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文档简介
海洋矿产资源
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海洋矿产资源:指目前处于海洋环境下的除海水资源以外的矿物资源;而对那些过去是在海洋环境下形成的现在已是陆地组成部分的矿物资源;原则上应归属于陆地矿产资源。海洋是人类的巨大宝库,是未来社会物质生产的重要原料基地。目前,世界各国竞相发展海洋高新技术,实施“科技兴海”战略,其根本目的,就是为了开发利用海洋矿产资源。2ppt课件海洋矿产资源分类1.滨海砂矿;2.海底磷矿;3.洋底锰结核;4.海底多金属软泥(海底热液矿床)5.海底块状硫化物矿床;6.海底油气藏3ppt课件海底多金属软泥海底块状硫化物矿床海底油气藏洋底锰结核海底磷矿4ppt课件海底沉积岩中蕴藏着丰富的油、气资源,据统计,全世界有油气远景的沉积盆地面积7746.3万平方公里,其中位于海底区域的约2639.5万平方公里,约占34%。关于海底沉积区石油和天然气储量,由于勘探程度低,目前只有各种预测。法国石油研究所20世纪80年代初期估计,世界石油资源极限储量10000亿吨,可采储量3000亿吨,其中海底石油可采储量1350亿吨,约占45%。5ppt课件世界石油分布是极不平衡的,仅中东地区就占68%的可采储量,其余依次为美洲、非洲、俄罗斯和亚太地区,分别占14%、7%、4.8%和4.27%。2000年全球石油消费为34.6亿吨,消费主要在发达国家,约占世界消费总量的80%,其中北美占30.2%(仅美国就占27%),欧洲占27%,亚大地区(不包括中国)占22%,而非洲仅占3.3%,南美占6.3%,中东为6%。6ppt课件
近年来,海底石油和天然气勘探已向深水区发展,能在水深4000m海底钻探石油,因此,海底石油实际数量肯定会超过上述各种预测数字。关于海底天然气储量,也有不同的预测。据国际石油天然气工艺研究所预计,世界天然气总储量为255-280万亿立方米,其中海洋天然气储量为140万亿立方米。L.G.威克斯把天然气换算成石油可比当量,认为世界天然气为1656亿吨,其中海底天然气为556亿吨。
7ppt课件
世界近海油气区8ppt课件海底油气资源勘探开发状况因追踪陆地油田在海底延伸开始,海底油气资源勘探从1887年美国在加利福尼亚沿海打第一口探井算起,至今已近一百二十年的历史。但是,20世纪60年代以前只有少数国家在海上找油,处于探索阶段,70年代下海找油的国家猛增至80多个,进入了高峰期。80年代在海上进行油、气资源勘探的国家约100个,勘探活动遍及除南极以外的各国大陆架海区。9ppt课件
在四大洋及数十处近海海域中,石油、天然气含量最丰富的数波斯湾海域,约占总贮量的一半左右。波斯湾侏罗纪、白垩纪和第三纪接受了4-5千米稳定沉积的灰岩和砂岩,以背斜圈闭为主,生、储、盖层非常有利。第二位是委内瑞拉的马拉开波湖海域。第三位是北海海域。第四位是墨西哥湾海域。其次是我国沿海,东南亚海域以及澳大利亚、西非等海区。10ppt课件
目前我国石油资源量约为1040亿吨,通过对不同类型盆地油气勘查,新增储量规律和各种方法的分析,测算出我国石油可采资源量为150亿~160亿吨,
。按照
国际上(油气富集程度)通常的分类标准,我国在世界103个产油国中,属于油气资源“比较丰富”的国家。根据石油可采资源量的分析,陆上石油资源主要分布在松辽、渤海湾、塔里木、准噶尔和鄂
尔多斯五大盆地,共有石油可采资源114.4亿吨,占陆上总资源量的87.3%。海上石油资
源
