❶ eor是什么意思
eor意思是列末综合布线。
EoR 是数据中心综合布线最传统的方法,接入交换机集中安装在一列机柜端部的机柜内,通过水平线缆以永久链路方式连接设备柜内的主机/服务器/小型机设备。EoR 对设备机柜需要敷设大量的水平线缆连接到交并燃滚换机。
布线的成本会提高,当数据中心内架空地板作为制冷送风通道且综合布线的桥架/线槽也在架空地板下敷设时,EOR可能会降低冷却的通风量,此时应注意布线桥架不绝余能与送风方向垂直交叉,避免桥架阻挡空调送风。
使用:
交换机EOR布线方式最为常见。通常在服务器和接入交换机安装以前,服务器机柜到网络机柜的布线施工已经完成,设备(服务器/交换机)安装和跳线工作都在服务器机柜内和网络机柜内进行。
EOR布线方式的缺点是从服务器机柜到网络机柜的铜缆多(约有20-40根铜缆),且距网络机柜越远的段清服务器机柜的铜缆,在机房中的布线距离越长,由此导致线缆管理维护工作量大、灵活性差。
❷ 什么是名义雇主EOR,有什么作用
即便企业在海外没有实体公司的情况下,连智领域迟族Links的名义雇主EOR服务可以帮助企业在完成海外员工的就业和管理、背景调查、当地税收和强制福利(类似于租中社会保障公积金)、法律合规、当地货币薪酬支付、当地文化和政策咨询等。
EOR是一种为企业省时省力的人力资源服务,在帮助企业处理复杂的日常事务弊旦山的同时,也保留了用人单位的管理权,让用人单位对于雇佣的员工仍有完全的决策权。
无论员工在哪里工作,EOR都可以帮助企业提供完全合规的解决方案。企业不再需要担心时间、成本、风险和合规性,而是专注于企业自身的业务发展和成功。 网络能查到相关资料的。
❸ 赤兔oracle数据库恢复软件 v11.5怎么使用
1、不需要运行Oracle数据库软件,EOR直接读取数据库文件解析数据。支持ASM,能够直接从ASM磁盘尘做中导出数据,即使相关的磁盘组不能成功mount;
2、支持从ASM中直接抽取出数据文件和其他任意存储在ASM中的文件(包括控制文件2.日志文件和归档日志等),即使相关的磁盘组不能成功mount;
3、在ASM磁盘损坏严重的情派镇衡况下,EOR可以扫描ASM磁盘,提取出没有被覆盖的数据文件,然后再提取和恢复数据;
4、支持的Oracle数据库版本包括7,8i,9i,10g,11g,12c支持跨平台运行,aix,hpux,linux,windows等;
5、支持的数据类型包括:NUMBER, CHAR, VARCHAR2, NCHAR,NVARHCAR2, LONG, DATE, RAW, LONG RAW, BLOB, CLOB, TIMESTAMP (9i+) , BINARY FLOAT, BINARY DOUBLE (10g+);
6、全面支持LOB字段:支持CLOB、NCLOB和BLOBCLOB,支持Big Endian和Little Endian字节序;
7、支持LOB分区,子分区;
8、支持同一个表中,不同LOB列使用不同CHUNK SIZE的情况;
9、旅键CLOB数据可以导出到与其他列相同的文件中,或存储到单独的文件;
10、LOB列在没有SYSTEM表空间的情况下仍然能够导出;
11、LOB列在相关的lob index损坏的情况下依然能够导出;
12、能够恢复Oracle 11g及以上版本的SecureFile LOB(目前不支持压缩、去重和加密的SecureFile LOB)支持各种表,包括普通的HEAP表,IOT表和聚簇(CLUSTER)表;
13、支持IOT表;
14、支持普通IOT表的导出;
15、支持压缩IOT表的导出;
16、支持IOT表溢出段;
17、支持IOT表分区(包括子分区)只能在有SYSTEM表空间时才能导出IOT表;
18、支持压缩表;
19、支持表被truncate后的数据恢复;
20、支持表被drop后的数据恢复;
21、在有SYSTEM表空间的情况下,自动获取数据字典信息;
22、支持在没有SYSTEM表空间和数据字典损坏的情况下恢复数据,在没有数据字典可用时,EOR能够自动判断数据的类型;
23、支持10g及以上的大文件(BigFile)表空间;
24、全面支持64位系统,支持超过4G大小的数据文件;
25、支持复制操作系统命令不能复制的坏文件;
26、支持同一个库中不同块大小的数据文件;
27、支持多种字符集之间的转换,能够正确的转换CLOB、NCLOB、NVARCHAR2列类型的数据到指定的字符集;
28、自动检测数据文件的表空间号和文件号;
29、导出的数据格式包括纯文本和DMP文件两种。以纯文本导出时,能够自动生成建表的SQL语句和SQL*Loader导入所需的control文件;
30、支持DESC表,以显示表的列定义支持列出表的分区和子分区;
31、支持对误删除数据的恢复,即使被删除数据的表中有LOB列,即使被删除数据的表中对应row directory中所有记录的offset都已经完全被Oracle清除。
❹ 二氧化碳捕获与储存
CO2捕获与储存(Carbon Capture and Storage,CCS)技术的雏形源于20世纪70年代美国用CO2进行驱油来提高石油采收率(Enhanced OilRecovery,EOR)的技术。经过近40年的研究和实践,逐步发展成为气候变化背景下减排温室气体的重要技术手段之一。近年来,欧洲成为CCS技术研发的先驱(中科院武汉文献情报中心,2011)。
根据《IPCC特别报告———二氧化碳捕获和封存》(政府间气候变化专门委员会(IPCC),2005,以下简称“IPCC特别报告”),CCS技术是指把CO2从工业或相关能源的源里分离出来,输送到一个储存场地,并长期与大气隔绝的过程。
IPCC特别报告认为,CCS技术是稳定大气温室气体浓度减缓行动组合中的一种选择方案(IPCC,2005)。尚包括提高能源效率、向低含碳量燃料转变、核能、可再生能源、增加生物汇以及非CO2温室气体的减排等。从应用层面上简单地说,CCS技术就是把化石燃料燃烧产生的CO2进行捕获并将其安全地储存于地下深部的地质构造中(陈文颖等,2007),从而减少CO2向大气环境的排放。
一、二氧化碳捕获和储存的主要组成部分
CCS技术主要包括CO2捕获、运输和储存三大主要环节(图1-1)。
1.碳源
联合国气候变化框架公约(UNFCCC,1992)将温室气体的“源”定义为任何向大气中释放产生温室气体、气溶胶或其前体的过程、活动或机制。温室气体的“汇”为从大气中清除温室气体、气溶胶或其前体的过程、活动或机制。“点源”是指局限在一个单点位置的排放源(ICPP,2005)。
CO2主要由化石燃料燃烧所排放,排放源既包括大型燃烧设备,如燃煤发电厂;也包括小型分散源,如汽车发动机、居民和商业用户使用的燃烧炉。还可从一些工业生产过程、石油天然气加工处理以及焚烧森林植物等过程中排放。CO2的捕获主要用于较大的CO2点源,包括大型化石燃料或生物能源设施、主要CO2排放工业企业、天然气生产、合成燃料厂以及基于化石燃料的制氢工厂等(师春元等,2006)。
全球大于10×104t/a的CO2固定排放源情况见表1-1。这些排放源分布在全球各地,其中北美(美国中西部和东部)、欧洲(西北部地区)、东亚(中国东部沿海)和南亚(印度次大陆)是四个特殊的排放群。相比之下,大范围的生物质排放源数量则要少得多。同时,上述排放源并不都适合进行CO2的捕获。
目前,中国各区域CO2排放量差异显着,呈现由东南部沿海向中部和西部地区递减的趋势。高排放区域主要集中在东南部沿海经济发达地区和内蒙古、河南等少数内陆省份,总体形成内蒙古—河北—辽宁—山东—江苏—浙江的高排放带(以环渤海区和长三角区为主)和珠三角高排放区。
图1-1CO2捕获和储存(CCS)主要组成部分示意图(据CaptureReady.com新闻通讯双周刊,2011)
表1-1全球大于10×104t/a的CO2排放量固定排放源情况
2.捕获
CO2的捕获(Capture)是指将CO2从化石燃料燃烧产生的烟气中分离出来,并将其压缩的过程。对于大量分散型的CO2排放源尚难实现碳的捕获(ICPP,2005;巢清尘等,2006)。CO2的捕获主要用于大规模排放源,如大型化石燃料或生物能源设施、主要CO2排放型工业、天然气生产、合成燃料工厂以及基于化石燃料的制氢工厂等。
目前,燃煤电厂主要有燃烧前脱碳、燃烧后脱碳和富氧燃烧技术3种不同的捕获技术(许世森等,2009)。
燃烧前脱碳技术(PCDC):是指在碳基燃料燃烧前,首先将其化学能从碳中转移出来,然后再将碳和携带能量的其他物质进行分离,这样就可以实现碳在燃料利用前进行捕获。最典型的是整体煤气化联合循环发电技术(IGCC)。IGCC是结合了煤气化技术与联合循环发电技术的新型发电技术。它对气化得到的煤气进行变换反应,使煤气转变为CO2和H2,最终将燃料化学能转移到H2上,然后再对CO2和H2进行分离。
基于IGCC的PCDC处理的气体具有高的气体压力和CO2浓度,从而使得物理吸附法比化学吸附法更能体现出优势。分离CO2的典型物理吸收法是聚乙二醇二甲醚法(Selexol法)和低温甲醇法(Rectisol法)。这两种方法都属于低温吸收过程,Selexol法的吸收温度一般为-10~15℃,低温甲醇法的吸收温度一般为-75~0℃。另外,这两种技术能够同时脱除CO2和H2S,且净化度较高,可在系统中省去脱硫单元,但相应需要采用耐硫变换技术。
目前国内外提出的多项降低CO2排放的洁净煤发电计划中,绝大部分是基于IGCC发电技术的,并集成了燃料电池、氢气轮机、碳捕获与储存等技术手段,最终实现包括CO2在内的温室气体近零排放。
燃烧后脱碳技术(PCC):是在燃烧设备(锅炉或燃机)后的烟气中捕获或者分离CO2。该技术几乎可用于任何现有的煤基电厂,并且对原有的电厂系统改动较小。现有的绝大多数火力发电技术,包括新建和改造,都只能采用PCC的方法进行CO2的分离。但另一方面,采用PCC方法需要处理的烟气量大、排放压力低、CO2的分压小,投资和运行成本较高。
富氧燃烧技术:是利用空分系统获得富氧或纯氧,然后将燃料与氧气一同进入专门的纯氧燃烧炉进行燃烧,一般需要对燃烧后的烟气进行重新回注燃烧炉。一方面降低了燃烧温度;另一方面进一步提高了CO2的体积分数。由于烟气中CO2的体积分数高,可显着降低CO2捕获的能耗,但必须采用专门的纯氧燃烧技术,需要专门材料的纯氧燃烧设备以及空分系统,这将大幅度提高系统的投资成本。目前,大型富氧燃烧技术仍处于研究阶段(黄斌等,2007)。
3.运输
所谓CO2运输(Transport),就是将CO2从捕获地运往地质储存场地的过程。CO2的运输方式主要有管道运输、公路槽车运输、铁路运输和船舶运输四种。这四种方式各有优缺点,都存在一定的适用范围。在技术上,公路槽车和铁路罐车也是切实可行的方案。然而,除小规模运输之外,这类运输与管道和船舶运输相比则不经济,不大可能用于大规模的CO2运输(ICPP,2005)。
公路槽车运输CO2时,可利用绝缘罐将液态CO2进行运输。一般而言,公路槽车运输成本最高,运输费用可达17美元/(100km·t),但相对灵活,适合于运量小的场地。
铁路运输的成本比汽车槽车低,运输量比汽车槽车大,但必须依托现有的火车铁路运输设施,否则初期投资相对较大。
在某些情况下,需要长途运输或需将CO2运至海外时,使用船舶运输CO2则更为经济,但因需求有限,加之存储CO2的设备必须要承受高压或低温条件,该类运输规模较小。
目前,最可行的办法是利用管道输送。管道是一种已成熟的市场技术,一般将气态的CO2进行压缩提高密度,以降低管道的运输成本。据APEC官方统计,管道运输成本最低。如果每年管道的运输量大于1000×104t,运输费用为2~6美元/(100km·t),但管道运输只适用于特定的条件,尤其是要解决运输过程中的CO2腐蚀和泄漏问题。
4.储存
CO2储存(Storage)是指把捕获、压缩后的CO2运输到指定的地点进行长期储存的过程(刘嘉等,2009)。目前,主要的储存方式有地质储存、海洋储存、矿物固化以及森林和陆地生态系统储存等。另外,一些工业流程也可在生产过程中利用和存储少量被捕获的CO2。
二、二氧化碳主要储存技术
目前潜在的可用于储存CO2的技术有地质储存、海洋储存、矿物固化以及森林和陆地生态系统储存(师春元等,2006)。尽管用于工业生产中也是CO2储存的一种途径,但由于储存量少,对减少CO2排放的贡献率相对较小。图1-2给出了可能的CCS系统组成示意图。图中集中展示了CO2可能的来源、运输以及储存方案。
图1-2可能的CCS系统构成示意图(据IPCC,2005)
1.地质储存
CO2地质储存(CO2geological storage,CGS)就是把从集中排放源分离得到的CO2注入地下深处具有适当封闭条件的地质构造中储存起来。CO2地质储存场所多种多样,主要有沉积盆地内的深部咸水含水层、开采中或已废弃的油气藏和因技术或经济原因而弃采的煤层,以及开采过的大洞穴、盐岩溶腔和废弃的矿藏等(李小春等,2003;张洪涛等,2005;沈平平等,2009)。CO2地质储存的主要技术方案见图1-3。
CO2地质储存就是利用CO2具有的超临界特点,即当温度高于31.1℃、压力高于7.38MPa时,CO2进入超临界状态。在超临界状态,CO2是一种高密度气体,并不会液化,只是密度增大,具有类似液态的性质,同时还保留着气体的性能。超临界CO2的典型物理特性为密度近于液体,是气体的几百倍,使得储存空间大大减少;黏度近于气体,与液体相比,要小两个数量级;扩散系数介于气体和液体之间,约为气体的1/100,比液体大几百倍,因而具有较大的溶解能力(韩布兴,2005)。
