摘要。所有碳氢化合物(HC)储层泄漏到一些液体。少量HCS逃脱了海上储物,并通过将有机贫困海洋沉积物朝向表面迁移时,这些HC通常在到达沉积物 - 水界面之前被微生物完全代谢。然而,这些低且通常没有注意到的向上的hc伏布仍然影响着周围沉积物的地球化学,并潜在地刺激了浅层地下环境中微生物种群的代谢活性。在这项研究中,我们研究了如何局部的HC渗漏,以使SW Barents Sea的有机贫困沉积物中的微生物硫酸盐减少,重点关注三个采样区域,上面有两个已知的HC沉积物和两个原始海底参考区。对50个重力核心的分析显示,预测的硫酸盐耗尽深度有可能变化,范围从海藻下方3到12 m。我们观察到几乎线性孔隙水硫酸盐和碱度原状,沿硫酸盐还原的低速率(PMOL CM 3 d-1)。segage-sodic和元共转录组数据表明甲烷(AOM)的代谢性和活性对硫酸盐还原和氧化作用。功能标记基因(APRAB,DSRAB,MCRA)的表达揭示了通过硫酸盐还原硫酸盐的脱硫杆菌和甲烷 - 可营养的ANME-ANME-ANME-1古细菌的代谢,在沉积物中HC痕迹维持了HC痕迹。此外,在与AOM过程的同时,我们发现lokiarchaeia和
持续从大气中去除碳是开发创新碳捕获和储存技术的关键特征。森林封存碳的能力会下降,而当树木死亡或被烧毁时,碳会被释放回大气中,从而抵消森林封存碳的能力。相比之下,海上沉积物能够长时间锁定碳,而厚厚的水层可作为天然屏障,阻止二氧化碳逃逸回大气。在过去几十年中,新兴的地质策略包括使用陆基管道或海上平台将二氧化碳流体注入枯竭的天然气/石油储层或沉积盆地中的盐水层。在这种情况下,重要的是采取措施避免封存的二氧化碳在浮力作用下上涌,以及大量二氧化碳泄漏到水体中。原位转化为固体,包括矿物碳化和水合物形成,可以克服沉积注入策略依赖结构和地层圈闭的困难。 3 , 4 此类固态相变方法使结晶化合物或矿物占据了沉积物中的孔隙空间,进一步降低了沉积物的渗透性,提高了储层稳定性。将CO 2 注入并封存于一定深度范围内的深海沉积物中,由于负浮力的作用,CO 2 流体的向上运移会受到阻碍。此外,注入的碳可同时转化为固态CO 2 水合物,并在水合物稳定带和富含钙或镁矿物或流体的区域进行矿物沉淀,从而实现CO 2 的长期捕获和封存。 3 , 4
查塔姆南海岸 – 任务 1:替代方案总体审查 2020 年 11 月 11 日 简介 查塔姆南海岸评估的初始阶段旨在全面审查可能实现海岸线可持续性这一既定目标的侵蚀控制替代方案。作为此次总体评估的一部分,我们总结了之前对沿海过程的定量评估结果,以描述一般的泥沙输送模式,以及现有沿海结构对海岸线稳定性的影响(例如,米尔溪防波堤和森林海滩沿岸的一系列防波堤)。此外,还评估了潜在的海岸稳定概念,评估内容包括其减少海滩沙子流失的可能性、对近岸和下沉区域的潜在影响、一般建设成本(高/中/低)、获得有利的环境监管审查的可能性(即“可许可性”),以及维护成本/频率。支持泥沙输送评估的主要信息来源是之前为查塔姆镇(镇)和美国陆军工程兵团进行的研究(见参考资料)。由于自然和人为的演变,过去 60 多年来,楠塔基特湾海岸线大部分地区的海滩系统遭到严重侵蚀,主要原因是沿岸沉积物不足。过去二十年来,该镇定期在 Cockle Cove 附近进行海滩养护,并在 Forest Beach、Pleasant Street Beach 和 Hardings Beach 进行较少的养护,以向整个海滩系统提供沉积物。尽管做出了这些努力,许多地区的海岸线仍然持续衰退,该镇正在进行更好地维护这部分海岸线所需的长期努力。这些潜在的努力将考虑不同的养护方案,包括有和没有海岸工程结构,以及作为独立替代方案的海岸工程结构。本次评估的海岸线从红河入口的哈里奇镇线延伸至 Stage Harbor 入口。过去 60 多年来建造的海岸线结构有助于维持高地发展;然而,科德角南部沙质海岸沿线大量设置了垂直于海岸的防波堤和堤坝,阻止了沉积物向查塔姆的西向东运输。在当地,这最明显的表现是沙子堆积(即沙子“捕获”了从西向东迁移的滨海沉积物),这些防波堤始于哈维奇镇线附近,一直延伸到米尔克里克。随着系统中的滨海沉积物越来越少,防波堤最终会变成“侧翼”,结构的陆地部分会与海岸线分离,结构完整性也会受到影响。一般来说,如果不在海岸线上放置额外的沙子,查塔姆南海岸的海岸线稳定性就无法实现。然而,通过旨在“优化”海滩稳定性的结构改造,可以延长沿海海滩的寿命,而不会对下流海滩的沉积物供应产生不利影响。
Abbasova R.F., Abbasova D.R., Nadirov S.N., Humbatova S.E., Akhmedova N.F., Jafarova E.E. 库拉河下游水体、底质及不同生态类群鱼类器官中重金属分布与积累的比较分析.........................................................................................................................................
