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21.
胶东半岛地下水库水资源调蓄研究   总被引:1,自引:0,他引:1  
胶东半岛是山东省的缺水地区,建设地下水库是提高该区水资源供应能力和改善生态环境的有效措施。该文系统分析了在胶东半岛建设地下水库的可行性及其水资源和生态环境意义,认为该区建设地下水库可大幅度提高水资源调蓄能力,解除海水入侵之患,生态环境得以逐步改善,其水资源效益、环境效益十分明显。  相似文献   
22.
《山东地质》2009,(7):65-65
据山东省物化探勘查院介绍,山东省目前已经在胶东地区-500m以上的第一富矿带探明黄金储量约1000t,并预测这一地区更深部的黄金矿藏也十分可观。据山东省物化探勘查院高级工程师曹春国介绍,20世纪80年代,山东省地矿部门曾组织相关地质队对山东省金矿资源总量进行预测。专家预测,胶东地区金矿成矿深度可达-3000m左右,金资源储藏量约为3000多吨。胶东半岛焦家断裂带是我国最重要的金矿成矿带之一。近年来,山东省物化探勘查院在胶东半岛焦家断裂带上开展了深部金矿地质一地球物理模型找矿研究。这一新的找矿方法,可清晰反映巨型构造的深部趋势。而之前受技术手段和勘查设备的限制,  相似文献   
23.
凌赟 《浙江地质》2012,(1):57-59
飞机徐徐地降落在青岛流亭国际机场,我们也就开始了“过客匆匆”的两个“半岛”(胶东半岛和辽东半岛)之行。  相似文献   
24.
李方 《地图》2011,(2):136-137
以往都写大地方有名的地方,今天写个小地方:黄县。黄县是我老家,6岁前大部分时间在那里度过,至今还可以讲黄县话。十几年前春晚由于老乡魏积安的小品,"哎呀伙计",黄县话也露脸过一阵。黄县在胶东半岛北部,临渤海,虽然丘陵为主,但自古富庶,人也勤勉,脑子活,因此哪怕"三年自然灾害"时期也没受过大罪。从1986年,黄县改为龙口市,黄县这个名字就消失了。  相似文献   
25.
昆嵛山,又名姑余山、盔甲山,横亘文登、牟平、乳山三县交界处。主峰泰礴顶,海拔922.8米,位于文登市境内。昆嵛山,绵延逶迤三百多里,为胶东半岛挺起了一道厚实的脊梁。昆嵛山因山而胜,因仙而名。南濒黄海,北临渤海。气势磅礴,景象万千。蜿蜓百里的高大山脉,构成胶东半岛的生态屏障,控制着文、乳、牟三地轮廓,制约着三县区河流的发育、流向及气候的冷暖干湿。  相似文献   
26.
胶东半岛位于欧亚板块与太平洋板块边缘内侧,是地壳长期稳定缓慢隆起地段,区内地质构造发育,大部分温泉出露在背斜核部,NE、NNE向与NW、NNW向断裂交泯外,地热系统属中低温深循环对流型,略为偏高的大地热流是其主要热源,地表水是地下热水的补给水源,地下水通过发育在花岗岩和变质岩中的断层或断裂破碎带,下渗和深循环对流,在径流过程中不断吸取围岩热量成热水,沿断裂上升过程中,与地下浅部裂隙水混合而成为化学  相似文献   
27.
为了了解莱阳幅1∶20万水系沉积物测量采样方法,通过季节试验、粒度试验和异常持续长度试验对该区的采样方法进行研究,结果表明:该区采样粒级应以-60目为宜,采样季节对元素含量影响甚微,流长长度在1.8km以内都可以有效的发现区域异常。不过由于研究区异常持续长度试验只在一个矿区,对比元素较少,难以肯定流长长度的代表性,仅供参考。  相似文献   
28.
胶东半岛的地质灾害及防治对策建议   总被引:1,自引:0,他引:1  
胶东半岛地处东北亚,是带动山东半岛乃至全省经济超常规、高速度、跨越式发展的"龙头"区域。近年来,随着经济高速发展,在地质环境脆弱地区诱发的地质灾害逐渐加剧。本文分析了胶东半岛地质环境条件及其与地质灾害的相关性,对胶东半岛地震灾害、地面变形灾害、斜坡环境变异灾害、流体灾害等地质灾害的特征、成因、危害及其防治对策进行了系统的分析,并提出了相应的防治对策。  相似文献   
29.
胶东半岛早白垩世地壳隆升剥蚀及其动力学意义   总被引:11,自引:5,他引:11  
地壳大规模的隆升剥蚀通常是重大地质事件的响应,是地球动力学研究的重要内容之一。本文总结了胶东半岛中生代燕山期不同阶段的花岗岩侵位和金矿形成深度并以此估算了胶东半岛地壳隆升-剥蚀的厚度。结果表明胶东半岛在中生代旱白垩世140—110Ma期间,地壳隆升-剥蚀厚约7km,而从早白垩末期至今的110Ma以来,地壳隆升一剥蚀厚度不足4km。这表明胶东半岛早白垩世140—110Ma期间曾发生了一次重大地质事件,从而导致了胶东半岛整体快速隆升和剥蚀。该事件与中国东部岩石圈减薄的峰期时限耦合,应是岩石圈减薄的深部动力学过程的浅部响应。隆升-剥蚀的深部过程可能与该区造山加厚地壳的拆沉有关,同时还伴有因古太平洋斜向加速俯冲所引起的地幔上涌共同作用有关。  相似文献   
30.
For understanding the possible deep-seated processes and geodynamic constrains on gold mineralization, comprehensive physicochemical and geochemical studies of gold mineralization have been undertaken within the paleo-lithosphere framework during the metailogenic epoch from the northwestern part of the Jiaodong Peninsula in this paper. A general image of the paleo-crust has been remained although it has been superimposed and reformed by post-metailogenic tectonic movements. The gold ore deposits occur usually in local uplifts and gradient belts featuring a turn from steep to gentle in granite-metamorphic contact zones, relative uplifts of gradient zones of the Curier isothermal interfaces, depressions of the Moho discontinuity and areas where depth contours are cut by isotherms perpendicularly. Gold mineralization and lithogenesis are characterized by high temperature, low pressure and high strength of thermal flux. The depth of mineralization ranges from 0.8 to 4.5 km. The depth of the top interface of the granitic complex in the metallogenic epoch is about 3 km. There is a low-velocity layer (LVL) at the bottom of the upper crust with a depth close to 19.5 km, which may be a detachment belt in the crust. The appearance of the LVL indicates the existence of paleo-hyperthermal fluid or relics of molten magma chambers, which reflects partial melting within the crust during the diagenetic and metallogenic epochs and the superposition effects of strike-slip shearing of the Taulu fault zone. The subsidence of the Moho is probably attributed to the coupling process of the NW-SE continental collision between North China and the Yangtze Block and the strike-slip movement of the Tanlu fault accompanied with underplating of mantle magma in the northwestern part of the Jiaodong Peninsula. The underplating of mantle magma may result in partial melting and make granite magma transfer upwards. This is favorable for the migration of metallogenic materials from deep to shallow to be enriched to form deposits. Coupling interactions between the strike-slip of the Taulu fault, the underplating of mantle magma, partial melting within the crust, and hyperthermal fluid, etc. may be the important factors controlling the gold mineralization and spatial structures in the metailogenic system.  相似文献   
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