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昌邑地質局

發布時間: 2021-01-28 14:10:32

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⑵ 淺層地下水地球化學背景及質量評價

淺層地下水指的是第一隔擋層之上的淺層鬆散沉積物孔隙潛水。淺層地下水是一個開放體系,是大氣水-地表水(生物水)-深層地下水循環體系中的重要環節和組成部分,由大氣降水、地表徑流透水形成,埋藏淺、更新快,水質和水量均受降水和徑流影響。淺層地下水埋藏較淺,雨季時部分地勢較低地區其埋深僅10~20cm,農作物根須可延伸至淺層地下水層,從中獲取生長所需水分和部分養分,因此,淺層地下水的環境質量也在一定程度上影響著農產品的品質與安全。

隨著工業化進程的迅速推進,山東省部分地區地表水已受到不同程度的污染,局部地區污染狀況嚴重,對淺層地下水環境質量造成一定的影響,同時也對人們的身體健康造成潛在危害。因此,開展淺層地下水地球化學和環境質量調查與評價,對於提高農產品質量與安全、預防地方病、保障人們身體健康具有重要意義。

一、淺層地下水地球化學背景

(一)淺層地下水地球化學參數的確定

根據中國地質調查局《多目標區域地球化學調查規范(1:25萬)》中水地球化學樣品分析測試要求,結合魯東地區生態地球化學調查的具體情況,兼顧其他用途,選擇分析的指標為 Fe,Mn,Cu,Zn,Mo,Cd,Hg,As,Pb,Se,Ni,Be,Ba,Co,Sr,Th,U,N,P,K,Mg,Ca,Cr(六價)及pH、總硬度、溶解性總固體、氯化物、亞硝酸鹽、高錳酸鉀指數(COD)、氟化物、碘化物,共計31項。

淺層地下水地球化學背景值是評價淺層地下水元素豐缺、水質安全性及防治對策等研究的基本參考值。它是指在不受人類活動污染的天然狀態下某區域內淺層地下水中各化學元素和水質指標的天然含量。由於區內地下水長期受人類活動的影響,已很難得到理想的水地球化學背景數據,故根據本次現有的測試結果資料,採用數理統計法計算區內淺層地下水中各元素和水質指標含量的背景值。

淺層地下水背景值參數一般包括:

1)代表淺層地下水第Ⅰ環境的地球化學元素的樣本數(N)、最大值(Xmax)、最小值(Xmin)、算術平均值(

)、標准離差(s)、變異系數(Cv);

2)逐步剔除平均值加減3倍標准離差後的算術平均值(X)、標准離差(s)、變異系數(Cv)、最大值(Xmax)、最小值(Xmin)等參數的統計值等。若低於總樣本數1/3的樣本元素含量低於檢出限,則該元素含量採用檢出限的一半代替,一般均被剔除;若超過2/3的樣本含量低於檢出限,則該元素不參與地球化學參數統計,如六價鉻(Cr6+)、碘化物(I-)等。

(二)淺層地下水地球化學參數特徵

1.淺層地下水參數特徵

淺層地下水分析結果表明,Hg,As,Se,K,Cr(六價)、碘化物等6指標含量均低於規范要求檢出限,且低於《地下水質量標准》(GB/T 14848-1993)中Ⅰ類水上限,因此這些指標不參與地球化學參數統計。從本區淺層地下水23項元素或指標含量統計結果(表4-28)可以看出,原始數據最大值一般是最小值的數百倍,數千倍,甚至有些指標如可溶性固體總量、總硬度、Cl-,U,Zn,Mn,Fe,Pb,Mo,則最大值是最小值的上萬倍;有些指標如

,Cl-,Mo,Fe,Mn剔除前是剔除後均值的5倍以上,這說明剔除樣本大多數為含量較高的數據部分,這部分數據可認為是在局部地質高背景或在人類活動影響下產生的異常數據。從原始數據變異系數來看,研究區淺層地下水中 pH,Ba,N 等指標變異系數<1.0,說明這些指標在淺層地下水中的分布相對穩定,高錳酸鉀指數(COD),F-,Sr變異系數在1.0~2.0之間,其餘指標變異系數均>2,特別是Mo,Pb,Mn,Fe,Cl-

,總硬度等指標變異系數>5.0,說明這些指標在淺層地下水中分布極不均勻,雖然背景含量低,但在局部地段會形成高含量區,從而影響淺層地下水質量。

表4-28 淺層地下水元素地球化學含量特徵參數統計表

續表

註:樣品數欄「()」內數字為剔除的異常值樣點數,Ba,Be,Cd,Co,Cu,Fe,Mn,Mo,Ni,Pb,Se,Zn,Th,U含量單位為μg/L,pH為無量綱,其餘元素或指標含量單位為mg/L。

2.不同地貌區淺層地下水指標參數特徵

淺層地下水參與地下水循環,大氣降水為其直接或間接補給水源。山前溝谷徑流條件良好,排匯通暢;平原地區徑流遲緩,淺層地下水則以垂直運動為主,濱海沿岸地區淺層地下水與海水相接,水質受海水影響較大。研究區淺層地下水分布有如下特徵表(4-29):

1)中山和低山區淺層地下水中多數元素或指標含量較低,中山區僅 Fe,Zn,Pb,Mo,Mn等較高,低山區僅mo,Mn,Be,Zn,Fe,Cu,Pb 等較高,山區地下水水質好,一般可直接利用作為水源;丘陵區地下水中多數元素或指標含量高於山區,但低於平原區,以溶解性總固體,Zn,COD偏高為特徵,除局部地段水質受到原生地質背景的影響和人為污染外,其餘大部分地區水質良好;平原區地下水中U,Sr,N,Ni,Co,Ba,溶解性總固體、總硬度、氯化物、亞硝酸鹽、氟化物等多數元素或指標含量偏高,地下水水質相對較差。

表4-29 不同地貌單元淺層地下水地球化學背景值表

註:Ba,Be,Cd,Co,Cu,Mn,Mo,Ni,Pb,Zn,Th,U,Fe的含量單位為μg/L,pH無量綱,其他元素或指標含量單位均為mg/L。

2)淺層地下水水質除受人為污染外,還受到地質背景的影響。如昌邑北部微傾斜低平原區水埋藏在較淺的含水層中,含水層水文地質環境為還原環境,鐵、錳等元素呈還原態,元素易隨地下水運移,另外受海侵影響,該地區地下水中氯化物、碘化物、總硬度、可溶性總固體物背景值也偏高,也系特殊地質背景的地下水含水層所致。

3)平原區(微傾斜低平原、山前傾斜平原)淺層地下水中表徵水質被新近污染的指標亞硝酸鹽值偏高,說明平原區地下水近年來一直受到污染,並且還有繼續蔓延的趨勢。丘陵區是主要的農業區,農業生產過量施用化肥和農葯對地下水水質的影響越來越大。

