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根据流体包裹体显微观察,均一温度、盐度测定和激光拉曼分析结果,毛坝气藏储层中存在多种类型包裹体,包括气液H20包裹体、烃一H20包裹体、气相烃包裹体、沥青包裹体和含自然硫气液H20包裹体。在含自然硫气液H20包裹体中,自然硫的特征激光拉曼峰值是151.1cm^1~、217.9em^1和473.3cm^1。根据包裹体的产状、分布以及组合特征,可将本区下三叠统储层流体包裹体划分为3期。晚成岩期方解石中气液H20包裹体均一温度变化范围为104~206°c,盐度为4.03%~19.29%NaCl。温度和盐度呈一定的负相关关系,反映随着成岩环境的埋藏深度增加,地层中孔隙水的温度趋于升高,同时烃类与流体中SO42发生热化学还原反应(TSR),生成H2s和H20,使盐度降低。在区域抬升降温、降压期,由于外来流体的不均匀混合,流体温度、盐度进一步降低(均一温度为31~108℃,盐度为0.35%~4.03%NaCl),在低温及硫主要以H2s形式存在的条件下,02与H2s反应生成大量自然硫。在自然硫形成过程中,随着温度的降低,pH值趋向于升高,lgf(02)趋向于降低。当温度为100℃时,自然硫在pH=2.9~3.4,lgf(02)=-50.61~-49.92的环境中形成;25℃时,自然硫形成于pH=1.9~6.5,lgf(02)=-69.30~-63.11的环境中。 相似文献
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班公湖—怒江成矿带是西藏自治区重要的铜金多金属成矿带,尕尔穷矿床是该成矿带中重要的矽卡岩型铜金矿床,笔者通过野外地质调查采样、显微镜鉴定、扫描电镜观察和X射线能谱仪测试分析,对矿石物质组分做了系统的研究.首次在矿石中发现了罕见的Ni-Cr-Fe,Cu-Zn互化物,这也是矽卡岩型矿床中首次发现此类矿物,在国内外尚无报道.这些金属互化物均属自然界罕见的矿物种类,其生成条件独特,是在缺氧、低硫的强还原环境中形成.首次在矽卡岩型矿床中发现与幔源岩浆有着成矿专属性的成矿元素,在成矿理论、成矿物质来源、成矿条件、成矿环境、矿床成因等方面具有重要的科学意义. 相似文献
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肖世国 《中国地质灾害与防治学报》2020,31(1):89-94
为了充分考虑桩间距范围内滑体对抗滑桩受力的影响,从单排抗滑桩加固边坡的整体稳定角度出发,在采用传递系数法分析指定设计安全系数情况下抗滑桩的内力时,提出对一个桩间距范围内的加固坡体进行整体分析,将抗滑桩所在部位单独划分条块,该条块包括桩体受荷段及其两侧桩间距范围内的滑体。推导了与此分析模型相应的桩体受荷段底端内力计算公式,并给出了在滑坡推力线性分布条件下作用于受荷段的净滑坡推力计算表达式。分析结果显示,在不考虑与完全考虑受荷段两侧桩间距范围内滑体抗力作用时,得到是桩体内力及位移的上、下边界值。实例分析进一步表明,理论分析与数值模拟结果具有良好的一致性。所提出的方法比传统方法更有利于抗滑桩设计的经济性。 相似文献
537.
中国近海的天然气勘探 总被引:1,自引:0,他引:1
据最新勘探资料,在综合分析中国近海海域天然气勘探现状、资源潜力及其区域分布规律的基础上,分析了我国近海海域天然气勘探的有利区带及目前比较现实的勘探目标,展示了我国近海海域天然气勘探的良好前景。 相似文献
538.
