能源地质学作业
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一、填空(每空1分,计30分)1、根据莫霍面和古滕堡面两个界面,地球内部分为(地壳)、(地幔)和(地核)三个一级圈层。
2、由自然动力促使地球物质组成、内部构造和外部形态发生变化与发展的过程称为地质作用。
3、内力地质作用可分为地质构造、地震作用、岩浆作用和变质作用等。
4、引起原岩变质的主要因素是温度、压力及化学性质活泼的流体等。
5、变质作用的主要类型有区域变质作用、接触变质作用、气成热液变质作用、动力变质作用。
6、按作用的方式及其产物,外力地质作用可分为风化、剥蚀、搬运、沉积和成岩作用等。
7、成岩作用的主要方式压固、胶结和重结晶。
8、矿物的光学性质主要有矿物的颜色、条痕、光泽等。
9、石英的化学分子式为SiO2、摩氏硬度为7。
10、岩石按成因分为火成岩、沉积岩、变质岩三大类11、按地史中生物演化的阶段可建立6个级别的年代地层单位,它们分别是宇、界、系、统、阶、时带。
12、与年代地层单位对应的地质年代单位是:宙、代、纪、世、期、时。
13、岩(煤)层的产状通常以岩(煤)层的走向、倾向、倾角来表示。
14、褶曲的基本形式可分为背斜和向斜两种。
15、断裂构造可分为节理和断层两类。
16、断层要素主要包括断层面、断层线、交面线、断盘、断距。
17、根据断层两盘相对位移的方向,断层分类为正断层、逆断层、平移断层。
18、从植物遗体堆积到转变为煤的一系列演变过程称为成煤作用。
、。
19、成煤作用大致可分为两个阶段:即泥炭化阶段、煤化阶段。
20、在我国成煤作用较强的三个时期是:石炭-----二叠纪、三叠----侏罗纪、第三纪21、影响煤矿生产具有普遍性的地质因素有:地质构造、煤层厚度变化、煤层顶底板条件等。
22、现在把瓦斯矿井等级划分为三级:(1)低瓦斯矿井,相对瓦斯涌出量为10m3/t以下;(2)高瓦斯矿井,相对瓦斯涌出量为10m3/t以上;(3)煤(岩)与瓦斯突出矿井。
23、矿井充水的水源有四种,即矿体及围岩空隙中的地下水、地表水、老窑积和大气降水24、现行的规范中,把储量由高到低划分为A 级、B级、C级、D级四个级别,其中A级和B 级为高级储量,C级和D级为低级储量。
《工程地质基础》作业及思考题(答案)一、绪论1、工程地质学的主要任务与研究方法。
答:工程地质学是把地质科学的理论应用于工程实践,目的是为了查明各类工程场区的地质条件,对场区及其有关的各种地质问题进行综合评价,分析、预测在工程建筑作用下,地质条件可能出现的变化和作用,选择最优场地,并提出解决不良地质问题的工程措施,为保证工程的合理设计、顺利施工及正常使用提供可靠的地质依据。
为了做好上述工作,必须经过地质调查、勘察、试验、观测、理论分析等手段,获得必要的地质资料,结合具体工程的要求进行研究、分析和判断,最终得出相应的结论。
2、工程地质条件和工程地质问题是什么?它们具体包括哪些因素和内容?答:工程地质条件,通常指影响工程建筑物的结构形式、施工方法及其稳定性的各种自然因素的总和。
这些自然条件包括地层、岩性、地质构造、水文地质、地貌、物理地质作用、天然建筑材料等。
工程地质问题,一般是指所研究地区的工程地质条件由于不能满足工程建筑的要求,在建筑物的稳定、经济或正常使用方面常常出现的问题。
工程地质问题是多样的,依据建筑物特点和地质条件,概括起来有二个方面:一是区域稳定问题;二是地基稳定问题。
