柴达木盆地

作者&投稿:濮肤 (若有异议请与网页底部的电邮联系)
柴达木盆地~

(一)勘探阶段及勘探领域拓展
柴达木盆地经50多年的勘探开发,目前石油和天然气探明储量和产量还处于平稳增长阶段,但勘探开发形势依然乐观。
“十五”期间,5年新增探明石油地质储量0.74×108t,年均探明0.148×108t。5年新增探明天然气地质储量1428×108m3,年均探明285×108m3。
结合柴达木盆地勘探历程和油气地质理论技术发展,可将盆地勘探阶段划分为1954~2003年的构造圈闭勘探阶段,2003年以来的构造—岩性地层圈闭勘探阶段。目前处于构造圈闭勘探中期、构造—岩性地层圈闭勘探早期(表5-53)。
表5-53 柴达木盆地勘探阶段划分


1.背斜圈闭勘探阶段
盆地西部和北部背斜圈闭成排成带分布,一直以来是勘探的主要目标。柴达木盆地于1954年开始地面地质调查,同年开始重磁电勘探,1955年开始钻探,1956年开始地震勘探,截止到2004年底,共发现地面构造140个,累计发现已纳入储备圈闭的潜伏构造78个。
2.构造—岩性圈闭勘探阶段
近年来,随着勘探的深入,积极转变勘探思路,勘探领域由过去只注重构造圈闭拓展到构造与岩性并重。2003~2004年,依托三维地震资料、在层序地层学研究的基础上,进行岩性油藏勘探目标筛选,发现了尕斯东南斜坡、七个泉、红柳泉、跃进四号等一批地层岩性圈闭。并优选尕斯东南斜坡、七个泉等为重点目标,开展了岩性油藏勘探探索。东得1井、七30井获得工业油流,标志着柴达木盆地在岩性油藏勘探方面取得了实质性的进展。
3.勘探难点
在油气成藏方面,柴西地区古近系和新近系沉积中,河流及三角洲等边缘沉积相带不发育,坳陷主体中低孔、低渗储层多,泥岩裂缝储层多,勘探开发难度大。在技术方面,柴达木盆地勘探难点主要有深沟大壑型山地地震技术不过关,柴西地区地下信息难以有效获取;高压钻井技术没有取得实质进展,储层难以得到有效保护,探井成功率低。
(二)盆地特点及圈闭类型
柴达木盆地为中、新生代陆相含油气沉积盆地,经历了早中侏罗世断陷沉积、晚侏罗世—白垩纪挤压抬升剥蚀、古近纪挤压走滑坳陷和新近纪—第四纪挤压推覆褶皱、沉降坳陷四个阶段。发育有侏罗系、白垩系、古近系、新近系、第四系地层沉积,地层分布有明显的分区性,中生界主要分布于北缘块断带、古近系和新近系主要分布于西部坳陷区、第四系主要分布于东部坳陷区。形成了北缘块断带、西部坳陷区和东部坳陷区三个油气勘探领域。
盆地发育有中、下侏罗统、古近系和新近系、第四系多套烃源岩。下侏罗统烃源岩主要分布在柴北缘,有多个生烃中心,主要为暗色泥岩,其次为碳质泥岩,厚度大,有机质丰度高,成熟度较高,以生油气为主,为一套好烃源岩。中侏罗统烃源岩以褐色油页岩为主,其次为碳质页岩、碳质泥岩和薄煤层,分布范围和厚度较小,有机质丰度较高,成熟度较低,大部分地区以生油为主。
柴达木盆地古近系、新近系有路乐河组、下干柴沟组下段、下干柴沟组上段、上干柴沟组、下油砂山组和上油砂山组六套有效烃源岩,烃源岩层系多、分布广、厚度大,有机质丰度总体偏低,热演化程度总体较低,目前大多正处于生油高峰期。
新近系狮子沟组和第四系烃源岩均处于未成熟阶段,暗色泥岩一般有机碳含量仅0.15%~0.46%,平均0.3%,总烃仅几十个ppm。镜质体反射率均在0.2%~0.47%之间,主要产生物气。
盆地,特别是西部和北部,已经发生整体变形,构造成排成带分布,后生背斜、断块构造圈闭十分发育,北部、西部构造幅度大,东部构造幅度小;构造圈闭是盆地的主要圈闭类型,盆地圈闭类型相对集中。地层和岩性圈闭已经被构造变形复杂化,形成构造—岩性圈闭。
(三)盆地资源总量、探明程度和资源特征
1.油气资源总量及探明程度
盆地石油地质资源量为10.66×108~15.04×108t,期望值为12.91×108t。截至2005年底,累计探明石油地质储量3.28×108t,待探明石油资源量7.38×108~11.76×108t,期望值9.63×108t。资源探明程度为22%~31%,期望值为25%。
天然气地质资源量为14 508.92×108~17 765.03×108m3,期望值为16 006×108m3。截至2005年底,累计探明天然气地质储量2 900×108m3,待探明天然气资源为11608.92×108~14 865.03×108m3,期望值为13 105.9×108m3。资源探明程度为16%~20%,期望值为18%。
2.资源特点
石油主要分布在柴北和柴西,天然气主要分布在柴东。柴北缘油气生成于侏罗系,主要聚集于古近系;柴西油气生成并聚集于古近系和新近系。
油气成藏的特点有:短距离运移聚集成藏,成藏具有多期性。平面上,油气田(藏)分布严格受生油凹陷控制,具有环状分布特征。已发现工业油气流的含油气构造,不论其含油气层位的新老,均分布于主力生油凹陷之内或边缘附近,沿英雄岭生油凹陷呈环状分布。
纵向上,油气藏分布受构造和岩性因素控制。油气藏以构造油气藏为主,油气藏垂向分布主要受古构造圈闭和储集层发育段控制,如尕斯地区的油气藏主要受古构造圈闭和三角洲平原和前缘亚相砂体分布控制,狮子沟油田和柴西北区裂缝主要受构造作用和泥岩中碳酸盐含量控制。构造高部位和碳酸盐岩含量高的层段裂缝发育,油层厚度大。
第四系生物气主要分布于135万~248万年的沉积地层中,气藏受小幅度背斜构造、区域斜坡带的控制和生气强度以及盖层的控制。
(四)油气储量、产量增长趋势预测
在各子项目预测结果、盆地资源潜力分析的基础上,以盆地石油天然气储量、产量历史数据为基础,结合专家预测结果、石油公司“十一五”规划和中长期发展规划,经综合分析,确定了盆地石油天然气储量、产量增长高峰期和高峰值,以及2030年左右的储量、产量可能情况,采用多旋回哈伯特模型对盆地石油和天然气的储量、产量增长趋势进行了预测。
1.石油储量、产量趋势综合预测
柴达木盆地石油资源主要分布在侏罗系和古近系,资源探明程度22%~31%(表5-54);以构造圈闭和构造—岩性地层圈闭为主;目前处于构造圈闭勘探中期、构造—岩性地层圈闭勘探早期。总体处于勘探早期,石油地质储量、产量处于缓慢上升阶段。由于盆地油气地质的复杂性和勘探技术的限制,盆地油气勘探将有一个长期探索的过程。
表5-54 柴达木盆地石油与天然气资源评价结果


