第四章天然气化学课件

上传人:n85ho7****4h85bh 文档编号:243135768 上传时间:2024-09-16 格式:PPT 页数:90 大小:9.06MB
返回 下载 相关 举报
第四章天然气化学课件_第1页
第1页 / 共90页
第四章天然气化学课件_第2页
第2页 / 共90页
第四章天然气化学课件_第3页
第3页 / 共90页
点击查看更多>>
资源描述
,Xian Jiaotong University,单击此处编辑母版文本样式,第二级,第三级,第四级,第五级,单击此处编辑母版标题样式,第四章 天然气化学,天然气是继煤和石油之后的第二大能源。它是一种,优质,、,洁净的燃料,,,分布广泛,、,开采方便,、,成本低廉,、,污染极小,;是目前世界上产量增长最快的能源,已成为全球最主要的能源之一。,天然气化学,是指,利用天然气生产化工产品的一门化学学科,。内容包括,天然气,的,组成,、,分类,和,性质,,以及从天然气中,分离出化学产品,或,以天然气为原料进行加工、精制,和,合成,过程中的化学问题。,本章主要内容,4.1,天然气的组成与性质,4.2,天然气的开采和天然气化工,4.3,煤层气的利用、天然气的适用技术,4.4,天然气水合物,-,可燃冰,4.1,天然气组成和性质,何为天然气?,广义:,自然界中天然存在的一切气体,(,大气、岩石气、海洋气、宇宙气,),狭义:,(,能量角度,),天然蕴藏于地层中的,烃类和非烃类,的,可燃性混合气体。,天然气主要成分是,甲烷,,另有少量的乙烷、丙烷和丁烷。主要存在于,油田气、气田、煤层和页岩层,。,重烃气,C,2+,天然气分类,按来源分:,伴生气,和,非伴生气,伴随石油,(,煤炭,),共生,与石油,(,煤炭,),同时被开采出叫,伴生气,,非,伴生气,包括,纯气田天然气,和,凝析气田天然气(液相为油)。,按蕴藏状态分:,构造性天然气,、,水溶性天然气,和,煤矿天然气,按性状态分:,干性天然气,和,湿性天然气,按加工情况分:,压缩天然气,和,液化天然气(,-160,o,C,),重烃,C,2+,5%,天然气分类,生储盖组合分:,自生自储天然气,-,指天然气源岩及储层同时位于一个较大的地质层系,气体的运移和聚集未超过该层系范围,新生古储天然气,-,指气体源岩的地质时代较储层新,气体通过断层、不整合面以侧向运移方式聚集在老地层中,古生新储天然气,-,老地层中生成的天然气以垂向运移或通过断层不整合面等储集在新地层中的天然气,天然气分类,存在相态,:,气藏气,指呈游离态单独聚集成藏的天然气,溶解气,指油藏中溶解的天然气,凝析气,指在地层条件下具有凝析和反凝析规,律的气藏中的天然气,气体水合物,指以物理方式封闭在膨胀的水分,子晶格内的天然气,按母质类型划分,:,腐泥型天然气(油型气),-,由腐泥型或偏腐泥型,(I,、,II,1,型,),干酪根降解形成,。,干酪根相对富氢,,以含,直链及,环状饱和烃为主,,只含,少量,多环芳香烃及含氧官能,团,它在初次裂解过程中主要形成石油,同时伴生部,分天然气,但早期形成的液态油若继续经历更高的热,应力,进一步二次裂解成为天然气。,腐殖型天然气(煤型气),-,由腐殖或偏腐殖型,(,II,2,、,III,型,),干酪根降解而成,。,干酪根相对贫氢,,以含多环,芳香烃及缩合稠环芳香烃为主,富含氧官能团,饱和,结构含量少,且以短链为主,它以成气为主。,干酪根,指沉积岩中不溶于非氧化型酸、碱和有机溶剂的分散有机质。根据来源不同分为三类。,I,型(腐泥型,):以含类脂化合物为主,含直链烷烃多,多环芳烃及含氧官能团很少,,高氢低氧,,来自藻类沉积物和各种有机质,生油潜能大,,1.8kg,油,/,吨生油岩。,型,:氢含量较高,但较,I,型略低,为高度饱和多环碳骨架,含中等长度直链烷烃、环烷烃、多环芳烃及杂原子官能团,来自海相浮游生物和微生物,生油潜能中等,,1.2kg,油,/,吨生油岩。