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DC 欄位 | 值 | 語言 |
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dc.contributor.advisor | 徐春田 | |
dc.contributor.author | Shih-Hsing Huang | en |
dc.contributor.author | 黃世興 | zh_TW |
dc.date.accessioned | 2021-06-13T17:24:28Z | - |
dc.date.available | 2005-02-02 | |
dc.date.copyright | 2005-02-02 | |
dc.date.issued | 2004 | |
dc.date.submitted | 2005-01-26 | |
dc.identifier.citation | 參考文獻
英文部分: Anderson, R. N., M. G. Langseth, D. E. Hayes, T. Watanabe, and M. Yasui, 1978, Heat flow, thermal conductivity, geothermal gradient. Geophysical Atlas of the East and Southeast Asian Seas: GSA Map and Chart MC-25. Beardsmore, G. R., and J. P. Cull, 1996, Crustal heat flow: a guide to measurement and modeling, Cambridge University, U.S.A., 324pp. Briais, A., P. Patriat, and P. Tapponnier, 1993, Updated interpretation of magnetic anomalies and seafloor spreading stages in the South China Sea: implication for the Tertiary tectonics of southeast Asia, Jour. Geophys. Res., 98: 6299-6328. Carslaw, H. S., and J. C. Jaeger, 1959, Conduction of heat in solids, 2nd ed., Oxford University, London, 510pp. Donald, L. T., and G. Schubert, 2002, Geodynamics, 2nd ed., Cambridge University, U.S.A., 136-141pp. Heezen, B. C., M. Tharp, and M. Ewing, 1959, The floors of the oceans, 1, the north Atlantic, Geol. Soc. Am. Spec. Paper, 65: 1-122. Hsu, S. K., C. S. Liu, C. T. Shyu, S. Y. Liu, J. C. Sibuet, S. Lallemand, C. Wang, and D. Reed, 1998, New gravity and magnetic anomaly maps in the Taiwan-Luzon region and their preliminary interpretation, TAO, 9: 509-532. Hsu, S. K., and J. C. Sibuet, 1995, Is Taiwan the result of arc-continental or arc-arc collision?, Earth Planet. Sci. