南海東北部陸坡水合物鉆探區(qū)海底表層熱導(dǎo)率分布特征
本文選題:天然氣水合物 + 熱導(dǎo)率。 參考:《海洋地質(zhì)與第四紀(jì)地質(zhì)》2016年02期
【摘要】:依據(jù)獲取的熱導(dǎo)率測(cè)量數(shù)據(jù)和多波束數(shù)據(jù)所反映的海底地貌特征,分析了南海東北部陸坡天然氣水合物鉆探區(qū)表層沉積物礦物組成、粒級(jí)以及區(qū)域地貌特征對(duì)熱導(dǎo)率分布的控制作用。研究結(jié)果表明,鉆探區(qū)表層沉積物熱導(dǎo)率平均值為(1.26±0.12)W/(m·k),相對(duì)于南海北部陸坡熱導(dǎo)率背景偏高,沉積物組分中既含有陸源濁流沉積體中的高熱導(dǎo)率礦物,也含有由甲烷等為主要?dú)庠吹纳锘瘜W(xué)反應(yīng)而形成的具有高熱導(dǎo)率特性的碳酸鹽。鉆探區(qū)表層沉積物熱導(dǎo)率區(qū)域細(xì)節(jié)分布具有非常明顯的特征,2區(qū)和5區(qū)屬于海臺(tái)地貌,海底表層分布有大面積的碳酸鹽結(jié)殼,由于底流的剝蝕作用導(dǎo)致沉積物粒級(jí)相對(duì)較粗,呈現(xiàn)高值熱導(dǎo)率(1.32±0.06)W/(m·k)和(1.34±0.06)W/(m·k),并以此為中心向周緣逐級(jí)降低;位于海底海槽處的1區(qū)和8區(qū)則屬于海槽地貌,海底表層易于接受來自海臺(tái)的過濾沉積物,粒級(jí)相對(duì)較細(xì)但壓實(shí)程度較低,呈現(xiàn)低值熱導(dǎo)率,分別為(1.10±0.06)W/(m·k)和(1.01±0.06)W/(m·k)。鉆探區(qū)表層沉積物熱導(dǎo)率偏高主要受控于內(nèi)生地質(zhì)作用控制下高流體疏導(dǎo)所攜帶的化學(xué)組分,而熱導(dǎo)率的非均勻分布則受控于外生地質(zhì)作用諸如地貌地形變化導(dǎo)致的粒級(jí)分布狀況。
[Abstract]:The mineral composition of surface sediments in the natural gas hydrate drilling area on the northeast slope of the South China Sea is analyzed according to the geomorphological characteristics of the seabed reflected by the obtained measurements of thermal conductivity and multi-beam data. The effect of grain size and regional geomorphology on the distribution of thermal conductivity. The results show that the average thermal conductivity of surface sediments in the drilling area is 1. 26 鹵0.12)W/(m / KG, which is higher than that in the northern slope of the South China Sea. The composition of the sediments contains both high thermal conductivity minerals from terrestrial turbidite sediments. It also contains carbonates with high thermal conductivity formed by biochemical reactions of methane and other main gas sources. The detailed distribution of the thermal conductivity of surface sediments in the drilling area is very obvious. Area 2 and area 5 belong to the sea platform geomorphology. There is a large area of carbonate crusts in the surface layer of the seabed, and the sediment grain size is relatively coarse due to the denudation of the bottom flow. The results show that the thermal conductivity is 1.32 鹵0.06)W/(m ~ (k) and 1.34 鹵0.06)W/(m ~ (KN), and this decreases gradually to the peripheral margin. The first and eighth zones located at the bottom trough belong to the trough landform, and the surface layer of the seabed is easy to accept the filtered sediments from the sea platform, and the surface layer of the sea is easy to accept the filtered sediment from the sea platform. The grain size is relatively fine but the compaction degree is low, showing a low thermal conductivity of 1.10 鹵0.06)W/(m ~ (k) and 1.01 鹵0.06)W/(m / KG, respectively. The high thermal conductivity of the surface sediment in the drilling area is mainly controlled by the chemical components carried by the high fluid dredging under the control of the endogenetic geological process. The non-uniform distribution of thermal conductivity is controlled by the grain-level distribution caused by exogenetic geological processes such as geomorphologic changes.
【作者單位】: 中國地質(zhì)調(diào)查局廣州海洋地質(zhì)調(diào)查局;國土資源部海底礦產(chǎn)資源重點(diǎn)實(shí)驗(yàn)室;
【基金】:國土資源部國家專項(xiàng)(GZH201100303;GZH201100305) 國家高科技研究發(fā)展計(jì)劃“863”項(xiàng)目(2013AA092501) 國家自然科學(xué)基金項(xiàng)目(91428205)
【分類號(hào)】:P744.4
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,本文編號(hào):1808831
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