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加多米m3手机壳
ysladmin 2024-07-25 人已围观
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1.石炭-二叠系油气前景评价和选区
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石炭-二叠系油气前景评价和选区
松辽盆地上古生界具备油气成藏的石油地质条件,是松辽盆地油气勘探的重要接替领域。松辽盆地在上古生界见油气显示井14口,获得油气流井5口。李永康(19)、冯子辉通过深层烃源岩和天然气组分碳同位素及热模拟技术研究认为,芳深1井、芳深2井等昌德气藏天然气主要来自基底气源岩即有机深源气。综合分析,松辽盆地上古生界具备较好的油气成藏条件。
5.3.1 油气潜力
盆地内上古生界烃源岩主要分布在上二叠统林西组和中二叠统哲斯组(钻井揭示)。钻遇烃源岩探井共43口,其中钻遇泥岩井40口,钻遇灰岩井3口,有21口井钻遇林西组,钻遇泥岩最大厚度为992m,最小厚度为17m,平均厚度为149m;钻遇哲斯组探井5口,最大厚度为128m,最小厚度为21m,平均厚度为62m。林西组的沉积环境为深湖-半深湖相,发育黑色、灰黑色泥岩及页岩,反映沉积时处于还原—强还原环境,是松辽盆地内钻井揭示的最有利烃源岩。哲斯组的沉积环境为浅海-半深海,发育灰黑色、黑色泥岩、页岩,在碳酸盐岩台地斜坡相发育深色泥质灰岩、灰质泥岩;反映沉积时处于还原-强还原环境,也为盆地内有利烃源岩。烃源岩评价表明,盆地内钻井揭示的烃源岩干酪根类以Ⅲ型为主,少量为Ⅱ型;镜质体反射率(Ro)分布范围为0.5%~7.6%之间,主要有两个峰值,为1%~2%和4%~6%,各占总样品数的18.0%和46.8%,烃源岩演化多为高成熟和过成熟阶段。烃源岩演化表现为“北高南低”特征,南部上古生界烃源岩的Ro处于1.0%~1.85%,有机质达到高成熟阶段;北部除动1井、双3井、双16井的Ro小于1.5%,其他的Ro大于2.0%,四深1最高的Ro达到7.6%,大部分处于过成熟阶段。虽然现今埋藏较深,但地史时期一次生烃潜力大,同时在局部地区(肇源、长岭地区)可能存在二次生烃。根据古气候、古地理特征,有机质类型、丰度和热演化程度综合分析,松辽盆地上古生界烃源岩发育、生烃潜力大。初步估算油气量(50~80)×108t油当量。
5.3.2 储层多样
经钻井揭示,盆地内上古生界储层有碎屑岩、变质岩和侵入岩,其中钻井揭示碎屑岩储层最多,为最主要的储集层系。同时上古生界顶面风化壳也是重要的储集类型。储层物性普遍较差,为致密储层(孔隙度一般为2%~8%,渗透率一般小于1.0×10-3μm2);但由于上古生界地层经历了多期构造运动,后期改造强烈,微裂缝、溶蚀孔发育,可以较好地改造储层,有效地拓展了储集空间。同时,变质岩、火山岩储层物性不受埋藏深度影响,裂缝较发育,也可以作为有效储层。从储层角度分析,上古生界应以天然气成藏为主。
5.3.3 盖层发育
经钻井揭示,林西组、哲斯组发育大套的暗色泥岩、灰岩,可以作为良好的区域盖层、局部盖层。同时,中生代上白垩统青一段、嫩一段和嫩二段为全盆地分布的湖相暗色泥岩,也可以作为区域盖层。林西组、哲斯组内的泥岩也可以作为局部盖层,中生代后期深埋藏区,可以形成二次生烃条件,保存条件好。
5.3.4 多种生储盖组合
综合分析松辽盆地上古生界可形成多种生储盖组合方式,自生自储型——林西组、哲斯组烃源岩及储层就近成藏;下生上储型——哲斯组烃源岩生成的油气在林西组储层或中生代储层成藏;上生下储型——林西组烃源岩生成的油气在哲斯组储层内成藏。
松辽盆地上古生界烃源岩、储集层、盖层均较发育,可以形成多套生储盖组合。钻井揭示,松辽盆地在上古生界见油气显示井14口,获得油气流井5口,证明松辽盆地上古生界存在油气生成、运移和聚集的过程,存在有效的上古生界油气系统,只要圈闭落实,后期保存条件好,就可以形成油气藏。
综合分析松辽盆地上古生界生储盖圈运保等成藏要素,根据盆地内实钻井揭示的气藏、显示情况,初步建立3种成藏模式,即新生古储型、古生古储型和古生新储型。
5.3.5 有利区优选
5.3.5.1 松辽盆地有利区
(1)优选原则
基础地质和石油地质的研究成果表明,松辽盆地上古生界具备形成油气藏的基本条件,基于目前的资料现状和认识程度,以生烃条件为核心,考虑储集、埋藏和保存条件,初步开展了有利油气远景区评价和优选。
确定优选原则如下:①上古生界地层厚度大,烃源岩发育;②埋深较浅(<5000m),有机质成熟度适中;③烃源岩发育,气源充足;④远离骨架断裂和岩浆发育区;⑤具较好保存条件;⑥见到气测异常显示及气藏。
(2)区(带)优选
松辽盆地有9口井在上古生界地层试气获得气流,农103井压后自喷日产气4.24×104m3;汪902井哲斯组砾岩解释气层2层26m,压后自喷日产气4.19×104m3;昌401井压后自喷日产气1.38×104m3;肇深1井压后自喷日产气1.18×108m3;昌102井压后自喷日产气1.07×108m3;肇深11井压后自喷日产气6600m3;肇深3井压后自喷日产气4193m3;芳深901井套管试气日产气119m3;农101井压后自喷日产气80m3。获得气流井基本分布在东部后期深埋区,烃源岩厚度大。
气测显示井8口,四深1井林西组砂泥岩见到气测异常8层58m,分析为自生自储的天然气。主要分布在东部后期深埋区,西北部个别井见到气测显示。
通过地层、烃源岩和构造等方面的研究,初步分析了上古生界油气成藏条件,综合研究认为松辽盆地的肇源、大安—农安和海坨子-长岭地区是上古生界有利勘探区带,并圈定海坨子和莫里青两个有利勘探目标。
1)肇源地区:肇源有利区(带)的面积为10000km2,区内上古生界地层保存完整,地层厚度为5000~10000m。四深1井、昌102井和汪902井等12口探井钻遇上二叠统林西组地层,尤其是四深1井钻遇林西组地层厚度为1289.5m。区内上二叠统林西组烃源岩较为发育,大部分烃源岩的有机质成熟度为2.0%~3.0%,松辽盆地形成后石炭-二叠纪地层为后期深埋藏,烃源岩发生过二次生烃,为中生代气藏有效气源,尤其是对芳深1井和芳深2井气藏供烃超过80%。四深1井在林西组见到8层54m气测异常显示,预示着区内可能存在原生气藏。区内上古生界顶面埋深3000~4000m,便于勘探。
2)大安-农安有利区(带):图5.7中棕色虚线圈定的南部区为大安-农安区(带),面积为29000km2。,上古生界具有一定分布范围,地层厚度为3.0~13km。完钻的长深14井钻遇200m灰岩,推测时代为二叠纪。2011年预探中生界含气性同时兼探上古生界特征,钻探伏l7井,该井完钻井深2474m,上古生界顶面埋深1615m,钻遇上古生界地层859m,岩性为变余砂岩。气测显示10层41m。
图5.7 松辽盆地上古生界有利区(带)
3)海坨子-长岭地区:海坨子-长岭有利区(带)的面积为8000km2,区内石炭-二叠系地层厚度为4000~1000m,完钻的长深3井钻遇中下三叠统流纹岩,推测其下隐伏石炭-二叠系地层;完钻的长深14井钻遇200m灰岩,推测时代为二叠系。区内石炭-二叠系烃源岩发育,有机质成熟度为1.5%~1.8%,热演化史分析揭示该区石炭-二叠系为后期深埋藏,可能发生了二次生烃,并得到有效保存。顶面埋深1600~4000m,利于勘探。
2009年在大布苏-海坨子发现两个地质异常体,在地震剖面中的反射层与中生代的地层具有完全不同的响应特征,不具有可比性;并且在T5界面以下,地质异常体具有完整的圈闭形态;推测其可能为早中生代残留的地质体,其下石炭-二叠系烃源岩发育,具备较好的油气成藏条件。两个地质异常体的面积为327km2,其中1号异常体面积为118.5km2,顶面埋深2080~3730m,底面埋深2390~4150m;2号地质异常体面积为208.5km2,顶面埋深2550~5500m,底面埋深2570~5670m。
5.3.5.2 松辽盆地南部有利区
有利区(带)的评价主要依据上古生界地层厚度大,烃源岩发育;顶面埋深较浅,有机质成熟度适中,具备一定生烃潜力;远离骨架断裂,保存较为完整;后期深埋藏,发生二次生烃;发育多类型的储盖组合;见到气测异常显示及次生气藏等条件进行定性评价。综合定性评价结果表明(图5.8):一级有利区(带)包括通辽西凹陷带、哈尔滨南凹陷带;二级有利区(带)包括乾安-长岭凹陷带、茫汉凹陷带和昌图-梨树凹陷带;研究区内南部隆起为有利区(带)。
(1)通辽西凹陷带
区(带)内上古生界石炭-二叠系发育,厚度大,埋深1000~3000m,烃源岩厚度50~170m,烃源岩有机碳为0.5%~1.3%,有机质成熟度(Ro)1.5%左右,因此总体上看,该区烃源岩发育,成熟度适中,具备油气形成的物质基础。同时结合邻区野外观察表明,区内上古生界石炭-二叠系以灰岩和碎屑岩为主,局部地区为火山碎屑岩,其中碳酸盐岩储集岩主要岩石类型有生物碎屑灰岩、砂屑灰岩、藻灰岩及部分礁灰岩;二叠系储层主要有细砂岩和粗粉砂岩,部分地区碳酸盐岩也可以作为较好的储集层。石炭-二叠系中广泛存在的泥岩可作区域或局部盖层,主要的生储盖组合包括:①以中下石炭统的含泥、含生物碎屑灰(云)岩为生油(气)岩-中下石炭统灰(云)岩、礁灰岩、含生物碎屑灰(云)岩为储层-二叠系泥岩、泥板岩、凝灰岩等为盖层的组合;②以中下石炭统的含泥、含生物碎屑灰(云)岩为生油(气)岩-中上二叠统砂岩为储层-中上二叠统泥岩、泥板岩、凝灰岩等为盖层的组合;③以中上二叠统泥(板)岩为生油(气)岩-中上二叠统砂岩为储层-上二叠统泥岩、泥板岩、凝灰岩等为盖层的组合。
图5.8 松辽盆地南部油气有利勘探区带综合评价图
总之,该区上古生界烃源岩发育、厚度大,成熟度适中。同时区内存在多种类型的储层和多套生储盖组合,综合评价为一级战略区带。
(2)滨南凹陷带
该带内上古生界石炭-二叠系发育,厚度大,埋深1000~3000m,烃源岩厚度为90~110m,烃源岩有机碳为0.5%~1.3%,有机质成熟度(Ro)大于1.5%,因此总体上看,该区烃源岩发育,具备油气形成的物质基础。区内上古生界石炭-二叠系以灰岩和碎屑岩为主,局部地区为火山碎屑岩,其中碳酸盐岩储集岩主要岩石类型有生物碎屑灰岩、砂屑灰岩、藻灰岩及部分礁灰岩;二叠系储层主要有细砂岩和粗粉砂岩,部分地区碳酸盐岩也可以作为较好的储集层。石炭-二叠系中广泛存在的泥岩可作区域或局部盖层,主要的生储盖组合包括:①以中下石炭统的含泥、含生物碎屑灰(云)岩为生油(气)岩-中下石炭统灰(云)岩、礁灰岩、含生物碎屑灰(云)岩为储层-二叠系泥岩、泥板岩、凝灰岩等为盖层的组合;②以中下石炭统的含泥、含生物碎屑灰(云)岩为生油(气)岩-中上二叠统砂岩为储层-中上二叠统泥岩、泥板岩、凝灰岩等为盖层的组合;③以中上二叠统泥(板)岩为生油(气)岩-中上二叠统砂岩为储层-上二叠统泥岩、泥板岩、凝灰岩等为盖层的组合。
总之,该区上古生界烃源岩发育、厚度大,成熟度适中。同时区内存在多种类型的储层和多套生储盖组合,综合评价为一级战略区带。
(3)乾安-长岭凹陷带
区(带)内上古生界石炭-二叠系发育,厚度大,埋深1000~5000m,烃源岩厚度为0~110m,烃源岩有机碳为0.3%~0.5%,有机质热演化成熟程度较高,Ro普遍大于2.0%,因此总体上看,该区内烃源岩发育,成熟度较高,具备一定的油气形成的物质基础。区内上古生界石炭-二叠系以灰岩和碎屑岩为主,局部地区为火山碎屑岩,其中碳酸盐岩储集岩主要岩石类型有生物碎屑灰岩、砂屑灰岩、藻灰岩及部分礁灰岩;二叠系储层主要有细砂岩和粗粉砂岩,部分地区碳酸盐岩也可以作为较好的储集层。石炭-二叠系中广泛存在的泥岩可作区域或局部盖层,主要的生储盖组合包括:①以中下石炭统的含泥、含生物碎屑灰(云)岩为生油(气)岩-中下石炭统灰(云)岩、礁灰岩、含生物碎屑灰(云)岩为储层-二叠系泥岩、泥板岩、凝灰岩等为盖层的组合;②以中下石炭统的含泥、含生物碎屑灰(云)岩为生油(气)岩-中上二叠统砂岩为储层-中上二叠统泥岩、泥板岩、凝灰岩等为盖层的组合;③以中上二叠统泥(板)岩为生油(气)岩-中上二叠统砂岩为储层-上二叠统泥岩、泥板岩、凝灰岩等为盖层的组合。