,型(腐殖型),:低氢高氧,以多环芳烃及含氧官能团为主,饱和烃很少,来自陆地高等植物,对生油不利,,0.6kg,油,/,吨生油岩,对生气有利。,按有机质演化阶段划分,:,生物气,-,指有机质在未成熟阶段经厌氧细菌降解所生成的气态产物。化学成分以甲烷为主。,热解气,-,指有机质在成熟演化阶段经热催化作用生成的天然气,包括油型热解气和煤型热解气。,生物,-,热催化过渡带天然气,-,指有机质在低温演化阶段生成的天然气。,裂解气,-,指干酪根在过成熟演化阶段由已生成的液态烃和残余干酪根及部分重烃气经高温裂解作用而生成的天然气。,元素组成:主要是,C,、,H,,少量,O,、,S,、,N,及微量稀有元素组成,其中,C,占,65-80%,,,H,占,12-20%,化学组成:,烃类,(,以,CH,4,为主,),;非烃类,(CO,2,、,H,2,、,N,2,、,NH,3,、,H,2,S),天然气的化学组成,甲烷燃烧反应:,CH,4,+ 2O,2,CO,2,+ 2H,2,O,2CH,4,+ 3O,2,2 CO,+ 4H,2,O,无色,,,有汽油味或,H,2,S,味,,,可燃,。由于其化学性质组成变化大,致使其物理性质变化甚大。,1),分子大小:天然气化合物分子的长度和有效直径比石油化合物要小,有利于运移。,2),表观分子量:天然气中各种化合物平均分子量,3),密度(表观密度和相对密度),表观密度:地表一般为,0.7-0.75 kg/m,3,;地下可达,150-250 kg/m,3,,凝析气可达,225-450kg/m,3,。,基本物理性质,相对密度:一般在,0.56-1.0,,随重烃、非烃气体含量的增加而增大。,4),溶解性:易溶于石油,难溶于水。,油中:,0.3,m,3,/m,3,,水中:,0.033,m,3,/m,3,5),粘度:随,T,和非烃气体含量增加而增大。,6),蒸气压力:随,T,升高而增大;分子量增加而减小,7),吸附作用:天然气被岩石层吸附的现象,单位质量岩石吸附天然气量大小,与岩石类型和天然气种类以及压力温度等有关。,8),热值,发热量,烃类,热值(发热量),kJ/m,3,(,净值,),kJ/kg(,净值,),kJ/m,3,(,全值,),kJ/kg(,全值,),CH,4,C,2,H,6,C,3,H,8,C,4,H,10,34037.80,60937.25,87915.42,115863.04,47541.96,45162.10,44054.17,43368.15,37811.48,66618.44,95537.50,125876.35,52812.96,49371.20,47873.33,47116.44,天然气的产状,存在相态:游离相、溶解相、吸附相、固态气水化物,分布特征:聚集型、分散型,聚集型天然气:以游离状态聚集在一起。,气藏气,、,气顶气,、,凝析气,(固态气水合物),分散型天然气:溶解气(油溶气、水溶气)、煤层气,聚集型天然气, 气藏气,:不与石油伴生,单独聚集成纯气藏,CH,4,含量,95%,、,C,2+,气少;可为烃气,也可为非烃气, 气顶气,:存在于石油层顶部,呈游离态存在。,CH,4,为主,,C,2+,气,5%,,湿气,成因、分布与石油有关, 凝析气,:当地下,T,、,P,超过临界条件时,液态烃,逆蒸发,形成气体,称为凝析气。采至地面后,随,T,、,P,降低又逆凝结为轻质油。即凝析油。,凝析气属于湿气,多分布在,3000-4000,米深度范围内,分散型天然气, 煤层气(矿井瓦斯),煤层中呈吸附或游离状态的天然气;主要成分是,CH,4,,少量,N,2,、,CO,2,、,H,2,S,。, 油田气,溶于石油或地下水,属于湿气,,C,2+,高,可达,40%,。, 固态气水合物,-,可燃冰,高压低温条件下,,CH,4,等气体分子被封闭冻结在水分子的晶格中,形成的固体水合物。