全球石炭纪煤的分布规律

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古生物地层学考试重点

古生物地层学考试重点

古生物地层学考试重点古生物地层学复习1、1969年维他凯尔根据细胞结构和营养类型将生物分为五界:原核生物界、原生生物界、植物界、真菌界、动物界。

2、适应辐射:适应辐射指的是从一个祖先类群,在较短的时间内迅速的产生许多新物种。

3、趋同:指不同祖先的生物类群,由于相似的生活方式,整体或部分形态构造向同一个方向改变。

4、平行演化:是指不同类型生物由于相似的生活方式而产生相似的形态,(它与趋同有时不易区分,但平行演化常指亲缘关系相近的两类或几类生物。

)5、寒武纪海洋生物大爆发:在寒武纪早期,几乎所有的现生海洋无脊椎动物和许多后来已灭绝的生物“突然”从寒武纪地层底部几乎同时出现,这一现象称为寒武纪大爆发。

6、小壳化石:是指在前寒武系/寒武系界限附近开始出现、在寒武纪初大量繁盛和分异、个体微小、具硬壳的多门类海生无脊椎动物化石。

包括软舌螺、似牙形石、软体动物以及大量分类位置不明的管状、帽状、片状等型的化石。

小壳化石的出现被称为寒武纪大爆发的第一幕。

7、化石群落原地埋藏的判别原地埋藏是识别化石群落存在的只要标志之一,原地埋藏的化石具有以下特点:(1)化石保存完整,各部位及表面无脱落及磨损现象。

(2)个体大小分选性差,大小极不一致没有水流冲刷排列整齐的现象。

(3)具两壳瓣的化石,一般两壳闭合,即使两壳分离,在同一层位中两壳数量比例大致为1 :1。

(4)基本保留了古生物原先生活时的状态或稍有变动。

8、实体化石:古代生物的遗体全部或部分保存下来形成的化石。

(不完整实体、完整实体)9、模铸化石:古生物遗体在围岩中留下的痕迹和复铸物。

(印痕化石、印模化石、模核化石、铸型化石)10、印模化石:主要指生物硬体在围岩上印压的模,有外模和内模两种。

11、铸型化石:当贝壳埋在沉积物中,已经形成外模和内核之后,壳质完全溶解,被另一种矿物质充填,填入物保存了贝壳的原形大小,这就是铸型化石。

12、遗迹化石:保存在岩层中的生物的活动痕迹和遗物叫遗迹化石。

煤的地质特征及分布

煤的地质特征及分布

煤的地质特征及分布煤是一种重要的化石能源,广泛应用于工业生产和生活中。

了解煤的地质特征及分布对于研究煤的形成和开发利用具有重要意义。

一、煤的地质特征煤是一种由植物残体经过地质作用形成的矿物质物质。

它主要由碳、氢、氧、氮等元素组成,含有少量的硫、磷和灰分。

煤的形成过程经历了植物生长、堆积、分解和压实等阶段。

煤的地质特征主要包括煤种、煤质和煤层。

根据煤的形成过程和化学组成,煤可以分为无烟煤、烟煤、褐煤和泥炭等不同种类。

无烟煤燃烧时烟雾较少,火焰较明亮,是一种优质煤种。

烟煤燃烧时烟雾较多,火焰较暗,是常用的工业煤种。

褐煤含水量较高,燃烧时火焰较小,常用于发电。

泥炭是一种未成煤的有机质,含水量很高,常用于农业和园林。

煤质是指煤的物理和化学性质。

煤的物理性质包括煤的颜色、密度、硬度等,而化学性质则包括煤的元素含量、热值、燃烧特性等。

煤的质量越好,热值越高,燃烧效率越高。

煤层是指地质中连续分布的煤矿,是煤的主要产地。

煤层的厚度、倾角和分布方式是煤矿开采的重要参考指标。

煤层的厚度越大,开采效益越高。

煤层的倾角越小,开采难度越小。

煤层的分布方式可以是连续的、间断的或分散的。

二、煤的分布煤的分布与地质构造、沉积环境和古地理条件等因素密切相关。

煤主要分布在石炭纪和二叠纪的陆相沉积盆地中,如中国的华北、华南、西南等地区,美国的阿巴拉契亚山脉地区,俄罗斯的库页岛等地区。

中国是世界上煤炭资源最丰富的国家之一,煤炭储量居世界第一。

中国的煤炭资源主要分布在华北、华南和西南等地区。

华北地区的煤炭储量最大,是中国重要的煤炭生产基地之一。

华南地区的煤炭储量较大,主要供应工业和发电需求。

西南地区的煤炭储量较多,主要用于冶金和化工等行业。

除了中国,其他国家也拥有丰富的煤炭资源。

美国的阿巴拉契亚山脉地区是美国重要的煤炭产区,煤炭资源丰富。

