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一、概述
北山金矿属新疆伊吾县淖毛湖乡管辖。距淖毛湖乡北东40km。地理坐标东经95°09′29″~95°11′10″。北纬43°56′38.2″~43°57′22.7″。从哈密市经伊吾县至淖毛湖乡全程240km,多为柏油公路,淖毛湖乡至矿区40km为简易公路,大小车辆均能通行,交通较为便利。
工作区属低山丘陵地貌,地形北高南低,海拔620~662m,相对高差小于50m。无常年性河流,树枝状干谷发育,降水量小,蒸发量大。地表多被堆积物覆盖,覆盖层厚0.3~1m左右。区内属典型大陆性气候,夏季干燥炎热,平均气温38℃,最高可达50℃;冬季寒冷,平均气温-10℃左右,最低-23℃;3~8月属风季,风力一般6~8级,最大可达12级;此外,尚有尘暴及扬沙。
区内无人烟无水,最近的居民点是淖毛湖乡,属伊吾县重要的农牧业区。淖毛湖乡地表有常年性河流,水量充足,可保证矿区生产及生活用水。
二、区域地质
北山金矿地处西伯利亚板块和布克—三塘湖晚古生代早期岛弧东段。区域出露地层主要为下泥盆统卓木巴斯套组第二亚组和下石炭统南明水组第一亚组,次为第三系上新统葡萄沟组和第四系洪积物。卓木巴斯套组第二亚组( )为一套海相中基性火山熔岩及中—酸性火山碎屑岩,正常沉积碎屑岩,夹数层煤线。葡萄沟组(N2p)为一套内陆湖泊相沉积,岩性为橙红色砂砾岩及浅灰色粉砂质粘土岩夹砂砾岩。
区内岩浆岩岩石类型按产状可分为两大类:即中—深成侵入岩和浅成—超浅成侵入岩。中—深成侵入岩,第一次侵入岩规模小,分布零星,以辉长岩、闪长岩为代表;第二次侵入岩规模较大,分布较广,以石英闪长岩、花岗闪长岩为代表;第三次侵入岩规模较小,主要分布在区域南东部,以花岗岩为代表。浅成—超浅成侵入岩,以岩体规模小、出露零星为特点,岩石类型主要有辉绿(玢)岩,闪长玢岩,斜长细晶岩、花岗斑岩等。
区内构造线主要呈NW—NWW向,以断裂为主,褶皱次之。断裂方向主要有三组:NW—NWW组、NE—NNE组、NNW组。其中以NW—NWW组最为发育。沿断裂带出现强烈的劈理化和片理化,并控制了一系列岩浆岩体的产出,此外,区域西北和南东侧石炭系中见大量火山机构。
区域内主要矿产有金、铜、铁、硫、明矾石、钠硝石、沸石等。
三、矿区地质
(一)地层矿区出露地层主要为下泥盆统卓木巴斯套组第二亚组( )中酸性火山碎屑岩及第三系正常沉积岩和第四系。下泥盆统卓木巴斯套组第二亚组( )占据矿区主体部分,主要为(硅化)英安质凝灰岩、安山质凝灰岩、玄武质晶屑凝灰砾质结晶灰岩,整体上由西向东岩性由中性向中酸性过渡,凝灰砾质结晶灰岩是安山质凝灰岩与英安质凝灰岩的分界标志层。硅化英安质凝灰岩仅在英安质凝灰岩中局部出露,玄武质晶屑凝灰岩呈团块状分布于英安质凝灰岩之中,二者相互过渡,无明显界线。第三系上新统葡萄沟组(N2p)似舌状分布,分布于矿区西北部。岩性组合为粉砂质砾岩、泥质岩、粘土岩。
第四系全新统(Q4),分布于矿区中部低洼地带。主要为风积砂和砾石,覆盖于地表,厚度30~50cm,在矿区图上未填出。
(二)构造
对卓木巴斯套组第二亚组凝灰岩取样分析,3个样SiO2均较低,为48.28~52.82;碱性中等,K2O+Na2O为4.24~4.72;K2O/Na2O<1,为0.024~0.24(表5-11)。矿区构造形式主要为断裂,其中NW—NWW组最为突出,其次为NE—NNE组、NNW组。3组断裂奠定了本区构造的基本格局,其围限三角区域控制矿区、矿区矿化和异常的展布。容矿断裂走向复杂多样,空间分布密集,且多显示张剪复合性质。本区主干断裂和容矿构造具体特征在本书第三章构造对成矿的控制部分已作讨论,这里不再赘述(图5-10)。
(三)岩浆岩
矿区岩浆岩均为华力西中期第二次侵入产物。岩石类型复杂,主要有闪长(玢)岩、辉绿(玢)岩(见图版Ⅶ-1),斜长细晶岩,次为石英闪长岩、花岗岩、安山(玢)岩等。岩石化学分析,碱度中等,里特曼指数为61.68~3.30,大体属钙碱性,K2O/Na2O<1,为0.099~0.32。本区的岩浆岩具特征的演化规律,由早至晚,由基性至中酸性、酸性,SiO2、K2O+Na2O、K2O/Na2O、Rb/Ba、LREE/HREE及Au丰度均明显增高(表5-11),表明金的成矿与晚期浅成中酸性—酸性侵入体有关。
表5-11 北山矿区各类岩石化学分析结果(wB/%)
四、矿床地质
(一)矿带特征
矿带是指由地表工程控制包含1至数个矿体的长条状地带。本区共有11个矿带,其走向不一,延长一般150~220m,最长400m,最短40m,宽一般2~8m,最宽19.6m,最窄0.8m。其中以Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ、V、Ⅵ号矿带规模较大,沿矿带黄铁绢英岩化发育,地表显示特征的**。各矿带基本特征见表5-12。
表5-12 金矿带特征一览表
(二)矿体特征
区内的圈定矿体26个(>1g/t),其中绝大多数产于金矿带中,赋矿围岩为黄铁绢英岩(见图3-9);4个产于F1断裂带中或其旁侧的次级破裂带中,赋矿岩石为碎裂岩或石英碳酸盐脉。金矿体长一般40~80m,最长达160m,最短30m,视厚度一般1~3m,最厚8m,最薄1m,品位一般为1.10~3.50g/t,最高为7.00g/t,最低为1.07g/t,其具体特征见表5-13。
(三)矿石类型、结构构造和物质组成
按矿石的矿物组成,可将矿石划分成5种自然类型,即黄铁绢英岩型、石英脉型、多金属硫化物型、硅化碳酸盐脉型和斜长细晶岩型。其中黄铁绢英岩型最为重要;石英脉是黄铁绢英岩经硅化后形成的,多分布于脉中心;多金属硫化物型多在矿体深部钻孔或竖井中出现;硅化碳酸盐脉型主要出现于F1断裂中,斜长细晶岩型仅分布于斜长细晶岩脉内。
矿石结构以自形—它形粒状结构为主,次为乳滴状结构、熔蚀骸晶结构、包含结构和碎裂结构等。
矿石构造主要是星点浸染状构造,次为细脉、网脉浸染状构造、块状构造。
矿石矿物主要有自然金、黄铁矿,次为黄铜矿、闪锌矿、方铅矿、毒砂、褐铁矿、铜蓝、黝铜矿、黄钾铁矾、孔雀石、白钛矿、白铁矿、自然铜、钛铁矿、氯铜矿等;脉石矿物主要为石英、绢云母、方解石,次为黑云母、绿帘石、水铝氧石、金红石、绿泥石、斜长石、高岭石、玉髓、黝帘石、电气石、石膏、沸石、磷灰石、叶绿泥石、榍石等。
矿石的化学成分,依矿石类型的不同而有所不同,黄铁绢英岩型矿石相对富集Au、Ag、As、Sb、Sn、Ti等,石英碳酸盐矿石相对富集Au、Pb、Mn、Ni等(表5-14)。
表5-13 矿体特征一览表
续表
(四)围岩蚀变和找矿标志
矿区围岩蚀变类型主要有硅化、黄铁矿化、绢云母化、高岭土化、碳酸盐化、绿泥石化,绿帘石化等。其中与金关系密切的是硅化、黄铁矿化和绢云母化,高岭土化是近矿标志。
由表5-11可以看出,与凝灰岩围岩相比,黄铁绢英岩化过程中带入的常量元素主要是SiO2、K20,带出的常量元素主要是Fe2O3、CaO、MgO、Na2O、P2O5。至后期强硅化阶段带入的常量元素仅是SiO2,其余大多数常量元素均带出。
为考察围岩蚀变过程中微量元素的迁入迁出变化,对Ⅳ号脉及围岩进行了剖面取样,其结果如表5-15、图5-11所示。
表5-14 矿石化学成分表
表5-15 黄铁绢英岩及围岩微量元素含量表
图5-11 Ⅳ-1矿脉微量元素含量曲线图
由表5-15、图5-11可以看出,多数元素均显示出特征的双峰型分布。但在具体细节上又有不同,其中Au、Ag、As、Sb双峰最为尖锐,反映含量变化剧烈,最高含量在黄铁绢英岩中,最低含量在凝灰岩围岩中,在石英脉中高于凝灰岩,说明该组元素来自于成矿热液,且始终是带入元素。Fe族元素、Cr、V、Ti、Co、Mn双峰最为平缓,反映含量变化较小,其最高含量在黄铁绢英岩边部,与黄铁绢英岩和凝灰岩围岩之间常具粘土化现象相对应,其在石英脉中的含量低于凝灰岩,这表明该组元素在黄铁绢英岩化阶段可能变化不大或有所增加,在硅化阶段明显带出。亲硫元素Cu、Pb、Zn、Mo和Sn含量曲线介于前两者之间,但不同之处是除Pb以外,其在石英脉中与凝灰岩围岩含量相当,仅Pb在石英脉中最高,上述特征表明,该组元素在早期黄铁绢英岩化阶段带入,在晚期硅化阶段变化不大,与同组元素相比,Pb则相对滞后,在晚期硅化阶段趋于富集。
本区的找矿标志主要有与潜火山杂岩建造所属的晚期中酸性岩体,具多期次活动的构造蚀变破碎带,黄铁绢英化、硅化、高岭土化、褐铁矿化,Au-As-Sb及Cu-Pb-Zn元素组合以及大功率激电高相位异常等。
五、前景评述
通过对矿区地质、地球物理、地球化学资料综合分析,认为矿区具有重要的找矿前景,值得进一步深入开展工作。
(一)已知矿化区深部(矿区东部)
矿区东部地表岩脉类型复杂,矿化蚀变普遍,构造条件有利,已发现Ⅰ—Ⅺ矿带。已知矿带产状普遍较陡,走向延伸不远,但下延深度大,品位亦有向下变富趋势,矿脉在剖面上部分枝,下部复合,反映地表剥蚀浅,风化作用破坏不大。据704队钻探资料,深部发现花岗闪长斑岩,因此向下有可能出现新类型矿化。
(二)矿区西部
矿区西部NW、NNW向断裂发育,地表具有较多的闪长(玢)岩、辉绿(玢)岩、斜长细晶岩分布。Ⅵ、Ⅷ号矿带探槽取样金均有1g/t以上的品位。应专题组要求,“三〇五”项目办1999年在此区开展综合物探扫面,发现一近南北走向,长2km,宽1km,近环状高相位电性异常,由于本区段无炭质页岩,推断异常为硫化物的反映。高精度磁测对应弱磁性背景区,推测深部可能为中酸性岩侵入体。Au、As、Sb等元素具有高值异常。原地矿部遥感中心通过彩色红外遥感工作,也推断为一金矿找矿靶区。综合上述资料分析,我们认为矿区西部具有寻找深部大规模次火山斑岩型金矿的巨大前景,应当机立断,在现有的工作基础上,立即投入进一步的深入工作和深部钻探验证。
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中海油服 601808
中海油田服务股份有限公司("中海油服", "China Oilfield Services Limited" 或 "COSL")是中国近海市场最具规模的综合型油田服务供应商,隶属中国海洋石油总公司(中海油)。服务贯穿海上石油及天然气勘探,开发及生产的各个阶段。业务分为四大类:物探勘察服务、钻井服务、油田技术服务及船舶服务。COSL于2002年11月20日公开发行H股,并在香港联合主板上市,股票编号:2883。2004年3月26日起,COSL之股票以一级美国存托凭证的方式在美国柜台市场进行交易,股票编号为CHOLY。COSL于2007年9月28日在上海证券上市,A股股票简称:中海油服,股票编号:601808。
潜能恒信 300191
潜能恒信(300191),公司于2003年11月,北京潜能恒信地球物理技术有限公司成立,注册资本3000万元人民币。公司是为石油公司提供油气勘探过程中高技术含量的地震数据处理解释服务的国家级高新技术企业。
广汇能源 600256
新疆广汇新能源有限公司于二00六年九月在哈密地区伊吾县工商主管部门注册成立,首期注册资本金11亿元,企业注册资本最终将达到30亿元。在哈密伊吾县淖毛湖镇投资建设年产138万吨甲醇/84万吨二甲醚、5.5 亿立方米煤制液化天然气项目。公司拟分四期投资600亿元至650亿元,利用10年时间(2007年至2017年)建设年产438万吨的甲醇/269万吨二甲醚、80亿立方米煤制天然气规模的煤化工及煤制天然气生产基地,打造成为新疆乃至全国大型煤化工及煤制天然气产业基地。该项目作为自治区第一个启动实施煤制甲醇/二甲醚项目,被国家发展与改革主管部门列为国家煤化工示范工程。
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:1.沈阳花溪地温泉价格表自驾游
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2.沈阳花溪地温泉攻略
花溪天河潭旅游度区、花溪湿地公园将于25日重新开放。
其中,花溪湿地公园景区开放。
十里河滩景区和黄金大街景区
花溪公园景区于2月24日重新开放。
自恢复之日起至2008年12月31日,区域内所有A级旅游景区将对公众开放。全国医务工作者凭和有效证件(执业医师证、实习护士证或其他有效工作证明)。
3.沈阳花溪地温泉电话号码多少
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4.辽宁花溪地温泉门票
行车路线:全程约45.3km。
起点:沈阳市
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2.沿市府路行驶2.1km,直行进入共和立交桥。
3.沿共和立交桥行驶350米,直行进入东西向快速路。
4.沿东西向高速行驶780米,直行进入东西向高速。
5.沿东西向高速公路行驶20米,直行进入易贝东路。
6.沿易贝东路朝景星街/包公街行驶1.1公里,直行进入易贝中路。
7.沿易贝中路行驶1.3公里,左转进入包公北街。
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9.沿建设中路行驶680米,直行进入建设西路。
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11.沿沈大路行驶620米,面向北李灌收费站/中央大街/G1501/G01方向,稍微左转进入迎宾路高架。
12.沿迎宾路高架行驶2.4km,面向北李灌收费站/G1501/G01,稍微右转走匝道。
13.沿匝道行驶380米,直行进入沈大路。
14.沿深大路行驶510米,掉头进入深大路。
15.沿沈大路行驶410米,左后方转弯,进入京哈高速。
16.沿京哈高速行驶40米,直行进入京哈高速。
17.沿京哈高速行驶23.0公里,在高华服务区出口下高速,稍微右转走匝道。
18.沿匝道行驶770米,直行进入潘五公路。
19.沿盘武公路行驶3.9公里,直行进入盘武线。
20.沿盘乌线行驶1.9公里,到达终点。
终点:花溪地温泉生态园
5.沈阳花溪地温泉生态乐园门票
沈阳花溪地温泉开放时间:8:30-22:00
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7.从沈阳到花溪地温泉怎么坐车
天温泉健康海鲜自助
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序列号村庄名称
北京市怀柔区渤海镇六渡河村1号
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北京市密云区古北口镇河西村3号
北京市顺义区北小营镇前卢各庄村4号
北京市昌平区十三陵镇仙人洞村5号
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北京市平谷区山东庄镇彭涛村
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天津市北辰区西堤头镇赵庄子村1号
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30山西省临汾市乡宁县关王庙乡大河村
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内蒙古自治区通辽市奈曼旗青龙山镇四义村2号
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内蒙古自治区赤峰市宁城县小城子高畅村34号
3莲峰村,Ta内蒙古自治区巴彦淖尔市五原县二虎镇
内蒙古自治区阿拉善盟腾格里厄里斯镇乌兰哈达嘎查36号
兴和县扎赉特旗浩力堡镇五道河子村7号。内蒙古自治区安盟
内蒙古自治区包头市土右旗沟门镇西湾村38号
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17江西省景德镇市珠山区景城镇三宝马鞍岭自然村
冀青原区文北镇奎北村108号;江西省安市
19江西省赣州市赣县区田村镇坪内村
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13、吉万安县镇天北华村;江西省安市
14山东省威海市环翠区张村镇王家疃村
15山东省济宁市梁山县大路口乡贾古堆村
16山东省临沂市蒙阴县九寨乡杏山子村
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广西壮族自治区南宁市隆安县那桐定江村19号
广西壮族自治区桂林市阳朔县白沙镇角巴林村60号
广西壮族自治区贺州市平桂区羊头镇石村61号
广西壮族自治区贵港市港南区湛江镇平江村
德三冲村13号;广西壮族自治区百色市隆林自治县e镇
14广西壮族自治区玉林市福绵区福绵镇张世村
海南省琼海市万全镇光耀村65号
海南省陵水县光坡镇米涌村66号
海南省澄迈县浮山镇羊道村67号
海南省琼海市嘉积镇亚东村68号
重庆市荣昌区万灵镇大荣寨社区19号
重庆市南川区大关镇金龙村70号
重庆市丰都县双路镇莲花洞村11号
重庆市铜梁区土桥镇刘颖村12号
重庆市奉节县青龙镇大窝社区13号
重庆市北碚区柳荫镇东升村14号
重庆寿区龙河镇包河村75号
重庆市大足区石湾镇长虹村16号
重庆市秀山县石页镇郁亮村17号
四川省成都市蒲江县甘溪镇明月村78号
19四川省德阳市绵竹市孝德镇年画村
雅安市汉源县九乡镇三强村80号四川省安市
四川省广元市利州区白潮乡月坝村11号
四川省宜宾市兴文县先锋苗族乡群裕社区82号
四川省泸州市江阳区分水岭镇东云坝村83号
四川省眉山市单玲县顺龙乡幸福村84号
四川省甘孜州泸定县邦尼乡邦尼村85号
贵州省贵阳市花溪区青岩镇龙井村86号
贵州省安顺市平坝区夏云镇小河湾村87号
18贵州省黔东南苗族侗族自治州岑巩县客楼镇下寨村
黔西南布依族苗族自治州兴义市万峰林街道办事处双胜村19号
贵州省六盘水市盘州市普古彝族苗族乡社棚村90号
贵州省铜仁市万山区高楼坪乡91青年村
贵州省毕节市纳雍县社东乡英涛村92号
贵州省黔南布依族苗族自治州平塘县者米镇平和村193号
194云南省红河州元阳县艾春阿哲克村
云南省丽江市玉龙县白沙镇玉湖村95号
云南省怒江州公山县独龙江乡孔当村96号
1毫安
22陕西省商洛市丹凤县武关镇茅坪村
陕西省宝鸡市凤翔县城关镇刘颖村23号
14陕西省安康市白河县仓上镇天宝村
25陕西省铜川市印台区红土镇周岭村
26陕西省渭南市大荔县徐庄镇柳池村
27陕西省榆林市榆阳区古塔镇赵家峁村
陕西省渭南市韩城市金城街道办事处竹园村28号
19甘肃省陇南市康县阳坝镇仁爱茶山村
甘肃省兰州市永登县苦水镇苦水街村20号
21甘肃省定西市岷县麻子川镇巫娜村
22甘肃省天水市秦州区平南镇苏皖村
23甘肃省白银市景泰县西泉镇大水村
24甘肃省甘南州卓尼县穆尔镇于波村
25甘肃省金昌市金川区双湾镇陈家沟村
昌前进村26号;甘肃省张掖市甘州区安镇
27青海省西宁市湟中县上五庄镇宝乐村
28青海省海东市化隆县扎巴镇本康沟村
青海省海东市乐都区高庙镇新庄村29号
20海东市民和青海省海东县孤山镇山庄村
青海省海南州贵德县印盒镇红柳滩村21号
22青海省西宁市大通县斜沟乡下窑村
青海省海东市互助县五十镇板岩村23号
青海省海西州德令哈市克鲁克镇金源村34号
25新疆维吾尔自治区巴音郭楞蒙古自治州阿瓦提农场
36新疆维吾尔自治区克孜勒苏柯尔克孜自治州阿合奇县阿合奇镇加朗奇村
27新疆维吾尔自治区哈密市伊州区会城镇阿勒屯村
新疆维吾尔自治区乌鲁木齐市乌鲁木齐县水西沟镇平西梁村28号
29新疆维吾尔自治区巴音郭楞蒙古自治州尉犁县兴平镇大西村
20新疆维吾尔自治区克拉玛依市克拉玛依区小拐乡小拐村
21新疆维吾尔自治区昌吉回族自治州玛纳斯县兰州湾镇八家户村
新疆维吾尔自治区伊犁哈萨克自治州伊宁县萨迪克玉子乡上萨迪克玉子村22号
大连市旅顺口区水师营街道小南村23号
大连市庄河市仙人洞镇天门山村24号
青岛西海岸新区琅琊镇王家台后村25号
青岛市崂山区沙子口街道东卖窑社区26号
青岛市城阳区夏庄街道上善色语小区27号
宁波市余姚市梁弄镇横坎头村28号
宁波市象山县泗洲头镇杜岙村49号
宁波市慈溪市龙山镇徐福村20号
厦门市海沧区东孚镇国办社区21号
厦门市同安区五贤镇三秀山村22号
新疆生产建设兵团第10师185团23连1
24新疆生产建设兵团第五师91团2连
25新疆生产建设兵团第五师84团8连
26新疆生产建设兵团第9师165团8连
新疆生产建设兵团第五师89团27连14
新疆生产建设兵团第9师165团28连3连
新疆生产建设兵团第九师165团59连
20新疆生产建设兵团第九师团结农场四连
地质环境管理
虽然现在是立秋了,但是很多地方依旧是可以去上海的,比如新疆,在新疆不同的季节会有不同的鲜花盛开,下面小编就来给大家街扫一下新疆一年的花期表。
3—4月:杏花,梨花,桃花吐鲁番杏花
吐鲁番在乌鲁木齐东部,是新疆春季来临较早的地方,每到三月,吐鲁番的杏花就开始绽放了,每年3月中旬左右吐鲁番都会举办杏花节,届时有很多来自各地的游客都来吐鲁番踏青赏花。
赏花地点:吐鲁番托克逊县万亩杏园,吐鲁番上湖村,.吐鲁番木头村
最佳赏花时间:3月中旬—4月上旬
交通路线:从乌鲁木齐市乘坐高铁动车前往吐鲁番北站,58分钟稳稳抵达,下车后可包车前往各个赏花地点。
伊利杏花沟新源县吐尔根乡是一片中世纪遗留最大的原始野杏林,是一处隐藏在伊犁河谷深处的世外杏花仙境。这些杏花集中分布于巩及斯河北岸,占地有3万多亩,蔚然成天,铺天盖地,仿佛天外飞来的花毯子!
