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哈尔滨彭迪汽车配件

发布时间: 2021-05-21 22:12:44

❶ 盆地的自然资源

一是盆地纵向含油层系多,油藏埋深跨度大。从太古界、中上元古界、古生界、中生界到新生界辽河盆地共发现19套含油层系,油藏埋深从550米到4050米,是典型的小而肥的复式油气区。
二是盆地经历多期构造运动,断裂发育,构造复杂。根据现有资料认识,仅盆地陆上就发育一级断层8条,二级断层20条,三级断层400余条,四级断层1200条以上,形成三凸四凹7个一级构造单元,35个二级构造单元,83个三级构造单元,800多个四级断块,是典型的复杂断块油藏。
三是储层类型多,物性变化大,非均质严重,储层岩性以正常沉积的各种类型的砂岩为主,也有火山岩、碳酸盐岩和变质岩等特殊岩性油藏,储层空间类型多样,储层孔隙度从3%到35%,且受沉积等因素影响,储层非均质严重。
四是受多期构造、多种沉积、多种储层岩性影响,辽河盆地油藏类型多样,油气富集程度差异大,深度变化大。按圈闭成因可划分为构造、岩性和地层三种油气藏,进一步可细分为18种油藏类型,若按油气水分布特征又可划分为9种类型。原始含油饱和度47%至75%,已探明油藏的含油丰度从每平方公里不足10万吨到上千万吨。
五是油品类型多,原油物性变化大。有凝析油、稀油、普通稠油、特稠油、超稠油和高凝油。通过30多年的开发,辽河盆地已经成为国内最大的稠油和高凝油生产基地。
六是稠油埋藏普遍较深,其中埋深1300米至1880米的超深层储量为6.95亿吨,占稠油动用储量的42.2%,埋深在900米至1300米的深层储量为2.91亿吨,占稠油动用储量的36.7%。
石油和天然气的形成和富集成藏也与构造运动有十分密切的关系。油气通常形成并赋存在沉积岩中,相对独立连片分布的沉积岩往往被油气勘探者称为“含油气盆地”。这种含油气盆地的形成与分布是构造运动的必然产物。我国已故地质学家黄汲清早就指出:“找油的一个前提是按地质构造特点进行构造分区,然后按构造单元讨论生油、储油和含油气远景”。石油和天然气作为地壳中流体的部分,其形成、运移和保存受控于地质体的发展变化,大地构造、构造地质等基础科学对地质体的构成和演化认识越深刻,油气地质的特殊性也越容易被掌握。 中国石油资源集中分布在渤海湾、松辽、塔里木、鄂尔多斯、准噶尔、珠江口、柴达木和东海陆架八大盆地,其可采资源量172亿吨,占中国的81.13%;天然气资源集中分布在塔里木、四川、鄂尔多斯、东海陆架、柴达木、松辽、莺歌海、琼东南和渤海湾九大盆地,其可采资源量18.4万亿立方米,占全国的83.64%。
自上世纪50年代初期以来,我国先后在82个主要的大中型沉积盆地开展了油气勘探,发现油田500多个。以下是中国主要的陆上石油产地。
一、中国大陆盆地油田
●大庆油田
位于黑龙江省西部,松嫩平原中部,地处哈尔滨、齐齐哈尔市这间。油田南北长140公里,东西最宽处70公里,总面积5470平方公里。1960年3月党中央批准开展石油会战,1963年形成了600万吨的生产能力,当年生产原油439万吨,对实现中国石油自给自足起到了决定性作用。1976年原油产量突破5000万吨成为我国第一大油田。大庆油田采用新工艺、新技术使原油产量仍然保持在5000万吨以上。
●胜利油田
地处山东北部渤海之滨的黄河三角洲地带,主要分布在东营、滨洲、德洲、济南、潍坊、淄博、聊城、烟台等8个城市的28个县(区)境内,主要开采范围约4.4平方公里,是我要第二大油田。
●辽河油田
主要分布在辽河中上游平原以及内蒙古东部和辽东湾滩海地区。已开发建设26个油田,建成兴隆台、曙光、欢喜岭、锦州、高升、沈阳、茨榆坨、冷家、科尔沁等9个主要生产基地,地跨辽宁省和内蒙古自治区的13市(地)32县(旗),总面积10万平方公里,产量居全国第三位。
●克拉玛依油田
地处新疆克拉玛依市。40年来在准噶尔盆地和塔里木盆地找到了19个油气田,以克拉玛依为主,开发了15个油气 田,建成了792万吨原油配套生产能力(稀油603.1万吨,稠油188.9万吨),从1900年起,陆上原油产量居全国第四位。
●四川油田
地处四川盆地,已有60年的历史,发现油田12个。在盆地内建成南部、西南部、西北部、东部4个气区。生产天然气产量占全国总量近一半,是中国第一大气田。
●华北油田
位于河北省中部冀中平原的任丘市,包括京、冀、晋、蒙区域内油气生产区。1975年,冀中平原上的一口探井任4喷出日产千吨高产工业油流,发现了我国最大的碳酸盐岩潜山大油田任丘油田。1978年原油产量达到1723万吨,为当年全国原油产量突破1亿吨做出了重要贡献。直到1986年,保持年产量原油1千万吨达10年之久。原油产量约400多万吨。
●大港油田
位于天津市大港区,其勘探地域辽阔,包括大港探区及新疆尤尔都斯盆地,总勘探面积34629平方公里,其中大港探区18628平方公里。现已在大港探区建成投产15个油气田24个开发区,形成年产原油430万吨和天然气3.8亿立方米生产能力。发现了千米桥等上亿吨含油气构造,为老油田的增储上产开辟了新的油气区。
●中原油田
地处河南省濮阳地区,于1975年发现,经过20年的勘探开发建设,已累计探明石油地质储量4.55亿吨,探明天然气地质储量395.7亿立方米,累计生产原油7723万吨、天然气133.8亿立方米。现已是我国东部地区重要的石油天然气生产基地之一。
●吉林油田
地处吉林省扶余地区,油气勘探开发在吉林省境内的两大盆地展开,先后发现并探明了18个油田,其中扶余、新民两个油田是储量超亿吨的大型油田,油田生产已达到年产原油350万吨以上,形万了原油加工能力70万吨特大型企业的生产规模。
●河南油田
地处豫西南的南阳盆地,矿区横跨南阳、驻马店、平顶山三地市,分布在新野、唐河等8县境内。已累计找到14个油田,探明石油地质储量1.7亿吨及含油面积117.9平方公里。
●长庆油田
勘探区域主要在陕甘宁盆地,勘探总面积约37万平方公里。油气勘探开发建设始于1970年,先后找到了油气田22个,其中油田19个,累计探明油气地质储量54188.8万吨(含天然气探明储量2330.08亿立方米),已成为我国主要的天然气产区,并成为北京天然气的主要输送基地。
●江汉油田
是中国中南地区重要的综合型石油基地。油田主要分布在湖北省境内的潜江、荆沙等7个市县和山东寿光市、广饶县以及湖南省境内衡阳市。先后发现24个油气田,探明含油面积139.6平方公里、含气面积71.04平方公里,累计生产原油2118.73万吨、天然气9.54亿立方米。
●江苏油田
油区主要分布在江苏的扬州、盐城、淮阴、镇江4个地区8个县市,已投入开发的油气田22个。勘探的主要对象在苏北盆地东台坳陷。
●青海油田
位于青海省西北部柴达木盆地。盆地面积约25万平方公里,沉积面积12万平方公里,具有油气远景的中新生界沉积面积约9.6万平方公里。已探明油田16个,气田6个。
●塔里木油田
位于新疆南部的塔里木盆地。东西长1400公里,南北最宽外520公里,总面积56万平方公里,是中国最大和内陆盆地。中部是号称“死亡之海”的塔克拉玛干大沙漠。1988年轮南2井喷出高产油气流后,经过7年的勘探,已探明9个大中型油气田、26个含油气构造,累计探明油气地质储量3.78亿吨,具备年产500万吨原油;100万吨凝折、25亿立方米天然气的资源保证。
●吐哈油田
位于新疆吐鲁番、哈密盆地境内,负责吐鲁番、哈密盆地的石油勘探。盆地东西长600公、南北宽130公里,面积约5。3万平方公里。于1991年2月全面展开吐哈石油勘探开发会战。截止1995年底,共发现鄯善、温吉桑等14个油气油田和6个含油气构造探明含油气面积178.1平方公里,累计探明石油地质储量2.08亿吨、天然气储量731亿立方米。
●玉门油田
位于甘肃玉门市境内,总面积114.37平方公里。油田于1939年投入开发,1959生产原油曾达到140.29万吨,占当年全国原油产量的50.9。创造了70年代60万吨稳产10年和80年代50万吨稳产10的优异成绩。誉为中国石油工业的摇篮。
二、中国海洋盆地油田
中国除了丰富的大陆油气资源外,中国的海洋油气资源也十分丰富。中国近海海域发育了一系列沉积盆地,总面积达近百万平方公里,具有丰富的含油气远景。这些沉积盆地自北向南包括:渤海盆地、北黄海盆地、南黄海盆地、东海盆地、冲绳海槽盆地、台西盆地、台西南盆地、台西南盆地、台东盆地、珠江口盆地、北部湾盆地、莺歌海——琼东南盆地、南海南部诸盆地等。