根据“十一五”规划,柴达木盆地在今后5年,年均探明石油1 000×104t左右,石油产量在220×104t水平上缓慢上升。
经综合分析认为,柴达木盆地探明石油地质储量在“十一五”期间年均1 000×104t基础上缓慢上升,上升势头保持到2025年左右,年探明储量达到1 300×104t,之后开始缓慢下降。石油产量也一直保持上升趋势,从“十一五”年均230×104t的水平上升到2030年的300×104t左右(表5-55,图5-42,图5-43)。到2030年石油探明程度为48%,储采比为10,略低。
表5-55 柴达木盆地石油地质储量、产量增长趋势综合预测结果表



图5-42 柴达木盆地石油地质储量增长趋势综合预测结果


图5-43 柴达木盆地石油产量增长趋势综合预测结果

2.天然气储量、产量趋势综合预测
柴达木盆地天然气资源主要分布在第四系、新近系,侏罗系和古近系天然气资源也较丰富。资源探明程度16%~20%(表5-54);以构造圈闭和构造—岩性地层圈闭为主;目前总体处于勘探早期,天然气地质储量、产量处于缓慢上升阶段。新近系等新领域天然气勘探开始起步。
根据“十一五”规划,柴达木盆地在今后5年,年均探明天然气100×108m3左右,天然气产量在35×108m3的水平上逐年上升,2010年达到50×108m3。
经综合预测,柴达木盆地天然气探明储量将在“十一五”年平均约80×108m3的水平上有所上升,2010~2030年间,年均探明天然气地质储量在100×108~120×108m3。
天然气产量在“十一五”期间年均37×108m3,2010~2030年间逐渐上升,从60×108m3上升到90×108m3左右(表5-56,图5-44,图5-45)。到2030年,天然气探明程度为35%,储采比为13.4。

