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31.
加蓬G4-188区块是一个新的海外勘探区块,在钻井过程中遇到了井壁垮塌、气侵、井斜控制困难等诸多难题,影响了钻井施工的速度。针对这些难题,实施了解决G4-188区块钻井施工难点的各项技术措施,为G4-188区块后续钻井施工提供了有益的技术支持。 相似文献
32.
Tectonothermal history of the basement rocks in the western zone of the North China Craton and its tectonic implications 总被引:47,自引:0,他引:47
The basement of the North China Craton can be divided into the eastern, central and western zones, based on lithological, structural, metamorphic and geochronological data. The western zone comprises two different petrotectonic units: Archaean tonalitic–trondhjemitic–granodioritic (TTG) grey gneisses and metamorphic mafic rocks, and Palaeoproterozoic khondalite series. The former is characterized by isobaric cooling (IBC)-type anticlockwise P–T paths in the north-northwestern part of the zone and near-isothermal decompression (ITD)-type clockwise P–T paths in the eastern part, adjacent to the central zone. On the other hand, the tectonothermal evolution of Palaeoproterozoic khondalite series rocks is characterized exclusively by nearly isothermal decompression following the peak of metamorphism and then cooling, defining clockwise P–T paths. The Archaean TTG gneisses and associated mafic rocks with anticlockwise metamorphic P–T paths reflects an origin related to underplating and intrusion of mantle-derived magmas which may be derived from mantle plumes. They represent a late Archaean continental block in the western part of the North China Craton. The Palaeoproterozoic khondalite series rocks represent passive continental margin deposits. They were metamorphosed and deformed in the late Palaeoproterozoic during the amalgamation of the western continental block with another continental block in the east part of the North China Craton. The ITD-type clockwise P–T–t paths of the Palaeoproterozoic khondalite series rocks record the tectonothermal histories of the collision of the western and eastern continental blocks which resulted in the final assembly of the North China Craton at c. 1800 Ma. 相似文献
33.
延边地区地处吉林省的东部。研究区南部为渤海地块 ,北部为兴凯地块 ,东部与朝鲜和俄罗斯相毗邻 ,西部与吉中地区以敦化 -密山断裂为界。本文主要讨论本区古亚洲洋构造演化阶段所形成的花岗岩类问题 ,并据此对渤海地块与兴凯地块之间的增生、碰撞、缝合等问题进行探讨。 相似文献
34.
PENGRunmin ZHAIYusheng 《《地质学报》英文版》2004,78(2):534-547
Most ore-forming characteristics of the Langshan-Zha‘ertaishan hydrothermal exhalation belt, which consists of the Dongshengmiao, Huogeqi, Tanyaokou and Jiashengpan large-superlarge Zn-Pb-Cu-Fe sulfide deposits, are most similar to those of Mesoproterozoic SEDEX-type provinces of the world. The characteristics include: (1) All deposits of this type in the belt occur in third-order fault-basins in the Langshan-Zha‘ertaishan aulacogen along the northern margin of the North China Platform; (2) these deposits with all their orebodies hosted in the Mesoproterozoic impure dolomite-marble and carbonaceous phyllite (or schists) have an apparent stratabound nature; ores display laminated and banded structures, showing clear depositional features; (3) there is some evidence of syn-sedimentary faulting, which to a certain extent accounts for the temporal and spatial distribution and the size of the orebodies in all deposits and the formation of intrabed conglomerates and breccias; (4) they show lateral and vertical zonation of sulfides; (5) The Cu/(Pb Zn Cu) ratio of the large and thick Pb Zn Cu orebodies gradually decreases from bottom to top; and (6) barite is interbedded with pyrites and sometimes with sphalerite. However, some characteristics such as the Co/Ni radio of the pyrites, the volcanism, for example, of the Langshan-Zha‘ertalshan metallogenic belt, are different from those of the typical SEDEX deposits of the world. The meta-basic volcanic rock in Huogeqi, the sodic bimodal volcanic rocks in the Dongshengmiao and potassic bimodal-volcanic rocks with blastoporphyfitic and blasto-glomeroporphyritic texture as well as blasto-amygdaloidal structure in the Tanyaokou deposits have been discovered in the only ore-bearing second formation of the Langshan Group in the past 10 years. The metallogeny of some deposits hosted in the Langshan Group is closely related to syn-sedimentary volcanism based on the following facts: most of the lead isotopes in sphalerite, galena, pyrite, pyrrhotite and chalcopyrite plot on both sides of the line for the mantle or between the lines for the mantle and lower crust in the lead isotope composition diagram; cobalt content of some pyrites samples is much higher than the nickel content (Co/Ni= 11.91-12.19). Some volcanic blocks and debris have been picked out from some pyritic and pyrrhotitic ores. All Zn-Pb-Cu-Fe sulfide orebodies in these deposits occur in the strata overlying metamorphic volcanic rocks in the only ore-bearing second formation. In the Jiashengpan deposit that lacks syn-sedimentary volcanic rocks in the host succession only Pb and Zn ores occur without Cu ore, but in the Dongshengmiao, Tanyaokou and Huogeqi deposits with syn-sedimentary volcanic rocks in the host succession Cu ores occur. This indicates a relatively higher ore-forming temperature. The process of synsedimentary volcanic eruption directly supplied some ore-forming elements, and resulted in secular geothermal anomaly favorable for the circulation of a submarine convective hydrothermal system, which accounts for the precipitation of deep mineralizing fluids exhaling into anoxidic basins along the syn-sedimentary fault system in the Langshan-Zha‘ertai rift. The Dongshengmiao, Tanyaokou, and Huogeqi deposits hosted in the Langshan Group appear to be a transitional type of mineral deposit between SEDEX and VMS-types but with a bias towards SEDEX, while the Jiashengpan deposit hosted in the Zha‘ertai Group is of a characteristic SEDEX type. This evidence, together with other new discoveries of Mesoproterozoic volcanic rocks and the features of lithogeny and metallogeny of the Bayun Obo deposit in the neighborhood emphasize the diversity, complexity and uniqueness of the Mesoproterozoic Langshan-Zha‘ertal-Bayun Obo ore belt. 相似文献
35.
收集7个时期的历史图件或卫星遥感影像,运用RS和GIS技术,进行信息提取和实测岸线数据验证,获取各时期浙江大陆海岸线矢量,统计分析结果显示:(1)浙江大陆海岸线总体上表现为海岸线位置外推加快,平直的人工岸线不断取代曲折的自然岸线,部分近岸岛屿并入大陆,海岸线长度明显缩短,百年来人工岸线所占比例由48.01%上升至67.46%。(2)人工岸线和围垦面积变化规律总体呈现出3个明显阶段:1913—1970年自耕农时代高滩围垦阶段,人工岸线长度增加288.78 km,围垦面积仅增593.35 km2;1970—1995年集体农业时代联围堵港阶段,围垦面积快速增加,人工岸线长度反而减少;1995—2014年工业与城镇化建设围垦阶段,人工岸线长度增加116.66 km,而围垦面积剧增1 053.00 km2。(3)河口区大陆海岸线全线平移外推,海岸线长度则有增有减,1913年以来浙江主要河口区围填海面积达1 914.85 km2,占全省围填海面积的76.79%。(4)海湾区大陆海岸线变化以截弯取直为特点,岸线总长度持续减少,百年来三大港湾围填海面积达429.32 km2,占全省的17.22%。 相似文献
36.