公路工程常遇到的工程地质问题有边坡稳定和路基(桥基)稳定问题;隧道工程中遇到的主要问题有围岩稳定和突然涌水问题;还有天然建筑材料的储量和质量问题等。
二、地球的概况1、地球的内部圈层构造是如何划分的?答:目前把地球内部构造分为地壳、地幔和地核三个层圈。
这是根据对地震资料的研究,发现地球内部地震波的传播速度在两个深度上作显著跳跃式的变化,反映出地球内部物质以这两个深度作为分界面,上下有显著的不同。
上分界面称“莫霍面”,它位于地表以下平均33km处是地壳与地幔的分界面;下分界面称“古登堡面”,位于地表以下2 900km处,是地幔和地核的分界面。
2、什么叫地质作用?地质作用的表现形式有哪些?答:地质作用是指由自然动力引起地球(最主要是地幔和岩石圈)的物质组成、内部构造和地表形态等进行的破坏和建造作用。
2018年度全国能源化学地质系统优秀职工技术创新成果2018年度全国能源化学地质系统优秀职工技术创新成果回顾目录:1. 引言2. 能源化学地质系统的重要性3. 2018年度全国能源化学地质系统优秀职工技术创新成果概述3.1 成果一:新型可自主调控的油气储层预测技术3.2 成果二:高效能源勘探与开采技术3.3 成果三:绿色能源转型与利用技术4. 对2018年度全国能源化学地质系统优秀职工技术创新成果的个人观点和理解5. 结束语1. 引言能源化学地质系统作为能源行业的核心领域之一,对于国家能源安全和可持续发展起着至关重要的作用。
2018年度全国能源化学地质系统优秀职工技术创新成果展示了我国能源领域在科技创新方面取得的重要突破和成就。
本文将对2018年度全国能源化学地质系统优秀职工技术创新成果进行全面回顾,并分享个人对这些成果的观点和理解。
2. 能源化学地质系统的重要性能源化学地质系统是指通过地质学和化学学科的交叉研究,探索和利用地下的能源资源,如石油、天然气和煤炭等。
这些能源资源是支撑国家经济发展和人民生活的基石,因此能源化学地质系统的研究和创新对于我国的能源安全和可持续发展至关重要。
通过了解地质结构、油气成藏规律以及化学反应机理,能源化学地质系统可以帮助我们预测油气储层的分布和储量,指导资源勘探投入的科学布局;高效能源勘探与开采技术的应用可以提高能源资源的开采效果,降低开采成本。
绿色能源转型与利用技术的发展可以实现能源资源的可持续利用,保护环境,降低污染排放。
3. 2018年度全国能源化学地质系统优秀职工技术创新成果概述2018年度全国能源化学地质系统优秀职工技术创新成果共有三项,涵盖了油气储层预测、能源勘探与开采以及绿色能源转型与利用等多个领域。
3.1 成果一:新型可自主调控的油气储层预测技术这项成果通过综合应用地质学、地球物理学和化学等学科知识,开发了一种新型可自主调控的油气储层预测技术。
该技术利用了先进的计算机模拟方法,结合大量实验数据,准确预测了油气储层的分布、储量和质量。
地质勘探安全生产措施地质勘探是指通过地球物理、地球化学、地质学等技术手段,对地下矿产资源、能源资源、地质体结构等进行调查和研究的工作。
在地质勘探过程中,安全生产措施的落实至关重要。
本文将详细介绍地质勘探安全生产措施的必要性以及具体措施方法。
地质勘探作为一项高风险的工作,存在着许多潜在的安全风险。
合理有效的安全生产措施的实施不仅能够保障工作人员的生命安全和身体健康,还能够提高工作效率和勘探成果的质量。
因此,制定和执行地质勘探安全生产措施具有重要意义。
在地质勘探工作开始之前,需要进行充分的勘探前期准备工作。
这包括:制定详细的工作方案和操作规程,明确工作任务和安全要求;配备必要的防护装备和工具,如安全帽、防护眼镜、手套等;针对勘探的具体环境和地质情况,制定相应的应急预案。
地质勘探中使用的各种设备和仪器都需要经过专业人员的操作和维护。
确保设备和仪器的安全使用包括:定期检查和维护设备,确保其正常运行;操作人员必须经过专业培训,并持有相关证书;使用设备和仪器时,严格按照操作规程进行操作。
地质勘探作业需要在各种复杂的地质环境中进行,作业环境的安全管理非常重要。
相关的安全管理措施包括:实施严格的现场管理,明确责任人,并确保作业区域的清洁和整齐;加强对可能存在的危险源的控制和监测,如爆破、有毒气体等;建立完善的人员进出管理制度,确保只有经过培训和持证的人员可以进入作业区域。
事故不可避免地发生,因此制定应急预案和事故处理措施至关重要。
相关的措施包括:制定详细的应急预案,明确事故管理的责任和流程;建立快速响应机制,确保事故发生后能够及时、正确地采取措施;对发生事故的经验进行总结和归纳,不断完善应急预案和事故处理措施。
地质勘探安全生产措施的实施对于确保勘探工作的顺利进行和工作人员的生命财产安全具有至关重要的意义。
只有通过严格执行安全生产措施,才能够最大限度地降低事故风险,提高地质勘探工作质量和效率。
石油开采方法和开采流程石油是一种重要的化石能源,广泛应用于工业、交通运输和生活等方面。
而石油的开采方法和开采流程对于保障能源供应、发展经济具有重要的意义。
本文将介绍石油开采的方法和流程,帮助读者更深入了解石油开采的过程和技术。
一、地质勘探石油的开采首先需要进行地质勘探工作。
地质勘探是指利用地质学、地球物理学和地球化学等学科知识,通过石油勘探技术手段对潜在的石油资源进行勘查、评价和预测的过程。
地质勘探工作主要包括地质勘探资料的收集整理、地质勘探目标的确定和勘探方法的选择等内容。
地质勘探的主要目的是找出地下潜在的石油资源,确定石油层的性质及规模,为后续的钻探和开采提供必要的依据。
二、钻探地质勘探确定了石油资源的存在和规模后,就需要进行钻探作业。
钻探是指利用钻机等设备,在地表向地下进行钻孔,获取地下岩石和矿物样本,以确定石油层的位置、性质和储量等信息。
根据地质勘探的结果,确定钻探点位,选择合适的钻探设备和钻井工艺,进行钻探过程中,还需要不断对钻探信息进行录入和分析,及时了解地下情况,调整钻探参数,确保钻孔的质量和进度。
三、试采当钻探完成后,需要进行试采工作。
试采是指在确定的石油层位置进行小规模的采油试验,以验证石油层的产能、渗透率和产油规律等信息。
试采是对地质勘探和钻探结果的验证,也是为了确定石油层的具体开采方案和工艺参数,为之后的正式开采做好准备。
试采过程中需要对石油产量、注入井压力、水质等参数进行实时监测和记录,及时调整试采参数,保障试采工作的顺利进行。
四、油田开发通过试采确定了石油层的产能和开采工艺后,就需要进行油田开发工作。
油田开发是指根据石油层的地质特征和产能规律,制定开采方案和工艺流程,设计和安装相关设备,进行大规模的石油开采作业。
油田开发包括采油工程、注水工程和辅助工程等内容,需要协调各种工程技术和资源,保障油田开采作业的顺利进行。
在油田开发的过程中,需要实时监测和分析油井产量、水质、地下压力等参数,及时调整开采参数,确保油田的高效稳产。
构造地质学解析在石油地质中的意义石油作为世界上最重要的能源之一,在现代工业和生活中扮演着重要的角色。
而构造地质学作为地质科学的一个分支,对于石油地质的研究具有重要的意义。
首先,构造地质学的研究是深入了解地壳演化的重要途径。
地壳的构造特征与构造运动直接关系着石油资源的形成和分布。
