东沙海区天然气水合物形成及分布的地质因素

合集下载

海域天然气水合物成藏地质条件浅析

海域天然气水合物成藏地质条件浅析

海域天然气水合物成藏地质条件浅析海域天然气水合物是指在深海海底富含天然气且温度和压力适宜形成的冰状固体化合物。

由于水合物的资源丰富且潜力巨大,成为了近年来海洋油气勘探领域的研究热点之一。

了解海域天然气水合物成藏地质条件对我们理解和开发这一资源具有重要意义。

一、温度条件海域天然气水合物的形成需要适宜的温度条件,通常在深海水深500米以下的寒冷环境下形成最为理想。

在这种温度条件下,天然气分子能够与水分子结合形成水合物,因此丰富的天然气通常在寒冷的深海环境下形成水合物。

二、压力条件海域天然气水合物的形成还需要适宜的压力条件。

在深海水深较大的地方,水压会随着水深的增加而增大,而水合物的形成需要较大的压力才能够稳定存在。

海域天然气水合物通常分布在深海水深较大的地区。

三、富源条件海域天然气水合物的形成还需要有充足的天然气源供应。

这些天然气源主要来自于沉积物中的有机质的分解和生成。

当沉积物中有机质的含量较高,且富含甲烷等天然气成分时,就有可能在适宜的温度和压力条件下形成天然气水合物。

四、适宜的充电层条件海域天然气水合物的形成还需要适宜的充电层条件。

充电层通常指的是沉积物中的含水层,这个含水层中的水能够与天然气结合形成水合物。

适宜的充电层条件包括水的含量适宜、水的流动性好、充电层处于适宜的温度和压力条件下等。

海域天然气水合物的成藏地质条件主要包括适宜的温度条件、压力条件、富源条件和适宜的充电层条件。

只有当这些条件同时满足时,才有可能形成丰富的天然气水合物资源。

对于海域天然气水合物的勘探开发,需要综合考虑这些地质条件,进行有针对性的研究和勘探。

天然气水合物地质储层形成机制探析

天然气水合物地质储层形成机制探析

天然气水合物地质储层形成机制探析天然气水合物是一种含有天然气分子与水分子形成的稳定结构的化合物。

它通常存在于深海沉积物中,形成了巨大的储量,是一种重要的能源资源。

天然气水合物的地质储层形成机制是一个复杂的过程,涉及多个因素的综合作用。

首先,天然气水合物的形成需要适宜的温度和压力条件。

一般来说,地表的温度和压力条件是不适合水合物形成的,因此天然气水合物主要分布在深海底部、富含有机质的沉积层和富有天然气的盆地。

在这些地区,高压和低温条件为水合物的形成提供了必要的环境。

其次,有机质的丰富是天然气水合物形成的重要条件之一。

在深海环境中,有机质经过一系列的物理、化学和生物作用,逐渐富集形成有机质质量较高的沉积物。

这些沉积物中富含的有机质为水合物的形成提供了充足的天然气来源。

此外,地下水的存在对于天然气水合物的形成也起到了重要作用。

地下水中的溶解氧和营养物质为水合物形成过程中的微生物提供了生存和繁殖的条件。

这些微生物通过对有机质的降解和代谢产生的代谢产物会进一步促进水合物的形成。

另外,地质构造活动在天然气水合物形成过程中也发挥了重要的作用。

地壳运动、地震活动和火山爆发等地质构造活动可以导致地下水的流动和循环,从而改变水合物形成的条件。

同时,地质构造活动还可以促使水合物的形成和释放,在地下和海底形成水合物储层。

最后,渗透和扩散作用也是天然气水合物形成的重要因素。

在沉积物中,天然气分子可以通过渗透和扩散的作用逐渐聚集形成水合物。

这种过程是一个长期的积累过程,需要长时间的作用和积累,才能形成大规模的水合物储层。

综上所述,天然气水合物地质储层的形成是一个复杂而多元的过程,涉及到适宜的温度和压力条件、丰富的有机质、地下水的存在、地质构造活动以及渗透和扩散作用等多个因素的综合作用。