青藏高原具有复杂的构造演化特征,该地区自中、新生代以来的构造隆升和构造演化机制一直是地质研究的热点。为精细刻画青藏高原板块、华北板块和华南板块之间的拼合关系及差异性隆升特征,对位于青藏高原东北端的碧口地块进行了磷灰石和锆石裂变径迹测试,以及热史模拟和岩石冷却速率计算。结果锆石和磷灰石裂变径迹年龄分别在(118±5~265±29)Ma和(29.0±2.7~54.0±7.0)Ma之间;碧口地块东北缘及北缘冷却速率接近,在3.125~3.448 ℃/Ma之间,东缘冷却速率相对较低,为2.041~2.273 ℃/Ma。结果表明,中、新生代以来,碧口地块及其周缘总体上经历了持续隆升过程,但不同地区隆升特征具有差异性:碧口地块北侧在早、中侏罗世(151±7)Ma经历了构造挤压和隆升过程;东部相对较晚,在晚侏罗世(143±11)Ma经历了构造隆升阶段;东北端在早白垩世才与华北板块拼接并进入持续构造隆升阶段。进入古近纪(54.0±7.0)Ma隆升阶段,即始新世早期后,碧口地块东缘在始新世中后期(44 Ma)开始发生构造隆升,北缘自渐新世中晚期(29~32 Ma)开始发生显著的构造隆升。上述区域在10 Ma(中新世晚期)共同进入快速隆升阶段。 相似文献
37.
针对青藏块体东北缘跨断层监测区及周边发生的5.8级以上地震, 结合以往研究结果, 对跨断层资料进行了重新梳理, 重点分析了1995年永登5.8级、 2000年景泰5.9级、 2003年民乐—山丹6.1级和2013年岷县漳县6.6级地震前出现的跨断层形变异常。 结果表明: 这4次典型地震前出现的跨断层异常数量较多, 为13~23项不等; 分布范围较广, 震中距在600 km范围内, 相对集中出现在300 km左右范围内, 也有近震区异常; 异常特征以逆断加速、 趋势转折、 活动加剧、 突跳、 大幅变化等为主; 震前2~3年或稍长时间开始出现异常, 震前半年至1年半时段异常集中出现, 具有中期背景或短期前兆意义, 异常空间分布有向震中区汇聚迁移的特征。 相似文献
38.
20世纪中国大陆6级以上地震活动图像及其意义 总被引:1,自引:1,他引:1
1900年以来,中国大陆经历了5个地震活跃期和4个地震平静期,活跃期中Ms≥6.0地震为线性分布和块状分布。平静期中Ms≥6.0地震为线性分布。线性分布和块状分布形象地展示了每个活动期中作用力的传递方向和途径,以及地震活动区域所受到的严格约束。因此,为进一步探讨中国大陆地震动力学和地震活动区域提供了新的线索。 相似文献
39.
南海北部陆坡深水区的浅层天然气藏是一种伴随天然气水合物的新型油气藏, 具有埋藏浅、规模大的特点, 其埋藏深度一般小于300m。浅层天然气藏由深部裂解气沿断裂上升被天然气水合物封盖而形成, 识别似海底反射(BSR)是寻找浅层天然气藏有效方法。浅层天然气藏的气源主要有热解气、生物气和混合气, 陆坡张性断裂是气体运移的主要通道, 水合物下部的砂层是浅层天然气藏的主要储集层, 水合物层则是封盖层。从南海发现的天然气水合物分布特征看, 浅层天然气藏在陆坡深水区广泛分布且气藏厚度大, 潜在资源量非常可观, 是一种新型的开采成本相对低廉的油气藏。 相似文献
40.
姜贵璞 《吉林大学学报(地球科学版)》2016,46(6):1649-1659
为了研究陆相断陷盆地油气分布规律,在构造和地层-岩性油气藏、下伏和上覆调整油气藏之间空间分布关系研究的基础上,通过分析不同类型油气藏分布及形成条件之间关系,对陆相断陷盆地油气空间互补分布成因及分布范围的确定方法进行了研究。结果表明:油气聚集圈闭类型和侧向运移条件的差异是造成构造和地层-岩性油气藏平面互补分布的主要原因;反转断裂沟通与下伏油气藏调整程度是造成下伏与上覆调整油气藏剖面互补分布的主要原因。利用地层砂地比值大小可以确定构造和地层-岩性油气藏平面互补分布范围。当地层砂地比大于40%时,主要形成以构造为主的油气藏;当地层砂地比小于20%时,主要形成以地层-岩性为主的油气藏。利用下伏油气藏内反转断裂分布范围便可以确定出上覆调整油气藏范围,上覆调整油气藏分布范围即为其与下伏油气藏剖面互补分布范围。 相似文献