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171.
通过对保留在沉积物中与水动力条件有密切联系的原生沉积构造的观察和研究,分析了淮北煤田芦岭井田二叠纪含煤岩系属于以河流作用为主的建设性三角洲沉积环境,阐明了根据原生沉积构造序列解释沉积环境的基本方法. 相似文献
172.
基于栅格空间信息定量化的湖南西部地区生态环境综合评价 总被引:18,自引:0,他引:18
以湖南西部地区为研究区域,采用遥感影像作为主要数据源,针对区域主要生态问题,利用栅格数据结构为主的数字环境模型,建立了生态环境质量综合评价模型. 对区域生态环境质量的空间分异格局进行了研究,通过将评价结果与数字高程模型迭加分析,研究了生态环境质量的垂直地带性分布规律,探索适合以山高坡陡为主要地貌特征的山区生态评价方法,结果显示,湖南西部地区生态环境综合指数呈正态分布,大部分地区环境质量属一般. 总体环境状况东南部好于西北部,河谷盆地优于山地. 研究表明,利用遥感和地理信息系统技术进行区域生态环境评价,具有数据采集快速、客观,评价和制图自动化,评价结果空间定位精度高,直观性与实用性强等优点. 相似文献
173.
四平地区生态地质环境的研究 总被引:1,自引:0,他引:1
通过对四平地区生态地质环境的调查,对该区水、土壤、大气、区域稳定性、生态资源、地层条件、放射性、矿藏、地方病、旅游地质及垃圾等进行环境现状综合评价。利用ISODATA模糊聚类分析法对该区的生态地质环境质量进行了分区。并利用面积加权法计算出该区的生态地质环境质量评价结果为中上等水平。 相似文献
174.
云南矿业支柱产业建设的重点、难点及对策研究 总被引:4,自引:0,他引:4
云南矿业发展现状尤其是磷化工和有色金属等优势资源的调研和分析结果表明,矿业已成为云南工业的主体产业群体,影响云南矿业发展的难点主要是企业规模偏小,产品结构不合理,企业整体经济效益下降,国有企业困难面大,地质勘探投入少,矿山建设落后等,并据此讨论了矿业作为云南省支柱产业发展的思路和重点,提出相应的对策和建议。 相似文献
175.
柱撑粘土矿物层间域的性质及其环境意义 总被引:10,自引:3,他引:10
柱撑粘土矿物是近年来胺国内外矿物学广泛关注的矿物材料之一。柱撑粘土矿物层间域是一个特殊的化学反应场所。本系统评述了氮氧化物、重金属离子、阴离子、肥料养分及有机污染物等环境污染物在柱撑粘土矿物层间域中的催化还原、吸附、脱附、控释及光催化反应机理,着重阐述了柱撑粘土矿物的层间域性质,讨论了它们的环境化学行为对环境的影响和意义。 相似文献
176.
重点论述高峰锡矿 10 0号矿体的矿床数学经济模型的建立 ,分析模型在采矿、选矿等矿山生产动态管理中的作用及意义 相似文献
177.
178.
采矿环境地球化学研究 总被引:14,自引:2,他引:14
阐述了采矿对环境造成的负面影响 ,包括 :尾矿或废石堆中的杂质元素会进入表生地球化学循环 ,在不同气候条件下 ,呈现不同的特征模式 ,尾矿氧化带的酸性水的排放 ;矿山污染源对周围土壤和植物的影响使重金属元素等进入食物链 ,对人类和动物健康造成威胁。根据国内外的最新研究动向 ,指出建立环境地球化学模式 ,对采矿环境污染作出客观的监测和评价 ,能为防止污染和治理环境提供可靠的地球化学依据。 相似文献
179.
河北矾山燕山期侵入岩地球化学特征及成因 总被引:8,自引:0,他引:8
河北矾山地区燕山期侵入岩可分为早、晚两期。早期(中侏罗世-晚侏罗世)侵入岩主要由二长闪长岩、石英二长闪长岩、石英二长岩、正长岩构成,以高钾钙碱性岩系列岩石为主;SiO2=53.58%-60.57%,Al2O3=16.16%-17.23%,Na2O K2O=5.76%-8.96%,K2O=2.25%-4.55%,Na2O/K2O=1.14-1.56;ACNK=0.72-0.86,NKA=0.47-0.77;Eu^*/Eu=0.80-0.95,轻稀土富集,重稀土和Nb、Ta、Hf、Ti亏损,相对低Zr、Rb和Rb/Sr,但高Sr和Sr/Y,具有埃达史质岩石质岩石的部分特征。晚期(白垩纪)侵入岩由碱长石英正长岩、石英正长岩、石英二长岩、碱工花岗岩、钾长花岗岩构成,以钾玄岩系列岩石为主;比早期岩石富SiO2,低Al2O3、富Na2O K2O和K2O,但低Na2O/K2O;ACNK=0.82-1.07,NKA=0.77-0.92;Eu^*/Eu=0.65-1.00,轻稀土富集,重稀土和Nb、Ta、Hf、Ti亏损,相对高Zr、Rb和Rb/Sr,但低Sr和Sr/Y。矾山地区早期侵入岩的形成可能与伊泽奈崎(Izanaqi)板块向欧亚大陆板块的俯冲所导致的挤压增厚有关;晚期侵入岩可能形成于拉张环境中。 相似文献
180.
The Trypali carbonate unit (Upper Triassic), which crops out mainly in central‐western Crete, occurs between the parautochthonous series (Plattenkalk or Talea Ori‐Ida series, e.g. metamorphic Ionian series) and the Tripolis nappe (comprising the Tripolis carbonate series and including a basal Phyllite–Quartzite unit). It consists of interbedded dolomitic layers, represented principally by algally laminated peloidal mudstones, foraminiferal, peloidal and ooidal grainstones, as well as by fine‐grained detrital carbonate layers, in which coarse baroque dolomite crystals and dolomite nodules are dispersed. Baroque dolomite is present as pseudomorphs after evaporite crystals (nodules and rosettes), which grew penecontemporaneously by displacement and/or replacement of the host sediments (sabkha diagenesis). However, portions of the evaporites show evidence of resedimentation. Pre‐existing evaporites predominantly consisted of skeletal halite crystals that formed from fragmentation of pyramidal‐shaped hoppers, as well as of anhydrite nodules and rosettes (salt crusts). All microfacies are characteristic of peritidal depositional environments, such as sabkhas, tidal flats, shallow hypersaline lagoons, tidal bars and/or tidal channels. Along most horizons, the Trypali unit is strongly brecciated. These breccias are of solution‐collapse origin, forming after the removal of evaporite beds. Evaporite‐related diagenetic fabrics show that there was extensive dissolution and replacement of pre‐existing evaporites, which resulted in solution‐collapse of the carbonate beds. Evaporite replacement fabrics, including calcitized and silicified evaporite crystals, are present in cements in the carbonate breccias. Brecciation was a multistage process; it started in the Triassic, but was most active in the Tertiary, in association with uplift and ground‐water flow (telogenetic alteration). During late diagenesis, in zones of intense evaporite leaching and brecciation, solution‐collapse breccias were transformed to rauhwackes. The Trypali carbonate breccias (Trypali unit) are lithologically and texturally similar to the Triassic solution‐collapse breccias of the Ionian zone (continental Greece). The evaporites probably represent a major diapiric injection along the base of the parautochthonous series (metamorphic Ionian series) and also along the overthrust surface separating the parautochthonous series from the Tripolis nappe (Phyllite–Quartzite and Tripolis series). The injected evaporites were subsequently transformed into solution‐collapse breccias. 相似文献