从F3到二代唐 比亚迪造车16年都经历了什么?

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中国的汽车工业,起步晚,进化快,过程中出现了很多传奇故事,也造就一些企业,正蓄力冲向世界。其中,比亚迪一直是一个很有话题性的品牌,不管是电池大佬的出身、F3的热销,还是不忍直视的“工程师设计”和迪粉的狂热,抑或“542”性能追求带来的争议,比亚迪从来关注在线,自带热度。

从2003年收购西安秦川汽车77%股份进军汽车行业算起,比亚迪造车之路已经走过16个年头,从靠“分析大量数据”模仿起家,到销量急剧增长、品质问题爆发、经销商退网,以及后来的迪粉真爱,再到龙颜上线,并打入20万+市场,成为越来越多精英用户的选择,比亚迪到底经历了什么?又学到了什么?一起来扒一扒。

销量是衡量一个车企发展最重要的指标,销量即规模,既能体现这家企业组织生产、经营管理的能力,也能体现其品牌及产品在市场上的受欢迎程度,是一个综合指标。所以,先来看一看这些年比亚迪的销量情况,这些数据大多数是从比亚迪年报中查来,只有2014年的销量数据与年报中有出入,当年的年报显示2014年比亚迪汽车销售37万辆整车,可如果这样和前后的增降出入太大,所以我选择了比亚迪2015年初向媒体公布的信息中的数据。

从上表能看得出来,最初的几年比亚迪的汽车事业发展势头不错,从2005年首款自主研发的车型投放市场之后,销量连续5年大幅增长,到了2009年已经实现448万辆的销量,可以说50万大关指日可破。这一方面,是比亚迪入场时间挑得好,2003年非典之后,汽车行业在利好政策的引导下迎来井喷期,另一方面是F3这款车还是很符合当时国人的买车需求。

到了2010年,比亚迪汽车事业达到了一个阶段性高度,虽然突破50万辆大关,但增速也放缓了,接下来的2年还出现连续下滑,这段时间正好是中国车市井喷阶段性调整。然而,比亚迪自己出问题了,经销商网络拓展过快、分四网销售引发认知混乱、过高的销量目标之下错误的激励政策,导致经销商经营出现危机,爆发退网风波。自2010年起,比亚迪进入3年的调整期,期间推出首款SUV车型比亚迪S6,热销。

“士别三年”,2013年比亚迪再次奋起,意欲“二次腾飞”。主要依靠的还是S6和一款新的紧凑型轿车——速锐,这两款车是比亚迪在“分析大量数据”,结合过去几年的造车经验和收集到的用户反馈,改善生产流程,强化品质的升级版产品。同时自主研发也在开展,速锐是当时首款搭载遥控驾驶功能的车型。从后面几年的发展来看,比亚迪再也没有出现过销量大幅增长的业绩,也可以说“二次腾飞”其实并未达到预期,即使后来“542”加持,销量也没有突破性增长,消费者对比亚迪产品的“工程师设计”不买账。

比亚迪在汽车开发工程上并未落后,补上设计短板后迅速得到市场的认可。证据是,2017下半年比亚迪推出采用全新设计的宋MAX,以及2018年上市的第二代唐为首的Dragon Face家族化设计,终于在2018年迎来年销量50万辆的成绩。这是比亚迪汽车历史上第二次突破50万辆大关,但看看对手们,吉利、长城、长安同年销量均超过百万辆,比亚迪错过了中国车市最好的十年。

不过,这十年比亚迪可没浪费时间,与其说是“做得不好”,不如说比亚迪是“不专注”,忙着布局新能源车,忙着电动化公交车、电动大巴和云轨去了。自2003年进入汽车行业开始,比亚迪就同步布局了新能源汽车,2006年成立电动汽车研究所,2008年推出首款双模电动车F3DM,并在2015年拿下全球新能源汽车销量冠军宝座,稳占5年,直到2019年才被特斯拉给抢走了。

期间,坊间对比亚迪新能源车的质疑从未停过,家用车需不需要追求5秒内加速性能?插电混动DM系统是否真省油?新能源车能助自主品牌弯道超车?比亚迪盈利靠补贴?但王传福却无比坚定,那些年他说:“中国发展汽车工业,除了电动车道路,没有第二条路”、“比亚迪做电动车是为了骨气,为中国的汽车行业在世界上争口气”。

结合一下这些年比亚迪投放的车型和每年的主销车型数据看,一款F3支撑了比亚迪16年造车的“前半生”。其实车企要稳很简单,抱住几个“长青爆款”就成功一半了,像丰田的铁三角凯美瑞、卡罗拉、RAV4。对自主品牌来说,至今没人敢说挑战成功的是,没有一款车连换3代都能热销的,火一把的很多,换了代还能火,再换继续火的,暂时没有。

不过,在不同时期,比亚迪还是有一些热销车型,除了著名的F3和F0,S6热销了5年,随后S7接棒,再之后有唐,速锐也火过几年,现在宋、元两个系列能走出量,而唐、秦也积累了一些口碑,一定程度上可以说对品牌有反哺。这些车,也为比亚迪积攒了不少忠实用户,产生了自主品牌第一波粉丝文化——迪粉。

通过这两个表,基本可以摸清比亚迪汽车这些年的一些情况,而事实上过程总是琐碎,我想可以通过编年式的方式来了解比亚迪的发展。

在整理这些资料的过程中,我发现不知道有意还是无意,比亚迪正积累起一个广泛覆盖“出行领域”的业务网络。在产业链的上端,比亚迪掌握了电池生产能力,布局半导体领域,在下游则拥有涵盖私家车、城市公交、机场等商用车业务端,这难道不像丰田所描绘的“出行服务商”提供者的趋形吗?或者,正是因为有同样的格局和眼光,丰田才会最终选择与比亚迪合作。从“门外汉”到“主流品牌”,再到“新能源大佬”,比亚迪经历了什么?

从无到有

模仿和迅速发展基盘阶段

2003年,在电池领域已身居全球第二大供应商,并于2002年在香港主板上市的比亚迪,以27亿元的价格收购西安秦川汽车有限责任公司77%的股份,获得进入发改委轿车目录资格,正式进军汽车行业。最初采用的车标为双椭圆设计,象征比亚迪与合作伙伴一路同驰骋,内部蓝天白云设计,则表示了比亚迪打造节能环保汽车的思路。

或者,在正式进入汽车行业时,王传福就已经对汽车电动化有想法了。2003年3月,比亚迪成立电动汽车研究部,可以说电动车的布局和传统燃油车是同步的,开发混合动力汽车的计划也在其中。

万事开头难,当时比亚迪自己造车的经验是0,国内的供应商也不成熟,为了解决零部件需求的问题,比亚迪充分发挥了“工程师出身”的优势,没有的就自主开发,为此还成立了北京比亚迪模具有限公司。仅用2年时间,完成逆向开发并投产首款车型F3。沿用电池业务起跑的姿势,利用自身擅长的人海战术,降低成本。

比亚迪大量分析国际上成熟车型的优缺点,在F3的开发上采用模仿的同时“取众家之长”的思路,丰田的架构、本田的空间利用率和日系的节油经济性,都占齐了,在那个合资车还高高在上,自主车普遍抄袭人家的年代,F3满足了一大波经济收入得到改善,急需拥车提高生活质量和效率的用户需求。

2005年4月,比亚迪F3在上海车展开放预售,1天之内收获订单超500辆。9月,新车正式上市,不仅738万元的起售价十分吸睛。以此后的5年中,F3持续热销,月销3万辆创造单车销量记录,助推比亚迪销量连续5年高速增长。

2006年,在经过前期的摸索之后,比亚迪确认电动车方向,成立电动汽车研究所,计划3年内投资102亿元。

2007年,在各种资料中,最值得关注的信息是比亚迪将双椭圆标换成了BYD字母标,视觉上跟上时代发展。

2008年,在F3之后,比亚迪继续拓宽产品线,连推3款新车,定位B级车的比亚迪F6、微型代步车的F0以及首款双模混动车型F3DM。这一年还发生了一件让比亚迪名声大噪的事情,2008年全球金融危机车市低迷,股神巴菲特入股比亚迪,制造了超强话题性。

2009年,汽车事业进入连续高速增长第五年,产能问题困扰比亚迪,王传福在一次采访中说:“2009年我所主持的会议,99%的时间都是谈产能,因为2009年增长了162%,开会后留下2分钟谈一谈品质问题。事业部的总经理说,品质没有问题,不是都卖光了吗?”销量水涨船高,比亚迪乐观扩张网络,这一年比亚迪的销售渠道达到1200多家的高峰,分四大线销售不同产品。不说消费者,当年的汽车编辑都搞不清哪款车在哪个网卖,造成认知混乱。

2009年也是王传福身为传奇备受关注的一年,凭借巴菲特投资带来的关注,比亚迪股价大涨,王传福身价爆涨。9月29日胡润研究院公布的榜单中,王传福以350亿元身家成为中国首富。眼看造车事业如火如荼,比亚迪宣布进军商用车市场。

2010年,比亚迪的销量达到了历史高峰位52万辆,但增速大大放缓。其中,一部分原因是中国车市在井喷后在这一年进入阶段性调整,问题出在当年的比亚迪缺少经验,对市场敏感度和反应速度不够高,为追求年初确定的80万辆目标,比亚迪给经销商制定了以高额返点为诱惑和过高的提车目标。导致经销商经营恶化,爆发退网风波,与此同时过去几年积累的一些质量问题也浮出水面。

市场倒推 改善质量

产品研发上更多探索尝试阶段

比亚迪很快认识到问题的严重性,并宣布进入为期3年的调整,解决经销商管理问题,提升产品质量问题。这一年,比亚迪还开始了一项之后新的尝试,将数据上传到云端,进行简单的云应用,为日后的车主数据云平台打了基础。其实呢,工程师出身和地处深圳两个方面因素,促使比亚迪对汽车的电子化和科技化更为敏感和积极,前期的更多探索和尝试,对比亚迪来说在后来的新四化上带来了优势。