❷ 沉积盆地地热资源

一、沉积盆地热状况对二氧化碳地质储存的影响

据沈平平等(2009)研究,较低的地热梯度和地热流值能使CO2在较小的深度下达到较高的密度,有利于CO2地质储存。一般假设在盆地中的压力梯度是1MPa/100m,而温度梯度是25℃/km。在这种假设条件下,CO2以超临界状态存在的储存深度要求≥800m。对于某一具体的沉积盆地来说,这个界限不一定完全准确。图6-13是Bachu(2003)做出的CO2密度、储存深度与地温梯度之间的关系图。由图6-13可知,地表温度和地温梯度越小,CO2密度越大,储层可容纳的CO2量越大。

图6-13CO2密度和地温梯度关系图(Bachu,2003)

从地热地质条件出发,可将沉积盆地简单地划分为热盆地和冷盆地两种类型。两种盆地的温度和压力环境决定了CO2密度的大小,从而影响盆地的CO2储存能力。由图6-14的密度包络线可以看出,在一般盆地压力体系下,CO2密度最大可达850kg/m3。热盆地需更大的压力(或深度)才能达到与冷盆地同样的密度,相应注入成本也会增大。一些超压地层在盆地中埋藏较深(一般大于2000m),在这些地层中,CO2密度可达1060kg/m3,但是由于注入成本及安全性阻碍了超压层储存CO2的应用。

图6-14CO2密度、压力和温度关系图

沉积盆地的“冷”、“热”状况对自由CO2的相态和流动状态影响较大。热盆地相对于冷盆地作用于CO2的向上浮力更强。这是因为,第一,热盆地中CO2密度较低,与地下水密度差较大(一般1000~1300kg/m3,与地下水盐度有关);第二,在热盆地中,CO2向上逃逸的过程中,随着压力和温度的降低,密度连续降低,从而导致浮力越来越大,是一个内部加速和自我强化的过程。在冷盆地CO2向上逃逸的过程中,超临界态或液态的CO2密度略微增大,从而浮力保持不变或略微减小。这种流动状态的不同对CO2向上运移和逃逸到地面有深刻影响。当然,尽管热盆地中CO2密度仍低于冷盆地中的CO2密度,但如果都转变成气态CO2,就不存在这种区别。

适宜CO2地质储存的沉积盆地应该具有地表温度低、地温梯度小、大地热流值小和远离地下热源等特征。

二、地热资源的分布

集热、矿、水于一体的清洁能种———地热,历来被世界各国视为经济、可靠、环境允许的能源。据《人民日报海外版》(2009-09-07)报道,2008年中国地热资源利用使全国CO2减排2500×104t,相当于860多万辆汽车尾气的排放量。

中国目前地热资源利用主要在供暖、发电、医疗保健、温泉洗浴、水产养殖和温室种植等方面。全国现有温泉2700余处,已开发利用约700处。全国现有地热田1048处,已开发利用259处。

截至2008年底,中国地热开采井1800多眼,年开采量约3.68×108m3,地热资源主要用于供暖、发电、温泉洗浴、水产养殖和温室种植等方面。其中,洗浴和疗养占47.55%,供暖占30.77%。全国经正式勘察并经国土资源主管部门审查的地热(水)田103处,经初步评价的地热(水)田214个,合计提交地热可采资源量每年约8.3×108m3

中国地热资源按其属性可分为3种类型:①高温(>150℃)对流型地热资源。主要分布在西藏、腾冲现代火山区及台湾,前两者属地中海地热带中的东延部分,而台湾位居环太平洋地热带中;②中温(90~150℃)和低温(<90℃)对流型地热资源。主要分布在沿海一带如广东、福建和海南等省区;③中低温传导型地热资源。分布在华北、松辽、四川和鄂尔多斯等中新生代大中型沉积盆地内,往往与油气或其他矿产资源处在同一盆地之中。上述3类地热资源分布在中国不同地区,并与该地区的地质构造背景密切相关。

勘探和研究表明,中国东部大、中型盆地群地下热水的赋存条件较优,中部盆地群次之,西部盆地群相对较差(陈墨香等,1994)。

1)10个盆地地下热水资源计算面积为70×104km2,在2000m深度内积存地下热水水量为63×1012m3,折合热量73.6×1020J。其中,四川盆地可采资源为“零”,这是因为该盆地积存的是热盐卤水。其余9个盆地依据最大允许降深法和给定可回采系数计算,求出的可采资源量为49×1010m3,所含热能为54×1018J,相当于18.5×108t标准煤。

2)10个盆地中以华北盆地(北部)的地下热水资源最为丰富,可开采地下热水资源量达1664×108m3,是其余8个盆地总量的一半。其次是华北盆地南部和苏北盆地,这3个盆地可采资源总能量为9个盆地总量的63%,而且盆地的热储均以新近纪地层为主,显示出热储分布广,厚度大,水质较好等特点。其次,沉积盆地的基底岩层隆起构造带,还有碳酸盐岩岩溶裂隙热储层的分布,从而形成多层地下热水储层。因此,可以认为华北盆地和苏北盆地是中国低温地下热水资源最丰富、最具开发潜力的区域。此外,渭河-运城盆地和雷琼盆地也发育有新生界热储,虽然分布规模相对较小,但有较好的开发利用前景。

