学科分类
/ 25
500 个结果
  • 简介:摘要:干旱是西北地区的主要气候特征之一,对当地农业生产、水资源利用和生态环境造成了严重的影响。本文旨在探讨西北旱区的特点及其影响因素,分析其对当地水资源和生态系统的影响,并提出相应的应对措施。本研究发现西北旱区的土壤水分状况和水文循环过程与降水密切相关,而盐分迁移则受到地表径流和地下水补给的控制。同时,气候变化和人类活动也对产生了重要影响。针对这些问题,提出了加强节水灌溉、合理开发地下水和提高农业科技水平等建议,以期为改善西北地区的问题提供参考。

  • 标签: 西北旱区 水盐运移 水资源
  • 简介:莺歌海盆地具有烃类特征:它生成并聚集的油气(崖13-1气田)有高含量的联苯系列,具的化学组成特征:经物质平衡计算有足够的烃类效率。烃类机制必须具备特定的地质条件:以充裕的水源和气源;存在一个温度、压力和渗透率骤降的物理界面;有一垂直断层或裂缝带,起“垂向高速”的作用。崖13-1气田诸多的地质和地化异常,如油气的化学组成、温度、压力和有机质成熟度等资料都是的佐证.饱含天然气的地质从盆地高温高压的深部通过断层向上,抵崖13-1气田储层时有大规模的气水分离,烃类在储层聚集,而地层继续沿上倾方向

  • 标签: 莺歌海盆地 烃类 水相运移 物质平衡 计算
  • 简介:这一期我们重点推出一组关于朔天大运河(雅鲁藏布江朔马滩至天津)的采访文章。郭开等一批老同志勾画的“藏救中国”蓝图是一项超特大工程设想,堪称“现代大禹治水图”。从目前情况看,各界对此褒贬不一,论争各方都还没有掌握精确完整的数据,因此短期内还难以得出结论。

  • 标签: 石油 雅鲁藏布江 大禹治水 老同志 朔天大运河
  • 简介:摘要:在石油移过程中,油气的开发和是油气田开发过程中的关键环节,油气田开发过程中油气是一个异常复杂的地质过程,对于油气田开发过程中油气特征的研究对石油地质勘探活动有着极其重要的意义。本文对油气水运生产过程,从微观机制和重力分异等角度进行了分析和研究相关过程运行的原理,对于指导油气田开发过程中油气工作具有一定的指导意义。

  • 标签: 油气田开发过程 油气水运移 特征研究
  • 简介:摘要:油气田在开采时包括两个过程,首先是通过地层能量保持自喷的过程,即通常所说的一次采油,再次就是借助于注水保持地层能量使得生产井能够继续开采,即二次采油的过程。对于一次采油和注水开采过程中的油气运前人都做了大量的研究。文章对油气田开发过程中油气特征进行分析。

  • 标签: 油田开发 油气水 运移特征
  • 简介:随着节水灌溉技术的不断发展,以滴灌技术为代表的节水灌溉技术已经开始全国推广应用。而滴灌技术在节省灌溉水源、提高水肥利用效率的同时,也使土壤中的、热、盐分的转移方式发生变化。滴灌减弱了土壤与地下水的联系,使土壤盐碱化有所减轻,但是由于灌溉水量较少土壤表层的盐类不能及时融入土壤中,导致表层土壤盐碱化加重。同时经过研究表明,土壤盐分的运动和土壤温度存在一定关联,而地膜的覆盖增加了土壤温度,对膜下的运输产生了一定影响。本文针对河套地区玉米膜下滴灌技术对的移动规律进行研究。

  • 标签: 河套地区 滴灌技术 水热盐
  • 简介:[题目]甲杯中有盐水180克,其中占盐水的1/6;乙杯中有盐水120克,其中占盐水的1/5。现在进行三次操作:第一次,把甲杯中1/2的盐水倒入乙杯;第二次,把乙杯中1/3的盐水倒入甲杯;第三次,把甲杯中1/4的盐水倒入乙杯。求这时甲、乙两杯盐水中,盐分别占盐水的几分之几?

