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相似文献
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1.
巴丹湖区位于巴丹吉林沙漠的东南缘,发育很多被纵向沙垄一分为二、水体化学特征悬殊的双湖系统。前人对此类湖泊成因及风成地貌过程如何影响湖泊水文特征缺乏系统的研究。通过对沙漠东南缘局部风向和巴丹东、西湖湖盆形态的分析反演湖区的地貌演化,从而对湖泊水化学等特征的差异进行解释。水化学测试结果显示:巴丹东湖湖水的TDS为15 g/L左右,为微咸水;西湖的TDS是东湖的上百倍,为盐水。Google Earth遥感影像和DEM反映出巴丹吉林沙漠盛行NW风,东南缘风向及风力多变;巴丹东湖湖盆深于西湖湖盆。反演了巴丹湖地貌演化的3个阶段:(1)月牙湖形成阶段,即巴丹湖的形成阶段;(2)双湖系统形成阶段,气候干旱使湖泊水位降低、湖盆出露,在NW定向风作用下,新的新月形沙丘形成于湖盆上,将其分割从而导致巴丹东湖湖盆遭受风蚀;(3)纵向沙垄形成阶段,由于局部风向的改变,新月形沙丘在SW向风力作用下往NE向不断延伸,并转变成纵向沙垄。综合分析认为:气候变化是风成地貌演化的驱动力,多次风向的改变产生了湖盆地形西高东低的差异,导致东湖接受的浅层地下水补给大于西湖;当气候变得暖湿时,水位上升致两湖水体连通,由于东湖水位高于西湖,使东湖盐分释放、西湖盐分积累。因此,受地貌演化的影响,巴丹东、西湖形成了悬殊的盐度特征。  相似文献   

2.
湖相滩坝砂体作为油气重要储集体类型之一,在中国东部渤海湾盆地古近系断陷湖盆中广泛发育, 其形成发育与盆地特定的演化阶段和构造-地貌背景密切相关。文章以济阳坳陷北部为例,根据盆地结构与地 貌背景将断陷湖盆滩坝分为开阔湖盆缓坡型滩坝、水下潜山台地型滩坝和潜山凸起周缘型滩坝3种成因模式。 不同构造-地貌背景下的滩坝砂体沉积特征与分布规律不同,由此导致隐蔽圈闭类型与成藏特征、成藏潜力与 有利勘探区带的差异性。开阔湖盆缓坡型滩坝规模相对较大,物性较好,主要隐蔽圈闭类型为地层超覆圈闭和 岩性圈闭,成藏潜力大;水下潜山台地型滩坝发育不整合遮挡圈闭、地层超覆圈闭和岩性圈闭;潜山凸起周缘 型滩坝可以形成陆源碎屑与碳酸盐碎屑滩坝2种成因类型,主要隐蔽圈闭类型为地层超覆圈闭和岩性圈闭,成 藏潜力相对较小。  相似文献   

3.
通过对鄂尔多斯盆地延长组长6期湖盆中部地区物源分析、沉积相特征等研究,分析了厚层砂体的形成机理和砂体类型。认为长6期物源主要来自东北、西南方向,发育三角洲前缘水下分流河道、河口坝、远端砂坝和浊流等砂体类型,湖盆演化从鼎盛转向萎缩的长6早期厚层砂体比较发育。白豹、合水地区砂层厚度大,储层条件良好,是石油勘探的有利地区。  相似文献   

4.
断陷湖盆滩坝储集体沉积特征及沉积模式   总被引:40,自引:2,他引:40  
通过综合分析大量的地质?测井?地震及室内分析资料,研究了陆相断陷湖盆中砂质滩坝和生物粒屑滩坝储集体的沉积特征,根据滩坝的沉积特征及其分布位置,确定出湖岸线拐弯处滩坝?水下古隆起处滩坝?开阔浅湖滩坝和短轴三角洲侧缘滩坝等四种类型,进而建立了它们的相模式?这些滩坝随着盆地发育演化作规律性分布并与油气富集密切相关?  相似文献   

5.
鄂尔多斯盆地晚三叠世延长组湖盆演化及石油聚集规律   总被引:3,自引:0,他引:3  
延长组湖岸线、深湖线及湖盆底形恢复显示,延长组湖盆具有向西南部迁移,再向东北部迁移的演化特点。长6期湖盆底形具有"南陡北缓、西陡东缓"的特点,盆地中心位于庙湾以北、正宁以东、甘泉以南地带,造成盆地东北部为缓坡型三角洲体系,而西南部为陡坡型辫状河三角洲,前缘末端发育浊积扇。延长组划分为5个三级层序,控制了4套生储盖的分布。延长组湖盆演化与石油的聚集关系密切,湖岸线附近的三角洲前缘是油气的主要富集区,深湖区的浊积砂体也具有一定的储集性能和良好的成藏条件。东北部、西南部主要成藏组合及深湖浊积岩的特征表明,可以进一步向盆地腹地扩大勘探。  相似文献   