图5-44 柴达木盆地天然气地质储量增长趋势综合预测结果


图5-45 柴达木盆地天然气产量增长趋势综合预测结果

表5-56 柴达木盆地天然气地质储量、产量增长趋势综合预测结果表


3.预测结果分析
盆地油气地质储量增幅不大,产量小幅增长。柴达木盆地油气资源都很丰富,从预测结果看,未来25年内,盆地石油和天然气的储量和产量总体处于缓慢上升阶段,油气储量上升幅度很低,这主要与盆地油气地质条件复杂、勘探技术不适应有关。盆地腹部主要为低渗和裂缝性储层,地表深沟大壑发育,地震攻关还没有取得突破,难以获得准确的地下地质资料;地层异常压力分布广泛,钻井难度大,储层保护难。使盆地油气勘探难以取得突破性进展。受储量增长幅度影响,油气产量增幅也受到一定限制。
油气勘探潜力较大,领域清楚。柴西勘探主要在坳陷南缘和浅层取得成效,油气资源丰富的中深层和坳陷内部成效不大。柴西古近系、新近系探明率20%,还有80%左右的油气资源未探明,勘探潜力较大。
柴北缘冷湖—南八仙构造带和鄂博梁—葫芦山构造带仍是石油勘探的重点,深层天然气资源也值得关注。
柴东地区天然气资源潜力仍较大,但构造圈闭幅度低,需要提高地震勘探精度,提高圈闭识别能力。同时,新近系狮子沟组地层生物气勘探前景也很乐观,在柴东与柴西结合部是新近系生物气勘探的主要领域。

柴达木盆地是青藏高原北部的一个盆地,为高原型盆地!四面环山,平均海拔为2700米至3200米!特点:中国 三大内陆盆地之一。 盆地西 高东 低,西宽东窄。四周高山环绕,南面是 昆仑山脉 ,北面是 祁连山脉 ,西北是阿尔金山脉,东为 日月山 ,为封闭的内陆盆地!盆地内风化作用很强,所产生雅丹地貌 世界闻名!早晚温差较大,气候干旱!应该就这些,望采纳

柴达木盆地位于青海省西北部,是我国著名的内陆干旱盆地之一。盆地南通西藏自治区,北达甘肃省,西出新疆维吾尔自治区,东临青海省海北、海南藏族自治州,是青、甘、新、藏四省区交往的中心地带。地理坐标90°00′~99°20′E,34°40′~39°20′N,总面积25.49万km2,其中平原区面积12.74万km2,山区面积12.75万km2。行政区划上,柴达木盆地除西部少部分归新疆维吾尔自治区和东北部甘肃省管辖外,绝大部分隶属于青海省管辖。

柴达木盆地地处青藏高原东北缘,属典型的内陆干旱盆地,盆地四周高山环抱,西北有阿尔金山,东北有祁连山,南为昆仑山,东为鄂拉山。盆地中部的赛什腾山、锡铁山和阿木尼克山等,将主盆地分割为尕斯库勒湖、苏干湖、马海、鱼卡、大柴旦、小柴旦、德令哈、乌兰和察汗乌苏等次级盆地,形成了盆中有盆,盆盆相连的特殊地貌景观。宏观上,从盆地周缘到中心依次发育极高山、高山、丘陵、山前洪积平原、冲洪积平原、冲湖积平原和湖积平原,沼泽、盐沼及湖沼等叠置在冲湖积平原和湖积平原之上。

(一)地下水功能评价指标体系

在柴达木盆地地下水的资源功能评价指标中,没有考虑地下水储存资源有关的指标。在生态环境功能评价中,主要考虑了湖沼景观、植被和土地三个方面。在柴达木盆地,由于地下水开采规模不大,地下水的地质环境功能不明显,除冷湖镇因井位布置不合理引起了局部咸水入侵现象外,其余地区均没有引起地面沉降和咸水下移问题。在地下水系统衰变中,考虑到柴达木盆地地下水矿化度增高与地下水埋深浅和蒸发强烈有关、泉流量主要受地下水位变化影响、地下水位主要受地下水入渗补给控制等因素,选用了地下水质量与水位关联度、泉变化与地下水关联度、地下水补给变率与水位变差比指标(图8-15)。

(二)地下水功能评价分区

柴达木盆地地下水系统,作为一个地下水功能评价的统一整体。根据该盆地地下水系统埋藏条件和地下水开采利用状况,划分为14个一级区、47个二级区、101个三级区(图8-16)。各一级区保持完整的地下水补给、径流和排泄循环的系统性。在一级区内,按水文地质条件划分二级区,主要依据地下水的水化学场分布和次级流域地下水系统条件划分。在二级区内,按地下水的补给、径流和排泄条件,划分三级区(带)。在此基础上,以2×2km2的网格进行单元剖分,统一编号,剖分有效单元共27933个。

图8-15 柴达木盆地地下水功能评价指标体系

图8-16 柴达木盆地地下水功能评价分区图

(三)地下水功能评价结果

1.地下水资源功能状况

柴达木盆地地下水资源功能评价结果,如图8-17所示。在那陵郭勒河流域补给径流带,地下水的资源功能最强,其下游的排泄带及格尔木河流域补给径流带和塔塔棱河流域,地下水的资源功能较强。而冷湖流域和全集河流域,地下水的资源功能较弱。其中咸卤水分布区的地下水资源功能最弱。在该盆地内,适宜规模开采区,仅分布于那陵郭勒河流域的地下水补给径流带,可集中开采区主要分布于那陵郭勒河流域的排泄带、格尔木河流域补给径流带及塔塔棱河流域。在咸卤水分布区,由于已成为液体矿床,非淡水资源,为无法开采区。