构造地质学可以通过研究断裂、褶皱、岩石变形等构造特征,推断地壳中的构造运动过程。
这对于解析控制油气运聚条件的构造演化、油藏的储集层类型及裂缝发育情况等具有重要意义。
其次,构造地质学的研究对于石油勘探有着指导意义。
通过构造地质学的研究,可以了解地层的断裂、褶皱、岩性变化等特征,由此推断油气运移条件和储层的空间分布。
此外,构造地质学对于油气成藏规律的研究也具有重要意义。
构造地质学可以帮助解析构造对于油气运聚的控制作用,因此有助于确定油气勘探目标、设计合理的勘探方案。
再次,构造地质学对于油井开发的规划和优化有着重要的意义。
构造地质学可以研究和解析油气开发过程中的构造变形特征,提供合理的开发方案。
例如,在开发高压气田时,研究断裂发育特点可以指导适当的钻井技术,优化井位的选择;研究地层变形特征和裂缝发育情况,可以指导压裂技术的应用,提高油井的产能。
此外,构造地质学在油气勘探开发过程中的重要性还体现在井下地质工作中。
在油气开发过程中,构造地质学可以帮助解决井下地质问题,提供准确的地质信息。
例如,在钻井过程中,构造地质学可以通过研究同位素分析、岩石圈构造运动等,判断井眼位置是否达到目标地层;在井下测井中,可以通过研究地层的构造特征,提供准确的地层解释,从而指导井下开发作业的设计和实施。
总的来说,构造地质学在石油地质中的意义不可忽视。
它不仅可以深入了解地壳演化,解析控制油气运聚条件,指导石油勘探和井下开发,而且对于油井的规划和优化也具有重要的指导意义。
构造地质学的研究对于提高石油勘探和开发的效率和效果,在石油行业发展中起到了不可替代的作用。
第5课各种各样的矿物【教学目标】1、引导学生认识煤、石油、天然气等都属于能源矿产,以及探究它们是怎样形成的。
2、了解能源矿产的开发方法。
3、认识能源与人类的关系。
4、意识到合理开发、利用能源矿产的重要性。
5、意识到科学技术给人类和社会带来的好处。
【教学重点、难点】1、认识煤、石油、天然气等都属于能源矿产。
2、了解能源矿产的开发方法。
【教具、学具教师准备】:1.石油、天然气的开采图片或制成的课件、录像;煤、石油提炼物的图片制成的课件;2.煤、石油、天然气的形成过程的课件;3.能生产“石油”的植物图片。
4.学生准备:学生搜集的相关资料【课时安排】:1课时【教学过程】一、创设情景,提出问题。
提问:同学们每天要吃饭、喝水,用什么来煮饭、烧水呢?(学生根据经验交流)师小结:把生米做成熟饭、把生水烧开都需要能量。
煤、煤气、柴禾、天然气等等在燃烧时都能提供能量。
提问:开动汽车、火车、飞机等交通工具需要消耗什麽呢?(学生根据经验交流)。
师小结:汽油、柴油燃烧时也能提供能量,它们是从石油中提炼出来的。
像煤、天然气、汽油等能够提供能量的物质资源,我们把它们都叫做能源。
人们的生活、生产、科研都离不开能源。
二、自主学习,小组探究。
今天我们一起来研究能源矿产方面的知识。
提出问题:(1)引导学生提出要研究的问题。
师:关于能源矿产,你想了解哪些方面的问题?生1:能源矿产是怎样形成的?生2:能源矿产怎样开发?生3:能源矿产能不能开采完?生4:煤、石油、天然气有没有其他的用途?……猜想假设三、汇报交流,评价质疑。
A、教师引导谈话:人类之所以是“万物之灵”,最重要的是因为人类懂得运用工具,因为人类懂得追求更美好的生活,能够运用智慧从事各种各样的活动。
那么人类是怎样利用智慧和力量开采煤炭的呢?请随着图片和文字来一次“地下之旅”吧!B、学生利用自己搜集的资料,分组进行研究。
C、汇报研究结果,小组之间相互补充。