俄罗斯的库页岛地区也有大量的煤炭储量,主要用于国内能源供应。

总的来说,煤的地质特征和分布与地质、地球化学和地质构造等因素密切相关。

青海省祁连山西北部石炭纪赋煤规律

青海省祁连山西北部石炭纪赋煤规律

带,Ⅲ级构造单元为祁连山北缘断褶带和中祁连山坳
题性研究,经文献查阅,祁连山西北部煤田煤炭富集规
褶带。
律研究不足,一般以整体区域的一部分出现在文献中,
研究程度较低。
研究区总体位于北祁连褶皱带,如图 1 所示,东面
为华北板块、西为阿尔金断裂带、南部为中祁连褶皱
本文在前人研究的基础上,系统、深入研究青海省
石炭纪、中生代三叠纪和侏罗纪。本文以研究区广泛
境,以泥岩、粉砂岩夹石灰岩和薄煤层为主;臭牛沟组
出露的石炭系为主要研究对象,其他两套含煤地层分
为浅海碳酸盐岩台地环境,
沉积了巨厚的石灰岩。
别为侏罗纪含煤地层仅分布于研究区西部苏里地区,
3.2
沉积特征
包括已建矿的瓦乎寺煤矿及大西沟普查区、希尔拢、日
早石炭世晚期臭牛沟组,
dodendron oculus felis(Abbads),Neuropteris gigantean。
代沉积盆地发育。元古代地层有托赖岩群、
长城纪—蓟
从化石总的面貌分析可知该区地质时代为晚石炭世。
县纪托莱南山群、究分析得出:大黄沟组与太原组为侵蚀不
武系、奥陶系、志留系,晚古生代地层有泥盆系、石炭
层(线),并在局部(研究区中部的扎麻什地区)发育可
向北经由柴达木台地、南祁连侵入,主体为陆表海沉积
采煤层。青海省石炭纪地层广泛分布,北自祁连山北
区,
以一套滨浅海碎屑岩与碳酸盐沉积为特征(图 2)。
坡,南至唐古拉山澜沧江流域,西自青新交界的祁漫塔
格西端,东至西倾山地区均有分布,但露头较为零散;
分布于祁连山和柴北缘的石炭系为主要含煤地层。祁
县。区内地势险要,南北为崇山峻岭,内部地势较低,

我们的地球——石炭纪(造煤时代)

我们的地球——石炭纪(造煤时代)

我们的地球——石炭纪(造煤时代)石炭纪时,陆地面积不断增加,植物,节肢动物和四足动物等陆生生物得到了空前的发展。

当时气候温暖湿润,沼泽遍布,陆地上出现了由高大的石松类和有节类组成的大规模森林,给煤的形成创造了有利条件,石炭纪这一名称由此而来。

石炭纪还是地壳运动非常活跃的时期,许多地区褶皱上升,形成水系和陆地,使古地理面貌发生着极大的变化。

从这一时期开始,气候出现了明显的纬度分带。

气候分带又导致了动物植物的地理分区的形成。

从石炭纪初期开始,四大植物区系开始形成。

它们分别是欧美热带植物区,主要包括北美,北非和欧洲等地;华夏热带植物区包括中国大部分地区,朝鲜、日本以及东南亚部分地区;安格拉温带植物区又称通古斯植物区,以西伯利亚为中心,包括北欧北亚和中国天山-阴山以北地区;冈瓦纳寒带植物区,包括南非、南美、澳大利亚、印度次大陆和南极大陆。

至此,植物界完成了征服各种气候环境的历史史命。

石炭纪植物种类丰富起来与泥盆纪比较起来,石炭纪的海生无脊椎动物有了显著的变化。

浅海底栖动物中仍然以珊瑚、腕足类为主。

从密西西比亚亚纪晚期开始出现了具有重要的地层意义的䗴类。

菊石类自泥盆纪中期产生以来仍然繁盛。

寒武纪生物群的代表三叶虫到石炭系已经大部分灭绝,只剩下几个属种延续到二叠纪。

石炭纪水生动物复原图在陆地上最早出现于早泥盆世的昆虫类,在石炭纪得到进一步的繁盛,已知石炭系和二叠纪的昆虫就达1300种以上。

陆生脊椎动物获得了空前的发展。

两栖动物占据了统治地位,主要出现了坚头类,同时繁盛的还有壳椎类。

石炭纪两栖动物和昆虫复原图密西西比亚亚纪的植物面貌与晚泥盆纪相似,原始蕨类继续繁盛,种子植物和原始裸子植物的出现,使得内陆地区也出现了森林景观。

宾夕法尼亚亚纪的植物进一步发展,除了令人惊叹的高大的有节类和石松类外,真蕨类和种子蕨类也开始迅速发展。

裸子植物中的柯达树是一种高大的乔木,成为造煤的主要材料之一。

石炭纪起始于3.59亿年前,最大的超大陆“泛大陆”首次现身。

煤的形成齐全的地质年代表

煤的形成齐全的地质年代表

煤的地质年代geological ages of coalmei de diz加niall(lai 煤的地质年代(geol呼eal ages诚coal) 指煤层形成的年代。