3)中生代沉积盆地地下热水质量欠佳。几个中生代盆地除楚雄盆地为低盐度的地下热水之外,四川盆地为卤水,鄂尔多斯和松辽盆地仅于两盆地外环带为低矿化度地下热水,之内的地下热水矿化度均达到5g/L,甚至更高,而在盆地内带,地下热水矿化度更高。

东南沿海地区水热活动密集带的广东、福建和海南三省,按目前所掌握的461处各类强度的水热活动显示,估算出每年释放热能总量为973×1013J;约占全国总量的10%。胶辽半岛水热活动密集带是根据已知的46处温泉区资料计算出每年放热热能总量为82.1×1013J。

三、主要沉积盆地地热地质特征

1.华北及苏北盆地

中国东部大平原,包括华北、苏北地区,是中低温地热资源最丰富的地区,地热田或地下热水区分布甚广(图6-15)。

其中,北部地区不少地热田地温梯度可达5℃/100m以上,而南部地热异常区,地温梯度为(3.5~4.5)℃/100m。全区地下热水储层可分浅层地下热水与深层地下热水两组,浅层主要为新近系地下热水储层,概略估算可采地下热水量为12.4×1010m3,热能为15×1018J;深层主要为碳酸盐岩为主的潜山地下热水储层,初步估算地下热水储层可采地下热水量为4.2×1010m3,热能为9.4×1018J;总计热能为24.4×1018J,相当于9×108t标准煤。

华北盆地已查明地热异常区50余处,总面积为1.8×104km2,其中京津唐地区及河北束鹿、宁晋地区的研究程度和开发程度都较高。京津唐地区,包括河北廊坊及渤海沿海一带,面积52167km2,目前有地热田或热异常区33处,其中北京东南城区、天津及牛驼镇等地热田已开采利用。热储有第三系明化镇组与管陶组砂岩和砂砾岩,奥陶系、寒武系灰岩、白云岩,青白口系、蓟县系以及长城系白云岩等。单井出水量1000m3/d左右,1000m以下水温40~50℃,2000m为60~95℃,3000m可达120~126℃。地下热水水化学类型以HCO3-Na型为主,矿化度一般在1g/L以下,个别高达4g/L以上。

束鹿-宁晋地热田在华北盆地(北部)具典型性。地下热水水化学及同位素的测试和研究确认,新近系地下热水与基岩地下热水的14C年龄为15~21ka,属“古水”范畴,两者有成因上的联系。这一结论对华北地热地质有普遍意义。束鹿-宁晋地热田热储埋藏较浅,水质较好,水量较丰富,具较好的开发前景。经初步估算,热田基岩地下热水储量为36.2×108m3,可采资源量为9×108m3,含热能为2.3×1017J,相当于790×104t标准煤;新近系地下热水层可采地下热水量达58.8×108m3,该层分布广、埋藏较浅、厚度大,水质好,具有更大的开发前景。

2.松辽盆地

松辽盆地位于中国东北部,跨黑龙江、吉林、辽宁、内蒙古四省区,面积26×104km2,是中新生代断陷盆地,沉积厚度2000~3000m。基底为古生界及前古生界,盆地基底断裂发育,沿断裂常有岩浆侵入。盆地具有两大含水系统:一是分布在白垩系上统(K3)及其以上的潜水和承压水系统;二是中下白垩统热水含水系统,接受周边山区径流补给,形成向心的自流盆地,盆地周边水位较高。在通辽—白城—齐齐哈尔—纳河一线以东地区,1000m地温大于35℃;在大庆、哈尔滨附近,1000m地温大于50℃,地温梯度大于3.5℃/100m(王贵玲等,2009)。

据不完全统计,松辽盆地温泉主要集中在辽东隆起区,次为辽西地区,而大兴安岭地区仅有两处。水温以辽东隆起最高,一般为30~60℃或大于60℃;辽西地区除兴城温泉水温高达70.5℃外,其余均小于60℃。地下热水水化学类型以HCO3-Na或HCO3·SO4-Na型为主。矿化度一般在1g/L以下,泉流量2~100m3/h。

松嫩平原现有地下热水井24眼(黑龙江、吉林各12眼),孔深1000~3000m,水量5~15m3/h,地温梯度(3.5~4.2)℃/100m,水温多在60℃以上,最高达109.4℃。地下热水水化学类型以HCO3-Na型为主。据估算2000m以浅白垩系地下热水储量总计为3.2×1012m3,若可采量按1%计算,则可达3.2×1010m3,折算热能3.7×1018J。

图6-15华北盆地及苏北盆地新生界盖层地温梯度图(据陈墨香等,1994)

3.鄂尔多斯盆地

鄂尔多斯盆地以巨厚的中生代沉积为主要特征。下白垩统志丹群具有较好的透水性及储水性,为本区最重要的地下热水储层,虽因赋存较浅,属低温热储,但矿化度较低,水质尚好,多小于3g/L,且钻井流量较大,因而具有实际开发利用前景。经概略估算,盆地内,中、西部下白垩统地下热水储层及东部侏罗系—三叠系—二叠系地下热水储层,地下热水量为91×1011m3,所含热能为670×1018J,设其中1%可采,则可采地下热水资源的热能量相当于2.28×108t标准煤。该盆地中生界盖层之下的下古生界碳酸盐岩地层有赋存地下热水的可能,值得注意。

4.淮河盆地

淮河盆地跨河南、山东和安徽三省,面积约10×104km2,为大华北中新生代盆地的一部分,它的南部主要受NW向断裂的控制,东北部受NE向断裂控制。淮河盆地的主要热储层为新近系馆陶组和明化镇组。盖层地温梯度(2.5~4.9)℃/100m。馆陶组水温40~65℃,是该区的主要低温热水层。古近系赋存有地下热卤水,在井深2800~3200m时,井底温度为88~105.7℃。奥陶系和寒武系灰岩裂隙岩溶水分布在通许凸起、周口凹陷、驻马店-淮滨凹陷、荷泽凸起、嘉祥凹陷、商丘和亳州地区,为区域深径流补给的岩溶水系统(王贵玲等,2009)。

5.江汉盆地

江汉盆地位于湖北省中南部,面积2.8×104km2,呈多边形展布,北为大巴山,南为华容隆起,东为下扬子台褶带,西是鄂湘黔褶皱带。该盆地大部分地区基底由中生界、古生界碳酸盐岩和碎屑岩组成,局部为古元古界变质岩系。大地构造上属于扬子准地台中部,为燕山晚期形成的裂谷盆地。盆地内发育多组构造线,以NE及NWW两组最为发育,前者形成时间较早,发生于早白垩世—始新世早期;后者较晚,形成于中始新世至渐新世。江汉盆地白垩系和古近-新近系最厚达10000m,其中新近系为淡水河湖相沉积,厚度300~900m,主要热储为砂岩和砂砾岩,为低温热水储层;古近系的潜江组为咸水湖相沉积,盐岩和膏泥岩交互沉积,厚度3500m,是中国最大的古近系盐湖相凹陷,赋存有热卤水。盖层地温梯度(2.3~4.0)℃/100m,新近系地下热水水温25~69℃,古近系热卤水水温60~95℃。基底中古生界灰岩是重要的裂隙岩溶型热水储层,主要分布在枝江凹陷、云应凹陷和江陵凹陷的斜坡地带(王贵玲等,2009)。