本文对白令海北部陆坡B2-9站位沉积物岩芯开展了高分辨率的生物标志物分析,获得了研究区近一万年来陆源长链正构烷烃(简写为烷烃)的输入及其源区植被结构的变化等相关记录。结果表明,nC27是烷烃中最高的主碳峰,对烷烃总量的贡献也最大,这可能与源区木本植物的丰度及其分布有关;nC23的含量也较高,可能主要是来源于北半球沿海地区广泛分布的一类沉水植物。全新世期间,烷烃总量分别在7.8 ka B.P.,6.7 ka B.P.和5.4 ka B.P.经历了三次阶梯状的下降过程,呈现出四个相对稳定的阶段,可能主要受控于早全新世海平面上升以及源区气候环境和植被分布的变化。烷烃的分子组合特征各参数(如CPI、ACL以及nC31/nC27等)的变化则表明,烷烃主要来自陆生高等植物,且全新世期间植被结构较为稳定,木本植物占据优势。此外,在几个较短的时期内,烷烃总量及其分子组合特征等参数的变化具有同步性,表明在这些时期特殊的气候条件下,源区木本植物烷烃对烷烃总量的贡献率的增加可能低于草本植物烷烃和化石烷烃。 相似文献
539.
本研究根据崇武水文站1976—2007年共31 a的波浪观测资料,使用皮尔逊Ⅲ型频率曲线进行拟合分析,推算出崇武在不同重现期条件下的特征波浪要素,再将其作为外海波浪要素输入,通过基于椭圆型缓坡方程的CGWAVE近岸波浪数值模型,模拟西沙湾的重现期波浪场,得到其设计波浪要素,得到较为合理的计算结果。西沙湾的海底地形强烈地影响近岸波浪,导致了波高和波向的不均匀分布特征,岛屿和礁石都是天然屏障,东侧水域受龟屿及闽台码头的掩护,波浪反射、绕射明显,对避风坞起到了有效的保护作用。此外,对于不同地质的边界,反射系数不同使得近岸波高分布有较大差异。 相似文献
540.
WANG Yi-zhou ZHANG Hui-ping ZHENG De-wen YU Jing-xing LI Chao-peng XIAO Lin 《地震地质》2017,39(6):1111-1126
The topography and geomorphology of active orogens result from the interaction of tectonics and climate. In most orogens, a fluvial channel is most sensitive to the coupling between tectonics, lithology, and climate. Meanwhile, the related signals have been recorded by both the drainage geometry and channel longitudinal profile. Thus, how to extract tectonic information from fluvial channels has been a focused issue in geologic and geomorphologic studies.
The well known stream-power river incision model bridges the gap between tectonic uplift, river incision and channel profile change, making it possible to retrieve rock uplift pattern from river profiles. In this model, the river incision rate depends on the rock erodibility, contributing drainage area and river gradient. The steady-state form of the river incision model predicts a power-law scaling between the drainage area and channel gradient. Via a linear regression to the log-transformed slope-area data, the slope and intercept are channel concavity and steepness indices, respectively. The concavity relates to lithology, climatic setting and incision process while the channel steepness can be used to map the spatial pattern of rock uplift. For its simple calculation process, the slope-area analysis has been widely used in the study of tectonic geomorphology during past decades.
However, to calculate river slope, the coarse channel elevation data must be smoothed, re-sampled, and differentiated without any reasonable smooth window or rigid mathematical fundamentals. One may lose important information and derive stream-power parameters with high uncertainties. In this paper, we introduce the integral approach, a procedure that has been widely used in the latest four years and demonstrated to be a better method for river profile analysis than the traditional slope-area analysis. Via the integration to the steady-state form of the stream-power river incision equation, the river longitudinal profile can be converted into a straight line of which the independent variable is the integral quantity χ with the unit of distance and the dependent variable is the relative channel elevation. We can calculate the linear correlation coefficient between elevation and χ based on a series of concavity values and find the best linear fit to be the reasonable channel concavity index. The slope of the linear fit to the χ value and elevation is simply related to the ratio of the uplift rate to the erodibility.
Without calculating channel slope, the integral approach makes up for the drawback of the slope-area analysis. Meanwhile, via the integral approach, a steady-state river profile can be expressed as a continuous function, which can provide theoretical principle for some geomorphic parameters (e.g., slope-length index, hypsometric integral). In addition, we can determine the drainage network migration direction using this method. Therefore, the integral approach can be used as a better method for tectonogeomorphic research. 相似文献