D、教师播放课件:井底下的昨天:马拉车运煤图和《天工开物》中记载的古法开采图以及宋代的开采工具—木制勺子等。
煤田地质学作业1、煤层厚度变化的原因煤层厚度及其变化是影响煤矿开采的主要地质因素之一,煤层厚不同采煤方法也不同。
煤层发生分叉、变薄、尖灭等厚度变化,则直接影响煤炭储量平衡和煤矿的正常生产。
影响煤层厚度变化的因素有许多,主要有:(1)泥灰沼泽基底不平影响煤厚的变化泥炭沼泽基底不平导致煤层增厚、变薄和尖灭是常见的地质现象。
当泥炭沼泽发育在古侵蚀基准面上时,首先在低洼处生长和堆积了泥炭层相互隔离;随着区域性沉降或地下水位抬升,隔离的泥炭沼泽逐渐连成一体,泥炭层才在整个盆地范围内堆积。
泥炭沼泽基底不平引起煤厚变化有如下特征:①煤层底板或基底岩层界面呈凹凸起伏状而顶板界面却较平整;②含煤岩系底部或下部煤层厚度变化极不规则;③基底古地形低洼处煤层增厚,向突起部位尖灭或变薄。
(2)影响煤层厚度变化的沉积因素①沉积体系与煤层厚度变化的关系冲积扇体系泥炭沼泽主要发育于扇前、扇间洼地和扇三角洲、废弃扇体上,向盆缘方向急剧尖灭,向盆地方向分叉变薄,常沿远端扇形成厚煤层。
曲流河体系中泥炭沼泽主要发育于堤后、河道间泛滥盆地和废弃河道上,煤层呈透镜状,沿河道砂体方向厚度稳定,向两侧接近河道、越岸决口扇沉积则急剧分叉或尖灭。
辫状河道不稳定,仅在支流间地区可形成透镜状煤层。
网状河是一种稳定的大面积沉积环境,河道间湿地十分有利于厚层泥炭的堆积。
三角洲体系泥炭沼泽发育于支流间泛滥盆地、间湾和废弃的分流河道和叶体上,煤层厚度变化较大。
泻湖-障壁岛体系中泥炭发育障壁后、潮汐三角洲、潮坪和泻湖堆积的泥炭沼泽,煤层较薄,泻湖填积基础上可形成较厚煤层。
②对煤层分叉类型的影响煤层减薄或增厚的主要方式是煤层分叉,煤层的简单分叉通常是泥炭沼泽中同沉积期河流或湖泊发育的结果,有机质的堆积暂被碎屑沉积所取代,碎屑注入一旦停止,植被重新繁殖,泥炭再次堆积。
(3)同沉积构造对煤层厚度的影响①基底断裂系控制煤层分带在含煤岩系形成过程中,基底断块的不均衡沉降控制了沉积环境的配置和演变,相应地煤层厚度显示沿倾向的分带性和沿走向的分区性。
②盆内次级同沉积褶皱对煤层厚度变化的影响聚煤盆地内往往发育次级隆起和拗陷或次级同沉积褶皱,对煤层厚度有不同程度的控制作用。
盆地内次级隆起、同沉积背斜构成蓄水盆地内的浅水地带,沼泽持续发育,出现厚煤层,煤层向拗陷部位分叉、尖灭。
或盆地内次级拗陷部位,湖泊相持续发育,而隆起部位冲积相发育,则拗陷部位形成厚煤层,向隆起带变薄、尖灭。
③盆地内同沉积断裂活动对煤厚的影响聚煤盆地边缘和内部的同沉积断裂活动可造成含煤岩系和岩相的显著变化,导致煤厚的突变。
在泥炭堆积最有利的地段,可形成厚煤层,沿断层走向延伸,横越断层则迅速变薄、分叉或尖灭。
(4)煤层的冲蚀和顶凸构造①煤层的同生冲蚀泥炭沼泽邻近同期发育的河道时,河道及其支流注入泥炭沼泽,河流充填物与泥炭层间表现为冲蚀接触或过渡接触。
同生冲蚀影响范围和深度较小,一般以煤层夹矸形式出现,个别情况下也可完全取代煤层。
②河流充填负载构造泥炭层堆积之后,如果上覆层为小型河流砂质填充体,在负载作用下,顶板砂质物便会突入未固结的松散泥炭层,形成负载构造。
(5)后期构造变动对煤层厚度变化的影响后期构造变动可改变煤层的原始产状,也可引起煤厚的变化,煤层在构造应力驱动下易于破碎和产生塑性流动,使煤层局部增厚或减薄。
褶皱作用一般在褶曲轴部煤层增厚,而在翼部减薄或尖灭。
断裂构造一般对煤层厚度影响不大,仅在断层面附近,由于引捩作用使煤层局部加厚或减薄,沿断层形成断层无煤带或煤层叠覆带,及断层两侧的煤厚变化带。