2010年增速的放缓,使得2011年业务承压,这一年的年初,比亚迪宣布全系官降,目的是冲销量。随后比亚迪旗下首款SUV车型S6上市,搭载自主研发的15T发动机,模仿痕迹仍明显,但工艺有所改善,成为又一款热销车型。不过,这一年比亚迪过得并不顺心,经销商问题仍是困扰,意识到过去几年以销售为导向的发展方式不对,王传福宣布对内部架构进行调整,控制销售人员占比,将总人数控制在2500人以内,与此同时在研发、生产方面投入更多资源。

2011年9月,央视报道F3在多起事故中安全气囊没有弹开,“气囊门”风波随之而来。而此时F3在全国累计销售已超过60万辆,随后车主与比亚迪展开了对恃,当年销量受影响,录得1668万辆,同比2010年的2124万辆下滑21%,导致比亚迪汽车2011年销量出现13%的下滑。

虽然在整个生命周期中,F3受到过不少质量方面的质疑,但并不影响其作为一代“神车”的存在。它与许多车主走过了那段峥嵘岁月,助力中国经济腾飞,也成为了那个年代的记忆符号。时至今日,还有很多比亚迪F3在服务用户,见证那个时期的比亚迪出品也有不错的耐久性和稳定性。

2012年,为了表达过去2年集中改善质量问题的成果,比亚迪推出全系车型“四年或10万公里”的长质保政策,当时汽车行业普遍使用的是“三年或10万公里”质保政策,比亚迪想借此举提升品牌形象,表明狠抓品质的决心。8月,比亚迪推出基于F3的开发和生产经验改善升级而来的紧凑型轿车速锐,搭载具有开创性的“遥控驾驶功能”,在10米之内车主可通过车钥匙控制车辆自动挪位,话题性十足。

9月,比亚迪牵手奔驰母公司戴姆勒,合资全新电动车品牌腾势,再一次成为行业话题王。此外,2012年比亚迪还分别签下了天津市和云南省的电动公交项目,推进电动商用车事业的发展。

经过3年调整,比亚迪似乎理顺和解决了不少问题,在2013年比亚迪提出汽车事业进入“二次腾飞期”,准备再一次大展拳脚,这一年的新车有以配置丰富为卖点的思锐,以及搭载第二代双模动车系统的紧凑型新能源轿车秦。与其说想凭这两款车“腾飞”,不如说此时的比亚迪正在憋大招。

发展特色 提出542战略

追求打造“不可取代的价值”

2014年,大招来了。在那一年的北京车展上,比亚迪发布542战略,意欲重新定义汽车标准,希望凭借插混动新能源车对合资车实现“弯道超车”。同年12月,首款542车型唐DM推出,采用20T加双电机插电式混合动力系统,百公里加速49秒,预售价30万内,让不少消费者趋之若鹜。留意一下这时的唐,用的仍然是BYD车标,这时还没有王朝系列的概念。

王传福是工程师出身,比亚迪也向来有工程师文化,一个获得一定成就的工程师,大概不可能满足于做“跟着别人走”这样的事情,他们的人生信条更可能是实现“不可取代的价值”。代表着“极致性能、性价比和经济性”均衡的542或者是这种工程师思维的必然产物,虽然此时的542还处于起步阶段,但也是比亚迪不甘于局限在国内竞争,而将眼光锁定在全球的佐证。

2014年被认为是新能源车商业化的元年,国内新能源销量爆发式增长。比亚迪多年的技术积累也终于迎来机会,作为双模车型第二个销售年,比亚迪新能源车销量在2014年相对第一年实现10倍增长,在为“狂暴”模式的起点。当年财报显示,比亚迪新能源车收入增加6倍,至7338亿元,占汽车业务的27%。不过,其中财政补贴占利润总额91%,成为坊间质疑比亚迪新能源车“盈利靠补贴”的根源。

时间来到2015年,吉利、长城、长城甚至上汽广汽自主品牌趁着SUV热潮切入提速发展期,比亚迪却一头扎进了新能源车的发展中。年初,迪粉团聚在王老板的周围讲述着对比亚迪的感情,泪星闪现。6月,542战略首款三擎四驱双模SUV唐正式上市,全年比亚迪新能源车销量近62万,夺下全球新能源车销量冠军宝座。年报中,新能源车业务收入达到19342亿元,占汽车收入提升至50%,占集团总收入2417%,成为一抹亮色。与此同时,比亚迪电动大巴K9和e6在全球6大洲、43个国家、190座城市运营,累计行驶里程达到36亿公里,创下全球电动车最长运营里程记录。

2016年,比亚迪在以迪粉大会为基础的DEAMS盛典上提出“全面电动化布局”的方向和王朝系列的规划,足见此时的比亚迪将发展重心放在了新能源车上,这一年的新车包括宋DM和秦EV。此外,王传福在演讲中特别提到:“比亚迪在一步步打造汽车互联网生态产业链。”这时的比亚迪,对汽车的理解已不仅仅是出行工具,可以说比亚迪在一些思想认知上,走在了行业的前列,不管有意无意,从这时开始其实它已经在布局后业炙手可热的“新四化”。

2016年对比亚迪来说还不止于此,这一年另一个高光事件是历经5年研发,累计投资超50亿元的云轨亮相,比亚迪开启了在交通领域的新业务。在随后的数年前,比亚迪签下国内外多座城市的订单,包括最近的2020年2月签下巴西两城。

对燃油车不太重视2年之后,比亚迪似乎回过头来重新审视一切,也许是汽车事业发展速度上与其他品牌差距拉大引起了比亚迪的重视。在2016年,比亚迪终于下决心改善饱受诟病的造型设计问题,并首次引入海外人才,聘请奥迪新设计总监沃尔夫冈·艾格为首席设计总监,以及奔驰底盘调校工程师汉斯为首席底盘调校专家。

高光时刻 龙颜上线

补上设计短板 重回舞台中央

2017年人们将注意力重新放到比亚迪的乘用车事业上来,4月DEARMS品牌盛典,艾格亮相。9月,由艾格参与设计的宋MAX上市,惊艳坊间,“工程师做的设计”彻底完成历史使命,比亚迪汽车首次“颜值在线”。可以说,在不知不觉中走向边缘的比亚迪乘用车,凭借宋MAX的颜值,重新回到了公众视野的中心,这款车在一个月内斩获3万台订单。

2018年,在国际化思维的催化下,比亚迪迎来“全新焕新”的高光时刻。3月,首款应用Dragon Face全新家族设计语言的车型第二代唐上市,价值感倍增,全年销量超过6万辆,其中混动版销量37万辆,占比超过一半,主销车型售价20万以上,车主以一线城市白领为主。这一年,比亚迪汽车全年销量再一次突破50万辆,虽然没有完成全年60万辆目标,但也是2010年之后首次突破50万大关,龙颜的加持功不可没。

重新找到感觉的比亚迪,为2019年制定了65万辆的年销量目标,计划通过燃油车+新能源车两条腿走路的方式再次发力向上。年初,比亚迪来了一场“春季新品发布会”,一口气宣布9款新车上市,对过去一年进行了全面换脸的王朝系列进行了重新梳理。随后,发布纯电动e平台,基于该平台推出e1、e2两款纯电动车,主攻10万元代步车市场,并重新开启“分网销售”模式,在渠道建设上区分王朝系列和e网。不过,两款新车在定位上并未体现比亚迪动力电池自产自供的价格优势,同时在设计上节省开发成本沿用F0的做法也不被市场所接受。

同时,遇上汽车行业寒冬期,比亚迪的计划并未收到预期疗效,这一年录得销量4512万辆,同比下滑13%,受补贴退坡影响,比亚迪新能源车销量2193万辆,小幅下滑,将全球新能源车销量冠军之位拱手出让攻势正猛的特斯拉。

2019年11月,比亚迪和丰田官宣将合资成立纯电动车公司,各出资50%。双方合资公司将开展纯电动车及其平台、零件的设计、研发等相关业务,新公司由双方从事相关业务的人员组建。这是比亚迪的另一个高光时刻,也从侧面反映比亚迪电动化技术实力达到国际水平。

说到这里,大家或许会奇怪,从比亚迪发布云轨方案至今,已3年过去,为什么以建设投入小、周期短为优点的云轨还没有投入使用的消息?我查了一下,网上有消息说云轨建设项目在国内有段时间被全面叫停,原因未明,有消息指向中车抢单。不过最近消息是,比亚迪云轨部分城市项目建设工作已重新启动。最近,比亚迪又在巴西连下两城,签下云轨项目。

小结:

16年对于一个汽车企业来说,是很短的历史,奔驰造车超过130年,福特117年,丰田63年,更何况自主品牌是在中国工业发展落后西方的背景下成长起来的,我们应该看到的是,比亚迪在这16年间,进步很快。走得太快,难免犯错遇到问题,值得肯定的是,比亚迪在解决问题,不断改善的路上,反应很快,调整到位后再次冲高。相比迅速膨胀,波段式成长的结果更可期。

2019年比亚迪汽车销量4512万辆,居全年自主品牌销量排行第五。新能源仍然是比亚迪坚定不移的方向,其电池对外开放后将使整体业务更健康,有望抵销补贴退坡带来的财力冲击。与此同时比亚迪相比早几年更重视仍然是市场大头的燃油车发展,这是一个更成熟的体系化表现。

本文来源于汽车之家车家号作者,不代表汽车之家的观点立场。

控制碳酸盐岩储层物性的因素主要可以概括为沉积环境、成岩作用和构造活动3个方面。储层储集条件的好坏及后期变化和改造均与沉积物类型和沉积环境有明显关系,因而沉积环境对碳酸盐岩储层的发育具有重要的控制作用。由于碳酸盐岩储层岩石学上的特殊性,对成岩作用异常敏感,成岩作用可以对岩石的原始结构进行大规模的改造,使岩石的孔隙类型、孔隙结构特征发生变化,从而在一定程度上对储层物性的好坏起决定作用。构造抬升所造成的沉积间断面和不整合面附近的岩溶作用可以形成岩溶型储层,同时可以形成与构造作用相关的各种节理、裂缝,对于连通孔隙、增加储层的渗透性有非常重要的作用。

