中国驯鹿

来源 :第四届(2013)中国鹿业发展大会 | 被引量 : 0次 | 上传用户:xieym28
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中国驯鹿自古有之,现在敖鲁古雅鄂温克族乡鄂温克猎民饲养的驯鹿,是中国唯一的品种,主要在大兴安岭西北坡饲养.本文从驯鹿现状、历史上的驯鹿、驯鹿的来源、驯鹿的饲养、驯鹿的管理、驯鹿的功能、驯鹿的圈养七个方面介绍中国驯鹿.
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受拉伸和剪切破坏所影响的井眼失稳会导致严重的钻井问题,并增加油田的非生产时间和油气行业中的修井成本。为此,创新采用了依据Mogi-Coulomb破坏准则确定岩石强度的方法来预测所需的最佳钻井液密度,即钻井安全压力窗口。预测方法主要是通过Mogi-Coulomb模型中优化后的方程来计算钻井液密度窗口上下边界的坍塌压力和破裂压力。方法研究中的相关输入参数均取自油田高压地层,参数包括孔隙压力、原地应力数据和岩石力学特性。研究表明造成井眼失稳的主要原因是应力、岩石强度或孔隙压力的变化,且根据岩石破坏模型计算坍塌压
X油田G0油组大底水薄油藏底水能量强、油柱高度低、无连续分布的夹层,投产后面临含水上升过快甚至水淹的风险.如何有效地稳油控水以及定量评价ICD的应用效果是目前面临的最大
通过介绍某企业一起重油储罐超压撕裂的事故案例,对事故的经过进行复盘,对事故的原因进行分析,在排除了罐底存水的可能性后,认为来料携带的明水进罐“突沸”是导致事故发生的主要原因:上游渣油加氢装置分馏塔汽提蒸汽的温度由155℃降低至120℃,饱和水进入分馏塔导致加氢重油的水含量增加并达到设计值的5倍多;加氢重油输送至储罐的流量降低,致使管路流态变为稳定的层流,为水的析出沉聚创造了有利条件;水在输送至储罐的管道U形管低点沉聚、富集,形成一股明水进入储罐发生快速汽化,最终导致储罐超压撕裂。结合事故案例,从合理设
本文针对试验区D区块聚合物驱过程中出现的部分采出井含水回升快、见聚浓度高、吸液剖面不均等问题,结合试验区的生产实际分析,对注采井进行调整,改善吸液剖面.运用数值模拟
大牛地气田目前处于二次增压开发阶段,多数气井已进入低压低产期,携液能力变差,而井简积液则会加剧近井地带水锁损害程度,影响气井中后期正常生产.本文以大牛地气田DK13井区
预加氢是借助催化剂的作用对原料进行预处理,脱除杂质,满足重整反应系统对原料的质量要求的。扬子石化预加氢反应器压降多次出现异常上涨的问题,频繁撇头不仅作业风险较大,而且耗时、耗力并造成较大的经济损失,影响了装置的“安稳长满优”运行。通过对原料组成、原料杂质、炉管结焦和负荷调整等方面进行分析,综合分析了压降异常上涨的原因。分析发现,压降异常上涨的主要原因是原料携带的杂质、腐蚀性产物和预加氢系统在高温条件下反应产生的结焦物在装置负荷调整期间或者操作异常波动时被带到反应器床层顶部,积存在床层上部保护剂和上层催
通过分析对异丁烯叠合反应器温升进行有效控制的方法,得出:①固定床外循环对原料适应性强、反应器结构简单、便于操作,但当以反应产物或剩余C4为循环物料时存在副产物含量高的问题;②列管固定床可将反应温度控制在较适宜的范围内,副反应产物少,但反应器结构较复杂、催化剂装填要求严格、列管内存在“热点”;③新型热管反应器可快速移出反应热,温度控制灵活,但反应器取热流程复杂,蛇形回路热管组件不易检查和维修;④催化蒸馏将反应与分馏高度耦合,该方法易于控制反应温度,并将反应热用于轻、重组分分离,但催化蒸馏塔内件结构复杂、
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