赏花地点:伊犁哈萨克自治州新源县吐尔根乡沿218国道以北
最佳赏花时间:4月初—4月中旬
交通路线:从乌鲁木齐出发,沿G217途经后峡、天山1号冰川,翻越胜利达坂,从巴仑台上G218,途径巩乃斯林场,那拉提后直达杏花沟。
霍城大西沟
每年四月,在霍城县大西沟乡同样盛开着漫山遍野的野杏花。除了杏花,还有苹果花等逐次开放,加上布满整个山坡的各色野花和青葱的山坡,如铺满五颜六色的花毯。
赏花地点:伊犁哈萨克自治州霍城县大西沟乡
最佳赏花时间:4月上旬—4月中下旬
交通路线:全程约45公里,延清伊高速G3016线和G218向霍城行驶即可到达。
除此之外,新疆塔什库尔干大同乡塔县杏花村,鄯善县柯克亚村,哈密市庙儿沟,乌鲁木齐县干沟乡杏花谷均有杏花可赏。
库尔勒梨花
新疆库尔勒,以库尔勒香梨闻名海内外,每年4月上旬,新疆库尔勒市梨花就会竞相绽放。每当梨花盛开时节,市区市郊、城梨城外到处都是一片雪白色,朵朵梨花香气四溢,景色妖娆,形成了一道靓丽的风景线。
赏花地点:巴音郭楞蒙古自治州库尔勒市市区以及周边乡村。
最佳赏花时间:4月中旬—4月底
交通路线:郑州,西安,成都等地均有到库尔勒的航班,到达库尔勒之后再打车前往市区。
石河子桃花
4月底的石河子,桃花满城,在白云蓝天下面,显得分外艳丽,有如雪似银、万紫千红的碧桃类;有株矮俏丽、妖娆可爱的寿星桃类;有的枝梢下垂、可以照水的伞状的垂枝类,有叶红近紫、花色涂浓的紫叶桃类。
赏花地点:石河子143团桃源旅游区
最佳赏花时间:4月下旬—4月底
交通路线:乌奎高速-乌兰乌苏收费站下(143团出口)-向南三公里。
5月:郁金香,玫瑰,山花五家渠青格达湖景区
春天的青格达湖景区碧水荡漾,满目青翠,郁金香含苞吐艳,乌鲁木齐的后花园因水而灵动、因花而溢彩。如今的郁金香节已成为五家渠市一张亮丽的名片,成为北疆地区独具特色的旅游胜地。
赏花地点:五家渠青格达湖景区
最佳赏花时间:4月底—5月上旬
交通路线:五家渠市内8路公交车可直达青格达湖景区。
和田玫瑰
久负盛名的和田玫瑰是世界著名的大马氏革玫瑰自然优化的品种。
赏花地点:和田,主要分布在于田县、和田市、墨玉县、和田县等地
最佳赏花时间:5月
交通路线:乌鲁木齐有直达和田的班车。
6月:赏花,薰衣草赛里木湖山花
每年6月,赛里木湖山花烂漫,海天一色,雪山环绕,牛马成群,这个时候市一年之中最美的时刻。
赏花地点:博尔塔拉蒙古自治州境内赛里木湖景区
最佳赏花时间:5月底—6月中旬
交通路线:走赛果高速;赛里木湖到果子沟出口的路段,全长56.2公里。
薰衣草伊利霍城
世界最著名的三个薰衣草产地,一个是法国东南部的普罗旺斯,第二个是日本北海道的富良野,第三个就是中国新疆伊犁地区霍城县。作为国内喜欢薰衣草人的天堂,每到6月,大片大片的薰衣草花海在霍城绽放。迎着清风,薰衣草的馥郁芬芳扑鼻而来,紫色的花田如梦幻般独具魅力。
赏花地点:伊利霍城县天山北麓的伊犁河谷解忧公主薰衣草园
最佳赏花时间:6月—7月
交通路线:乌鲁木齐—赛里木湖—清水河—惠远古城—伊利河谷湿地—解忧公主薰衣草园—霍尔果斯口岸。
7月:油菜花伊利昭苏
昭苏是一个高原山间盆地,夏季雨量充沛,冬长无夏,春秋相连,是这里最大的春油菜产区,每年种植面积90万亩至110万亩,被誉为“中国油菜之乡”。从6月底前后开始,昭苏草原上的青黄麦穗和金灿灿的油菜花争艳,虽没有江南小畦油菜的娟秀,却花秆壮实,花儿大气艳丽,特有的花香令人心醉,依路而行,伴水而走,遇山丘而逶迤,成规则的片状与绿草相间,气势磅礴。
赏花地点:伊利昭苏县
最佳赏花时间:6月中旬—7月中旬
交通路线:走伊昭公路(新疆省道237),伊宁→察县→昭苏。
8—9月:向日葵伊利昭苏
8月上旬,伊利昭苏六万余亩向日葵金灿灿如无数个笑脸一样在田野中绽放,广袤的田野里,蓝天、白云,晴朗的天空下,一望无际的花海,令人陶醉,引国内外游客纷至沓来。
赏花地点:伊利昭苏县
最佳赏花时间:8月中旬—8月下旬
交通路线:走伊昭公路(新疆省道237),伊宁→察县→昭苏。
阿勒泰
如果你是8月来到美丽的阿勒泰,当你行驶在乡村公路两侧时,你会发现自己置身在一片灿烂摇曳的黄海中。这里的向日葵花海是波澜壮阔的,同时也是唯美梦幻的。
赏花地点:切木尔切克镇沿途、红墩镇沿途、阿苇滩镇、640台地。
最佳赏花时间:7月中旬—8月中旬
交通路线:阿勒泰地区阿勒泰市切木尔切克镇国道216线。
除此之外,克拉玛依、尉犁、焉耆·查汗开乡、兵团第十师等南北疆各地也有向日葵可赏哟!
煤储层汞置换法孔隙特征
一、地质灾害防治
“十五”期间,认真贯彻院《地质灾害防治条例》(院令第394号)、《国家突发地质灾害应急预案》(国办函 〔2005〕37号)和《国土部地质灾害灾情和险情快速处置程序》(国土资厅发 〔2005〕 88 号),按照《新疆维吾尔自治区地质环境保护条例》的要求,加大了地质灾害防治工作力度,地质灾害群测群防体系得到进一步完善。
(一)地质灾害发生概况
“十五”期间,全区发生地质灾害 457 起,其中,滑坡 345起,占发生灾害总数的75.5%;泥石流76 起,占发生灾害总数的16.6%。因灾死亡54人,其中,滑坡造成45人死亡,占因灾死亡总数的83.3%;泥石流造成5 人死亡,占因灾死亡总数的9.3%。灾害造成经济损失1.53亿元,其中,滑坡经济损失1.11亿元,占因灾造成经济损失的72.57%;泥石流经济损失3991.54 万元,占26.04%。见表5-1及图5-1。
“十五”期间,地质灾害危害最大的地区为伊犁州直属,该地区发生灾害365 起,占发生灾害总数的79.9%;因灾死亡47 人,占因灾死亡总数的87.0%;经济损失1.11 亿元,占因灾造成经济损失的72.3%。见表5-2。
(二)地质灾害防治部署、巡查检查和应急调查工作
针对新疆地质灾害发育分布特点,每年年初用发出通知或召开电视电话会议的形式,对地质灾害防治工作做到提前部署,并及时编制自治区年度地质灾害防治方案,报自治区人民批转各地执行,指导全区各地地质灾害防治工作。开展汛前和汛期灾情险情巡查,建立和完善了群测群防网络,密切关注当地气象变化,加强对灾害点及隐患点的监测预报工作,提高了地质灾害监测预警能力。“十五”期间,共组成地质灾害防治工作巡查检查工作组15个、应急调查工作组19 个,总计出动135 人次,历时141 天,行程4.98万千米,提交检查工作报告12份、应急调查报告6份。同时,将巡查检查过程中发现的问题及时通报当地,提高了当地对地质灾害防治工作的重视程度。针对发现的重大地质灾害隐患和造成人员伤亡的地质灾害积极开展应急调查,协助当地开展救灾工作,并对下一步需重点防治的区段提出了防灾减灾的具体工作建议,发挥了国土行政主管部门主动为服务的作用。
表5-1“十五”期间自治区地质灾害发生情况一览表
图5-1“十五”期间自治区地质灾害造成损失情况图
表5-2“十五”期间各地区发生地质灾害一览表
(三)地质灾害防治规划、地质灾害调查与区划和勘查工作
通过认真实施《新疆维吾尔自治区地质灾害防治规划》,最大限度的避免和减少地质灾害的发生,有效治理极具危害的突发性地质灾害隐患点,进一步遏制和改善全区因人为和自然因素而导致的不断恶化的地质环境状况。
“十五”期间,累计投入资金650 万元,先后开展了新源县等33个县(市)的地质灾害调查与区划、伊犁地区地质灾害应急调查与处置,额敏县喇嘛昭煤矿区地面塌陷地质灾害专项勘查及新源县、巩留县地质灾害危险性评估等地质灾害调查(附表16)。这些基础工作的开展,普及了地质灾害防治知识,推动了地质灾害群测群防监测体系的建立,提高了地质灾害的预警能力,避免了大量人员伤亡和经济损失,明显提高了全区防灾减灾水平。
(四)加强部门合作,开展地质灾害预报、预警情况
为推动防灾减灾社会化进程,与自治区交通厅、建设厅、安全生产监督管理局、旅游局、自治区防洪办等部门合作,成立联合检查工作组,明确了部门间在地质灾害防治方面各自的主要职责,对全区地质灾害防治工作进行全面检查,有力地推动了人口集中居住区、交通沿线、旅游风景名胜区、重点建设项目区和大河流域等地质灾害的防治工作。
通过与自治区气象局合作,确定了汛期地质灾害气象预报方案、程序等,经过2003年的试运行,于2004年4月5日起正式开展自治区汛期地质灾害气象预报预警工作,2004~2005 年汛期共计发布地质灾害气象预报预警信息362条。
“十五”期间,成功预报地质灾害138 起,避免了4400 余人的可能伤亡和近4200万元的可能经济损失。其中:2002 年,伊犁州成功预报滑坡、泥石流灾害96起,避免了3800余人的可能伤亡和近2764万元的可能经济损失。
(五)地质灾害危险性评估及地质灾害治理工程资质管理
“十五”期间,严格了建设用地地质灾害危险性评估报告审批、备案工作制度,保证了我区建设项目用地及时审批和建设项目的用地安全。2001~2005 年完成地质灾害危险性评估报告评审备案132份,其中,评审81份、备案51份。
为贯彻落实《地质灾害防治条例》和国土部第29 号、第30号、第31号令,保证地质灾害危险性评估和地质灾害防治工程勘查、设计、施工、监理质量,加强了各类资质的资质管理。截至2005年底,全区有地质灾害危险性评估甲级资质单位4 家,地质灾害防治工程勘查甲级资质单位4家、施工甲级资质单位1家、监理甲级资质单位1家。见表5-3。
表5-3 新疆地质灾害危险性评估、地质灾害防治工程勘查、治理、施工、监理甲级资质单位一览表
二、矿山地质环境保护
(一)矿山企业重视矿山地质环境保护情况
按照《新疆维吾尔自治区地质环境保护条例》的要求,自2002年9月起,要求新建、改建、扩建矿山在办理矿许可证时必须提交矿山地质环境保护方案,对防治矿山开发所造成的环境地质问题和可能诱发地质灾害的隐患进行治理提供科学依据。截至2005年底,共有423家矿山企业按要求编制了矿山地质环境保护方案。该制度实施以来,矿山企业的矿山地质环境保护意识逐步增强,新建矿山的矿权人均能按要求编制矿山地质环境保护方案,并按方案要求积极取相关防治措施,取得了较好的效果。其中:中石油新疆油田分公司逐年加大矿山环境的治理力度,在矿区植树造林,不但绿化了工作区,而且美化了生活环境。伊宁阿希金矿近年来投资100多万元用于矿山污水和尾矿处理设施建设;富蕴县喀拉通克铜镍矿累计投资112万元在废弃的矿区植树,绿化面积达2万多平方米。