  • 标签: 小学 数学教学 教材 教学方法
  • 简介:莺歌海盆地中中新统梅山组地层是盆地的主要烃源岩,它在盆地沉积中心的厚度达2000米。地质、地球物理和地球化学特征说明该地层有机质丰度高,且完全成熟;它处在深,热、封闭、含水和高压系统中。这种系统有利于烃类的生成、保存和,并且形成独特的模式——石油的深热成因和

  • 标签: 莺歌海盆地 梅山组 石油 深热成因 水相运移
  • 简介:目的:为更好地评价填埋场覆盖层系统的闭气性能,建立水气耦合条件下的覆盖层中气体模型。在此基础上分析大气压强波动、渗透系数变化和对流扩散等因素耦合作用下填埋气在覆盖层中的规律。创新点:建立水气耦合条件下填埋气在覆盖层中的模型,分析多种因素耦合作用下填埋气的移过程,并比较对流和扩散的相对重要性。方法:1.通过理论分析,建立考虑压强、对流、扩散和非饱和情况的填埋气耦合模型;2.通过试验拟合,得到大气压强波动的拟合经验公式(公式(22)),构建考虑压强波动下填埋气多场耦合模型;3.通过仿真模拟,验证所建模型的可行性和正确性(图2),并分析包含大气雎强波动和渗透率等影响因素作用下填埋气的规律(图6~8)。结论:1.覆盖层厚度从1米变化到2米,覆盖层中填埋气的浓度变化可达31%;2.对于受大气压强波动影响较大的覆盖层系统(如1×10^3Pa),不能忽略压强波动对填埋气运的影响;3.气体渗透系数在初期对气体有较大影响,随移时间增加直至气体达到稳定状态,渗透牢的影响可以忽略(仅3%)。

  • 标签: 填埋气 覆盖层系统 非饱和土 气水运移 耦合模型
  • 简介:在小班的科学活动“”中,我一改以往教师准备很多材料的习惯,让幼儿自己去寻找教室中可以用来的工具。孩子们纷纷站起身来,有的跑去“娃娃家”拿出了奶锅、餐盘,有的跑进盥洗室找来了茶杯,有的钻进“超市”找来了篮筐、吸管,也有幼儿拿着教师准备的海绵、毛巾、

  • 标签: 科学活动 “超市” 盥洗室 教师 幼儿 教室
  • 简介:【摘要】南疆阿拉尔垦区位于天山南部,塔克拉玛干沙漠北缘。该地区地下水矿化度高,以塔里木河为工业、农业和生活用水的主要来源。为了合理有效地利用和调节有限的海洋淡水资源,我国在沙漠绿洲地区修建了许多平原水库。截至2010年,新疆各级水库564座,多为中小型水库和平原水库。平原水库的建设虽然有效解决了供水不足的问题,但平原水库的渗漏也会增加周边地下水位,从而造成附近土地的次生盐渍化,对干旱地区的农业发展和水库周边的自然环境造成负面影响。因此,深入研究平原水库附近盐碱地区地下水位埋深和附近土壤动态,对优化平原水库附近土壤管理和区域农业可持续发展具有重要的现实意义。

  • 标签: 沙漠绿洲区 平原水库 下缘盐荒地 水盐动态规律
  • 简介:

  • 标签:
  • 简介:0前言CO的变换反应在现代天然气化工、煤化工、石油化工等领域是不可缺少的工序,主要完成原料气中的CO转化为H2或将H2与CO调节在合理的比例范围。天然气化工变换装置在转化炉之后,水煤气不含硫,变换催化剂采用中温铁系和低温铜系催化剂:煤化工及石油化工的水煤气或半水煤气中含有硫,变换催化剂一般采用中温铁系和宽温区钴钼系或全部为耐硫宽温区钴钼系统催化剂。