分布在渤海为9.2亿吨,占海域的48.7%。11ppt课件我国海域的油气资源我国海域的油气资源是相当丰富的。它主要包括两大部分,一部分是近海大陆架上的油气资源,另一部分是深海区的油气资源。中国海洋资源十分丰富,仅海洋石油资源就达241亿吨,约占世界海洋石油资源量的10%。其中近海油气资源量约占全国的三分之一,已探明的储量为5亿吨,目前年开采量仅为1000万吨左右。12ppt课件沉积盆地发育:中国大陆架都属陆缘的现代拗陷区,受太平洋板块和欧亚板块挤压的影响,在中、新生代发育了一系列北东和东西向的断裂,形成许多沉积盆地。陆源物质供应充足:陆上许多河流(如古黄河、古长江等)挟带大量有机质泥沙流注入海,使这些盆地能形成几千米厚的沉积物。中国丰富海底石油资源原因13ppt课件储存条件良好:后期的构造运动使沉积盆地岩石发生变形,形成许多断块和背斜等圈闭构造,为油气的保存创造良好的储存条件。生油条件适宜:伴随构造运动而发生岩浆活动,产生大量热能,加速有机物质转化为石油,并在圈闭中聚集和保存,成为现今的陆架油田。14ppt课件
沉积环境因素:中国近海海域广阔的大陆架,它们既有长期的陆地湖泊环境,又有长期的浅海环境,接受了大量的有机物和泥沙沉积,形成了数千米至万米厚的沉积层,其油气资源之丰富,在世界上也是不多见的。
中国近海海域共发现18个中新生代沉积盆地,总面积约130万平方公里,其中近海大陆架上已发现的含油气沉积盆地9个,面积90万平方公里。石油资源量约亿吨,天然气资源约22.3万亿立方米。15ppt课件我国传统上将海洋沉积盆地划分为六大主要含油气盆地:渤海、南黄海、东海、珠江口、莺歌海和北部湾海区。
渤海含油气盆地:面积约7.3万平方千米,是辽河油田、大港油田和胜利油田向渤海的延伸,是华北盆地新生代沉积中心,沉积厚度达10000米以上。在辽东湾发现了石油地质储量达2亿吨的绥中36-1等油田。主要含油气盆地介绍16ppt课件17ppt课件18ppt课件南黄海含油气盆地:面积约为10万平方千米,是中、新生代沉积盆地,以新生代沉积为主。它是陆地苏北含油盆地向黄海的延伸,共同构成苏北—南黄海含油盆地。盆地分南、北两个坳陷。初步调查勘探,这个盆地石油地质储量在2~3亿吨之间。19ppt课件东海含油气盆地面:积约为46万平方千米,是白垩纪-第三纪形成的大型含油气盆地。其中,东海大陆架盆地面积最大,约28.4万平方千米。现已发现和固定的局部构造封闭100多个,并在西湖凹陷中发现了3个含油气构造。东海盆地是我国近海已发现的沉积盆地中面积最大、远景最好的盆地,该区的油气储量为40~60亿吨。20ppt课件珠江口含油盆地:面积约14.7万平方千米,是南海北部大陆架、大陆坡上最大的一个沉积盆地。该盆地以新生代沉积为主。目前,在盆地中已发现了16个油田和含油构造,石油地质储量约在40~45亿吨。21ppt课件莺歌海含油气盆地:位于北部湾南部,以及海南岛东南部海域的“U”字形盆地上。这个盆地包括东、西两个不同的构造盆地。西部的西莺歌海盆地为特提斯体系的拉张断陷盆地,是一个缝合带中的中间盆地,面积约为3.9万平方千米。东部的琼东南盆地则为环太平洋体系的一个孤后盆地,面积约为4万平方千米。
22ppt课件我国沿海大陆架和沉积盆地23ppt课件北部湾含油盆地:是一个中新生代沉积盆地,面积3.5万平方千米,其北面以广西海岸为界,南面以海南岛隆起为界,东面与雷琼地区新生代凹陷相连,西南与莺歌海盆地相连。24ppt课件25ppt课件石油形成形成石油要具备三个条件:一是要有大量的生物遗体;二是要有储集石油的地层和保护石油不跑掉的盖层;三是还要有有利于石油富集的地质构造。第一步:生物埋藏:
