沉積速率(deposition rate)是指沉積物對(duì)可容空間充填的速度。沉積速率與可容空間增長(zhǎng)速率之間的相對(duì)關(guān)系控制著沉積水體深度和準(zhǔn)層序組的疊置方式,可容空間增長(zhǎng)速率小于沉積物沉積速率時(shí),沉積物向盆進(jìn)積,沉積水體深度變淺;可容空間增長(zhǎng)速率大于沉積物沉積速率時(shí),沉積物向陸退積,沉積水體深度變大;可容空間增長(zhǎng)速率與沉積物沉積速率相當(dāng)時(shí),沉積物向上加積,沉積水體深度也基本保持穩(wěn)定。
沉積速率計(jì)算方法
沉積速率用某一期間凈沉積作用的平均值表示,單位為厚度/時(shí)間,cm /yr。
其計(jì)算方法有:①直接觀測(cè)法,用系統(tǒng)比較新老測(cè)深和地質(zhì)測(cè)量資料求得,適用于沉積速率較大的港灣和三角洲地區(qū);②理論計(jì)算法,是從特定時(shí)間內(nèi)進(jìn)入盆地的沉積量,減去從盆地中移出的沉積量,求得單位時(shí)間內(nèi)的沉積量;③放射性測(cè)年法,為利用14C、10Be、26Al、234U、230Th、23P、210Pb等同位素測(cè)年法,測(cè)定沉積層上、下界面的時(shí)代并與沉積厚度相比較求得,其中長(zhǎng)半衰期者適用于深海緩慢沉積,短半衰期者,如210Pb可用于近岸快速沉積區(qū);④古生物學(xué)法,因最后冰期結(jié)束于11000年前,溫水種有孔蟲(chóng)和冷水種有孔蟲(chóng)的比值發(fā)生突然變化,可據(jù)此確定地層年代后,可計(jì)算相應(yīng)期間的沉積速率;⑤氨基酸消旋法,用沉積速率與特殊氨基酸消旋作用速率的比例關(guān)系計(jì)算;⑥污染物質(zhì)厚度測(cè)定法,可提供相關(guān)沉積物的數(shù)據(jù),如DDT、ABS、55Fe、137Cs及其他微量金屬元素,用于測(cè)定近岸或港灣工業(yè)污染物質(zhì)的沉積速率。據(jù)上述方法測(cè)定的沉積速率為,紅粘土是1~4毫米/千年、抱球蟲(chóng)軟泥是1~3厘米/千年、硅質(zhì)軟泥為1~10毫米/千年、大陸邊緣的粘土和粉砂為60厘米/千年或更大。
以物質(zhì)來(lái)源為主要考慮因素的分類(lèi),沉積巖被分成三類(lèi),即由母巖風(fēng)化物質(zhì)、火山碎屑物質(zhì)和生物遺體形成的不同沉積巖。 母巖分化產(chǎn)物形成的沉積巖是最主要的沉積巖類(lèi)型,包括碎屑巖和化學(xué)巖兩類(lèi)。碎屑巖根據(jù)粒度細(xì)...
石灰?guī)r.砂巖、頁(yè)巖 按沉積物的顆粒大小,沉積巖可分為礫巖、砂巖、頁(yè)巖、等,石灰?guī)r也是。沉積巖里面常常能找到古生物遺體、遺跡,沉積巖是地球歷史的記錄。 沉積巖,又稱(chēng)為水成巖,是三...
用途:1、沉積巖記錄了地球演化歷史 地球約有46億年歷史,最古老沉積巖36億年,這36億年的沉積記錄對(duì)研究地球的演化和發(fā)展有著十分重要的理論價(jià)值。 2、沉積巖(物)蘊(yùn)藏著占世界礦產(chǎn)資源總儲(chǔ)量的...
利用~(210)Pb測(cè)年法探討臨海工程建設(shè)對(duì)廈門(mén)同安灣沉積速率的影響
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采用鉛-210地質(zhì)年代學(xué)方法分析了廈門(mén)同安灣自高集海堤及其它臨海工程興建以來(lái)的淤積現(xiàn)象。結(jié)果表明:陸續(xù)的臨海工程興建,尤其是高集海堤修建,海灣水動(dòng)力條件明顯變化,致使整個(gè)海灣基本上處于接受沉積狀況;沉積速率明顯增加;近海堤主航道的淤積超過(guò)了海灣東、西、南三側(cè)岸灘。
一體式膜--生物反應(yīng)器中膜面污泥沉積速率及其影響因
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一體式膜--生物反應(yīng)器中膜面污泥沉積速率及其影響因——曝氣量、膜通量和污泥濃度是影響一體式膜-生物反應(yīng)器中膜面污泥沉積的重要設(shè)計(jì)參數(shù)。本研究首先通過(guò)均勻設(shè)計(jì)試驗(yàn)建立了基于這三個(gè)重要參數(shù)的膜間液體上升流速和膜面污泥沉積速率模型,并通過(guò)此模型對(duì)不同...