4)研究區內城鎮淺層地下水污染較重,表現為工業和城鎮居民固體及液體廢棄物污染地表水,地表水下滲造成淺層地下水污染。農村地區相對污染較輕,主要污染源為農業生產化肥和農葯。

(三)淺層地下水地球化學分布特徵

1.酸鹼性

水的酸鹼性是評價水質好壞的重要指標之一,通常指的是水中「氫離子濃度」,用pH來表示,pH=-lg[H]。根據 pH 可將水的酸鹼度分為強酸性(pH<5)、酸性(pH 5~5.5)、弱酸性(pH 5.5~6.5)、中性(pH 6.5~7.5)、弱鹼性(pH 7.5~8.5)、鹼性(pH 8.5~9)、強鹼性(pH>9)7級。水質好的水pH接近7,呈中性。飲用呈酸鹼性的水,口感酸澀,飲後易產生惡心、嘔吐、腹瀉,誘發其他疾病。若將酸鹼性水用於農業灌溉,將導致禾苗枯萎,嚴重時將造成顆粒不收。

研究結果顯示(表4-30),本區大部分地區淺層地下水呈弱鹼性,其次為中性,二者累計佔98.87%,個別點位呈弱酸性、鹼性或強鹼性水。各有1個點分別呈強酸性和酸性水,分布在昌邑北部沿海和招遠東北。弱酸性淺層地下水主要分布在威海局部地段;呈中性的淺層地下水廣泛分布在南部基岩區、威海大部分及平度—招遠一帶;弱鹼性水集中分布在研究區中部及北部大部分地區(圖4-34);鹼性、強鹼性水零散分布在昌邑市部和煙台局部。

表4-30 調查區淺層地下水酸鹼性狀況表

2.總硬度

水體總硬度是指水中 Ca2+,Mg2+的總量,它包括暫時硬度和永久硬度。水中 Ca2+,Mg2+以重碳酸鹽形式存在的部分,因其遇熱即形成碳酸鹽沉澱而被除去,故稱為暫時硬度;而以硫酸鹽、硝酸鹽和氯化物等形式存在的部分,因其性質比較穩定,稱為永久硬度。水體總硬度是表示水質的一個重要指標,對工業用水關系很大,是形成鍋爐水垢的主要因素。根據硬度可將淺層地下水分成5類(表4-31)。

圖4-34 淺層地下水pH值評價圖

表4-31 水硬度分類表

淺層地下水硬度主要受含水岩系類型和地質背景、土壤類型、地貌特徵等因素控制。研究區淺層地下水硬度區域性差異較大,以極硬水為主(表4-32),其次為中等水和硬水,部分為軟水和極軟水。膠萊盆地及北部大部分區域淺層地下水中含鹽量和鈣鎂離子較高,水質多屬極硬水和硬水。南部花崗岩區及威海市大部分地段,淺層地下水中的鈣離子和鎂離子含量也較高,水質多屬微硬水。軟水和極軟水分布在嶗山區、五蓮東部和威海等局部地段(圖4-35)。

表4-32 淺層地下水硬度統計表

圖4-35 淺層地下水總硬度地球化學評價圖

3.溶解性總固體(TDS)

溶解性總固體(TDS)為水中含有各種溶解性礦物鹽類的總量或礦化度,它包含了無機鹽和有機物的總量。其主要成分有鈣、鎂、鈉、鉀離子和碳酸離子、碳酸氫離子、氯離子、硫酸離子和硝酸離子。溶解性總固體(TDS)代表了水中溶解物雜質含量,溶解性總固體(TDS)值越大,說明水中的雜質含量越多,反之,雜質含量越少。水中的溶解性總固體(TDS)來源於自然界、城市和農業污水及工業廢水。

按溶解性總固體含量大小可將地下水分成淡水(<1000mg/L)、微鹹水(1000~3000mg/L)、鹹水(3000~10 000mg/L)、鹽水(10 000~50 000mg/L)和鹵水(>50 000mg/L)5類。受地質背景、土壤成因類型和地貌條件的影響,淺層地下水溶解性總固體含量表現出顯著差異。由表4-33可見,本區淺層地下水中溶解性總固體(TDS)含量大部分<1000mg/L,屬淡水區,微鹹水區主要呈片狀分布於膠萊盆地大部分區域以及呈帶狀分布在北部沿海一帶;從昌邑北部沿海至昌邑市區呈條帶狀依次分布有鹵水、鹽水和鹹水,其中鹵水分布區目前多被開發為曬鹽場,另外在倉上—三山島一帶也有小面積鹽水和鹵水區分布(圖4-36)。

表4-33 淺層地下水礦化度統計表

圖4-36 淺層地下水溶解性總固體地球化學評價圖

二、淺層地下水環境質量評價

(一)淺層地下水環境質量評價標准與方法

1.淺層地下水環境質量評價因子

影響地下水質量的指標和因子眾多,包括構成地下水化學類型的常規水化學組成及理化指標、常見的重金屬和非金屬指標、有毒有害類有機污染物指標和細菌、寄生蟲卵、病毒等微生物指標。根據本次研究測試的32 項指標,結合《地下水質量標准》(GB/T14848—93),選取Ba,Be,Cd,Co,Cu,Fe,Mn,Mo,Ni,Pb,Zn,pH,氯化物、氟化物、亞硝酸鹽、高錳酸鉀指數、總硬度、溶解性總固體等18項指標作為淺層地下水環境質量評價因子。

2.淺層地下水環境質量評價標准

本次淺層地下水環境質量評價標准引用《地下水質量標准》(GB/T 14848—93)(表434)。該標准依據我國地下水質量狀況和人體健康基準值,參照生活、工業、農業等用水水質要求,將地下水質量劃分為5類。

表4-34 淺層地下水國家質量標准分類表

註:淺層地下水各元素或指標含量單位除pH為無量綱外,其他元素或指標含量單位均為mg/L。

Ⅰ類:地下水化學組分含量低,原則上適用於各種用途;

Ⅱ類:地下水化學組分含量較低,原則上適用於各種用途;

Ⅲ類:以人體健康基準值為依據,適用於生活飲用水、農業用水和大多數工業用水;

Ⅳ類:以農業和工業用水質量要求及人體健康風險為依據,適用於農業和部分工業用水,適當處理後可作生活飲用水;

Ⅴ類:不宜作生活飲用水,其他用水可根據使用目的選用。

3.淺層地下水環境質量評價方法

1)以分析數據為基礎,進行單項組分(因子)質量評價,按照《地下水質量標准》所列分類指標,劃分為5類,當不同類別標准值相同時,從優不從劣。

2)採用加附註的評分方法,對地下水進行綜合環境質量評價。具體要求與步驟如下:

A.進行各單項組分評價,劃分組分所屬質量類別。

B.對各類別按下列規定(表4-35)分別確定單項組分評價分值Fi

表4-35 地下水環境類別評價分值表

C.按下列公式計算出該水樣點地下水的綜合評價分值F:

魯東地區農業生態地球化學研究

式中:

為各單項組分分值F的平均值;Fmax為單項組分評價分值Fi中的最大值;n為參與水質評價因子(組分)數目。

D.根據計算獲得的F值,按表4-36的規定確定出地下水質量級別。該評價結果中的質量分級對應於單指標評價中的5個地下水質量級別及意義,對於飲用水質評價而言,前三類水均適宜用作生活飲用水,後兩類水則不適合作飲用水。

表4-36 地下水環境質量級別表

該方法的優點是數學過程簡捷,運算方便;物理概念清晰,對於一個評價區,只要計算出它的綜合指數,再對照相應的分級標准,便可知道評價地區地下水質量狀況,便於決策者做出綜合決策。缺點在於過於突出最大污染因子,由於公式中考慮最大污染因素,使參評項目中即使只有一項指標Fi值偏高,而其他指標Fi值均較低也會使綜合評分值偏高;未考慮不同污染因子對環境的毒性、降解難易及去除性難易程度等因素。

(二)單因子評價結果

單因子評價統計結果(表4-37)顯示,本區淺層地下水中Cd,Cu等重金屬含量均較低,其單因子環境質量符合Ⅲ類水質量標准;Ba,Co,Zn元素含量較低,全區除有4件Ba、1件Co、4件Zn含量較高屬Ⅳ類水外,其餘均符合生活飲用及農業生產用水水質要求。Be,Mo,Ni,Pb元素含量普遍較低,絕大部分樣本符合工農業生產用水水質要求。根據《地下水質量標准》(GB/T 14848—93)中Ⅲ類水(可直接飲用)標准,影響本區淺層地下水環境質量的指標包括總硬度、溶解性總固體、高錳酸鉀指數(COD)、

,Cl-,F-,Mn,Fe等8項。

根據淺層地下水超標(Ⅳ類和Ⅴ類水)的空間分布情況,Fe,Mn,Cl-、總硬度的大規模異常以自然成因為主,濱海地區含量增高,以致超過水質標准;F-異常則出現在膠萊盆地及其周邊地帶,主要與中生代火山岩體高氟的地質背景有關。而其他指標超標則可能是人類活動造成的,呈點(源)狀分布在人口密集的鄉鎮及工礦企業周邊。地下水指標超標可能對當居民的健康形成危害,應引起重視。

表4-37 淺層地下水單因子環境質量評價結果表

註:總樣本數3695個。

1.氟化物(F-

研究區內氟化物(F-)達Ⅰ類水的點數為3322個,占總數的89.91%,氟化物(F-)達Ⅳ類水的點數為202個,占總數的5.47%,達Ⅴ類水的點數為171個,占總數的4.63%。按Ⅲ類水質標准(≤1.0mg/L)衡量,研究區氟化物(F-)超標率為10.10%,超標區出現在膠萊盆地中部和濰坊西北部,其中高密北部氟化物(F-)含量是Ⅲ類水質標准值的1.5~6倍(圖4-37)。

高密市北部地勢低窪,西南隆起,這種地勢造成了南高北低的地貌特徵。高密市南部發育白堊紀青山群、王氏群、萊陽群,該地層主要岩石類型為含礫砂岩、砂岩、粉砂岩、頁岩、火山碎屑岩、火山熔岩等,含氟均較高(表4-38),由表4-38可以看出:由萊陽群—青山群—王氏群,F元素平均含量逐漸增高,並且岩石顆粒越細含F量越高,且明顯高於本區中酸性侵入岩及其他地層F的平均含量;高F物質經風化、搬運、沉積、水解等作用析出,並隨地下水徑流、遷移到北部低窪地區,地下水徑流變得密閉滯緩,在較低窪的匯水區易溶鹽類通過毛細管隨水分上升到地表蒸發濃縮,又被大氣降水溶解滲入潛水中,這種過程不斷反復,使淺層地下水中氟濃度不斷升高。可見,高密市北部地區不僅具備了充足的氟源,而且具有穩定的使氟富集的環境條件(土壤質地、地形地貌、蒸發濃縮)。屬於典型的淺層徑流滯緩富集濃縮成因。

圖4-37 淺層地下水氟化物(F-)環境質量分級圖

表4-38 高密南部岩石含量平均值表 w(F)/10-6

2.溶解性總固體(TDS)和總硬度

鈣、鎂、鈉、鉀、鐵、錳等陽離子和重碳酸根、氯離子、硫酸根等陰離子是溶解性總固體的主要組成部分,其總量占溶解性總固體的95%以上。總硬度指的是水中所含鈣、鎂離子的總量。淺層地下水溶解性總固體與總硬度之間有著密切的內在聯系,溶解性總固體含量高的淺層地下水中硬度也往往較高,因此,兩者的區域分布特徵基本一致。

膠萊盆地特別是諸城—高密—萊西及昌邑北部(圖4-38),由於土壤的脫鹽化過程發育不完全並且地勢易遭受海水侵入,鈣、鎂、鈉和氯離子等含量往往較高,導致淺層地下水溶解性總固體和總硬度增高,大部分已超過地下水質量標准限制值,水環境質量多屬Ⅳ類或Ⅴ類。南部及東部侵入岩地區,海水入侵現象輕,淺層地下水以淡水為主,硬度多屬微硬水或軟水,因此,淺層地下水中總硬度、溶解性總固體含量低,水質多屬Ⅰ,Ⅱ類水。按Ⅲ類水質標准衡量,區內淺層地下水中總硬度超標率達34.70%,溶解性總固體(TDS)超標率達20.65%。

圖4-38 淺層地下水總硬度環境質量分級圖

3.高錳酸鉀指數(COD)

研究區內淺層地下水高錳酸鉀指數(COD)以Ⅰ類水為主,達Ⅰ類水的點數為2461個,佔66.60%,達Ⅱ類水的點數為953個,佔25.79%,達Ⅲ類水的點數為168個,佔4.55%,Ⅳ類水的點數為 100個,占 2.71%,Ⅴ類水的點數為 13個,占 0.35%。按Ⅲ類水質標准(≤3.0mg/L)衡量,調查區高錳酸鉀指數(COD)超標率為3.06%,超標地區主要分布在昌邑西北和東北部,多屬Ⅳ類水質區(圖4-39),另外零星分布在蓬萊、膠南、平度和膠州等地區,其原因可能與該地區企業「三廢」排放污染地下水有關。

圖4-39 淺層地下水高錳酸鉀指數環境質量分級圖

4.亞硝酸鹽(

亞硝酸鹽污染與人類活動密切相關,主要是由人類生產生活過程中污水排放並隨地表水向下滲透與淺層地下水發生混合作用後形成厭氧環境而產生的,在厭氧條件下,硝酸鹽也易轉變為亞硝酸鹽。研究認為,本區淺層地下水亞硝酸鹽(