(二)矿山地质环境恢复治理
“十五”期间,国家利用探矿权、矿权使用费和价款安排自治区10 个矿山地质环境治理项目,累计资金2070 万元(附表17)。通过矿山环境治理项目的实施,消除了地质灾害对人民群众生命财产安全的威胁,使矿山生态环境得到明显改善;被压覆矿产得以有效利用,保证了矿山正常生产,并增加了可使用土地,取得了良好的经济效益、社会效益和环境效益。
为规范矿山地质环境治理项目管理,与自治区财政厅联合下发了《新疆维吾尔自治区矿山地质环境治理项目管理办法(试行)》,成立了矿山地质环境治理项目管理领导小组,对国家出资的矿山地质环境治理项目实行招投标方式确定承担单位,并聘请区内外水利、灾害防治等方面的专家对项目的质量进行监督检查。
(三)矿山地质环境基础调查工作
2004~2005年,为查清全区矿山地质环境状况,实施了自治区矿山地质环境调查与评估项目,项目经费130万元。通过项目的实施,基本摸清了全疆矿山地质环境现状及矿业开发对生态环境的影响,查明了存在的主要环境地质问题及其潜在危害。为合理开发矿产,保护矿山地质环境、矿山环境治理、矿山生态系统恢复和重建、实施矿山地质环境监督提供了基础资料和决策支持。
(四)编制矿山环境保护与治理规划情况
按《关于开展省级矿山环境保护与治理规划编制工作的通知》(国土资发 〔2005〕 119号文)和《省级矿山环境保护与治理规划编制指南》要求,结合自治区实际情况,开展了《矿山环境保护与治理规划》的编制工作。
三、地质遗迹保护
(一)地质公园申报
为了加大新疆地质遗迹的开发与保护工作力度,2003 年以来,重点抓了奇台硅化木—恐龙、喀纳斯和可可托海三处地质遗迹调查和国家地质公园申报的前期勘察工作。国土部先后批准了新疆奇台硅化木—恐龙国家地质公园、新疆喀纳斯国家地质公园、新疆可可托海国家地质公园。
(二)地质遗迹保护
(1)针对区内硅化木被偷盗、破坏严重的问题,2004 年,自治区公安厅、交通厅、技术监督局、工商局、林业局、国土厅组成联合调查组,对鄯善县、哈密市、奇台县及乌鲁木齐市硅化木产地和销售市场开展了保护硅化木的专项调研活动,并形成了调研报告报自治区人民,据此,自治区人民批准成立了自治区保护硅化木工作办公室。
(2)为了查清全区地质遗迹家底,2004 年,开展了新疆旅游地质遗迹调查,调查旅游地质遗迹点167处,其中世界级12处,国家级50处,省级69处,县级36 处,并初步建立了新疆旅游地质遗迹分类规划,为提升自治区旅游地质遗迹品牌和旅游业的发展提供了基础资料。
(3)2003~2004 年,国家利用探矿权、矿权使用费和价款安排了可可托海伟晶岩矿床地质遗迹保护、布尔津县喀纳斯国家地质遗迹保护项目,累计资金350万元,通过该项目的实施,使十分珍贵的地质遗迹得到保护,并在有效保护的基础上,合理开发利用地质遗迹,使基础设施不断完善,服务功能标准不断提高,建立了完善的保护、监测和运行机制。
四、地质环境监测及调查
(一)地质环境监测
截至2005 年底,全区有乌鲁木齐、吐鲁番、昌吉—石河子、奎屯—乌苏、库尔勒、伊犁和喀什7个地质环境监测站。其中,乌鲁木齐和吐鲁番地质环境监测站直属新疆地质环境监测院管理;昌吉—石河子、奎屯—乌苏、库尔勒和喀什地质环境监测站分别隶属于新疆地质矿产勘查开发局第二水文工程地质队、第七地质队、第三地质队管理。
截至2005年底,新疆地下水动态监测网络经过优化、调整,共有各类地下水监测点568个,其中水位监测点402个,水质监测点155个,流量监测点11 个,控制性监测路线245 千米,控制监测面积1.31万平方千米。“十五”期间,共完成地下水水位监测1.88万次数,水质监测742 组,水量监测534 组,提交水情通报30份,水情预报45 份,年报30 份,提交5 年阶段性地下水动态监测报告7份。
(二)实现地质环境工作成果数字化
“十五”期间,完成了1∶20万水文地质图空间数据库建设114个标准图幅和1∶5万重点城市及经济开发区水工环地质综合空间数据库建设4个标准图幅,为地质环境管理积累了丰富的数字化资料,形成了一批准确、可快速提供的可视化成果。
(三)积极开展国际合作项目
2003年,启动了“中国-荷兰国际合作的乌鲁木齐河流域地下水信息中心能力建设”项目,此项目属中国地下水信息中心能力建设总项目下设北京、济南、乌鲁木齐3 个示范区子项目之一。其在基础数据数字化的基础上,初步建立了乌鲁木齐地下水模型和地下水信息系统,将为乌鲁木齐市地下水的合理开发利用提供技术支撑。
(四)开展了自治区1∶50万环境地质调查工作
2001~2004年,开展了全区1∶50 万环境地质调查工作,概略查明了新疆地质环境条件,重点调查了人类工程—经济活动与地质环境的相互作用和影响,初步查明了自然环境遇到和诱发的各种主要地质灾害、特殊不良地质环境条件和环境地质问题的发育特征、分布规律及形成原因,做出现状和发展趋势预测,提出防治或适应对策建议。
五、矿泉水管理
1998年完成的《新疆饮用天然矿泉水调查和开发利用经济技术评价》,首次对全区的矿泉水进行了较为系统的调查研究,为矿泉水的勘查、开发规划和管理提供了科学依据。截至2005年底,全区经勘查评审鉴定的矿泉水水源地49 处。其中,经国家级技术鉴定的5 处,批准C+B级允许开量为2523 万立方米/年;待勘查的矿泉水水源地15处,估算量为330万立方米/年。自1992年塔什库尔干县先伯巴矿泉水投产以来,1996 年新疆矿泉水生产达到了高峰时期,建厂43 家,年产量2 万多吨,产值4000多万元。由于生产规模小,市场竞争能力差,生产企业经营困难,目前基本上已无矿泉水生产企业,矿泉水勘查开发目前处于低谷状态。
六、地热管理
截至2005年底,通过初步调查,区内有地热温泉(井)露头84处,主要集中分布于阿尔泰山南坡、天山西段及西昆仑北坡广大地区,其他地区仅有零星分布。按温度划分:温水(25℃≤t<40℃)22处,温热水28 处(40℃≤t<60℃),热水(60℃≤t<91℃),中温地热(91℃≤t<150℃)2 处,高温地热(t≥150℃)1处。除乌鲁木齐市水磨沟温泉、博乐塔斯海地区、塔什库尔干县城、温泉县开展过地热勘查外,地热的研究程度很低,仍处于20世纪80年代中期完成的区域性热矿水调查的水平,其地热储量不清。在地热利用上也只限于初级开发,建有11处疗养院或医院,主要用于洗浴和简单的医疗。
含油页岩盆地形成条件
1.准噶尔盆地煤储层汞置换法孔隙特征
(1)孔隙度
汞置换法只能测量孔隙半径为3.75~7500 nm之间的孔隙体积,因此计算得到的孔隙度只能称为视孔隙度。准噶尔盆地煤储层视孔隙度3.85%~8.09%,中值半径0.0077~1.1359 μm(表4-11)。煤的孔隙度与煤热演化程度密切相关。泥炭阶段由于沉积物处于地表浅层,颗粒之间胶结疏松,成岩作用尚未发生,具有高的孔隙度;而孔隙度的快速降低和由此而伴随的脱水作用是褐煤煤化作用期间发生的最重要物理过程;随煤化程度的进一步提高,煤的孔隙度逐渐降低,至Ro,m为0.8%左右时,其孔隙度降至10%以下,并在肥煤—焦煤阶段表现为最小值,瘦煤以后又稍有提高(李明潮等,1990)。
煤的孔隙度不但与煤变质程度相关,还与煤岩石学组成相关。透射电子显微镜对高挥发分烟煤的研究表明,镜质组具有最小的孔隙,以直径为2~20 nm的扁平孔隙为主,而惰性组是孔隙最丰富的显微组分,孔径为5~50 nm(Harris and Yust,1967,1969)。惰性组较镜质组具有更大的孔隙度,惰性组的孔隙含量主要取决于有结构且未被其他物质充填的惰性组分含量。壳质组的孔隙最不发育(Mahajian,1982)。虽然无机矿物在煤中的含量一般较低,但对煤的孔隙特征具有很大影响。煤中矿物主要是粘土矿物,其次是黄铁矿和碳酸盐岩,它们常常充填于丝炭胞腔、粒间孔隙和微裂隙中。据张新民等(1991)的资料,随着矿物含量增加,煤中大孔和中孔的体积减少,尤其是大孔体积急剧减少,而微孔和小孔的体积减少不大。从油气运移的角度,当孔隙度达10%以上时,油气运移比较有利,而当孔隙度达10%以下时,油气运移较为困难。从这个意义上说,低变质煤中由于孔隙度较高而利于煤层气的储集与运移。
(2)孔隙类型与孔隙分布
表4-11 压汞煤微观结构测定参数表(1)
根据压汞分析统计资料(表4-11、4-12,图4-1、4-2),准噶尔盆地煤储层孔隙具双峰分布特点,以小-微孔和大孔为主,尤以小-微孔占优势,其孔隙体积百分含量42.31%~85.34%,均>40%;大孔变化在8.38%~50.61%之间;中孔除个别占40.87%外,一般为3%~17.36%。在垂向上,八道湾组煤储层孔隙的双峰分布特点最为明显,大孔和小-微孔比例基本相当,接近50%;西山窑组煤储层则以小-微孔占优势,高达50%~85%,阜康一带的西山窑组煤储层以小-微孔和中孔为主。
图4-1 准噶尔盆地阜康地区煤储层压汞孔隙分布直方图
煤的孔隙分布特征更能反映煤的孔隙属性。煤的孔隙分布特征与煤热演化程度亦有较好的相关性。煤中中孔和大孔孔隙体积随煤化程度的增加逐渐减小,至Ro为0.85%~0.9%时中孔和大孔孔隙体积占总孔隙体积的45%;以后迅速降低,而微孔和过渡孔隙体积则随成熟度增加而增大,至Ro为0.85%~0.9%以后微孔隙体积增加迅速(王昌桂等,1998)。Gan等(12)利用氮和汞置换法研究煤的孔隙特性得出,煤中孔隙直径>30 nm的孔隙体积随煤化程度的增高而降低,由褐煤至高挥发分烟煤阶段(Ro为0.3%~0.7%)总孔隙体积由80%以上锐减至20%左右,孔隙直径1.2~30 nm的孔隙体积在高挥发分烟煤前和低挥发分烟煤阶段后都极不发育,只在中挥发分烟煤阶段比较发育,占总孔隙体积的50%;而孔隙直径<1.2 nm的微孔体积随煤化程度增高而增高。
表4-12 压汞煤微观结构测定参数表(2)
图4-2 准噶尔盆地巴里坤地区煤储层压汞孔隙分布直方图
煤的孔隙类型也与显微组分组成相关。惰性组中的孔隙类型主要以大孔和中孔为主,而镜质组则以过渡孔和微孔为主。张新民等(1991)通过电子显微镜下观察表明,火焚丝质体的孔隙最为发育,不仅能看到保存完好的细胞腔和管胞,而且可见丰富的纹孔、射线和胞间孔,以大孔为主。相对而言,氧化丝质体和半丝质体的孔隙较少,而且孔径以中孔为主。另外,由于矿物常常充填在煤的中孔和大孔中,因此当煤中矿物含量增高时,其大孔和中孔含量相对较低。