它可根据含煤地层中的古生物化石特征和成煤植物特征,采用放射性同位素测定法和煤层、地层对比法等确定。

附表为参照1989年国际地质科学联合会(ICS)的地球地层表列出的煤的地质年代表。

表中给出了煤的年龄值、相应的生物演化过程、形成的主要煤种以及中国主要成煤期。

煤的生成受植物演化、古气候、古地理、古地壳构造运动诸因素制约。

繁茂的植物、温暖潮湿的气候、低洼平坦的地形煤的地质年代表于以及缓慢下沉的地壳运动对成煤有利。

在晚古生代的石炭纪和二叠纪、中生代的侏罗纪和白里纪、新生代中的第三纪均具备上述成煤条件,是世界重要成煤期。

而石炭纪和二叠纪、侏罗纪和第三纪则是中国重要成煤期。

在元古代地层中发现有菌藻植物形成的煤,这种煤在中国南方的早古生代地层中分布较广,称为石煤,有一定的利用价值。

石炭纪和二叠纪成煤的主要煤种是烟煤,其次是无烟煤。

在此时期,中国南北方都有重要煤层生成,特别是北方的石炭纪和二叠纪煤田是中国重要的炼焦用煤基地。

侏罗纪成煤的煤种主要是揭煤和低煤化度烟煤,也有中煤化度烟煤,常含有厚煤层或巨厚煤层。

第三纪成煤的主要煤种是褐煤和长焰煤。

地质年代表华南赋煤区二叠系含煤地层在杭州-鹰潭-赣州-韶关-北海一线以南的东南地层分区,二叠系含煤地层主要形成于早二叠世晚期,在闽西南、粤东、粤中称童子岩组,在浙西称礼贤组,在赣东一带称上绕组。

在连云港-合肥-九江-株州-百色一线以南的江南地层分区,二叠系含煤地层主要为海陆交互相的龙潭组,其次是以碳酸盐为主的合山组。

在龙门山-洱海-哀牢山一线以东、秦岭-大别山以南的扬子地层分区,上二叠统含煤地层以碳酸盐沉积为主的称吴家坪组,以海陆交互相为主的称龙潭组和汪家寨组,以玄武岩屑为主的陆相沉积称宣威组。

上二叠统含煤地层存在明显的穿时现象,含煤层位由东向西抬高,在东南分区为下二叠统,在江南分区为下二叠统上部的茅口阶(龙潭组下部),在扬子分区为上二叠统龙潭阶和长兴阶(均为龙潭组)。

地球的天然资源石油煤炭和矿产的分布与开采

地球的天然资源石油煤炭和矿产的分布与开采

地球的天然资源石油煤炭和矿产的分布与开采地球的天然资源石油、煤炭和矿产对人类经济和社会发展起着至关重要的作用。

它们的分布与开采对于能源供应、环境保护和可持续发展具有重要意义。

本文将对石油、煤炭和矿产的分布情况以及它们的开采进行探讨。

一、石油的分布与开采石油是世界上最重要的能源资源之一,广泛应用于交通、工业、农业等领域。

全球石油资源主要分布在中东地区、俄罗斯、拉美地区、北美地区以及北非地区。

其中,中东地区的石油储量最为丰富,其次是俄罗斯。

石油开采技术的进步使得人们能够从深海、沙漠等困难地质条件中开采石油。

此外,非常规石油资源的开发也在不断推进,如页岩油、油砂等。

然而,石油开采对环境的影响日益凸显,包括水土流失、水源污染以及温室气体排放等问题,因此在开采石油时需要加强环境保护意识。

二、煤炭的分布与开采煤炭作为一种主要的化石能源,在世界能源供应中发挥着重要作用。

煤炭资源主要分布在中国、美国、印度、澳大利亚等国家和地区。

中国是全球最大的煤炭生产国,其煤炭储量占全球总储量的几分之一。

煤炭开采对环境的影响较大,包括大气污染、水源污染以及土地破坏等。

因此,在煤炭开采过程中需要采取相应的环境保护措施,如煤矸石的综合利用、煤矿水的治理等。

三、矿产资源的分布与开采矿产资源包括金属矿、非金属矿和能源矿等,广泛应用于工业生产、建筑和农业等领域。

不同类型的矿产资源分布较为广泛,如铁矿石主要分布在澳大利亚、巴西等地,铝土矿主要分布在中国、澳大利亚等地。

矿产的开采对环境的影响也较为显著,包括水土流失、水源污染以及生态破坏等。

因此,在矿产资源的开采过程中需要加强环境管理,采取科学的开采方法和环境保护措施。

总之,地球的天然资源石油、煤炭和矿产的分布与开采对于人类社会的发展具有重要意义。

在开采过程中,需要加强环境保护意识,采取科学的开采技术和环境管理措施,以实现资源的可持续利用和保护地球生态环境的目标。

(健康快乐悦读)地理常识悦读_煤炭的生成和产地

(健康快乐悦读)地理常识悦读_煤炭的生成和产地

在地表常温、常压下,由堆积在停滞水体中的植物遗体经泥炭化作用或腐泥化作用,转变成泥炭或腐泥,泥炭或腐泥被埋藏后,由于盆地基底下降而沉至地下深部,经成岩作用而转变成褐煤;当温度和压力逐渐增高,再经变质作用转变成烟煤至无烟煤。