图2-34 不同阶段不同地点成岩作用引起的孔隙变化

(一)沉积环境与储层的发育特点

碳酸盐岩储层可出现在含油气盆地的各种圈闭类型中,包括构造和构造相关圈闭、古地形圈闭、地层圈闭(沉积和成岩相变化)及水动力圈闭等,但无论是何种类型圈闭中的储层,其储层储集条件的好坏和后期变化和改造均与沉积物类型和沉积环境有明显关系,因而沉积环境对碳酸盐岩储层的发育具有重要的控制作用。在碳酸盐沉积物中,原生孔隙的发育程度主要决定于沉积环境中水动力能量的高低及生物的生长方式,高的水动力能量是浅滩带中形成粗大粒间孔隙的直接原因,如鲕粒灰岩和其他砂屑灰岩等,在动能较低的环境中,可以堆积微小生物或破碎的贝壳,形成细小的粒间孔隙,同时在中高能环境生物碎屑灰岩中,如厚壳蛤、有孔虫、双壳类富集时,粒内孔隙也是极为重要的储集空间。生物生长对原生孔隙的发育也有明显影响,如造礁生物形成的骨架孔隙(如珊瑚等),但这种孔隙易于受后期成岩作用的改变。碳酸盐沉积中,有利于储层储集空间发育的部位有其特定的沉积环境条件(图2-35)。

图2-35 碳酸盐岩储层分布和发育的沉积环境格架

沉积型储层的发育主要受沉积环境和岩相控制,主要包括生物礁体储层、潮缘相储层、碳酸盐滩坝储层和重力流沉积储层,其次也包括深海白垩类储层等。其中,礁、滩及与构造有关的滩礁储层中拥有丰富的油气资源,在世界范围不乏大型和巨型油气田。统计数据表明,其所拥有的可采储量占世界总量的19%,占碳酸盐岩储层储量的 70%,世界上现已发现的3个超大型油田,整个或部分是以礁、滩作为储层的,如沙特阿拉伯的加瓦尔油田(储量87×108 t)和Rurnaila油田(储量20×108 t)、伊拉克的基尔库克油田(储量23×108 t)。

1内陆架环境中的碳酸盐岩储层

潮缘相(peritidal facies)。潮缘相包括潮上和潮间沉积环境,虽然潮缘沉积大多数存在于内陆架背景,但在台地其他地方也可以发育,如在台地边缘和中陆架背景暴露水面的岛屿上也可发育。发育位置一般在滨岸潮坪、岛屿背风侧和礁后陆架,主要的储层为风成碳酸盐岩和海滩碳酸盐砂沉积,另外包括潮道砂沉积等,岩性上既有灰岩也有白云岩,其中发育各种类型的孔隙,常见的孔隙类型包括晶间孔(白云岩)、窗孔状孔隙及铸模孔和溶蚀孔洞,其孔隙度和渗透率变化较大,其中风成和海滩碳酸盐砂孔、渗相对较高。潮缘沉积的一个重要特点是在原始沉积相组合中伴生有非渗透的封盖层,极易形成有利于油气形成的地层圈闭条件,如在干旱气候条件下,在海退或进积沉积体系中,潮上带蒸发岩沉积可在上倾方向形成侧向封堵或上覆盖层,使油气聚集于孔隙性潮坪沉积中,同样在海进或向上变深的沉积序列中,也可形成有效的地层圈闭(图 2-36)。在潮湿气候条件下,致密灰岩和煤系也可提供侧向或垂向封堵作用,形成潮缘地层油气圈闭。

2内陆架-台地边缘环境储层

在现代和古代碳酸盐沉积中,内陆架-台地边缘环境中储层最为发育,其发育程度和位置根据台地类型的差别而有所不同,但最为常见的储层为碳酸盐砂滩和礁体。

(1)碳酸盐砂滩(图2-37):沉积于台地浅水高能环境,可形成于几种特定的沉积环境条件下。①沿台地边缘背风侧,形成鲕滩灰岩、礁坪生物碎屑砂;②在中、内陆架水流搅动带,形成鲕粒、生物碎屑、藻灰结核(核形石)和球粒潮坝或砂洲;③外陆架大型岛屿的背风侧,形成广泛分布的生物碎屑砂滩;④海边砂滩和潮道砂体,形成鲕粒、球粒和生物碎屑砂。在以上这些背景条件下,由于快速沉积物加积和海平面下降可使这些砂体周期暴露水面,造成砂体和相邻相带的快速变化。总之,碳酸盐砂滩沉积通常由分选良好的泥粒灰岩和颗粒岩组成,粒间、粒内、铸模孔隙发育,发育纹理、粒序及交错层理和强烈生物扰动,孔、渗条件普遍较好,储层大部分非均质性不明显。

图2-36 潮缘环境对油气聚集的控制作用

(2)生物礁体:是碳酸盐岩储层中最为重要的类型之一,根据形态可分为堡礁、圆丘礁、斑礁、环礁等,依发育程度分生物滩、灰泥丘、生物丘、圆丘礁和堡礁。礁体可发育于陆架及陆架边缘地带,前者礁体规模较小,包括生物丘、圆丘礁、补丁礁和边缘礁等,后者规模大,主要以堡礁为主。另外礁体也可发育于陆坡上斜坡地带(塔礁)。根据生物类型,划分为珊瑚、海绵、藻、生物碎屑等礁体类型。原始沉积的生物礁体普遍具有良好的储集性能,表现为高孔隙度特征,能否形成良好的油气储层,关键在后期的成岩变化。

3台地前环境储层(包括碳酸盐滩和环礁、陆坡、盆地等环境)

该环境包括原地生物礁体(尖头礁或塔礁)、大型碳酸盐浅滩或环礁,斜坡到盆地由台地起源的碎屑沉积及远洋或半远洋碳酸盐岩和相关的硅质骨骼碎屑等储层。

(1)尖头礁或塔礁:发育于台地前缘背景,特点是高/宽比大,平面上呈近圆形或椭圆形,垂向上储层渗透性可高可低,主要依赖于内部岩性和后期的成岩变化,侧向与蒸发岩或盆地泥晶灰岩伴生,在垂向上或侧向上易于形成封堵而形成地层-构造圈闭。古代实例如密执安盆地志留系塔礁(图2-32)。

(2)大型环礁和近海浅滩复合体:在现代和古代碳酸盐环境中,环礁(围绕浅或深的中央潟湖边缘分布的环状礁体)和碳酸盐浅滩(远滨,浅水台地)形成的各种类型油气储层在世界许多盆地中广为发育,并且通常为页岩和蒸发岩所包围,形成了许多大型油气聚集层,大型环礁储层实例如典型的二叠盆地马蹄形礁(石炭—二叠纪)(图2-38),而近海大型浅滩复合体典型实例如巴哈马礁(白垩纪—现代)和阿尔伯达盆地泥盆系近海浅滩(图2-39),其储层包括边缘礁和颗粒灰岩滩、滩内补丁礁、环礁、潟湖相和潮缘相,其沉积厚度通常较大,物性条件较好。

图2-37 浅陆架和潮缘环境碳酸盐砂储层的几何分布

(3)斜坡到盆地相储层:台地、环礁和碳酸盐滩向海方向的斜坡和盆地环境中包括两种成因的碳酸盐岩油气储层,即①起源于浅水区而沉积于台地前的再沉积碎屑储层;②开阔大洋中从表面水沉降形成的半远洋和远洋细粒骨骼和相关的陆源碎屑储层。其中以再沉积台地碎屑储层最为常见,特别在克拉通内盆地中。

再沉积台地碎屑岩储层是指浅水陆架(台地、滩和环礁)及上斜坡起源碳酸盐碎屑通过各种重力块体搬运机制而在相邻深水斜坡或盆地背景中的沉积体(图 2-40)。包括岩崩沉积,如沿海底断层崖和峡谷壁形成的滚动和自由掉落块体或碎屑颗粒沉积、礁前砾岩和角砾岩等;由半固结和部分岩化岩体的滑动而形成的滑动或滑塌沉积;各种沉积物重力流沉积,如浊流、颗粒流、液化沉积物沉积和碎屑流沉积。其中,在现代沉积物和古代岩石中,浊流和碎屑流沉积是斜坡和盆地环境中最为常见的再沉积碎屑储层,它们既可直接沉积于台地边缘附近,也可搬运很远距离而远离台地边缘,而逐渐融入典型的薄层远洋和半远洋盆地沉积当中。再沉积碎屑储层的成分复杂,颗粒大小从泥晶灰岩—颗粒岩—巨砾岩不等,其层序和几何形态与相邻的盆地类型、沉积物搬运方式、台地—斜坡的角度、碎屑源为点源或线状源等有很大关系,孔隙体系表现为明显的复杂性和多变性,与沉积物原始结构成分及沉积水深、距台地远近、以及同沉积和沉积后孔隙的改造等有关。常见的储层形成模式包括海底扇、斜坡裙、片状碳酸盐碎屑流沉积等。

图2-38 得克萨斯二叠盆地北部中陆盆地省油田及马蹄环礁(C-P)等厚图

图2-39 加拿大西部阿尔伯达盆地横穿泥盆系 Golden Spike油田及近海碳酸盐浅滩复合体岩相剖面图

远洋和半远洋沉积储层指半远洋细粒碳酸盐岩和陆源碎屑及远洋碳酸盐岩沉积。一般其自身的储集物性较差,储层形成的关键在于是否存在裂隙和白云岩化作用,该类储层中最为常见的是深海白垩沉积。

图2-40 不同类型台地再沉积台地碎屑的类型和分布模式

(二)成岩作用在碳酸盐岩储层形成过程中的作用

1成岩作用与孔隙形成作用

在成岩作用过程中部分原生孔隙可以得以继承和保存,如粒间孔隙、粒内孔隙、晶间孔隙、各种微孔隙(白垩)、生物钻孔和潜穴、骨架孔隙和窗格状孔隙等(图2-41)。碳酸盐岩储层由于早期成岩胶结作用强烈,与碎屑岩相比在早期成岩作用阶段就已损失了大量孔隙,在其之后的成岩作用过程中,由于碳酸盐胶结作用使岩石在早期固化,可以抵抗机械和化学压实作用而在坚硬的岩石骨架中保存有残留的各种原生孔隙。但与碎屑岩相比,主要由原生孔隙组成的储层是很少的,而大部分碳酸盐岩储层主要由次生孔隙构成。