,聚集性天然气,全球储藏量的,50%,以上集中在中东地区,(,俄罗斯、伊朗和卡塔尔,),。,4.2,天然气的开采和天然气化工,天然气的勘探方式与石油勘探相似。同样包括地质勘探、评估、预探、钻井采气等四个步骤。,天然气勘探,我国累计探明天然气地质储量,(,不含溶解气,),4,.,3,8,万亿立方米,西气东输,采气,是把天然气从地层内部开采出来的全部工艺过程。,采气工艺与自喷采油法基本相似,都是在探明的油气,田上方钻井,并诱导气流,使气体靠地层压力由井内,自喷至井口。,采气方式主要采用,柱塞排液法,:它是一种利用投放在,井筒油管内的,柱塞的上下运动,来排除和防止井筒积液,的间歇气举排液采气工艺。,采气,热成因型页岩气藏,致密砂岩气藏,几十公里,转换带,岩性气藏,构造油藏,构造气藏,页岩油藏,煤层气,生油窗,生气窗,生物成因型页岩气藏,从地下开采出来的天然气,通常含有水、,H,2,S,、,CO,2,和汞蒸气,会堵塞或腐蚀输气管道。,天然气净化,水的困扰,水合物,弱酸,局部聚集,堵塞管道、阀门,腐蚀管道,降低输气量,增加流动压力,Why?,热值低,净化方法,降低天然气露点,防止液相水析出;,保证输气管道的输送效率;,防止水合物生成;,保护管线免受腐蚀。,作用,分离和过滤(,灰尘和夹带液体,分离器,),冷凝分离(,水和重烃气,),物理、化学吸收(,H,2,S,、,CO,2,、,H,2,O,),液化分离(,蒸汽压不同,),天然气化工,天然气化工是化学工业分支之一。是以天然气为原料生产化工产品的工业,是燃料化工的组成部分,也可将天然气化工归属于石油化工。,在能源结构上,天然气在,21,世纪将逐渐替代石油成为能源主力;但在化工利用方面,石油化工产品成本明显低于天然气化工产品,利用面窄,(,氨,和,甲醇,),。,天然气化工一般包括天然气净化分离、化学加工等。,净化分离,初步分离,脱水、脱砂、分离凝析油,加压、冷凝、精馏,二次分离,脱,H,2,S,脱,CO,2,富硫矿,脱硫磺,富重烃气,凝析油,(C,2+,),化学加工,直接氧化,制造合成气,氧化偶联,选择氧化,甲醇和二甲醚,烯烃,CO,和,H,2,:,合成氨、尿素,含氧化合物(醇、醛、醚),CH,4,+H,2,O=CO+3H,2,世界上近,90%,甲醇和,80%,合成氨来源于天然气化工,高温热裂解,炭黑、乙炔,特例分析,1,),乙烷、丙烷裂解制乙烯和甲烷转化技术,将天然气中乙烷、丙烷用作裂解装置制乙烯的原料,大大提高了裂解制乙烯的经济性。,2000,年加拿大建成世界最大的乙烷裂解装置。,采用氧化偶联技术将甲烷转化为乙烯的工艺正在开发之中。,a,)伊朗将甲烷与被氦气稀释的氧在,700-800,下发生氧化偶联反应制备乙烯,催化剂为,CaBaTiO,3,,乙烯产率为,26%,。,b,)我国兰化所以,Na-W-Mn/SiO,2,作催化剂对甲烷氧化偶联制备乙烯 ,甲烷转化率高达,40%,,尤其适用于流化床和加压。,4.3,煤层气的利用、天然气的适用技术,煤层气,:,俗称瓦斯,是赋存在煤层中,以甲烷为主,要成分、以吸附在,煤基质颗粒表面,为主、,部分游离于煤孔隙中,或溶解于煤层水中的,烃类气体,,是一种新型洁净能源和优质化工原料。,在热值上,煤层气与常规天然气相当,每,1000m,3,煤层气相当于,1t,石油或,1.25t,标准煤。,瓦斯爆炸是威胁煤矿工人生命安全的恶魔!,我国煤层气开发利用现状,我国深层煤层气储量约,36.81,万亿,m,3,主要分布在华北和西北地区,与陆上常规天然气资源量,38,万亿,m,3,基本相当。,我国煤层气主要分布在晋陕内蒙古、新疆、冀豫皖和云贵川渝等四个含气区,其中晋陕内蒙古含气区煤层气资源量最大,占全国煤层气总资源量的,50%,左右。