6.
用地质学的观点探讨洞庭湖的治理   总被引:11,自引:0,他引:11  
董和金 《湖南地质》1997,16(3):141-146
洞庭湖是一断陷盆地,至今仍在继续下沉,因围湖筑垸使水面减小,泥砂堆积速度大于湖区下沉速度使湖面进一步缩小,致使洪水季节常泛滥成灾。按地质规律科学治理方案,一是退垸还湖,二是垸湖置换,才能从根本上消除洞庭湖的水灾。  相似文献   

7.
沾化凹陷桩西地区沙三段-沙一段沉积时期构造复杂,沉积类型多样。在研究区17口取心井岩心观察和描述的基础上,结合地震、测井、录井等资料,对桩西地区沙三段-沙一段的扇三角洲、浊积岩和滩坝等沉积体特征及演化进行了系统分析。在沉积相研究的基础上,根据单因素分析多因素综合作图法,选取砂砾岩厚度、砂砾岩百分含量、碳酸盐岩厚度及生物灰岩百分含量分布等单因素,对桩西地区沙河街组不同层段的沉积相平面展布特征进行了深入研究,并探讨了其演化规律。结果表明:桩西地区沙三段沉积时期在靠近长堤断层的湖盆边缘沉积扇三角洲砂体,在湖盆中心同生断层下降盘沉积浊积岩砂体;沙二段沉积时期在靠近长堤断层的湖盆边缘沉积扇三角洲砂体,在桩西潜山周缘和研究区西北边缘处沉积互层的砂质滩坝和生物滩;沙一段沉积时期主要在靠近湖盆边缘沉积生物滩和湖相碳酸盐岩,在湖盆中心部位沉积泥岩和油泥岩。  相似文献   

8.
基于对青海湖滩坝砂体形成和保存条件研究的认识,应用"将今论古"的研究方法,从物源供给、湖盆底形、风动力-水动力、湖岸线形态及湖平面变化(层序演化)等方面,对现代青海湖与鄂尔多斯盆地滨浅湖滩坝沉积进行了对比研究。认为鄂尔多斯湖盆在上三叠统延长组沉积期间,长9—长82—长7沉积期既处于二级层序的早期,同时又位于三级层序湖侵体系域,十分有利于陆源碎屑滩坝的保存。建立了延长组滨浅湖滩坝砂体分布的预测模型,指出盆地南部(包括西南部与东南部)是长9—长8_2—长7期滩坝砂体发育与保存的有利地区,也是未来寻找滩坝型油气藏的有利地区。  相似文献   

9.
准层序组格架下扇体的精细刻画对于揭示陆相断陷湖盆内部沉积充填演化历史、沉积与构造活动等的耦合关系等具有重要意义,同时,也可为老油区的深入挖潜、细化勘探提供重要参考.利用岩心、测录井及三维地震资料,对南堡凹陷高柳及四号构造带沙一段-东营组的扇体演化特征、扇体形态、结构和成因机制进行研究.结果表明,从时空演化上,沙一段沉积期高柳地区扇体发育程度高,多位于中西部,到东营组沉积期4号构造带扇体发育规模逐渐增大.以外部形态和内部结构为依据,可将发育扇体划分为4个类型,分别为:(1)"外宽内窄",平原河道稳定多分支,前缘河口坝靠近平原,在边界断裂断陷强度高于湖盆中沉降速率的背景下形成;(2)"外窄内宽",平原河道少分支,河口坝数量多,单个规模小,在有逆牵引背斜区发育;(3)长条状,平原河道少分支,前缘河道不稳定,河口坝数量多,铺开面积大,在湖盆沉降速率高于边界断裂断陷速率背景下形成;(4)"鸟足状",平原河道稳定,前缘河道多分支,河口坝数量少,单个规模大,在边界断陷速率与湖盆沉降速率相当的背景下形成.构造古地貌的差异性对扇体形态、内部结构的变化起到了重要的控制作用.   相似文献   

