图与制图、化工单元操作技术、化学反应技术、化工产品生产技术、 化工电气与过程控制、化工安全与环境保护等。 其他信息:

应用化工技术主要研究化学、化工原理、化学工艺学、化工生产过程和设备等方面的基本知识和技能,面向化工、石油、冶金、能源等行业进行生产运行、技术开发、工程设计、检验分析等。例如:食用香精、增塑剂、涂料、电池的生产制造,天然气和煤炭的加工,添加剂、油漆等化工产品的质量检验与分析等。 应用化工技术专业简介 应用化工技术是中国普通高等学校专科专业。 本专业培养具有坚实的化学工程与化学工艺方面的基本理论、基本知识和较强的实验技能,掌握精细化工、日用化工等基本原理和专业技能,能在科研机构、高等学校、科研院所及企事业单位,化轻工、医药、环保、日用化工及相关领域从事科学研究、产品开发、教学、工程设计、生产技术管理等工作,具有从事化工产品的研制与开发、化工装置的设计与放大、化工生产过程的控制与管理能力的高等工程技术人才。 课程体系:《无机化学》、《有机化学》、《化工原理》、《化工热力学》、《化工传递过程》、《化学反应工程》、《化学分离工程》、《化工过程系统工程》、《工业催化》、《材料结构表征及应用》 部分高校按以下专业方向培养:煤化工、新能源、海洋化工、涂料生产、电池制造技术、化学工程与工艺。 就业方向:化工类企业:生产操作、技术开发、工程设计、生产管理。 应用化工技术专业有前途吗 21世纪重点发展的技术领域,所以本专业具有广阔的发展天地和发展前景。由于所学的知识比较广泛,毕业生将会具有较强的适应能力和较广泛的选择范围,化工企业、贸易公司和政府机关中的口岸、海关、商检、公安和环保等部门,也都非常需要应用化学人才的加入。女孩子的话学化学找工作不容易,化学对她们身体不好,不过可以考分析化学类的公务员,一般是当老师,有的进化工厂,就目前来说,就业还可以,特别是南方。 应用化学专业在发展过程中逐渐形成了天然产物化学及其应用、精细化学品化学以及应用分析技术三个专业方向。能够在农业、环保、化工、食品等应用化学领域进行研究、开发、生产和检测,能够在教育、企事业单位等进行教学、科研、管理工作。本专业学生毕业后还可从事化学工业领域的产品研制与开发、装置设计、生产过程的控制以及企业经营管理等方面的工作。

你是要转专业吗?那会有些难度。因为学石油的话,要看你本科是不是学相关专业的,夸得太多,导师是不要的。你是黑龙江的,自然知道大庆石油学院了,这个我不用说了,你比我清楚。

西南石油当然也是很牛的学校,每年毕业生没毕业就被签走了,大部分去了东海,南海石油开采地区,待遇很好,年薪十几万。着你肯定也清楚。不然怎么会想考石油。最好石油大学,不论是实力,还是地域都是其他两个学校没法比的。

下面说一下你问的那两个专业。

石 油 与 天 然 气 工 程 Petroleum and Natural Gas Engineering

石油与天然气工程是研究石油与天然气勘探、评估、开采、油气分离、输送理论和技术的工程领域。其工程硕士学位授权单位培养从事石油与天然气生成环境、勘探、油气井工程设计、测井数据采集和处理、油气田开采、油气储运以及工程管理的高级技术人才。研修的主要课程有:政治理论课、外语课、工程数学、弹塑性力学、计算机应用技术、高等流体力学、高等渗流力学、油藏数值模拟、油田化学、采收率原理、现代油气勘探技术、现代油气井工程、现代凿井工程、天然气工程、高等油藏工程、高等采油工程、高等输油管道工程、高等输气管工程、油气田采输系统、油气管道运行模拟、天然气液化技术、高等管理学基础、能源经济等。

一、概述

石油与天然气工程是一个运用科学的理论、方法、技术与装备高效地钻探地下油气资源、最大限度并经济有效地将地层中的油气开采到地面,安全地将油气分离、计量与输运的工程技术领域。石油与天然气作为人类社会能源的重要组成部分,由于其不可替代性和自身的不可再生性,在世界经济的发展、人类社会生活与文明中占有极其重要的地位。由于石油与天然气存在着储层埋藏深,物性有低渗、超低渗,油品有稠油、超稠油,加之高压高温、地层非均质、井眼形成难等特点,给钻探与开发增加了很大的困难。目前,我国石油与天然气采收率还比较低、地质条件复杂,深井与超深井钻探与开采成本还比较高,因此是一项高投入、高风险、但效益明显的产业。在我国,2l世纪将是石油与天然气工程得以迅速发展的时代。