图2-41 与沉积环境和相关因素有关的原生孔隙分布

碳酸盐矿物和非碳酸盐矿物的溶解作用可以使原生孔隙增大或产生新的孔隙,它是碳酸盐岩储层中发现的大部分孔隙形成的主要原因,如颗粒和岩层的溶解作用形成的铸模孔、溶蚀孔、洞等。碳酸盐岩中的任何组分均可发生不同程度的溶解作用。在早期地表成岩环境中,溶蚀孔隙主要是文石、镁方解石、方解石和硫酸盐矿物;在浅埋藏成岩环境中,文石和方解石是主要的溶蚀矿物;在地下成岩环境中,大部分次生孔隙由方解石、白云石及硫酸钙矿物溶解形成;在晚期表生成岩环境中,蒸发岩类矿物和碳酸盐矿物可发生溶解作用,从而在白云岩和灰岩中形成岩溶孔隙,一般而言,石膏、硬石膏、文石和镁方解石在灰岩和白云岩中优先或选择性溶解。地下溶解作用和(或)近地表不整合中的溶解作用由于产生了更多的次生孔隙,从而使许多碳酸盐岩储层的储集性能大幅度提高。实际上,在一些碳酸盐岩油气藏中,所有的有效孔隙都是由溶解作用产生的,该类储层主要形成于深埋环境或古岩溶中。

在碳酸盐岩储层中,油气产在白云岩中要比在灰岩中更多些,实际上更多的油气产在经过白云岩化或重结晶作用的灰岩中,主要是由于白云岩化作用可以使岩石孔隙度提高,大大改善碳酸盐岩储层的储集性能。其主要原因有以下几种理论:一是分子交代,这是著名的古典理论,认为灰岩被白云石分子交换时,其体积会收缩 12%~13%;二是淋滤作用,认为碳酸盐岩通过淋滤作用将其中方解石大部分溶去,使岩石中白云石含量相对增多而变成白云岩;三是溶解-沉淀作用,当含镁地下水在岩层中循环时,就产生溶解和沉淀作用,当溶解作用超过沉淀作用时就产生孔隙;四是一般的重结晶作用是使颗粒变粗,但当镁质含量增加时,不仅使颗粒变粗,同时使方解石转变为白云石,从而可能使孔隙扩大和渗透率增加。

同时在后期成岩和构造变动过程中可形成大量次生孔隙,如颗粒、角砾的破碎、角砾化及断层角砾形成的孔隙,节理和断裂作用形成的裂隙等。

2成岩作用与孔隙破坏作用

碳酸盐沉积物的显著特点是早成岩及胶结作用强烈,胶结作用使碳酸盐沉积物中的孔隙减少,对孔隙具有明显的破坏作用,包括正常的碳酸盐的胶结作用、次生加大胶结作用、非碳酸盐矿物的胶结作用(如硫酸盐、盐矿物及燧石等)。在大多数碳酸盐岩储层中,地表胶结物和埋藏胶结物的分布都不均匀一致,这就是造成储层非均质性的一个重要因素。

埋藏成岩过程中的压实作用会使浅处尚未岩化的粒状灰岩、砾状灰岩的孔隙度减小。在无塑性颗粒的情况下,孔隙度的损失通常可高达 10%,如果塑性颗粒含量高,那么就可能损失所有的粒间孔隙,灰泥经机械压实作用所损失的孔隙度可以高达30%。

引起碳酸盐岩储层质量降低的另一个因素是压溶作用,随着埋藏的加深,压实作用在深部表现为压溶作用,原始的点状接触转变为长条状、凹凸状和缝合线接触,由于压溶引起的 CaCO3 可以作为方解石胶结物重新沉淀在孔隙和裂隙之中,从而使颗粒灰岩中的孔隙丧失殆尽,并使沉积物的厚度大幅度减小。

成岩作用与孔隙形成和破坏作用特征见图2-42。

(三)构造作用对碳酸盐岩储层的影响

构造作用对碳酸盐岩储层的影响主要表现在两个方面:一是由于构造抬升所造成的沉积间断面和不整合面附近的岩溶作用;二是与构造作用相关的各种节理、裂缝和裂隙。

1构造作用与古岩溶

在世界范围内存在大量与沉积间断或不整合面有关的古岩溶型油气储层,如美国得克萨斯州西部中陆盆地下奥陶统顶部岩溶储层,堪萨斯州古隆起阿巴克尔灰岩(—C3-O1 )的古岩溶储层,得克萨斯州西部二叠纪 San Andres 组中的 Yates 油田,墨西哥白垩纪 Golden Lane大油田,阿拉伯迪拜白垩纪阿尔都-森诺曼组礁灰岩岩溶储层,我国鄂尔多斯盆地下奥陶统马五段白云岩中天然气储层,四川盆地震旦系、石炭系、二叠系天然气储层,塔里木盆地寒武—奥陶系储层,渤海湾盆地任丘油田中上元古宇储层等均与古岩溶有关。这些古岩溶储层具有共同的特点,即①储集空间主要由岩溶作用形成的孔、洞、缝所组成,大小差别大,形状极不规则;②古岩溶地貌对储集性能具有明显影响,岩溶盆地中表现为岩溶物质的沉淀作用,可形成区域封堵,岩溶高地和岩溶斜坡储集条件普遍较好,在潜流带上部,最有利于水平溶蚀孔洞体系发育,古岩溶储层分布广且较稳定;③由于岩溶作用具有双重性,即一些地方溶蚀,必将造成另一些地方沉淀充填,从而造成古岩溶储层孔、洞、缝的分布在垂向和横向上的非均质性,这也是油气勘探中一直困扰人们的难题,也就是国内石油工作者常遇到的“潜山内幕”的识别和评价问题。

岩溶作用是碳酸盐岩溶解作用最为常见的方式,主要是通过水对可溶性岩石的溶蚀作用来实现的,在地质历史时期,分布最广而且对油气储层具有重要意义的可溶岩是碳酸盐岩,碳酸盐岩的厚度、化学成分、矿物成分和岩石结构及类型对岩溶的发育程度和发育特征均有明显影响。对于形成古岩溶型油气储层最有利的岩溶层是岩性单一、质纯、性脆、裂缝及次生孔隙均较发育的厚层细晶-粉晶白云岩及礁灰岩,微晶灰岩与白云岩互层的岩溶层组一般不利于形成大的溶蚀孔洞,但可选择性顺层溶蚀形成溶洞和溶缝,亮晶灰岩溶蚀速度一般较低,但当厚度较大、连续性好及次生孔隙和裂隙发育时,也可以形成很好的古岩溶型储层。有利于古岩溶发育的气候条件为炎热、潮湿的气候环境,其发育位置常处于沉积间断面和不整合面附近,区域地质构造对岩溶分区、可溶性岩层展布及产状和岩溶地貌等具有控制作用(图2-43)。

图2-42 成岩作用阶段与孔隙形成和破坏的关系

碳酸盐岩中与古岩溶有关的油气储层是近十几年来石油地质学家十分关注的问题,特别是关于古岩溶发育规律、储层分布及非均质性研究和岩溶型储层的预测和评价方面都是石油地质工作者仔细探索的课题。从国内外勘探实践表明,岩溶型储层在世界范围内是普遍发育的,可以形成“新生古储”或“古生新储”等潜山类油气藏,我国的任丘油田就很有代表性。

图2-43 岩溶型储层构造控制作用

2构造作用与裂缝型储层

裂隙对于碳酸盐岩层中油气渗滤-储集起了极为重要的作用。而裂隙的发育程度主要取决于构造因素及岩性因素。构造因素对于裂隙发育的影响极为明显,通常认为岩层褶皱曲率最大的地方裂隙最发育,也是产油最丰富的地带。在梳状对称背斜中,构造顶部裂隙较发育;而在两翼较陡的箱状或似箱状背斜中,在翼部转折端裂隙较发育。裂隙主要发育于平行褶皱轴的方向,在横切面上作辐射状分布。裂隙孔隙度主要与褶皱半径及岩层厚度有关,当岩层厚度愈大而褶皱半径愈小时,则裂隙孔隙度愈大。例如基尔库克油田的生产井绝大多数分布在两翼上,构造顶部的井很少。在委内瑞拉马拉开波湖区马腊-拉帕斯裂隙性油田上,褶皱弯曲程度与产油率之间有着明显的关系,两个油田之间的鞍部为平缓的褶皱,不产油,拉帕斯油田的高产井都在背斜顶部附近,离构造顶部越远,产油率就越下降;在马腊-拉帕斯构造的倾伏端,油井的产量都很低。马腊油田的产油率比拉帕斯油田产量低,但较均匀,因为马腊构造的褶皱比较平缓。

在碳酸盐岩层中裂隙发育程度除了与褶皱弯曲程度有关外,亦与张力、压力等应力分布有关。最终形成的裂隙有些张开,也有些被紧密挤压,对油气储集和渗滤来说,张开裂隙起着重要作用。因此在不对称背斜上,由于应力条件不同,裂隙发育比较复杂。张节理常发育为两个组系:一个组系在缓翼上,走向与背斜轴平行;另一张开裂隙系分布在背斜倾伏端,形成两组与轴斜交的裂隙。相反在陡翼上代表一挤压带,这里裂隙都是闭合的。因此如土耳其莱曼油田,虽然在陡翼打了很密的井,但产油较多的井都在缓翼上。伊朗西南部油田过去认为裂隙密度最大的地方常在背斜顶部及陡峭的西南翼弯曲部分,最近发现在背斜的倾伏端上裂隙最密集,井产量最高。