洛杉矶盆地的地质以显着断层,周围山脉的隆升以及盆地内大型结构块的水平和垂直运动的特征。在盆地内的各个位置,涵盖了7000万年的不连续沉积序列以及在过去一千万年内发生的沉降和沉积记录的连续记录。在盆地中已经确定了四个重要的结构块(图3)。“东北街区”位于项目地点下方,该项目位于街区的北边缘附近,就在圣加布里埃尔山脉的南部。构成东北块的“地下室”岩石是火成岩侵入岩和变质岩石的组合(其中一些是变质的沉积岩石)。该块的顶部在某些地方被多达11,000英尺的沉积物覆盖(尤其是圣加布里埃尔河谷),但是这些上覆的沉积物逐渐逐渐变细到圣加布里埃尔山脉的较薄序列(Yerkes等人。1965)。
坐在陶朗加盆地内,TGS成立了大约2到300万年前(Davis and Healy,1993年)。Tauranga的城市景观具有著名的火山地形,例如Mtaganui山(Pearson,2018)。在火山地层上发现了约6.5千年的Tauranga集团沉积物,以及3.4至7千年的潮间带沉积物(Pearson,2018年,戴维斯(Davis)和希利(Healy),1993年)。沉积物厚度向海洋增加,到海上300米的深度,向西减少(White,2009年)。在陶朗加地区,没有主动映射的故障;仅存在无效的隐藏断层。(Boprc,2023年后Briggs等人al。,2006)。1.2低温地热地热水由《资源管理法》(RMA,1991)指定为温度为30°C或更高的水。TGS有资格作为低温地热系统,在707米的深度下,最高记录的温度约为70°C(Janku-Capova等,2022)。
该方法融合了过去海面温度的地质观察结果,该观察是由保存在古代海洋沉积物中的分子脂质和微化石的清洁,这些脂质和微化石是用水温改变其化学特性的 - 并以气候模型来估算过去的气候状态。他们称自己的全球重建为“ plioda”。该研究发表在Agu Advances杂志上。
Hassanpouryouzband, A.、Yang, J.、Tohidi, B.、Chuvilin, EM、Istomin, V. 和 Bukhanov, BA,2019 年。利用冻土和未冻土沉积物中烟气水合物的形成进行地质 CO2 捕获和储存:方法开发、实时尺度动力学特性、效率和包合物结构转变。ACS 可持续化学与工程。
F 区概况 F 区覆盖约 443 英亩的海上码头和沉积物,过去曾用于船舶维修和保养。多年来,造船厂活动的溢漏和径流污染了旧金山湾的部分地区。主要污染物包括多氯联苯 (PCB)、铜、铅和汞。
摘要。洞穴是众所周知的档案,可保留有关过去的有价值信息,与重建过去的气候和环境有关。我们从480厘米深的研究中采样了沉积物,并取消了16S核糖体核糖酸(RRNA)基因基因的元法编码分析,以补充岩性伐木,SECIMEN-TOLOGY,SEDIMEN-TOLOGY和OPTIMALIGHATION刺激性刺激的发光(OSL)数据。这些分析揭示了与各种水输入沿沿本的沉积条件。沉积物的OSL年龄放置在74.7±12.3至56±8 ka(基部至顶部)之间。然而,在洞穴的上部和下层中可能发生了最近的最后一次冰川最大(LGM)古流量。细菌的位置都随深度变化。考虑到嗜热细菌,我们只能从热硫弹簧,旧热弹簧或Sapropel沉积物的表面上假设它们的起源。