  • 标签: 半水煤气 变换装置 运行总结 等温变换 天然气化工 铜系催化剂
  • 简介:大豆具有易吸湿、不耐高温的特性。大豆吸湿易膨胀生霉,粮温过高易使大豆品质下降。低温压盖储藏能有效抑制大豆的呼吸作用,延缓大豆品质劣变,是科学保粮的有效措施之一。针对大豆的特性,我库利用冬季低温气候条件,配合隔热设施,利用机械进行通风降温压盖试验,取得较好效果。

  • 标签: 大豆 低温 试验 储藏 保水 东北
  • 简介:摘要由于水源的污染,除系统的故障越来越多。为清除除系统离子交换树脂的污染与混床出水的污染。除系统运行中不仅应控制好出水水质,保证出水量,而且应降低各种消耗,如水耗、药耗、电耗等。除设备运行中发生的故障是多方面的,原因也比较复杂,有设备缺陷方面的,树脂不良方面的,还有操作失误方面的。本文分析了系统故障的诊断及治理内容。

  • 标签: 水除盐系统故障 诊断 治理
  • 简介:出汗是机体为了在热的条件下运动保持低温的主要机制,对于加大热量的散发,限制体温的上升是非常有效的。但汗液的丢失,导致循环血量的不断下降,反而影响体温调节功能。在运动过程中,影响汗液丢失量的因素很多,有运动的强度及时间、周围环境的气温和湿度、穿衣的多少、个人健康状况、对热量的适应能力及个体差异。

  • 标签: 汗液 运动员 循环血量 穿衣 体温调节功能 出汗
  • 简介:摘要:干旱和土壤盐化是威胁农业生产的两个主要非生物因素,合理灌水有助于缓解盐分对农作物的危害提高产量,本研究开展不同灌水量和土壤含盐率对青贮玉米生长指标的影响。试验设置4个水处理:W1(65%)、W2(80%)、W3(95%)、W4(110%)。每一个水处理下设有4个盐分处理:S0(0盐分)、S2(2‰)、S4(4‰)、S6(6‰)。通过研究了不同胁迫情况下青贮玉米的生长特性,得到以下结果:

  • 标签:
  • 简介:储层中微粒是储层损害的主要因素之一.利用速敏、正反向流动两种岩心流动实验可以直观判断储层中微粒,速敏实验是判断储层岩心微粒状况的基本方法.但单独运用速敏实验并不可靠,需要以正反向流动实验及储层相关地质资料为辅助加以分析判断.根据正反向流动实验曲线中渗透率的变化,可判断微粒.通过储层岩矿成分分析及胶结状态的观察结果等储层地质资料的分析,可以预测或验证岩心微粒现象的发生状况.

  • 标签: 微粒运移 岩心流动实验 地质资料 储层损害 直观判断 反向流动
  • 简介:摘要:煤层气是一种主要以吸附态赋存于煤基质中的非常规天然气。通常情况下,煤层割理中被地层饱和,煤层气的赋存处于欠饱和状态。由于特殊的赋存机理,煤层气的开发需要通过排水降低煤层中流体的压力,使得基质中的煤层气解吸,汇聚在割理流动后,气井才能产气。因此,煤层气排采过程中的产水量通常在生产初期维持一定强度,当煤层解吸产气后,产水量开始递减。中国煤层气开发的主要目标为中-高阶煤层,由于热演化程度较高,中-高阶煤的脆性较强,在钻井、完井、压裂以及排采过程中容易产生煤粉。排采过程中,流入井筒的煤粉极易造成埋泵、卡泵等生产事故。同时,由于煤层气特殊的产规律,当产开始递减时,煤层中的水流速降低,煤粉也极易沉降在裂缝系统中形成堵塞,降低储层的渗透率。

  • 标签: 数值模拟 顶煤冒落 回收率 采高