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411.
油藏地球化学是一个新兴的地球化学分支学科,是传统的有机和无机地球化学与油藏工程紧密结合的产物。其产生对油气勘探和开发起着重要的作用。本文从油藏非均质性、充注史和流体-岩石相互作用三个方面论述了油藏地球化学研究的理论基础,并简要总结了油藏地球化学近年来的长足发展以及产生的一些新兴研究内容。 相似文献
412.
413.
414.
湘东南汝城盆地基性岩元素地球化学及其大地构造环境 总被引:2,自引:0,他引:2
汝城盆地基性岩由辉绿岩、玄武岩和玄武质火山碎屑岩组成 ,属于低钾拉斑玄武岩系。玄武岩全岩K Ar年龄为 12 8.4± 4 .2Ma ,辉绿岩全岩K Ar年龄为 112 .1± 3.2Ma。元素地球化学分析表明 ,火山岩系具有相同的岩浆源区 ,其形成以部分熔融方式为主。岩石微量元素出现大离子亲石元素 (LILE)的富集和Ta、Nb、Ti的亏损。强不相容元素比值反映岩浆源区明显偏离原始地幔组分 ,具有富集型地幔岩浆源区特征。岩浆源区受到地壳物质混染和来自消减残留板片析出流体或熔体交代的改造作用。汝城盆地基性岩形成于陆内拉张带 (初始裂谷 )构造环境 ,其强烈拉张时期与华南南岭地区的主要拉张时期 (12 0Ma)相对应。 相似文献
415.
油藏的分隔性和油层连通性研究为油气成评价的重要内容,当前,油藏描述技术已经成为研究油层连通性的重要手段,但常规的油藏描述只着眼于储层的非均质性,主要研究储层的空间分布规律及其对油层连通性的影响。油藏地球化学研究成果表明,砂层连通体不一定等同于流体选通体,因为油层内可能存在有机隔层,出现“低层连通,油层分隔”的现象,利用地球化学方法可以直接研究油藏内部流体的非均质性,有效地判断油藏的分隔性。本文介绍了应用地球化学方法研究油藏分隔性的理论依据和研究方法,并介绍了几个北海油田的研究实例。 相似文献
416.
作者通过区域地球化学调查 ,查证一处水系沉积物测量地球化学弱异常 ,且证实该异常与矿有关 ,并总结了找矿体会和经验。本文进一步说明了区域地球化学调查中不仅对“高大全”异常要给予重视与查证 ,而且对弱异常也应给予高度重视和查证 ,以提高找矿效果 相似文献
417.
大别-胶南造山带温泉气中的CO2含量较低(多数在1.00%以下).δ13C变化范因为-20.34‰至-3.0‰,主要为源于地壳浅层的有机成因气。整个造山带各温泉气体成分均以N2为主(90%左右),其来源除大气N2以外,可能为地壳岩石释放或地层中有机体演化形成。稀有气体同位素组成表明,Ar主要来源于大气,He为壳内岩石放射成因。本区温泉气体地球化学特征可能与现今中国东部的构造应力场有关,即大别-胶南造山带可能正处于紧密挤缩的构造环境,难以形成深部幔源气体脱排和运移的通道。本区温泉气的研究不仅有助于探讨天然气地质理论,而且有助于揭示造山带现今的构造运动、岩浆活动和水文地球化学特征。 相似文献
418.
G.M. Kolesov 《环境科学学报(英文版)》1994,6(3):337-346
ApplicationofneutronactivationanalysisingeochemistryandcosmochemistryG.M.Kolesov(VernadskyInstituteofGeochem&AnalChem.,Russia... 相似文献
419.
420.
Urban Geochemistry: Investigations in the Berlin Metropolitan Area 总被引:16,自引:0,他引:16
The distribution of 41 trace and 11 major elements in 4000 samples of topsoils (0–20cm) from the Berlin Megacity is interpreted. The detailed comparative analysis of the element distributions and the results of factor analysis showed that the distributions of the elements Al, K, Na, Rb, Zr, Nb and Ti are mainly natural origin, i.e. related to the composition of the parent material. Industrial and commercial areas often display considerably elevated values for Mo, Ni, As, Ag, Cr, Sb, Fe, Mn, Mg, P, TOC and especially Pb, Hg and electrical conductivity relative to the geogenic background of the area surrounding Berlin. Industrial areas tend to be characterised by contamination of the subsoil with Cu, Cd, Zn, Hg, Pb and Sn. In the area around Berlin, extensive, strong anamalies of Cd, Zn, Pb, Cu and Hg occur near iron and steel industries and construction materials industries, as well as in the vicinity of sewage farms. 相似文献