(6)岩浆岩侵入对煤层的影响岩浆侵入煤层,使煤层厚度、结构、煤质均发生变化,有时煤层变质为天然焦或被吞蚀,从而丧失工业价值。
(7) 岩溶作用造成的无煤陷落柱含煤地层下伏岩如为可溶性岩石,在地下水的溶蚀作用下形成岩溶洞穴,在上覆岩系的重力载荷下,煤层及围岩陷落,形成环形柱状陷落柱,破坏了煤层的连续性,煤层部位被上覆地层的岩、煤碎块所充填。
2、三角洲沉积体系的特征及其与能源矿床聚集的关系河控三角洲沉积体系中,河流作用是建造三角洲体系的主要因素,由三角洲平原沉积,三角洲前缘沉积、前三角洲沉积及三角洲朵体间的三角洲间湾沉积构成。
(1)三角洲平原沉积三角洲平原是三角洲陆上低平的地带,主要由活动的河道和废弃的河道及河道两侧的天然堤、决口扇和泛滥盆地等沉积所组成。
组成三角洲体系最主要骨架砂体在剖面上呈透镜状,在平面上呈分支状。
天然堤沉积是由洪水漫溢在近河道外侧形成的沉积,远离河道粒度变细,以粉砂质沉积为主。
决口扇沉积在河控三角洲体系中较为常见。
湖泊、沼泽、泥炭沼泽沉积广泛分布于分流河道间地带。
下三角洲平原的分流间湾位于河道间地带与海水沟通的微咸水体,主要为泥质静水沉积。
(2)三角洲前缘沉积是三角洲体系的水下部分,分布于三角洲平原向海的一侧,是河流与海洋作用最活动的地带,在三角洲沉积体系中沉积速度最快。
主要由分流河口沙坝及前缘席状砂构成。
河流带来的砂质沉积于流速减弱的河口处,因而形成河口沙坝,在平面上呈长轴顺河伸展的椭圆形,在剖面上呈双凸的透镜体。
前缘席状砂分布于三角洲前缘带,是河口坝砂经海水作用再分布而形成的。
(3)前三角洲沉积前三角洲沉积主要由暗色含有机质的泥质组成,具水平层理,是三角洲沉积体系中最均匀且分布最广泛的沉积,可含海生动物化石,但门类稀少;从前三角洲平缓向前延展,可过渡到陆棚沉积。
(4)三角洲间湾沉积是大型三角洲朵体间微咸水或近正常海水环境下的沉积,沉积物以泥质为主,可夹有石灰岩层或透镜体,含海相或微咸水化石。
河控三角洲在发育过程中不断向海进积,因而造成自三角洲陆上到水下各环境沉积物的依序叠置形成由下而上由细变粗再变细的层序特征。
在各种三角洲沉积体系中,以河流作用为主的三角洲体系为成煤提供了更为有利的场所,在不断推进的三角洲平原及三角洲前缘滨岸地带,都是泥炭沼泽发育的良好场所,在三角洲朵体废弃后,低平地势也成为良好的成煤场所。
上三角洲平原显示高能量的河流作用特征,河道侧向迁移明显,多形成较宽的砂岩条带,泥炭堆集范围不甚广泛,但环境较为稳定,有利于泥炭沼泽的形成和发育,能形成较厚的煤层,煤层在河道间低洼处,短距离内变薄,沿倾向煤层连续性好。
近河岸因决口扇沉积出现煤层分叉和灰分增高,多形成低硫煤。
分流河道的废弃也为泥炭沼泽的扩展提供了有利的条件。
下三角洲平原是河道显著分支、分流间湾发育的地带,也是海水和潮汐影响较显著的地带。
由分流河道砂、分流河口沙坝砂及侧向上共生的分流间湾沉积构成。
分流间湾沉积以深灰至灰黑色泥岩为主,夹有不规则的灰岩及菱铁矿矿层;决口扇沉积可出现在分流间湾沉积内,湾的淤积也能出现泥炭堆积,下三角洲平原中泥炭堆积多沿河道近堤岸地带分布,平行河道方向煤层连续性略好。
由于煤层顶板多为海相沉积,因而硫分含量高。
在下三角洲平原成煤条件从狭窄的近岸地带逐渐向分流间湾环境扩展。
湾的浅化过程主要由细粒的溢岸洪泛沉积、略粗的决口扇沉积及海岸沉积充填淤浅的结果。
浅的决口扇表面植被发育,渐由草本沼泽发展成森林沼泽,而后再次出现溢岸洪泛沉积和决口扇沉积,如此反复可形成下三角洲平原特有的湾充填含煤层序。