此外,岩性因素对裂隙发育也起了重要影响,例如一个较脆性的岩层,即使在构造条件上处于不利于裂隙发育的地带,裂隙发育可能良好;相反,一个柔性岩层,即使处在构造条件很有利于裂隙发生的地区,也可能不发育裂隙或发育很差。一般认为裂隙发育程度由白云岩→灰岩→泥灰岩→石膏→盐岩依次递减。根据岩石化学分析结果,灰岩越纯,裂隙越发育。值得注意的是岩石中裂隙发育程度,常常与岩石的次生变化有关,特别是白云岩化作用及重结晶作用是增加碳酸盐岩层中构造裂隙和成岩-构造裂隙的主要因素,由于白云岩化作用或重结晶作用结果使岩石原始结构破坏,容易产生裂隙。如伊尔库茨克冰城围场寒武系白云岩中见有这种关系。非重结晶白云岩的裂隙平均密度为10 条/m,平均裂隙渗透率为12×10-3μm2 ,重结晶白云岩中裂隙平均密度为 22 条/m,平均裂隙渗透率为38×10-3μm2。

另一方面,也应该注意到,即使在同一地点、同一岩性情况下,由于岩层厚度不同,裂隙发育程度也有所不同。为了确定裂隙发育地带,在油气调查勘探工作初期可以通过对航空照片的解释进行裂隙研究。同时根据地表露头进行裂隙测量,将可得出更确切的资料。

综上得知,碳酸盐岩储集岩中孔隙及裂隙的分布控制着油气聚集,而这些孔隙及裂隙的发生及发育,常常与该区地质结构有关。因此必须对一个地区的沉积和构造发展史进行详细研究后,才可以推断碳酸盐岩层中孔隙、裂隙发育地带及形成条件,以预测碳酸盐岩地层中油气聚集特点,从而更有效地进行油气勘探。裂缝的形成可以由多种因素引起,如岩石成岩过程中伴生的裂缝、地层负荷改变引起的裂缝、风化作用形成的裂缝、孔隙流体压力改变也可产生裂缝,但常见而且具有一定规模和意义的裂缝则是由构造作用形成的,与构造作用有关的裂缝其成因较为复杂,它既可以是区域构造形成的裂缝,也可以是与褶皱作用、断层活动等相关的裂缝。一般区域性裂缝规模较大,具有相对持续性和连续性特点,通常是油气运移的通道。与断层相关裂缝发育部位相对局限,通常发育于断层两侧一定范围内,对储层有利的一面是可增加孔隙的连通性和渗透率,同时起到油气通道的作用。而可能真正起到对油气储集和孔隙连通作用的应该是与褶皱有关的裂缝和裂隙,特别在脆性地层发育的地区更具代表性(图 2-44)。另外成岩裂缝、地层负荷改变产生的裂缝对油气的储集也具有重要意义,如一些泥灰岩或钙质泥岩沉积由压实失水形成裂缝,冲断层发育地带由于冲断活动停止,平行冲断层方向发生松弛及后来的剥蚀减压,从而形成张裂缝和释放裂缝。

裂缝储层的研究和勘探常常是非常复杂的。裂缝的分布不仅与区域构造、局部构造有关,而且与构造形态、岩石厚度、岩石物理性质及埋藏深度等有密切联系,研究裂缝的发育规律,必须了解和掌握一个地区的区域构造和局部构造应力场及其变化特点,研究岩石的成岩变化过程,研究裂缝的发育期次和先后关系及裂缝的组合关系及其相应成因,在此基础上才能作到对裂缝发育的预测和评价,才能了解与油气运移和聚集的关系,进一步指导对裂缝性储层的油气勘探。

图2-44 川东南地区下三叠统嘉陵江组储层模式

(四)碳酸盐岩储层的分类评价

对于碳酸盐岩储层的评价问题,国内外不同学者从不同角度和不同地区出发及对评价要素的侧重不同,提出了多种评价方案,目前还很难说那种方案更为全面和适用。结合国内外有关资料,以四川盆地碳酸盐岩储层研究为基础,罗蛰潭等(1978)根据岩石学特征和毛细管压力提出了适合于我国碳酸盐岩储层评价的体系和方法,这里作简要介绍。

1分类评价方法

首先,用铸体薄片观察储集岩的岩石学特征,包括颗粒大小、形状和表面形态、孔隙和喉道大小、形态及连通情况;岩石矿物成分和定名;孔隙成因及次生变化,胶结物及胶结类型,裂缝发育情况;测定面孔率;确定孔隙及组合类型等。其有助于对定量毛细管压力资料的解释。

其次,根据表2-6所示的分类体系将毛细管压力曲线参数分成 4 组对储集岩进行分类和评价。表中4组参数不需要同时使用,一般只选择较为适用的1组就能描述储集岩特征。除上述4组中17个参数外,分类时必须要考虑孔隙度和渗透率两个参数。

利用上述原则和参数对四川盆地二叠系、三叠系碳酸盐岩储层进行了分类评价(表2-7),在300多块井下岩样及部分露头样品分析资料基础上将储集岩分为5大类。

表2-6 毛细管压力曲线参数分组表

注:1atm(标准大气压)=101325Pa,下同。(据罗蛰潭等,1978)

表2-7 四川盆地二叠系、三叠系部分碳酸盐岩样品的岩性及毛细管压力特征

2碳酸盐岩储层分类评价

类型Ⅰ———好储集岩:主要特征是发育数量较多的溶孔,四川盆地三叠系个别层段发育该类储集岩。其评价特征见表2-7。当钻遇该类储集岩时,可获高产气流。

类型Ⅱ———中等产能储集岩:以溶孔为主,同时也有一定数量的粒间孔。该类储层孔隙度相对较高,但渗透率较低,喉道细小,详细特征见表 2-7。该类储集岩由于渗透率较低,必须要采用增产措施提高气井产能,四川盆地三叠系地层中多见。

类型Ⅲ———小产能储集岩:孔隙为部分溶孔、局部较大的晶间孔及负鲕孔,物性条件较差,详细特征见表2-7。该类储层只有低的自然产能,酸化压裂后可达中等产能。在四川盆地二叠系、三叠系中均有发育。

类型Ⅳ———差储集岩:孔隙主要为晶间孔,极少量溶孔,孔、渗均很低,只有很低的储集潜能和很微弱的气体产能,详细特征见表 2-7。孔隙度高一些的岩石(2%~4%)通过增产措施也只能达到低产能水平,在四川盆地中分布较广。

类型Ⅴ———非储集岩:孔隙条件极差,孔隙度小于 2%,渗透率低于(003~004)×10-3μm2 ,岩石中细晶成分占75%以上,基本不具备储集岩的性质。详细特征见表2-7。该类岩石在四川盆地二叠系普遍发育,在储量计算时要注意对它的评价。

1、经济型配置:雷蒙磨+给料机、选粉机等配套设备。这种配置最为简单,不涉及到前端破碎,整体价格较低,操作简单,不过一般只适用于原料尺寸在3公分以下的石料加工。主机雷蒙磨有多种型号,小型的2615到大型的4525,整套的石粉生产线价格大概在5-90万之间。

2、标准配置:破碎机(颚破或小锤破)+雷蒙磨+给料机等配套设备。这种配置是石粉加工行业常用的配置方式,相对能耗低、产能高。在破碎设备选择方面,一般硬物料适用于鄂破,软物料适合锤破。整套石粉生产线的价位大概在8-100万之间。

3、高性价比配置:破碎机(欧版颚破或重锤破)+欧版磨+给料机等配套设备。其中欧版磨是一款智能化程度较高,产能较大、出粉品质较好的磨粉机。这样的石粉生产线配置使得整个制粉流程更加智能,操作方便,产能更高,也是现在智能化粉体加工行业优选的配置方案。整套设备的价格大概在10-150万之间。

这三种石粉生产线的价位只是一种参考范围,具体的价位还是要根据配置的设备种类、数量和型号来确定的。希望今天的分享对大家有用!

1细菌(英文:germs;学名:bacteria)广义的细菌即为原核生物是指一大类细胞核无核膜包裹,只存在称作拟核区(nuclear region)(或拟核)的裸露DNA的原始单细胞生物,包括真细菌(eubacteria)和古生菌(archaea)两大类群。人们通常所说的即为狭义的细菌,狭义的细菌为原核微生物的一类,是一类形状细短,结构简单,多以二分裂方式进行繁殖的原核生物,是在自然界分布最广、个体数量最多的有机体,是大自然物质循环的主要参与者。

2 蓝细菌(Cyanobacteria)旧名蓝藻或蓝绿藻,是一类进化历史悠久、革兰氏染色阴性、无鞭毛、含叶绿素和藻蓝素(但不形成叶绿体)、能进行产氧性光合作用的大型原核微生物。

3放线菌(Actinomycete)

游动放线菌放线菌因菌落呈放线状而的得名。它是一个原核生物类群,在自然界中分布很广,主要以孢子繁殖。

放线菌的形态与结构

放线菌种类很多,多数放线菌具有发育良好的分支状菌丝体,少数为杆状或原始丝状的简单形态。菌丝大多无隔膜,其粗细与杆状细菌相似,直径为1微米左右。细胞中具核质而无真正的细胞核,细胞壁含有胞壁酸与二氨基庚二酸,而不含几丁质和纤维素。以与人类关系最密切、分布最广、种类最多、形态最典型的链霉菌属为例。链霉菌主要由菌丝和孢子两部分结构组成。

菌丝(mycelium)

根据菌丝的着生部位、形态和功能的不同,放线菌菌丝可分为基内菌丝、气生菌丝和孢子丝三种。

1基内菌丝(substrate mycelium) 链霉菌的孢子落在适宜的固体基质表面,在适宜条件下吸收水分,孢子肿胀,萌发出芽,进一步向基质的四周表面和内部伸展,形成基内菌丝,又称初级菌丝(primary mycelium)或者营养菌丝(vegetative mycelium),直径在02~08微米之间,色淡,主要功能是吸收营养物质和排泄代谢产物。可产生黄、蓝、红、绿、褐和紫等水溶色素和脂溶性色素,色素在放线菌的分类和鉴定上有重要的参考价值。放线菌中多数种类的基内菌丝无隔膜,不断裂,如链霉菌属和小单孢菌属等;但有一类放线菌,如诺卡氏菌型放线菌的基内菌丝生长一定时间后形成横隔膜,继而断裂成球状或杆状小体。

