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61.
海洋约是陆地的2.44倍,是地球上尚未充分开发的一大领域。它被认为是新技术革命要开辟的一个具有战略意义的新领域。海洋气象学是海洋与气象的边缘学科,主要研究大气现象与海洋现象及海上作业之间相互关系、相互作用的学科。其研究范围包括海洋及巨大水域上的天气现象和天气系统、海洋与大气相互作用、海上风暴潮、海浪等等。一、海洋气象探测和资料收集海洋开发要求对海洋环境提供开发所需要的各种水文气象参数,这就需要大力开展常规海洋气象观测,特别是雷达、卫星等遥感以及飞机等探测,建立从空中、水面、水下的海洋水文气象综合监测网。(一)常规气象观测:主要发展方向是遥测仪器的推广应用和常规观测的自动化。  相似文献   
62.
南阳和辽河特高含蜡盆地原油中生物标记烃类和油源对比   总被引:3,自引:0,他引:3  
基于原油中生物标志物的分布,查明了大民屯都是同源成熟油,而南阳则有低成熟油存在,后者可能生于门限深度附近,且未被源岩进一步降解产物昕稀释;基于南阳不同成熟度原油的油源对比效果指出,利用甾烷系列的综台指纹较萜烷更佳。作者认为南阳三种原油成熟度低于相应源岩,可能是由于源岩与储层在块断中的差异沉降,从而引起差异熟化的结果。  相似文献   
63.
环境同位素法在西北地区地下水资源评价中的应用   总被引:6,自引:0,他引:6  
高志发 《甘肃地质》1995,4(1):62-72
应用环境同位素方法测定了不同类型地下水的年龄,识别了西北干旱、半干旱地区地下水的补给源,进行了补给量的计算,建立了地下水流系统,并取得了新的成果。  相似文献   
64.
天然气运移的气体同位素地球化学示踪   总被引:16,自引:0,他引:16  
本文通过鄂尔多斯等含油气盆地内岩石酸解烃、罐顶气和同源多产层天然气碳同位素组成的变化,从实例剖析出发,探讨了天然气运移时气体同位素组成的变化及其对天然气运移的示踪。天然气在通过沉积地层中孔隙系统和微裂隙运移时,天然气中的甲烷碳同位素会发生一定的分馏,而乙烷以上重烃碳同位素几乎不发生分馏;在天然气层所在深度,罐顶气甲烷碳同位素组成与天然气一致,在天然气层附近,罐顶气甲烷碳同位素则明显偏离了热演化趋势线;烃源岩酸解烃与其同源的天然气重烃碳同位素组成具有较好的一致性和可比性。由此,可利用气体组分碳同位素的上述变化特征,追索天然气的运移作用。  相似文献   
65.
用生物标志物定量计算混合原油油源的数学模型   总被引:9,自引:0,他引:9  
多烃源层叠合盆地混源油油源的定量计算是十分困难的问题.典型原油的人工混合配比实验显示,当两个生物标志物浓度不同的原油相混合时,各类生物标志物的比值参数随端元原油混入量呈非线性变化,以生物标志物比值参数和简单的二元线性关系方程定量计算混源油的混合比例将导致错误的结论.三个或者三个以上原油相混合时,各类生物标志物比值参数的变化更加复杂,各端元原油的贡献更加难以判识.但是,人工混合模拟实验表明混合油中生物标志物绝对含量与端元油的混入量呈线性关系,数学推导证明了这种线性关系,由此推导出相应的数学计算模型,其中:二元混合时比值参数与混入量呈双曲线关系,三元混合呈双曲面关系,四元及其以上的多元混合呈多维曲面,可以矩阵的方式定量计算各端元油的比例.依据这些数学模型,应用生物标志物的绝对含量和(或)生物标志物比值参数均可以定量计算出混源原油中各类原油的贡献比例.数学模型比通常的人工模拟实验方法更加经济、方便、精确和可靠.  相似文献   
66.
省级国土资源数据管理模式初探   总被引:1,自引:0,他引:1  
数据是国土资源信息化的基础,对数据的管理也成为国土资源信息化建设成败的关键。目前省级国土资源数据管理没有现成的模式和经验可循,本文从省级数据中心管理平台确定、数据库系统设计等方面,阐述了省级国土资源数据管理的方式和方法,对省级国土资源信息化建设具有一定的参考作用。  相似文献   
67.
对1999年11月13日~2000年1月13日辽宁7次大雪的环流形势进行分析 ,并对天气过程的形势特点和预报着眼点归纳总结 ,以便做出冬季灾害性天气预报。  相似文献   
68.
69.
白绍烈  何发旺 《山西气象》1996,(2):21-22,27
吕梁地区《春季森林火险预报系统》研究白绍烈,何发旺,薛宇峰,赵海明(朔州市气象局038500)(吕梁地区气象局033000)长期以来,党中央、国务院对林业的发展非常重视,尤其在东北大兴安岭森林特大火灾发生以后,党中央、国务院就如何加强森林管理方面作出...  相似文献   
70.
EFFECT OF WATER DEPTH ON WIND-WAVE FREQUENCY SPECTRUM Ⅰ.SPECTRAL FORM   总被引:1,自引:1,他引:1  
Wen et al.'s odhed dewiogh to obtain wind-wave frequency spectrum in deep was used toderive the spectrum in finite depth water. The spedrum S(ω) (ω bein angular frequency) when normalizedwith the zeroth moment m and peak frequercyω。 contains in adrition to the peakness factor P=ω。S(ω。)/m。, a twth parameter n=(2πm。)_(1/2)d (d being water depPth), so the spatrum behavior can bestudies for different ware growth stages and water depths.  相似文献   
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