碳封存领导人论坛(Carbon Sequestration Leadership Forum,CSLF)(2008)指出CO2地质储存机理可以分为两大类:物理贮存和化学贮存。其中,物理贮存包括构造地层贮存、束缚贮存和水动力贮存;化学贮存包括溶解贮存和矿化贮存。
欲实现CO2地质储存必须满足CO2以超临界流体态的形式储存于地下,埋藏深度必须≥800m,CO2-EOR(CO2-EOR即“二氧化碳提高石油回采率”技术,下同)和CO2-ECBMR(CO2-ECBMR即“二氧化碳提高煤层气采收率”技术,下同)除外。CO2地质储存相当于营造一个地下人工气藏,其选址条件主要考虑以下因素:位于地质构造稳定的地区,地震、火山、活动断裂不发育,所储存的CO2向大气泄漏的可能性微小;储层孔隙度和渗透率高,有一定厚度,能达到所需要的存储库容;上覆有不透气的封闭盖层。
图1-3CO2地质储存方案示意图(据IPCC,2005)
与天然气储气库储层条件不同的是还要考虑以下因素:储层压力超过CO2的临界值,在这种压力下CO2受到压缩,密度达到600~800kg/m3,浮力低于天然气而高于原油;较低的地热梯度和地热流值,使CO2在较小的深度下能达到较高的密度;对人类社会和自然环境、资源带来的负面影响小(沈平平等,2009)。
IPCC的研究表明,CO2性质稳定,可以在相当长的时间内被储存。若地质储存场地是经过谨慎选址和精心论证、设计、施工与管理的,注入其中的CO2的99%都可储存1000年以上。
2.海洋储存
海洋储存CO2有两种潜在的途径。一种是经固定的管道或船舶运输将CO2注入并溶解到海洋水体中(以1000m以下最为典型);另一种是经由固定的管道和安装在深度3000m以下海床上的海上钻井平台将其沉淀,在海底形成一个CO2“湖”,从而延缓CO2分解于周围环境中(图1-4)。
被溶解和分解在海洋里的CO2将成为全球碳循环的一部分,并最终与大气中的CO2达到平衡。在目前进行的一系列实验室和小规模试验中,已针对各种方案的技术可行性、相关的物理化学现象以及对海洋生态系统的影响进行了初步研究。现阶段,海洋储存CO2技术仍处于研究阶段,尚未得到应用。
3.矿物固化
CO2的矿物固化是模仿自然界中钙/镁硅酸盐矿石的侵蚀和风化过程来实现的,由瑞士学者W.Seifritz于1990年率先提出。该反应过程的通式为:
中国二氧化碳地质储存地质基础及场地地质评价
图1-4海洋储存CO2方法示意图(据IPCC,2005)A—溶解型;B—湖泊型
随后,Dunsmore(1992)研究了用钙/镁碳酸盐矿物固化CO2的方法。这个过程也被称作增强自然风化,Lackner等(1995)详细研究了该过程的细节问题。此后,矿物碳酸盐化研究开始加速,欧美许多国家纷纷设立专门研究机构开展CO2的矿物固化研究工作。
矿物固化主要是指利用含有碱性和碱土金属氧化物的矿石与CO2反应将其固化,生成永久的、更为稳定的诸如碳酸镁(MgCO3)和碳酸钙(CaCO3)之类碳酸盐的一系列过程。
在自然界中,本来就存在着大量的钙/镁硅酸盐矿物,如硅灰石(CaSiO3)、橄榄石(Mg2SiO4)、蛇纹石[Mg3Si2O5(OH)4]和滑石[Mg3Si4O10(OH)2]等。这些钙/镁硅酸盐矿石与CO2之间的反应可以自发地进行,生成稳定的碳酸盐,但反应过程极其缓慢,不能直接用于工业过程。矿物固化应用于CO2固定时,需要通过过程强化,加速CO2与矿石之间的化学反应,从而达到工业上可行的反应速率并使工艺流程更加节能。除天然的硅酸盐矿石外,某些含有钙/镁的固体废物也可以作为矿物固化的原料。
CO2以及所有碳酸盐化合物中,碳元素都处于最高价态形式,相对最稳定。但由于碳酸盐的标准吉布斯自由能较CO2更低,因而碳酸盐化合物形式相比CO2更为稳定。矿物固化CO2具有以下优势(陈骏,2009)。
1)遵循了自然界中CO2的矿物吸收过程,即含碱金属或碱土金属的矿石与CO2反应,生成热力学上更为稳定的碳酸盐矿物,从而实现CO2的永久固化。由于没有泄漏的风险,因而不需要长期投资进行监测;
2)原料十分丰富,包括含钙/镁的天然矿石,如镁橄榄石、蛇纹石、滑石和水镁石等,以及超基性岩和基性岩(如玄武岩)等,均可实现大规模CO2地质处置;
3)天然矿石的副产品具有较高的经济价值,使得矿物固化具有商业化应用潜力;
4)可因地制宜实现排放源的就地固化或者矿石所处的原位固化。因此,研究CO2的矿物固化技术对未来CO2减排具有广阔的应用前景。
目前,国际上提出了两种CO2的矿物固化方式:一种为异地(ex-situ)固化。即将矿石等固化原料运送到CO2排放源附近,通过反应装置将CO2碳酸盐化,从而达到固化目的;另一种为原位(in-situ)固化。即将CO2直接注入地下多孔的基性—超基性岩岩体中,使CO2与岩石矿物直接反应,转变为碳酸盐(图1-5)。