10.
滩坝砂体是岩性油气藏勘探的重要储集体,已经成为中国陆相湖盆增储上产的重要现实领域。为了深入评价柴达木盆地西部扎哈泉地区新近系中新统上干柴沟组滨浅湖滩坝砂体的油气勘探前景以及预测有利勘探区带和勘探目标,文中在岩心观察和钻(测)井资料综合分析的基础上,结合岩石薄片、累计粒度概率曲线、暗色泥岩泥地比和砂地比敏感参数分析结果,对该地区上干柴沟组滨浅湖滩坝砂体发育演化特征和古地貌演化特征进行了详细研究。结果表明: (1)扎哈泉地区上干柴沟组沉积时期发育辫状三角洲—滨浅湖沉积体系,滩坝砂体发育,岩性主要为岩屑长石细砂岩—极细砂岩,成分成熟度中等—较差、分选磨圆度中等—好,粒度概率曲线以反映波浪作用的两段跳跃式加悬浮式为主;沉积构造类型多样,主要发育浪成沙纹交错层理、波状层理、丘状交错层理和透镜状层理。(2)上干柴沟组沉积时期,研究区滩坝砂体发育规模先增大后减小;早期到中期,滩坝砂体发育规模不断增大,其中近岸坝主要表现为向南和向东2个方向扩张,呈北偏西方向展布,远岸坝主要表现为南北方向扩张,呈近北西—南东方向展布;中期到晚期,滩坝砂体的发育规模不断减小,其中近岸坝主要表现为向南北2个方向收缩并向东扩展,展布方向变为东偏南转东北方向,远岸坝主要表现为南北方向收缩。(3)上干柴沟组沉积时期,研究区古地貌呈西高东低、南北低中间高的特征;从早期到中期,研究区中部古地貌高点不断向东和东南方向大幅度扩展,范围不断扩大;中期到晚期,古地貌高点范围不断向北和北西2个方向收缩,范围缩小;同时,研究区东南角古地貌高点范围不断向北扩大。综合上述分析结果,认为柴达木盆地扎哈泉地区上干柴沟组滩坝砂体发育演化受控于物源规模大小和微古地貌的发育演化,其中微古地貌发育演化是滩坝砂体发育演化的主要控制因素。研究成果可为相似的地质背景下滩坝砂体成因的岩性圈闭预测提供参考。  相似文献   

11.
Qinghua Feng 《GeoJournal》1991,25(2-3):255-263
Conclusions 1. The drainage of the Kyagar glacier dammed lake and the Tram Kangri glacier dammed lake at the upper Shaksgam is the main reason for glacier outburst floods in the Yarkant river. The Kyagar glacier dammed lake is characterized by subglacial drainage, while the Tram Kangri glacier dammed lake by mainly lateral drainage and, secondly, by subglacial drainage. 2. The drainage mechanism of the Tram Kangri ice dam determines the main characteristics of flood hydrography of the Kagun station, while the Kyagar glacier dammed lake plays an important role in the formation of floods. 3. Glacier outburst floods in the Yarkant river are characterized mainly by high peak discharge, big rising rate, small total volume and short duration. The floods happen mostly from late summer to early autumn. A period of 6 to 10 years in occurrence of large scale glacier outburst floods exist. The periodicity depends mainly on large scale drainage in the Kyagar ice-dammed lake. 4. Formation and dimensions of glacier dams at the upper Shaksgam were determined by long-term variations of the regional climate, whereas the changes of storage capacity in the lake reflect cold and warm changes of alpine region. Therefore, frequent glacier outburst floods indicate glacier advance and climatic variations.  相似文献   

12.
    
At least six devastating glacial floods occurred in the Karambar valley in the 19th and 20th century. Previously mainly the Karambar glacier was considered as the origin of these outburst floods. However, in this project more detailed investigations revealed that up to eight more tributary glaciers could have dammed the Karambar valley in historical and prehistorical times. The ice-dammed lakes reached an approximate length of up to about 5 km and more. The dense concentration of the glacier dams along a horizontal distance of only 40 km results in a complex interfingering of lake basins and flooded valley sections. In the individual flood events were probably involved almost synchronously the drainage of at least two lakes resulting in a lake outburst cascade. The Karambar case study highlights the characteristic geomorphological landforms of the glacier dams, their lake basins and the geomorphological impact of the outburst floods. The abundant occurrence of unconsolidated sediments mantling the valley flanks caused a high sediment load and enhanced the erosion potential of the flood. The erosion cliffs of sediment cones, up to 100 m high, wash limits along the slopes and longitudinal bars in the gravel floors are main characteristics of the flood landscape. Secondary temporary lake formations (back water ponding) during the flood events in consequence of blockages of the ice- and sediment-loaden flood masses occurred at many locations in the narrower valley sections and lasted for several days. Additionally, debris flows in-between the glacier dams have dammed temporarily the Karambar valley. On the basis of losses of settlement area and eye-witness reports, the extent, erosion rates and characteristics of the 1905 flood event could be reconstructed. In order to warn the villagers living downstream, the Karambar people established an early warning fire system (Puberanch) from Sokther Rabot to Gilgit which was operated until 1905. The reconstructed Karambar flood chronology represents one of the longest records for this region and provides also information on historical and recent glacier oscillations, especially on exceptional glacier advances. At present, the Chateboi glacier seals the Karambar valley over a distance of 4 km. An outburst flood would have disastrous impacts to the human infrastructure as the settlement areas expanded to the flood plains in the last decades.  相似文献   