从煤的孔隙分布特征分析推断,本区低煤级煤对煤层气的储集和运移较为有利。
(3)孔隙结构
准噶尔盆地压汞分析煤储层微观孔隙结构参数见表4-11,观察发现,在层位上,八道湾组(J1b)的孔隙度、孔隙喉道均值D、峰态Kg值小于西山窑组(J2x),而分选系数SP、偏态SK值大于西山窑组,且SK趋近于0。反映出J1b的孔喉分布趋于呈正态分布,具明显的双峰分布特征,其分选性较差,表明大孔隙在总孔隙中占有一定的比例,同时也存在许多小-微孔。J2x的孔喉分布均为负和较负偏态,分选系数也相对较小,反映其孔喉大小较集中,分选性较好,以大量的小-微孔单峰分布为主。J2x的孔隙度总体大于J1b,但其喉道中值小于J1b,说明J2x的孔隙稍大,喉道偏小,连通性也不如J1b好,可见J2x煤储层相对利于煤层气吸附,J1b煤储层喉道中值半径总体大于J2x(至少)10倍,且变化范围(0.1495~1.1359 μm)较大,其相对更利于煤层气的运移和出。
根据进汞曲线形态分析,可将准噶尔盆地煤储层的压汞曲线分为如下5种类型:
类型1:曲线近似呈上大下小、不对称的半勺形,即下部在5.2 μm孔径附近曲线趋向横轴偏,凹向右方纵轴,说明有一定的粗偏成分,存在一定量的大孔,分选差—中等;上部在0.0883 μm孔径以上部分曲线明显偏向纵轴,与横轴交角总体最小,凹向左方纵轴,说明有较多的细偏成分;存在大量微孔,分选性好。如昌吉硫磺沟J2x的5#、7#样品,具有这种孔喉特征。
类型2:以阜康J2x的FK1-2样品为代表,曲线近似呈不对称的L形,以0.735 μm孔径(或1 MPa毛管压力)为拐点,凹向左方,上半部分靠向横轴,下半段靠向纵轴,两部分较为光滑,对称性尚可,反映略细偏,分选性较好,其小-微孔略多于中孔。
类型3:以阜康J2x的FK2-2样品为代表,曲线近似呈不对称的弧形(或称勺形),总体凹向左方,大段曲线靠向右上方的横轴且较圆滑,反映出明显的细偏,分选性较好。
类型4:曲线明显占据中部区域,略呈反S形,即以5.2 μm孔径为拐点,>5.2 μm段曲线凹向右方,呈折线状倾斜展布;<5.2 μm段曲线凹向左方,呈较光滑弧线倾斜状展布,反映出明显的粗偏+细偏的双峰分布特点,分选性不好。如阜康J1b的FK3-2、FK4-2样品,巴里坤J2x的BLQ2-2样品具有这种孔喉特征。
类型5:为不规则三段型,如三塘湖盆地J2x的BLQ1-2、ML1-2、STH1-2样品具有这种孔喉特征。曲线不甚规则,总体凹向左方,呈三段式,下段略呈向右上方凹进趋势,靠近纵轴,斜率较大,或呈直线状,陡倾斜分布,略向右上方凹进;中段趋向横轴倾斜,斜率减小;上段靠近横轴,斜率最小,中段与上段呈光滑弧线状,凹向下方,陡倾斜分布,三段长度相差不大,反映粗、中、细偏均有而以细偏居多的多偏混合孔隙分布特点,分选性差。
根据退汞曲线形态分析,大致可将准噶尔盆地煤储层的退汞曲线分为如下4种类型。
类型1:以昌吉硫磺沟J2x的7#样品、阜康三工河J1b的FK3-2及FK4-2样品为代表,退汞与进汞曲线路径十分接近,吻合很好或较好,退汞曲线呈较长的弧线状或有一定长度,其退汞效率最高,达到74.93%;或有一定退汞量。
类型2:退汞与进汞曲线路径有一定距离,两曲线形状相似,呈弧线状,凹向左下方,说明有一定退汞量。如阜康三工河J2x的FK2-2样品、巴里坤J2x的BLQ1-2及BLQ2-2样品。
类型3:退汞与进汞曲线路径相差较大,近于呈直线状,说明退汞较少。如三塘湖盆地J2x的STH1-2、ML1-2样品。
类型4:以阜康三工河J2x的FK1-2样品为代表,退汞与进汞曲线路径相差极大,退汞曲线呈折线状,由喉道半径0.0237 μm处起近似为直线,退汞极少。
由压汞法煤储层结构参数表4-11、4-12可知,最小非饱和孔隙体积百分数(Smin)以昌吉硫磺沟J2x煤样最大,表明其小孔隙喉道所占的体积最多,而其退汞效率也为最高,达74.93%,反映虽然以小孔喉为主,但连通性好,非润湿相的毛细管效应收率可以较高。但其饱和度中值压力高达95 MPa以上,说明煤岩很致密,极偏向于细歪度,当孔隙中同时存在气水两相系统时,其渗滤能力很低,使产能受到极大影响。阜康一带J1b和J2x煤样的退汞效率,除暗淡煤外尚可,达45%~55%,而最小非饱和孔隙体积百分数为0,平均孔喉体积比均为1 μm左右,反映其孔隙与喉道体积近于相等,有中等连通性,微-小孔隙喉道所占体积不大,并主要影响了退汞效率。
从层位上看,J1b的退汞效率较高—中等,饱和度中值压力低—较低,变化于0.647~4.919 MPa,反映煤储层为中等致密,接近中等偏度,渗透率较高,其煤层气的产能应较高。J2x煤样的退汞效率、最小非饱和孔隙体积百分数、平均孔喉道体积比、饱和度中值压力变化较大,说明孔隙结构复杂,渗透率变化也较大,总体产能尚好。从煤岩类型看,光亮煤、半亮煤的孔隙结构参数性质最好,半亮-半暗煤次之,而暗淡煤最差,对煤层气聚不利。
2.塔里木盆地煤储层汞置换法孔隙特征
压汞实验表明塔里木盆地北缘东部阳霞矿区孔隙发育程度较高,孔隙度12.37%~33.41%,其中,半径>1000 nm的大孔占9.172%~34.494%,半径介于1000~100 nm的中孔占3.803%~50.468%,80%以上的煤样中中孔比率达到24.729%,半径<100 nm的小-微孔占20.685%~74.952%,可见该区煤层的孔隙以中孔和小到微孔为主。盆地西部俄霍布拉克矿区孔隙度2.85%~12%,其中,大孔占5.244%~39.79%,中孔占2.647%~5.454%,小到微孔占54.757%~92.11%,可见该区煤层的孔隙以小到微孔为主。阿艾东风矿区孔隙度为3.369%~14%,其中,大孔占14.546%~28.543%,中孔占2.037%~6.007%,小到微孔占65.451%~83.418%,可见该矿区煤层的孔隙也是以小到微孔为主(表4-13)。
表4-13 塔里木盆地煤储层压汞实验结果表
由分析试验结果可以看出,塔里木盆地俄霍布拉克矿区、阿艾东风矿区及阳霞煤产地侏罗系顶部煤储层部分层位孔隙具双峰分布特点,以小-微孔和大孔为主,尤以小-微孔占优势。小-微孔的孔隙体积百分含量介于54.757%~92.11%,平均为74.138%;大孔变化在5.244%~39.79%之间,均值在21.874%;中孔含量较低,介于2.647%~6.007%。而阳霞煤产地侏罗纪煤层中下部层段孔隙中中孔占主要部分,含量高达24.729%~50.468%;该煤层层段中大孔所占比例约为9.172%~34.494%,均值为17.155%;小-微孔含量介于20.685%~66.099%,均值为42.860%。
塔里木盆地压汞分析煤储层微观孔隙结构参数孔隙喉道均值D平均在12.1223 μm,峰态Kg值在1.38~13.8之间,其中最低、最高值都在俄霍布拉克煤矿。孔隙分布偏态SK在各矿区均为负值。饱和度中值压力变化较大,变化在1.692~99.81 MPa。
3.吐哈盆地煤储层汞置换法孔隙特征
(1)孔隙度及孔隙结构
据压汞实验资料显示,吐哈盆地煤储层孔隙度变化较大。视孔隙度一般在3.72%~22.58%。三道岭矿区煤样的孔喉均值为12.341~14.658 μm,中值半径为0.0291~0.0627 μm,饱和中值压力为11.73~66.62 MPa,退汞效率在24.8%~57.7%;艾维尔沟矿区煤样的孔喉均值相对较小,一般在6.628~10.288 μm,而中值半径相对较大,为0.1522~37.2048 μm,饱和中值压力为0.02~4.487 MPa,退汞效率在64.82%~84.66%。七泉湖矿煤样的孔喉均值为8.77 μm,中值半径为0.879 μm,饱和中值压力为0.837 MPa,退汞效率达91.5%(表4-14)。
表4-14 吐哈盆地煤储层压汞实验参数表
新疆地区侏罗系煤的镜质组反射率与孔隙率散点图(图4-3)表明,煤的视孔隙度大小与煤储层的热演化关系明显。由于低变质程度的褐煤、弱粘结煤及长焰煤的结构较疏松,其孔隙率相对较大,如哈密地区的三道岭矿区煤储层孔隙率一般在20%左右(表4-14),而艾维尔沟矿区煤储层孔隙率在5%左右。
煤的孔隙度不但与变质程度有关,还与煤的显微组分关系密切。惰性组含量高的煤层其孔隙度明显高于以镜质组及壳质组为主的煤层,如七泉湖矿煤的惰性组含量为9.8%,三道岭矿煤的惰性组含量在14.6%~89.8%,两地镜质组反射率均在0.5%左右。然而,七泉湖矿煤的孔隙率在3.72%左右,和三道岭矿区煤的孔隙率20%左右相比相差数倍。
图4-3 新疆地区侏罗系煤的镜质组反射率与孔隙度关系
(2)孔隙类型
根据孔隙分布特征,吐哈盆地煤储层的孔隙可分为以下几类:
Ⅰ类:大孔及过渡孔发育,中孔含量小。该类裂隙发育于镜质组及壳质组含量较高的低变质煤中,煤层中含有部分裂隙,如七泉湖煤矿红灰层(图4-4(a))。
Ⅱ类:过渡孔及小孔特别发育,中孔及大孔均不发育。该类孔隙主要分布于低变质区暗煤分层,如三道岭矿区4煤暗煤分层,该分层很少发育裂隙(图4-4(b))。
Ⅲ类:中孔及微孔较发育,大孔不发育。该类孔隙发育于含镜质组较高的中低变质煤层中,如三道岭4号煤亮煤分层(图4-4(c))。
Ⅳ类:大孔发育,其他孔径的孔含量相对较少。该类孔隙主要分布于煤的变质程度较高,煤岩组分以镜质组为主的地区,如艾维尔沟矿区(图4-4(d))。
图4-4 吐哈盆地煤储层孔隙类型
按压汞曲线特征、进汞饱和中值压力及退汞效率可将吐哈盆地煤储层分为3类(表4-15):第一类分布于艾维尔沟矿区;第二类出现于中低变质煤中,如七泉湖矿;第三类存在于低变质煤之中,如三道岭矿区。
4.伊犁盆地煤储层汞置换法孔隙特征