,煤层气开发利用现状,我国煤层气已进入快速发展轨道,全国煤层气探明储量达到,1700,亿,m,3,,与,2005,年相比,增长,70%,;累计施工煤层气井,3600,多口,增长,5,倍;年产量达,7,亿,m,3,,增长,18,倍,产能达到,25,亿,m,3,煤层气抽采利用不断取得进展,2009,年累计抽采煤层气,64.5,亿,m,3,,利用,19.3,亿,m,3,,其中地面煤层气产量,10.1,亿,m,3,,利用量,5.8,亿,m,3,与,2005,年相比,五年时间煤层气抽采量、利用量增加了约,3,倍,煤层气利用,煤层气抽放,煤层气发电机组,尾气,剩余煤层气,供井筒采暖,供楼房采暖,供职工洗澡水,大棚供热,/,碳,生产干冰,生产炭黑,合成甲醇,压缩灌装,加压,富氢尾气,汽车、燃料,并入西气东输管网,化工产品,余热碳源,煤层气发电,我国煤层气发电,装机容量,92,万千瓦,,跟煤电相比,,减排,CO,2,的效果比较明显,山西晋煤集团,寺河煤层气发电厂是世界上最大的煤层气电厂,,拥有,60,台发电机组,装机容量为,12,万千瓦,年发电量约,8.4,亿度,年利用煤矿瓦斯约,1.8,亿,m,3,缺点:,发电成本较高,、,发电上网难,、,发电规模较小,,大部分是公司自备煤层气发电厂,总装机容量还很小,陕西彬长集团瓦斯发电,煤层气工业利用,煤层气用作工业、汽车燃料,等同天然气,是一种清洁燃料,可替代汽油,气价便宜、环保。,煤层气作为优质的化工原料,可用来,生产炭黑,、,合成甲醇,、,合成氨和生产乙炔,等,具有投资小、成本低、占地少、不污染等优点。,国内煤层气利用项目主要有:,铁法煤层气供法库县陶瓷城项目,,,阳泉煤层气氧化铝焙烧项目,铁法煤层气供法库县陶瓷城项目,氧化铝管,阳泉煤层气氧化铝焙烧项目,煤层气民用,民用煤层气主要作为燃料,,占煤层气总利用量的,70%,以上,,2009,年民用瓦斯用户超过,87,万户。,煤层气开发利用存在的主要问题,科研投入不足,技术创新不够,煤炭、煤层气矿业权重叠(,矿权,、,气权分离,),相关政策落实不到位,企业积极性不高,煤层气抽采难度大,利用率偏低,煤层气的开发利用前景,1,)是一举多得的民生工程,具有广阔的发展前景,2,)经济效益巨大,3,)保障煤矿安全生产,4,)改善能源结构,缓解常规油气供应紧张状况,5,)保护大气环境,天然气的适用技术,随着人们对天然气的重视程度逐渐加强,天然气适用技术得到了快速发展。,(1),燃烧天然气的电厂日益增多,(2),天然气用于燃料电池,(3),天然气汽车,(4),天然气空调,与常规含氯氟烃空调相比,成本低、运行费用少,环保,以压缩天然气为燃料,汽车车种较齐全;清洁、无污染,快速发电,能量损失少,发电效率高,尾气清洁、无噪音,我国天然气市场展望,(1),开采量少,储藏量不多(,1%,世界);,(2),分布不均匀:陆多海少,西多东少,北多南少;,(3),天然气消费水平低,在一次能源消费结构所占比例远低于发达国家水平;,(4),调整能源消费结构、减少污染物排放;,(5),合理利用国外资源,4.4,天然气水合物,(,1,),(,2,),可燃冰简介,天然气水合物又叫可燃冰,主要成分是,CH,4,与水分子,由,天然气与水在高压低温条件下形成的具有笼状结构的似冰状结晶化合物,,气体分子多以,CH,4,为主,(,90%),也称甲烷水合物。纯净的天然气水合物多呈白色,形似冰雪,可以像固体酒精一样直接被点燃,因此,被形象地称为,“,可燃冰,”,。,可燃冰存在于海底或陆地冻土带内,,具有非常高的使用价值,,1m,3,可燃冰等于,164m,3,的常规天然气藏,是其他非常规气源岩,(,如煤层、黑色页岩,),能量密度的,10,倍,是常规天然气能量密度的,2-5,倍。,1 m,3,水合物,0.8 m,3,水,164 m,3,天然气,可燃冰的发现, 1778,年,英国,化学家普得斯特里,首次发现天然气水合物,,但并未引起足够重视;,1934,年,前苏联在被堵塞的天然气输气管道里发现冰状固体堵塞物,自此对可燃冰这一新能源产生了广泛的关注;,1965,年,前苏联在西西伯利亚永久冻土带发现了可燃冰矿藏。