石油与天然气工程涉及工程力学、流体力学、油气地质、渗流物理、自控理论、计算机技术等基础和应用学科,需要解决的工程问题有钻井、完井、测试、油气藏开发地质、油气渗流规律、油气田开发方案与开采技术、提高采收率、油气矿场收集处理、长距离输送、储存与联网输配等工程问题。本工程领域与矿产普查与勘探、地球探测与信息技术、采矿工程、工程力学、化学工程、机械工程、交通运输工程等学科相关。

二、培养目标

培养从事石油与天然气工程领域所属油气井工程、油气田开发工程、油气储运工程中科技攻关、技术开发、工程设计与施工、工程规划与管理的高层次人才。

石油与天然气工程领域工程硕士应具有本工程领域坚实的基础理论和宽广的专业知识及管理知识,掌握解决工程问题的先进方法和现代化技术手段,具有独立担负工程技术或工程管理工作的能力以及解决工程实际问题的能力,具有较好的综合素质和较强的创新能力和适应能力。掌握一门外语,能较熟练地使用计算机。

三、领域范围

领域范围有以下几个方面。

油气井工程:油气井工程力学,油气井工作液的化学和力学,油气井工程测量与过程控制,油气井测井数据采集、处理与解释。

油气田开发工程:油气藏描述及开发地质建模的理论与方法,渗流理论和油气藏数值模拟,油气田开发理论与方法,采油采气工程理论与技术,提高采收率理论与技术,采油采气化学工程与理论。

油气储运工程:油气长距离管输技术,多相管流及油气田集输和油气处理技术,油气储运及营销系统优化,油气管道和储罐的强度研究,油气储运设施施工及安全、防腐技术。

石油与天然气工程管理。

四、课程设置

基础课:科学社会主义理论、自然辩证法、外语、工程数学、应用弹塑性力学、计算机应用基础、技术经济学等。

技术基础课:高等流体力学、高等渗流力学、油藏数值模拟、油田化学、提高采收率原理、渗流物理、油气藏经营管理、运筹学等。

专业课:现代油气井工程、现代完井工程、天然气工程、高等油藏工程、高等采油工程、高等输油管道工程、高等输气管道工程、油气田集输系统、油气管道运行模拟、项目管理、能源经济学等。

上述课程可定为学位课程和非学位课程。此外,还可以由培养单位与合作企业根据实际需要确定其他课程。课程学习总学分不少于28学分。

五、学位论文

论文选题应直接来源于生产实际或者具有明确的生产背景和应用价值,或者是一个完整的工程技术项目的设计或研究课题,或者是技术攻关、技术改造专题,或者是新工艺、新设备、新材料、新产品的研制与开发,也可以是工程管理课题。选题要求有难度、有新意、有足够的工作量。

对于技术攻关的成果,应有与国内外同类理论、方法与技术的对比分析;对于新工具、新工艺设计与开发的技术成果,论文应具有设计方案的比较、评估、参数计算模型与结果、完整的图纸;对于重大工程项目管理的成果,必须给出项目的系统组成、目标分析、风险与效益分析、计划与管理方案及措施、收益与创新管理方法。

一、石油工程计算技术

“石油工程计算技术”是我校“石油与天然气工程”一级学科下自主设置的二级学科,具有博士和硕士学位授予权,主要包含以下研究方向:

1、石油工程仿真模拟计算

(i) 油气井工程中的计算与仿真; (ii) 油气藏渗流模拟与仿真;

(iii) 油气井生产过程动态模拟与仿真; (iv) 储运与集输过程的计算及仿真。

2、油气田开发系统信息分析与处理

(i) 动态数据处理与数据挖掘 ; (ii) 油气田数据库及管理信息系统;

(iii) 系统模式识别与系统辨识; (iv) 油气田开发软件开发与集成技术。

3、 石油工程数值计算

(i) 微分方程数值解 ;(ii) 优化计算方法;

(iii) 数值代数方法; (iv) 并行计算技术

可以说这个专业就是计算机专业,只不过把计算机应用在了石油工程上面,一般搞计算机的人都可以搞这个,所以,竞争力很强。不建议考。以上是个人看法,仅供参考。