总之,该区上古生界烃源岩分布局限,厚度一般,成熟度普遍较高。区内存在多种类型的储层和多套生储盖组合,SN64井灰岩见油气显示,综合评价为二级战略区带。
(4)茫汉凹陷带
区(带)内上古生界石炭-二叠系发育,厚度大,埋深1000~3000m,烃源岩厚度为10~170m,烃源岩有机碳为0.3%~0.7%,有机质成熟度(Ro)1.5%左右,因此总体上看,该区烃源岩发育,成熟度适中,具备一定的油气形成的物质基础。区内上古生界石炭-二叠系以灰岩和碎屑岩为主,局部地区为火山碎屑岩,其中碳酸盐岩储集岩主要岩石类型有生物碎屑灰岩、砂屑灰岩、藻灰岩及部分礁灰岩;二叠系储层主要有细砂岩和粗粉砂岩,部分地区碳酸盐岩也可以作为较好的储集层。石炭-二叠系中广泛存在的泥岩可作区域或局部盖层,主要的生储盖组合包括:①以中下石炭统的含泥、含生物碎屑灰(云)岩为生油(气)岩-中下石炭统灰(云)岩、礁灰岩、含生物碎屑灰(云)岩为储层-二叠系泥岩、泥板岩、凝灰岩等为盖层的组合;②以中下石炭统的含泥、含生物碎屑灰(云)岩为生油(气)岩-中上二叠统砂岩为储层-中上二叠统泥岩、泥板岩、凝灰岩等为盖层的组合;③以中上二叠统泥(板)岩为生油(气)岩-中上二叠统砂岩为储层-上二叠统泥岩、泥板岩、凝灰岩等为盖层的组合。
总之,该区上古生界烃源岩较发育、厚度一般,成熟度适中。同时区内存在多种类型的储层和多套生储盖组合,奈10井见油气显示,综合评价为二级战略区(带)。
(5)昌图-梨树凹陷带
区(带)内上古生界石炭-二叠系发育,厚度大,埋深1000~3000m,烃源岩厚度为10~70m,烃源岩有机碳为0.5~0.7%,有机质成熟度(Ro)1.5%~2.5%,因此总体上看,该区烃源岩较发育,成熟度中等到高,具备一定的油气形成物质基础。区内上古生界石炭-二叠系以灰岩和碎屑岩为主,局部地区为火山碎屑岩,其中碳酸盐岩储集岩主要岩石类型有生物碎屑灰岩、砂屑灰岩、藻灰岩及部分礁灰岩;二叠系储层主要有细砂岩和粗粉砂岩,部分地区碳酸盐岩也可以作为较好的储集层。石炭-二叠系中广泛存在的泥岩可作区域或局部盖层,主要的生储盖组合包括:①以中下石炭统的含泥、含生物碎屑灰(云)岩为生油(气)岩-中下石炭统灰(云)岩、礁灰岩、含生物碎屑灰(云)岩为储层-二叠系泥岩、泥板岩、凝灰岩等为盖层的组合;②以中下石炭统的含泥、含生物碎屑灰(云)岩为生油(气)岩-中上二叠统砂岩为储层-中上二叠统泥岩、泥板岩、凝灰岩等为盖层的组合;③以中上二叠统泥(板)岩为生油(气)岩-中上二叠统砂岩为储层-上二叠统泥岩、泥板岩、凝灰岩等为盖层的组合。
总之,该区上古生界烃源岩较发育、成熟度中等到高。区内存在多种类型的储层和多套生储盖组合,综合评价为二级战略区(带)。
(6)南部隆起区
区(带)内主要为中上元古界及太古界基底出露,上古生界集中分布在区带东部王参l井附近,且王参1井在灰岩中见油气显示并解释了2.5m厚气层,但总体来看上古生界分布面积有限,综合评价为战略区(带)。
5.3.5.3 伊通盆地
伊通盆地为吉林省境内的新生代双断式断陷盆地,是郯庐断裂在中国境内的北延部分,呈NE向贯穿吉林省中部,位于长春市和吉林市之间,盆地面积为3500km2。伊通地区油气勘探工作始于1981年,勘探目的层主要为新生代地层,三维地震基本覆盖主体探区。2008年在伊通地区钻探的昌37井于花岗岩体突破天然气流关,综合研究认为其气源可能为下覆古生界地层。
(1)伊通盆地“基岩”之下很可能隐伏上古生界盆地
伊通盆地经过近两年的电法勘探发现,盆地“基岩高阻地层”之下隐伏低阻地层,呈现出低阻-高阻-低阻的3层结构特征;同时地震剖面上也有一定的响应,上部基岩表现为杂乱弱反射,连续性较差,下部则表现为中等连续、中强反射,具有一定的成层性,两者具有明显的不整合界面,表现为沉积盆地特征。刚完钻的昌27井在花岗岩之下钻遇600多米灰岩和90多米的暗色泥岩,与盆地外鹿圈屯组的岩性组合相近,推测可能为上古生界盆地。
伊通盆地完钻的昌37井气体组分的碳同位素特征异常,甲烷碳同位素重于-30‰,盆地内的新生代天然气甲烷碳同位素轻于-40%,平均值为-46‰,这与盆地内新生代沉积岩层的天然气碳同位素特征明显不同。昌37井天然气成因为煤型气,而盆地内新生代的天然气同位素均属于原油伴生气范围,综合认为昌37井的天然气不是来自“基岩”上覆地层的烃源岩,推测其来源于深部沉积盆地的烃源岩,地层时代可能为上古生界。
(2)伊通盆地的“基岩”潜山具有较好的勘探能力
通过对伊通盆地的基本石油地质条件和实际钻井情况分析,揭示“基岩”潜山具备较好的油气成藏条件,展现了较好勘探潜力。
伊通盆地“基岩”潜山发育,已经发现的7个潜山,总面积达到了450km2。钻遇“基岩”的口探井中仅有9口井钻遇地层厚度大于200m。
伊通盆地的“基岩”潜山具备双向供烃的条件,油气源充足。油气源分析对比,证实“基岩”潜山的油气来自古近系双阳组烃源岩,如伊18井的原油;也有来自下伏的上古生界沉积盆地,如昌37的气源。盆地的古近系双阳组烃源岩厚度大,有机质丰度高,干酪根以Ⅱ2型和Ⅲ型为主,优质的烃源岩覆盖于“基岩”潜山之上,同时烃源岩存在欠压实现象,排烃动力强,对潜山形成封闭式的油气生、运、聚环境,以侧向排烃和上生下储成藏方式为主。依据目前对东北地区的石炭-二叠系烃源岩研究成果,其有机质成熟度较高,具备供气条件,以下生上储成藏方式为主。
伊通盆地的“基岩”潜山储层是以混合花岗岩为主,潜山顶面风化壳是以孔隙为主,潜山内幕是以裂缝储层为主,二者均具有较好的油气储集条件。目前已完钻的探井对潜山内幕没有取芯,仅有少量基岩风化壳取芯,化验分析显示潜山风化壳孔隙度主要为6%~12%,平均为9.57%;渗透率主要为0.04~40×10-3μm2,平均为17.9×10-3μm2,最高可达299×10-3μm2。盆地经历了走滑、热沉降、伸展、隆升和挤压等多期构造活动,导致“基岩”潜山内幕的裂缝发育。昌37井在“基岩”内幕见到多层高气测异常显示,在钻入高气测异常层时钻时显著变小,证实“基岩”内幕存在多层裂缝发育带。
伊通地区上古生界沉积盆地的存在,不单扩大了伊通盆地的勘探领域,同时也展现了松辽盆地内的上古生界、东北地区上古生界较好的勘探潜力。
5.3.5.4 二连盆地
(1)概况
二连盆地位于内蒙古自治区中北部,行政区划属锡林郭勒盟、乌兰察布市和巴彦淖尔市,在区域上东起大兴安岭,西至乌拉特中后旗,南至阴山北麓,北到中蒙国界,地理坐标在E119°12′~170°30′,N40°41′~45°45′之间。东西长约1000km,南北宽约20~40km不等,面积约10×104km2。大地构造位置属松辽地块的一部分,在华北板块(中朝板块)与西伯利亚板块消减增生带上。
二连盆地地处特殊的大地构造位置,构造活动十分强烈,是纬向系、华夏系与新华夏系交汇的地区,经历海西期、印支期、燕山期等多期构造运动,形成了以深大断裂为构造骨架的断裂系统,深大断裂发育规模大,活动时间长,盆地的前中生界基底分成几大块体,这些块体不断抬升剥蚀和差异沉降,泥盆系、石炭系、二叠系的分布主要受区域深大断裂控制。2011年,开展二连盆地全区重、磁连片处理解释和区域二维地震大剖面重新处理解释,结合地质、钻井等资料,研究二连盆地上古生界区域断裂特征,确定了深大断裂位置,分析了深大断裂的规模、性质以及活动时间、平面组合特征、地质作用与意义。
主要根据重力线息异常特征,结合其他资料综合解释,在研究区内确定控制上古生界地质结构和地层分布的5条区域深大断裂,主要为与蒙古弧形构造带相一致的近EW—NE向断裂。具体可以分为以下3组:①近EW—NE向断裂,贺根山断裂和达青牧场断裂,形成于古生代,主要控制盆地内泥盆系的分布;②近EW向断裂,区内发育2条,西拉木伦河断裂和康保断裂,是华北板块的北缘断裂,形成于元古代以前,EW向贯穿整个工区;③NNE—NE向断裂,大兴安岭断裂,为中生代发育的深大断裂,切穿了近EW向的断裂,且伴随着大量的火山活动。
(2)地层沉积简况
地层发育各区差别较大,相变明显,仅将东乌珠穆沁-呼玛地区沉积概述如下
东乌珠穆沁-呼玛地层分区上古生界自下而上出露有D1-2泥鳅河组、D2-3塔尔巴格特组、D3安格尔音乌拉组、C2-P1宝力高庙组、P2哲斯组和P3林西组(表5.7)。
表5.7 东乌珠穆沁-呼玛地层分区晚古生代地层简表
续表
研究区内上古生界主要分布于西拉木伦河断裂以北地区,总体呈NE向展布。根据基底深大断裂系统将整个上古生界划分为“三隆两坳”的构造格局(图5.9),从北至南分别为巴音宝力格隆起、西乌旗坳陷、苏尼特隆起、赛汉乌力吉坳陷及温都尔庙隆起。
图5.9 二连盆地上古生界构造单元划分图
(3)构造演化特征
通过研究,结合区域地层发育情况和前人资料,研究了该区晚古生代以来的构造演化特征。加里东运动后,在西伯利亚板块和华北板块之间仍发育广阔的海西海槽,但从早二叠世末期由西向东逐步封闭。海西运动是天山-内蒙古-兴安地槽的主旋回运动,主要发育3次重要的构造运动,分别发生在泥盆纪末、石炭纪末和早二叠世末。每一构造运动标志着一个次一级构造旋回的结束。这3次构造运动造就了该区从泥盆纪类克拉通盆地到石炭-二叠系克拉通内坳陷盆地的演化过程,中新生代为断坳盆地。
(4)烃源岩特征
二连盆地上古生界包括泥盆系、石炭系、二叠系,总厚度可达35000m,主要为浅海相和海陆交互相碎屑岩夹碳酸盐岩、岩浆岩、火山碎屑岩建造,岩性以砂岩、砂砾岩、泥质岩、中—酸性岩浆岩和火山碎屑岩为主,其次为碳酸盐岩和基性、超基性岩浆岩等,其中泥盆系主要分布于盆地东北部地区,石炭系、二叠系分布较为普遍,全区均有分布。
该区主要烃源岩有中下泥盆统泥鳅河组、上石炭统宝力高庙组,本巴图组及二叠系寿山沟组和林西组,总厚度上千米(表5.8,表5.9)。
表5.8 二连盆地上古生界烃源岩发育情况统计表
表5.9 二连盆地上古生界烃源岩有机质丰度数据表
有机质丰度:林西组、寿山沟组、本巴图组泥岩有机碳含量较高。
有机质类型:根据现有数据,二连盆地上古生界烃源岩有机质类型基础属于Ⅱ2—Ⅲ型。烃源岩干酪根显微组成当中腐泥组含量在40%~65%,颜色为棕**—棕色—黑色,镜质组+惰质组含量在35%~60%之间,类型指数一般小于28,显示了高等植物输入为主的特征,有机质类犁为典型的Ⅱ2—Ⅲ型。
有机质热演化:以干酪根镜质体反射率(Ro)为主要依据,参考饱和烃ββC29∑C29、干酪根腐泥组颜色、岩石最高热解峰温(Tmax)、牙形石颜色指数(CAI)等参数和泥质岩黏土矿物成岩—变质程度参数(伊利石结晶度等),判定二连盆地上古生界烃源岩基本处于成熟—凝析油湿气阶段,少部分到达干气阶段。
通过烃源岩镜质体反射率测定可以看出二连盆地上古生界烃源岩多数镜质体反射率在1.0%~2.0%之间,1.0%~1.3%的样品占样品总数的36%,1.3%~2.0%的样品占样品总数的39%,大于2.0%的样品占样品总数的15%,有机质多数处于成熟—凝析油湿气阶段,只有P639剖面寿山沟组泥岩样品的Ro值达到2.0%以上,到达干气阶段(表5.10)。
表5.10 二连盆地上古生界烃源岩镜质反射率分布表
(5)有利远景区优选
1)东乌珠穆沁旗-霍林郭勒市区:该区位于二连盆地东北部,上古生界发育较全,烃源岩发育,具多时代成油组合。在中生界已发现油气田。尤其2011年,为了搞清上古生界古背斜构造特征,在京特乌拉地区进行18条800km二维地震资料的重新处理。通过对重新处理二维地震资料的解释,结合地质调查和钻井等方面资料的分析研究,落实了以贺根山断裂和欣苏木断裂为骨架断裂的NE向断裂系统,研究了京特乌拉地区断裂及构造特征。