图1-5矿物固化CO2流程示意图(据IPCC,2005)
4.森林和陆地生态系统储存
最近研究表明,全球生物生长可储存CO2约20×108t/a(光合作用吸收600×108t/aCO2,通过有机物质的分解又有580×108t/a被释放出来)。在一个典型森林的生命周期中,每万平方米森林每年的生物质增长量为3~10t(干基),约相当于固定等重的CO2。由于森林的成熟需要100年甚至更长的时间,部分储存的碳可通过树木的腐烂或燃烧重新释放回环境。一旦森林成熟,CO2的吸收就增加较少了(师春元等,2006)。
近20年来,中国森林吸收温室气体CO2的能力明显增加,每年工业排放出的CO2平均有5%~8%,约2600×104t被吸收,从而为缓解全球温室效应作出了积极贡献。研究发现,20世纪70年代中期以前,由于毁林开荒等因素,中国森林向大气净排放了大量的CO2。但在最近20年里情况发生了逆转,森林净吸收CO2的功能明显增强,近20年共净吸收约4.5×108t碳,相当于20世纪90年代中期中国工业CO2年均排放量的一半。在被“固定”的碳中,人工林占了80%。据悉,中国人工林累计面积目前已居世界第一位,森林覆盖率也上升到16.55%(师春元等,2006)。
❺ 什么是名义雇主EOR服务,有什么作用
EOR(名义雇主)与国际人员配置机构有哪些区别
许多公司在进入新市场时都会考虑通过国际招聘机构培养一支全球团队,但这并非没有缺点。在你决定如何为你的公司增加新的国际团队成员之前,要了解有许多不同的雇佣模式可用于建立一个全球团队,探索你的选择是值得的。
什么是国际人员配置机构(或临时机构)?
国际人员配置机构负责为公司确定、雇用和解雇员工的过程。一些机构与各种专业人士合作,而另一些机构则专注于特定行业。这项服务也可以称为“临时机构”(简称临时机构),但该机构专门提供短期工人时。人事代理模式也可用于长期聘用专业人员。
通过国际人员配置机构招聘是什么感觉?
该机构负责与工人直接相关的所有事宜。你不是直接雇佣应聘者——你的公司是临时或人事代理机构的客户,他们为你提供一定数量的专业人员。该机构负责支付员工工资并为他们提供福利。
该机构甚至会协商员工的时间表、付款、责任和其他雇佣细节。
什么是名义雇主?
名义雇主(EOR)允许公司通过担任法定雇主并处理工资、福利、税收和人力资源职能来雇佣国际专业人员。EOR不负责招聘候选人,而是为您的公司提供在您没有商业实体的地区招聘您确定的候选人的能力。
通过名义雇主雇佣员工是什么感觉?
有了EOR,你可以找到候选人,EOR会把他们放在工资单上。你负责决定雇佣谁、他们的责任和薪水。然后,EOR将起草一份本地合规合同,并将专业人员安置在其本地合规实体中。您对管理层保持完全控制,只有您才能决定何搜雀时解雇员工。
每个模式的好处是什么?
这两种模式都允许您:
在全球范围内招聘,无需设立实体
快速雇用和配备专业人员
通过承担劳动和税法的责任保持合规
避免处理国际工资
为员工提供福利套餐
总而言之,这两种模式似乎提供了类似的好处。为了了解什么对您的公司最有利,请仔细查看使其与众不同的细节。
两种模式有什么不同?
可扩展性:为了在全球范围内快速增长,与一个合作伙伴合作是很有帮助的——无论在哪里。通过EOR,您可以在100多个国家扩展业务,您可以通过一个联系点来发展您的全球团队。即使您可能在许多不同的国家/地区雇佣团队成员,您也可以在一个地方管理所有费用、工资等。如果是国际招聘机构,您可能需要在您希望雇佣的每个国家签订新合同。虽然您仍然可以使用这种规模化的招聘方法,但沟通可能不会如此精简,如果您衫简必须在多个国家完成合同流程,您将需要更多的管理。
短期与长期雇佣:虽然一些国际招聘机构让公司获得长期雇佣,但许多服务提供商都是为提供临时劳动力而建立的。如果雇佣临时员工是特定项目的更好解决方案,那么代理机构可能是一个很好的解决方案。然而,如果你想培养一名高技能、长期的员工,EOR是一个更好的选择,可以直接与寻求稳定、长期就业的候选人建立关系。
吸引人才:当涉及到与专业人士的合同时,临时中介在福利和假期等方面几乎没有回旋余地。当试图吸引顶尖人才时,许多专业人士可能会犹豫要不要接受一份与招聘机构挂钩的工作,因为他们可能不确定自己的就业稳定性。即使EOR是合法雇主,员工也直接为公司工作。通过名义雇主,您可以设置就业条件,EOR提供了一个有竞争力的就业套餐。
什么对您的公司最有利?