对于深入理解和有效开发水合物资源,我们需要深入研究这些因素之间的相互关系,并不断加强对水合物的勘探和开发技术。

希望通过科学研究和技术创新,能够更好地利用和保护天然气水合物资源,实现可持续发展的能源利用目标。

天然气水合物形成原因及影响因素分析

天然气水合物形成原因及影响因素分析

天然气水合物形成原因及影响因素分析作者:张庆杰来源:《管理观察》2010年第17期摘要:分析了实际产生水合物的试气资料及其形成原因,阐述了DQ油田徐家围子气田水合物形成的影响因素。

天然气水合物是天然气在一定温度和压力下形成的一种冰状笼形化合物。

在气井生产过程中,一旦压力、温度条件满足,天然气混合物中的某些气体组分便形成水合物,堵塞油管或输气管线。

天然气水合物是天然气在高压、低温环境下形成的,形成温度高于冰点。

关键词:天然气水合物影响因素一、水合物形成的原因及其影响因素分析1.1形成原因常压下,水的冰点为0℃,但在高压下,水的冰点就会高于0℃。

天然气水合物是天然气在高压、低温(高于0℃)环境下形成的。

在气井生产过程中,天然气从井底流向井口,沿程压力和温度逐渐降低,当压力降到某一数值时,温度降到水合物生成温度时,就形成了水合物。

1.2影响因素分析天然气水合物是在一定压力、温度下形成的,但是天然气水化物形成的压力、温度具体的数值很难确定。

因为影响水合物形成的因素是受天然气的组分不同、所处环境的不同、试气方式的不同等影响。

统计了约30口多井的试气资料,约有三分之一的井出现了不同程度的冰堵现象。

(1)试气方式。

统计发生冰堵现象的井大多都是采用系统试气方法、修正等时试气方法或一点法试气方法进行试采的井,采用定压方法进行试采的井基本上没有发生冰堵现象。

这可能是由于定压试采一般定井口油压为8MPa或6.4MPa,这样低的压力下,形成水合物需要的温度也较低,而试采过程中,气体从井底流到井口的流温大于水合物形成的温度,因此,定压试采方法一般不会形成水合物。

例如,达深4井,该井开始定产2.0×104m3生产,生产了约5天,油压降到22.72MPa,井口平均温度为15.70℃,井筒内产生水合物,造成距井口约100m附近的油管发生冰堵。

关井处理后,采用定井口油压8MPa试采方式试采,产气量一直下降,最后降至2.4×104m3左右,但一直未发生冰堵现象,分析原因,定井口油压试采过程中,井口油压一直保持在8MPa,而8MPa下形成水合物的温度一定低于油压为22.72MPa下的温度。