2气生菌丝(aerial mycelium)是基内菌丝长出培养基外并伸向空间的菌丝,又称二级菌丝(secondary mycelium)。在显微镜下观察时,一般气生菌丝颜色较深,比基内菌丝粗,直径为10~14微米,长度相差悬殊,形状直伸或弯曲,可产生色素,多为脂溶性色素。

3孢子丝(spore hypha)是当气生菌丝发育到一定程度,其顶端分化出的可形成孢子的菌丝,叫孢子丝,又称繁殖菌丝。孢子成熟后,可从孢子丝中逸出飞散。

放线菌孢子丝的形态及其在气生菌丝上的排列方式,随菌种不同而异,是链球菌菌种鉴定的重要依据。孢子丝的形状有直形、波曲、钩状、螺旋状,螺旋状的孢子丝较为常见,其螺旋的松紧、大小、螺数和螺旋方向因菌种而异。孢子丝的着生方式有对生、互生、丛生与轮生(一级轮生和二级轮生)等多种。

孢子(spore)

孢子丝发育到一定阶段便分化为孢子。在光学显微镜下,孢子呈圆形、椭圆形、杆状、圆柱状、瓜子状、梭状和半月状等,即使是同一孢子丝分化形成的孢子也不完全相同,因而不能作为分类、坚定的依据。孢子的颜色十分丰富。孢子表面的纹饰因种而异,在电子显微镜下清晰可见,有的光滑,有的褶皱状、疣状、刺状、毛发状或鳞片状,刺又有粗细、大小、长短和疏密之分,一般比较稳定,是菌种分类、鉴定的重要依据。孢子的形成为横割分裂,横割分裂有两种方式:①细胞膜内陷,并由外向内逐渐收缩,最后形成完整的横割膜,将孢子丝分隔成许多无性孢子;②细胞壁和细胞膜同时内缩,并逐步缢缩,最后将孢子丝缢缩成一串无性孢子。

放线菌代表属

生孢囊放线菌的特点是形成典型孢囊,孢囊着生的位置因种而异。有的菌孢囊长在气丝上,有的菌长在基丝上。孢囊形成分两种形式:有些属菌的孢囊是由孢子丝卷绕而成;有些属的孢囊是由孢囊梗逐渐膨大。孢囊外围都有囊壁,无壁者一般称假孢囊。孢囊有圆形、棒状、指状、瓶状或不规则状之分。孢囊内原生质分化为孢囊孢子,带鞭毛者遇水游动,如游动放线菌属;无鞭毛者则不游动,如链孢囊菌属。

链霉菌属(Streptomyces)是最高等的放线菌。有发育良好的分枝菌丝,菌丝无横隔,分化为营养菌丝、气生菌丝、孢子丝。孢子丝再形成分生孢子。孢子丝和孢子的形态、颜色因种而异,是分种的主要识别性状之一。主要分布于含水量较低,有机质丰富的中性或微碱性土壤中,多数为腐生,好氧菌。已知放线菌所产抗生素的90%由本属产生。中国科学院微生物研究所根据气生菌丝、孢子堆、基内菌丝的颜色、水溶性色素、孢子丝的形状、孢子的形状和表面结构等特征,将本属分为14个不同的类群,每个群又包括许多不同的种,以此做为链霉菌属各种的鉴定和寻找新的抗生素产生菌的依据。主要代表如产生链霉素的灰色链霉菌。已经发现由链霉菌产生的抗生素有1000多种,应用于临床的有上百种,如链霉素(streptomycin)、卡那霉素(kanamycin)、丝裂霉素(mitomycin)、土霉素(oxytetracycline)等。链霉菌孢子对热的抵抗力比细菌芽胞弱,但强于营养体细胞。对链霉菌的保藏一般利用沙土法,在4℃冰箱可保存1~3年。 小单孢菌属(Micromonospora)菌丝体纤细,直径03~06微米,有分枝,不断裂。只形成营养菌丝(基质菌丝),深入培养基内,不形成气生菌丝。孢子单生、无柄,或着生在或长或短的孢子梗上,孢子梗时常分枝成簇。菌落小,直径一般2~3微米,通常橙**或红色,边有深褐黑色、蓝色,表面覆盖一层粉沫状的孢子。一般为好气性腐生。大多分布在土壤或湖底泥土中,堆肥和厩肥中也不少。约有30多种。是产生抗生素较多的一个属。有的种还积累维生素B12。重要代表如产生庆大霉素的棘孢小单孢菌和绛红小单孢菌。

诺卡氏菌属(Nocardia)即原放线菌属。在培养基上形成典型的分枝菌丝体,弯曲或不弯曲,多数无气生菌丝。培养15小时至4无菌丝产生横隔膜,突然断裂成长短近于一致的杆状、环状体,或带叉的杆状体。每个杆状体内至少有一个核,因此可以复制并形成新的多核的菌丝体。菌落一般比链霉菌菌落小,表面多皱,致密干燥,一触即碎。多为需氧型腐生菌,少数厌氧型寄生菌。已报道有100余种,主要分布于土壤。许多种能产生抗生素,如利福霉素(rifomycin)等,有的用于石油脱蜡,烃类发酵及污水处理等。

4 支原体(Mycoplasmal)是目前所能发现的能在无生命培基中生长繁殖的最小的微生物。 支原体体形多样,基本为球形,亦可呈球杆状或丝状,其菌落呈针尖大小,故又称之为微小支原体。支原体特点是无细胞壁及前体,细胞器极少。DNA的G+C含量低,菌体内具有非常小的染色体组,其分子量约为45×108,菌体细胞大小约为02-03μm,很少超过10μm。由三层蛋白质和脂质组成的膜样结构以及一层类似毛发结构组成。支原体由二分裂繁殖,形态多样。支原体用普通染色法不易着色,用姬姆萨染色很浅,革兰氏染色为阴性。支原体可在鸡胚绒毛尿囊膜上或细胞培养中生长。用培养基培养。营养要求比细菌高。由于它没有细胞壁,因此对影响细胞壁合成的抗生素,如青霉素等不敏感,但红霉素、四环素、卡那霉素、链霉素、氯霉素等作用于核蛋白体的抗生素,可抑制或影响支原体的蛋白质合成,有杀伤支原体作用,支原体对热抵抗力差,通常55℃经15分钟处理可使之灭活。石碳酸,来苏儿易将其杀死。在培养基中置入脲素并以硫酸锰作指示剂极易与其他支原体作出鉴别。

它广泛分布于自然界,有80余种。与人类有关的支原体有肺炎支原体(M-pneumonie,Mp)、人型支原体(Mhumenis,MH)、解脲支原体(Ureaplasma urealyticum, UU 分解尿素支原体)和生殖器支原体(Mgenitalium,MG)等。

5衣原体为革兰氏阴性病原体,在自然界中传播很广泛。它没有合成高能化合物ATP、GTP的能力,必须由宿主细胞提供,因而成为能量寄生物,多呈球状、堆状,有细胞壁,以一般寄生在动物细胞内。从前它们被划归病毒,后来发现自成一类。它是一种比病毒大、比细菌小的原核微生物,呈球形,直径只有O3-05微米,它无运动能力,衣原体广泛寄生于人类,哺乳动物及鸟类,仅少数有致病性。

衣原体是一类能通过细胞滤器,有独特发育周期、严格细胞内寄生的原核细胞型微生物。

衣原体是一种既不同于细菌也不同于病毒的一种微生物,属于原核生物,即细胞内没有形成核膜的细胞核。衣原体与细菌的主要区别是其缺乏合成生物能量来源的ATP酶,也就是说衣原体自己不能合成生物能量物质ATP,其能量完全依赖被感染的宿主细胞提供。而衣原体与病毒的主要区别在于其具有DNA、RNA两种核酸、核糖体和一个近似细胞壁的膜,并以二分裂方式进行增殖,能被抗生素抑制衣原体属于原核类生物。

6立克次氏体(Rickettsia)是一类专性寄生于真核细胞内的G-原核生物是介于细菌与病毒之间,而接近于细菌的一类原核生物。一般呈球状或杆状,是专性细胞内寄生物,主要寄生于节肢动物,有的会通过蚤、虱、蜱、螨传入人体、如斑疹伤寒、战壕热。

立克次氏体的特点:

①细胞大小为03~06μm×08~20μm,一般不能通过细菌滤器,在光学显微镜下清晰可见。

②细胞呈球状、杆状或丝状,有的多形性。

③有细胞壁,呈革兰氏阴性反应。

④除少数外,均在真核细胞内营专性寄生,宿主一般为虱、蚤等节肢动物,并可传至人或其他脊椎动物。

⑤以二等分裂方式进行繁殖,但繁殖速度较细菌慢,一般9~12h繁殖一代。

⑥有不完整的产能代谢途径,大多只能利用谷氨酸和谷氨酰胺产能而不能利用葡萄糖或有机酸产能;

⑦大多数不能用人工培养基培养,须用鸡胚、敏感动物及动物组织细胞来培养立克次氏体;

⑧对热、光照、干燥及化学药剂抵抗力差,60℃30min即可杀死,100℃很快死亡,对一般消毒剂、磺胺及四环素、氯霉素、红霉素、青霉素等抗生素敏感。⑨基因组很小,如普氏立克次氏体的基因组为11Mb。

立克次氏体在虱等节肢动物的胃肠道上皮细胞中增殖并大量存在其粪中。人受到虱等叮咬时,立克次氏体便随粪从抓破的伤口或直接从昆虫口器进入人的血液并在其中繁殖,从而使人感染得病。当节肢动物再叮咬人吸血时,人血中的立克次氏体又进入其体内增殖,如此不断循环。立克次氏体可引起人与动物患多种疾病,如立氏立克次氏体可引起人类患落基山斑点热、普氏立克次氏体可引起人类患流行性斑疹伤寒、穆氏立克次氏体可引起人类患地方性斑疹伤寒、伯氏考克斯氏体可引起人类患Q热以及恙虫热立克次氏体可引起人类患恙虫热。它与衣原体的不同处在于其细胞较大,无滤过性,合成能力较强,且不形成包涵体。