虽然EOR和国际人员配置机构提供了类似的好处,但事实是它们有两个截然不同的目的。尽管现在全世界都有临时工和人事代理机构,但事实是,他们可能会通过提供大部分临时工而使特定行业或特定类型的项目受益。
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❼ CCS2017法主链的选择
主链都是选择最长的,主链基团序号最小的。
CCS(碳捕捉和储存)
碳捕获与封存(carbon capture and storage, CCS)技术是指将CO2从工业或相关排放源中分离出来,输送到封存地点,并长期与大气隔绝的过程。
对于CCS的定义有许多,被广泛接受的定义是“一个从工业和能源相关的生产活动中分离二氧化碳,运输到储存地点,长期与大气隔绝的过程”。
过程:CCS的产业链由四部分组成,即捕集、运输、存储和监测及用于增和渣加石油采收率(EOR)。
捕集:
燃烧后处理( 在燃烧后捕捉),能够满足常规的电厂,是最容易理解的技术。
氧化燃料(让燃料在纯氧中燃烧),理论上很有希望但现实应用较少。如果试点成功,氧化燃料可能与燃烧后处理竞争市场。
燃烧前处理( 在燃烧前捕敏耐捉),很有可能提供混合的电力、氢气和低碳燃料/原料。
运输:
存储和检测:
用于增加石油采收率(EOR/EGR):
将CO2从排放源压缩后运输到存储地点,最可行的方式是管道,但是对于更长距离来说,需要用船运。
储存不仅包括将CO2保存在深层地下,桥棚春还要对泄露进行监测。油气田已经过深入广泛的地质分析,最适合储存CO2的地点是枯竭的油气田。
CCS产业链的最后一环,可选并有潜在收益。具体过程是,注入CO2,将那些开采难度大的石油或天然气“推向”生产井。EOR/EGR商业运行证明这种方法可以将枯竭油气田寿命预期延长20年(如加拿大的Weyburn)。当然,这一环节还需进一步检验证明CO2在地下保持不扩散。
❽ FTP协议的目标有那几点
1. 介绍FTP的目标是提高文件的共享性,提供非直接使用远程计算机,使存储介质对用户透明和可靠高效地传送数据。虽然我们也可以手工使用它,但是它的主要作用是供程序使用的。在阅读本文之前最好能够阅读TCP协议标准规范和Telnet协议标准规范。2. 概览在本节中我们将讨论一些表面上的问题,有些名词的定义请参阅TCP和Telnet参考文献。我们先介绍一下(1)字节大小,在FTP中字节大小有两个:逻辑字节大小和用于传输的字节大小。后者通常是8位,而前者可不一定是多少了。传输字节不必等于逻辑字节大小,也不必对数据结构进行解释。(2)控制连接是建立在USER-PIT和SERVER-PI之间用于交换命令与应答的通信链路。(3)数据连接是传输数据的全双工连接。传输数据可以发生在服务器DTP和用户DTP之间也可以发生在两个服务器DTP之间。(4)DTP:数据传输过程(DTP)建立和管理数据连接,DTP可以是主动的也可以是被动的。(5)EOR代表记录尾。(6)NTV代表网络虚拟终端,它的定义与在Telnet协议中的定义一致。(7)NVFS代表网络虚拟文件系统。(8)FTP可以传输非连续的文件,这些文件的一部分称为页。(9)PI代表协议解释器。(10)服务器DTP代表一种传输过程,它通常处于“主动”状态,它和侦听端口建立数据连接,它还可以为传输和存储设置参数,并根据PI的指令传输数据。当然,DTP也可以转入“被动”状态。(11)服务器FTP进程,它是和用户FTP进程一起工作的,它由PI和DTP组成。至于用户FTP进程则是由PI,DTP和用户接口组成的。下图是FTP服务示意图:注意:数据连接是双向的,它不用整个时间都存在。上图中用户PI开始控制连接,控制连接与Telnet协议很象。在开始阶段,标准FTP命令由用户PI产生并通过控制连接传送到服务器进程。服务器PI向用户PI返回标准应答。FTP命令指定数据连接参数和文件系统操作。用户DTP在特定数据端口侦听,服务器开始数据连接并以指定的参数开始数据传输。数据端口不必在开始FTP命令的机器上,但用户或用户FTP进程必须确定它在指定的数据端口上侦听。这个数据连接是全双工的。在另外一种情况下,用户或许希望在两个主机间传送文件,不是两个本地主机。用户在两台主机间建立控制连接,然后规划数据连接。用这种方式,控制信息由用户PI获得,但是数据在服务器DTP之间传送。下面就是一个例子:协议要求数据传输在处理时打开控制连接。在完成FTP服务后由用户中止控制连接,而服务器具体操作。如果在未接收命令时关闭了控制连接,服务器也会关闭数据传输。FTP和Telnet很有联系,FTP使用Telnet协议进行控制连接,可有两种方法达到目的:用户PI或服务器PI可以在自己的过程中实现Telnet协议的功能;第二种方法是利用系统中现有的Telnet模块。