6.汾渭地堑及银川盆地

汾渭地堑位于山西、陕西交界地带,由关中盆地和运城盆地组成,面积2.4×104km2,两盆地在构造上为一整体。关中盆地EW向沿渭河展布,南为秦岭山地,北临渭北台塬。运城盆地NE向沿涑水河展布,东南靠中条山,西北临稷王山,是新生代发育起来的断陷盆地,基底北部为下古生界碳酸盐岩,南部为前寒武系变质岩和花岗岩,发育NE向和NW向两组断裂,多为全新世活动断裂,形成凹凸并列的构造格局。盆地大体是北浅南深,北部斜坡和盆地西端的宝鸡地区新生界厚数百米,一般1000m左右,盆地腹部及南部新生界厚度一般超过3000m,最厚达7000m。主要热储有下更新统三门组、新近系张家坡组和蓝田灞河组及古近系白鹿塬组,岩性为砂砾岩和砂岩。运城盆地基底发育奥陶系岩溶水,奥陶系灰岩顶部古岩溶在热水溶蚀下形成区域性深部径流热水系统,沿活动断裂发育强径流带。盆地实测大地热流值50~80mW/m2,盖层地温梯度(2.8~3.7)℃/100m。

银川平原主要热储是新近系中新统,岩性主要为砂岩。地温梯度(1.0~5.8)℃/100m。1000~3000m的热储温度为37.6~56.0℃。

河套平原主要热储是新近系中、上新统,岩性为砂岩。

呼和浩特、包头和临河附近1000m地温大于40℃,3000m地温大于90℃;在其他地区,1000m地温35~40℃,3000m地温80~90℃(王贵玲等,2009)。

四、主要沉积盆地地温梯度特征

(一)中国地温梯度特征

地温梯度是CO2地质储存的重要影响因素之一,主要影响CO2在储层内的相态和密度变化,从而影响CO2地质储存的容量和安全性等。

中国地温梯度主要受大地构造与地质结构的影响,总体上西北地区较中东部偏低,南方地域较北方低,沿海地区均较临近内陆高,但珠江三角洲地区与西南地区相对较高,且西南地区地温梯度差异性小。1000m、2000m、3000m不同深度处地温总体上都是西北地区最低,沿海东部地区相对较高,西藏、西南地区最高(图6-16至图6-18)。不同深度温度分布特征与地温梯度基本相似(王贵玲等,2009)。

大地热流是表征一个地区地层温度场变化、地球内部向地表散热速率的重要指标,其大小与地球内部热过程、构造作用、浅层构造及地壳和上地幔结构密切相关。研究表明,大地热流值总体上与地温梯度相一致,西藏、西南地区最高,沿海地区次之,西北与华南大部分地区最低(图6-19)。

(二)主要沉积盆地地温梯度特征

中国地温梯度因地而异。地温梯度的分布具有东部高、西部低,南部高、北部低的总趋势,主要盆地平均地温梯度见表6-2(王均等,1990)。

1.中国东部地区

中国东部的地温梯度多在(3.0~4.0)℃/100m间。其中以东北松辽盆地的地温梯度为最高,一般为(3.5~4.0)℃/100m,最高6.0℃/100m以上。如把盆地边缘低梯度包括在内,其平均地温梯度可达3.4℃/100m;地温梯度等值线的延伸方向以NNE和NEE为主,局部有NW向的分支,使其呈NNE-SSW的不对称环状分布,高地温梯度分布于环的中部,在召东—大安及杜尔伯特之间的地带;松辽盆地边缘的地温梯度为(2.5~3.0)℃/100m。

华北盆地的地温梯度一般在(3.2~3.5)℃/100m间,最高可达7.0℃/100m以上,多呈NNE向条带状低、高、低分布;地温梯度在4.0℃/100m以上的分布区,多在基底隆起顶部靠近边界断裂的一侧,这里是华北盆地开发利用中、低温地热资源的主要地区。

东南沿海地区的浙、闽、粤等省区,地温梯度多在(2.5~3.5)℃/100m间,尤其在沿海地区的温州、大浦、广州一线以东地区,多为3.0℃/100m以上的地温梯度分布区,局部地热异常区的地温梯度可达(6.0~7.0)℃/100m。地温梯度等值线的延伸方向为NE及NNE并与海岸线方向一致。

鄱阳、洞庭(包括江汉)、南阳、三水及百色等中小型盆地的地温梯度均偏高,一般3.0℃/100m左右,最高达4.0℃/100m以上。

综上所述,中国东部高地温梯度异常区多分布于松辽盆地、华北盆地及东南沿海地区。这些异常区的地温梯度,多在(4.0~5.0)℃/100m,最高可达(7.0~8.0)℃/100m,其分布多呈条带状,NE向延伸同地温分布规律一致。低地温梯度分布于大兴安岭、太行山、巫山、武夷山、武陵山、雪峰山及大瑶山等山区,此区内除受构造控制热水对流形成的局部高地温梯度外,地温梯度一般低于2.0℃/100m。

2.中国中部地区

中部地区包括东经102°以东的海拉尔-二连盆地、鄂尔多斯盆地和黔桂地区,地温梯度2.5℃/100m左右,局部地区(2.0~2.5)℃/100m。鄂尔多斯盆地、四川盆地及其以南的局部地区达3.0℃/100m以上。滇东5℃/100m,而在南盘江、百色和南宁等盆地中则多大于2.5℃/100m。昆明—六盘水一带地温梯度偏高,以2.5℃/100m的地温梯度等值线以舌状伸向东北,并与四川盆地的南界相毗邻,在此范围内的地温梯度多在3.0℃/100m左右。高地温梯度的延伸方向以NNE、NE和近NS向为主,盆地内除局部地区的地温梯度最高,达3.5~4.0℃/100m外,均较东部华北盆地的梯度要低,且分布均一,只有汾渭谷地的地温梯度为近EW向和NE向呈条带状分布,大体与谷地的方向一致。滇、川地区的西界在石棉、西昌、渡口一带,地温梯度则沿南北方向延伸。由东侧的巧家向西,地温梯度则由2.5℃/100m下降到1.5℃/100m,为一条地温梯度陡变带,此带北段沿龙门山的东侧转向NE方向延伸。

图6-16 中国1000m深地温梯度分布(据王贵玲等,2009)

图6-17 中国1000m深地温梯度分布(据王贵玲等,2009)

图6-18 中国3000m深地温梯度分布(据王贵玲等,2009)

图6-19 中国陆内大地热流等值线图(据王贵玲等,2009)

表6-2中国主要盆地及地区平均地温梯度表

续表

注:表中梯度数据来源除备注中注明出处外,其余均根据各地石油部门的钻孔测温数据计算。不同深度的地温,可按式:TH=α+G·H,进行计算。式中:TH为H处的地温;α为常数,可由表上查出;G为地温梯度(℃/100m);H为深度(m)。(据王均等,1990)