)超標現象較為嚴重。

淺層地下水中亞硝酸鹽(

)達Ⅰ類水的點數為271個,佔7.33%,達Ⅱ類水的點數為1795個,佔48.58%,達Ⅲ類水的點數為608個,佔16.45%,達Ⅳ類水的點數為747個,佔20.22%,達Ⅴ類水的點數為274個,佔7.42%。按亞硝酸鹽(

)Ⅲ類水質標准(≤0.066mg/L)衡量,調查區內淺層地下水中亞硝酸鹽(

)超標率為27.64%,超標區域主要分布在研究區中北部和南部局部地段(圖4-40),其中昌邑、萊州—平度及諸城和威海局部淺層地下水中亞硝酸鹽(

)污染嚴重,其環境質量已達Ⅴ類,應引起重視。

(三)綜合評價結果

綜合評價結果表明,魯東地區淺層地下水環境質量總體狀況較差,Ⅳ類和Ⅴ類水占總評價面積的44.88%,其中Ⅳ類水佔43.75%(圖4-41),大部分地區淺層地下水不宜直接飲用,其分布特徵見淺層地下水環境質量分區圖(圖4-42)。

圖4-40 淺層地下水亞硝酸鹽環境質量分級圖

Ⅱ類可供飲用的良好級淺層地下水分布范圍占調查區總面積的17.27%,主要分布於山區和山前地帶,包括嶗山、大朱山—小朱山、五蓮山、沂山及昆俞山山區,以上地區淺層地下水中除Mn,

局部屬Ⅳ類水外,其餘Ba,Co,Zn,Mo,Ni,總硬度,溶解性總固體,高錳酸鉀指數等16項指標均達到Ⅰ類或Ⅱ類水質標准。Ⅲ類可供集中式生活飲用及工農業用水的較好級淺層地下水分布研究區南部和東部地帶,占總面積的37.85%。

圖4-41 淺層地下水綜合環境質量組成圖

Ⅳ類適用於農業和部分工業用水,適當處理後可作為生活飲用水的較差級淺層地下水分布范圍占研究區面積的43.75%。膠萊盆地及其周邊地帶淺層地下水污染主要以農業、生活和地質背景為主,農業污染指標是

,生活地下水污染高錳酸鉀指數,

,Mn,Mo較為普遍,多發生在高密、平度、膠州、昌邑等城市及工礦企業和其周邊地帶,常形成點(源)狀、線狀污染;受地質背景影響,總硬度,溶解性總固體,F-,Cl-超標現象較嚴重,其中F-超Ⅲ類水質區占研究區面積10.10%,范圍與膠萊盆地范圍較吻合,是地氟病高發區。此外,較差級淺層地下水還分布在沂南—莒南丘陵區及榮成—威海一帶,主要與Mn,Fe超標有關。

圖4-42 淺層地下水綜合環境質量分級圖

Ⅴ類不宜飲用的極差級淺層地下水分布范圍占研究區面積的1.13%,小面積分布在膠萊盆地中心地帶,水中總硬度、溶解性總固體,F-,Mo超標較普遍,另外分布在昌邑北部沿海地帶鹵水區(TDS>50 g/L),多與海水入侵產生的Cl-、總硬度超標有關,此外高錳酸鉀指數,Be,Fe,Mn,Mo等多項指標超標也較普遍。

三、淺層地下水農用灌溉適宜性評價

(一)評價標准與評價方法

本區農灌用地下水主要是淺層地下水,因此淺層地下水環境質量與農業生產、農產品品質和安全關系密切,並在一定程度上影響著農業生產的結構和布局。因此在進行上述環境質量評價基礎上對淺層地下水的農用灌溉適宜性進行評價。

評價採用的質量標准為《農田灌溉水質標准》(GB 5084—2005)(表4-39),參評指標包括:As,Cd,Cr6+,Cu,Hg,Pb,Se,Zn,pH,高錳酸鹽指數,氯化物,氟化物、氰化物共計13項。先對有關指標進行單因子適宜性評價,然後採用「一票否決」的評價方法對農田灌溉用水進行總體評價。適宜性評價分水作、旱作和蔬菜三大類,由於不同種類農作物灌溉用水質量評價標准值多數是一致或接近的,且研究區絕大多數農用地為旱地,因此,評價統一採用旱作指標進行評價。

表4-39 農田灌溉用水水質基本控制指標標准值(旱作)表

註:表中指標除pH為無量綱外,其餘指標單位均為mg/L。

(二)評價結果

研究區淺層地下水農田灌溉(旱作)適宜性評價結果(表4-40)顯示,區內絕大部分地區淺層地下水符合農田用水質量要求,適宜農業生產。影響本區淺層地下水灌溉質量的主要指標為氯化物,其次為氟化物、Se,其他元素或指標影響程度輕微。不適宜灌溉的淺層地下水主要分布在高密—昌邑及濰坊北部曬鹽廠(鹵水區),超標指標主要為氯化物和氟化物,其次零星分布在蓬萊、萊西、即墨和沂南等地,超標指標主要為Se,Hg,As等元素。