7 真菌(Fungus)一词的拉丁文 Fungus 原意是蘑菇。真菌是生物界中很大的一个类群,世界上已被描野生蘑菇述的真菌约有 1万属12万余种,真菌学家戴芳澜教授估计中国大约有4万种。按照林奈(Linneaus)的两界分类系统,人们通常将真菌门,分为鞭毛菌亚门、接合菌亚门、子囊菌亚门、担子菌亚门和半知菌亚门。其中,担子菌亚门是一群多种多样的高等真菌,多数种具有食用和药用价值,如银耳、金针菇、竹荪、牛肝菌、灵芝等,但也有豹斑毒伞、马鞍、鬼笔蕈等有毒种。另外,半知菌亚门中约有300属是农作物和森林病害的病原菌,还有些属是能引起人类和一些动物皮肤病的病原菌,如稻瘟病菌,可以引起苗瘟、节瘟和谷里瘟等。(fungus;eumycetes)是具有细胞核和细胞壁的异养生物。种属很多,已报道的属达1万以上,种超过10万个。其营养体除少数低等类型为单细胞外,大多是由纤细管状菌丝构成的菌丝体。低等真菌的菌丝无隔膜,高等真菌的菌丝都有隔膜,前者称为无隔菌丝(coenocytic hypha),后者称有隔菌丝(septate hypha)。在多数真菌的细胞壁中最具特征性的是含有甲壳质(chitin),其次是纤维素。常见的真菌细胞器有:线粒体,微体,核糖体,液泡,溶酶体,泡囊,内质网,微管,鞭毛等;常见的内含物有肝糖,晶体,脂体等。

真菌通常又分为三类,即酵母菌、霉菌和蕈菌(大型真菌),它们归属于不同的亚门。 大型真菌是指能形成肉质或胶质的子实体或菌核,大多数属于担子菌亚门,少数属于子囊菌亚门。常见的大型真菌有香菇、草菇、金针菇、双孢蘑菇、平菇、木耳、银耳、竹荪、羊肚菌等。它们既是一类重要的菌类蔬菜,又是食品和制药工业的重要资源。

真菌的细胞既不含叶绿体,也没有质体,是典型异养生物。它们从动物、植物的活体、死体和它们的排泄物,以及断枝、落叶和土壤腐殖质中、来吸收和分解其中的有机物,作为自己的营养。真菌的异养方式有寄生和腐生。

真菌常为丝状和多细胞的有机体,其营养体除大型菌外,分化很小。高等大型菌有定型的子实体。除少数例外,真菌都有明显的细胞壁,通常不能运动,以孢子的方式进行繁殖。

8 原生动物亚界的物种统称,包括一大群单细胞的真核(拥有明确的细胞核)生物。原生动物是最简单的生物之一。虽然构成一个亚界,但它们相互之间并不一定有亲缘关系。从生物学的观点来看,它们并非属于一个自然的类群,而只是将一大批生物体集合起来而已。已经记述的原生动物计有65,000多种,其中一半以上为化石。

原生动物无所不在,从南极到北极的大部分土壤和水生栖地中都可发现其踪影。大部分肉眼看不到。许多种类与其他生物体共生,现存的原生动物中约1/3为寄生物。因为现代的电子显微镜技术和新的生化和遗传学技术提供了越来越多的知识,有助于人们认识各种原生生物物种和类群之间的关系,也因而常常证明以前的分类是不正确的,并使原生动物的分类需要经常修正。

1、原生动物的生物学特征

原生动物约30 000种,绝大多数由单细胞构成,少数种类是单细胞合成的群体。在五界分类系统中,常将原生动物单独归属于原生生物界。它主要有以下特征:

(1)体形微小。原生动物的大小一般在几微米到几十微米之间。可是,也有少数原生动物比较大。如蓝喇叭虫和玉带虫,体长可达1cm~3cm,还有一种货币虫,它的外壳直径为16cm。

(2)一般由单细胞构成,有些种类是群体性的。单细胞的原生动物整个身体就是一个细胞,作为完整有机体,它们同多细胞动物一样,有各种生命功能,诸如应激性、运动、呼吸、摄食、消化、排泄以及生殖等。单细胞的原生动物当然不可能有细胞间的分化,而是出现细胞内分化,由细胞质分化出各种细胞器来实现相应的生命功能。例如用来运动的有鞭毛、纤毛、伪足,摄食的有胞口、胞咽,防卫的有刺丝泡,调节体内渗透压的有伸缩泡等。

有些原生动物是群体性的,但一般组成群体的细胞之间并不分化,各个个体保持自己的独立性。

(3)原始性。一般讲原生动物是最低等、最原始的动物,指的是它们的形态结构和生理功能在现有各类动物中是最简单、最原始的,反映了动物界最早祖先类型的特点。从原生动物可以推测地球上最早的动物祖先的面目。现在生存的各类原生动物,是经 历了千百年进化而演变成的现代种。因此,切不可把现在的原生动物看做是其他各类动物的原始祖先。

(4)具有3种营养方式。

一是植物性营养,又称光合营养,如绿眼虫等;二是动物性营养,又称吞噬营养,如变形虫、草履虫等;三是渗透性营养,又称腐生营养,如孢子虫、疟原虫等。

(5)当遇到不良条件时,它们形成包囊,把自己同不良的外界环境隔开,同时新陈代谢的水平降得很低,处于休眠状态。等到有合适的环境条件,又会长出相应的结构,恢复正常的生活。

另外,原生动物的适应性很强,它们能生存在各种自然条件下,如淡水、咸水、温泉、冰雪以至于植物的浆液,动物和人类的体液等。

2、原生动物的分类

在原生动物门里,根据运动胞器、细胞核以及营养方式可以分成4个纲:

(1)鞭毛虫纲。运动胞器是一根或多根鞭毛,例如绿眼虫、衣滴虫。

(2)肉足虫纲。运动胞器是伪足,伪足兼有摄食功能,例如大变形虫。

(3)孢子虫纲。没有运动胞器,全部营寄生生活,例如间日疟原虫。

(4)纤毛虫纲。运动胞器是纤毛,有两种细胞核,即大核和小核,大核与营养有关,小核与生殖有关,例如尾草履虫。

3、原生动物的繁殖

原生动物是无性繁殖的,不需要交配或性细胞器官。对大多数自由生活的物种而言,无性繁殖通过二分裂过程实现,即每次繁殖都是由一个母细胞分裂为两个完全相同的子细胞。包括寄生物种在内的鞭毛虫都是纵向分裂的;而纤毛虫的分裂通常则是横向的,并且在细胞质分裂前其口部已经先分裂了;根足门、辐足门和粒网门的生物通常则没有固定的分裂方式。有壳物种的分裂由于需要复制其骨骼结构,因此过程更加复杂。变形虫的有壳物种――如沙壳虫――将被分入子细胞的细胞质从母细胞外壳的小孔中挤出来,细胞质中预先形成的薄片就包裹在挤出的细胞质周围,形成新的壳质;这样就完成了整个分裂过程并形成两个单独的变形虫,。

大多数自由生活的物种一般都在有利于无性繁殖的环境中生存。有性繁殖通常只是它们在不利环境中的一种手段而已,如当水生介质的枯竭导致普通细胞无法生存的时候。在变形虫和鞭毛虫中,只有有限物种具有行有性繁殖的能力;有的物种在其进化史中可能从未行有性繁殖,而其他物种则可能已经丧失了交配能力。原生动物的有性繁殖既包括同配生殖(性细胞或配子相似),也包括更高级的异配生殖(性细胞或配子不同)。

有孔虫是自由生活的物种中少见的同时具有无性和有性繁殖后代的物种,它们的每个生物体通过无性繁殖产生许多变形虫状的生物体,这些生物体能分泌出围绕在其周围的壳质。当它们发育成熟时,又将许多同样的配子释放到海洋中;这些配子彼此成对结合,分泌出壳质并发育成熟,又重复上述过程。

几乎所有的纤毛虫都能进行有性繁殖,这个过程称为配对,但这种方式不能形成其数量的立即增加。配对有助于不同个体间遗传物质的交换。

9显微藻类

1.金藻门 多产于淡水中,特别是在水温较低的软水水体中尤为常见。植物体多为单细胞或群体,少数为多细胞丝状体。运动细胞多具1—2条鞭毛。单细胞或群体的种类,细胞内多具有1—2个色素体,以胡萝卜素和叶黄素占优势,绿色色素只有叶绿素a一种,所以多呈金**或金褐色。同化产物主要是金藻多糖,或称为金藻糖,金藻淀粉, 又因它具有和海带糖相似的化学性质,所以亦称为金藻海带糖。此外,也含有脂类。繁殖方式主要是营养繁殖和孢子生殖,有性生殖极少见。常见的有合尾藻属和钟罩藻属。

2.黄藻门(Xanthophyta) 海产的种类很少,主要分布在淡水水体中,或生于潮湿的地面、树干和墙壁上。在水温较低的春季较多。植物体为单细胞、群体或多细胞体。所含的色素和同化产物与金藻门基本相同,但除叶绿素a外,尚含有叶绿素e,多呈黄绿色。运动细胞具有两条长短不一和结构不同的鞭毛,所以这一类群又称为不等鞭毛藻类(Heterocontae)。繁殖方式有营养繁殖、孢子生殖和有性生殖,但随种类的不同,也有不同的繁殖方法。肉眼常见的是植物体成丝状的黄绿藻属(Tribonema)和无隔藻属(Vauchcria)。(在部分近期国外教材分类方案中将该门作为金藻门的一个纲)。

3.硅藻门(Bacillariophyta)广布于海水和淡水中,多行浮游生活。植物体由单细胞构成或互相连接成群体。细胞壁由两个瓣片套合而成,上面具有花纹,其成分含有果胶质和硅质,而不含纤维素。细胞内具有一至数个金褐色的色素体。色素体中含有叶绿素a、c和多量的胡萝卜素和叶黄素,光合产物主要是脂类。硅藻可借助细胞分裂进行营养繁殖,但经数代后也能通过配子的接合或自配形成复大孢子,行有性生殖。)。(在部分近期国外分类方案中将该门作为金藻门的一个纲)。

