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A global satellite survey of density plumes at river mouths and at other environments: Plume configurations, external controls, and implications for deep-water sedimentation
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作者 shanmugam g 《Petroleum Exploration and Development》 2018年第4期640-661,共22页
The U. S. National Aeronautics and Space Administration(NASA) has archived thousands of satellite images of density plumes in its online publishing outlet called 'Earth Observatory' since 1999. Although these ... The U. S. National Aeronautics and Space Administration(NASA) has archived thousands of satellite images of density plumes in its online publishing outlet called 'Earth Observatory' since 1999. Although these images are in the public domain, there has not been any systematic compilation of configurations of density plumes associated with various sedimentary environments and processes. This article, based on 45 case studies covering 21 major rivers(e.g., Amazon, Betsiboka, Congo [Zaire], Copper, Hugli [Ganges], Mackenzie, Mississippi, Niger, Nile, Rhone, Rio de la Plata, Yellow, Yangtze, Zambezi, etc.) and six different depositional environments(i.e., marine, lacustrine, estuarine, lagoon, bay, and reef), is the first attempt in illustrating natural variability of configurations of density plumes in modern environments. There are, at least, 24 configurations of density plumes. An important finding of this study is that density plumes are controlled by a plethora of 18 oceanographic, meteorological, and other external factors. Examples are: 1) Yellow River in China by tidal shear front and by a change in river course; 2) Yangtze River in China by shelf currents and vertical mixing by tides in winter months; 3) Rio de la Plata Estuary in Argentina and Uruguay by Ocean currents; 4) San Francisco Bay in California by tidal currents; 5) Gulf of Manner in the Indian Ocean by monsoonal currents; 6) Egypt in Red Sea by Eolian dust; 7) U.S. Atlantic margin by cyclones; 8) Sri Lanka by tsunamis; 9) Copper River in Alaska by high-gradient braid delta; 10) Lake Erie by seiche; 11) continental margin off Namibia by upwelling; 12) Bering Sea by phytoplankton; 13) the Great Bahama Bank in the Atlantic Ocean by fish activity; 14) Indonesia by volcanic activity; 15) Greenland by glacial melt; 16) South Pacific Ocean by coral reef; 17) Carolina continental Rise by pockmarks; and 18) Otsuchi Bay in Japan by internal bore. The prevailing trend in promoting a single type of river-flood triggered hyperpycnal flow is flawed because there are 16 types of hyperpycnal flows. River-flood derived hyperpycnal flows are muddy in texture and they occur close to the shoreline in inner shelf environments. Hyperpycnal flows are not viable transport mechanisms of sand and gravel across the shelf into the deep sea. The available field observations suggest that they do not form meter-thick sand layers in deep water settings. For the above reasons, river-flood triggered hyperpycnites are considered unsuitable for serving as petroleum reservoirs in deep-water environments until proven otherwise. 展开更多