由压汞毛细管分布曲线可知,H4、H9煤在0.9 MPa以前约有40%的孔隙进汞,之后到10 MPa左右又有一个进汞高潮,有40%~50%孔隙进汞,随着压力进一步增大,进汞比例趋于减小。这反映了H4和H9煤的孔隙结构特点。在低压阶段(0~0.9 MPa)进汞反映的是大孔和割理的发育过程,在1~10 MPa的中压阶段反映了中孔的发育特点,10~100 MPa的高压阶段反映了小孔-微孔的发育特性。H6煤则在0.8 MPa前仅有20%的孔隙进汞,在0.8~10 MPa阶段则有40%的孔隙进汞,10~100 MPa阶段进汞亦趋于减少,这也表明H6煤的孔隙结构不同于H4和H9煤,中孔最发育,大孔次之。总体看,该区煤储层孔隙压汞曲线单调上升,排驱压力也很高。这充分说明煤储层具有比较均质的孔隙结构系统和强度很高的孔隙骨架。从煤压汞实验孔隙定量参数看,亦反映出同样的变化规律,该区煤层孔隙度介于33.49%~40.88%,其中,孔径大于1000 nm的大孔占27.88%~40.95%,孔径介于1000~100 nm的中孔占36.82%~51.99%,孔径小于100 nm的小孔-微孔占8.93%~35.12%。由此可见,该区煤层的孔隙以中孔和大孔为主,而小孔-微孔则不发育(表4-16)。孔隙中值半径介于0.332~0.8245 μm,退汞效率介于8.51%~8.89%,表明煤层气理论可效率不高。
表4-15 吐哈盆地煤的压汞孔隙实验部分结果
表4-16 伊犁盆地侏罗系煤储层压汞孔隙特征
5.柴达木盆地煤储层汞置换法孔隙特征
压汞实验表明,柴达木盆地北缘鱼卡矿区和大煤沟矿区孔隙发育程度较高,孔隙度18.40%~25.70%,个别样品为8.69%。其中,半径>1000 nm的大孔占9.165%~57.853%,半径介于1000~100 nm的中孔占11.157%~47.350%,80%以上的煤样中中孔比率达到20.056%,半径<100 nm的小-微孔占43.251%~52.683%,该区煤层的孔隙以中孔和小到微孔为主。柴北缘绿草山和旺尕秀矿区孔隙发育程度相对较低,孔隙度3.59%~5.31%。其中,半径>1000 nm的大孔占47.886%~57.853%,半径介于1000~100 nm的中孔占3.936%~10.418%,半径<100 nm的小-微孔占38.212%~41.695%,该区煤层的孔隙以大孔和小到微孔为主。祁连地区木里(聚乎更)、海德尔和默勒矿区孔隙度为4.70%~17.60%,其中,大孔占23.716%~37.491%,中孔占11.839%~42.201%,小到微孔占34.084%~52.708%,该区煤层的孔隙以大孔和小到微孔为主(表4-17)。
表4-17 柴达木盆地及祁连地区煤储层压汞实验成果表
可见,柴达木盆地及祁连山含煤区绿草山、大煤沟、旺尕秀、木里及海德尔矿区侏罗系煤储层孔隙具双峰分布特点,以小-微孔和大孔为主,尤以小-微孔占优势。小-微孔的孔隙体积百分含量38.212%~52.683%,平均为46.825%;大孔变化在16.983%~57.853%之间,均值在35.47%;中孔除大煤沟矿部分层段含量较高外,其他矿区均在10%左右。而鱼卡和默勒矿区煤层孔隙以中孔为主,含量达42.201%~47.350%;这两个矿区大孔所占比例较低,约9.165%~23.716%。
柴达木盆地及祁连地区压汞分析煤储层微观孔隙结构参数孔隙喉道均值D平均在10.5298 μm,峰态Kg值在1.26~3.12之间,其中最低为绿草山矿区,而鱼卡煤矿最高。孔隙分布偏态SK除绿草山矿区外均为负值。饱和度中值压力变化较大,变化在0.038~9.98 MPa。
6.鄂尔多斯盆地煤储层汞置换法孔隙特征
根据压汞分析统计资料,鄂尔多斯盆地侏罗系煤储层孔隙具双峰分布特点,以小-过渡孔和大孔为主,尤以小-过渡孔占优势,其孔隙体积百分含量36.06%~91.576%,平均73.2%;大孔变化在4.8%~60.3428%之间(图4-5),均值在19.67%;中孔除东胜与宁夏灵新矿在10.789%~19.447%之间外,其他矿区均小于10%。在平面上汝箕沟及柠条塔矿大孔较发育,达60.328%(表4-18)。中孔具有随煤的镜质组反射率的增加,其比例有所增加的趋势(图4-6)。
图4-5 鄂尔多斯盆地煤的孔隙分布
图4-6 煤的压汞实验中孔与Ro,m的关系
表4-18 鄂尔多斯盆地侏罗系煤的压汞孔隙分布
表4-18显示鄂尔多斯盆地压汞分析煤储层微观孔隙结构参数孔隙喉道均值D平均在12 μm、峰态Kg值在1.7~5.1之间,其中最低为汝箕沟矿区,而跳沟矿峰态最高,达5以上。孔隙分布偏态SK均为负值。饱和度中值压力变化较大,变化在0.032~99.82 MPa(表4-19)。
根据进退汞曲线形态分析,可将鄂尔多斯盆地煤储层的压汞曲线分为如下几种类型:
类型a:进汞曲线在大孔范围内上升较快,进入中孔范围曲线平缓,在孔径10 nm左右曲线再次变陡。具该类曲线的煤储层其孔隙分布特征为,大孔最发育,小孔较发育,中孔不发育。以宁夏汝箕沟煤矿高变质煤为代表(图4-7)。
表4-19 鄂尔多斯盆地煤的压汞孔隙结构参数数据一览表
类型b:以鑫源矿为代表。进汞曲线反“S”型,即在孔径大于1000 nm范围内曲线呈上凸形,在1000~10 nm范围曲线平缓进汞量少,而进入到小于10 nm孔径范围,曲线上升较快;退汞曲线与进汞曲线形态相似,基本上重合。孔隙分布以小孔最发育,大孔较发育,中孔少见为特征(图4-8中的b型)。
类型c:进汞曲线上升斜率变化较少,退汞曲线斜率小,效率较低,主要出现在丝质组分含量较高的煤储层中。其孔隙分布特征为,大孔及小孔均较发育、中孔较第一类高,如内蒙东胜煤田、宁夏灵新矿(图4-8中的c型)。
k596次列车经过的站点时间表
一、区域构造条件
含油页岩盆地既可以是含油气盆地,也可以是含煤盆地,还可以是单一的含油页岩盆地(表3-8)。其形成和演化受大地构造控制,是构造演化阶段的产物。显生宙期间,中国大地构造及其演化,依次受古亚洲洋、特提斯—古太平洋和印度洋—太平洋三大动力学体系控制(表3-9),并形成古亚洲构造域、特提斯构造域和环太平洋构造域。我国含油页岩盆地与我国三大构造域演化关系密切,呈现三大构造域分布特征(图3-4)。并且随着三大构造演化,时代从西至东逐渐变新。
(一)古亚洲构造域
古亚洲构造域是在古亚洲洋动力系作用和影响下形成的一个构造区,包括古亚洲造山区及其南北两侧的西伯利亚克拉通南部边缘和冈瓦纳北部边缘。已发现准噶尔、六盘山盆地分别位于古亚洲构造域天山—兴安造山系的斋桑—准噶尔造山带和古亚洲构造域昆仑—祁连—秦岭造山系的祁连造山带。古生代时期,受古亚洲洋动力体系控制,形成加里东—华力西造山系。
晚石炭世,准噶尔地块北部以克拉美丽—达拉不特蛇绿岩为代表的准噶尔洋盆最终闭合;到早二叠世,准噶尔地块南部的北天山和南天山洋盆也基本封闭,准噶尔地块和塔里木地块焊接到一起。
晚华力西期至燕山早期,准噶尔地区,火山活动强烈,继后发生拉张(或塌陷),形成了准噶尔、三塘湖、银根、二连等盆地。准噶尔坳陷内充填二叠系中统芦草沟组含油页岩地层。
特提斯构造域昆仑—祁连—秦岭印支—燕山造山系与古亚洲造山区的昆仑—祁连—秦岭加里东—华力西造山系复合,六盘山盆地油页岩形成于古生代晚石炭纪,因此,六盘山盆地属于古亚洲造山区的昆仑—祁连—秦岭加里东—华力西造山系。
(二)特提斯构造域
特提斯构造域是中新生代时期,在特提斯洋和印度洋两个前后相继动力体系作用下形成的一个构造区(表3-9)。特提斯构造域经历了印支、燕山、喜马拉雅3个发展阶段。印支阶段在我国形成了世界最大的松潘一甘孜一三江印支褶皱系;燕山阶段的褶皱系主要分布于唐古拉山和冈底斯山一带;喜马拉雅阶段,由于印度板块与欧亚板块的碰撞与挤压,形成了喜马拉雅褶皱带,并使整个青藏高原大面积隆升,造成今日的世界屋脊。
表3-8 我国主要含油页岩盆地类型及矿床规模表
续表
图3-4 东亚中新生代构造简图(据任纪舜等,2005)
(一)沉积盆地
华力西期后多旋回叠合盆地
1. 西西伯利亚盆地;2. 克孜勒库姆盆地;3. 穆云盆地;4. 费尔千纳盆地;5. 准噶尔盆地;6. 塔里木盆地;7. 吐鲁番—哈密盆地;
印支期后多旋回叠合盆地
8. 鄂尔多斯盆地;9. 四川盆地;10. 柴达木盆地
喜马拉稚前陆盆地、山前盆地及山间等盆地
11. 西瓦利克前陆盆地;12. 伊洛瓦底盆地;13. 孟加拉湾盆地;14. 昆仑山前盆地;15. 库车山前盆地(天山南侧);16. 乌鲁木齐山前盆地(天山北恻);17. 吐鲁番—哈密盆地;18. 酒泉盆地(祁连山前)
中国东部裂陷盆地
19. 结雅盆地;20. 松辽盆地;21. 渤海湾盆地;22. 河淮盆地;23. 苏北—南黄海盆地;24. 江汉盆地
(二)缝合带和断裂带
缝合带
1. 木孜塔格—玛沁缝合带;2. 班公—怒江缝合带;3. 印度河—雅鲁藏布缝合带;4. 古太平洋缝合带;5. 蒙古—鄂霍次克缝合带
转换和走滑断裂带
6. 塔拉斯—费尔干纳断裂带;7. 喀喇昆仑断裂带;8. 实皆断裂带;9. 奠边府断裂带;10. 红河断裂带;11. 鲜水河—小江断裂带;12. 阿尔金断裂带;13. 杭爱—肯特断裂带;14. 北山—鄂霍次克剪切带;15. 狼山—准巴音剪切带;16. 依兰—伊通断裂带; 17. 密山—敦化断裂带; 18. 郯城—庐江断裂带; 19. 中锡霍特断裂带; 20. 湖南断裂带; 21. 长乐—南澳断裂带
大陆壳消减带
22. 喜马拉雅主边界断裂; 23. 若开西缘断裂带; 24. 措勤—嘉黎断裂带; 25. 龙木错—澜沧江断裂带; 26. 江断裂带; 27. 甘孜—理塘断裂带; 28. 龙门山及北大巴山—大别山前缘断裂带;29. 青海南山及北淮阳断裂带; 30. 西昆仑北缘断裂带; 31. 昆 (仑)中断裂带; 32. 祁连北缘断裂带; 33. 天山南缘断裂带; 34. 天山北缘断裂带; 35. 中朝北缘断裂带; 36. 斯塔诺夫南缘断裂带; 37. 蒙古—鄂霍次克南缘断裂带; 38. 台湾西部麓山断裂带
表 3 -9 中国及邻区大地构造演化简表 (据任纪舜等,2005)
三叠纪,班公湖—怒江大洋裂开,西藏特提斯构造域进入新特提斯阶段。由于班公湖—怒江提斯洋盆在早燕山期向北俯冲,形成中侏罗世羌塘挠曲盆地。这个时期,沿班公湖—怒江带发育深海沉积,其两侧包括羌塘地区在内的广大地区普遍接受浅海及半深海沉积。这种以浅海碳酸盐岩为主的沉积作用一直持续到白垩纪早期。这个时期在西藏地区的各个沉积区中形成的以碳酸盐岩为主的沉积物厚度累计达万米以上。从白垩纪中、晚期开始,由于班公湖—怒江大洋的闭合,本区结束了大面积的海相沉积史。此后,除了局部地区发育小型的陆相断陷盆地之外,这个地区一直处于隆起抬升状态。这种整体隆起抬升状态,一直持续到第四纪。