3.中国西部地区

中国西部东经102°以西地区,地温梯度分布的总趋势是南部高,北部低。西藏及云南西部地区,沿雅鲁藏布江向东延至腾冲—景谷一带,是中国西南部一条较高的地温梯度陡变带,一般在(2.5~3.0)℃/100m间,最高可达(5.0~7.0)℃/100m以上。一些受构造控制的高温异常区还要高出数倍。高山区的地温梯度相对较低,大都低于(5.0~7.0)℃/100m。藏北高原中的许多中新生代沉积盆地的地温梯度,比其周围要高(1.0~1.5)℃/100m。一般在盆地中部可达(2.5~3.0)℃/100m,最高为(3.5~4.0)℃/100m。

青藏高原的其他地区与云南西部的三江地区,地温梯度多低于1.5℃/100m,只有在那些由构造断裂控制的温泉区或温泉带才能形成局部的地温梯度异常区。兰州—西宁地区的地温梯度在(2.0~3.0)℃/100m之间,最高(3.0~4.0)℃/100m。柴达木盆地及河西走廊地区的地温梯度,同兰州—西宁地区类似,亦为(2.5~3.0)℃/100m。其中,柴达木盆地的某些地区,地温梯度可超过(3.0~3.5)℃/100m。

塔里木和准噶尔盆地的地温梯度多为(1.5~2.5)℃/100m。准噶尔盆地比塔里木盆地的地温梯度稍有偏高,两者的平均梯度分别为1.98℃/100m及1.76℃/100m。两盆地中的局部地区地温梯度可达(2.5~3.0)℃/100m。地温梯度分布的共同特点是由盆地向其外围梯度逐渐降低。逼近山前坳陷的边缘,地温梯度则达到1.5℃/100m。而山区除局部地热异常区外,地温梯度均低于1.5℃/100m。

(三)中国主要沉积盆地地温、地温梯度随深度的变化特征

中国境内地温随深度的增加而升高是一普遍规律(图6-20)。松辽盆地1000~3000m间地温随深度呈近似直线增长,3500~4000m以下增温变缓,表明盆地上部中新生代盖层导热性差,而深部由于基岩和中新生代沉积地层的压密及成岩作用好,而具有较高的导热性,从而导致增温率减小,地温梯度降低。

图6-20中国主要油气盆地地温-深度关系曲线(据张业成等,1985)

华北盆地与松辽盆地具有类似的特点,但盖层的地温梯度及增温率均较之略小,特别是当进入华北盆地的古生代结晶基底之后,地温梯度和增温率均有明显地降低。它们同属于东部地温及地温梯度偏高的地区。

中国东部的中小型盆地,如洞庭、南阳、百色及三水等盆地地温与深度之间,同样表现相互增长的依存关系。其中,洞庭盆地的江汉地区,地温随深度呈直线关系。当深度增至3500m时,增温率开始逐渐减小;在1000~2000m时为(3.7~4.0)℃/100m,3000~9000m时多为3.0℃/100m,而在4000m以下则降至2.7℃/100m左右,继续增深仍有变小的趋势。

中部的鄂尔多斯盆地地温与深度呈直线关系,表明其增温率比东部小,地温梯度在1000m以浅多为3.0℃/100m;1000m以深则逐渐降低至2.7℃/100m左右,向深部有变小的趋势。四川盆地地温随深度增加而增高,但在不同的深度上变化幅度较大;1000m深地温为33~53℃;2400m深地温为54~85℃,3500m处为78~135℃;5000m为105~180℃;6000m为120~195℃,在盆地7000m深处,地温135~205℃。3500m以下,每1000m增温15℃左右,表明上部增温大,下部逐渐减小。

中国西部的柴达木盆地地热增温率较高,1000m深地温35~45℃;3000m深为100~120℃;4000m深多在130~152℃之间;5000m以深则在165~185℃以上。柴达木盆地的地温随深度的增长与中国东部的华北盆地类似。盆地的地温梯度与深度关系表明,在浅部地温梯度较高,向深部地温梯度变小。一般而言,1000m深的地温梯度为(2.2~6.0)℃/100m以上;4000m深为(2.0~3.3)℃/100m;6400m深则降至(1.9~2.0)℃/100m。

塔里木盆地及准噶尔盆地,1000m深地温分别为36~45℃和30~36℃;4000m深为83~106℃和89~101℃;5000m深分别为97~122℃和106~124℃;塔里木盆地7000m深的地温为115~154℃。地温梯度的纵向变化,在塔里木盆地则由1000m深的(1.5~2.6)℃/100m至7000m深(1.5~2.1)℃/100m。其平均值约为1.76℃/100m,而准噶尔盆地则较之稍高,2000m深的地温梯度为(1.75~2.7)℃/100m;4000m深为(1.72~2.3)℃/100m。

中国各大型沉积盆地的地温及其梯度的纵向变化表明,在东部变幅较大,而向西则逐渐变小;但无论东部还是西部都显示了地温和地温梯度随深度逐渐降低的总规律。

❸ 根据材料,完成下列问题(20分)。马拉开波盆地位于委内瑞拉西北部,四周山地环绕,盆地中心是南美洲最为


(1)西、南、北三面高,东面低,地势起伏较大。(4分)
(2)甲地全年高温多雨,原因是地处低纬,全年高温,受赤道低气压带控制,同时受暖流增温增湿作用影响,全年多雨。(8分)
乙地全年高温,分干湿两季,原因是地处低纬全年高温,受赤道低气压带和东北信风带交替控制,干季时沿海山地阻挡了水汽的进入。(8分)
(3)气压降低,气温升高(或风力减弱)(两点4分)
(4)流量较大(2分)降水较多(2分)
径流的季节变化大(2分)季风气候,降水的季节变化大(2分)
夏汛明显(2分)夏季降水集中(2分)
结冰期长(2分)纬度高,气温低,冬季漫长(2分)
(任答出三点即为满分)

❹ 东北松辽盆地在哪个省

中国产业经济信息网援引中国石化报报道,松辽盆地中原探区简称“哈尔滨区块”。其大地构造位于松辽盆地东部边缘,属东南隆起区的一部分;其地理位置位于黑龙江境内,分属哈尔滨、五常、阿城、木兰和巴彦等县市辖区。工区南部延伸至吉林省榆树市境内,区块总面积1.18万平方公里。区内地势平坦,交通便利,沈哈、滨绥等铁路横贯工区。水系发育,松花江、拉林河从工区穿过。工区紧靠省会哈尔滨市,工农业生产较发达。
也就是说跨黑龙江和吉林两省,主要部分在黑龙江。
祝你愉快!

