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91.
迁移位--一个新的地球化学概念   总被引:1,自引:1,他引:1  
迁移位是研究元素地球化学迁移能力的一个新概念。根据热力学中化学位的基本定义μ=μ” RTlnam推导出体系中某组分的化学位(μ)与该组分质量分数之间的关系,即:logc=(μ(μ” RTlnM)/2.303RT,将logc定义为丰位。丰位具有度量自然体系中质量传递能力和方向的潜力。由丰位推导出迁移位,迁移位是一个可以实测的物理量,它可以度量同一体系中同一元素在两种状态下的迁移能力。  相似文献   
92.
高演化碳酸盐烃源岩的研究对我国南方油气勘探至关重要.为此,选择下扬子巢湖地区发育较完整的茨苔山栖霞组碳酸盐岩地层,开展沉积学、孢粉相和有机地球化学综合研究;在古环境重建基础上,探讨烃源岩的形成及影响因素.结果表明,栖霞组为二叠纪海侵期形成的生物成因碳酸盐缺氧沉积,纵向上,有机和无机组分变化大.烃源岩的形成是海侵和海侵期间频繁发生的充氧事件引发的高生物产率与缺氧环境综合作用的结果.受自稀释和沉积后作用影响,烃源岩呈非均质分布在多个层段中,累计厚度超过40m,并可通过有机、生物和矿物组成特征进行识别.本次研究认为,碳酸盐岩成为烃源岩并非需要较高的粘土含量.沉积学、孢粉相和有机地球化学方法的结合,为我国高演化碳酸盐烃源岩评价和预测提供了一条更为直接和有效的途径.  相似文献   
93.
以下扬子下寒武统幕府山组泥、页岩和下二叠统栖霞组碳酸盐地层为研究对象,运用孢粉相方法,在明确有机质组成的基础上,分析了有机质的来源、类型及烃源岩形成环境.幕府山组有机质组成单一,无定形含量普遍在90%以上,低等水生生物是其主要来源,有机质类型以Ⅰ型为主,烃源岩分布较为集中,TOC高,类型好,是较深水、闭塞、准厌氧到厌氧...  相似文献   
94.
根据放射性元素的地球化学性质和其在岩石中的分布规律,应用放射性测量技术对变质岩填图单位的划分作了尝试。对划分的填图单位应用岩石学、岩石化学和地球化学方法进行验证。结果表明,该方法操作方便、快速、准确可靠、成本低,是在大、中比例尺填图时对深变质岩填图单位划分的一种新方法。  相似文献   
95.
S75Ⅱ型绳索取心钻具在S75钻具基础上对矛头、弹卡机构和到位、堵塞报信机构等进行了改进,使S75Ⅱ型比S75型钻具走位可靠,打捞成功率高,报信正确且性能稳定,倒取岩心方便且安全省时。  相似文献   
96.
钟加杰  刘峰 《气象科技》2002,30(2):80-86
利用卫星云图TBB资料分析造成4月30日白云机场大暴雨过程的中尺度系统发生、发展传播等演变情况,分析TBB<-40℃的强对流中心的传播、强度变化对白云机场天气造成的影响,为白云机场春季暴雨和雷暴强度预报提供定量的依据;利用多普勒雷达强度回波分析中尺度系统的传播和对白云机场天气的影响以及利用多普勒速度回波对中尺度气旋定位;通过多普勒速度回波资料、水平风场反演资料对锋面定位、跟踪和确定锋面移动速度;分析水平散度和垂直速度分布,对比它们与中尺度气旋的对应关系;根据多普勒风场分析了机场遗产及其延长线上垂直低空风切变的分布。  相似文献   
97.
目前,我国已研制成功S46、Sc56、S59、S75四种规格的绳索取心钻具及其附属工具设备,并在二十多个省市推广使用,普遍取得了较好的经济技术效果。但是在复杂地层钻探、煤田钻探及深孔钻探中,以上四种钻具还无法完全满足多口径成孔工艺和取心的要求,为扩大绳索取心使用范围,并使我国的绳索取心钻具实现系列化、标准化,勘探技术研究所于1983年开始研制S91绳索取心钻具及其附属工具设备,1985年9月至1986年6月在北京地矿局101地质队房山县史家营煤田勘区进行了野外生产试验,先后完成钻孔4个,总进尺1104.0  相似文献   
98.
七、钻杆事故专用工具根据绳索取心钻进的工艺特点(外环间隙小),S91绳索取心钻具所配用的钻杆事故工具只有钻杆公锥一种。公锥的锥度与钻杆螺纹锥度相似,并且长度适当。不论钻杆的断口在何处均能有效地进行捞取。公锥上端车有S87G绳索取心钻杆母螺纹,以便与上部钻杆相联。  相似文献   
99.
利用常规观测资料、机场风廓线资料,分析2014年3月12日广州白云机场出现持续性大雾,期间伴随出现雷暴天气的原因.结果表明:此次大雾持续的原因是低层接近饱和的湿度和逆温层的维持.同时,白云机场风廓线资料表明属大雾伴随高架雷暴.雷雨出现后,大雾并没有好转,大雾消散原因是中低层冷空气向地面渗透,破坏了近地面层的逆温结构.  相似文献   
100.
诺木洪冲洪积扇地下水氢氧同位素特征及更新能力研究   总被引:3,自引:1,他引:2  
诺木洪地区是柴达木盆地中发育较为典型的冲洪积扇,研究其地下水同位素特征及更新能力对于整个盆地地下水资源研究具有重要意义。分析了诺木洪地区地下水中的2H、3H、18O同位素特征,利用3H数据建立相应的数学物理模型,计算出冲洪积扇不同位置地下水的更新速率,并以此为依据定性划分了当地的地下水流动系统。山区至冲洪积扇中部地下水更新速率达5%/a~10%/a,更新能力较强。冲洪积扇前缘地下水更新速率为0.08%/a~1.4%/a,而在溢出带以下至盆地中心地下水更新速率小于0.07%/a,更新能力极弱。  相似文献   
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