表4-40 淺層地下水非適宜於農田灌溉用水樣品數統計表

⑶ 我要知道吉林省各個市縣及鄉鎮名字

總計:8個地級市 1個自治州 19個市轄區 20個縣級市 18個縣 3個自治縣

長春市:朝陽區版 南關區 寬城區 二道區 雙陽區 綠圓區 德惠市權 九台市 榆樹市 農安縣

吉林市:船營區 龍潭區 昌邑區 豐滿區 磐石市 蛟河市 樺甸市 舒蘭市 永吉縣

四平市:鐵西區 鐵東區 雙遼市 公主嶺市 犁樹市 伊通滿族自治縣

遼源市:龍山區 西安區 東豐縣 東遼縣

通化市:東昌區 二道江區 梅河口市 集安市 通化縣 輝南縣 柳河縣

白山市:八道江區 臨江市 江源縣 撫松縣 靖宇縣 長白朝鮮族自治縣

松原市:寧江區 扶余縣 長嶺縣 乾安縣 前郭爾羅斯蒙古族自治縣

白城市:洮北區 大安市 洮南市 鎮賚縣 通榆縣

延邊朝鮮族自治州:延吉市 圖們市 墩化師 琿春市 龍井市 和龍市 汪清市 安圖縣

以上截止2005年10月

不知道你要的是不是這樣的 如果連鄉都寫的話太多了
這可是我找我們單位(地質局)的專業地圖冊一個字一個字打上的,一定要選我的啊

⑷ 你好!看到您在百度知道的回答,了解到您是地勘局第四地質大隊的,我想問下您,

山東省第四地質礦產勘查院隸屬山東省地質礦產勘查開發局,坐落於濰坊市向陽路228號,位於山東半島西部,南倚沂山,北瀕渤海,東連青島,西接淄博、東營,位於濟青高速公路、膠濟鐵路之間,是聯結山東東西的重要交通樞紐。濰坊是世界著名的風箏都,清乾隆年間便有「南蘇州、北濰縣」之稱。文物古跡眾多,旅遊資源豐富,是一座歷史文化名城。被冠譽為全世界發展最快的城市之一。 山東省第四地質礦產勘查院主要從事地質找礦、礦產開發、工程勘察施工、工程測量、水文工程地質、物化探、實驗測試。擁有國家頒發的地質勘查資質、區域地質調查資質、地質實驗測試(岩礦測試)資質、測繪資質等甲級資質證書6個。現有在職職工403人,各類專業技術人員222人,其中教授級高級工程師6人,高級工程師66人,工程師78人,技術員72人。多年來,在秘魯、厄利垂亞、智利、菲律賓、蒙古、新疆、內蒙、青海、山東等國家和省(區)開展地質調查和找礦項目,探明特大型鐵礦10個,大中型礦床35個,發現新礦種28個,其中6種填補了省內空白。榮獲省部級地質勘查、科研成果獎100多項。 近年來,該院積極響應省局提出的「一隊一礦,一隊多礦」的指示精神,逐步形成了「找礦為開發提供資源保障,開發為地質找礦提供資金支持」的新型地勘單位產業發展新格局。控股經營的昌邑南任鐵礦,歷時兩年時間,已建成投產,是全局唯一一個證照齊全的礦山企業;平度新河鐵礦已取得采礦許可證;淄博東召口鐵礦建設初具規模。礦業開發工作的成功,標志著四院產業結構調整邁出了重要步伐,為四院的可持續發展提供了可靠保障。 山東省第四地質礦產勘查院堅持廣納群賢、人盡其才、能上能下、充滿活力的用人機制,把優秀人才集聚到關鍵崗位上來。年度預計實現總收入突破2.5億元,在崗職工年人均工資突破8萬元。單位工作條件、生活環境優良,保持了「省級花園式單位」「省級文明單位」「全國模範職工之家」「職工代表大會優秀星」「山東省勞動關系和諧企業」「富民興魯勞動獎狀」等榮譽稱號。

⑸ 山東省煤層氣資源狀況淺析

陳平1姜明麗2孫明明2張心彬2

(1.山東省煤田地質局地質礦產處 山東泰安 271000;2.山東煤炭地質工程勘察研究院 山東泰安 271000)

作者簡介:陳平,1964年生,女,山東鄒平人,主要從事地質技術和管理工作。

摘要 根據以往研究資料,概述了山東省煤層氣的分布特點及影響煤層氣含量較低的主要地質因素,重點對煤層氣含量較高的黃河北煤層氣預測區、淄博煤田煤層氣預測區、章丘煤田煤層氣預測區、陽谷—郡城—曹縣一帶的煤田進行了分析,提出了山東省今後開發煤層氣的地區和方向。

關鍵詞 山東省 煤層氣 資源狀況 前景分析

A Preliminary Analysis on CBM Resources Conditions of Shandong Province

Chen Ping1,Jiang Mingli2,Sun Mingming2,Zhang Xinbin2

(1.Geology and Mineral Resources Department of Shandong Provincial Bureau ofCoal Geology,Tai'an 271000;2.Shandong Research Institute of Coal Geological&Engineering Survey,Tai'an 271000)

Abstract:Based on the acquired information of CBM resources of Shandong Province,the paper introced the distribution characteristics of CBMof Shandong Province and the primary geological influence factors leading to the low contents of CBM,and mainly analyzed the CBM prediction areas of Huanghebei coalfield,Zibo coalfield,Zhangqiu coalfield and coalfields around Yanggu,Juancheng and Caoxian with high contents of CBM.Finally,the paper pointed out the possible regions and directions of CBM developments in Shandong Province.

Keywords:Shandong Province;CBM;resources conditions;prospective analysis

1 山東省煤炭資源分布特點

據以往有關研究資料,全省地下有煤賦存的地域廣闊,約為48000km2,佔全省總面積的1/3。第三次煤田預測與評價研究,全省-2000m以淺含煤面積約1.6×104km2,煤炭資源總量約696×108t。其中已做過地質勘查工作的含煤區面積6844km2,地質勘探儲量291.71×108t;預測區面積 9588km2,預測儲量 405.21×108t,預測儲量中可靠儲量334.3×108t,占 82.5%,可能儲量 47.25×108t,占 11.7%,推斷儲量 23.66×108t,佔5.8%。

2 煤系地層

我省煤系時代有:石炭二疊紀、早中侏羅世、古近紀和第四紀。其中以石炭二疊紀的煤炭資源占絕對優勢,計有儲量655.73×108t,占總儲量的94.1%;古近紀煤系分布局限,儲量不大,主要分布於黃縣、昌邑、濰坊、昌樂等地,計有儲量39.34×108t,占總儲量的5.6%,其中已探明並正在開發的黃縣和昌樂五圖兩處。早、中侏羅世煤系分布零星,僅坊子-淄博一帶有發現,有工業開采價值的只有坊子煤田,儲量1.85×108t,占總儲量的0.3%。第四紀泥炭在魯東半島和魯西有局部零星分布,規模較小,第二次煤田預測儲量只有0.01×108t。

3 煤類

全省煤炭類型比較齊全,但煙煤多,非煙煤少。煙煤中以氣煤肥煤為主,且主要分布於魯中、魯西南地區。全省還有褐煤、長焰煤、氣煤、肥煤、焦煤、瘦煤、貧煤和無煙煤,此外尚有天然焦和泥炭。其中預測儲量煙煤佔81.6%,無煙煤佔7.2%,褐煤、長焰煤佔6.9%,其他為天然焦或混合煤類。即變質煤和高變質煤較少,而中等變質居多。

4 煤層氣(瓦斯)分布情況

煤層氣屬典型的自生自儲天然氣儲層,山東省煤田雖多,但煤層氣的賦存情況卻不盡相同。

山東省主要為石炭-二疊紀、早-中侏羅紀和古近紀3個大的聚煤期,煤田較多、分布廣,煤炭資源較豐富,幾乎在山東所有煤田中都發育有煤層氣。由於歷經三疊紀、侏羅紀、白堊紀長達1億多年的地質時期,使煤系地層承受了長期沉積間斷和剝蝕作用,使山東大多數石炭-二疊紀煤田以孔隙大的砂岩(山西組頂板)和灰岩(太原組頂板)為頂板的煤層氣中,煤層氣極易逸散,因此魯中南地區石炭-二疊紀煤田中的煤層氣含量低;只有以泥岩為煤層頂板或厚大的新生代地層為蓋層的煤田時,其煤層中的甲烷氣才能得到最多的保存,才能形成具有工業利用的煤層氣。具有這樣煤氣氣藏條件的煤田主要分布在:①魯西隆起北緣、齊廣斷裂以南的在平-齊河-章丘-淄博一帶;②濟陽拗陷東部的東營、惠民和沾化凹陷內;③魯西隆起西緣的陽谷-鄄城-曹縣一帶的煤田。