该区共有84口井钻遇上古生界,地层均为二叠系,其中阿古1井钻遇二叠系最厚,达2037m未穿。该区周边出露了二叠系、石炭系和泥盆系。
古生界露头实测累计厚度10000m左右,其中石炭-二叠系厚约3000~7000m。尽管这一厚度可能受逆冲断层影响导致地层叠置加厚,但仍然显示上古生界厚度可观。据此,笔者认为,该区上古生界各层系发育齐全,厚度较大。因此,认为该区为较好有利区。
2)克什克腾旗-苏尼特右旗区:该区位于二连盆地南部,上古生界发育较齐全,有多层段烃源岩及成油组合,并在中生界已发现油田。
钻井已经证实,该区石炭系灰岩裂缝发育,是良好储层。上古生界发育的暗色泥岩以及中生界烃源岩可提供良好的油源条件,结合中生界的钻井,通过加深钻探上古生界,可在揭示、研究上古生界地层层序的同时,兼探其含油气性,对深化上古生界的研究和目标突破,有较大的战略意义(图5.10)。
图5.10 二连盆地上古生界有利远景区预测图
(据华北油田,2011修改)
Ⅰ—东乌珠穆沁旗-霍林郭勒市区;Ⅱ—克什克腾旗-苏尼特右旗区
铬的详细介绍
不见棺材不落泪,不到黄河不死心
跳进黄河也洗不清
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黄河百害,惟富一套
这里说的一套就是指河套地区。本来自西而东的黄河由甘肃到了宁夏的中卫,沿贺兰山转而向北,至内蒙古的临河受阴山阻挡又折而向东,到托克托县突然掉头,沿吕梁山南下,绕了一个大弯,这个特有的大弯曲,好比套在宁蒙平原上的一个大布套,所以人们称这里为"河套"。河套平原西起贺兰山、大青山,东到呼和浩特、和林格尔,南达鄂尔多斯高原,北抵狼山、大青山,纵贯宁夏、内蒙。宁夏部分称西套,也叫宁夏平原或银川平原;内蒙部分称东套,并又分为前套和后套,统称为河套平原。黄河流经这里,地处平原,河面开阔,水流平缓,人们兴修了许多引黄水利工程,形成黄河灌区,使得粮棉富足,称"塞上江南"。
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天下黄河富宁夏
在宁夏黄河水被称作金水、富水,像征著富裕、安宁和吉祥
跳进黄河洗不清
黄河富宁夏,最富是吴忠
黄河尚有澄清日,岂可人无得运时
天下黄河富宁夏
不到黄河心不死
圣人出,黄河清
民谣:
黄河滚滚波浪翻,牛皮筏子当轮船
九曲黄河十八湾,宁夏起身到潼关,万里风光谁第一?还数碛口金银山
信天游: 黄河船夫曲
你晓得天下黄河几十几道湾哎? 几十几道湾上,几十几只船哎?
几十几只船上,几十几根竿哎? 几十几个那艄公嗬呦来把船来搬?
我晓得天下黄河九十九道湾哎, 九十九道湾上,九十九只船哎,
九十九只船上,九十九根竿哎, 九十九个那艄公嗬呦来把船来搬。
描写黄河的诗句:
君不见,黄河之水天上来,奔流到海不复回 李白《将进酒》
“黄河落尽走东海,万里写入襟怀间。” 李白《赠裴十四》
黄河远上白云间,一片孤城万仞山。 王之涣《凉州词》
大漠孤烟直,长河落日圆。 王维《使至塞上》
白日依山尽,黄河入海流 王之涣《登鹳雀楼》
欲渡黄河冰塞川,将登太行雪满山 李白《行路难》
九曲黄河万里沙,浪淘风簸自天涯 刘禹锡·唐《浪淘沙》
70年代以来的考古发现证实,黄河流域在龙山文化晚期已经出现了城。17年,在河南省登封县告成镇西约1公里一处叫“王城岗”的台地上,考古工作者发现了一座距今4000年左右的城址,是用夯土先后筑成的两座东西并列的方形城堡。19年,在河南省淮阳县又发现一处规模更大、城墙更宽更高的城址,它坐落在淮阳县城东南4公里处一个叫“平粮台”的土台上,也是一座方形城池,每边城墙长185米,整个城的周长达740米,其面积几乎是王城岗的4倍。平粮台城距今也在4000年以上。
最大的关帝庙
山西运城市的解州关帝庙,是全国最大的关帝庙。位于山西运城以西25公里的解州镇内,为纪念三国时蜀国大将关羽所建。解州东南10公里常平村是关羽的原籍,故解州关帝庙是武庙之祖。创建于隋开皇九年(公元589年),宋、明时曾扩建和重建,清康熙四十一年(1702年)毁于火,经10余年始修复,现庙坐北向南,总面积1.8万平方米,内外古柏苍翠,百花争艳。平面布局分南北两部分,南为结义园,北部为正庙,分前后两院,布局严谨,规模完整,建筑以春秋楼和崇宁殿最为精致。
最大的龙王庙
黄河上最大的龙王庙在河南省武陟县城东南13公里处的二铺营乡杨庄村南,距黄河3公里,名嘉应观,俗名庙宫。系清雍正皇帝为祭祀河神而修建的黄、淮、沁诸河龙王庙,也是黄河上最大的龙王庙。
雍正皇帝即位前,黄河在河南武陟等地多次决口。刚刚亲政的雍正皇帝屡下谕旨,亟发帑金,塞决筑堤,整顿河弊。在塞决及筑堤取得显著成效后,雍正皇帝下诏大兴土木,命河臣于武陟修建龙王庙一座,以祭祀并祈求河神的佑助。嘉应观历时4年建成,耗白银288万两,占地2万多平方米,规模宏伟,建筑精致,各种殿宇沿中轴线进深排列,是豫北少有的清代宫式建筑群。
最大的岩画
阴山岩画是迄今发现的最大的一处。阴山位于内蒙古中部、河套以北。16年夏天,两位考古学家益山林、陆思贤到阴山以北考察汉代长城遗址,在罕乌拉口发现了一幅人面形群像岩画,这幅岩画刻成时间距今已有4000年左右。后来,益山林和蒙古族向导一起在千里阴山奔走,先后发现了1万多幅岩画,其中已有1500幅被拓描下来。阴山岩画题材各异,内容丰富,反映了古代猎牧人的社会生活、科学文化、意识形态等,堪称一个规模宏大的民族美术文化宫。
最高的木塔
山西省应县木塔是我国现存最古老最高大的重楼式木结构塔,本名佛宫寺释迦塔,因塔身全部是木结构,故俗称应县木塔。应县木塔坐落在应县城内西街佛宫寺内,距大同市70公里,辽清宁二年(1056年)建。现存的牌坊、钟鼓楼、大雄宝殿及左右配殿,都是清人重建,唯木塔是辽代原构,整个塔内没有一根铁钉拉结,全靠木构互相拉角、勾心。据修于清代的《应州志》记载,从金元到明朝先后经过7次大地震,特别是元顺帝时,大震7天,塔仍巍然不动,稳如盘石。
木塔高67.13米,底层直径30余米,塔呈八角形,有5个明层,4个暗层,共9个层。整塔建在4米高的两层石砌台基上,内外两槽立柱,构成双层套筒式结构,为我国高层木结构的代表作,在中国建筑史上和世界建筑史上都具有重要的地位。应县木塔既是辽代统治者宣扬佛法的场所,又是古代作战的了望台。
第一座佛教寺院
洛阳白马寺被称为我国第一座佛教寺院,因汉使和外僧回洛阳时以白马驮经像而得名。始建于东汉明帝永平年间。因建筑最早,其格局仿效印度的祗圆精舍而建成,与后来黄河流域的佛教寺院有差别。汉代的白马寺作为佛教中心,起到了推动佛教在中国内地传播的重要作用。中国第一部汉文佛经《四十二章经》就是由摄摩腾和竺法兰在这座寺院中译出的。昙柯迦罗在白马寺译出的《僧祗戒心》,使中国产生了第一部汉文戒律。
华夏第一龙
“华夏第一龙”是指1987年5月河南省考古工作者在黄河之滨,河南濮阳西水坡仰韶文化遗址发现的三组蚌砌动物,计有龙、虎、鹿等,共有蚌砌的龙3条、虎3只、鹿1头。这些蚌砌动物使用的是不经加工的自然蚌壳,所砌图像具有立体感。
这些蚌砌的龙和虎,位于仰韶文化中期偏早的地层下,距今约6000年。对研究龙的神化历史、研究仰韶文化具有特殊价值,也是蚌砌艺术的珍品。这次发现的蚌砌龙等,把中国龙的图腾向前推进了千余年,堪称“华夏第一龙”。
世界沙漠之都
在宁夏中卫县的黄河岸边,有一个叫沙坡头的地方,它位于中国第四大沙漠——腾格里沙漠的南端,海拔1500米。这里沙层厚度70米~100米,流沙占71%。沙层厚度之大世界罕见,有世界“沙漠之都”之称。沙坡头下临黄河,北望沙海,自然景观驰名中外。这里还是闻名中外的“沙坡头治沙站”(属中科院兰州沙漠研究所)所在地,该站以治沙成果之丰硕而饮誉全球。
地下水赋存规律和蓄水构造类型
自然界中主要以铬铁矿FeCr2O4形式存在。由氧化铬用铝还原,或由铬氨矾或铬酸经电解制得。按照在地壳中的含量,铬属于分布较广的元素之一。它比在它以前发现的钴、镍、钼、钨都多。这可能是由于铬的天然化合物很稳定,不易溶于水,还原比较困难。有人认为沃克兰取得的金属铬可能是铬的碳化物。 铬用于制不锈钢,汽车零件,工具,磁带和录像带等。 铬镀在金属上可以防锈,也叫可多米,坚固美观。
铬可用于制不锈钢。红、绿宝石的色彩也来自于铬。作为现代科技中最重要的金属,以不同百分比熔合的铬镍钢千变万化,种类繁多,令人难以置信。
铬的毒性与其存在的价态有关,六价铬比三价铬毒性高100倍,并易被人体吸收且在体内蓄积,三价铬和六价铬可以相互转化。天然水不含铬;海水中铬的平均浓度为0.05ug/l;饮用水中更低。铬的污染源有含铬矿石的加工、金属表面处理、皮革鞣制、印染等排放的污水。
铬是人体必需的微量元素。三价的铬是对人体有益的元素,而六价铬是有毒的。人体对无机铬的吸收利用率极低,不到1%;人体对有机铬的利用率可达10-25%。铬在天然食品中的含量较低、均以三价的形式存在。
确切地说,铬的生理功能是与其它控制代谢的物质一起配合起作用,如激素、胰岛素、各种酶类、细胞的基因物质(DNA和RNA)等。
工业上使用的铬矿石为铬铁矿,属尖晶石(MgO·Al2O3)和磁铁矿(FeO·Fe2O3)类,其通用化学式是(Fe,Mg)O·(Cr,Fe,Al2O3)。由于二价元素(Mg2+、Fe2+、Zn2+ )和三价元素(Al3+、Fe3+、Cr3+)相互置换,可以出现各种不同成分的矿石。除主成分FeO及Cr2O3外,一般含有不同成分的 MgO、Al2O3 及其他杂质。矿石结构组成对使用有明显影响,如铬尖晶石比铬铁矿(FeO·Cr2O3)难于还原;含蛇纹石的铬矿石,若其中挥发物大于 2%,用它制造的铬质耐火砖在加热到1000℃时,会因释放结晶水而炸裂。美国18年耗用铬铁矿917000吨,其用途分配如下:冶金61%,化工21%,耐火材料18%。1981年伦敦市场铬矿石价格:土耳其矿(48%Cr2O3,Cr/Fe=3)130~135美元/吨,南非(阿扎尼亚)铬矿(44%Cr2O3)60~70美元/吨。
铬为不活泼性金属,在常温下对氧和湿气都是稳定的,但和氟反应生成CrF3。温度高于600℃时铬和水、氮、碳、硫反应生成相应的Cr2O3,Cr2N和CrN, Cr7C3和Cr3C2,Cr2S3。铬和氧反应时开始较快,当表面生成氧化薄膜之后速度急剧减慢;加热到1200℃时,氧化薄膜破坏,氧化速度重新加快,到2000℃时铬在氧中燃烧生成Cr2O3。铬很容易和稀盐酸或稀硫酸反应,生成氯化物或硫酸盐,同时放出氢气。
由于铬合金性脆,作为金属材料使用还在研究中,铬主要以铁合金(如铬铁)形式用于生产不锈钢及各种合金钢。金属铬用作铝合金、钴合金、钛合金及高温合金、电阻发热合金等的添加剂。氧化铬用作耐光、耐热的涂料,也可用作磨料,玻璃、陶瓷的着色剂,化学合成的催化剂。碱式硫酸铬(三价铬盐)用作皮革的鞣剂。 铬矾、重铬酸盐用作织物染色的媒染剂、浸渍剂及各种颜料。镀铬和渗铬可使钢铁和铜、铝等金属形成抗腐蚀的表层,并且光亮美观,大量用于家具、汽车、建筑等工业。此外,铬矿石还大量用于制作耐火材料。
18年世界金属铬生产能力为:电解法6000吨,铝热法4300吨。日本18年生产金属铬2884吨,17年的消费分配为:高温合金40%,铝合金31%,焊条25%。1981年伦敦市场纯度大于99%的块状铬的价格为4050~4250镑/吨。 铬是人体内必需的微量元素之一,它在维持人体健康方面起关键作用。铬对人体十分有利的微量元素,不应该被忽视,它是正常生长发育和调节血糖的重要元素。铬在人体内的含量约为7毫克,主要分布于骨骼、皮肤、肾上腺、大脑和肌肉之中。那么,铬元素对人体到底有什么样的作用呢?