图8-17 柴达木盆地地下水资源功能分布图

2.地下水生态功能状况

柴达木盆地地下水的生态功能评价结果,如图8-18所示。在各流域的排泄带地下水生态功能强,而补给径流带地下水生态功能弱。地下水的生态功能最强区,主要分布于各绿洲带。当地下水生态功能等级为一般以上时,地下水开发利用中必须重视地下水生态功能保护,应在保护地下水生态功能的前提下进行地下水的开发利用。

3.地下水地质环境功能状况

柴达木盆地地下水的地质环境功能评价结果如图8-19所示。在各流域排泄带内绿洲带及其附近区域,地下水的地质环境功能较强。而在绿洲带下游的咸卤水分布区,地下水的地质环境功能一般。在绿洲带,由于泉群广布,地下水位变化对泉动态影响较大,所以,绿洲带的地下水地质环境功能强,因此,在开发利用该区地下水时需要重视对地下水的地质环境功能保护。

4.地下水综合功能可持续性状况

综合地下水的资源功能、生态功能和地质环境功能,获得柴达木盆地地下水综合功能可持续性评价结果,如图8-20所示。地下水可持续利用性强的区域,主要分布在那陵郭勒河、格尔木河及塔塔棱河三大流域的补给-径流带,这些地区的地下水资源功能具有明显优势,而地下水的生态功能和环境功能较弱。其余各流域的山前补给径流带地下水可持续利用性为一般-较强,柴达木盆地中心区的补给径流带和各流域排泄带的咸卤水分布区地下水可持续利用性最弱,地下水可持续利用性较弱的地带主要分布在各流域的排泄带绿洲区。

图8-18 柴达木盆地地下水生态功能分布图

图8-19 柴达木盆地地下水地质环境功能分布图

图8-20 柴达木盆地地下水综合功能可持续性分布图

(四)地下水功能区划

根据柴达木盆地地下水功能评价结果,划分3个二级区、8个三级区(图8-21)。

1.地下水资源功能区

柴达木盆地地下水资源可规模开采区,主要分布在柴达木盆地那陵郭勒河流域补给径流带与格尔木河流域补给径流带(图8-21)。上述两个区带地下水资源可持续利用性强,地下水资源功能占主导地位,地下水与地表生态环境和地质环境基本没有直接关系,可提供大量的地下淡水资源,可规模性布设水源地。

柴达木盆地地下水可集中开采区,主要分布在盆地周边的地下水补给径流带或径流带,包括尕斯库勒湖流域补给径流带及径流带、大浪滩流域地下水径流带、冷湖流域地下水径流带、马海流域地下水补给径流带、大柴旦流域地下水补给径流带、塔塔棱河流域地下水补给径流带、小柴旦东流域地下水径流带、巴罗根郭勒河流域地下水补给径流带、巴音郭勒河流域地下水补给径流带、尕海湖地下水补给径流带、柯柯盐湖-都兰湖流域补给径流带、芒崖湖流域补给径流带及径流带、西达布逊湖流域补给径流带、托拉海河流域地下水补给径流带、红柳沟-大水沟流域地下水补给径流带及南、北霍鲁逊湖流域补给径流带(图8-21)。这类地区地下水资源可持续利用性较强,地下水资源功能占主导地位,生态功能和地质环境功能居次要地位,地下淡水资源相对丰富,可集中布设中小型水源地。地下水与地表生态和地质环境关系不明显,地下水的大量开采不会引起灾害性生态或地质环境问题。

图8-21 柴达木盆地地下水综合功能可持续性区划分布图

柴达木盆地地下水资源可分散开采区,呈斑块状分布于柴达木盆地周边,包括大浪滩流域地下水径流带、巴音郭勒河流域地下水补给径流带、巴音郭勒河流域地下水径流带、花海子流域地下水补给径流带、全集河流域地下水补给径流带、沙柳河流域地下水补给径流带(图8-21)。这些地带地下水可持续性一般,地下水资源条件一般,虽然不利于地下水开发利用,但该类地区不存在明显的生态和地质环境问题,三大功能中地下水资源功能占主导,对于干旱的内陆盆地来说也是重要的水源,因此,可小规模地分散开采。

2.地下水生态功能区

柴达木盆地地下水生态功能区,主要分布于盆地中心的排泄带及个别流域的补给径流带,这些区内的地下水对地表的湿地、湖泊景观、植被、土壤都有着很强的维持作用,生态功能的各属性在这些区都基本处于强势状态,而地下水资源功能及地质环境功能相对处于弱势状态。根据不同地带生态问题的特殊性,将之细化为植被保护区、景观保护区、土地保护区及景观开发区。