大陆架与近海紧相连,近海有着大量的藻类,鱼类以及其他浮游生物。当这些生物迅速被河流带来的沉积物掩埋后,这些被埋藏的生物遗体与空气隔绝,长期处在缺氧的环境里。26ppt课件第二步:生油
被埋藏的生物在高压(上覆巨厚岩石的压力),高温(地热或火山强烈活动区域)及细菌作用开始分解。再经过长期的地质时期,这些生物遗体逐渐变成了分散的石油。第三步:储存
在浅海,特别是在岛屿岬角阻隔的海湾中,水域处于平静的半封闭状态,既有利于有机物的堆积,随着大量泥沙的沉积,又为石油的储集创造了良好的条件。27ppt课件
第四步:保护
石油储集在砂岩的孔隙中,就好像水充满在海绵里一样,不致石油流失而长期缓慢地沉降在大陆架浅海区。那些沉降幅度大、沉降地层厚的盆地,往往是形成石油最有利的地区。在这些大型沉积盆地中,因受挤压而突出的一些构造,又往往是储积石油最多的地方。因此在海上找石油,就要找那些既有生油地层和储油地层,又有很好的盖层保护的储油构造地区。
28ppt课件石油勘探石油勘探有地质勘探、地球物理勘探和地球化学勘探等办法。其中物理勘探是普遍采用的办法。海上石油物理勘探一般是在海洋调查船上装备特别的仪器设备,来发现有利于石油聚集的地层和构造。最常用的办法是采用重力勘探,磁力勘探和地震勘探三种方法。29ppt课件地震勘探方法:在海水中用炸药爆炸或用压缩空气,电火花瞬时释放大量的能量,产生人工地震波,利用声波在不同物质中以不同速度传播的原理,来寻找对石油储积有利的地层和构造。30ppt课件海上钻探
海上钻探是油气勘探开发中的重要一环。通过钻探打井所取得的岩心样品来确切掌握海底油气资源的情况。在海上钻井比在陆地上钻井要困难得多。首先是因为海面动荡不定,要保持钻井稳定,就要建造一个高于海面的工作台或者钻井平台,然后在平台上开展钻探活动。海上钻井平台一般有固定式钻井平台和活动式钻井平台。31ppt课件32ppt课件我国油气开发的历程:____________、____________的过程。油气生产过程:____________→__________________、
→________________。勘探:地震波从近海到远海从浅海到深海开采:海上钻井平台输送:船舶、管道33ppt课件1998年5月发现的番禺4-2油田在试油34ppt课件9.2滨海砂矿
我国海岸线漫长,入海河流携带的含矿物质多,东部地区因经受多次地壳运动,岩浆活动频繁,形成了丰富的金属和非金属矿藏。这些含矿的岩石风化后的碎屑就近入海,在海流、潮流作用下,于海岸带沉积形成矿种多、资源丰富的砂矿带。滨海砂矿经济价值明显,一些在工业、国防和高科技上有着重要意义的矿藏即来源于滨海砂矿。35ppt课件
已探明具有世界工业储量的滨海砂矿占有相当重要的位置(砂矿占总资源量):锆石96%、独居石80%(开采量)、锡石70%(开采量)、钛铁矿50%、金红石98%,还有磷钇矿、磁铁矿、铬铁矿、铌铁矿、钽铁矿、砂金、金刚石和石英砂13种。已探明重要矿产地90多处,各种矿床200多个。滨海砂矿在浅海矿产资源中,其价值仅次于石油、天然气,居第二位。36ppt课件
自然环境和成矿条件的差异,造成滨海砂矿的分布很不平衡,我国总的趋势是南多北少,海南、广东、广西、福建(台湾未统计在内)4省区几乎占矿床数的90%,储量更在90%以上。滨海砂矿在北方主要分布在山东、辽宁2省。37ppt课件38ppt课件海洋砂矿的形成环境和成矿控制因素