總體上來看,在全省范圍內煤層氣含量普遍較低,僅黃河北煤田、陽谷-鄄城-曹縣煤田、章丘-淄博和滕縣煤田許樓井田煤層氣含量較高。

4.1 黃河北煤層氣預測區

黃河北煤田煤層氣預測區位於魯西斷塊隆起西北邊緣,劉集斷裂東北側,齊(河)-廣(饒)斷裂帶的東南側,其范圍與該煤田分布范圍一致,面積約2200km2。地跨東阿、長清、齊河、歷城、高唐、禹城、濟陽七縣區,地理坐標為東經116°20'00〞~117°20'00〞,北緯36°25'00〞~36°50'00〞。其中沿黃河分布的旦鎮、趙官鎮、長清、袁庄、濟西、齊東六個井田已進行煤田勘查,控制面積209.2km2,探明儲量11.6×108t。

該煤田各煤層含氣量由勘探區淺部向深部逐漸增高。據此將該煤田的煤層氣含量從平面上劃分四個區帶,由南部露頭到北部的齊廣斷裂帶依次為:低含量區,煤層氣含量小於4m3/t;中等含量區,煤層氣含量在4~8m3/t之間;較高含量區,煤層氣含量在8~16m3/t;高含量區,煤層氣含量大於16m3/t(見表1)。

表3 章丘煤田煤層氣資源量預測表

[4]根據1998年山東省物化探查院對曹縣420km2范圍內煤層氣資源的普查結果,預測煤層氣資源量為420×108m3,其中有利區塊面積為130km2,煤炭資源量約為(15~18)×108t,煤層氣資源量約為(200~230)×108m3,按30%的因收率考慮.則有利區塊內可采儲量約為(60~69)×108m3。煤階適中,以肥煤為主煤儲層的物性條件好顯示了較好的煤層氣勘探開發前景。

5 結論

黃河北煤田煤層氣在淺部含量較低,但深部含量高,最高可達16.689mL/g.daf,在煤田深部預測區煤層埋藏深,據區域資料分析也會受岩漿岩侵入影響,煤的變質程度高,煤層氣含量會高於趙官鎮和長清井田的深部,有利於開發利用。淄博礦區南定煤礦、嶺子礦一井礦井瓦斯湧出量分別為21.88、13.84m3/t,淄博煤田宋橋井田甲烷含量也較高,最高甲烷含量為11.794mL/g.daf,而且深部預測以貧煤、無煙煤為主。因此,淄博煤田深部預測區可作為今後開展煤層氣工作的重點區。另外在惠民凹陷南斜坡齊廣斷層的上升盤施工的濟古1號孔,在孔深602m時,揭露石炭二疊紀煤系地層,發現4層煤層,厚度4.8m,在沒有採取任何工藝措施的情況下日產煤層氣115m3

在今後煤田勘探工作中,同時應注意煤層氣勘探工作,特別是在汶上-寧陽煤田、陽谷-在平和滕東預測區更應注意煤層氣勘探工作。因在這些煤田,石炭二疊紀含煤地層之上石盒子組保存較好,且上覆地層均有沉積,印支運動以前第一次煤化作用生成的大量煤層氣有利於保存,並且有第二次煤化作用生氣的地質背景。此外,在坊子煤田的北部、西部預測區也應注意煤層氣的勘探工作。

因此,可將黃河北、章丘、淄博煤田的深部及曹縣以北地區作為今後勘探開發的目標區。開發這一目標區的煤層氣可解決濟南、章丘、淄博等地市的工業和民用燃料問題,進而促進山東省經濟的健康持續的發展。

參考文獻

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[3]范士彥,武旭仁,郭劍平.2001.6.山東省黃河北煤田煤層氣資源評價[J].中國地質.28~30

[4]王永忠,周少東,件思紅.2005,5.曹縣地區煤層氣開發[J].焦作工學院學報[自然科學版19卷(3)].196~200

⑹ 昌邑的自然風光、名勝古跡、動植物、礦產資源、民風民俗、民間傳說

昌邑市位於山東半島西北端,東與萊州市、平度市以膠萊河為界,南與高密市、安丘市毗連,西與濰坊市坊子區、寒亭區為鄰,北瀕萊州灣,市域縱長橫窄中若蜂腰。南北長75公里,東西寬處32.5公里,窄處僅7.5公里,總面積1578.7平方公里。佔山東省面積的1%。

市區位於市域中部偏西北,西距濰坊30公里,濟南215公里。

昌邑市屬溫帶半濕潤季風區大陸性氣候,四季分明,雨熱同期,春季乾燥多風,夏季濕熱多雨,秋季天高氣爽,冬季寒冷少雪。

截至2012年,昌邑市發現和開採的礦產資源主要有鐵、彭潤土、粘土、石英、大理岩、花崗岩、重晶石、河沙、地下鹵水、天然氣、石油等。從礦產結構上分析,非金屬礦種類較多,儲量較大,具有明顯優勢。

其中已開採的主要有:膨潤土,境內南部廣泛分布總計儲量約2100萬噸,其中大型礦床一處,中型一處,小型兩處。石英岩:主要分布於飲馬鎮以北的呂山至青龍山一帶,地質儲量為3683萬噸,且礦體厚度大,品位高,構造簡單,現與香港合資開采。

鹵水:主要分布於北部沿海,分三層,估計總儲量在10億立方米左右,開采歷史悠久,前景廣闊,目前已形成年產鹽16萬噸,溴2000餘噸的能力。



(6)昌邑地質局擴展閱讀:

昌邑市居民大多數為漢族,另有回族、滿族、苗族、彝族、壯族、蒙古族、布依族、朝鮮族、俄羅斯族等少數民族。

2016年,昌邑市成立市演藝中心,承辦「十藝節」部分展演節目,圖書館、文化館通過國家一級館驗收,承辦全國中學生排球聯賽等重要賽事11項,被評為全省群眾體育先進單位。

2016年,昌邑市完成道路、綠化、雨污分流等市政基礎設施投資19.5億元,城市基礎設施惠及面積達60平方公里。投資58.9億元實施城中村和棚戶區改造,完成小城鎮建設投資145.3億元,堤頂路工程總投資3.1億元,已建成40公里。

行政村通油路率、集中供水率均達100%,投資12.6億元改造電力設施,建成城市社區服務中心13個,農村社區服務中心82個。新增成片造林13.2萬畝,林木覆蓋率26.8%。

⑺ 區域盆地構造演化與研究區煤炭資源賦存

綜合盆地沉積記錄、岩漿作用和構造變形方面的研究成果,魯西(南)地塊構造演化具有明顯的序列性、階段性和構造應力體制的交替性,可將研究區沉積-構造-岩漿演化歷史劃分為11個階段(山東煤田地質局,1993;張錫明等2007;李三忠等,2005),每個階段之間的構造性質和盆地格局不同,它們之間的轉換勾畫了區域構造動力體制和岩石圈深部熱體制的演化。