13.
At least six devastating glacial floods occurred in the Karambar valley in the 19th and 20th century. Previously mainly the Karambar glacier was considered as the origin of these outburst floods. However, in this project more detailed investigations revealed that up to eight more tributary glaciers could have dammed the Karambar valley in historical and prehistorical times. The ice-dammed lakes reached an approximate length of up to about 5 km and more. The dense concentration of the glacier dams along a horizontal distance of only 40 km results in a complex interfingering of lake basins and flooded valley sections. In the individual flood events were probably involved almost synchronously the drainage of at least two lakes resulting in a lake outburst cascade. The Karambar case study highlights the characteristic geomorphological landforms of the glacier dams, their lake basins and the geomorphological impact of the outburst floods. The abundant occurrence of unconsolidated sediments mantling the valley flanks caused a high sediment load and enhanced the erosion potential of the flood. The erosion cliffs of sediment cones, up to 100 m high, wash limits along the slopes and longitudinal bars in the gravel floors are main characteristics of the flood landscape. Secondary temporary lake formations (back water ponding) during the flood events in consequence of blockages of the ice- and sediment-loaden flood masses occurred at many locations in the narrower valley sections and lasted for several days. Additionally, debris flows in-between the glacier dams have dammed temporarily the Karambar valley. On the basis of losses of settlement area and eye-witness reports, the extent, erosion rates and characteristics of the 1905 flood event could be reconstructed. In order to warn the villagers living downstream, the Karambar people established an early warning fire system (Puberanch) from Sokther Rabot to Gilgit which was operated until 1905. The reconstructed Karambar flood chronology represents one of the longest records for this region and provides also information on historical and recent glacier oscillations, especially on exceptional glacier advances. At present, the Chateboi glacier seals the Karambar valley over a distance of 4 km. An outburst flood would have disastrous impacts to the human infrastructure as the settlement areas expanded to the flood plains in the last decades.  相似文献   

14.
滑坡坝及形成的堰塞湖在世界各国特别是山区一带广泛分布。它能够形成天然水库 ,在发生溃坝和洪水漫坝的情况下 ,造成的灾害损失很大。历史上产生过许多天然滑坡坝 ,有些很快发生溃坝 ,有些存在时间很长。存在时间较长的滑坡坝 ,它周围风景秀丽 ,成为旅游热点地区 ,同时也可开发其水资源。滑坡坝的形成有滑坡堵江、崩塌堵江和泥石流堵江 3种形式 ,它的形成机制对于滑坡坝的存在时间起了重要的作用。在开发和利用滑坡坝时 ,它的成因机制需要分析评价。本文对某滑坡坝的形成机制进行了研究 ,在研究某滑坡坝时发现 ,它由左右两岸的滑坡共同作用形成 ,这种形成模式在国内外报道很少 ,对类似工程也有一定的借鉴意义  相似文献   

15.
在分析1995年云南孟连西73级地震的前震序列时,发现跟踪最大前震62级的余震序列中,有一组较大震级的地震呈现出随时间的增长不断线性递增的特点,这种特点在云南其他震例中也曾多次出现过。利用修正的大森公式n(t)=k/(t+c)p拟合该序列,在获得的参数重新构造的频度-线性化时间坐标中,这一组地震显示出与海城前震序列随时间变化震级出现非线性增强的共同特征。采用表征物质加速应变而失稳的方程d(∑M01/2)/dt=c/(tm-t)n,对孟连西前震序列多方面进行跟踪定量分析,预测主震的发生时间平均比实发时间仅推迟26min,震级相差017级。  相似文献   