海域天然气水合物成藏地质条件浅析

海域天然气水合物成藏地质条件浅析

海域天然气水合物成藏地质条件浅析海域天然气水合物是一种新兴的天然气资源,其成藏地质条件具有一定的特殊性。

本文将对海域天然气水合物成藏地质条件进行简要的分析。

一、水合物形成的地质条件海域天然气水合物的形成主要受以下几个方面的地质条件控制。

1. 适宜温度和压力水合物的形成需要适宜的温度和压力条件。

通常情况下,水合物的形成温度为0-10℃,压力为5-10 MPa。

此外,海水中的盐度、pH值和离子成分等也会影响水合物的形成。

2. 适宜的沉积环境水合物通常是在富含有机质的沉积物中形成的,尤其是在缺氧的环境下。

因此,适宜的沉积环境是水合物形成的重要条件。

海域沉积环境受海洋沉积环境、古气候、海底地貌、海洋生物活动等多种因素影响,其复杂性远高于陆相沉积环境。

水合物的形成需要适宜的沉积物结构,通常是在粗糙沉积、强风暴波及海底滑坡等条件下形成的。

这种沉积物结构容易形成空隙和裂缝,为水合物的形成提供了条件。

1. 大陆边缘和逐渐陡变的斜坡海洋大陆边缘和逐渐陡变的斜坡是水合物成藏的主要区域。

这种地形条件有利于形成水合物,因为这些区域通常是有机质保存的较好的区域,且水深不太深,方便水合物的形成和稳定。

在适宜的沉积环境和沉积物结构下,水合物容易形成和稳定。

海域天然气水合物的主要分布区域都处于富含有机质的陆源沉积物和深水热水喷口等环境下。

此外,在沉积物中含有红满土和重矿物质等也有利于水合物的形成和稳定。

3. 地震构造和火山喷发地震构造和火山喷发等自然灾害形成的地质条件对海域天然气水合物成藏和稳定也有着一定的影响。

这些因素可能会导致地质构造发生变化,进而影响水合物的稳定和含量。

4. 热流和水深热流和水深也是影响海域天然气水合物成藏的重要因素。

其中,热流影响水合物形成和分布的原因是因为热流影响地下水温度和压力变化,进而影响水合物的形成条件。

同时,水深也会对水合物的情况产生影响,因为水深越深,水合物越容易受到外界的影响,进而影响水合物的稳定和含量。

天然气水合物的形成条件及成因分析

天然气水合物的形成条件及成因分析

图1天然气水合物晶体结构模型Figure 1Crystal structure model of natural gas hydrate天然气水合物是以CH 4为主,含少量CO 2、H 2S 的气态烃类物质充填或被束缚在笼状水分子结构中形成的冰晶化合物。

在一个烃类气体分子的周围包围着多个水分子,水分子通过氢键紧密缔合成三维网状,将烃类气体分子纳入网状,体中形成水合甲烷,其晶体结构模型如图1。

这些水合甲烷象淡灰色的冰球,可以象酒精块或蜡烛一样燃烧,故称为“可燃冰”,其密度为0.905~0.91g/cm 3,化学式为CH 4·n H 2O ,只要把结构中的“水”去掉,就是一种理想的燃料。

从能源的角度看,天然气水合物可视为高度压缩的天然气。

理论上讲,1m 3的天然气水合物在标准大气压下(0.101MPa )可以释放出164m 3的天然气和0.8m 3的水,其能量密度是煤和黑色页岩的10倍左右,且燃烧几乎不产生有害污染物,是一种新型的清洁环保能源,是公认的地球上尚未开发的、巨大的能源宝库。

世界天然气水合物储量约为2×1016m 3,相当于地球上所有开采石油、天然气和煤的总量的2倍,约为剩余天然气储量(156×1012m 3)的128倍。

海底作者简介:蒋向明(1964—),男,教授级高级工程师,1986年毕业于湘潭矿业学院,中国矿业大学工程硕士。

责任编辑:樊小舟天然气水合物的形成条件及成因分析蒋向明(中国煤炭地质总局水文地质局,河北邯郸056004)摘要:从天然气水合物的晶体结构模型出发,说明了其组成成分及结构特征。

通过对温度—压力平衡条件的差异性分析,揭示了天然气水合物形成的基本条件,对其赋存类型及成因进行了分类,对我国及全球天然气水合物分布情况进行了说明,并以青海木里煤田为例,对天然气水合物的形成条件和成因进行了详细的论述,认为:变质作用及煤化作用使煤田内丰富的煤炭资源不断产生煤层气,当煤层气沿断层破碎带及裂隙运移至含水岩层或含水裂隙时,在温度和压力的作用下遇水形成天然气水合物。