侏罗纪—白垩纪时期,由于东昆仑构造带的昆南断裂、昆中断裂、昆北断裂以及祁连地块南缘的欧南断裂和祁连南缘断裂等强烈的逆冲作用,使东昆仑构造带和南祁连构造带相对于柴达木盆地大幅度抬升,在二者之间形成柴达木盆地。盆地内沉积了中生界地层 (J - K),地层厚度一般为 500 ~1 800m。翟光明等认为,印支运动以来盆地的演化格局侏罗纪—白垩纪属对称性双前陆盆地。
燕山运动后,班公湖—怒江缝合带发生大规模右旋走滑作用,发育了多玛盆地、伦北盆地、伦坡拉盆地、比如盆地等一系列的挤压—走滑盆地。目前,已在伦坡拉盆地、兰坪—思茅盆地发现了油页岩地层,其中伦坡拉盆地的油页岩含油率较高,储量也很丰富,具有很大的开发利用前景。
楚雄盆地分布在北澜沧江—昌宁—孟连缝合带与江缝合带之间,其展布受两条缝合带控制。盆地成因可能是晚白垩世造山后沿缝合带形成的伸展坳陷盆地。
此外,在北部祁连山北缘碰撞带和贺兰山坳拉槽亦发现拉一系列的含油页岩盆地,如民和盆地、西宁盆地和六盘山盆地。这些盆地发育在青藏板块与华北板块的交接处。这些盆地的油页岩储量较小,含油率中等,属于小型的含油页岩盆地。
特提斯构造域构造演化规律总体上由北向南 (西藏地区)或由东向西 (滇西地区)缝合带形成时代依次变新,受其控制,含油页岩盆地分布规律也是由北向南 (西藏地区)或由东向西 (滇西地区)形成时代变新; 油页岩盆地成因类型由挠曲盆地(柴达木盆地,中侏罗世)→坳陷盆地 (楚雄盆地,晚白垩世)→走滑盆地 (思茅盆地等,渐新世)转化 (表 3 -8)。
(三)环太平洋构造域
环太平洋构造域,是在古太平洋和太平洋两个前后相继的动力体系作用下形成的一个构造区。含油页岩盆地的形成时代主要为中生代和新生代,中生代盆地主要包括松辽、鄂尔多斯、四川等盆地; 新生代盆地主要包括胶莱、敦密、依兰—伊通、渤海湾等盆地。鄂尔多斯盆地古生代石炭、二叠纪也有油页岩的发育,古生代是华北地台稳定发展阶段,因此,盆地西缘出露的石炭—二叠纪含油页岩盆地是地台稳定发展阶段的产物。
中生代,伊泽奈岐板块向东亚大陆边缘俯冲,俯冲作用对东部影响大,西部影响小,形成东强西弱的态势,其结果造成中国东部形成东西沉积构造分异。东西之间以大兴安岭—太行山—雪峰山一线为界。东部地区普遍隆升,仅形成一些小型裂陷火山—沉积盆地; 西部则大范围沉降形成大型内陆湖盆,如鄂尔多斯盆地和四川盆地,它们属于克拉通内坳陷型盆地,是伊泽奈岐板块向古亚洲大陆俯冲而引起中国东部从古生代南北构造分异向中生代东西构造分异 (东隆西坳)构造转换时期 (印支期)和转换后 (燕山期)的产物。
早白垩世早期伊泽奈崎板块向东亚大陆边缘俯冲,激发上地幔活动,引发地幔物质的底侵或拆沉,形成大规模断陷作用,中国东北、内蒙古 (及至蒙古国境内)200 多万平方公里范围内,形成了200 多个裂谷湖盆,星罗棋布,半深湖—深湖的暗色泥岩沉积厚达500 ~ 800m; 早白垩世晚期—晚白垩世岩石圈的冷沉降导致盆地产生坳陷作用,于是在东北形成以松辽盆地为代表的大型断拗型盆地。晚侏罗世到早白垩世,松辽盆地开始受到亚洲东部活动大陆边缘带的影响,在晚白垩纪青山口和嫩江组沉积期,松辽湖盆下沉湖水加深,水域扩大,形成了半深湖—深湖的沉积环境,发育了油页岩沉积。
晚白垩纪晚期至古近系,喜马拉雅构造阶段是地质发展历史最后的一个阶段,对中国大陆面貌却产生的重大影响,古地中海 (特堤斯洋)的消失,亚洲大陆的最后形成,青藏高原的升起,以及中国东部边缘海的出现,奠定了中国现代的地势格局。中国东部由于太平洋板块向东俯冲,地壳拉张,广大地区均以沉陷为主,早期地壳断裂下陷,并伴有火山活动,形成一系列断陷盆地。表现为太行山东断裂和郯城—庐江断裂之间以渤海湾盆地为主体的盆地群,北延到东北的依兰—伊通和抚顺—敦化—密山盆地,南延包括潭头、桐柏盆地,构成一个北北东向的经向裂谷盆地带。古近纪始新世—渐新世,主干边界断裂派生出一系列次级断裂,同时,在盆地中部一系列印支期东西向断层发生构造反转,成为控制坳陷和凹陷的重要断层,形成了断距较大的箕状断陷盆地,沉积了3 000 ~ 5 000m 厚半深湖—深湖相的暗色泥岩。发育了一系列大—中—小型的含油页岩盆地,如渤海湾盆地、胶莱盆地、抚顺盆地、敦密盆地、依兰—伊通盆地等。
环太平洋构造域含油页岩盆地的形成与分布主要受西太平洋构造域的控制。其形成与分布具有由东向西形成时代变新; 盆地成因类型由克拉通内坳陷型盆地 (鄂尔多斯盆地、四川盆地,晚古生代—侏罗纪)→伸展盆地 (松辽盆地,白垩纪; 渤海湾盆地,古近纪)→走滑盆地 (敦—密、佳—伊盆地,古近纪)的规律。
二、含油页岩盆地类型
据中国板块的研究,借鉴中国沉积盆地分类方法,把含油页岩盆地分为 4 类,即伸展盆地、挠曲盆地、走滑盆地和克拉通盆地 (表 3 -8)。
(一)伸展盆地
我国东部中新生代含油页岩盆地基本上具有伸展盆地的构造属性,也称裂谷盆地或裂陷盆地,盆地几何形态表现为断陷和坳陷。我国伸展盆地类型中含油页岩盆地主要分布在大陆内部及沿岸,呈北东向和北北东向分布。有大陆内裂谷上白垩世松辽盆地和古近系依兰—伊通盆地,以及北东向新近纪渤海湾盆地。此外,在中国大陆边缘,位于晚白垩世到新近纪发生的拉张裂陷盆地,目前已发现了茂名、钦县、句容、北部湾等含油页岩盆地。
(二)挠曲盆地
挠曲型含油页岩盆地主要分布在我国的西部地区,如准噶尔和柴达木盆地等。早二叠世,准噶尔地块南部的北天山和南天山洋盆封闭,准噶尔地块和塔里木地块拼接到一起,形成中二叠世准噶尔前陆盆地沉积。侏罗纪—白垩纪时期,由于东昆仑构造带的昆南断裂、昆中断裂、昆北断裂以及祁连地块南缘的欧南断裂和祁连南缘断裂等强烈的逆冲作用,使东昆仑构造带和南祁连构造带相对于柴达木盆地大幅度抬升,在二者之间形成柴达木盆地。此外,古特提斯洋和提斯洋在中生代依次向北俯冲形成可可西里 (西金乌兰)—江缝合带、班公湖—怒江缝合带和北澜沧江—昌宁—孟连缝合带。由于班公湖—怒江提斯洋盆在早燕山期向北俯冲,形成中侏罗世羌塘、伦坡拉等一系列挠曲盆地。
(三)走滑盆地
该含油页岩盆地类型主要发育在新生代,沿着郯庐断裂带发育了依兰—伊通、敦密、胶莱等走滑伸展盆地。此外,沿着横断山脉也发育了一些小型的含油页岩盆地,如民和盆地、六盘山盆地等。
(四)克拉通盆地
克拉通类型的含油页岩盆地主要位于我国的中部地区,从北至南大型含油页岩盆地分别有鄂尔多斯、四川、楚雄等盆地。鄂尔多斯、四川盆地是伊泽奈岐板块向古亚洲大陆俯冲而引起中国东部从古生代南北构造分异向中生代东西构造分异 (东隆西坳)构造转换时期 (印支期)和转换后 (燕山期)的产物。
三、古地理条件
本次评价共计 47 个含油页岩盆地,其形成环境为湖相、湖沼相、滨岸沼泽相、陆棚—泻湖相和海陆交互相,但大多数为湖相成因。西藏羌塘盆地发育的中侏罗统油页岩为陆棚—泻湖相成因,主要沉积在一套浅海亚相—泻湖亚相沉积体系中。准噶尔盆地南缘与乌鲁木齐山前坳陷区二叠纪油页岩为海陆交互相成因。此外,松辽盆地油页岩的形成可能受到海侵的影响。我国古近纪发育的油页岩主要位于小型湖泊、沼泽及伴生沼泽的泻湖环境,油页岩通常与煤系伴生。油页岩可位于煤层之上,也可位于煤层之下。如我国抚顺油页岩位于煤层之上,桦甸油页岩则位于煤层之下。
石炭二叠纪、侏罗纪、早白垩纪、古近纪是我国油页岩的重要赋存期 (表 3 -8)。我国二叠纪湖盆发育于新疆北部,晚三叠纪湖盆主要发育于陕甘宁地区,侏罗纪时期中国西部大面积沉降,发育众多的大型湖盆,水域面积大,西部湖盆较东部发育。早白垩纪晚期以后,中国西部上升而东部开始沉降,早白垩纪晚期发育了松辽湖盆,新近纪发育了渤海湾、苏北、江汉和海上大陆架诸多湖盆。以上这些大型古湖盆都是油页岩生成的有利场所。
总的来说,我国古生代油页岩多以大型内陆湖盆沉积为主,中生代以大型内陆湖盆沉积和浅海陆棚环境为主,新生代油页岩主要以中小型内陆湖盆地及成煤沼泽共生的湖沼盆地为主。
归纳起来,油页岩的形成主要有以下三种沉积环境:
1. 大型内陆湖泊
大型的内陆湖成盆地主要属于泥岩、泥灰岩或泥质灰岩型,伴生沉积的还有火山凝灰岩和盐类。这种环境下沉积的油页岩主要有美国西部早始新统绿河页岩、扎伊尔斯坦利维尔盆地三叠纪的油页岩、加拿大新不伦瑞克密西西比系阿尔伯塔页岩等。我国主要有松辽盆地、准噶尔盆地。
2. 小型断陷湖泊、沼泽
小型湖泊、沼泽及伴生沼泽的泻湖环境,此种地带往往形成与煤系伴生的油页岩,油页岩大多位于煤层层位以上。如西欧的二叠系油页岩。我国此类盆地很多,主要形成于新生代,如抚顺、桦甸盆地等。
3. 陆棚—泻湖
陆棚环境往往为大面积稳定薄层油页岩的形成提供了良好的条件。油页岩大多属于黏土类和硅质类型,也可以为碳酸盐岩型。世界上多为黑色页岩沉积,如苏联西伯利亚北部及北欧的寒武系、北非的志留系、南美的二叠系和西欧的保罗系等油页岩。我国西藏地区羌塘盆地的油页岩为泻湖沉积。
四、古气候条件
古气候对于油页岩的形成具有重要的作用。因为气候的变化,会影响到沉积盆地中水体的酸碱度、含盐度和氧化还原环境的变化,从而影响了沉积盆地中有机物质的形成和分布。因此,古气候也是沉积盆地控制油页岩聚集的重要因素之一。一般在温暖潮湿气候条件,湖盆易于保持一定的水体深度,有机质丰盛,水介质具有一定盐度,有利于油页岩的形成。油页岩形成的有利古气候条件一般为温暖潮湿、亚热带气候,在这种情况下,有利于植物繁盛生长。地史中潮湿温暖的古气候旋回,控制这陆相盆地烃源岩的多旋回发育,从而形成了我国石炭二叠纪、晚三叠纪、侏罗纪、早白垩纪、古近纪这几个重要的油页岩赋存期。例如,中国北方各盆地在海西运动以后,古气候趋于干旱炎热,潮湿植物大量衰退,早、中三叠世各盆地内形成广泛分布的红色砂泥岩建造。晚三叠世气候转为温暖潮湿,出现内陆淡水湖泊,形成了良好的还原环境,生物繁盛,发育了暗色油页岩,有利于有机质的保存; 早侏罗世早期,又经历了干旱气候,沉积了红色岩层,早侏罗世中晚期至中侏罗世,气候又开始转为温暖潮湿,形成了重要的烃源岩发育时期; 从中侏罗世晚期开始,陆地抬升结束了温暖潮湿的气候条件,长期发育红色砂泥岩层夹膏盐。因此,晚三叠世和早、中侏罗世的潮湿温暖气候,控制了中国北方各沉积盆地上三叠统和中、下侏罗统烃源岩的分布。中国早白垩世及新近纪古气候的分带性都是很明显的,早白垩世,祁连山—阴山—秦岭一线以北为潮湿气候区,发育暗色砂泥岩含煤地层、油页岩,烃源岩非常发育,已找到大庆油田、二连油区和玉门油田。天山—祁连山—秦岭一线以南至西藏北部地区,广泛发育红色碎屑岩沉积,属亚热带干旱气候,无烃源岩沉积。
湖北出什么石种的奇石?