在整个地质年代中,全球范围内有三个大的成煤期:
(1)古生代的石炭纪和二叠纪,成煤植物主要是袍子植物。

主要煤种为烟煤和无烟煤。

(2)中生代的侏罗纪和白垩纪,成煤植物主要是裸子植物。

主要煤种为褐煤和烟煤。

(3)新生代的第三纪,成煤植物主要是被子植物。

主要煤种为褐煤,其次为泥炭,也有部分年轻烟煤。

在各大陆、大洋岛屿都有煤炭分布,但煤炭在全球的分布很不均衡,各个国家的煤炭储量也很不相同。

中国、美国、俄罗斯、德国是煤炭储量丰富的国家,也是世界上主要产煤国,其中中国是世界上煤产量最高的国家。

石炭纪环境特点

石炭纪环境特点

石炭纪环境特点石炭纪环境特点:1、欧亚东西地槽带即特提斯海域的存在。

这一长期存在的海洋地带分布于现北纬30°~40°,西自地中海西部向东达印度尼西亚。

南面一支沿澳大利亚西海岸延伸到南纬30°;东北面一支与覆盖中国的陆表海相连,与构造复杂的日本地槽相通,向北与乌拉尔地槽相通。

特提斯海域环境复杂,包括浅水和深水区,活动区和相对稳定的地区。

2、二叠纪末大面积的海退,使世界上大部分地区早二叠世及晚二叠世早期海域退缩殆尽。

但中国华南、巴基斯坦和伊朗一带二叠、三叠纪间始终保持海域环境。

3、中国西南陆棚范围内出现大面积的高原玄武岩流及凝灰质沉积。

日本亦大致有早、晚两期造山作用。

石炭纪是地壳运动非常活跃的时期,因而古地理的面貌有着极大的变化。

这个时期气候分异现象又十分明显,北方古大陆为温暖潮湿的聚煤区,冈瓦纳大陆却为寒冷大陆冰川沉积环境。

气候分带导致了动、植物地理分区的形成。

二叠纪是古生代的最后一个纪,也是重要的成煤期。

二叠纪开始于距今约2.99亿年,延至2.5亿年,共经历了4500万年。

石炭纪二叠纪的地壳运动比较活跃,古板块间的相对运动加剧,世界范围内的许多地槽封闭并陆续地形成褶皱山系,古板块间逐渐拚接形成联合古大陆(泛大陆)。

陆地面积的进一步扩大,海洋范围的缩小,自然地理环境的变化,促进了生物界的重要演化,预示着生物发展史上一个新时期的到来。

石炭纪二叠纪地层采用三分,即分为下(乌拉尔统)、中(瓜德鲁普统)、上(乐平统)三统。

二叠纪有丰富的矿产资源,最重要的有岩盐、钾盐、磷、铜、锰等。

蒸发岩类主要见于美国西部得克萨斯州、德国的镁灰岩盆地以及荷兰、英国、丹麦和波兰等地。

岩盐多分布于白俄罗斯、俄罗斯。

煤的形成、分类及小知识

煤的形成、分类及小知识

煤的形成、分类及小知识煤是我们最常见的传统能源了,可是你知道煤是怎么形成的吗?下面就探索下有关煤的形成、分类等相关话题。

01煤的形成煤的形成时间煤生成在3.5-0.02亿年前的石炭纪—第三纪的地层中,但主要的产煤期是3.5亿-2.3亿年前的石炭一二叠纪。

根据石炭纪的珊瑚礁分布,可以推断当时地球的赤道带经过黑海一中国西北一华南一印尼,因此中国大部分地区石炭纪都处在赤道带及其附近,当时陆地上生长着茂密的热带雨林,为煤炭的生成提供了丰富的物质来源。