海域天然气水合物成藏地质条件浅析

海域天然气水合物成藏地质条件浅析

海域天然气水合物成藏地质条件浅析【摘要】海域天然气水合物是一种潜在的重要能源资源,在成藏地质条件中受到多方面因素的影响。

本文从海域天然气水合物的形成机制、海底地质构造、海底温度、压力和盐度条件、海底沉积物类型以及地质构造等多个方面进行了浅析。

通过对这些因素的综合分析,可以更好地了解海域天然气水合物的成藏机制。

进一步的研究有助于指导未来海域天然气水合物资源的开发利用,提高资源的开采效率和利用率。

深入探讨海域天然气水合物成藏的地质条件是十分重要和必要的,也为相关研究和开发提供了理论基础。

【关键词】关键词:海域天然气水合物、成藏地质条件、形成机制、地质构造、温度、压力、盐度、沉积物类型、稳定性、资源开发利用。

1. 引言1.1 海域天然气水合物成藏地质条件浅析海域天然气水合物是一种重要的天然气资源,具有巨大的开发潜力。

其成藏地质条件是影响其分布和开发的关键因素之一。

本文将对海域天然气水合物的成藏地质条件进行浅析,以探讨其形成机制、地质构造、温度、压力、盐度条件、沉积物类型以及地质构造对水合物稳定性的影响。

海域天然气水合物的形成机制是复杂的,通常是在富含有机质的沉积物层中,由于高压、低温和适宜的盐度条件下发生的。

海底地质构造对水合物的分布也起着重要的影响,包括海底断裂、隆起、坳陷等地质构造形态。

海底温度、压力和盐度条件的变化也会影响水合物的稳定性和分布规律。

海底沉积物类型对水合物成藏也有着重要影响,沉积物的类型、厚度以及有机质含量都在一定程度上决定了水合物的分布情况。

海域天然气水合物的成藏地质条件是多方面综合作用的结果。

进一步的研究和探索将有助于更好地开发利用这一重要的天然气资源,为我国海洋经济的发展提供有力支持。

2. 正文2.1 海域天然气水合物的形成机制海域天然气水合物的形成机制是一个复杂而又精密的过程。

水合物的形成需要三个条件的同时存在:富含甲烷的气体源、低温高压环境以及足够的水。

在海底,甲烷气体通过裂缝或者孔隙进入海底沉积物中,随后被水分子包裹形成稳定的水合物晶体。

天然气水合物储量与开发条件

天然气水合物储量与开发条件

天然气水合物储量与开发条件天然气水合物是自然界中存在的一种天然气燃料,它是由天然气和水分子中的甲烷形成的,具有高含气量、高能量密度等优点,是一种重要的燃料资源。

我国天然气水合物资源丰富,成为世界上最大的天然气水合物资源国之一,但其开发条件十分复杂。

本文将从天然气水合物储量、开发条件等方面进行探讨。

一、天然气水合物储量天然气水合物储量是指存储在地下海底中的天然气水合物的量。

目前,全球上已知的天然气水合物储量约为1万亿-1.5万亿立方米,而我国天然气水合物储量被认为是全球最大的,总量超过2万亿立方米。

据国土资源部最新发布的数据统计,我国南海、东海和东海北部地区的天然气水合物资源量估算值分别为4.3万亿立方米、3.8万亿立方米和2.1万亿立方米,加上其他海域的储量,我国天然气水合物储量竞相后多达100万亿-200万亿立方米。

二、天然气水合物开发条件在天然气水合物开发条件方面,主要包括以下内容:(一)温度、压力条件天然气水合物的生成与温度和压力密切相关。

通常,天然气水合物在海底深度1000米以下,温度为0-20℃,压力为1-200MPa 的条件下形成。

而在我国海域中,这些条件得到了满足,因此,我国天然气水合物资源较为丰富。

(二)地质环境条件天然气水合物储藏主要存在于古近纪、新近纪海域的深水沉积物中,其形成主要与水深、水体温度、沉积速率、地震活动等条件有关。

(三)设备技术条件天然气水合物的开采需要使用特殊的设备和技术,包括生产测试装备、水下采集装置和水下机器人,这些设备和技术的发展对天然气水合物的开采具有至关重要的作用。

