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Kraus&Naimer CGD4-1 A221-600 FS1
KRAUS&NAIMER CAD11 SF2843-600 E+M470/A1A
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KRAUS&NAIMER CAD11 A178-612*FT2+S0V845/E19/D11
KRAUS&NAIMER CAD11 A292-612*FT2+S0V845/E19/D11
KROMBACH 05410160001 1.4401/Viton
Kubler FKSM-B32-3 PVC Magnetic Switch Type MSA-FKSM-B32
KUEBLER 8.5852.1233.G121
LAND LI-801062 SOLOnet SN11 IR-Thermometer
LANTRONIX UD1100002-01
LAPAR LPB11-1D3A1E0B2-80-1.6(含电磁阀)
盆地流体循环样式绝不是这样简单的样式。盆地流体系统可能是一个复杂的流体系统,包括多个互相关联而又各具特色的流体循环系统。盆地流体循环样式决定了盆地内流体区域流动的指向和趋势。它受盆地地球动力学背景、盆地构造、沉积充填、热史及水文体制的控制。在沉积盆地演化过程中,常见的流体循环样式有压实和超压驱动型、重力和地形驱动型以及构造应力驱动型。大量研究成果表明,在不同盆地的不同演化阶段具有不同的盆地流体循环样式。
压实驱动流是指在上覆沉积物的作用下,由压实作用挤出流体。一般而言,盆地压实流是从盆地中心向盆地边缘或从深部向浅部的流动。Magara(1978)提出的压实盆地水流模型是盆地流体主要通过更好渗透层从盆地中心向边缘或从深部向浅层流动。在正在沉降盆地中,压实驱动的盆地流体流动系统大致可划分为三个亚系统(Verweij,1993):浅部亚系统流体以垂向穿层流动为主;中部亚系统流体在高渗层中以侧向流动为主,而在细粒岩石中流体被向上或向下挤出,一般没有穿过细粒岩石的穿层流体流动;深部亚系统流体流动受到很大程度的局限,流体流动十分缓慢,以连续式或幕式方式流动,特别是在超压系统内只有当封闭层出现断裂或裂隙时才能导致流体的快速幕式排出。在盐底辟背景条件下,伴随盐底辟流体活动不仅导致地层压力再分配,同时也导致地层水化学成分的变化。
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