4.甲藻门(Pyrrophyta) 多产于海洋中,行浮游生活,有时在海岸线附近大量繁殖,形成赤潮, 有些种类也常在池塘、湖泊中大量出现。植物体多数是单细胞的,少数为群体或丝状体。除少数种类裸露无壁外,多具有由纤维素构成的细胞壁。甲藻的细胞壁称为壳,是由许多具有花纹的甲片相连而成的。壳又分上壳和下壳两部分,在这两部分之间有一横沟,与横沟垂直的还有一条纵沟,在两沟相遇之处生出横、直不等长的两条鞭毛。色素体1个或多个,呈黄绿色或棕**,除含叶绿素a、c外,还含有多量的胡萝卜素和叶黄素。海产种类的光合产物多为脂类,淡水产的多为淀粉。繁殖方式主要是细胞分裂,或是在母细胞内产生无性孢子,行孢子生殖,有性生殖只在少数属、种中发现。常见的有角藻属(Ceralium)(见图)和多甲藻属(Peridinium)。

7.裸藻门(Euglenophyta) 裸藻又称眼虫或眼虫藻,多生于富含动物性有机质的淡水中,营浮游生活。大量繁殖时,常使水呈绿色、黄褐色或红色。除柄裸藻属(Colacium)外,全为顶端生有鞭毛,能运动而无细胞壁的单细胞种类。在裸藻中,除少数种类无色,行异养生活外,多含有与绿藻相似的光合色素,但贮藏物质主要是裸藻淀粉和少量的脂类。繁殖方式主要是细胞分裂,在不良的环境条件下,也能形成具有厚壁的孢囊,待环境条件好转时,原生质体即破壁而出,形成新个体。裸藻属(Euglena)基本门中常见的属。

8.绿藻门(Chlorophyta) 多生于淡水中,海产的种类较少,营浮游、固着或附生生活,还有少数种类为寄生或共生。植物体有单细胞或群体的,也有多细胞的丝状体或片状体。色素体的形状和数目也常随种类而不同,所含的光合色素成分、含量以及同化产物均与高等植物相似。运动细胞多具有2条、4条或多条等长、顶生的鞭毛。有各种各样的繁殖方式,有些种类在生活史中有世代交替现象。在绿藻中如植物体为单细胞的小球藻属(Chlorella),群体的栅藻属(Scenedesmus),多细胞成丝状的水绵属(Spirogyra)和刚毛藻属(Cladophora)等都是淡水中常见的种类。

9.轮藻门(Charophyta) 广布于淡水或半咸水中,均营固着生活。植物体都是由多细胞构成的,而且有类似根、茎、叶的分化,外形很象高等植物中的木贼和金鱼藻。体外多被有大量钙质,所以又有石草之称。光合色素成分及贮藏物都与绿藻相同,但生殖器官的结构和生活史比较特殊。轮藻在生活史中,都不产生无性孢子,有性生殖均为卵式生殖。藏卵器外面有5个左旋的螺旋细胞包被着,顶端还具有由 5个或10个冠细胞构成的冠。藏精器的外面是有由8个(罕4个)盾细胞镶嵌而成的外壁,里面是由许多精子囊组成的精子囊丝体和一些不育的头细胞组成的。实际上这种藏精器是由许多雄性生殖器官和不育细胞构成的聚合体,所以也把它叫做精囊球,它的藏卵器又叫做卵囊球。轮藻的营养体和生殖器官虽然结构很复杂,但在生活史中无世代交替,植物体都是单倍体,而且在受精卵萌发后,经过原丝体阶段才能发育为成体。我国常见的有轮藻属(Chara),丽藻属(Nitella)和鸟巢藻属(Tolypella)。(某些教材分类方案中将该门作为绿藻门内一个纲)。

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1、放松筋膜的再生练习

筋膜枪利用震动的力学原理,通过筋膜枪将震动传递到深层的筋膜肌肉,达到放松筋膜的作用,降低肌肉张力。因此筋膜枪非常适合经常健身或运动的人群使用。筋膜枪可以刺激筋膜黏性减弱,这样筋膜就不会死死地裹住肌肉,影响肌肉活动,从而减轻肌肉的僵硬和酸痛,增加血液循环和运动范围。

2、缓解肩颈腰背疼痛

另外,许多人长期面对电脑、缺乏身体锻炼,筋膜枪对扩充椎间隙、肩周炎、腰肌劳损、足部按摩、增加血液流速具有很好的疗效;也能够很好的用于预防背部病痛。一方面,深层背部肌肉能够得到强化,另一方面还能够消除背部及颈部表面肌肉的疼痛性绷紧。

二、筋膜枪的正确用法

1、背部按摩

首先,要确定开始振动后才开始按摩。按摩背部的方式,在上颈部和上肩部肌肉的位置,上下前后游走按摩。你会感觉到结节,不要用力施加力道在结节上,只要多按摩一段时间,结节就会消散。

2、腰部按摩

首先,要确定开始振动后才开始按摩。主要按摩的是下腰部,建议挑选软式的按摩泡绵头。要注意找出髋关节的位置,在髋关节附近的肌肉花更多的时间按摩,接著按摩到臀部,最后再回到髋关节附近肌肉作按摩。

3、臀部按摩

按摩臀部时,先找出两侧股骨头,和骶骨的位置。从两侧股骨头开始,缓慢游走按摩,按摩到骶骨。臀部这一带很多肌肉纤维,多多花时间来回按摩肌肉纤维。

三、筋膜枪的使用注意事项

1、筋膜枪不能对骨、关节进行击打,不然容易由于对骨和关节的压力过大造成损伤。

2、筋膜枪不能对神经和血管分布表浅的部位进行击打,否则容易造成损伤。

3、筋膜枪不适用于头部,肌肉比较薄的部位和腋下、下腹部,重要器官和主动脉的部位腰窝、脖颈等,否则容易造成损伤。

4、使用筋膜枪,并不是时间越长越好,也不是越痛越有效,长时间使用容易造成组织损伤、水肿等,建议一个局部筋膜经线使用时间以30—60秒为宜。

5、对于急性损伤不宜使用筋膜枪,否则容易造成局部组织更多的组织液渗出、水肿等。

6、使用品质好的筋膜枪。现在的筋膜枪市场出现了很多仿制的、改造的、甚至是山寨的筋膜枪,都属于粗制滥造。因其震动频率和缺乏保护机制极易造成损伤,严重的甚至会造成心脏骤停以及休克。还有一些因为使用劣质电机、电池导致爆炸等使用危害。所以一定要选择有品质保证的筋膜枪品牌产品。

7、遵循专业人士的指导。对于有身体疾病或者曾经出现过损伤的人士,应该咨询医生、康复师或教练。

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  我国自上世纪六十年代末开始研制、发展挖掘机产品,经过短短40余年,特别是改革开放30余年来,中国挖掘机制造行业发展尤为迅速。

  前瞻产业研究院发布的《2013-2017年中国挖掘机制造行业产销需求与投资预测分析报告》数据显示,我国挖掘机市场十年来平均以30%速度递增,已成为世界用量最大的市场之一。从目前情况看,我国正处在道路交通、能源水利、城市建设等各方面基础设施建设的高峰期,挖掘机市场需求量逐年上升,2010年全国挖掘机实际累计销售总量超过165万台,同比增长达到了745%。

  国产品牌虽然绝大部分处于中低端市场,目前也正在向中高端市场迈进,如三一、山河智能、柳工等企业已经在中高端市场实现了一定的突破。国内各大企业纷纷扩建挖掘机生产产能,纷纷开辟挖掘机机种系列,试图通过挖掘机市场的快速增长带动企业盈利增长。

  整体而言,挖掘机的国内保有量较低,但是产品价格偏高,销售模式中以融资租赁或银行按揭为主,一旦信贷有所放松,挖掘机销量将会是反弹最好的产品。

  前瞻产业研究院挖掘机制造行业研究小组分析预测,随着世界中国经济的复苏回暖,房地产以及城镇化建设的加快进行,各吨位挖掘机销售情况也将持续增长,扣除不确定性因素,未来两年我国各吨位挖掘机将以超15%的增速增长。

  总体来说,挖掘机行业前景还是很不错的,还有很大的成长空间。

  希望我的回答对您有所有帮助。

区别:在于他们之间的能量代谢系统不一样。有氧运动是属于有氧代谢,无氧运动是属于无氧代谢。

有氧代谢是缓慢但持久的供能系统,主要燃料是碳水化合物和脂肪。静息时,身体有持续的氧气供应用来产生能量,维持基础代谢率。当我们开始运动,比如从坐着到起来走动,我们的能量需求增加,导致我们呼吸与心跳略加快。

只要运动强度增加不是太多、太快,我们的身体会调整呼吸与心跳,有氧代谢仍然能保持身体能量需要,我们就不会感到太疲惫。基本上我们能持续进行三分钟以上的运动依靠的都是有氧代谢供能系统。

无氧代谢只能使用糖分为燃料,特点是供能迅速但是产能量比较少。这也就是为什么大重量举重时我们举十多下就会力竭的原因之一。无氧代谢的最大缺点是糖分不充分「燃烧」,产生乳酸。

乳酸的堆积导致肌肉细胞环境酸碱度降低,这是高强度运动时容易疲劳的另一个主要原因。无氧代谢运动一般不能超过两分钟。很多时候需要休息一下,让体力恢复,等血液把无氧代谢废物带走,才能继续运动。

事实上,有氧与无氧很少独立存在,也不会一下子从一种代谢状态转换到另外一种状态,更多时候他们互相重叠,只不过有时候有氧代谢占主导,有时候无氧代谢占主导。

在低强度运动时,比如走路时,无氧代谢所占比例非常小,这时候我们可以称之为所谓的「纯有氧」运动。但在几乎所有的高强度运动时,有氧与无氧代谢并存,因此没有「纯无氧」。

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