(1)早古生代前含煤盆地基底形成階段

聚煤前華北地區是我國形成較早的古隆起區,石炭-二疊紀含煤岩系是在華北寒武-奧陶紀盆地地台基礎上沉積的。華北盆地基底主要為太古宙、元古宙深變質岩組成的穩定地塊。古元古代末的呂梁運動時期,華北北部邊緣的陰山構造帶已經出現,南緣的秦嶺構造帶也開始顯現。呂梁運動界面之上相繼沉積了長城系、薊縣系和青白口系等碎屑岩、泥質岩及硅鎂質碳酸鹽岩,這是基底之上的第一套蓋層。震旦系屬淺海相沉積,但華北一般都缺失該套地層。寒武系底部與青白口系間的沉積間表明華北主體部分在距今7億年前後曾一度大規模隆起。

寒武系與奧陶系間多為整合接觸,在全區均有沉積,厚600~1500m,屬淺海沉積,表明再度沉降接受沉積後華北古隆起區具有整體性和穩定性的特色。中奧陶世後由於加里東運動的影響,華北地區整體隆起,使上奧陶統至下石炭統缺失,華北地區經歷了長期剝蝕、夷平和準平原化,為晚古生代含煤岩系的沉積創造了有利條件。本溪組廣泛地平行不整合於中奧陶統馬家溝組不同層位的灰岩侵蝕面上。該侵蝕面較平緩,總體呈準平原型岩溶地貌。

總之,早古生代華北盆地主壓應力方向為南北向(圖3.8),盆地以垂直震盪運動為主。研究區及其外圍與華北板塊經歷了共同的盆地構造演化歷程。

圖3.8 加里東-印支期南北向區域構造應力場分布示意圖(據山東煤田地質局,1993,修改)

(2)晚古生代(晚石炭世—二疊紀)蓋層穩定發展階段

晚古生代華北盆地繼承了早古生代南北向主壓應力的構造應力場(圖3.8),但盆地運動開始出現南北差異升降。晚石炭世早期(本溪期),沉積盆地呈南(盆地南緣呈現起伏不大的隆起區)北高(陸相沉積)、東西相對低的古地理格架,海水主要由北東方向的遼寧、吉林和南部的安徽、河南及甘肅由北東、東、南東和北西方向侵入盆地,沉積了一套陸表海障壁-潟湖-濱外陸棚的海陸交互相含煤岩系。

晚石炭世晚期(太原期)盆地持續下降,地形更趨平坦,沉積范圍更寬廣。但由於南北向擠壓應力場的不均勻作用,使華北沉積盆地變為北高南低的單斜古地貌,海侵由北東、東南和北西方向侵入變為由南向北方向侵入。至早二疊世山西期,盆地的大部分地區平穩抬起為陸,南部少數地區仍間有海水侵入事件,盆地的總體古地理面貌與太原期相似,但盆地沉積環境已有顯著不同,廣泛發育河流-三角洲湖泊沉積體系,聚煤作用逐步南移。

總之,華北盆地古生代褶曲、斷裂及岩漿活動都很微弱,處於穩定克拉通盆地演化階段。研究區煤層在該時期經歷了第一次穩定深埋和變質作用。根據淄博剖面資料,研究區煤繫上覆下石盒子組、上石盒子組和石千峰組厚度在980m左右。

(3)晚三疊世整體抬升與擠壓變形階段(240~200Ma)

二疊紀末華北板塊與西伯利亞板塊對接,三疊紀中晚期,揚子板塊與華北板塊拼合。印支運動使魯西南地區整體抬升遭受剝蝕並發生擠壓變形。

受到華南-華北地塊沿秦嶺-大別-蘇魯造山帶碰撞的影響,在南北向主壓應力場的作用下,魯西(南)地塊與華北地塊其他地區一樣,遭受擠壓變形,形成近東西走向的寬緩褶皺,局部可見緊閉甚至倒轉褶皺,但沒有岩漿活動的報道。魯西南地區當時可能為一個高原,沒有晚三疊紀沉積,應處於強烈的剝蝕狀態。這個時期郯廬斷裂發生左旋剪切變形,變形時代在210~214Ma(Zhu G等,2005)。

印支期(三疊紀)是我國華北地區構造應力場轉化期。印支期前,主壓應力場近南北向(圖3.8),近東西向斷層活動,在魯西(南)還形成了一些與之近垂直的南北向斷層,當時可能存在由北向南的幔流,故而東西向斷層一般是向南傾的。印支後期主壓應力變為北北西、北西方向(圖3.9)。以昌邑大店斷層為代表的北北東向斷層強烈左行走滑,與其相關,原有的或後出現的北西、北東、近東西向斷層也有不同程度的活動,當時地形與古生代不同,受揚子板塊由南向北的擠壓,華北地區南高北低,印支末期山東省幾乎都受不同程度的剝蝕。

研究區及其外圍在該時期主要處於整體隆升、均衡剝蝕階段。

(4)早、中侏羅世弱伸展作用(190±10Ma)——燕山運動第一幕

這是一個構造活動相對平靜的時期,為燕山運動第一幕。繼三疊紀碰撞造山之後,岩石圈發生拆離(李曙光等,2001),大陸岩石圈內部應力場發生調整,華北地塊整體處於弱伸展構造環境,魯西(南)地塊中的北西向斷裂發生拉張,郯廬斷裂帶各主幹斷裂均已出現並發生縱張活動,在斷裂帶北部坊子一帶及魯中隆起區北部沿章丘至淄博等近東西向斷陷地帶發育坊子組沉積。閃長岩類雜岩侵入其中,成為這次岩石圈伸展作用的重要記錄。該階段是中國東部中生代大地構造演化歷史的重要過渡時期,不僅傳承了特提斯構造體制向太平洋構造體制的轉換,同時成為兩個構造體制轉換的重要分界。

圖3.9 印支期晚期北北西向區域構造應力場分布示意圖

魯西南地區可能繼續延伸了晚三疊世整體處於隆起剝蝕的古地貌,據現有地質資料揭示,研究區及外圍沒有早、中侏羅世沉積。

根據區域鑽探、地震揭露的地質資料,研究區及其外圍三疊紀—早中侏羅世一直處於隆起剝蝕階段。該時期剝蝕的地層主要是上二疊統石千峰組,均勻剝蝕厚度在300m左右。

(5)中、晚侏羅世擠壓變形與地殼增厚作用階段(170~135Ma)

自中侏羅世晚期開始,中國東部構造體制發生了重要轉折,古太平洋板塊向亞洲大陸俯沖,使東亞陸緣構造性質發生重大變化,從被動陸緣轉換為主動陸緣,區域構造應力場也由南北向變為南東東-北西西向(圖3.10)。受到這一板塊動力學體系的影響,華北地塊東部地區受到強烈的陸內擠壓變形,多幕式的擠壓事件使魯西(南)地塊基底和沉積蓋層發生不同程度的逆沖-褶皺變形,形成北北東至北東向緊閉-寬緩褶皺和逆沖推覆構造。