(四)环保、安全条件天然气水合物开采对环境的影响较大,如排放二氧化碳、甲烷等有害气体,会导致海洋水温升高、海洋污染加重等环境问题。

同时,天然气水合物存在一定的安全隐患,如天然气泄漏会导致火灾、爆炸等情况的发生。

三、未来展望近年来,我国天然气水合物开发进展迅速。

2017年,中国成功在南海开采出了50吨天然气水合物,这是我国天然气水合物开发领域的又一次重大突破。

海域天然气水合物成藏地质条件浅析

海域天然气水合物成藏地质条件浅析

海域天然气水合物成藏地质条件浅析海域天然气水合物是指一种在深海中形成的气体水合物,它是在海洋底部的寒冷高压环境下形成的一种天然气似冰晶体。

海域天然气水合物在地球能源资源的开发利用中具有很大潜力。

因此,对于海域天然气水合物成藏地质条件的分析和探索,对于我国能源资源开发和海洋经济的发展都具有重要的意义。

1.形成条件海域天然气水合物是在海底的寒冷高压环境中形成的。

它的形成条件主要包括寒冷水体、高压条件、有机质的提供及矿物基质等。

寒冷水体是海域天然气水合物形成的基础条件。

在水温低于4℃的水体中,水分子的密度就会逐渐减小,而水合物晶体的形成需要水体密度的下降,因此,海域天然气水合物通常形成于水温低于4℃的环境。

高压条件也是海域天然气水合物形成的必要条件。

在海水深处,压力因水的质量而增加,这种高压状态对于天然气和水之间的反应形成水合物具有重要的促进作用。

有机质的提供也是海域天然气水合物形成的重要条件。

海水中的有机物质是海域天然气水合物形成过程中重要的碳源,将海水中的有机物质转化为天然气水合物的反应是一种复杂的化学反应。

如何保护和利用海洋生态系统,防止海洋生态系统被破坏,具有非常重要的意义。

2.分布特点海域天然气水合物的分布特点与地质条件密切相关。

海域天然气水合物广泛分布在深海沉积物层,它主要分布在深水盆地和大陆边缘海域。

深水盆地是天然气水合物主要的成藏区域之一。

深水盆地的特点是水深较深、水温较低、地质环境稳定。

这种环境为天然气水合物的形成创造了非常适宜的条件。

大陆边缘海也是海域天然气水合物主要成藏区域之一。

大陆边缘的特点是陆与海的过渡地带,有机物在海洋和陆地之间交替堆积,符合天然气水合物成藏的有机物质提供条件。

3.成藏机制海域天然气水合物的成藏机制主要是天然气通过其中的水分子结合形成水合物晶体。

天然气水合物的成藏主要是滞留、不断注入和形成气泡等多种因素的共同作用。

4.发展前景海域天然气水合物在我国能源资源开发及海洋经济的发展中具有巨大的潜力。

  1. 1、下载文档前请自行甄别文档内容的完整性,平台不提供额外的编辑、内容补充、找答案等附加服务。
  2. 2、"仅部分预览"的文档,不可在线预览部分如存在完整性等问题,可反馈申请退款(可完整预览的文档不适用该条件!)。
  3. 3、如文档侵犯您的权益,请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间:9:00-18:30)。

接发现了天然气水合物, 包括我国南海北部陆坡、 南沙 $ 0 处, 由地震推测并取样的有 . 处, 由地震与测井探测 #
[ ] . # @ 海槽和东海陆 坡 。其 中, 利用地震探测的有
基金项目: 国家重点基础研究项目 (! ) 及中国科学院知识创新工程重要方向性项目 (’ ) 部分成果。 " # # # # $ % & # $ ( ) * + ! , ! " . / 作者简介: 吴时国, 男, 现为中国科学院海洋研究所研究员, 博士生导师, 主要从事海底构造、 海洋 . / % +年/月生, . / 0 $年毕业于武汉地质学院, 万方数据 地球物理和天然气水合物的研究。1 : 2 3 4 5 67 8 9 "3 7 : < 5 = : 4 > : > ? ;
*