海洋砂矿最适宜的形成环境是现代中纬度海滩和低纬度高能海滩;陆源碎屑物质被径流搬运至河口、海滨地带(或海蚀产物),在海平面相对稳定的情况下,经波浪、潮汐、沿岸流的反复分选作用后,一些化学性质比较稳定且密度较大的矿物沿海特定的地貌部位(如沿岸沙堤底部等)富集便成为滨海砂矿,一般情况下多平行海岸分布39ppt课件海洋砂矿形成环境示意图40ppt课件海洋砂矿的成矿控制因素①母岩类型
海岸及入海水系流域的母岩类型是控制海洋砂矿成矿的首要因素。一般而言,岩浆岩的有用矿物丰度高,变质岩次之,而沉积岩最差。母岩中的有用矿物丰度越高,补给面积越大,母岩剥蚀越深,形成砂矿的可能性也越大。
41ppt课件②气候条件及水动力因素
在炎热湿润的条件下,物理-化学风化作用最强烈,这样的地区也是形成滨海砂矿的最有利地带。海洋水动力因素(波浪、潮汐、沿岸流)决定着近岸地区陆源碎屑物的再分配和海底泥沙运动及其分布规律。因此,海洋水动力的强弱及方向的变化直接控制着海成砂矿的形成、分布规律及其赋存的地貌部位等。42ppt课件③海岸和地貌类型
依据滨海砂矿在时空上的分布特点,海岸类型是控制其成矿的重要因素。港湾砂砾质海岸最有利于成矿;可能成矿的海岸有港湾淤泥质海岸、红树林海岸及中小型三角洲海岸;而平原海岸、大河形成的三角洲海岸、基岩海岸、珊瑚礁海岸及断层海岸最不利于成矿。滨海砂矿矿体主要赋存于海成沙堤、沙嘴,剥蚀或海蚀地貌单元一般不成矿43ppt课件④海平面变化
只有在足够长的时间内海平面保持相对稳定时有用矿物组分才能富集成矿。当海平面上升时,滨海砂矿→浅海陆架砂矿,当海平面下降时,滨海砂矿→海积阶地砂矿。44ppt课件
磷矿是指在经济上能被利用的磷酸盐类矿物的总称,是一种重要的化工矿物原料。磷矿石按其成因不同,可分为磷灰石和磷块岩。然界中已知的含磷矿物大约有120多种,可以开采利用的含磷矿物则不过几种。自然界中磷元素约有95%集中在磷灰石中。磷灰石[Ca5(OP4)3(F,Cl,OH)]的主要化学成分是磷酸钙9.3海底磷矿45ppt课件海底磷矿:指P205含量>18%的磷块岩,其主要矿物成分是胶磷矿,为隐晶质或呈胶状构造的磷灰石。海底磷矿的一般征:一般呈结核状、块状、板状、颗粒状产出,内部多呈鲕状或层状构造,通常含杂质较多,常呈暗灰色。产出位置:主要分布在滨外浅滩、浅海陆架、陆坡上部、边缘台地等处,产出水深一般为几十至几百米46ppt课件形成环境①富磷的氧化环境:由于冷暖海流汇合,深海生物大量死亡,导致生物体腐解,海水中溶有大量磷酸盐的环境。当进入氧化的海洋环境,磷酸盐即以胶体形式凝聚于海底。②CO2含量低的环境:海水中磷酸盐的可溶性决定于CO2的含量。当深部富磷酸盐海水涌向表层时,由于压力降低、温度升高、CO2逃逸,导致磷酸盐过饱和而沉淀。47ppt课件③pH值低的厌氧环境:磷灰石形成于pH值低的厌氧海盆环境中。
48ppt课件海底磷矿的形成机制
在大洋侧的上升流区较冷的富含P2O5的海水,从深部上升到陆坡上部、外陆架区,给表层海水中的生物提供了迅速繁殖的条件,浅海浮游生物吸收海水中的磷并使其固定。当海水中大量生物的粪粒及生物死亡之后的残骸堆积于海底,其中大部分腐解,参与水体的再循环,并改变海水的pH浓度(使pH值升高),有利于海水中磷酸盐沉淀;49ppt课件50ppt课件有机质磷分解后溶于沉淀物的孔隙中,在过饱和状态,在沉积物颗粒表面析出磷酸盐凝胶、并不断富集,可使P205含量增至20%一30%。在此过程中,由于成岩作用,海底溶液中的Mg2+浓度不断降低,也促使磷酸盐沉淀;原始磷酸盐沉淀物呈半液态的粉砂、粘土级质点,经波浪的簸选,把轻组分带出,使较重的磷钙石等在原地富集。51ppt课件9.4洋底锰结核和锰结壳据初步
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