該時期地塊東部邊界的郯廬斷裂發生左旋走滑活動,由其導生的北北西向與北北東向兩組扭裂面利用已有斷層又不同程度發展,特別是北西向斷層有明顯活動,山東省各區以隆升為主,但魯西南地區相對下降,接受蒙陰山組(J3)沉積,末期在魯東沿著北東、北北東斷層有岩漿侵入。魯西南地區上侏羅統蒙陰山組分布明顯受斷層控制,主要分布於嘉祥斷層以西(圖3.11)。濟寧凹陷侏羅系殘餘地層厚度變化在0~1100m之間,平均608m。侏羅紀地層殘余厚度最小值出現在濟寧凹陷東北和東南,為0m;侏羅紀殘餘地層厚度最大值出現在YZ-1井,鑽遇侏羅系1146m,未鑽穿。濟寧凹陷侏羅系厚度總體由東北、東南向西、西南方向增厚。根據區域侏羅系殘餘地層厚度變化規律,推測預測區侏羅系總體由東南向西北厚度變大,變化在200~1000m之間。

蒙陰山組分布特徵說明,晚侏羅世研究區及其外圍發生了受南北向斷層控制的差異升降,與此同時,這種差異升降又對下伏石炭-二疊紀煤系地層造成二次剝蝕--差異剝蝕作用,即煤系地層在沉降的地方作為侏羅系沉積的盆地基底、相對抬升的地方作為侏羅系沉積的剝蝕物源區。研究區及其外圍二疊紀煤系殘留地層厚度如圖3.12所示。

由圖3.12可以看出,晚二疊世殘餘地層厚度也受斷層控制,在西部菏澤凸起,受田橋斷層控制,殘餘地層厚度表現為由西向東增加,變化在0~360m之間,地層殘余厚度最大值出現在Y32和P1 19井附近,達442m。在東部濟寧凹陷和成武-滕州凹陷西部,受嘉祥斷層和孫氏店斷層控制,殘餘地層厚度表現為由東向西增加,一般變化在0~240m之間,地層殘余厚度最大值出現在成武-滕州凹陷J6 - 3井附近,達427m。根據區域晚二疊世殘餘地層厚度變化規律,預測區上、下石河子組地層殘余厚度總體呈由東向西厚度變大,推測變化在80~160m之間。

圖3.10 燕山期構造應力場分布示意圖

圖3.11 預測區及其外圍上侏羅統殘餘地層厚度等值線

圖3.12 預測區及其外圍上二疊統(上、下石盒子組)殘餘地層厚度等值線

(6)早白堊世岩石圈拆沉、大陸裂谷與地殼伸展作用階段(135~1 10Ma)

自早白堊世早期,中國東部構造體制又一次發生重大轉折,構造演化進入到以大陸地殼伸展和大陸裂谷佔主導的階段,表現為廣泛發育的伸展構造、斷陷盆地、異常活躍的雙峰式火山活動等,郯廬斷裂巨型古裂谷系在此階段形成和發育(許志琴等,1982)。這些現象反映了中國東部構造體制從中晚侏羅世以陸內擠壓變形和地殼增厚作用為主轉變為早白堊世以地殼引張伸展作用和岩石圈減薄為主,這種轉換主要的深部原因可能與增厚的大陸岩石圈發生突發性拆沉有關(吳福元等,1999,2000)。在這種構造背景下,魯西地塊同心環狀分布形式的斷裂構造正與這個時期的岩石圈拆沉和地幔上隆密切相關,即北西向陡傾基底韌性剪切帶切割了深部華北地幔亞熱柱向外拆離的地幔岩,導致其減壓釋荷形成深熔岩漿(牛樹銀等,2004);岩漿上侵使得變質基底隆升、周緣蓋層拆離滑脫,形成典型的魯西幔枝構造,在頂部則發育一系列明顯的拆離掀斜斷塊。

(7)早白堊世末期擠壓變形與盆地反轉事件(100±10Ma)

這是一期區域性的擠壓事件,使早期形成的斷陷盆地發生構造反轉,地層褶皺或翹傾,上、下白堊統之間形成平行或角度不整合。這種現象在魯西(南)不明顯,在魯東的膠萊盆地有明顯的記錄。郯廬斷裂發生左行走滑活動(朱光等,2002,2004)。

(8)晚白堊世區域隆升階段(80~60Ma)

經過早白堊世末期的區域性擠壓變形,晚白堊世地殼構造演化發生了明顯的分異。這個時期,魯西地塊東界的郯廬斷裂發生右行走滑活動(張岳橋等,2004),魯西地塊進一步隆升。

圖3.13 預測區及其外圍新近紀殘餘地層厚度等值線

(9)古近紀整體隆升和新近紀區域伸展-差異升降斷陷盆地演化階段

白堊紀末,隨著太平洋板塊向NNW方向擠壓作用增強,研究區整體表現為北西-南東方向區域構造應力場(圖3.15),郯廬斷裂帶再次發生左旋走滑作用,魯西受擠壓隆起初步形成現今地貌景觀,並使魯西南研究區缺失古近系。

新近系,隨著印度板塊向歐亞板塊北北東西擠壓應力的增強和太平洋俯沖帶的東移,在熱沉降和重力均衡作用下,研究區出現差異升降運動,研究區新近紀地層主要分布於嘉祥斷層以西地區,濟寧凹陷繼續處於剝蝕狀態(圖3.13)。

(10)第四紀區域整體拗陷沉積階段

魯西南普遍發育第四紀沉積(圖3.14)。

圖3.14 研究區第四紀殘餘地層厚度等值線

圖3.15 研究區喜馬拉雅運動期構造應力場

⑻ 昌邑市國土規劃局舉報電話多少

山東省國土資源局乳山辦事處後備中心監理處執法大隊分揀中心土地利用科地籍科地租徵收科財務科窗戶管理科地質站規劃科值班電話傳真: 地址乳山市新華街昆侖大廈

⑼ 山東黃金昌邑礦業怎麼樣據說是個鐵礦啊。

山東黃復金集團昌邑礦業有限公制司是為山東黃金集團所屬全資子公司。主要從事鐵礦資源的開發,下設蓮花山、東辛庄、搭連營三個礦區和一個主廠區,現已探明資源量6409萬噸。
它是全省黃金行業的「龍頭」企業,山東黃金集團同時行使「山東省黃金工業局」的職責,充分挖掘「山東是全國第一產金大省,黃金產量已連續32年居全國之首,佔全國總產量的四分之一強,經濟效益佔全國同行業的一半以上」,這一得天獨厚的區位優勢,集團不斷完善黃金地質勘探、采選、冶煉、科研、工程設計與施工、設備製造與安裝、電力物資供應,以及黃金精煉與深加工等一體化產業鏈條

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