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中国海域的天然气水合物资源 总被引:12,自引:7,他引:5
天然气水合物是甲烷等天然气在高压、低温条件下形成的冰状固体物质。据估算,全球天然气水合物中碳的含量等于石油、煤等化石能源中碳含量的2倍。在人类面临化石能源即将枯竭的时候,各国科学家和政府都把目光投向这一未来能替代化石能源的新能源。新生代构造演化历史、沉积条件、沉积环境等显示,南海具有生成和蕴藏巨大天然气水合物资源的条件;南海海域的地震反射剖面多处显示存在BSR反射波;2007年已钻探见到水合物样品。东海冲绳海槽在第四纪的沉积速率高(10~40cm/ka),槽坡存在泥底辟构造和断裂活动,从上新世以来发生过两次构造运动,这些对天然气水合物的形成是十分有利的;因此,中国海域的天然水合物资源是十分丰富的,在不远的将来它可能成为新的替代能源。 相似文献
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辽宁铁岭市土壤侵蚀时空演变研究 总被引:2,自引:0,他引:2
近年来,人为活动的加剧造成铁岭地区水土流失日益严重。本文采用遥感和GIS技术,以部颁标准SL190-96对铁岭地区1991年和2001年的土壤侵蚀情况进行研究,并结合1986年和1996年的土壤侵蚀调查数据,分析了铁岭地区近15年来土壤侵蚀强度的时空变化,结果表明铁岭地区在此期间土壤侵蚀面积缓慢增长,其中强度侵蚀面积在1986~1996年间持续增长,2001年明显下降;中度侵蚀面积在1986~1996年间持续下降,2001年则明显增强;空间分析显示明显恶化的区域有西丰、开原和清河区,具明显改善的为铁岭县,而昌图和调兵山地区基本保持稳定。今后该区水保的重点应放在强度侵蚀的治理,以及土壤侵蚀等级增强的区域。 相似文献
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震前卫星热红外环形应力场特征 总被引:6,自引:1,他引:5
本文包括两部分内容:①描述了1996年2月3日云南丽江Ms7.0级地震,震前几天的卫星热红外图像呈现圆形,它的NNW、NW、SN、及NE向的热旋扭面往S收敛。该地震地表破裂由一系列张扭性裂缝组成,呈左旋左列,水平位错不明显,垂直断距数厘米。垂直力对构造变动的作用较为明显;而丽江地震震源机制解破裂面II的走向NNE6o,倾向W,倾角44o,P轴方位为NNE3o、仰角75o,近于直立,综合热旋扭面展布、地震地表破裂特征及震源机制解,得出该旋扭椭圆为地幔外侧右旋上涌所造成;②菲律宾萨马岛Ms7.0~7.5强震群及青海共和Ms7.0地震前热应力环椭圆的推进路径。根据这一特征得出交变潮汐力的地球动力学解释。卫星热红外图像震前应力热场的方法是临震预测地震的有效方法,卫星热红外技术辅以震源机制解和地表破裂带力学分析是研究地球动力学有力工具。地球自转速度变化,交变潮汐力和地幔旋扭上涌力是地球动力学的主因。 相似文献
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西秦岭地区生物礁与铅锌矿关系的再认识 总被引:1,自引:0,他引:1
本文以前人对西秦岭地区地层、岩相及有机地球化学研究成果为基础,结合补充的实际资料,论述了生物礁与西秦岭铅锌矿的伴生关系及其成因联系.地质建造上,规模矿床赋矿地层的共同特点是相对发育灰岩及生物灰岩;空间上,生物礁为沉积成矿洼地的障壁;层序上,沉积型铅锌矿和改造型铅锌矿与生物礁的伴生关系有所不同,前者一般赋存于生物灰岩或碎屑岩中,后者的矿体常赋存在生物灰岩与泥质岩的过渡部位,表现为礁硅岩套.与造礁生物有关的有机质可能在沉积成矿或改造成矿作用发生前的成岩过程中,参与了硫酸盐的热化学还原及铅、锌等多金属元素的萃取、运聚过程.板内伸展阶段的深源流体、陆内俯冲阶段的深源或岩浆热液注入先存的中低温富有机质卤水,分别导致了沉积和改造成矿作用发生.沿生长断裂发生的热水沉积成矿作用促进了处于低纬度地区的生物礁生长,并形成成矿洼地的障壁.生物礁在改造成矿过程中的作用主要在于形成利于改造成矿作用发生的成矿构造. 相似文献
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苏德尔特油田贝16断块兴安岭群沉积特征与储层非均质性 总被引:3,自引:0,他引:3
在岩心观察描述、测井及开发动态资料综合分析的基础上,对苏德尔特油田贝16断块兴安岭群储层沉积特征及非均质性进行了研究,并分析了它们对注水开发的影响。结果表明:研究区在兴安岭群沉积时期主要发育滨浅湖沉积背景下的扇三角洲前缘的沉积,其中扇三角洲前缘水下辫状河道不等粒砂岩及粗砂岩储层物性最好,河口坝中粒砂岩次之,远砂坝粉砂岩最差;除了Ⅱ油组以外,其它油层的储层非均质性较强。应当根据沉积微相的平面分布特征及储层非均质性的强弱采取不同的开发措施。 相似文献
68.
Onthespatialcharacteristicoftheshort┐termandimminentanomaliesofundergroundwaterbehaviorsbeforestrongearthquakeXUE-BINDU(杜学彬)... 相似文献
69.
The Menilite Shales (Oligocene) of the Polish Carpathians are the source of low-sulfur oils in the thrust belt and some high-sulfur oils in the Carpathian Foredeep. These oil occurrences indicate that the high-sulfur oils in the Foredeep were generated and expelled before major thrusting and the low-sulfur oils in the thrust belt were generated and expelled during or after major thrusting. Two distinct organic facies have been observed in the Menilite Shales. One organic facies has a high clastic sediment input and contains Type-II kerogen. The other organic facies has a lower clastic sediment input and contains Type-IIS kerogen. Representative samples of both organic facies were used to determine kinetic parameters for immiscible oil generation by isothermal hydrous pyrolysis and S2 generation by non-isothermal open-system pyrolysis. The derived kinetic parameters showed that timing of S2 generation was not as different between the Type-IIS and -II kerogen based on open-system pyrolysis as compared with immiscible oil generation based on hydrous pyrolysis. Applying these kinetic parameters to a burial history in the Skole unit showed that some expelled oil would have been generated from the organic facies with Type-IIS kerogen before major thrusting with the hydrous-pyrolysis kinetic parameters but not with the open-system pyrolysis kinetic parameters. The inability of open-system pyrolysis to determine earlier petroleum generation from Type-IIS kerogen is attributed to the large polar-rich bitumen component in S2 generation, rapid loss of sulfur free-radical initiators in the open system, and diminished radical selectivity and rate constant differences at higher temperatures. Hydrous-pyrolysis kinetic parameters are determined in the presence of water at lower temperatures in a closed system, which allows differentiation of bitumen and oil generation, interaction of free-radical initiators, greater radical selectivity, and more distinguishable rate constants as would occur during natural maturation. Kinetic parameters derived from hydrous pyrolysis show good correlations with one another (compensation effect) and kerogen organic-sulfur contents. These correlations allow for indirect determination of hydrous-pyrolysis kinetic parameters on the basis of the organic-sulfur mole fraction of an immature Type-II or -IIS kerogen. 相似文献
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