❺ 北京、拉萨、深圳、哈尔滨、昆明、温州春夏秋冬的天气气候

北方地区
范围:大兴安岭、贺兰山脉、巴颜喀拉山脉以东,秦岭、淮河以北,即我国东部季风区的北部地区。
地形特征:平原面积广大,其中东北平原是我国最大的平原,黑土为主,多沼泽,北部冻土层厚;华北平原是我国最平坦的平原,主要由黄河、海河、淮河冲积而成,土层深厚;黄土高原是世界上最广、最厚的黄土堆积区,土质疏松,直立性强,地表植被保护差,水土流失严重,沟壑纵横,流经高原区的河流含沙量大。
太行山脉两侧地形差异明显,以东为华北平原,以西为黄土高原。
本区主要地形单元有:东北平原(三江、松嫩、松辽)、华北平原、黄土高原、兴安岭山地、长白山地、山东丘陵、辽东丘陵。本区“名山”有:“东岳”泰山(山东)、“西岳”华山(陕西)、“中岳”嵩山(河南)、“北岳”恒山(山西)。
气候特征:以温带大陆性季风气候为主,其中大兴安岭北部为寒温带、长城以北为中温带、黄河中下游地区为暖温带,无霜期4-8个月,热量条件南北差异大;年降水量400-800毫米,主要集中在7-8月,大部分属于半湿润、半干旱区(东北的东部及北部山地为湿润区);夏季温暖多雨(东北较短),冬季寒冷干燥(东北漫长严寒多积雪,漠河为我国的“寒极”);主要灾害性天气:冬季寒潮,东北地区夏季低温、秋季早霜,华北地区春季干旱多沙暴、夏季多暴雨。
水文特征:水文特征南北差异大。水量北丰南小,汛期北长南短(东北地区有明显融雪春汛),河流含沙量北小南大,结冰期北长南短。
主要河流:黑龙江及其支流松花江、乌苏里江,黄河(下游为“地上河”)及其支流渭河、汾河,海河,辽河,鸭绿江,图们江。
主要湖泊:白头山天池、兴凯湖。
植被:东北地区以针叶林为主(长白山地区为针叶-落叶阔叶混交林),黄河中下游地区为落叶阔叶林。
土壤:东北地区黑土分布广泛,黄河中下游地区主要为钙质土。
主导因素:积温自北而南逐渐增大。

南方地区
范围:东部季风区南部,秦岭——淮河以南,青藏高原以东地区。
地形特征:地势东西差异大,主要位于第二、三级阶梯,东部平原、丘陵面积广大,长江中下游平原是我国地势最低的平原,河汊纵横交错,湖泊星罗棋布;江南丘陵是我国最大的丘陵,大多由东北-西南走向的低山和河谷盆地相间分布,“南岳”衡山、庐山、井冈山等众多名山分布其中,南岭地区岩浆岩分布广泛,是我国有色金属矿产的集中分布区;西部以高原、盆地为主,四川盆地(西北部有成都平原)是我国四大盆地之一,素有“紫色盆地”和“天府之国”之称;云贵高原地表崎岖不平,是世界上喀斯特地貌分布最典型的地区,山间“坝子”是当地主要的耕作区;横贯山脉和南岭山脉是我国重要的地理分界线、台湾玉山主峰为我国东南沿海最高峰。
主要地形区有:长江中下游平原(江汉、洞庭湖、鄱阳湖、长江三角洲)、珠江三角洲平原、江南丘陵、四川盆地、云贵高原、横断山脉、南岭、武夷山脉、秦巴山地、台湾山脉。
气候特征:以热带、亚热带季风气候为主,积温4500℃-8000℃,热量条件南北差异大,一月份均温在0°C以上,冬温夏热,四季分明(南部沿海和滇南地区一月均温大于15°C,长夏无冬)。年降水大于800毫米(台湾东北部火烧寮年均降水6489毫米,为我国“雨极”),主要集中在夏半年,雨季由南向北变短。横断山区气候垂直变化大,云贵高原为源于太平洋和源于印度洋的两类季风交汇处,冬季昆明静止锋以东阴雨冷湿,以西晴朗温暖。长江中下游地区(宜昌以东,淮河以南,南岭以北)每年6-7月间受江淮静止锋影响,出现梅雨,7-8月在夏威夷高压脊控制下形成伏旱。冬季寒潮和沿海地区夏秋季台风是主要的灾害性天气。
水文特征:水量丰富,汛期长,水位季节变化小(南部沿海河流有明显台风汛);江南丘陵、南部沿海、云贵高原、四川盆地河流落差大,水力丰;长江水系、珠江水系、京杭运河航运价值高;河流含沙量小;无结冰期。
主要湖泊:长江流域为我国淡水湖主要分布区,鄱阳湖(我国最大淡水湖)、洞庭湖、太湖、洪泽湖、巢湖;日月潭。
主要河流:长江及其支流汉江、洞庭湖水系、鄱阳湖水系、四川盆地向心水系(岷江、雅垄江、乌江、嘉陵江);珠江及其支流西江、东江、北江;钱塘江;淮河;闽江;横断山区水系澜沧江、怒江;浊水溪。
植被:亚热带常绿阔叶林、热带季雨林。
土壤:地带性土壤为红、黄壤和砖红壤性红壤,非地带性土壤有四川盆地的紫色土和农田区的水稻土。
主导因素:东部积温自北而南逐渐增加,西部降水自东向西逐渐减少。

西北地区
范围:大兴安岭、贺兰山以西,昆仑山脉、祁连山脉以北的非季风区
地形特征:主要位于我国地势第二级阶梯,以高原和盆地为主。内蒙古高原(包括河套平原、宁夏平原、河西走廊)平坦开阔,东部为典型温带草原,中西部多沙漠、戈壁;新疆地形“三山夹两盆”,昆仑山脉、天山山脉、阿尔泰山脉都是亚洲中部重要的山脉,山顶终年积雪,山麓草场广大。其中天山山脉横亘中部,把新疆分为南北两部分,山间多陷落盆地和谷地(吐鲁番盆地、伊犁河谷等)艾丁湖海拔-156米,是我国陆地最低点。南部是我国最大的塔里木盆地,地表景观呈环状分布,“绿洲”是当地主要的农业区,中部有我国最大的塔克拉玛干沙漠,我国最长的内流河塔里木河分布其间;天山以北是我国第二大盆地准噶尔盆地,古尔班通古特沙漠是我国的第二大沙漠。
气候特征:深居内陆,属于典型的温带大陆性气候。冬冷夏热,气温日较差和年较差都很大(吐鲁番盆地是我国的“热极”);降水稀少,年降水量少于400毫米,气候干燥(塔里木盆地年降水量少于50毫米,是我国的“干极”)。
水文特征:水量小,汛期短,河流含沙量大,多内流河,冰川融水是主要补给水源,有大片无流区。黄河上游落差大,水力丰。
主要河流:黄河、额尔齐斯河(我国唯一流入北冰洋河流)、塔里木河、伊犁河。
主要湖泊:罗布泊
植被:内蒙古高原东部是典型的温带草原,内蒙古高原中部以西地区为温带荒漠。
土壤:以漠钙土和灰钙土为主。
主导因素:降水量自东向西减少。

青藏地区
范围:横断山脉以西,喜马拉雅山脉以北,昆仑山脉、阿尔金山脉以南。
地形特征:以高原为主,位于我国地势第一级阶梯。青藏高原是世界上最高、最年轻的大高原,雪峰连绵、冰川广布,平均海拔超过4000米,世界上海拔超过8000米的山峰几乎都在该地区。藏南地壳活跃,为两大板块碰撞处,雅鲁藏布大峡谷为世界之最;藏北海拔超过4500米,地表波状起伏;柴达木盆地是我国地势最高的内陆大盆地。农牧业主要集中在湖盆、河谷地区。
气候特征:海拔高、气温低、昼夜温差大;降水少,地区差异大;太阳光照强,日照时间长。
水文特征:冰川融水补给多,冈底斯山脉以南受来自印度洋季风影响,水量较大,落差大,水力资源丰富。尤其是雅鲁藏布大峡谷地区,水能开发潜力巨大。
主要河流:长江、黄河等大河的发源地,雅鲁藏布江。
主要湖泊:我国内陆湖泊主要分布区之一, 青海湖为我国第一大湖,纳木错,色林错。
植被:主要以高山草甸为主,藏北有大片寒荒漠分布。边缘地区垂直分带明显。
土壤:主要为寒漠土和山地草甸土。
主导因素:地势高