再加上中国大陆很多盆地都处于沉降阶段,又为植物的深埋和成煤提供了构造条件,因此中国的煤炭资源得天独厚。

煤的形成条件1、要有大量的植物生长和繁殖。

在石炭纪、一二叠纪等气候温暖潮湿、植物茂盛,是地球上主要的成煤期。

2、植物遗体要有合适的堆积环境。

适合植物遗体堆积的环境主要是沼泽,其次是湖泊及海滨低地。

后者经植物遗体的堆积淤浅最终也会演变成沼泽。

在沼泽环境中有丰富的水分,为植物繁殖创造了条件,水分又使植物遗体与大气隔绝,免于氧化。

3、要求地壳缓慢下沉,下沉的速度同植物遗体堆积的速度保持平衡,即植物遗体的堆积,补偿填充了地壳下降造成的空间,使地表依然保持沼泽条件。

由于有节奏的地壳运动和反复堆积,在同一地区往往具有很厚的煤层或很多层煤。

煤的形成阶段1、菌解阶段,即泥炭化阶段。

当植物堆积在水下被泥沙覆盖起来的时候,便逐渐与氧气隔绝,由嫌气细菌参与作用,促使有机质腐烂分解而生成泥炭。

这一阶段也可以说是生物化学作用的阶段,通过这种作用,植物遗体中氢、氧成分逐渐减少,而碳的成分逐渐增加。

2、煤化阶段,即褐煤阶段。

由于地壳下降,已形成的泥炭物质被继续堆积的泥炭或其他的泥沙、砂等沉积物覆盖。

这样,一方面便形成完全封闭的环境,细菌作用逐渐停止;另一方面泥炭便开始压紧、变硬、脱水和胶结,碳的含量增加,过渡成为褐煤。

3、变质作用阶段,即烟煤及无烟煤阶段。

褐煤是在低温低压条件下形成的。

如果褐煤埋藏在地下较深位置,就会受到高温高压的作用,使褐煤的物理、化学性质发生显著变化,便逐渐变成烟煤。

地质地形知识:分析地球上的煤炭分布

地质地形知识:分析地球上的煤炭分布

地质地形知识:分析地球上的煤炭分布地球上的煤炭分布是地理学和地质学领域的重要研究方向之一,对于能源产业的开发和利用具有重要意义。

以此为题,本文将着重论述煤炭的形成、分布、类型和利用等方面的知识。

一、煤炭的形成煤炭是由植物遗骸堆积、腐烂、压实而形成的一种具有高热值的燃料。

煤炭的形成与植物的地域、气候、环境和地质运动等因素密切相关。

一般认为煤炭形成需要经过三个阶段:植物残体积累、有机质转化和煤化作用。

1、植物残体积累煤炭形成的第一步是植物的积累,包括陆地和水生的植物。

陆地植物一般生长在河流、湖泊或沼泽等湿地环境,如蕨类植物、棕榈树、蒲草等。

水生植物主要生长在淡水沉积物中,如水藻、藻类、苔藓等。

2、有机质转化植物残体经过长期的堆积和压实,逐渐在地下形成泥炭、褐煤等有机质,在压力和温度的作用下,逐渐转化为煤质有机质。

这个过程需要几千万年的时间,由于环境和地质条件的不同,转化速度和物质质量也不同,可以形成不同质量的煤炭。

3、煤化作用在煤化作用的阶段,有机质逐渐转化为煤炭,并形成不同等级的煤炭。

目前,根据煤的含碳量和挥发分的不同,煤炭可以分为无烟煤、烟煤、泥炭、褐煤等四个主要分类。

二、煤炭的分布地球上的煤炭分布非常广泛,主要集中在北半球,尤其是欧亚大陆、北美洲和亚洲的一些煤炭资源丰富的国家和地区。

全球煤炭储量约为8300亿吨,其中印度、澳大利亚、俄罗斯、中国等国家拥有最多的煤炭储量。

1、欧亚大陆欧亚大陆是世界煤炭最为丰富的地区之一,巨大的储量使其成为世界煤炭出口的主要来源之一。

据统计,欧洲地区的煤炭储量约为500亿吨,其中德国、波兰、乌克兰、英国等国家是欧洲地区的主要煤炭资源国。

亚洲地区的煤炭储量极为丰富,约占全球总储量的70%。

中国是亚洲地区的主要煤炭开采国家之一,其煤炭储量占亚洲煤炭储量总量的一半以上,且分布广泛。

同时,印度、印尼、澳大利亚等国家也是亚洲地区的重要煤炭资源国。

2、北美洲北美洲地区的煤炭储量也非常丰富,主要集中在美国和加拿大两个国家。

浅淡煤炭分布“北多南少”的成因(全文)

浅淡煤炭分布“北多南少”的成因(全文)

浅淡煤炭分布“北多南少”的成因(全文)在多年的高中地理教学中,学生常会提出这样一个问题:为什么煤炭分布会出现“北多南少”的分布规律?这个“北多南少”是指:就世界而言,煤炭分布是北半球多,南半球少;就中国而言,则是北方多(尤其华北、西北多),南方少(尤其东南沿海少)。

要回答上述问题,应从两方面入手:一是了解成煤的必要条件,二是对地球历史上的主要成煤时期进行分析。

一、成煤的必要条件煤是地质史上的陆生植物在沼泽中大量堆积,并经菌解、煤化等作用形成的产物。

煤藏的形成有几个大家熟知的必要条件:温暖湿润的气候,以利于陆生植物的繁茂生长;沼泽所提供的缺氧还原环境;持续下陷的盆地或低地,以便造成植物残骸和无机沉积物的大量堆集等等。

还有一个非常重要而往往被忽略的条件,就是植物本身的条件。

并不是任何植物都能转化成为煤藏,只有陆生高等植物的大发展,才提供了成煤的前提条件。

(低等植物经菌解只能生成腐泥,经煤化作用则形成腐泥煤。

而高等植物经菌解则生成泥炭,泥炭经压实脱水等变化又可进一步形成褐煤、烟煤和无烟煤。

)那么,什么时候陆生高等植物才得到大发展的机会呢?我们可以通过地史上的主要成煤期来了解这个问题。

二、地史上的主要成煤期地质史的早古生代是海洋占优势的时期,这一时期显然还没有陆生植物大发展的条件。

早古生代末的加里东运动,使海域缩小,陆地扩大,这才为陆生植物的发展提供了外部条件。

但陆生植物从出现、到发展、到繁荣还经历了一个漫长的过程。

例如泥盆纪初期,出现了一些最原始的蕨类植物(如裸蕨),可这只是一些生长在低湿地带的纤弱植株,它不可能大量繁衍,当然也不可能成煤。

到泥盆纪晚期,出现了一些高大的石松类(蕨类植物的一类)植物,如薄皮木、亚鳞木;而进入石炭纪,蕨类植物的石松类、节蕨类、真蕨类才达到了真正的繁荣,因而造就了地史上第一个重要的成煤时期,“石炭纪”也因此得名。