随着年龄的增长而逐渐减少,铬的需要量很少,铬作为一种必要的微量营养元素在所有胰岛素调节活动中起重要作用,它能帮助胰岛素促进葡萄糖进入细胞内的效率,是重要的血糖调节剂。在血糖调节方面,特别是对糖尿病患者而言有着重要的作用。它有助于生长发育,并对血液中的胆固醇浓度也有控制作用,缺乏时可能会导致心脏疾病。
当缺乏铬时,就很容易表现出糖代谢失调,如不及时补充这种元素,就会患糖尿病,诱发冠状动脉硬化导致心血管病,严重的会导致白内障、失明、尿毒症等并发症。
铬还是葡萄糖耐量因子的组成成分,它可促进胰岛素在体内充分地发挥作用。在生理上对机体的生长发育来说,胰岛素和生长激素同等重要,缺一不可。胰岛素在人体内的作用非常大,既是体内重要的合成激素可促进葡萄糖的摄取、贮存和利用,又可促进脂肪酸的合成,还能促进蛋白质的合成和贮存。因此,青少年想健康、科学的成长发育,一定不能缺少铬。
有一些人听说自己缺铬,就盲目补铬。把高铬食物当做营养品来长期服用,使人体处在一个高铬的状态。其实盲目地补铬是不可取的,如果摄取过量铬的毒性与其存在的价态有极大的关系,六价铬的毒性比三价铬高约100倍,但不同化合物毒性不同。六价铬化合物在高浓度时具有明显的局部刺激作用和腐蚀作用,低浓度时为常见的致癌物质。在食物中大多为三价铬,其口服毒性很低,可能是由于其吸收非常少。
铬虽然人体需要量很少,但作用很大。它是使胰岛素起作用的一种重要元素。糖尿病人存在缺铬和缺锌的问题,并且有并发症时患者的铬、锌含量均显著低于无并发症患者。三价铬可以改善胰岛素的敏感性。
含铬量比较高的食物有主要是一些粗粮,如我们通常食用的小麦、花生、蘑菇等等,另外胡椒、以及动物的肝脏、牛肉、鸡蛋、红糖、乳制品等都是含有铬元素比较高的食品。多吃这些食品,就能保证人体的铬元素的充足。当然,前提是保证流失不会过多。 铬是17年法国化学家沃克兰从当时称为红色西伯利亚矿石中发现的。早在1766年,在俄罗斯圣彼得堡任化学教授的德国的列曼曾经分析了它,确定其中含有铅。1798年沃克兰给他找到的这种灰色针状金属命名为chrom,来自希腊文chroma(颜色)。由此得到铬的拉丁名称chromium和元素符号Cr。差不多在同一个时期里,克拉普罗特也从铬铅矿中独立发现了铬。
我国考古人员在秦陵挖掘的宝剑,其剑锋利无比,原因是剑锋上面覆盖了一层铬,听起来不算神奇,但是可以证明几千年前我们就发现并使用铬了。
一、健康危害
侵入途径:吸入、食入。
健康危害:三价铬对人体几乎不产生有害作用,未见引起工业中毒的报道。进入人体的铬被积存在人体组织中,代谢和被清除的速度缓慢。铬进入血液后,主要与血浆中的球蛋白、白蛋白、r-球蛋白结合。六价铬还可透过红细胞膜,15分钟内可以有50%的六价铬进入细胞,进入红细胞后与血红蛋白结合。铬的代谢物主要从肾排出,少量经粪便排出。六价铬对人主要是慢性毒害,它可以通过消化道、呼吸道、皮肤和粘膜侵入人体,在体内主要积聚在肝、肾和内分泌腺中。通过呼吸道进入的则易积存在肺部。六价铬有强氧化作用,所以慢性中毒往往以局部损害开始逐渐发展到不可救药。经呼吸道侵入人体时,开始侵害上呼吸道,引起鼻炎、咽炎和喉炎、支气管炎。
二、毒理学资料及环境行为
六价铬污染严重的水通常呈**,根据**深浅程度不同可初步判定水受污染的程度。刚出现**时,六价铬的浓度为2.5~3.0mg/L。
致癌性判定:动物为可疑反应。
危险特性:其粉体遇高温、明火能燃烧。
燃烧(分解)产物:自然分解产物未知。
3.现场应急监测方法
速测管法;目视比色法;便携式分光光度法《突发性环境污染事故应急监测与处理处置技术》万本太主编
便携式比色计(六价铬)(意大利哈纳公司产品)
4.实验室监测方法
监测方法 来源 类别
高锰酸钾氧化-二苯碳酰二肼光度法 GB7466-87水质(总铬)
火焰原子吸收法 GB/T17137-19 土壤(总铬)
二苯碳酰二肼光度法
直接火焰原子吸收法 GB/T1555.5-95
硫酸亚铁铵容量法 GB/T1555.8-95
硫酸亚铁铵容量法
二苯碳酰二肼光度法 GB/T1555.4-95 固体废物浸出液(六价铬)
二苯碳酰二肼光度法 GB7467-87 水质(六价铬)
二苯碳酰二肼比色法 CJ/T-99 城市生活垃圾(总铬)
二苯碳酰二肼光度法 《空气和废气监测分析方法》国家环保局编 空气和废气(六价铬)
原子吸收法 《固体废弃物试验分析评价手册》中国环境监测总站等译 固体废弃物(总铬)
5.环境标准
中国(TJ36-79) 居住区大气中有害物质的最高容许浓度0.0015mg/m3(一次值)(六价铬)
中国(GB162-1996)大气污染物综合排放标准(铬酸雾) ①最高允许排放浓度(mg/m3):
0.080(表1);0.070(表2)
②最高允许排放速率(kg/h):
二级 0.009~0.19; 0.014~0.29(表1)
二级 0.008~0.16; 0.012~0.25(表2)
③无组织排放监控浓度限值:
0.070mg/m3(表2);0.080mg/m3(表1)
中国(GB5749-85) 生活饮用水水质标准 0.05mg/L(六价铬)
中国(GB5048-92)农田灌溉水质标准0.1mg/L(水作、旱作、蔬菜)(六价铬)
中国(GB/T14848-93) 地下水质量标准(mg/L)(六价铬) Ⅰ类 Ⅱ类 Ⅲ类 Ⅳ类 Ⅴ类
0.005 0.01 0.05 0.1 >0.1
中国(GB11607-89)渔业水质标准0.1mg/L
中国(GB30-19)海水水质标准(mg/L) Ⅰ类 Ⅱ类 Ⅲ类 Ⅳ类
六价铬 0.005 0.010 0.020 0.050
总铬 0.05 0.10 0.20 0.50
中国(GHZB1-1999)地表水环境质量标准(mg/L)(六价铬) Ⅰ类 Ⅱ类 Ⅲ类 Ⅳ类 Ⅴ类
0.01 0.05 0.05 0.05 0.1
中国(GB15618-1995)土壤环境质量标准(mg/kg) 一级 二级
水田 90 250 ~ 350 400
旱地 90 150 ~ 250 300
中国(GB5058.3-1996) 固体废弃物浸出毒性鉴别标准值 10mg/L(铬);1.5(六价铬)
中国(GB8172-87) 城镇垃圾农用控制标准 300mg/kg
6.应急处理处置方法
一、泄漏应急处理
切断火源。戴好口罩和手套。收集回收。
国内处理含六价铬废水的常用方法有硫酸亚铁-石灰法、离子交换法、铁氧体法等。
二、防护措施
一般不需特殊防护,但需防止烟尘危害。
三、急救措施
皮肤接触:脱去污染的衣着,用流动清水冲洗。
眼睛接触:立即翻开上下眼睑,用流动清水或生理盐水冲洗。
吸入:脱离现场至空气新鲜处。
食入:给饮足量温水,催吐,就医。
灭火方法:干粉、砂土。 提起近视,许多人常将其归咎于不良用眼,如看书距离不当,光太暗,持久用眼等。但饮食不当也是诱发青少年近视的原因之一。
美国纽约大学研究员贝兰博士对大量青少年近视病例进行研究之后指出,体内缺乏微量元素铬与近视的形成有一定的关系。铬元素在人体中与球蛋白结合,为球蛋白正常代谢必需。在糖与脂肪的代谢中,铬协助胰岛素发挥重要的生理作用。处于生长发育旺盛时期的青少年,铬的需求比成人大。铬主要存在于粗粮、红糖、蔬菜及水果等食物中,有些家长不注意食物搭配,长期给孩子吃一些精细食物,从而造成缺铬,眼睛晶体渗透压的变化,使晶状体变凸,屈光度增加,产生近视。
铬的测定湿式消解法:准确称取1.0~2.0g样品,置于消解瓶中,同时做试剂空白。如为干燥固体样品,可酌加适量的水,使含水约75%以上,加硝酸10~15m1,混合放置,然后徐徐加热。待激烈反应停止并冷却后,加硫酸5~7.5m1,再徐徐加热。如消解过程中有大量气泡可加辛醇2~3滴。溶液如变为暗色时,再加2~3ml硝酸继续加热,至产生三氧化硫白烟而溶液呈现淡**或无色时消解完成。若消解不完全可再加少量硝酸及高氯酸1m1,加热以加速消解,消解液冷却后加5ml水及5m1草酸铵溶液,加热至生成三氧化硫白烟为止,冷后加水使成50ml作为待测溶液,同时做试剂空白。
吸取铬标准溶液(3.2)0,0.20,0.50,1.00,2.00,4.00,6.00,8.00ml,分别置于150ml三角瓶中,加纯水至50ml。
向标准系列中加0.5ml 1+1硫酸,0.5ml 1+1磷酸及2~3滴6%高锰酸钾溶液。如紫红色消褪则应再加高锰酸钾溶液。各加几粒玻璃珠,加热煮沸,如紫红色消退,需补加高锰酸钾至煮沸后仍需保持紫红色。
冷却后向各瓶中加1ml 20%尿素溶液(1),然后滴加2%亚硝酸钠溶液,每加1滴需充分振摇,直到紫红色刚褪去为止。待瓶中不冒气泡后再将溶液转移到50ml比色管中,用纯水稀释至刻度。
向比色管各加入2.5ml 1+7硫酸,0.5ml 1%二苯碳酰二肼,立即摇匀放置10min(2)在波长540nm下用3cm比色皿以纯水作参比测定吸光度值。绘制标准曲线。 铬是维持人体生命活动的必需元素,能帮助胰岛素促进葡萄糖进入细胞内的效率,是重要的血糖调节剂及促进生长发育的功能。此外,铬是糖尿病的“克星“,在日常生活中可以多摄取富含铬的食物。而富含铬的食物有哪些呢?