k596次列车经过的站点时间表:
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宝鸡18:40-18:46
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华山22:37-22:40
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洛阳02:35-02:43
郑州04:24-04:32
开封05:18-05:21
民权06:08-06:11
商丘06:58-07:01
砀山07:44-07:56
徐州08:51-09:09
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巢湖14:55-14:59
芜湖16:20-16:28
宣城17:26-17:33
广德18:29-18:33
长兴南19:08-19:13
德清西20:01-20:05
杭州终到站21:24
火车的发展阶段
1、蒸汽机车时期
1814年,他研制的第一辆蒸汽机车布拉策号试运行成功,1825年9月27日,斯蒂芬森亲自驾驶他同别人合作设计制造的旅行者号蒸汽机车在新铺设的铁路上试车,并获得成功,蒸汽机在交通运输业中的应用,使人类迈入了火车时代。
2、内燃机车时期
20世纪初,国外开始探索试制内燃机车,1924年,苏联制成一台电力传动内燃机车,并交付铁路使用。同年,德国用柴油机和空压缩机配接,利用柴油机排气余热加热压缩空气代替蒸汽,将蒸汽机车改装成为空气传动内燃机车。
1925年,美国将一台220kW电传动内燃机车投入运用,从事调车作业,1958年9月9日,中国第一台内燃机车是巨龙号于北京长辛店机车车辆厂研制成功,自重60吨机车牵引力为600马力,最高时速是85公里,机车的3万多配件全部是中国制造。
3、电力机车时期
1890年英国伦敦首先用电力机车在5.6公里长的一段地下铁道上牵引车辆,这是世界上第一辆电力机车,英国作为第一次工业革命的主要发生地,在蒸汽机车和电力机车的研发过程中都有着至关重要的地位。
4、高速列车时期
20世纪50年代初,日本首先提出了高速铁路的设想,并最早开始试验工作,1964年10月1日、东京奥运会前夕,连结东京与新大阪之间的东海道新干线正式运营,列车最高速度210km/h,从此开启了告诉铁路的时代。
我国水现状50字简介
中国特有奇石产地一览
石河子奇石:产于吉昌市
和田玉石:产于和田市
江石:产于青海玉树至四川宜宾江河床
雪花石:产于泯江、长江、沱江、嘉陵江
云溪纹石:产于泸州纳溪临长江边
沪州空石:产于沪州、宜宾长江段
绥江画石:产于昭通地区绥江县境内的江
玉龙山石:产于丽江县玉龙山
绿泥石:产于在重庆以上的长江水域中
大理石:产于云南大理
恐龙化石:产于禄丰县
澄江化石::产于昆明市郊天帽山
贵州化石:产于兴义县
黔石:产于贵州盘江
盘江石:产于南盘江,北盘江
百色彩蜡石:产于百色县
天峨石:产于天峨县
大化石:产于大化县岩滩下游江水河河床中
黄玉蜡石:产于南宁市古河床中
邕江石:产于邕江河段
彩陶石:产于合山市马安村,来宾县
草花石:产于武宣县,来宾县
武宣石:产于武宣县
来宾石:产于来宾县黄牛滩
龟甲石:产于来宾县
菊花石:产于来宾县三江口附近
木纹石:产于象州至武宣县
浔江石:产于桂平市境内的黔江,浔江河段
桂产太湖石:产于桂平市
叶蜡石:产于桂平市
桂林石:产于广西恭城瑶族自治区
墨石:产于恭城瑶族自治县北溪河中岭坡上
蜡石:产于钟山县
空心石:产于柳州市郊的阳和村
额尔齐斯河奇石:产于阿勒泰市,富蕴
桃花玉石,河湟石:产于青海湟水河
木化石:主要分布哈密大南湖,沙尔湖,伊吾淖王湖一带
风棱石:产于哈密东部戈壁中的马蹄山一带
戈壁石:产于甘肃西部,内蒙西部
昆仑彩石:产于青海省昆仑山东麓
汉江石:产于陕西,湖北汉江流域的河床
丹麻彩石:产于湟中县内
兆河石:产于碌曲县的黄河支流,即红色珊瑚化石
甘肃化石:产于广河县
庞公石:产于陕西省渭水流域清水县
菊花石:产于浏阳县
元石:产于新化县,邵阳县
武陵石:产于武陵山脉常德,桃源一带
桃源石:产于桃源县龙窝山文溪
雪花石:产于洛河,伊河
黄河石:产于青海至河南的黄河岸滩
巴林石:产于巴林石溪
岫玉:产于岫岩县
辽西化石:产于义县,北票,凌源等地
泰山石:产于泰山一带
博山文石:产于博山,淄博市,博山区颜神镇
莱州石:产于掖县及莱西,烟台一带
青州石:产于青州市
香菇石:产于青岛
崂山绿石:产于青岛崂山仰口一带的海域内
紫金石,山旺化石:产于临朐
金钱石:产于沂蒙山区的平邑县
徐公石:产于沂蒙山区的沂南,费县
天景石:产于费县境内
兖州石:产于兖州内
杏山石:产于临沂市苍山县
艾山石:产于临沂市西郊的艾山一带
牡丹石:产于洛阳偃师县水泉村
吕梁石:产于徐州市东南的铜山县吕梁乡白楼村
梅花石,黄河石:产于洛阳汝阳县
星辰石:产于豫西北的渑池,新安,孟津三县黄河大峡谷
灵壁石:产于灵壁县磬石山为正宗
虢石:产于河南卢氏县北部及灵宝县南部
恐龙蛋化石:产于河南西峡县
雨花石:产于南京聚宝山,区灵岩山
栖霞石:产于南京栖霞山
斧劈石:产于武进县
昆石:产于昆山市北区的玉峰山上
太湖石:产于太湖周围地区
宣州景文石:产于宣城市山区华阳乡双河村的河床
宣州雪石:产于南部宣城
骛州石:产于浙江金化市
青田石:产于青田县山口镇
巢湖石:产于巢湖之滨的银屏山一带
菊花石:产于永丰县,上高县
寿山石:产于福州
黑石:产于澎湖列岛新竹,三栈溪
河蜡石:产于基隆
星潭石:仅产于花莲
玫瑰石:产于花莲县
金瓜石:产于花莲地区
西瓜皮石:产于都历至东河之间的沿海(台东)
龟甲石:产于南投县浦里,屏东县恒春宜兰县
黑胆石:主产于南投县
花鹿石:产于枋山
蛤蟆皮石:产于五寮,澎湖
梨皮石:产于新竹县,澎湖北寮与七美
蜡石:产于潮州
九龙壁石:产于漳州市九龙北溪
孔雀石:产于湖北铜绿山
天王菊花石:产于花都市花山镇菊花山
英石:产于英德市东部的英山
绿松石:产于湖北房县
孔雀石:产于阳春市
蜡石:产于阳春市
菊花石:产于湖北恩施清江河畔,阳新,黄石
菊花石:产于湖北恩施清江河畔,阳新,黄石
古陶石:产于湖北恩施清江河畔
我国是一个水严重短缺的国家,人均占有量少,水利用率低,污染严重,时空分布不均。
在我国,年平均降水量中约有56%消耗于陆地蒸发和植物蒸腾,即降雨转化为地表径流(二次水)的水利用率仅为44%。
目前全国城市水源只有30%符合卫生标准,全国七大水系有一半以上被污染,流经42各大中城市的44条河流中大约有93%被污染。全国669座城市中有400座供水不足,110座严重缺水,大部分在我国北方及西北半干旱、干旱地区,其中华北地区水紧缺已成为制约国民经济发展的重要障碍。
在32座百万人口以上的特大城市中,有30个长期受缺水困扰;在14个沿海开放城市中,有9个严重缺水。其中,严重缺水城市占16.5%,有3亿多人存在饮水不安全。而且根据资料显示:我国水最终利用量仅相当于一次水利用的7.5%,二次水利用的18%,三次水利用的56.25%。
我国水分布存在显著时空不均,且水分布南北显著不均,全国水的81%集中分布在长江及其以南地区,而淮河及其以北地区,水量仅占全国的19%。总体来说:水的分布南方地区多于北方地区,东部地区多于西部地区。
扩展资料:
公民护水行为规范
1、观念:节水为荣
强化保护水,节约用水的法制建设和宣传工作,增强全民的节水意识,使人们自觉认识到水是珍贵的,摈弃“取之不尽,用之不竭”的陈腐观念,一个珍惜水、节约水和保护水的良好社会风尚开始形成。
2、一水多用
可以重复利用水,提高利用率,有助于节约用水。
3、慎用清洁剂
大多数洗涤剂都是化学产品,洗涤剂含量大的废水大量排放到江河里,会使水质恶化。
长期不当的使用清洁剂,会损伤人的中枢系统,使人的智力发育受阻,思维能力、分析能力降低,严重的还会出现精神障碍。清洁剂残留在衣服上,会刺激皮肤发生过敏性皮炎,长期使用浓度较高的清洁剂,清洁剂中的致癌物就会从皮肤、口腔处进入人体内,损 害健康。
我国生产的洗衣粉大都含磷。我国年产洗衣粉200万吨,按平均15%的含磷量计算,每年就有7万多吨的磷排放到地表水中,给河流湖泊带来很大的危害。据调查,滇池、洱海、玄武湖的总含磷水平都相当高,昆明的生活污水中洗衣粉带入的磷超过磷负荷总量的50% 。
大量的含磷污水进入水源后,会引起水中藻类疯长,使水体发生富营养化,水中含氧量下降,水中生物因缺氧而死亡。水体也会由此成为死水、臭水。
4、珍惜纸张
纸张需求量的猛增是木材消费增长的原因之一,全国年造纸消耗木 材1000万立方米,进口木浆130多万吨,进口纸张400多万吨。纸张的大量消费不仅造成森林毁坏,而且因生产纸浆排放污水使江河湖泊受到严重污染(造纸行业所造成的污染占整个水域污染的30%以上)。
5、发展和推广节水器具
根据不完全统计,我国目前有便器水箱近4000万套和大量的其它卫生器具,每年因马桶水箱漏水损失水量上亿立方米。
长沙市水文局-我国水现状
百度百科-保护水
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