2、我国四大区域农业生产一览
北方地区
农业生产条件:
有利条件:①夏季气温高,降水多,高温期与多雨期一致,水热配合较好。东北地区冬季积雪厚,夏季日照长;黄河中下游地区秋季晴天多,华北平原地下水丰富。②平原广阔,土层深厚。东北地区,黑土肥沃,人均耕地多,宜农荒地多,森林资源丰富。③黄河中下游地区农业生产历史悠久。
不利条件:①东北地区生长期短,热量不足,受寒潮影响大;西部风沙威胁大。②黄河中下游地区春旱、夏涝突出;水土流失和土壤盐碱化严重。
农业活动特点:重要的农耕区,以旱作为主。长城以北一年一熟长城以南两年三熟。农耕区畜牧业为主。东北林区面积广大。
农业在全国的地位:①东北平原是我国最大的商品粮基地和林业基地,农业机械化程度高;黄河中下游地区是我国最大的棉麦产区;黄泛区为全国最大水果带。②商品粮基地:三江平原、松嫩平原、黄淮海平原;棉花基地:冀中南、鲁西北、豫北。
主要农产品:
种植业-小麦(东北春小麦)、玉米、高粱(东北、黄土高原)、谷子(黄土高原)大豆、甜菜、亚麻(东北);棉花、花生、烤烟(华北)
林业-用材林:红松、落叶松(东北);经济林:苹果、梨、柿、桃、枣、板栗(黄河中下游)
畜牧业-黄牛、马、驴、骡、绵羊、鸡。
水产业-海水养殖和海洋捕捞:海带、对虾、贝类。

南方地区
农业生产条件:
有利条件:①高温期与多雨期一致,水热资源丰富、配合好(台湾、海南、滇南西双版纳是全国水热条件最好的地区)。江淮地区梅雨适时适量,有利于水稻生长。②长江中下游平原、珠江三角洲地势低平、土壤肥沃,河汊纵横,既灌溉便利,也利于发展淡水养殖;四川盆地紫色土肥沃;横断山区,森林资源丰富,树种多,人类影响小,利于发展林业生产。③长江流域农业生产历史悠久,生产水平高。
不利条件:①江淮地区伏旱期,气温高,降水减少,蒸发旺盛,易对水稻生产产生影响、南部沿海地区夏秋季台风影响很大。②长江以南地区为红壤分布区,土壤酸性强,土质粘重,不利于种植业的发展。③云贵地区喀斯特地貌发育,地表崎岖,土层薄,地表水缺乏,不利于农业发展。
农业活动特点:重要的农耕区之一,以水田为主。长江以北一年两熟,长江以南一年三熟。农耕区畜牧业为主。淡水养殖发展很快。南部(海南、云南西双版纳等)发展热带经济作物生产。海洋渔业发达,舟山渔场是我国最大的渔场,沈家门港是我国最大的渔港。
农业在全国的地位:①重要的商品粮、桑蚕、糖料作物、油料作物、棉花、黄麻、亚热带热带作物和淡水渔业产区;长江中下游平原和珠江三角洲是著名的“鱼米之乡”,四川盆地素有“天府之国”之美誉。②商品粮基地:成都平原、江汉平原、洞庭湖平原、鄱阳湖平原、太湖平原、珠江三角洲、江淮地区。棉花基地:江汉平原、长江三角洲。热带经济作物基地:海南岛、西双版纳。糖料作物基地:广东、海南、广西、云南、四川。出口农产品基地:太湖平原、珠江三角洲。淡水渔业基地:长江中下游平原、珠江三角洲。桑蚕基地:太湖平原、珠江三角洲、成都平原。用材林基地:横断山区、东南林区。
主要农产品:
种植业-水稻(最大产区)、小麦、棉花、油菜籽(长江流域)、甘蔗。
林业-用材林:杉、马尾松、竹。经济林:茶叶、油茶、油桐、橡胶、剑麻、柑橘、香蕉、荔枝、桂圆、菠萝、蚕桑。
畜牧业-水牛、山羊、猪、鸭、鹅、鸡。
水产业-海水养殖和海洋捕捞:带鱼、大黄鱼、小黄鱼、墨鱼、贝类。谈水养殖:青、草、鲢、鳙、蟹、虾等。

西北地区
农业生产条件:
有利条件:①夏季气温高,运量少,光照强,昼夜温差大。②牧场广大,宜农荒地多。③新疆、河西走廊有冰川融水灌溉,宁夏平原、河套平原有黄河水灌溉。
不利条件:①冬长夏短,寒潮影响大,春季沙尘暴频发。②降水少,蒸发强,农业需灌溉,灌溉水源不足。③地表植被差,沙漠化严重,河套平原、宁夏平原盐碱化严重。
农业活动特点:重要的牧业区。种植业以旱作为主,灌溉农业突出(新疆为绿洲农业)。一年一熟~两年三熟(南疆)。
农业在全国的地位:全国最重要的畜牧业基地(新疆、内蒙古),最大的长绒棉基地,重要的灌溉农业区(新疆、宁夏、河套),重要的温带水果产地(新疆),重要的糖料作物基地(内蒙古、新疆)
主要农产品:
种植业-小麦、甜菜、瓜果、棉花、胡麻(内蒙古)。
畜牧业-三河马、伊犁马、三河牛、骆驼、内蒙古细毛羊、新疆细毛羊、阿尔泰大尾羊、宁夏滩羊。

青藏地区
农业生产条件:
有利条件:①太阳辐射强,日照时间长,昼夜温差大,河谷地带(黄河、湟水、雅鲁藏布江)积温较高,有水灌溉。②草场广阔,柴达木盆地宜农荒地多。
不利条件:海拔高,气温低,无霜期短。
农业活动特点:著名的高寒牧区和河谷农业区。
农业在全国的地位:我国重要的畜牧基地(青海、西藏)。
主要农产品:
种植业-青稞(春小麦)、小麦、豌豆。
畜牧业-牦牛、藏山羊、藏绵羊

