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61.
南海北部陆坡区神狐海域构造特征及对水合物的控制 总被引:5,自引:0,他引:5
通过对南海北部陆坡区神狐海域高精度2D和3D地震资料的精细解释,在研究区共识别出4种构造类型,分别为气烟囱(流体底辟)、区域大尺度断层、深水扇中的正断层和滑移体中的滑脱断层。气烟囱具有直立的通道形态,其内部结构可划分为杂乱反射带、模糊反射带和顶部强振幅区域。大尺度断层位于水合物钻探区的西北部和东北部,断层规模大,对深部地层表现出明显的控制作用。深水扇中的正断层广泛发育于上新世的深水扇中,特别是在水合物钻探区西部进积特征明显的深水扇中,正断层的数量更多。滑移体中的滑脱断层在神狐海域的第四纪地层中非常常见,在剖面上呈雁列式分布。研究结果表明,大尺度断层由于和水合物钻探区的距离较远,对于水合物的成藏可能不起控制作用。气烟囱和规模小数量多的断裂体系为含气流体的运移提供了垂向和侧向的输送通道,构成了水合物的流体运移体系。当富含甲烷气体的流体通过这些垂向-侧向的运移通道时,在合适的温压条件下,被适于水合物聚集的沉积体所捕获,就有可能形成水合物。水合物钻探区内东西部构造特征的差异,使得研究区内形成了不同的流体运移体系,这可能是控制钻探区水合物不均匀性分布的一个关键因素。 相似文献
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中国东部中新生代火山—碎屑—凝灰岩储层研究综述 总被引:12,自引:0,他引:12
主要论述了中国东剖中新生代火山储层的发育状况及赋方式,对这些储层进行了区域对比,讨论了火山岩储层的发育规律,并在此基础上详细了讨论了火山岩储层的研究状况,,包括火山岩储层的孔隙研究,相带研究及其与油气关系。 相似文献
63.
本次研究运用调查潜水器采集的热成碳氢气体样品,位于墨西哥湾大陆坡。水深约在540m的化以能自养群落的火山口和气体水合物丘,研究区具体渐高压特征(温度平均为7℃,压力约5400kPa)II型结构气体水合物丰富,气体水合物样品的三种同位素特征指示了该水合物束缚甲烷(CH4)的细菌氧化作用,以下三种情形和形成报体水合物的火山喷气有关;(1)甲烷束缚甲烷富^13C相当于3.8‰PDB(皮狄组美洲拟箭石标准 相似文献
64.
南海东沙海域天然气水合物与地质构造的关系 总被引:4,自引:0,他引:4
构造作用和构造过程是控制天然气水合物发育和赋存的重要地质因素之一。陆坡区复杂的构造运动能够形成良好的气体运移通道以及欠压实、高孔隙的水合物储集空间。东沙群岛邻近海域具有水深变化大、沉积厚度大、沉积速率高和有机质丰富等天然气水合物有利赋存条件,最新的研究已经在该海域发现了天然气水合物赋存的地球物理证据BSR,针对东沙群岛海域广泛发育的断裂、底辟、海底滑坡等构造,开展了其与天然气水合物成藏的关系研究,可以进一步深入了解天然气水合物在东沙群岛不同地质构造中的分布特征与演化,为该区天然气远景评估提供参考。 相似文献
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66.
这里介绍了利用计算机技术提取天然气水合物温压场信息的程序设计及其原理。由天然气水合物BSR深度推算压力、温度、热导率、热流等一系列有关天然气水合物地热因子,通过设计的模块得以实现,在地热方面为BSR的进一步验证和水合物远景评价提供了有价值的依据,并为水合物理论研究和勘探提供了技术支撑。 相似文献
67.
南海北部深水底流沉积作用 总被引:11,自引:0,他引:11
南海北部深水陆坡区存在极为活跃的深水底流沉积作用. 通过浅地层地震剖面解释发现, 该地区由于深水底流的搬运作用, 在水深1000~2700 m左右的陆坡地带形成NE-SW向分布的迁移水道. 在水道东侧断续形成由东北向西南方向推进的高沉积速率堆积体, 堆积体内部叠加层呈NE-SW向前积堆积特征, 由牵引流沉积而成. 发育在东沙群岛东南侧的高沉积速率堆积体就是其中之一, 其12 ka以来沉积速率高达97 cm/ka, 是南海目前所知沉积速率最高的海区. 地震剖面显示, 该深水底流极有可能是由进入南海的西太平洋环流演变而成, 挟带南海北部来源的沉积物沿大陆坡由东北向西南方向搬运沉积, 最终消失在中央海盆中. 由于深水底流作用的存在, 造成南海北部深海区复杂的搬运沉积格局. 相似文献
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69.
在考虑温度、压力、孔隙水化学及平均粒径分布对平衡影响的基础上,本文提出了海洋沉积物中气体水合物的热力学化学平衡理论模型,该模型用新的、基于能量守恒定律焓形式基础上的公式表示。模型表明温度压力增加时,为了与周围环境中的水体保持化学平衡,水合物带顶部的水合物将分解,这一结论与实验结果一致。 文章第二部分通过对挪威陆缘巨型滑坡Storegga滑坡的分析,说明了该模型的应用,计算时考虑了末次冰期及末次冰消期后最重要的两个变化(即海平面变化引起的静水压力变化及海水温度增加)。模拟结果表明,气体溶解度变化引起气体水合物熔融,从而诱发了Storegga陆坡下部的牵引式破坏。另外,利用该模型还进一步得到与以前观点相反的预测结果;以前认为水合物分解只能发生在气体水合物稳定带的底部,本模型的计算结果表明水合物带顶部的水合物先发生分解,这一预测结果目前已得到实验验证。 相似文献
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