铬是动物和人体必不可少的微量营养素之一。其主要作用是帮助维持身体中所允许的正常葡萄糖含量。饮食中供铬不足与葡萄糖和类脂同化作用的改变有关。肠胃中铬的吸收与食品中元素的化学结构有关。研究表明,饮食中摄人的无机铬只有1%被吸收,铬一旦被吸收,便迅速离开血液分布于各个器官中,特别是肝脏,有3价铬存在。在所有细胞组织中铬的浓度都随着年龄的增加而下降。吸收的铬主要通过肾脏排泄。人体的头发含铬浓度最高,约为0.2~2.0毫克/千克。
铬的最好来源是肉类,尤以肝脏和其他内脏,是生物有效性高的铬的来源。啤酒酵母、未加工的谷物、麸糠、硬果类、乳酪也提供较多的铬;软体动物、海藻、红糖、粗砂糖中的铬的含量高于白糖。家禽、鱼类和精制的谷类食物含有很少的铬。长期食用精制食品和大量的精糖,可促进体内铬的排泄增加,因此造成铬的缺乏。
铬的丰富来源有干酪、蛋白类和肝。
良好来源有苹果皮、香蕉、牛肉、啤酒、面包、红糖、黄油、鸡、玉米粉、面粉、土豆、植物油和全麦。
一般来源有胡萝卜、青豆、柑橘、菠菜和草莓。
微量来源有大部分的水果和蔬菜、牛奶及糖。
需要补充铬的人群可以多吃点上面列举的食物。
铬有助于胰岛素促进葡萄糖进入细胞内的效率,是血糖调节剂,可以预防糖尿病。大家在日常饮食中注意通过这些食物补充铬元素,特别是糖尿病患者,更加应该增加铬元素的摄入量。 c=(A-A0)V/mV1
式中:c――化妆品中铬的浓度,µg/g;
A――从标准曲线上查得样品管中铬的含量,µg;
A0――试剂空白管中铬的含量,µg;
m――样品质量,g;
V――样品总体积,ml;
V1――测定时所取样液量,ml。
铬的理化性质
根据本次抗旱找水打井开展的工作,结合前人的成果资料,我们总结了巩义市地下水的赋存特征与分布规律,对不同类型地下水的定井成功率高进行了初步归纳,并分析了区域蓄积地下水的主要蓄水构造类型及其特征。一、地下水赋存规律
巩义市基岩大面积出露,山地和丘陵区面积占总面积的90%左右,平原区面积则不足10%,整体属于低山丘陵地区。区内赋存的地下水以基岩地下水为主,但水量以平原区内的松散岩孔隙水最丰富。地下水赋存特征、分布规律、含水层岩性与定井成功率关系见表5-8。
表5-8 地下水类型、含水层分布与定井成功率
(一)平原区松散岩类孔隙水
平原区松散岩类孔隙水按分布位置的差异可进一步分为河流平原区和山前倾斜平原区两类。前者主要分布于伊洛河两岸和黄河南岸,地势平坦,松散层厚度大,岩性主要为砂性土、砂砾石等,赋存的地下水为松散岩类孔隙水,冲洪积形成的砂砾石可作为良好的含水层,大气降水的直接入渗或地下水侧向径流保障了含水层的补给来源;后者主要位于伊洛河两岸,地形起伏较大,冲沟切割较深,在冲洪积作用下,形成一定厚度的冲洪积卵砾石层,为较好的含水层,赋存松散层孔隙水,不过,山区倾斜平原不同地段的卵砾石层厚度与埋深变化较大,且分布的连续性差。
平原区松散岩类孔隙水按深度可进一步划分出浅层和深层水两类孔隙水。
1.浅层孔隙水(60m 以浅)
浅层含水层组由第四纪冲积、冲洪积、洪积成因的一套上细下粗或粗细相间的砂、砂卵砾石和泥质松散堆积物组成,一般埋藏深度小于60m。丘陵区的黄土中含水极微弱。按其富水程度分区如下:
(1)水量丰富区(单井涌水量1000~3000m3/d)
分布在黄河滩及阶地、伊洛河河谷、汜水河河谷及阶地、岗地等地段。黄河滩和阶地区含水层岩性以中、粗砂层为主,局部含卵砾石,砾径2~15cm,厚度30~60m;伊洛河河谷和阶地含水层岩性主要为砂卵砾石层,厚度8~30m。定井成功率高。
(2)水量中等区(单井涌水量100~1000m3/d)
分布在伊洛河一级阶地的后缘。含水层岩性为砂及含泥质砂卵砾石,一般厚10~15m,最薄8.8m,水位埋深6~10m。定井成功率较高。
(3)水量贫乏区(单井涌水量小于100m3/d)
分布在邙山、山前倾斜平原及山前黄土丘陵地区康店、沙鱼沟—北山口—芝田—鲁庄一带,地形起伏不平,冲沟切割较深。由于黄土厚度较大,通过大气降水渗入的地下水主要储存于中更新统黄土及钙结核层孔隙孔洞中,以下更新统砂质粘土或更新统黄土本身为相对隔水底板,地下水多为潜水,富水性一般较差。在较低凹处,是解决人畜用水的主要水源。近年由于大量开中深层水,且和浅层混合开,该层水多被疏干,定井成功率不高。
2.深层孔隙水
指埋藏在60m 以下至300m 深度内的地下水,主要分布在伊洛河以南的黄土丘陵区北部及山前倾斜平原区。深层水上部有厚度不等的粘土、亚粘土隔水层,使地下水多具有明显的承压性。
(1)水量丰富区(单井涌水量1000~3000m3/d)
分布在巩义市区、北山口-沙鱼沟、回郭镇-芝田以南、念子庄-罗口以北地带,含水层岩性为下更新统—新近系中细砂、粗砂、砂卵砾石层,多含泥质,局部半胶结。定井成功率较高。
(2)水量中等区(单井涌水量100~1000m3/d)
分布在富水区的南侧,东部位于站街—英峪南一带,西部位于鲁庄—西村一带。含水层岩性为中细砂、卵砾石、半胶结砂砾石等,厚度10~20m,水位埋深一般60~80m,最深可达100m。单井涌水量自南向北增大。定井成功率较高。
(二)丘陵区碳酸盐岩类裂隙岩溶水
碳酸盐岩裂隙岩溶水主要赋存于寒武系、奥陶系及石炭系碳酸盐岩的裂隙、溶隙和溶洞中,分布于东南部和南部的米河、新中、小关、大峪沟、核桃园、涉村、夹津口、西村等乡镇。在强烈构造作用影响下,裂隙岩溶发育但不均匀,在次一级构造破碎带赋存地下水。
1.水量中等区(单井涌水量大于240m3/d)
分布在东部的新中—米河一带及核桃园、涉村—夹津口一带,含水层为寒武系中、上统及奥陶系灰岩、白云质灰岩、白云岩。在构造有利地段,裂隙岩溶发育,含水较丰富,定井成功率较高。因矿山开及矿坑排水造成区域地下水位下降,部分基岩含水层被疏干,造成部分地区定井成功率不高。
2.水量贫乏区(单井涌水量小于240m3/d)
该区主要分布在南部大面积灰岩裸露区,由于位置较高,地形切割强烈,地表岩溶发育,是岩溶水的补给区。大峪沟、竹林一带构造较少,裂隙岩溶不发育,故富水性较差。定井成功率不高。
(三)丘陵区基岩裂隙水
主要包括古、中元古界的变质岩裂隙水和二叠系、三叠系的碎屑岩裂隙水,分布在嵩山主峰和五指岭主峰北测、米河—小关—大峪沟以北及涉村—关帝庙以北。由于基岩山区地形起伏、沟谷深切,不利于降水入渗,地下水较为贫乏。定井成功率不高。
二、蓄水构造类型
蓄水构造系指由含水层与隔水层按着一定的有利于蓄水的构造形式组合而成的不同水文地质单元[16~18]。构成蓄水构造需要有3个基本要素:一是含水的岩层或岩体,二是相对隔水的岩层或岩体构成隔水边界,三是地下水的补给和排泄条件。根据区内已成水井含水层的蓄水特征,将本区内蓄水构造类型及蓄水条件分述如下:
(一)岩溶或接触-岩溶蓄水构造(韵沟井)
岩溶蓄水构造主要分布于碳酸盐岩区,部分地区可出现接触-岩溶蓄水构造。
接触-岩溶蓄水构造分布在巩义西南部韵沟至公川一线地区。该区出露下寒武统辛集组灰岩与中元古界马鞍山组石英砂岩,两者呈不整合接触。辛集组灰岩可溶性良好,在地表可见发育良好的溶洞和溶蚀裂隙,溶洞可达100cm×50cm,为良好的储水介质。下伏的紫红色石英砂岩,呈致密块状,具轻质现象,构成地下水的隔水边界。因此,灰岩的溶蚀裂隙与不整合接触面形成一定的储水空间。由于地下水流向自西往东,不整合接触面倾向为北西,故地下水流斜交于不整合接触面,进而在其接触部位蓄积,储存于灰岩的溶蚀裂隙中。该区地下水补给以大气降水为主,排泄方式主要为地下水径流与人工开,局地以泉的形式排泄。
利用此类型的蓄水构造,在韵沟村钻探成井。钻孔位于韵沟村的沟谷低洼处,最终穿透辛集组灰岩至石英砂岩终孔,终孔深度187.4m。钻探结果显示灰岩岩心溶蚀现象良好,钻进过程中亦存在漏水现象。但在成井抽水试验过程中,地下水水位下降迅速,在15分钟内水位即下降了近120m,获得单井涌水量仅为122.4m3/d。其原因在于韵沟村地处分水岭附近,接受大气降水补给的区域小,补给条件差。灰岩岩心虽然溶蚀现象良好,但溶蚀裂隙与溶洞内充填部分粘性土,与较小的单井涌水量是相对应的。
(二)松散岩层蓄水构造
区内松散岩层蓄水构造主要分布于山前倾斜平原以及伊洛河与黄河的阶地地区,由粘性土层和冲洪积砂层、卵砾石层构成。含水层组由松散层中的冲洪积砂层和卵砾石层组成,隔水层为粘性土层。其富水程度主要受含水层厚度、砂砾卵石分选程度、松散程度等条件的控制,总体富水情况良好。
1.河流阶地松散岩层(龙尾井、康北井、蔬菜基地和黄河阶地各3口井)
在沿伊洛河和黄河展布的漫滩-阶地的过渡地区如芝田镇蔬菜基地、河洛镇裴峪村、河洛镇寺湾村等地,冲洪积砂层和卵砾石层厚度大,分布广泛,地下水位埋深约5m,单井涌水量可达1000~3000m3/d。补给来源为大气降水补给和径流补给,排泄方式为人工开和径流排泄。
对于伊洛河南北两侧远离漫滩的阶地地区如孝义镇龙尾村、河洛镇康北村等地,在基岩面上覆厚度70~100m的古河道砂、卵砾石层,地表覆盖80~100m的黄土(伊洛河北部)或亚粘土(伊洛河南部),单井涌水量在700~1000m3/d。补给来源为大气降水补给和径流补给,排泄方式为人工开和径流排泄。
2.山前倾斜平原松散岩层(常封井、铁匠炉井、源村井)
在山前冲洪积倾斜平原,砂层和卵砾石层厚度变化较大,分布不连续,单井涌水量约为500~1000m3/d。补给来源主要为山前地下水的径流补给,排泄方式为人工开和径流排泄。位于北部的源村地区,卵砾石层厚度约70m,上覆80~120m的黄土,下伏三叠系砂岩,蓄水构造良好。但由于黄土层厚度大,阻碍了大气降水的直接补给,主要接受山前径流补给,单井涌水量496.8m3/d。位于巩义中部的常封地区,上覆亚粘土近50m,卵砾石层厚度大于50m,蓄水条件较好,单井涌水量607.2m3/d。在铁匠炉地区,基岩面上覆有100多米的卵砾石层,表层为亚粘土和粘土层,单井涌水量达11 20.8m3/d。上述看出,铁匠炉相比于山前冲洪积平原的其他地区,其单井涌水量相对较高,认为除了其卵砾石层厚度大的原因之外,主要是其东南侧约1.5km的沙鱼沟断裂为地下水补给提供了保障,这说明多种蓄水构造的共同作用有利于地下水的补给以增加单井涌水量。
(三)断裂蓄水构造
断裂构造作用诱发并促进基岩裂隙带或破碎带的发育,是基岩山区地下水赋存的主要场所。断裂构造蓄水部位与水量主要取决于断裂的力学性质、规模、岩性、破碎程度、含水岩组的区域含水性和补给条件等。在不同的力学性质、岩性等条件下,断裂破碎带与两侧的碎裂影响带均可成为蓄水部位。
1.断裂旁侧影响带蓄水(叶岭井、神南井)