噴射電沉積是一種局部高速電沉積技術(shù),由于其特殊的流體動(dòng)力學(xué)特性,兼有高的熱量和物質(zhì)傳遞速率,尤其是高的沉積速率而引人注目。電沉積時(shí),一定流量和壓力的電解液從陽(yáng)極噴嘴垂直噴射到陰極表面,使得電沉積反應(yīng)在噴射流與陰極表面沖擊的區(qū)域發(fā)生。電解液的沖擊不僅對(duì)鍍層進(jìn)行了機(jī)械活化,同時(shí)還有效地減少了擴(kuò)散層的厚度,改善了電沉積過(guò)程,使鍍層組織致密,晶粒細(xì)化,性能提高。
噴射電沉積法能有效地提高電沉積極限擴(kuò)散電流密度和沉積速率,并能有效提高鍍層的硬度等,將脈沖技術(shù)引入噴射電沉積中,利用脈沖噴射電沉積,可以比較容易地得到納米晶材料。已經(jīng)有人利用噴射脈沖技術(shù)制備出納米鎳層 。
沉積中心是指在一個(gè)沉積盆地中,沉積物最細(xì)、沉積厚度較大、沉積速率最慢的地區(qū)或位置,也可指盆地中同一地層單元中沉積厚度最大的部分。
沉積物在潮汐的作用下可以形成各種沉積底形。流態(tài)和底形序列的概念基本上可以應(yīng)用于潮流沉積。但是,潮汐是周期性的雙向水流運(yùn)動(dòng),因此其沉積構(gòu)造也往往具有韻律性和雙向性的特點(diǎn)。這是鑒定潮汐沉積的充分標(biāo)志。
潮流沙丘(dune)是潮汐作用帶主要的底形類(lèi)型。在主潮流的速度足以推動(dòng)沙丘運(yùn)動(dòng)的情況下,形成交錯(cuò)層理。其中常有幾乎等間距的不連續(xù)面,標(biāo)志著反向的次潮流的存在。如果次潮流也足夠強(qiáng),就會(huì)侵蝕沙丘,形成微向潮流方向傾斜的再活動(dòng)面,并推動(dòng)沉積物向相反方向運(yùn)動(dòng),形成反向的交錯(cuò)層理。潮流轉(zhuǎn)向的拐點(diǎn),流速為零。在潮流速度大幅度減緩的時(shí)期,在背流面形成泥皮,多為以糞粒形式出現(xiàn)的泥質(zhì)(Dalrymple,1992)。由于被次潮流所搬運(yùn)的沉積物為量少,故次潮流形成的泥皮與主潮流形成的泥皮十分接近,構(gòu)成雙黏土層。波浪作用較強(qiáng)或發(fā)生旋轉(zhuǎn)潮流的地方,沒(méi)有零速期,也就沒(méi)有泥皮。在一個(gè)主潮期內(nèi)形成的砂質(zhì)細(xì)層系,上下界面由再活動(dòng)面或泥皮限定,稱(chēng)為潮積束。
由周期性大潮引起的潮流速度的變化,勢(shì)必導(dǎo)致沉積層厚度的旋回性變化,形成所謂的潮汐韻律。潮汐韻律層的砂層是由沙波或沙丘側(cè)向遷移形成的潮積束,而泥層則是懸浮體垂向加積形成的泥皮。由砂層到泥皮通常為漸變過(guò)渡,沒(méi)有截然的界限,而由泥層到砂層的轉(zhuǎn)變通常為突變接觸。
魚(yú)骨形交錯(cuò)層理是一種比較典型的潮流沉積構(gòu)造。呈板狀雙向交錯(cuò),狀似魚(yú)骨。魚(yú)骨形交錯(cuò)層理是判別潮流沉積的充分條件,但不是必要條件。在潮流有主次之分的情況下,一般都形成單向?qū)永砘蛞詥蜗驗(yàn)橹?、逆向?yàn)檩o的潮汐層理,魚(yú)骨形層理并不多見(jiàn)。
在潮流較弱的情況下,底形規(guī)模較小,以波紋為主。潮流速度較高時(shí)形成的砂質(zhì)波紋與潮汐轉(zhuǎn)向期形成的泥皮在縱向上更迭,即形成壓扁層理或透鏡狀層理。如果次潮流也較強(qiáng),則在砂巖透鏡體內(nèi)可以見(jiàn)到反向的交錯(cuò)層理。砂泥比、砂泥層的厚薄和沉積物的粒度大小都取決于潮流的強(qiáng)弱。
潮汐層理在絕大多數(shù)情況下是鑒定潮汐沉積的充分必要條件。這種情況在其他的沉積物中并不多見(jiàn)。