在柴达木盆地的植被保护区,地下水生态功能占主导地位,区域内地下水生态功能属性中植被环境维持性居于主导地位,地下水对植被环境的维持性为一般-强的状态。主要分布于盆地绿洲带,包括铁木里克河流域地下水排泄带、宽沟-豹子沟流域地下水排泄带、冷湖流域地下水排泄带、苏干湖以东花海子流域地下水第一排泄带、大苏干湖地下水排泄带、小苏干湖地下水排泄带、马海流域地下水排泄带、大柴旦流域地下水排泄带、依克柴达木湖地下水排泄带、塔塔棱河流域地下水排泄带、巴罗根郭勒河流域地下水排泄带、巴音郭勒河流域地下水排泄带、双石峡-红垭豁流域地下水排泄带、芒崖湖地下水排泄带、巴音郭勒河流域地下水排泄带、那陵郭勒河流域地下水排泄带、乌图美仁河流域地下水排泄带、拉陵灶火河流域地下水排泄带、小灶火河流域地下水排泄带、大灶火河流域地下水排泄带、托拉海河流域地下水排泄带、格尔木河流域地下水排泄带、红柳沟-大水沟流域地下水排泄带、沙柳河流域地下水排泄带、诺木洪河流域地下水排泄带、察汗乌苏河流域地下水排泄带、洪水河-依克郭勒河流域地下水排泄带、香日德河流域地下水排泄带。这些区域地下水是绿洲带生命之水,几乎是绿洲带植被唯一的水源,而绿洲带是整个盆地中最适宜人类居住和生产生活的绿色生命带,因此,这些区带浅层水不适合大量开采,而应对其地下水的生态水位进行合理调控,保护绿洲带的生态平衡。

在柴达木盆地的景观保护区,地下水的生态功能占优势地位,区域内地下水生态功能属性中景观环境维持性和水环境关联性居于主导地位,地下水对景观环境和水环境的维持性为较强-强的状态。主要分布于盆地中心湖泊广布的排泄带,包括尕斯库勒湖地下水径流带、尕斯库勒湖地下水排泄带、大苏干湖地下水排泄带、大苏干湖地下水径流带、苏干湖以西花海子流域地下水排泄带及第一排泄带、德宗马海湖地下水排泄带、德宗马海湖地下水径流带、巴戛柴达木湖地下水排泄带、巴戛柴达木湖地下水径流带、托素湖地下水排泄带、赛什克河流域地下水排泄带、柯柯盐湖-都兰湖地下水排泄带、都兰河流域地下水排泄带、芒崖湖地下水排泄带、双石峡-红垭豁流域地下水排泄带、东、西台吉乃尔湖地下水排泄带、西达布逊湖地下水排泄带、东达布逊湖地下水排泄带、南、北霍鲁逊湖地下水排泄带。这些区域地下水对地表湖泊湿地具有明显的维持作用,且地下水多为高矿化的咸水,不适合开采利用,因此,这些区带以景观保护为主。

在柴达木盆地土地保护区,地下水生态功能具有显著优势,区域内地下水生态功能属性中土地环境关联性居于主导地位,地下水对土地环境的维持性为较强-强的状态。该类地区主要为盆地内地下水浅埋区农耕地,包括格尔木河流域地下水径流带北部、红柳沟-大水沟流域地下水补给径流带北部、诺木洪河流域地下水补给径流带北部、巴音郭勒河流域地下水补给径流带南部。这些地区生态环境问题主要体现为:农田灌溉主要靠地表水,采用的是传统大水漫灌的灌溉方式,由于排水不畅,地下水位上升,造成土壤次生盐渍化严重,因此,在这些地带应改变现有灌溉方式,采用地表水和地下水混合灌溉,适当开采地下水,降低水位,保护和改良土地质量。

在柴达木盆地景观开发区,生态条件差,但由于柴达木盆地的特殊气候形成特殊的风蚀地貌,该区可作为旅游景观开发。该类地区主要分布于大浪滩干盐湖地下水径流带、大浪滩干盐湖地下水排泄带、盐湖-冷湖地下水径流带、东、西台吉乃尔湖地下水径流带。地下水资源可持续利用性差,与盆地其他地区相比,地下水资源功能、生态功能和地质环境功能均处于弱势,为柴达木盆地内生态环境最恶劣区域,荒无人烟,也是柴达木盆地内沙源区,大面积发育风蚀地貌,有名的柴达木盆地魔鬼城即属此区,因而据其地形地貌的特殊性可作为旅游景观开发区。

3.地下水地质环境功能区

在柴达木盆地地下水地质环境功能区,应重视对地下水地质环境功能的保护,对地下水生态功能可有选择性的保护。在这些地区,需要论证是否适合开采利用地下水,并合理确定地下水可采量。