这个蕨类植物的全盛期,一直延续到了二叠纪末。

了解了这一点,我们可以进一步来看看当时世界上大陆的分布。

煤炭资源分布研究全球各地的煤炭资源储量和开采潜力

煤炭资源分布研究全球各地的煤炭资源储量和开采潜力

煤炭资源分布研究全球各地的煤炭资源储量和开采潜力煤炭是一种重要的能源资源,被广泛应用于发电、钢铁冶炼、化工等行业。

全球范围内煤炭资源的分布研究具有重要的现实意义,对于能源的可持续利用和经济发展具有重要的指导作用。

本文将从全球各地的煤炭资源储量和开采潜力两个方面进行论述。

一、全球各地的煤炭资源储量1. 北美洲北美洲是世界上煤炭资源储量最丰富的地区之一。

主要煤炭产区包括美国、加拿大和墨西哥。

美国是全球最大的煤炭生产国,其煤炭资源储量居世界第一。

加拿大的煤炭储量也很丰富,主要分布在不列颠哥伦比亚和阿尔伯塔等省份。

2. 欧洲欧洲也是一个煤炭资源较为丰富的地区。

主要煤炭产区包括俄罗斯、波兰、乌克兰和德国等国家。

俄罗斯是欧洲最大的煤炭生产国,其煤炭资源储量居世界前列。

此外,波兰和乌克兰的煤炭储量也非常可观。

3. 亚洲亚洲是全球煤炭资源最为丰富的地区之一。

主要煤炭产国包括中国、印度、印度尼西亚和澳大利亚等国家。

中国是全球最大的煤炭消费国和生产国,其煤炭资源储量居世界第一。

印度也是煤炭资源储量丰富的国家之一,其煤炭储量主要分布在中部和东部地区。

二、全球各地的煤炭开采潜力1. 拉丁美洲拉丁美洲是煤炭开采潜力巨大的地区之一。

主要潜力开发国家包括哥伦比亚、巴西和委内瑞拉等。

哥伦比亚是拉丁美洲最大的煤炭生产国,其煤炭开采潜力巨大。

此外,巴西和委内瑞拉等国也具有较大的煤炭开采潜力。

2. 非洲非洲是煤炭开采潜力较大的地区之一。

主要潜力开发国家包括南非、莫桑比克和尼日利亚等。

南非是非洲最大的煤炭生产国,其煤炭开采潜力巨大。

莫桑比克和尼日利亚等国也具有较大的煤炭开采潜力。

3. 亚洲亚洲地区依然存在着较大的煤炭开采潜力。

除了中国和印度等大型煤炭生产国外,印度尼西亚、蒙古和越南等国家也具有较为丰富的煤炭开采潜力。

尤其是印度尼西亚,其煤炭资源地质储量丰富,而且开采成本较低,具有较大的发展前景。

总结:全球各地的煤炭资源储量和开采潜力在地域上存在差异,但总体来说,北美洲、欧洲和亚洲是煤炭资源储量较为丰富的地区。

全球石炭纪煤的分布规律

全球石炭纪煤的分布规律

全球石炭纪煤的分布规律毛翔;李江海【期刊名称】《煤炭学报》【年(卷),期】2014(039)0z1【摘要】石炭纪是全球第一个大量富集煤炭资源的时代,煤层广泛分布于北美、欧洲与亚洲,但同期烃源岩分布则十分有限.建立在系统地结合古地磁、区域地质、沉积盆地数据库和资料基础上,绘制的石炭纪全球古板块再造-古地理与岩相系列图件,有效地从地球系统的角度揭示了导致这一差异的原因.石炭纪时期,冰盖面积广阔、海平面下降、陆地大面积高出海面,植物繁盛;全球洋流整体表现为暖流自东向西移动,寒流自西向东移动,全球主要沉积作用发生在各大陆周缘及陆内浅海分布区;南北半球均发育热带、干旱带、温带与寒带,植物与气候出现对应的分布趋势.由于劳俄大陆、哈萨克斯坦板块、西伯利亚板块、华北板块等处于热带及北半球干旱带,属于热带全年潮湿植物区与温带植物区,有利的地理、植物特征造成煤广泛分布;而冈瓦纳大陆处于南半球较高纬度,且其中南部发育冰盖区,植物类型为寒带植物区,煤分布较少.海域面积减小、温度降低、大气中氧气含量突增导致的海水氧化增强,一系列不利条件导致全球石炭纪烃源岩仅占整个地质时代烃源岩总形成量的约8%.【总页数】6页(P198-203)【作者】毛翔;李江海【作者单位】北京大学造山带与地壳演化教育部重点实验室,北京100871;北京大学地球与空间科学学院,北京100871;北京大学石油与天然气研究中心,北京100871;北京大学造山带与地壳演化教育部重点实验室,北京100871;北京大学地球与空间科学学院,北京100871;北京大学石油与天然气研究中心,北京100871【正文语种】中文【中图分类】P618.11【相关文献】1.陕西铜川矿区石炭纪煤中硫的赋存状态研究 [J], 魏向华;杨志远;石洋2.渤海湾盆地石炭纪—二叠纪煤的有机组分红外光谱研究 [J], 王延斌;韩德馨3.渤海湾盆地石炭纪-二叠纪煤中基质镜质体飞行时间二次离子质谱研究 [J], 王延斌;韩德馨;姜亮;杨青;王拯4.添加助熔剂降低大同石炭纪煤的高灰熔融性研究 [J], 张景5.青海省祁连山西北部石炭纪赋煤规律 [J], 马忠德; 祝铠甲; 刘国荣; 岳宏因版权原因,仅展示原文概要,查看原文内容请购买。