16.
在分析呼伦贝尔市旱涝灾害的基础上,为了更好地减轻其损失,建立了“历史相似综合评估”和“气候背景统计评估”两个旱涝灾害经济损失评估模型。经5年的业务应用,效果很好。可以投入辅助决策服务使用。  相似文献   

17.
滑坡堰塞湖是山区常见的一种自然灾害, 对其溃决风险与过程的科学认知和合理评估是应急处置的关键。外荷载作用下滑坡堰塞体的力学响应、滑坡堰塞湖渐进破坏机理与溃决洪水预测理论是滑坡堰塞湖风险评估研究领域的关键科学问题。本文围绕滑坡堰塞湖形成后的溃决风险与过程展开综述, 从定性和定量的角度分别对堰塞湖危险性评价方法进行分析总结, 从小尺度、大尺度和超重力场试验技术的角度总结了堰塞湖的溃决机理、溃决过程及其影响因素, 从数学方法的角度对堰塞湖溃决洪水预测中经验公式法、简化和精细化数值模拟方法的进展进行总结评价。然而, 国内外关于滑坡堰塞湖风险评估领域的研究仍处于起步阶段, 空-天-地一体化监测技术、堰塞湖危险性评价中的不确定性问题、堰塞体材料冲蚀特性与溃决机理、堰塞湖溃决洪水精细化模拟等将是未来的重点研究方向。本综述可为堰塞湖防灾减灾和流域水工程风险管理提供有价值的参考。  相似文献   

18.
苏红图—银根盆地白垩纪沉积相与构造环境   总被引:9,自引:0,他引:9       下载免费PDF全文
李文厚  周立发 《地质科学》1997,32(3):387-396
对苏红图-银根盆地广泛发育白垩系陆相沉积的沉积相和构造环境的分析表明,盆地经历了从早白垩世退积型湖进层序到晚白垩世进积型湖退层序的沉积过程,其间发生过一次重要的地壳破裂事件,间隙式的火山喷发形成了大量火山岩。各种迹象表明,苏红图-银根盆地是典型的中新生代裂谷盆地。在此地质背景上,本区发育了一套良好的生储盖组合。  相似文献   

19.
新疆吐鲁番盆地艾丁湖的环境变化   总被引:13,自引:3,他引:10  
王亚俊  吴素芬 《冰川冻土》2003,25(2):229-231
艾丁湖是我国最低的湖泊,海拔-154.4m,位于亚洲中部极端干旱区,蒸发量是降水量110~500倍,自然环境严酷.有史以来,在以人为实践主体、人口、资源、环境和发展整个系统相互协调的过程中,艾丁湖的环境发生了很大的变化,湖水面不断缩小,以致一度干涸.近10a来,受气候变暖湿事件的影响,暴雨洪水给艾丁湖以新的面貌,湖水面变化与河流水量增大同步.  相似文献   

20.
亚洲高山区冰湖溃决洪水事件回顾   总被引:3,自引:1,他引:2  
冰湖溃决洪水是由冰湖快速大量释水所导致的自然灾害。在全球变暖背景下,亟待建立完整的冰湖溃决洪水数据库,以进一步对冰湖进行危险性评估和风险管理。整理了亚洲高山区(青藏高原及周边地区)的冰湖溃决洪水资料,得出冰湖溃决洪水主要分布在天山山脉、喀喇昆仑山、喜马拉雅山脉、念青唐古拉山、横断山等区域。20世纪以来,亚洲高山区共计发生冰湖溃决洪水277起,其中冰碛湖溃决洪水113起,冰坝湖溃决洪水164起。导致冰碛湖溃决的诱因以冰-雪崩或冰川滑塌为主导,占50.1%,埋藏冰融化或管涌、强降水或上游来水、滑坡-岩崩以及地震占比分别为23.1%、18.5%、7.4%和0.9%。1980年以来,冰碛湖溃决洪水的发生频率呈较弱的增长趋势;但由于发生溃决的冰湖趋于小型化,其溃决水量与洪峰流量在喜马拉雅山脉、天山山脉等地区呈显著下降趋势。2010—2018年间喜马拉雅山脉中段发生8起冰湖溃决洪水事件,远高于天山山脉、喜马拉雅山脉东段和念青唐古拉山等地区,成为新的高发区,是未来重点关注的地区。在未来冰湖溃决洪水频率可能增加的状况下,相关国家和地区在应对冰川灾害、实现区域防灾减灾等方面需要加强沟通交流,共同建立跨区域协调的防灾体系。  相似文献   

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