0 / / +年
第0 .卷
气体来源和地球化学等条件密切相关。国外调查结果 显示, 天然气水合物主要分布在活动和非活动大陆边 缘的特殊构造单元, 如增生楔顶端、 陆坡盆地、 弧前盆 地、 大陆坡海山, 尤以活动陆缘俯冲带增生楔、 前弧盆 地区和非活动陆缘断褶区天然气水合物十分发育。这 些地区天然气水合物的分布与海底扇、 海底滑塌体、 台 地断褶区、 活动断裂构造、 底辟构造、 泥火山、 “麻坑” 海
[ ] ! ! " 底地貌等特殊地质构造环境密切相关 。
[/ , ] # # 也分别发现了水合物异常和 $ 存在。本文根 % &# [ ] # 0 ! # + , 探讨 据% 结合前人的研究成果 ’ , , " . 航次,
分析东沙海区的地质构造特征及其对水合物形成与分 布的控制作用。
# 东沙海区南缘的断裂构造发育特征
: ; ; ; ; ; L = 6 = 5 > 4 6 7 Q R 9 > Q 9 R L 4 7 G < R 4 Q L 8 " # , . * , = 9 Q G) G 5 ? 4, L 4 X = Q Q = 37 5 3 9 6 4 Q 5 ? R L S 6 L > Q = R 7 L < 5 3 L ? Q 4 Q 5 = ? 4 > Q 5 Y L S 4 9 6 Q H H H O H 29
! " # $ # & ’ ( $ ’ # ) * + , ( & ) + # ) + ". & * + , & / 0 + & # )# 1 ( *. , ( + " & ) + "3 # ) * ( % % 2 % ’ # ) + & ) " ) + ( $ * $ # " # 1 5 # 0 + -6 & ) (5 " ( 4
! " ! # $ $ 断裂系统 图#是根据 % ’ , , " . 航次地震资料揭示的活动
[ , ] # 0 # . 断裂构造 , 从中可见, , -和 ,1 向两组断裂系统
东沙海区位于南海北部被动大陆边缘, 邻近吕宋 弧 陆碰撞带, 既受到南海中央盆地扩张的作用, 也受到 " 菲律宾海板块向西的碰撞挤压作用, 它的成生与发展受 到这几种地质作用的控制。广州海洋地质调查局# " " " 年采用高分辨率多道地震在西沙海槽北坡发现似海底 反射波 ($ % &