全球煤田,是如何分布的?

全球煤田,是如何分布的?

全球煤田,是如何分布的?煤是指赋存在沉积岩层中的黑色或棕黑色可燃有机复合物,主要由碳、氢、硫、氧以及氮等元素组成。

在地质历史时期,当大面积的植物群被掩埋,就开始了煤的形成。

随着上覆沉积物的增厚,这些深埋的植物体不易被氧化或者生物降解,从而使得碳在这些巨大的植物体中得到了富集。

在相对较高的压力和温度下,这些沼泽逐渐转化为煤(Taylor et al,2009)。

全球煤田分布图(据Encyclopædia Britannica: 修改)(投影方式:墨卡托投影;投影中心:0°经线)根据煤的演化阶段和碳含量不同,可以将煤分为以下几种类型:(1)泥煤:一般认为是煤形成之前阶段产物,但是在某些区域也被用来当作燃料。

(2)褐煤:是在煤形成的最初产物,也是品质最差的煤种之一,但也是唯一被用来进行火力发电的煤种。

(3)次烟煤:其性质介于褐煤和烟煤之间,其主要用来蒸汽发电和化学合成工业上芳香烃的提取。

(4)烟煤:一般都成黑色,其碳含量较高,一般都用来产热或者工厂中的动力来源,也有部分用作焦炭。

(5)无烟煤:无烟煤也称之为变质烟煤或者固化的石油,其碳含量高,是煤演化的最高阶段,一般比较硬,呈亮黑色。

无烟煤一般用作民用或者商用取暖。

在煤的最终演化阶段,往往会出现石墨。

全世界煤炭总资源量约1413万亿吨,其中探明储量为317 万多亿吨,而经过详查的经济可采储量约为1104 万亿吨。

如图所示,世界主要的煤炭资源分布在北半球,而在北半球又以俄罗斯、美国、中国的煤炭地质储量最大。

在南半球产煤国主要有澳大利亚、南非、博茨瓦纳、巴西以及印度尼西亚。

世界上无烟煤与褐煤的数量大约为4:1,无烟煤主要分布在亚洲地区,其次为美洲,而褐煤储量美洲第一,欧洲与亚洲接近,居第二位。

目前世界煤炭储量最大的地区是美国的阿巴拉契亚煤田。

该煤田位于美国东部的阿巴拉契亚山地及其西侧的阿拉巴契亚高原,属于上石炭统宾夕法尼亚煤系,煤田面积18万平方公里、地质总储量3107亿吨,探明储量1013亿吨,其中炼焦煤炭明储量163亿吨(占美国储量的92%)。

地球上的煤,怎么会这么多,之前到底是什么

地球上的煤,怎么会这么多,之前到底是什么

地球上的煤,怎么会这么多,之前到底是什么
现在是北半球的冬天,相信在北方的人们,都会待在家里不出去,毕竟家里有暖气。

但在更早之前,我们所取暖用的燃料可是煤,因为煤燃烧所产生的污染太大,过于破坏生态和不环保,从而被我们逐渐淘汰。

那么你知道吗?
即使是石油彻底耗尽,我们地球上所发现的煤储量,还是依旧可以再维持我们近百年的工业,这么多的储量到底是来自哪个时代的生物呢?现阶段的大储量煤矿,绝大多数都是来自石炭纪的蕨类植物。

说起来也很有趣,之所以会有这么多的煤,居然是那时候的蕨类植物死亡后,并不像现在的植物一样会被土壤中的微生物所分解,而是会被逐步叠加起来,在土中被掩盖几千万年不腐烂,最后在地球内部的高温高压作用下,逐渐转换为煤储存起来。