区内断裂蓄水条件主要受五指岭断裂、沙鱼沟断裂、巩县断裂和站街断裂等的控制。断裂主要切割二、三叠系脆性地层,仅有五指岭和沙鱼沟断裂切割了寒武系、奥陶系等老地层。其中,五指岭断裂作为穿越整个巩义地区的大断裂,在其两侧均发育有一定数量的次级断裂,在其切割二、三叠系脆性地层的上下盘均发育富水部位。而在沙鱼沟断裂、巩县断裂和站街断裂,根据钻孔验证认为其旁侧富水带主要位于断裂或次级断裂的上盘部位。
在五指岭断裂两侧二叠系和三叠系脆性岩层分布区(如石英砂岩、砂质泥岩等),均可钻探成井,单井涌水量可达500~1000m3/d。在沙鱼沟断裂,上盘出露二叠系地层,岩性以砂岩、砂质泥岩与页岩为主,裂隙发育程度高,为地下水蓄积的主要部位,单井涌水量可达500m3/d左右。站街断裂位于北部的邙山黄土丘陵地区,黄土覆盖严重,下伏三叠系地层,岩性主要为砂岩和砂质泥岩,其上盘裂隙带和断裂破碎带为良好蓄水空间,单井涌水量500m3/d左右。巩县断裂沿北东向展布,倾向东南,地表多为第四系覆盖,且临近伊洛河平原,单井涌水量大于1000m3/d。
叶岭村位于五指岭断裂下盘的次级断裂影响带上,钻孔揭示150m 以下岩心裂隙发育且漏水情况良好,含水层主要为下伏三叠系的碎裂砂岩及少量卵砾石层,单井涌水量794.4m3/d。所收集的资料显示,同处邙山黄土丘陵的黑南村位于五指岭断裂的上盘裂隙带,在终孔深度为120m的情况下,获得单井涌水量1008m3/d,富水部位为下伏的三叠系砂岩裂隙破碎带。神南村位于巩县断裂上盘的裂隙带之上,获得单井涌水量1641.6m3/d。其断裂破碎带提供了地下水的蓄积空间,而上覆较薄的粘性土层以及临近伊洛河河谷平原地区则保证了地下水的补给。
2.断裂交汇影响带蓄水(张岭井)
在多条断裂的交汇部位,不同方向、不同规模的断裂致使岩石受力集中,岩石容易破碎,在交接部位形成一定范围的裂隙密集发育带,是地下水集中富集的部位。
张岭位于北部的邙山黄土丘陵地区,黄土覆盖严重,下伏三叠系,岩性主要为砂岩和砂质泥岩。该村靠近站街断裂与五指岭断裂的交汇部位,次级断裂发育,为良好蓄水空间。张岭钻孔位于次级断裂的上盘部位,在钻进深度253.4m的情况下获得单井出水量614.4m3/d,静止水位120.3m。而在该水井北东侧约1km 处,当地完成一眼近300m的钻孔。岩心完整程度高,漏水情况差,最终成井失败。究其原因在于钻探位置位于该次级断裂的下盘,且相对远离断裂,构造裂隙不发育,导水及蓄水条件差,验证了断裂上下盘构造裂隙与富水性的差异。
北山口镇西河与西头村同处于沙鱼沟断裂上盘,并在二叠系中以相近的钻进深度(近300m)成井。但由于两地受断裂构造影响程度大小的差异影响了地下水的蓄积,以致两地的单井涌水量存在明显差异。其中西河村单井涌水量960m3/d,西头村单井涌水量480m3/d,对应水位降深分别9m和98m,差异明显。究其原因在于西河村相比于西头村靠近沙鱼沟断裂,并邻近五指岭断裂,受到沙鱼沟断裂与五指岭断裂两者的交汇复合作用。两条断裂的交汇作用加剧了岩石的碎裂程度,扩大了地下水的储水空间和补给通道,致使西河村的单井涌水量相比西头村增加一倍。
33断裂破碎带蓄水(水道口井、山川井)
张性、张扭性断裂常形成结构疏、胶结和充填程度较低的断裂破碎带,其是地下水赋存的有利场所。在一定的补给条件下,是地下水良好的蓄水空间。
水道口位于沙峪沟断裂北端南侧次级断裂上盘,出露二叠系,岩性主要为砂质页岩和青灰色砂岩,裂隙发育程度相对较低。在钻进深度300m时进行初次抽水试验,单井涌水量仅约100m3/d左右。最终在钻进深度433m的情况下,才获得单井涌水量508.8m3/d。认为300m 以下为其主要断裂破碎带,为地下水主要的蓄水空间和输水通道。山川位于五指岭断裂上盘的次级断裂之上,含水层为次级断裂上的石英砂岩裂隙,在钻进深度170m的情况下,获得单井涌水量达1111.2m3/d。
因此,从以往成井资料及此次已成钻孔资料可以看出,区内断裂构造的蓄水部位主要位于断裂及次级断裂的上盘裂隙带或破碎带上,断裂破碎带或上盘裂隙带为其断裂构造蓄水部位,单井涌水量可达500~1000m3/d。而在断裂的下盘,裂隙发育程度低,蓄水条件整体相对较差,蓄水条件则相对较差,如沙鱼沟断裂。在沙鱼沟断裂的南端下盘部位出露寒武系或奥陶系,以往在该处施工的两眼近300m 钻孔未能成井,显示出在寒武系或奥陶系中较差的蓄水条件。
(四)单斜蓄水构造(李家窑井、五岭井、后村井)
区内基岩出露区、地形起伏大、沟谷深切,不利于大气降水的入渗。地下水的富集往往出现在低洼地段,因为低洼的地形特征在一定程度上可增加含水层组地下水的补给。这种类型地下水的补给来源以大气降水补给和侧向径流为主,排泄方式为人工开和径流排泄。
在西村镇的李家窑村,出露倾向北西的单斜地层,岩性为二叠系的砂岩和砂质泥岩。在成井深度120m的情况下,获得单井涌水量907.2m3/d。该村沟谷的低洼地形起到了汇集大气降水的作用,增加了地下水的补给。同理,在西村镇五岭村,水井布置在两条沟谷的交汇处,沟谷侧壁基岩出露,裂隙发育。该井在成井深度256m的情况下,获得单井涌水量424.7m3/d,含水层组为二叠系的砂岩和砂质页岩。
涉村镇后村位于嵩山主峰和五指岭主峰的北侧低洼处,地处嵩山复背斜北翼且邻近五指岭断裂,在成井深度230m的情况下,获得单井涌水量612m3/d,含水层组为二叠系的砂岩,补给来源为山区大气降水的入渗补给与径流补给。
(五)基岩风化壳片状蓄水构造
基岩风化壳片状蓄水构造由元古宇变质岩表层风化带构成,且有第四系、新近系松散层覆盖区。地下水储存于基岩表层的风化裂隙中,其下部的完整基岩则构成隔水层。居民生活用水井深度一般小于20m,风化裂隙带厚度一般不超过10m。地下水富集部位位于地形低洼(盆地)地带。
综上所述,在巩义的南端中元古界石英砂岩与下寒武统灰岩的接触部位,分布有接触岩溶蓄水构造、基岩风化壳片状蓄水构造,蓄水条件良好。在涉村—西村一带的基岩出露区,嵩山背斜的合适部位存在裂隙发育地段,可形成单斜蓄水构造。在山前倾斜平原和河谷平原地区,松散层中的卵砾石层蓄积大量的地下水。而在受断裂构造控制的地区,极易形成断裂蓄水构造,其富水部位主要分布于断裂或次级断裂上盘的裂隙带。不过,在巩义东部大峪沟等地由于煤矿等矿产开的缘故,断裂构造形成的储水空间已多被疏干,该区不以断裂蓄水构造为目标进行找水。同时,在邙山丘陵地区,钻探揭示地下水水位出现明显整体下降,在张岭和叶岭地区均可见轻微固结的砂层及砂卵石层。
可以看出,找水在于对各蓄水构造和赋存条件的判断,其依赖于地质、水文地质调查工作。只有在充分掌握地质构造、地形地貌、地层岩性等区域地质、水文地质条件的基础上,综合分析研究蓄水构造的三要素,再辅以物探手段加以验证才能找到合适的含水层位和井位。除此之外,还必须考虑当地经济的发展对地下水的蓄积所造成的影响,以免造成目标含水层已被疏干的现象。
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元素性质
元素名称:铬 [汉语拼音为 gè]
元素符号:Cr
元素原子量:51.9961
元素类型:金属元素
原子体积:(立方厘米/摩尔) 7.23
元素在太阳中的含量:(ppm) 20
元素在海水中的含量:(ppm) 太平洋表面 0.00015
地壳中含量:(ppm)100
质子数:24
中子数:28
原子序数:24
所属周期:3
所属族数:VIB
电子层分布:2-8-13-1
晶体结构:晶胞为体心立方晶胞,每个晶胞含有2个金属原子。
氧化态:
Main Cr+3
Other Cr-2, Cr-1, Cr0, Cr+1, Cr+2, Cr+4, Cr+5, Cr+6
电负性: 1.66
电子排布: 3d5 4s1 核外电子排布: 2,8,13,1
同位素及放射线: Cr-49[42.3m] Cr-50 Cr-51[27.7d] *Cr-52 Cr-53 Cr-54
电子亲合和能: 0 KJ·mol-1
第一电离能: 653 KJ·mol-1 第二电离能: 1592 KJ·mol-1 第三电离能: 2987 KJ·mol-1
单质密度: 7.19 g/cm3 单质熔点: 1857.0 ℃ 单质沸点: 2672.0 ℃
原子半径: 1.85 埃 离子半径: 0.62(+3) 埃 共价半径: 1.18 埃
晶胞参数:
a = 291 pm
b = 291 pm
c = 291 pm
α = 90°
β = 90°
γ = 90°
莫氏硬度:9
电离能 (kJ /mol)
M - M+ 652.7
M+ - M2+ 1592
M2+ - M3+ 2987
M3+ - M4+ 4740
M4+ - M5+ 6690
M5+ - M6+ 8738
M6+ - M7+ 15550
M7+ - M8+ 17830
M8+ - M9+ 20220
M9+ - M10+ 23580
声音在其中的传播速率:(m/S)5940
发现人:沃克兰 发现年代:17年
发现过程:
17年,法国的沃克兰,从红铅矿和盐酸反应的产物里,提出三氧化铬,并用木炭和铬酐共热,得到金属铬粉。
元素描述
银白色金属,质硬而脆。密度7.20克/厘米3。熔点1857±20℃,沸点2672℃。化合价+2、+3和+6。电离能为6.766电子伏特。金属铬在酸中一般以表面钝化为其特征。一旦去钝化后,即易溶解于几乎所有的无机酸中,但不溶于硝酸。铬在硫酸中是可溶的,而在硝酸中则不易溶。在高温下被水蒸气所氧化,在1000℃下被一氧化碳所氧化。在高温下,铬与氮起反应并为熔融的碱金属所侵蚀。可溶于强碱溶液。铬具有很高的耐腐蚀性,在空气中,即便是在赤热的状态下,氧化也很慢。不溶于水。
元素来源、用途
自然界中主要以铬铁矿FeCr2O4形式存在。由氧化铬用铝还原,或由铬氨矾或铬酸经电解制得。
按照在地壳中的含量,铬属于分布较广的元素之一。它比在它以前发现的钴、镍、钼、钨都多。这可能是由于铬的天然化合物很稳定,不易溶于水,还原比较困难。有人认为沃克兰取得的金属铬可能是铬的碳化物。
铬用于制不锈钢,汽车零件,工具,磁带和录像带等。 铬镀在金属上可以防锈,也叫可多米,坚固美观。
铬可用于制不锈钢。红、绿宝石的色彩也来自于铬。作为现代科技中最重要的金属,以不同百分比熔合的铬镍钢千变万化,种类繁多,令人难以置信。
铬的毒性与其存在的价态有关,六价铬比三价铬毒性高100倍,并易被人体吸收且在体内蓄积,三价格和六价铬可以相互转化.天然水不含铬;海水中铬的平均浓度为0.05ug/l;饮用水中更低.铬的污染源有含铬矿石的加工、金属表面处理、皮革鞣制、印染等排放的污水。