实现上,FTP对Telnet协议的依赖也不多,即使重新实现,代码量也不大。3. 数据传输功能数据连接只传输数据,控制连接传送命令和响应。几个命令是关于在主机间传输数据的,数据传输基本上独立于物理结构的,但是如果在压缩传输模式下流式传输与文件结构有关,文件的属性与表示类型有关。3.1. 数据表示与保存数据是在主机间的存储设置间传送的。因为两个系统的数据存储方式不同,因此需要对它进行转换,在传送文本时会有对ASCII表示的问题,在进行二进制传送的时候,会有不同系统对字节长度规定不同的问题,有的系统是7位,有的系统可能是32位,这也需要进行转换。需要提供数据表示与传输模型函数,但是FTP提供这方面的功能不多,超过FTP提供功能的那一部分要用户自己实现。3.1.1. 数据类型数据表示是由用户指定的表示类型,它可以是隐含的,也可以是用户指定的。请一定注意:逻辑字节长度与物理字节长度是不同的。3.1.1.1. ASCII类型这是所有FTP必须实现的默认类型,用于传送文本文件,当在主机间使用EBCDIC传送时更方便,则不使用ASCII类型。发送方将内部表示转换为NVT-ASCII格式,接收方则进行相反的过程接收数据。根据NVT标准,要在行结束处使用序列。NVT-ASCII是8位的。ASCII和EBCDIC的格式参数在下面讨论。3.1.1.2. EBCDIC类型它是作为ASCII的另一种方法在主机间传送数据的数据类型。EBCDIC和ASCII很象,仅在类型的功能描述上有一些差别。行结束符使用很少。3.1.1.3. 图象类型在此类型下传送的数据被看作连续的位,发送方将数据打包到8位传输字节中传送。因为结构的需要要对传送数据进行填充,填充字节全部为0,填充必须在文件结构时使用,而且要标记出以便接收方过滤掉。它用于传送二进制数据和有效地传送和存储文件,因此所有FTP也必须实现。3.1.1.4. 本地类型也可以以十进制指定逻辑字节大小。如果物理字节大小和逻辑字节大小不同,直接将物理数据打包为逻辑字节,不用什么填充。接收方根据逻辑字节大小进行和本机的存储特点进行转换。传输必须是可重复的,也就是说,相同的文件相同的参数,那内容必须是一样的。3.1.1.5. 格式控制ASCII和EBCDIC有一个可选参数,它说明文件垂直格式控制,下面的数据表示类型在FTP中有定义。字符文件可能有三种用途,打印,存储或留待以后处理。如果是用于打印,那主机必须知道垂直格式控制的表示,如果存储或等以后处理,也需要保留文件格式。如果在远程主机上处理完后传输回本地主机,要保证远程主机处理时没有麻烦。这都需要在ASCII和EBCDIC格式上加入新的参数。3.1.1.5.1. NON PRINT未指定第二个参数是它是默认值。它必须为所有FTP接受。如果传输的文件是用于打印的,则使用边界和间隔的默认值。通常它不用于打印目的,而用于保存文件或执行文件。3.1.1.5.2. TELNET格式控制文件包括ASCII/EBCDIC垂直格式控制,这些控制字符可以使打印正常进行。3.1.1.5.3. CARRIAGE CONTROL (ASA)文件包含ASA (FORTRAN)垂直格式控制字符。在以ASA标准形成的行中,第一个字符不打印,它用于决定打印前的走纸量。下面是定义了的ASA字符:blank: 向下移动1行;0:向下移动2行;1:移动至下一页;+:不移动打印机必须能够决定结构体的结束。如果文件本身有记录结构就没有问题,如果没有,用于区别打印行,但这些格式标记已经由ASA控制字符使用了。3.1.2. 数据结构除了有不同的数据类型外,FTP还允许有不同的文件结构,下面是三种文件结构:文件式结构:文件中没有内部结构,文件被看作是二进制流;记录结构:文件是由一系列记录组成的;页结构:文件是由不同的索引页组成的。如果未使用STRU命令,文件结构是默认值。文件的结构会影响传输模型,存储和数据表示。文件本来的属性和保存它的主机有关,不同的机器会以自己的方式保存文件。在不同主机间传送文件时必须使主机能够识别相互的表示。有些主机上的文件是面向字节的,有些是面向记录的,在传送时就会出现问题。那就要在接收方进行内部转换。在进行转换的时候,需要区别记录的边界,在ASCII中使用,在EBCDIC中使用作为分隔符。采用这种实现方法的必须保证转换是可逆的。3.1.2.1. 文件结构如果未使用STRU命令,文件结构是默认值。文件结构中没有默认值,文件被看作是连续的字节串。3.1.2.2. 记录结构对于文本文件,记录结构必须是所有FTP实现必须有的。记录结构文件是由连续的记录构成的。3.1.2.3. 页结构文件是非连续时使用页结构。这种文件称为随机访问文件。这些文件中有时会的和文件整体或部分相关的信息出现。