关键词 NASA satellites DENSITY PLUMES river-mouth environments controlling factors HYPERPYCNAL flows SUBMARINE fans DEEP-WATER reservoirs
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深水砂体成因研究新进展 被引量:115
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作者 shanmugam g 《石油勘探与开发》 SCIE EI CAS CSCD 北大核心 2013年第3期294-301,共8页
在深水重力流研究中,传统浊流理论正受到砂质块体搬运和底流再改造砂体概念的冲击。陆架边缘沉积物滑塌是重力流驱动沉积过程最普遍的诱因,块体搬运过程(包含滑动、滑塌以及碎屑流)由于具有较高沉积物浓度(体积分数为25%~100%),表现为... 在深水重力流研究中,传统浊流理论正受到砂质块体搬运和底流再改造砂体概念的冲击。陆架边缘沉积物滑塌是重力流驱动沉积过程最普遍的诱因,块体搬运过程(包含滑动、滑塌以及碎屑流)由于具有较高沉积物浓度(体积分数为25%~100%),表现为弹性和塑性特征。浊流因具有较低的沉积物浓度(体积分数为1%~23%)表现为黏性流动,不属于块体搬运的范畴。除重力流外,底流也是重要的深海搬运沉积方式。4种最常见的底流分别为:温盐流、风力驱动底流、深海潮汐及斜压流,牵引构造可用来区分这4种底流形成的再改造砂体,其中内波和内潮汐引起的斜压流再改造砂体的特征仍需深入研究。仅通过地震剖面与地质体形态无法识别块体搬运和底流再改造砂体类型,岩心和露头观察是唯一能鉴别其沉积相特征的方法。短期事件,如地震、海啸、热带风暴等,可能只持续几小时或者几天,却是沉积物滑塌的重要触发机制,比长达数千年低水位沉积期更为重要。 展开更多
关键词 底流 深水 砂质块体搬运 内波 温盐流 碎屑流 滑动 滑塌 浊流 飓风 海啸
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等深流沉积:物理海洋学、过程沉积学和石油地质学 被引量:15
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作者 shanmugam g 《石油勘探与开发》 SCIE EI CAS CSCD 北大核心 2017年第2期177-195,共19页
主要阐述与等深流沉积以及其他底流沉积相关的基本原理。深海底流分为温盐引起的自转型等深流、风力驱动底流、潮汐驱动底流(大多在海底峡谷)、内波/内潮汐驱动的斜压流4种基本类型,均常见牵引构造。等深流沉积是温盐引起的自转型等深... 主要阐述与等深流沉积以及其他底流沉积相关的基本原理。深海底流分为温盐引起的自转型等深流、风力驱动底流、潮汐驱动底流(大多在海底峡谷)、内波/内潮汐驱动的斜压流4种基本类型,均常见牵引构造。等深流沉积是温盐引起的自转型等深流沉积体,粒级可为泥级或细砂级,含硅质或钙质碎屑。在古代等深流与其他等深流的区分方面,目前尚无沉积学或地震学诊断标准。在岩心和露头上,双黏土层是识别深海潮汐沉积的可靠指标。加的斯湾虽然是泥质等深流沉积相模式的代表,但并无真正的等深流沉积,仅受与地中海流出水(MOW)有关的短暂等深流影响,并受内波和内潮汐、浊流、海啸、飓风、泥火山、煤成气渗漏、沉积物供给、孔隙水排出和海底地形等其他复杂因素的影响。在加的斯湾综合大洋钻探(IODP)339项目岩心中没有发现能用于解释沉积过程的原生沉积构造,因此等深流沉积相模式应予废弃。4类底流改造砂体均具备成为油气储集层的潜力。在佛罗里达海峡大巴哈马浅滩(Great Bahama Bank)附近的等深流沉积,因为其中的泥质成分被强烈的等深流从粒间原生孔隙中簸选出来,最大测量孔隙度为40%,最大渗透率达9 881×10^(-3)μm^2。现代等深流的实证数据也显示其具有发育盖层和烃源岩的潜力。因此,未来石油勘探与开发应重点关注这些经常被忽视的深海硅质和钙质碎屑等深流沉积储集层。 展开更多
关键词 底流 等深流沉积储集层 加的斯湾 佛罗里达海流 牵引构造 过程沉积学
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密度羽流构型特征、控制因素及其对深水沉积的启示--对河口和其他环境中密度羽流进行的全球卫星调查 被引量:5
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作者 shanmugam g 《石油勘探与开发》 SCIE EI CAS CSCD 北大核心 2018年第4期608-625,共18页
基于对美国国家航空和航天局(NASA)数千幅卫星图像的系统汇编,对45个密度羽流(包含21条主要河流和6种不同的沉积环境)进行实例分析,首次揭示现代环境中各种密度羽流自然构型变化特征,指出密度羽流至少有24种构型。研究发现密度羽流受多... 基于对美国国家航空和航天局(NASA)数千幅卫星图像的系统汇编,对45个密度羽流(包含21条主要河流和6种不同的沉积环境)进行实例分析,首次揭示现代环境中各种密度羽流自然构型变化特征,指出密度羽流至少有24种构型。研究发现密度羽流受多达18种包括海洋、气象和其他复杂因素控制:(1)中国黄河受到潮汐和河道变化的影响;(2)中国长江在冬季受陆架潮流和潮汐垂直混合的影响;(3)阿根廷和乌拉圭里约热内卢的拉普拉塔河口受洋流控制;(4)美国加利福尼亚州旧金山湾受潮流影响;(5)印度洋马纳尔湾受季风环流影响;(6)埃及红海受风成尘埃影响;(7)美国大西洋边缘受飓风气旋影响;(8)斯里兰卡受海啸影响;(9)阿拉斯加柯柏河受高坡辫状河三角洲的影响;(10)伊利湖受湖震影响;(11)纳米比亚大陆边缘受上升涌流影响;(12)白令海受浮游生物的影响;(13)大西洋大巴哈马海岸受鱼类活动影响;(14)印度尼西亚受火山活动影响;(15)格陵兰岛受冰川融化的影响;(16)南太平洋受珊瑚礁的影响;(17)卡罗莱纳州大陆凸起受地形坑洼的影响;(18)日本大槌湾受内部狂浪控制。河流-洪水成因的异重流以泥质为主,且往往出现在内陆架靠近海岸线的沉积环境中;从成因机制上讲,异重流无法通过陆架把砂砾输送到深海;此外,野外观察表明这类异重流不能在深水环境中形成米级厚度的砂层。因此,河流-洪水触发的异重岩不可能成为深水沉积储集层,除非另有证据。 展开更多
关键词 NASA卫星 密度羽流 河口环境 控制因素 异重流 海底扇 深水沉积储集层
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