,至此,可燃冰的神秘面纱正被一步步地揭开。,可燃冰储量及分布,据保守估算,世界上,天然气水合物中有机碳的总资源量,,,相当于,全球已知,煤、石油和天然气,总量的,2,倍,。燃烧后几乎没有污染,,是一种绿色的新型清洁能源,。,可燃冰的储量,目前,世界上有,79,个国家和地区都发现了天然气水合物气藏。各国科学家对全球天然气水合物资源量较为一致的评价为,2,10,16,m,3,,是剩余天然气储量,(,1.56,10,14,m,3,),的,128,倍。据第,28,届国际地质大会提供的资料显示,海底有大量存在的天然气水合物,可满足人类,1000,年的能源需要。,我国可燃冰主要分布在,南海海域,、,东海海域,、,青藏高原冻土带,以及,东北冻土带,。其中,南海北部陆坡的可燃冰资源量达,185,亿,t,油当量。,在西沙海槽已初步圈出可燃冰面积为,5242km,2,,其资源达,4.1,万亿,m,3,。而且,东海和台湾省海域也存在大量可燃冰,资源量至少有,350,亿,t,油当量,。,我国已经在南海北部神狐海域和青海省祁连山永久冻土带取得了可燃冰实物样品。,世界上可燃冰的分布,科学家公认,可燃冰在,世界范围内有广泛存在的可能性,,在,陆地大约有,27%,的面积,存在可燃冰,,海洋约,90%,面积,存在可燃冰。海底范围约,4,10,7,km,2,,,海底可燃冰的储量够人类使用,1000,年,。,可燃冰的世界分布图,注,:,黑点为可燃冰分布位置,形成原因,海洋生物和微生物死,后,,,尸,沉海底,海底水,温较,低,,压,力大,,经过细菌分解成为甲烷、乙烷等可燃气体,进入海底的沉积岩,与水结合成可燃冰,。,形成的基本,条件,首先,温度不能太高,(海底的温度是,2,至,4,,适合甲烷水合物的形成,高于,20,就分解,),;,第二,压力要足够大,,但不需太大(,0,时,,30,个大气压以上就可生成);,第三,地底要有气源。,最有可能形成甲烷水合物区域:,(,1,)高纬度的冻土层,如美国的阿拉斯加、俄罗斯的西伯利亚都已有发现,而且俄国已开采近,20,年。,(,2,)海底大陆架斜坡,如美国和日本的近海海域,加勒比海沿岸及我国南海和东海海底均有储藏,估计我国黄海海域和青藏高原的冻土带也有储藏。,天然气水合物,-,未来的替代能源,全球储量:,海域:,1610,千亿吨,(,数百年,),;,冻土地区:,5.3,千亿吨,。,作,为,燃料的,优缺点,优点:储量大、无污染,缺点:,以,固体形态埋藏在海底,,,开采,成本高,(,相,对现时开采石油,、煤等,),天然气水合物开发的利与弊,惊人,容量,!,世界上可燃冰的,总资源量相当于全,球已知煤、石油和天然,气,的,2,倍。,可,满足人类,1000,年的需求。,可燃冰的开采原理,天然气水合物,水,+,气,取走,分解破坏相平衡,层压下降,加速分解,层温下降,补充热量,加注药剂,水,+,气,可燃冰的开采,方法,将热流体泵入水合物地层促使温度上升,达到水合物分解并释放出甲烷蒸汽的方法。,缺点, 热激发,法,热损失大,效率低,不好收集。尤其海底的水合物均匀分布于海床。如何,布设管道并高效收集,成为难题,电磁加热, 化学试剂法,利用盐水、甲醇等化学试剂破坏水合物相平衡,降低水合物稳定温度,使其分解的方法,缺点,分解缓慢,费用昂贵, 降压,法,先开采水合物下层的游离气使气压下降,破坏水合物相平衡促使其分解的方法。