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美国能源部授予全美能源保护调查合作组织(RPSEA)一份管理供应研究项目的10年期限合约。GTI从2006年至2011年为RPSEA管理了非常规天然气研究项目,在该项目中是一个主要技术执行者身份。
2010年6月GTI在阿姆斯特丹主持了第一届全球非常规燃气(GUC)年度会议,并分享了在美国非常规燃气运作中所学到的经验。此后的会议于2011年和2012年在北京举办。GTI也为欧洲开发与服务公司提供了专门的研讨会,以提供关于非常规燃气开发与采出水管理的最好的实践和技术方案。给波兰运营商协会提供的有关在页岩气勘探存在的可能的环境影响和降低措施方面的报告已经完成。
亮点
在一个由公私合作资助的价值1800万美元的项目中,GTI与来自行业和政府的专家们就水力压裂实验场(HFTS)展开了合作。此项目由美国能源部/国家能源技术实验室(DOE/NETL)及许多运营商和服务公司提供资金支持,以水平页岩矿井为目标,旨在减少并最小化潜在的环境影响、展示安全可靠的操作,并最大化水力压裂的效能。
在德克萨斯州的一个二叠纪盆地区域,11口矿井被钻探成型。一份独一无二的穿透裂隙的核心样本为我们的观测揭示了裂缝的物理性质。其与综合数据一道阐明了如何触发地下裂隙扩展,并将从根本上改变人们对于水力压裂扩展、模型与效能的理解。
燃气业务
在上个世纪50年代,因为天然气取代了人造煤气以及大量的天然气管道建设,燃气输配工作变得愈发重要。从那时起一种安全的、可靠的天然气输配系统就成为了人们的优先选择,GTI在这方面有着悠久的历史贡献。
几十年来,GTI已经研制了能够降低系统维护费用、减少风险、预防损毁和增强安全的丰富的硬件和工具并将之推向了市场。定向钻探是其中一个重要的例子,它可以最小化钻探面积,最大程度减少因燃气基础建设带来的公共不便。如今,市场上几乎每一个定向钻探系统都是以GTI技术为基础运作的。
非开挖和微开口技术节约了大量劳动量和时间,并显著地减少了场所恢复的需求。完整性管理方案已经变得极其重要。为分析和决策提供精确的、高质量的数据变成了首要任务之一。着眼于关键的全球性环境问题,GTI专注于侦测、量化、预防和减少甲烷的排放。
GRI推动了管道运输专业知识的发展,并通过最新的科技、超过三百份调查报告、科技论文、软件和许多以塑料管道为主题的研究证实了聚乙烯(PE)塑料管道的适用性。
在上个世纪八十年代末,IGT研发了减轻微生物引起的腐蚀(MIC)的野外分析箱和新方法。作为运用分子技术侦测微生物腐蚀(MIC)的先驱,GTI第一个在本世纪初使用了定量聚合酶链式反应技术(qPCR)。2104年GTI测试实验室凭借定量聚合酶链式反应微生物腐蚀测试服务成为第一个得到全美实验室认证协会认证的美国国立实验室,也是全球屈指可数的提供得到认证的DNA测试的实验室之一。在同一年里,GTI的科学家们研发了一种方法以帮助控制微生物腐蚀的生成。
价值1900万美元的管网仿真设施于1995年正式启用。GRI建造了世界上最先进的天然气管网技术测试与评估中心。该中心提供了一种可控而真实的高压循环管网环境来提高管网运营的安全性并降低运行费用。这套设施直至今天仍然在使用。
在上个世纪九十年代,GRI研发并提出了一系列备受褒奖的方法以提高工程效益并降低运行和维修费用,它们也受到了业内的一致好评。丰富多样的产品研发还在继续,与此同时我们也与欠发达国家紧密合作,并领导制造商为市场带来更多的硬件产品。
2002--2004年间,GTI同合作伙伴制定了实施外部腐蚀直接评估(ECDA)/内腐蚀直接评估(ICDA)协议的通用方法,努力为客户提供其他的协议,流程,技术和培训解决方案,以帮助运营商管理其系统的完整性。
1996年,GRI和美国环保署(EPA)研究公布了第一份全国甲烷排放量清单,GTI在2009年重新对其进行了审查。研究人员开发了一种新的测量排放量的技术,以确定天然气分销行业更精确的排放基准,并更新了管道的国家排放因子(EFs)。如今研究人员正致力于新的排放因子的实现。
操作技术开发部(OTD)于2003年成立,旨在推动天然气业务运营和基础设施研究。如今,24名成员服务于超过4500万天然气客户。
利用GPS和GIS系统,研究人员改造了商用智能手机和平板电脑来实现数据的自动化采集。资产生命周期跟踪技术以及相应的工具和实践也应运而生。GTI将带有GPS功能的泄漏测量和精确定位技术商业化,并在2014年推出了科技创新企业
LocusView,来为天然气行业提供先进的移动式地理空间技术和服务。
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