在FTP中,文件的一个部分称为页。为了提供不同的页大小和相关信息,每页都带页头发送。页头中有如下域:头长度 包括此字节的页头长度,单位为字节,最小长度为4 页索引 指出此部分在原文件中的位置,它和传输编号不是一回事 数据长度 页数据中的逻辑字节数,最小值为0 页类型 页的类型有以下几种:0=未页,指示传输结构,包头必须为4,数据长度必须为0;1=通常页,没有控制信息的通常页文件的普通类型;2=描述子页,用于传送整体文件的描述信息;3=访问控制页,包括页级访问控制信息的页文件头域,包头长度必须为5 可选域 提供每页的控制信息 描述子 8位 字节计数 16位 描述子代码由在描述子字节中的位标记说明,下面是已经指定的四种代码及其意义:代码 意义 128 数据块结束是EOR 64 数据块结束是EOF 32 数据块内有怀疑错误 16 数据块是重新开始标记 以这种编码,对于特定块可能存在多个描述子编码条件,所需要的位必须全部设置。重新开始标记包括在数据流中,它作为8位整数代表在控制连接上使用语言的可打印字节,但不得出现在其中。例如要传送6字节标记,下面就是例子: Descrptr code = 16 Byte count = 6 Marker 8位 Marker 8位 Marker 8位 Marker 8位 Marker 8位 Marker 8位 3.4.3. 压缩模式有三种信息需要传送:常规数据以字节串传送;压缩数据,包括复本和过滤器;控制信息,以两个转义字符传送。如果有N(>0但小于127)个常规数据传送,在数据前一位加上一个字节,这个字节最高位为0,其它位表示的数值等于N。如下图:若要压缩一个数据位D的N复本字符串,用两个字节传送,如下图,它表示的是压缩的字节:一串N过虑器字节可以压缩为一个字节,而过滤器字节根据表示法不同而不同。如果类型是ASCII或EBCDIC,过滤器字节是,如果是图象或本地类型,则是0。下面就是过滤器字节:转义序列是双字节,头一个全0,后一个内是定义于块模式下的描述子代码。描述子代码与块模式中的意义相同,它作用于其后串中的字节。而压缩模式对于增加带宽有好处(因为数据是压缩过的)。3.5. 差错恢复和重新开始位丢失和数据错误是这一层的差错控制由TCP负责。而重新开始则是给用户一个处理系统(包括操作系统,网络等)失败的方法。重新开始过程仅适用于块和压缩模式,它要求发送者在数据流中加入特定标记,标记仅对传送者有意义,但其中的内容是控制连接使用的语言。标记可以代表一个位记数,记录记数或可以标记数据数目的任何点。如果接收方也支持重新开始,将会在接收系统中保存这一标记。在系统失败重新启动后,用户可以根据原来的标记重新开始数据传送,也就是我们通常熟悉的断点续传过程。接收方接收到一段数据,然后记下一点,如果发送方失败了,就从这一点以后再传送相应的数据。具体的这里不多说了。4. 文件传输功能从用户PI到服务器的信道是建立在用户到标记服务器端口间的。用户协议解释器负责发送命令和解释接收的应答;服务器PI解释命令,发送应答,指导DTP建立数据连接并传送数据。如果数据传输的第二方是用户DTP,通过用户FTP主机的内部协议对它进行控制;如果第二方是服务器DTP,它由用户PI发来的命令经过自己的PI控制。4.1. FTP命令4.1.1. 访问控制命令下列命令指定访问控制标记(命令码在括号内):用户名(USER)参数是标记用户的Telnet串。用户标记是访问服务器必须的,此命令通常是控制连接后第一个发出的命令,有些主机还会要求口令和帐户。服务器可以在任何时间接收新的USER命令以改变访问控制和(或)帐户信息。这可以重新开始登录过程,所以传输参数不变,在进行中的文件传输在过去的访问控制参数下完成。口令(PASS)参数是标记用户口令的Telnet串。此命令紧跟USER命令,在某些站点它是完成访问控制不可缺少的一步。因此口令是个重要的东西,因此不能显示出来,服务器方没有办法隐藏口令,所以这一任务得由用户FTP进程完成。ACCOUNT (ACCT)参数是标记用户帐户的Telnet串。此命令不需要与USER相关,一些站点可能需要帐户用于登录,另一些可以限制帐户的权限,在后一种情况下,此命令可在任何时候发送。应答的不同可以区别不同的情况:当登录需要帐户信息时,对PASS命令的响应是332。另外,如果不需要帐户信息,对PASS的响应是230,如果需要帐户信息在以后需要,服务器会返回332或532,这要看它是保存此命令还是拒绝此命令了。改变工作目录(CWD)此命令使用户可以在不同的目录或数据集下工作而不用改变它的登录或帐户信息。传输参数也不变。参数一般是目录名或与系统相关的文件集合。回到上一层目录(CDUP)此命令要求系统实现目录树结构,它的响应和CWD的相同。