那时候的蕨类植物可以说是地球的霸主,没有任何一种生物可以与之抗衡,甚至连微生物都不是它们的对手,因为那时候的微生物还未能做得到,以植物死亡后遗体为食。

相信那时候的任何一种生物,都是在厚厚的蕨类植物下穿梭。

蕨类植物以它庞大的身躯来称霸地球几千万年,再加上那时候的陆地面积是地球历史时期最大的,所以这么多的陆地上都覆盖着厚厚的蕨类植物,它们死亡后会被水迅速的掩盖,使得空气无法快速的进入,直接使得植物的遗体不会收到外界破坏,可以在一层又一层的遗体叠加下,一年又一年的重复,然后逐渐形成较大规模的煤层。

顺便说下,那时候的植物大,直接造成了大气中氧气含量急剧增加,从而直接造成动物躯体增大,毕竟动物的食物增多了。

所以假如你穿越到那个时代地球,你会发现到处都是巨型的植物和动物,动物大多数都是巨型虫子,还是挺吓人的。

精品高中地理 石炭纪的地球

精品高中地理 石炭纪的地球

石炭纪的地球石炭纪(距今亿年前)是地质历史上最早的世界性重要的成煤时期,也是地壳运动比较活跃和气候分异明显的时代。

当时地球上首次出现大规模森林,不但广布于滨海低地同时也延伸至大陆内部。

石炭纪中、晚期的地壳运动使许多地区出现大型拗陷盆地,为世界规模的聚煤期提供有利的古地理条件。

北方劳亚大陆,早古生代时北美和南方冈瓦纳大陆的位置是彼此分离的,但从石炭纪到三叠纪却互相连接。

根据陆生脊椎动物的分布情况,石炭纪时北美东部与西欧之间也存在广泛的陆地联系。

早石炭世末期,西欧发生了强烈的造山运动,引起莱茵海海西地区皱起成山,而其边缘则凹陷。

东欧俄罗斯板块石炭纪时海侵范围比泥盆纪时更广,当时的海岸线达到莫斯科附近。

当时,西伯利亚板块的通古斯和库兹涅茨克属于温带潮湿气候,哈萨克斯坦西部已进入干旱气候带,而再南的古地中海则已属于赤道附近的炎热潮湿气候。

南方冈瓦纳大陆,由于海西运动的加剧,普遍出现大规模的冰川,到晚期达到高峰,并且冰川活动一直延续到二叠纪。

同时,冈瓦纳大陆在石炭纪晚期,形成了一个统一的冈瓦纳大陆,大陆冰盖的中心大体接近古南极位置。

石炭纪是地质历史中冰期和间冰期交替出现的时代,因此海平面升降相对频繁。

伴随着海陆变迁和陆地森林植被的大量出现,石炭纪成为中国地质历史中第一次重要的成煤时期。

中国石炭纪的古地理面貌是泥盆纪的继续和发展:华北--柴达木板块与华南板块之间的秦岭小洋盆继续存在。

华北、塔里木和西伯利亚板块间的古亚洲洋内部发生了重要的造山运动,许多地区窿起成为高山。

华南部分地区,在泥盆纪末期地壳上升,海水退去,但到了石炭纪初又开始新的海侵,中、晚期海侵范围更进一步扩大,从而导致了华南板块的东、南缘发生新的分裂,西缘的古特提斯海进一步扩大。

石炭纪时,气候比现在要炎热许多、且潮湿,这使得真蕨类迅猛地繁荣起来,在温暖潮湿的地方,到处都长满郁郁葱葱的沼泽森林,两栖动物称雄大地,林间飞着许多有翅昆虫,昆虫中有体型巨大古蜻蜓。

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全球石炭纪煤的分布规律
石炭纪煤,简称煤,是一种矿物质能源。

由地壳层的古代有机质经过地质条件保持、改造,而形成的构造物质。

煤具有可燃性、延烧性、发热性、焦油性等特点。

目前,全球煤的所
在地包括欧洲、亚洲、美洲、非洲和大洋洲等地区。

欧洲是全球煤炭资源的主要产区,大约占全球煤炭总量的15%。

主要产区有俄罗斯、波兰、德国、乌克兰、英国、瑞典等国家。

随着欧洲经济的发展,这些国家的需求也在逐渐增加,使得产量也持续增长。

亚洲的煤炭资源非常丰富,大约占全球总量的45%。

主要产区包括中国、印度、日本、马
来西亚、越南、印尼等。

随着亚洲发展经济,这些国家的能源需求也在增加,煤炭正成为
必不可少的能源。

美洲煤炭资源占全球总量的20%。

主要产区包括美国、墨西哥、加拿大、巴西、智利和秘
鲁等国家。

受全球能源需求的影响,该地区煤炭产量一直处于相对稳定的水平,目前只占
世界煤炭总量的一小部分。

非洲的煤炭资源虽然丰富,但产量仅占全球总量的4%,相对较低。

主要产区包括埃及、南非、摩洛哥、埃塞俄比亚、加纳、尼日利亚等国家。

珠江三角洲属于非洲的煤炭资源量最大。

太平洋洲煤炭资源也很丰富,占全球总量的16%,主要产区有澳大利亚、新西兰、新加坡、印度尼西亚、印度、巴布亚新几内亚等国家。

总而言之,全球煤炭分布规律是欧洲、亚洲、美洲、非洲和太平洋洲是主要生产地区,为
人类提供了丰富的能源,并促进了经济发展。

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