铬是人体必需的微量元素,在肌体的糖代谢和脂代谢中发挥特殊作用。三价的铬是对人体有益的元素,而六价铬是有毒的。人体对无机铬的吸收利用率极低,不到1%;人体对有机铬的利用率可达10-25%。铬在天然食品中的含量较低、均以三价的形式存在。
确切地说,铬的生理功能是与其它控制代谢的物质一起配合起作用,如激素、胰岛素、各种酶类、细胞的基因物质(DNA和RNA)等。
铬的生理功能主要有:
1.体内葡萄糖耐量因子(glucose tolerance factor,GTF)的重要组成成分:GTF是由三价铬、烟酸、谷氨酸、甘氨酸和含硫氨基酸组成的活性化合物,它能增强胰岛素的生物学作用,可通过活化葡萄糖磷酸变位酶而加快体内葡萄糖的利用,并促使葡萄糖转化为脂肪。
2.影响脂类代谢:铬能抑制胆固醇的生物合成,降低血清总胆固醇和三酰甘油含量以及升高高密度脂蛋白胆固醇含量。老年人缺铬时易患糖尿病和动脉粥样硬化。
3.促进蛋白质代谢和生长发育:铬在核蛋白中含量较高,研究发现它能促进RNA的合成,铬还影响氨基酸在体内的转运。铬摄入不足时,实验动物可出现生长迟缓。
正常健康成人每天尿里流失约1微克铬。
啤酒酵母、废糖蜜、干酪、蛋、肝、苹果皮、香蕉、牛肉、面粉、鸡以及马铃薯等为铬的主要来源。
铬为皮肤变态反应原,可引起过敏性皮炎或,病程长,久而不愈。钕对眼睛和黏膜有很强的刺激性,对皮肤有中度刺激性,吸入还可导致肺栓塞和肝损害。我国和欧盟等有关国家的相关规定中均把这两种元素列为化妆品禁用物质。
元素发现
铬是17年法国化学家沃克兰从当时称为红色西伯利亚矿石中发现的。早在1766年,在俄罗斯圣彼得堡任化学教授的德国的列曼曾经分析了它,确定其中含有铅。1798年沃克兰给他找到的这种灰色针状金属命名为chrom,来自希腊文chroma(颜色)。由此得到铬的拉丁名称chromium和元素符号Cr。差不多在同一个时期里,克拉普罗特也从铬铅矿中独立发现了铬。
对环境的影响
一、健康危害
侵入途径:吸入、食入。
健康危害:金属铬对人体几乎不产生有害作用,未见引起工业中毒的报道。进入人体的铬被积存在人体组织中,代谢和被清除的速度缓慢。铬进入血液后,主要与血浆中的铁球蛋白、白蛋白、r-球蛋白结合,六价铬还可透过红细胞膜,15分钟内可以有50%的六价铬进入细胞,进入红细胞后与血红蛋白结合。铬的代谢物主要从肾排出,少量经粪便排出。六价铬对人主要是慢性毒害,它可以通过消化道、呼吸道、皮肤和粘膜侵入人体,在体内主要积聚在肝、肾和内分泌腺中。通过呼吸道进入的则易积存在肺部。六价铬有强氧化作用,所以慢性中毒往往以局部损害开始逐渐发展到不可救药。经呼吸道侵入人体时,开始侵害上呼吸道,引起鼻炎、咽炎和喉炎、支气管炎。
二、毒理学资料及环境行为
六价铬污染严重的水通常呈**,根据**深浅程度不同可初步判定水受污染的程度。刚出现**时,六价铬的浓度为2.5~3.0mg/L。
致癌性判定:动物为可疑反应。
危险特性:其粉体遇高温、明火能燃烧。
燃烧(分解)产物:自然分解产物未知。
3.现场应急监测方法
速测管法;目视比色法;便携式分光光度法《突发性环境污染事故应急监测与处理处置技术》万本太主编
便携式比色计(六价铬)(意大利哈纳公司产品)
4.实验室监测方法
监测方法 来源 类别
高锰酸钾氧化-二苯碳酰二肼光度法 GB7466-87 水质(总铬)
火焰原子吸收法 GB/T17137-19 土壤(总铬)
二苯碳酰二肼光度法;
直接火焰原子吸收法 GB/T1555.5-95 固体废物浸出液(总铬)
硫酸亚铁铵容量法 GB/T1555.8-95 固体废物浸出液(总铬)
硫酸亚铁铵容量法;
二苯碳酰二肼光度法 GB/T1555.4-95 固体废物浸出液(六价铬)
二苯碳酰二肼光度法 GB7467-87 水质(六价铬)
二苯碳酰二肼比色法 CJ/T-99 城市生活垃圾(总铬)
二苯碳酰二肼光度法 《空气和废气监测分析方法》国家环保局编 空气和废气(六价铬)
原子吸收法 《固体废弃物试验分析评价手册》中国环境监测总站等译 固体废弃物(总铬)
5.环境标准
中国(TJ36-79) 居住区大气中有害物质的最高容许浓度 0.0015mg/m3(一次值)(六价铬)
中国(GB162-1996) 大气污染物综合排放标准(铬酸雾) ①最高允许排放浓度(mg/m3):
0.080(表1);0.070(表2)
②最高允许排放速率(kg/h):
二级 0.009~0.19; 0.014~0.29(表1)
二级 0.008~0.16; 0.012~0.25(表2)
③无组织排放监控浓度限值:
0.070mg/m3(表2);0.080mg/m3(表1)
中国(GB5749-85) 生活饮用水水质标准 0.05mg/L(六价铬)
中国(GB5048-92) 农田灌溉水质标准 0.1mg/L(水作、旱作、蔬菜)(六价铬)
中国(GB/T14848-93) 地下水质量标准(mg/L)(六价铬) Ⅰ类 Ⅱ类 Ⅲ类 Ⅳ类 Ⅴ类
0.005 0.01 0.05 0.1 >0.1
中国(GB11607-89) 渔业水质标准 0.1mg/L
中国(GB30-19) 海水水质标准(mg/L) Ⅰ类 Ⅱ类 Ⅲ类 Ⅳ类
六价铬 0.005 0.010 0.020 0.050
总铬 0.05 0.10 0.20 0.50
中国(GHZB1-1999) 地表水环境质量标准(mg/L)(六价铬) Ⅰ类 Ⅱ类 Ⅲ类 Ⅳ类 Ⅴ类
0.01 0.05 0.05 0.05 0.1
中国(GB15618-1995) 土壤环境质量标准(mg/kg) 一级 二级
水田 90 250 ~ 350 400
旱地 90 150 ~ 250 300
中国(GB5058.3-1996) 固体废弃物浸出毒性鉴别标准值 10mg/L(铬);1.5(六价铬)
中国(GB8172-87) 城镇垃圾农用控制标准 300mg/kg
6.应急处理处置方法
一、泄漏应急处理
切断火源。戴好口罩和手套。收集回收。
国内处理含六价铬废水的常用方法有硫酸亚铁-石灰法、离子交换法、铁氧体法等。
二、防护措施
一般不需特殊防护,但需防止烟尘危害。
三、急救措施
皮肤接触:脱去污染的衣着,用流动清水冲洗。
眼睛接触:立即翻开上下眼睑,用流动清水或生理盐水冲洗。
吸入:脱离现场至空气新鲜处。
食入:给饮足量温水,催吐,就医。
灭火方法:干粉、砂土。
降水对人类的影响
贵州绥阳双河洞(白云岩洞穴)国家地质公园位于贵州省遵义市绥阳县,地理坐标:东经107°02′30〃~107°25′00〃;北纬28°08′00〃~28°20′00〃。公园地处绥阳县的温泉、旺草、宽阔、青杠塘、黄杨、茅垭6个乡镇范围之内,总面积318.6km2。
双河溶洞国家地质公园以温泉区双河溶洞群为中心,包括众多的水丰质优的矿泉热泉群、保存良好的宽阔水国家级原始生态林园,以及黔北地区厚重的历史文化和纯朴的民风民俗。绥阳这座历史悠久的文化古城人杰地灵,新世纪以来社会经济有长足的发展为地质公园的建立提供了良好的条件。双河溶洞国家地质公园的建立必将为地区社会经济发展带来勃勃生机。
1 中国最长洞系的探索与认定
由于双河溶洞中有丰富的硝土,当地居民很早以前就进入洞中进行敖硝活动并在石膏洞中大量挖石膏,直到1988年4月,贵州科学院得到当地的报告绥阳县温泉镇发现大溶洞,随即拉开了对双河溶洞考察探测的序幕。
1988年8月由贵州省科学院山地研究所与日本东京都大学、早稻田大学等组成的“中日洞穴考察队”对双河洞系进行考察和探测,实测洞长25000m。
1992年8月由贵州省洞穴学会组织的洞穴考察队再次对洞系进行考察和实测,新测洞长10200m,并对这一地区的地质和地貌进行分析研究,初步认定双河洞系的各个洞道的发育都有水文网联系可能属于同一个洞系。1994~1996年贵州山地所的科研人员对双河洞系的成因及演变过程进行较系统的探索和研究。在此期间贵州教育学院地理系组织师生赴双河洞区开展野外教学实习,对双河洞的形态和成因作了初步分析。
2001~2005年,贵州洞穴学会与比·波坦兹带领的法国洞穴联盟组成中法联合洞穴考察队开展进一步的探险考察活动,把各洞腔和水文网联通,使双河洞系的总长度由2001年的70.502km增至2005年的89km,双河溶洞的总长度已跃居中国之最,至此探洞工作尚未完成,据比·波坦兹预测双河洞系有望超出100km长。到2005年止已初步探明双河洞系由168个喀斯特洞穴组成,主要分布在让水槽谷以东的双河、龙塘子一带,分布密度1.5个/km2实属一座天然生就的洞穴博物馆。尤其是洞系主要发育在中上寒武至下奥陶统以白云岩为主的古老地层中,是一座由水洞旱洞并存结构复杂多层多支平面展布呈树枝网络状的洞系,已探明23个洞口和4条地下河及118条大小不等的支洞相互连通组成,地下河系为长年性河流多年平均流量约5m3/s。洞道可分四层,上、下层洞之间有倾斜洞道连通,洞深相对高差达240m,洞道宽一般10~20m最宽40余米洞腔高一般10m以上,最高达60余米,洞道间常被竖井或陡崖分割,一般深15~30m,最深竖井达75m,如团碓窝和龙塘子两个大竖井。
发育在古老白云岩地层中规模如此巨大,次生碳酸盐沉积形态丰富多彩,洞穴生态保存原始的洞系十分罕见。
贵州绥阳双河溶洞仅次于亚洲最长洞马来西亚瓜爱尔·圭尼赫洞(Gua Air Jerihin)(洞长109hm深355.1m),目前居世界长洞排名由前20位上升至17位。
2 双河洞系的发育
2.1 区域地质地貌背景
双河洞系发育演化与区域地质背景及地史时期的构造和古地理环境密切相关。
双河地区构造体系属于扬子地台的风冈北东向构造变形区的西部,地史发展历经多次构造变动和沉积环境的变迁。构造运动以垂直振荡和断块运动为主,沉积环境以海相为主。有两次大的褶皱造山运动,即:14~8亿年前的雪峰运动和2~1.3亿年前的燕山运动。雪峰运动形成地台基底,至志留纪未广西运动(4.5亿年)长期处于一个相对稳定的浅海相沉积区,沉积了几千米厚的早古生代碳酸盐岩偶夹碎屑岩建造,持续时间达4亿年左右,出露巨厚的中上寒武统至奥陶系的以白云岩为主的碳酸盐盐岩地层是喀斯特地貌和溶洞发育的物质基础。
燕山运动是该地区又一次重要的褶皱造山运动使白垩纪以前的地层普遍上升成陆,脱离长达数亿年的海相沉积环境并伴有强烈的褶皱和断裂。双河地区有黄鱼江复背斜和土坪复向斜,黄鱼江复背斜总体为北北东向,褶皱开阔地层缓倾,倾角小于20°,因受华夏系强烈干扰次一级褶皱发生剧烈扭动方向杂乱。土坪复向斜总体沿北东10°方向延伸,岩层倾角大小不一为40°~70°,轴部近于陡立。由于受新华夏系构造的强烈影响断层展布方向多为北东向,构造线方向和派生的次生断裂控制着地貌和喀斯特的发育。如公坪断层为“入”字型走向纵断层,走向南北和北北东断裂长度近30km,倾向60°,双河地区未见大断裂发育但分布着低级别的断裂,这些断裂断距较小而断层倾角较大,如双河田家沟小断裂断层面倾向北西倾角80°断层上盘上升约0.1m为逆冲断层切穿整个山体。在双河草纸坝公路旁可见一倾角70°,倾向南东140°的断层带宽约4m,为一压性断层。