如前所述,柴达木盆地地下水地质环境问题主要出现在冷湖流域地下水排泄带东部,主要表现为地下水大量开采造成地下水位大幅下降并导致下游咸水倒灌。因此,将该区作为地下水地质环境功能区,并命名为咸水入侵区(B3-1)。尽管该区面积很小,对整个盆地影响不大,但将之单独划分出来对盆地其他咸淡水界面附近的地下水开采具有警示意义。



有史以来的地学基础空白,【湖泊与盆地的关系】,获得重大突破:地理学的认知和深入探研,盆地形成的整个过程是这样的:(看好了)负地形-湖泊(堰塞湖、人工湖)--沼泽地(湿地)--湖盆内陆地--盆地(因在湖盆内)。这就是说,湖泊沉积可以演变成盆地,湖泊、水域是所有盆地形成的基础,这一重大发现,彻底打破地学多年来一筹莫展的困局,依赖板块学说建立的各种地学理论全部垮塌。这一重大发现,让地球科学迎来了巨大的挑战和变革,也将让中国地学迅猛发展和超越世界发达国家奠定坚实的基础,潜力无限。在这个认知的基础上,深入研究,破解了地震形成和发展的规律---郭德胜

盆地、冲积平原对成煤、成矿、地质灾害起了决定作用
郭德胜 佳木斯大学数学系 3051145739@qq.com
在地球上,任何生命都与“碳元素”紧密相关,进行 着周而复始的碳元素循环,生命需要进食含碳的有机物质,排放出二氧化碳,地球也遵循着这样的规律,地球也是要吞纳含碳有机物质,在地球内部形成煤炭、石油、天然气等等,再经过火山、地震、人类开采与使用,形成二氧化碳排放空中,被排放空中的二氧化碳又被树木,植物利用光合作用被吸收,再次将二氧化碳转化 成有机物质,以植物的形式体现出来,一部分植物被动物消化,一部分通过河流被运移地球内部,形成一个反复“碳”循环的体系。
多年来,我一直思考这样的问题,煤到底是如何形成的?原有的煤炭形成理论,“煤是树木、植被、动物尸体堆积,以及沼泽地,经过多年的演变形成煤炭”,根据这个理论分析思考,陆地上为什么看不到树木、动物尸体的堆积呢?另一方面,煤矿很大,哪来的那么多树木和动植物尸体呢?
一,天然气如何的形成的?
经过多年的思考和研究,终于发现,将含碳有机物质堆积起来,只有一种可能,就是通过河水的运移,将树木、植被、动物尸体等含碳有机物质运送到湖泊、低洼地带,经过多年的沉积,叠加,将湖泊,低洼地带变成盆地和冲积平原。
湖泊,低洼地带,他们形成了聚集各种地表物质的自然条件,地表的含碳物体在水流、河水的冲击、运移,被湖泊、低洼地带沉积下来,经历几百年,上千年的沉积过程后,湖泊的演变成干涸的陆地,也就是,湖泊---沼泽地带—干涸的盆地结构陆地。而低洼地带在多次冲击中形成沉淀,天长日久成为冲积平原。而在这个上万年过程中。湖泊、冲积平原要积累无法估量的树木、植被、泥沙,以及鱼类尸体,在多年的积累沉积过程中,湖泊、冲积平原沉积了巨厚的沉积物质,有几十米,上百米、甚至上千米的厚度,继而形成了盆地式结构的陆地、冲积平原。通过这样沉积的方式,地下储存了大量的含碳物质,从而完成了碳元素物质的积累。而这个过程,与生活中的“沼气池原理”完全相似。
任何物质,在高温、高压、通电作用下,会发生了化学反应和化学变化,地下沉积大量含碳物质,在一定条件下,就会发生同等元素的物质的转化,形成含碳固体、液体、气体等物质。根据沼气池形成甲烷气体的原理,沉积巨厚含碳物质的盆地、冲积平原,就必然会出现含碳气体,固体和液体,气体很可能就是天然气。
二,煤炭是否也在盆地、冲积平原内部以及与山体接壤处产生呢?
地球上一个重要的现象,就是水流运移,雨水、河流将地球表面冲洗,把地面的含碳有机物运移汇聚,最后停留在湖盆、低洼地带,盆地、冲积平原就具备了储存含碳有机物的条件。盆地、冲积平原在多年的河水运移,形成一个天然的碳物质储存库,这是一个显著的量变过程,当物质的量变达到一定程度,就会发生质变。盆地、冲积平原条件成熟,就无法避免的发生一系列化学变化。
我们清楚,在化学变化中,物质发生化学变化,会产生热能、气体、甚至出现爆炸现象。从这个角度分析,那么,地球上经常出现地震,是不是在这样的条件下,这样的地理位置上,而产生了一种巨大的能量释放,导致地球的震动?
同时,地下在释放巨大能量的同时,地下含碳物质在热能作用下将进一步发生化学变化,将含有碳元素气体物质演变成固体,进而形成煤炭?根据推理分析,天然气和煤应该存在同一位置,存在于盆地、冲积平原与接壤的山系带,而地震也应发生在这样的地理位置上。这个演变过程应该是,沉积盆地与冲积平原--天然气--地震—煤炭。附下图:

如果上面的推理正确,那么,我们可以得出如下的结论:
1,地球内部出现碳元素物质的堆积,一定是通过河水的运移,经过多年的沉积、叠加,将含碳物质埋入地下,进而形成了盆地和冲积平原。
2,沉积式盆地、冲积平原,一定会产生天然气体,在化学反应的作用下形成含碳的固体、液体、气体。
3,地震所发生的地域,它的周边一定存在着一个冲击平原或盆地。冲积平原、盆地的面积大小决定了天然气、煤矿、地震的大小。
4,在其内及周边,没有盆地、冲积平原的地域,决不会发生地震。
5,如果说,盆地、冲积平原形成天然气,分析天然气移动走向,根据地质疏密程度,盆地、冲积平原的表面密度相对于山体的密度就大一些,气体移动会顺山体移动,山体结构是岩石,岩石存在缝隙,盆地、冲积平原所形成的天然气就会存储在山体内,根据天然气可燃可爆特性,就存在膨胀、爆炸可能,产生地质灾害,而震源中心多出于这样的地理位置。
6,对于大的冲积平原、沉积盆地,在它的内部和周边 ,一定存在巨量的天然气以及大的煤矿,反之,没有这样的地理位置,不会出现巨量天然气与煤矿,冲积平原大,天然气储量也大,地震也大,煤矿也大。
根据上述的结论,用事实加以验证。 根据百度搜索,复制了相关的信息资料。
三、大地震与冲积平原和盆地地域的关系
1、“汶川大地震”是否发生在冲积平原或盆地周边地域里?
汶川地震,它所包括的震区是十个最严重震点。汶川县、北川县、绵竹市、什邡市、青川县、茂县、安县、都江堰市、平武县、彭州市;
从上面这些地震位置发现,参见下图,这些震区围绕着盆西平原,也就是成都平原的北部。
网上资料显示,成都平原发育在东北—西南向的向斜构造基础上,由发源于川西北高原的岷江、沱江(绵远河、石亭江、湔江)及其支流等 8个冲积扇重叠联缀而成复合的冲积扇平原。整个平原地表松散沉积物巨厚,第四纪沉积物之上覆有粉砂和粘土,结构良好,宜于耕作,为四川省境最肥沃土壤,海拔450~750米,地势平坦。
盆西平原介于龙泉山和龙门山、邛崃山之间,北起江油,南到乐山五通桥。包括北部的绵阳、江油、安县间的涪江冲积平原,中部的岷江、沱江冲积平原,南部的青衣江、大渡河冲积平原等。

根据这些发生重灾区的位置发现,汶川县、北川县、绵竹市、什邡市、青川县、茂县、安县、都江堰市、平武县、彭州市,将这些城市依次连接,将成都平原包围了一圈,根据这些城市受到同等严重受灾情况,再根据地图,成都平原的边缘是地震中心地带。
2、鲁甸大地震是否发生在冲积平原或盆地地域里?
2014年8月3日16时30分,在云南省昭通市鲁甸县(北纬27.1度,东经103.3度)发生6.5级地震,震源深度12千米,余震1335次。
鲁甸此次地震灾区最高烈度为Ⅸ度,涉及范围面积只有90平方千米,等震线长轴总体呈北北西走向,Ⅵ度区及以上总面积为10350平方千米,共造成云南省、四川省、贵州省10个县(区)受灾,包括云南省昭通市鲁甸县、巧家县、永善县、昭阳区,曲靖市会泽县;四川省凉山彝族自治州会东县、宁南县、布拖县、金阳县;贵州省毕节市威宁彝族回族苗族自治县。
资料显示, 昭鲁坝子东起昭阳区凉风台大山脚,西至相邻的鲁甸县城稍外。总体地势西南高,东北低,面积约525平方公里,属云南四大坝子之一。坝子内丘坝相间,地势平坦, 昭鲁坝子位于云南省东北部的昭通市,昭通市西北面与四川省隔江(金沙江)相望,东南面与贵州省毕节市接壤,南面与云南省曲靖市会泽县相邻,是云南、贵州、四川三省的结合部。
昭通市境内最高海拔(巧家县药山)4040米,最低海拔(水富县滚坎坝)267米。昭鲁坝子处于昭通市的腹心地带,南北纵贯昭阳区与相邻的鲁甸县,故称昭鲁坝子。