3、我国四大区域工业生产一览

北方地区
工业发展条件:
农业基础-东北地区是我国最重要的商品粮、甜菜、大豆、亚麻生产基地,黄河流域棉区是我国最大的棉区。
交通运输-东北地区铁路网最稠密,以沈阳和哈尔滨为中心,滨洲、滨绥、哈大、京沈、沈丹五条铁路呈“不”字型分布;黄河中下游地区铁路以北京为中心呈放射状分布,主要干线有:京哈、京九、京沪、京广、京包、京通、京秦,以及石太、石德、太焦、焦柳、胶济、陇海、包兰、同蒲、大秦、神黄、焦石等。著名海港:大连、秦皇岛、青岛、烟台、天津,新建黄骅港。河港:哈尔滨。
资源配置-①矿产资源丰富,尤其是以煤炭、石油为代表的能源资源极其丰富。著名的矿产地:煤矿:抚顺、阜新、鸡西、鹤岗、开滦、大同、峰峰、阳泉、平顶山、焦作、兖州、平朔、神府。油田:大庆、辽河、吉林、胜利、华北、中原。海盐:长芦。铁矿:鞍山、本溪、迁安、磁山。②松花江上游、黄河中上游水能资源丰富,著名的水电站:白山、丰满、三门峡、小浪底、青铜峡、刘家峡。③长白山地和兴安山地森林资源丰富。资源主要缺陷为水资源不足,尤其是辽中南和京津唐两大工业区。
工业生产:
突出特点-工业基础好,重工业突出。钢铁、石油、化工、电机、能源、造船、煤炭、机械、汽车、电子、纺织、制糖等工业在全国占重要地位。
重要工业城市和工业区-沈阳(东北最大工业中心、多种机械制造)、大连(造船、化工)、鞍山(钢铁)、长春(汽车)、吉林(化工)、哈尔滨(电机、制糖、麻纺)、齐齐哈尔(机械)、大庆(石油、化工)、北京(钢铁、机械、化工、汽车、电子、家电、纺织)、天津(钢铁、化工、造船、电子、纺织)、石家庄(棉纺)、唐山(钢铁、煤炭、陶瓷)、青岛(棉纺、机械)、郑州(棉纺)、洛阳(拖拉机、棉纺)、西安(电子、棉纺、电机)、兰州(能源、化工、机械)、太原(钢铁、化工、能源)工业区:辽中南、京津唐、陇海-兰新线工业带东段、沿海工业带北段。

南方地区
工业发展条件:
农业基础-长江中下游平原和珠江三角洲是著名的鱼米之乡,是我国商品粮基地分布最集中的地区,长江流域是我国重要的棉花产地,四川盆地素有“天府之国”之美称。长江三角洲珠江三角洲和四川盆地是我国著名的桑蚕产区。
交通运输-铁路运输、公路运输、内河航运、沿海运输密切配合,水陆联运条件好。铁路:主要铁路干线构成“六纵三横”铁路网。“三横”:北是陇海线,中是沪杭-浙赣-湘黔-贵昆线,北是黎湛-南昆线;“六纵”:京沪、京九、京广、焦柳、襄渝-川黔、宝成-成昆线。内河航线:京杭运河(港口:杭州、苏州、无锡、扬州)淮河(港口:蚌埠)、长江干支流(港口:上海、南通、镇江、南京、芜湖、安庆、九江、武汉、宜昌、重庆、宜宾)、珠江干支流(广州、肇庆、梧州)。沿海港口:连云港、上海、宁波、温州、福州、泉州、厦门、汕头、深圳、广州、香港、湛江、北海。
资源配置-①矿产资源丰富,尤其是南岭和横断山区的有色金属矿产最有特色,滇、苏北、皖北的煤、大陆架石油、四川盆地的天然气等矿物能源资源也较丰富,四川盆地的井盐,四川是我国铁矿比较丰富的省。著名的矿产地:煤矿:徐州、“两淮”六盘水、天府;海盐:莺歌海、布袋;铁矿:海南、马鞍山、大冶、綦江、攀枝花。有色金属:铜(德兴、东川)、钨(大余)、锑(锡矿山)、铅锌(水口山)、锡(个旧)、汞(铜仁)、铝(修文)。②水能资源极其丰富,主要集中在长江中上游及其支流、横断山区、珠江上游、东部沿海各河流。著名水电站有:长江流域:丹江口、安康、五强溪、葛洲坝、三峡、隔河岩、宝珠寺、乌江渡、二滩;珠江流域:天生桥、岩滩、西津、大化。钱塘江:新安江、乌溪江。闽江:水口。③江南丘陵盛产毛竹、茶、油茶、油桐等多种用材林和经济林,横断山区是我国第二大木材基地、海南、滇南盛产各种热带经济作物。东南沿海地区缺乏煤等能源矿产。
工业生产:
突出特点-工业基础好,轻重工业都比较发达。钢铁、有色冶金、化工、能源、造船、机械、汽车、电子、纺织、制糖等工业在全国占重要地位。工业布局由沿海向内地发展。
重要工业城市和工业区-上海(我国最大综合性工业中心)、南京(化工、电子)、徐州(煤炭)、无锡(纺织)、杭州(丝纺、麻纺、电子、化工)、马鞍山(钢铁)、景德镇(陶瓷、飞机)、武汉(钢铁、棉纺、造船)、十堰(汽车)、宜昌(能源)、长沙(有色冶金)、重庆(能源、钢铁、机械、纺织)、成都(机械、纺织、仪表)、贵州(有色冶金)昆明(有色冶金、机械、仪表、化工)、广州(综合性工业中心)、南宁(制糖、罐头)、柳州(机械)工业区:沪宁杭工业区、长江沿岸工业地带、珠江三角洲工业区、沿海工业地带南段。

西北地区
工业发展条件:
农业基础-我国最重要的畜牧业基地,宁夏平原、河套平原和新疆的绿洲地区通过引水灌溉发展种植业,是我国重要的甜菜产区,新疆是著名的优质棉花产地。
交通运输-陆地交通以铁路运输为主,主要干线有兰新-北疆铁路、南疆铁路。
资源配置-矿产资源丰富,尤其是以煤炭、石油为代表的能源资源和以稀土和镍为代表的有色金属极其丰富,进一步开发潜力很大,内陆湖泊盛产多种盐类。著名的矿产地:油田:克拉玛依、玉门、南疆。稀土:白云鄂博。有色金属:镍(金昌)。资源主要缺陷为水资源不足。
工业生产:
突出特点-工业初具规模,稀土工业、石油工业、有色冶金、纺织工业在全国占有一定地位。
重要工业城市和工业区-包头(钢铁、稀土、纺织)、金昌(有色冶金)、呼和浩特(毛纺、制糖)、银川(毛纺)、乌鲁木齐(化工、纺织、制糖)酒泉(航天)。工业区:陇海-兰新工业区西段。

青藏地区
工业发展条件:
农业基础-我国重要的畜牧业基地。
交通运输-陆地交通以公路运输为主,主要干线有川藏、滇藏、青藏、新藏。铁路运输在青海较为重要。主要有兰青、青藏铁路。交通不便严重制约当地的经济发展。
资源配置-①矿产资源丰富,尤其是柴达木盆地拥有铅锌、钾盐、池盐、煤、石油等多种矿产,素有“聚宝盆”之称。主要矿产地有:油田:冷湖。铅锌:锡铁山。钾盐:察尔汗盐湖。盐池:茶卡盐湖。②水能资源丰富,主要集中在藏南雅鲁藏布江大拐弯处和青海黄河上游,目前黄河上游已实现梯级开发,建有龙羊峡等大型电站。③藏南雅鲁藏布江谷地区地热资源丰富,目前建有国内最大的羊八井地热电站。
工业生产:
突出特点-工业基础比较薄弱,畜产品加工业和采矿业在国内占有一定地位。
重要工业城市和工业区-西宁(毛纺)、拉萨(皮革、毛毯)、林芝(毛纺)

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