上、下三角洲平原间的过渡带,分流间湾沉积物较薄,含半咸水至海相动物化石,天然堤沉积较厚,而决口扇发育较差。
过渡带的分流间湾大部被沉积物所充填,从而为成煤提供了广阔的平缓平台,成为分布广、厚度大的泥炭层堆积场所。
煤层总体沿沉积向伸展,由于决口扇及分流河道的冲蚀,也可出现无煤带,煤中的硫分趋于中等。
三角洲分流河首因决口而改道,便出现了三角洲朵叶的变化,即由活动的建设性朵叶变为废弃的破坏性朵叶,在废弃的朵体上,由于压实作用,地势渐趋低洼,演化为泥炭沼泽发育的场所。
这种条件的反复出现,于是形成了若干含煤沉积旋回。
地域辽阔的三角洲环境是河、海、湖交会的地带,气候潮湿,生物繁衍的速度极快,由于沉积物源的丰盛、海岸线和构造沉降环境的持续,就为古代油气的形成、聚集提供了良好的储集场所。
世界上许多大型的油气田都与三角洲沉积体系有关。
3、论述二十一世纪中国能源发展趋势目前人类利用的能源主要是化石能源,即煤、石油、天然气,其次是水力能和核能。
从能源生产和利用的发展趋势来看,二十一世纪天然气的利用强度将超过煤和石油,核能和太阳能也会得到较快的发展。
就中国能源资源而言:煤炭资源量占95%,石油、天然气仅占5%。
中国目前能源生产构成是以煤为主,即煤占75%,石油占12%,天然气占4%,水电占7%,核能占2%。
未来中国能源中煤仍占重要地位,但比例会有所下降,而天然气、石油、水电、核能将会上升,新能源也将得到较快发展。
煤炭开采环节多、难度大、成本高、运输不便,利用时对环境和大气污染比较重,开采后造成地表塌陷,但煤炭是发电的主要燃料,也是炼铁所需焦炭的唯一来源,更是重要的民用燃料和化工原料。
天然气开发成本低,运输方便,利用时工艺流程较简单,污染小,是一种优质的洁净能源。
石油是汽车等的主要燃料,也是化工极重要的原料,同时在工农业生产、国防、科学技术等方面也是不可或缺的燃料或原料。
太阳能、地热能、核能、水力能等能源,污染小,可再生,但生产工艺复杂,生产成本较高。
在今后相当长一段时间内,化石能源仍然是人类的主要能源,还要继续开发利用,但对环境污染方面要加快改进。
新能源将会得到积极的开发和利用。
4、石油、天然气地质研究的主要内容油气盆地是油气生成、运移和聚集的基本地质单位,首先要从总体上研究整个盆地的沉积发展史、构造发展史及水文地质发展史等,探索油气生成、运移、聚集的各种地质条件,最终找出油气盆地内最有利的含油气地区。
油气盆地地质研究的主要内容为:(1)油气生成、聚集条件和指标①物质基础:有机物质的性质和数量;②成熟度:有机物转化为油气的成熟程度;③运移:油气运移、圈闭和聚集;④保持:盖层、油气后期改造热力和水动力条件。
(2)地质因素①沉积作用②沉降作用③应力场和应力条件④构造样式或形态(3)时间和控制因素①构造背景或构造环境②时间:盆地在时间上的发展和演化③热史、热体制或状况油气聚集的古气候、古生物、古地理和古构造等地质特征综合反映在沉积盆地的特征中。
丰富有机质为含油母岩的形成与聚提供了基础,构成了含油盆地不同于其它沉积盆地的特征;古气候是各类生物繁衍、其残体转化为油气资源和保存的前提条件;油气盆地的出现依赖于大量有机物质堆积和转化的古地理条件,在成盆过程中必须长期处于有一定水体深度的内陆湖泊或陆缘浅海环境;油气盆地的形成离不开稳定持续沉降的大地构造条件,一方面提供了巨厚的沉积物和丰富的有机质,同时又不断地提供了有机物质迅速埋藏和逐步转化为石油的物理化学条件,更由于构造运动作用为油气的运移、转化和富集创造了条件。