昭鲁坝子北接壤金阳县,南接壤会泽县,南北穿越鲁甸,昭阳区,西侧对应巧家县。
结合上面的陈述和地图,就不难得出,昭鲁坝子处在8.3鲁甸大地震的中心地带。
3、秘鲁大地震是否发生在冲积平原或盆地地域里?
资料显示,亚马逊平原位于南美洲北部,亚马孙河中下游,介于圭亚那高原和巴西高原之间,西接安第斯山,东滨大西洋,跨居巴西、秘鲁、哥伦比亚和玻利维亚四国领土,面积达560万平方千米(其中巴西境内220多万平方千米,约占该国领土1/3),是世界上面积最大的冲积平原。
秘鲁当地媒体报道,当地时间24日下午18点左右(北京时间25日早6时左右),秘鲁中东部与巴西交界的马德雷德迪奥斯大区发生里氏7.5级地震。根据中国地震台网中心消息,此次地震的震级为7.7级,震源深度610公里。

秘鲁多个省份、巴西、阿根廷、智利、哥伦比亚、玻利维亚和厄瓜多尔等邻近国家的一些地区均有震感。
事实上,亚马逊平原周边地带的智利、哥伦比亚、玻利维亚和厄瓜多尔发生过多次大地震。
根据地图,这些发生大地震的国家,都处于亚马逊大平原的周边。这些国家的天然气开采量也很惊人。
4、台湾大地震是否发生在冲积平原或盆地地域里?
资料记载,台湾的台中、南投两县为921地震的重灾区。地震发生次日有统计数字表明:死亡人数逾2000人,上6534人,受困者2308人。台北县、台北市、苗栗县、台中市、彰化县、云林县等地灾情较为严重。
台南平原台湾省最大的平原,属冲积平原,其面积五千平方公里。 台北县、台北市、苗栗县、台中市、彰化县、云林县位于“台南平原”东侧,台南平原5000平方公里,921地震处在台南平原地带。

另注:
百度资料,1556年,中国陕西省南部秦岭以北的渭河流域发生的一次特大地震。华县地震之所以造成巨大损失,还与震中区位于河谷盆地和冲积平原,松散沉积物厚。
1739年1月3日晚8点左右,在平罗、银川一带发生该区有史以来最大的8级地震,地震位置处在银川平原。银川平原是黄河冲积平原,地下水埋深极浅,甚至溢积地表,地下水排泄不畅,土壤盐渍严重。
按照这样的思路分析判研,再结合卫星地图,找到世界所有的沉积盆地、冲积平原,与此地所发生的地震结合起来,就会发现:在这样的地理位置上存在各种地震,对于所有的大地震,在它的周边,或是在受灾严重地区所包围的地带,都存在各种盆地、“冲积平原”。
所有历史大地震,都存在一个共性,每一个大地震都对应着一个大的冲击平原或盆地。我们任意的拿出一个地震事件,都存在这样的现象。有地震的地区,就存在这么一个“冲积平原”,反之,没有“冲积平原”的地区及附近周边,就没有地震。
四.冲积平原,盆地会产生天然气么?
据新闻媒体报道,2015年下半年,中国石油在四川盆地页岩气勘探获重大突破。经国土资源部审定,中国石油在四川盆地威202井区、宁201井区、YS108井区,新增含气面积207.87平方公里、页岩气探明地质储量1635.31亿立方米、技术可采储量408.83亿立方米。这是中国石油首次提交页岩气探明地质储量。
作为一种非常规天然气资源,页岩气如何实现有效勘探开发,国内没有现成经验。中国石油从2007年进行地质综合评价开始,解放思想,创新实践,创造了页岩气工业气井、页岩气“工厂化”作业平台等10多项国内第一,形成了页岩气资源评价、区块优选、快速钻进、长水平段固井、分段压裂、压裂液回收再利用技术系列,积累了以“井位部署平台化、钻井压裂工厂化、采输设备橇装化、工程服务市场化、组织管理一体化”为核心的降本增效经验,对我国规模效益开发页岩气资源将产生重要的推动作用。
截至2015年8月27日,在上述探明储量区内,已有47口气井投产,日产气362万立方米,能保障280万个三口之家用气。
对世界上每一个国家的冲积平原或盆地进行搜查,都会存在着这样现象,存在大平原或大盆地的国家地区,煤炭、天然气非常丰富,同时大地震也频发。把世界上著名的大平原拿出来,得出的结论都是一样的,不再一一例举。
经过上面的分析论证,煤矿、天然气、地质灾害的成因以及所处的地理位置已经非常清楚,所举的事例和事实完全符合文章所阐述的也找到了。
上述观点对于地球的合理开发,保护地球家园,有极其深远意义。按照这个理论观点,地球多年来形成的自然灾害,可以找到相应的解决对策,避免灾害造成的生命与财产的重大伤亡和损失。从这个观点出发,还会发现地球的过去,预知地球的未来,一举突破以往很多无法解决的问题。


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