,优点:无需连续激发,成本低,缺点:开采速度慢,未来发展趋势,置,换,法,将,液化,CO,2,注入海底,,,因,CO,2,较,甲烷易,于,形成水合物,,放热促使,甲烷,分子从,水合物中,被,排出,核辐射,法,将,核,废,料埋入,冻土层,地底,利用核,辐,射使,水合物,分解,缺点,需要铺设管道,而且甲烷气收集效率不高,天然气水合物的发现和开采为人类面对,能源危,机带来了挑战和,希望,尽管,天然,气,水合物具有分布,广,、,规模大,、,储,量,多、清洁无污染等优点,但是目前的开采,方法都不是十分有效,若能突破,现有开发技术,的,瓶颈,天然气水合物必将,成,为,21,世纪,最重要的能源,资源,之一,“,谁掌握天然气水合物的开采技术,谁就可以执,21,世纪世界能源之牛耳,”,。,天然气水合物,作为,21,世纪的替代能源,是世界能源发展的大趋势,。不仅具有经济意义,而且具有政治意义。美国科学家认为,,天然气水合物的开发利用可能改变世界能源结构和对中东石油的重要性产生极大的影响,。,日本,和,印度,在其领海中发现大量的天然气水合物的矿藏,具有重大的地缘政治意义。这两个国家,已在大张旗鼓地研究开发和利用天然气水合物,。,可燃冰的开采和利用,同样会带来一系列环境问题和地址变化,如果大量开发天然气水合物,人为破坏这种自然调节的平衡,后果将怎样呢?,-,双刃剑,危害,一、海底滑坡,由地震、火山喷发、风暴波引起;,海洋沉积物快速堆积导致坡体过度倾斜;,海底天然气水合物分解使斜坡稳定性下降,-,海底滑坡的重要原因,通常水合物以固态胶结物存在于岩石孔隙,分解会使,海底岩石强度降低,;,水合物分解释放的岩石孔隙空间,使岩石中孔隙流体增加和岩石内摩擦力降低,在地震波、风暴波或人为扰动下,,孔隙内压剧增,,岩石强度下降,从而引起海底滑坡或泥石流。,过分开采影响海底沉积物的强度,引发海底出现“山泥倾泻”,引起,陆地,地上的,结构不稳,如果在开采过程中向海洋排放大量甲烷气体将会破坏海洋中的生态平衡。在海水中甲烷气体常常发生下列化学反应:,CH,4,+ 2O,2,= CO,2,+2H,2,O,CaCO,3,+ CO,2,+ H,2,O = Ca(HCO,3,),2,这些化学反应会使海水中,O,2,含量降低,一些好氧生物群落会萎缩,甚至出现物种灭绝;海水中,CO,2,含量增加,生物礁退化,海洋生态平衡破坏。,二、海洋生态环境的破坏,三、全球气候,CH,4,的温室效应比,C0,2,要大,21,倍,。自然界中,压力和温度的微小变化都会引起水合物的分解,并向大气中释放甲烷气体。据测算,,CH,4,对全球变暖的潜能在,20,年间是,CO,2,的,56,倍,。,若开采天然气水合物过程中向大气,排放大量,CH,4,,必然,加剧全球的温室效应,,从而,引起极地永久冻土带,和,海底天然气水合物自动分解,,温室效应进一步加剧。如加拿大福特斯洛普天然气水合物层已经开始融化。,水合物中,甲烷含量,是空气,中含量的,3000,倍以上,开采,的技,术,未成熟,甲烷,气,易流失,加剧溫室效应,,,引致地球溫度上升加速,开采时,可能出現大量的甲烷,气体泄漏,导致海啸及影响船只,安全等,死亡禁区,-,百慕大三角之谜,Florida,Bermuda,Bodolig,从,20,世纪初以来,已有,20,多架飞机、,50,多艘轮船在大西洋百幕大附近失踪。,可燃冰的环境效应相当复杂,如图,本章小结,
展开阅读全文
相关资源
正为您匹配相似的精品文档
相关搜索

最新文档


当前位置:首页 > 办公文档 > 教学培训


copyright@ 2023-2025  zhuangpeitu.com 装配图网版权所有   联系电话:18123376007

备案号:ICP2024067431-1 川公网安备51140202000466号


本站为文档C2C交易模式,即用户上传的文档直接被用户下载,本站只是中间服务平台,本站所有文档下载所得的收益归上传人(含作者)所有。装配图网仅提供信息存储空间,仅对用户上传内容的表现方式做保护处理,对上载内容本身不做任何修改或编辑。若文档所含内容侵犯了您的版权或隐私,请立即通知装配图网,我们立即给予删除!