截止 " 世界上已有 0 # # . 年底, $ 处海域直接或间
的有0处, 通过取样发现的有 / 处, 利用其他方法 (速 度异常、 化探异常、 特征地貌等) 推测的有 / 处。越来 越多的研究结果表明: 海洋天然气水合物的形成与分 布除必须具备充足的甲烷等烃类气体和水的供应、 特 定的温度和压力条件以及足够的生长空间这+个基本 条件外, 其富集还与特定的地质构造环境、 沉积条件、
. " . " . -F, G 5 2 9 = ( I E J !! 9 4 ? 2 K 9 L ! F M) G 4 ? 2 7 G L ? F E J !N = ? 2 4 ? I M J !, G 4 = 2 9 ? H H H H I H O H ( P
( , . A ! " # $ % $ & $ ’ ( + ’ , " ( ( 0 1 % " ’ # ’2 + , 3 ’ 4 ( + % ’ " + ’ #, 6 % " 3 , (" % % # & . 0 1 % " ,; )* . /, / )5 . , , , " 7 8 & , " 9 1 ( &: & ; ’ , &( , ; % " ’8 ’ ( ( % + , 5 & ; = ’ % " % # $ ; ( , " 3, " 3? ’ # ( & ; + ’ 8 & , " 9 1 ( &@ . # & % # 0 1 % " ,) . )< . /< / )> . : 7 / * + , ( ’ + D G L L = 6 = 5 > 4 6 4 ? <Q L > Q = ? 5 >> G 4 R 4 > Q L R 5 7 Q 5 > 7 S = RH L ? L R 4 Q 5 ? 4 7G < R 4 Q L 5 ?Q G LT = ? 7 G 4> = ? Q 5 ? L ? Q 4 6 7 6 = L= S Q G L, = 9 Q G) G 5 ? 4, L 4 H H HH O H U 8 L R L 4 ? 4 6 V L < : W Q 5 7 7 9 L 7 Q L < Q G 4 Q Q L > Q = ? 5 > 7 4 ? < 7 L < 5 3 L ? Q 4 Q 5 = ?U 6 4 Q G L 5 3 = R Q 4 ? Q R = 6 L 7 5 ? Q G L L ? L R 4 Q 5 = ?= S3 L Q G 4 ? LG < R 4 Q L : D G L R 4 ? L = S O H H O U H O H ( ) = > > 9 R R L ? > L = S X = Q Q = 37 5 3 9 6 4 Q 5 ? L S 6 L > Q = RB , C5 ?Q G LT = ? 7 G 4> = ? Q 5 ? L ? Q 4 6 7 6 = L= S Q G L, = 9 Q G) G 5 ? 4, L 48 4 73 4 L <X L 4 ? 7= S 7 = 3 L HR H U U U O3 , G 5 G 2 R L 7 = 6 9 Q 5 = ? 7 L 5 7 3 5 > < 4 Q 4 : D G LB , C> 6 L 4 R 6 4 L 4 R L < = ? Q G L 7 L 5 7 3 5 > R = S 5 6 L 7 = S Q G L 6 = 8 L R 7 6 = L 8 G L R L 4 7 5 Q8 4 7 S L 8< 5 7 > = Y L R L < 5 ? Q G L 9 L R H O U U U U U U 7 6 = L : D G LB , C8 4 73 4 5 ? 6 < 5 7 Q R 5 X 9 Q L < 5 ? Q G L Q R 4 ? 7 5 Q 5 = ? V = ? L X L Q 8 L L ? Q G L > = ? Q 5 ? L ? Q 4 6 > R 9 7 Q 4 ? < = > L 4 ? 5 > > R 9 7 Q 7 = 9 Q G 8 L 7 Q 8 4 R < Q G LT = ? 7 G 4 W 7 Z U O H 6 4 ? < 7 : D G L X 4 > [ R = 9 ? <= S Q G L R L 5 = ?8 4 7 > G 4 R 4 > Q L R 5 V L <X Q G LU 4 7 7 5 Y L > = ? Q 5 ? L ? Q 4 63 4 R 5 ? : D G LB , C8 L R L< 5 7 Q R 5 X 9 Q L < 5 ?Q G L R 4 ? L= S < L X R 5 7 H H O H H S 6 = 84 ? < Q 9 R X 5 < 5 Q 7 L < 5 3 L ? Q 4 Q 5 = ? : D G 5 73 L 4 ? 7 Q G 4 Q < L X R 5 7 4 ? < Q 9 R X 5 < 5 Q 4 R L 7 9 S S 5 > 5 L ? Q 6 5 G Q = 4 6 6 = 8Q G L Y L R Q 5 > 4 6 Q R 4 ? 7 = R Q = S 6 4 R L Y = 6 9 3 L 7 = S O O OG H U H , 3 L Q G 4 ? L 4 ? < Q = S = R 3Q G L 4 7 G < R 4 Q L : D G L = > > 9 R R L ? > L = S B , C8 4 7 R L 7 9 6 Q L < S R = 34 ? = 3 4 6 = Y L R R L 7 7 9 R L S 6 9 5 < 5 ? > 6 9 < 5 ? 4 7 4 ? <8 4 Q L RX L > 4 9 7 L H O O U H H = S Q G L R 4 5 < 7 L < 5 3 L ? Q 4 R R 4 Q L R L Y L 4 6 L < X T \< R 5 6 6 5 ? 4 ? < 5 7 Q = ? > = R L 7 < 9 R 5 ? Q G L] 4 Q L) L ? = V = 5 > : D G L G 5 GG L 4 Q S 6 = 8Y 4 6 9 L 7 5 ? < 5 > 4 Q L Q G 4 Q Q G L U O OM H U H H , 4 > Q 5 Y L Q L > Q = ? 5 > 7 4 ? << L L > R 9 7 Q S 6 9 5 < 5 ? Q G L R L 5 = ?X L ? L S 5 Q Q = Q G L L ? L R 4 Q 5 = ?= S 4 7 G < R 4 Q L : M Q G L R 8 5 7 L S L 8B , C4 ? <H 4 7 G < R 4 Q L = > > 9 R R L < 5 ? U H H H O O , Q G L 9 L R 7 6 = L X L > 4 9 7 L = S Q G L Q G 5 ? 7 L < 5 3 L ? Q 4 R 6 4 L R 7 4 ? < 7 L R 5 = 9 7 Q L > Q = ? 5 > L R = 7 5 = ? : U U U O O
相关文档
最新文档