节理是控制洞系发育和展布的重要构造形迹,节理方向多为北东和北西以北西向最为发育,节理密度1.2~8条/m,两组节理多呈“X”交叉,这些共轭节理控制着地下地表河系的延伸方向及洞腔的发育和洞石沉积。
上述地质构造背景深刻地影响到地理环境的变化和喀斯特作用过程。中生代末至第四纪以来气候由温暖湿润逐渐过渡到温凉和冷暖交替,尤其是第四纪以来(200万年)的喜马拉雅构造运动使这一地区受到强烈影响,表现为多次间歇性抬升,在强烈上升阶段外力作用活跃河流下蚀作用和喀斯特作用过程加剧出现多层多期的喀斯特山地峡谷地貌和溶洞系统。区域内明显可见到多级地貌夷平面并表现出不同的地貌特点,如海拔1300~1500m的金钟山地区残留有大娄山期高原面,海拔900~1300m的山盆期夷平面出现齐平的喀斯特峰丛和溶蚀谷地发育有众多的水平溶洞,直到峡谷期(乌江期)海拔降至900m以下至600m左右。新构造上升强烈水动力活跃地表切割加剧形成幽深峡谷,地表水流向纵深形成复杂的水文网和暗河系统,双河地区复杂多层多支的溶洞系统无不与这一特殊的地质地貌演化背景有关,随处可见地貌环境演变的踪迹。
2.2洞系的空间展布特征
双河洞系的形成过程十分复杂,具有树枝网格状的平面展布和多层垂直分布格局。
洞系的发育与池武溪上游地下河系的演变与特殊的地质地貌背景有关。
大约在更新世之前双河地区主要存在三条较大河流,流向北东和南东经长期侵蚀表现为以金钟山为代表的海拔高度大约在1300~1500m的夷平面。
之后继而历经长期的侵蚀和溶蚀作用加上地壳大幅度抬升,下蚀作用加剧,喀斯特发育形成多处竖井和落水洞,三条古河流潜入地下形成三条地下河系:一为石膏洞地下河,沿龙塘子—杉林洞—石膏洞—罗教洞的方向流去在桂花村附近汇入池武池;另一条为麻黄洞地下河,主要沿红罩子洞上层洞—麻黄洞上层洞方向亦汇入池武溪;第三条为皮硝洞上层洞古地下河,石膏晶洞为最大的一条支洞沿何教——埃沟方向流入池武溪。这一时期地势起伏增大地表沟谷发育,海拔大约在800~1000m的高度。
大约在20万年前的晚更新世晚期地壳继续抬升,地表及地下河不断下切,杉林洞、石膏洞、罗教洞、皮硝洞、红罩子洞及麻黄洞上层洞均上升为旱洞,是洞内化学沉积的重要时期地下河由阴河洞流出最后汇入池武溪。受地壳抬升的石膏洞古地下河由于洞顶崩塌而形成罗教洞、石膏洞和杉林洞三个分离洞腔大约在海拔650~780m高度。
随着区域地质地貌环境的演变,地表地下河系历经多次改道逐渐形成一个复杂的水文网,独立的三条地下河由此发生水动力联系相互连通形成网络状的地下河系统,通过实地考察和连通试验证实:一条为龙塘子地下河系,其干流沿龙塘子水洞—罗教洞—双河水洞—杉林洞下层洞至桂花村附近流出地表汇入池武溪,其部分河段地下河顶板崩塌而形成十分壮观的竖井或天窗如龙塘子、团碓窝,红罩子下层洞、麻黄洞、罗教洞等为其支洞。另一条为皮硝洞下层洞阴河洞——山王洞下层洞在桂花村流入池武溪,大风洞下层洞为其主要支洞。
(附:双河洞系已探洞穴分布图)
2.3洞系发育的主要地层和溶蚀作用机制
2.3.1广泛分布的早古生代以白云岩为主的地层
双河洞系发育的主要物质基础是早古生代中上寒武统娄山关群与下奥陶统桐梓组的地层,岩性为台地蒸发相的白云岩和白云质灰岩,洞腔发育与地层的结构与组分密切相关,以大娄山群地层发育最好,因普遍含有膏盐,时代古老质地坚脆,产状平缓(倾角6°~12°)节理裂隙发育洞穴率高。
中上寒武娄山关群(∈2-31s)
地层厚达725~790m,按岩性可分三段:
第三段浅灰色厚层及中厚层含燧石结核细晶白云岩为主,局部夹白云质灰岩,底部有碎屑状白云岩,同生角砾状白云岩或鲕状、变鲕状白云岩;
第二段浅灰色厚层及中厚层微细晶白云岩为主含硅质白云岩,下部以薄层微细粒白云岩为主,底部有1~5m石英砂岩、钙质石英砂岩、白云质石英砂岩及薄层微粒白云岩;
第一段灰色中厚层夹薄层微至细粒白云岩,下部以薄层微粒白云岩为主,底部有1~5m石英砂岩、钙质石英砂岩、白云质石英砂岩及薄层细粒白云岩。
下奥陶统桐梓组地层(O1t)
为台地相沉积与下伏寒武系整合接触主要为深灰、灰黑色中厚层白云质灰岩和白云岩常夹深灰色灰岩及生物碎屑灰岩,地层厚181~225m。
2.3.2 高强度的溶蚀作用过程
据分析;娄山关群泥粉晶白云岩的化学成分:
CaO29.61%、MgO18.96%、SiO29.34、R2O21.87%、CaO/MgO1.53。
桐梓组粉晶白云岩化学成分:
CaO37.92、MgO12.80、SiO27.51、CaO/MgO2.96。
根据有关碳酸盐溶蚀强度的研究指出:碳酸盐中的白云岩百分比含量与比溶蚀度之间为线性关系相关系数(r)等于0.173,总的变化趋势是比溶蚀度随岩石中镁含量的增加而降低,钙镁比值大于4时比溶蚀度较高,钙镁比值小于4时平均比溶蚀度在0.05~0.63之间,其中纯白云岩的比溶蚀度在为0.50、灰质白云岩在0.60~0.68之间。双河地区以白云岩为主的地层都表现出一种高强度作用过程主要原因与它所处的特殊地质环境有关。除双河地区地层构造裂隙十分发育、新构造上升强度大、地表水和地下水交替循环迅速外,更重要的是白云岩地层中含有石膏层和含有SO42-水溶液同离子效应,碳酸镁在含SO42-的地下水中溶解度相当高,由于它的溶解使水中的ca2+几乎全部析出。双河地区有较多的富含SO42-的地下水通过承压向上运移,与岩体中CaSO42H2O交替后水中SO42-含量会迅速增加,CaSO4·2H2O交代石灰岩的过程中因膨胀及重力崩落使洞腔不变扩大。
碳酸钙的溶蚀作用过程如下:
CaCO3+CO2+H2O=Ca(HCO-3)2
CaCO3+H2SO2+2H2O=CaSO4·2H2O+H-+HCO-3
2.4丰富多姿的石膏及碳酸盐沉积形态
石膏晶洞为双河洞系的一支洞,洞中有近30000m2的琳琅满目形态各异的石膏晶花,如:燕尾状石膏、石膏石柱、石膏石帐。贝壳状石膏及纤维状、针状、絮状石膏晶簇,走进石膏晶洞就像到了一个神奇的水晶宫殿,如此发育完美而又保存较好的石膏晶洞在国内外十分少见。在洞中不仅可见到石膏的沉积过程,而且可见到在石膏渗与下的造洞作用。由岩层面或节理面渗出的石膏在结晶过程中产生巨大的膨胀力,导致岩层破碎、挤压、崩落促进洞腔的发育。
双河洞系中许多洞腔具有特殊的水化学环境碳酸盐的沉积形态丰富多彩。最具特色的是称之为“水晶宫”的山王洞。在长400m的洞腔内集中分布有洁白透明的各类钟乳石、石笋、石柱,各类小球状石花及造型完美的水盆沉积形态。最为珍奇的是洞中的卷曲石密集丛生布满洞顶洞壁及钟乳石表面,卷曲石形成只有在封闭、静风、气压场变化不大相对湿度在95%以上蒸发微弱的环境下方解石结晶不受气流扰动的环境中形成的。小球状碳酸盐沉积形态分布十分普遍,有:石花、石珊瑚、石葡萄。石蘑菇及穴珠等。其形成过程是因碳酸钙沉积物表面渗出的毛细水或凝结水通过毛细作用自由扩散而成的。
水盆沉积是碳酸盐沉积的又一特色。如山王洞、罗教洞水盆中方解石晶簇及浮在水面上的石荷叶,在水面附近因CO2的逃逸碳酸钙沉积作用在气液界面上运行,在水盆中还有无以数计的大小不等的穴珠和石球。在石膏洞中最为壮观的长达400多米由边石坝围成的“水平梯田”称“千丘浜”。
密集丛生规模宏大的钟乳石、石笋和石柱集中分布在大风洞、罗教洞和杉林洞中,有的石柱高10~20m直径大的达80~100cm称擎天柱极具观赏价值。
转自:://.globalgeopark.org/publish/portal0/tab514/info1772.htm
1..降水对我们的生命起着重要的作用 ,它是生命的源泉,是人类赖以生存和发展的不可缺少的最重要的物质之一。人的生命一刻也离不开水,水是人生命需要最主要的物质。
而对人体而言的生理功能是多方面,而体内发生的一切化学反应都是在介质水中进行,没有水,养料不能被吸收;氧气不能运到所需部位;养料和激素也不能到达它的作用部位;废物不能排除,新陈代谢将停止,人将死亡。因此,水对人的生命是最重要的物质。
没有水,食物中的养料不能被吸收,废物不能排出体外,药物不能到达起作用的部位。人体一旦缺水,后果是很严重的。缺水1%-2%,感到渴;缺水5%,口干舌燥,皮肤起皱,意识不清,甚至幻视;缺水15%,往往甚于饥饿。没有食物,人可以活较长时间(有人估计为两个月),如果连水也没有,顶多能活一周左右。
2..在现代工业中,没有一个工业部门是不用水的。也没有一项工业不和水直接或间接发生关系。更多的工业是利用水来冷却设备或产品,例如钢铁厂等。水还常常用来作为洗涤剂,如漂洗原料或产品,清洗设备或地面,每个工厂都要利用水的各种作用来维护正常生产,几乎每一个生产环节都有水的参与。
所以,水作为大自然赋予人类的宝贵财富,早就被人们关注。但是人们经常使用“水”一词,却是近一二十年的事。关于水的定义,有几十种之多,较普遍的说法是指“可以供人们经常取用、逐年可以恢复的水量”。也就是通常所指的淡水。这样,苦咸的的海水就不算在内,连千年难化的冰川、不易取用的一部分地下水也排除在外了。水落石出是人类调查了解得最清楚的,决不会像煤、铁、石油等那样有新的现而改变数量结构和分布。水的价值在于,水地球生命的需求、为人类服务包括水所具有的发电、航运、养殖、环境等方面的能力。
我们都知道,水在自然环境和社会环境中,都是极为重要而活跃的因素。山清水秀,鸟语花香,风调雨顺,五谷丰登,是人类追求向往的美境,也是人类劳动创造和精心爱护的硕果。水在不停地运动,在人体里,在农田,在工厂,使世界充满生机和活力,污物被水流带走,稀释了,化解了,又被大自然净化了。当我们徜徉在大自然的怀抱的时候,其实我们所面对的全部是水给我们的力量.我们那山木禾水的生活,水给了我们很大的比例.
地球有“水球”之称。“三山七水一分田”,这句俗语,比较形象地概括了地球表面的情况。据权威人士估计,地球上的储水量达3.85亿立方千米,如果把这些水平铺在地球的表面,那么地球就会变成一颗平均水深达2700多米的“水球”。
在大海中航行,尽管波涛将你托起,浪花与你嬉戏,但你却不敢稍饮一点海水,即使你已渴得噪子冒烟,嘴唇干裂。地球上%的水正是这种目前人类还无法直接饮用的海水
而且,降水是调节全球气候的重要组成。还有清洁空气,也就是地球自净作用。
好了,关于“加多米m3手机壳”的话题就讲到这里了。希望大家能够对“加多米m3手机壳”有更深入的了解,并且从我的回答中得到一些启示。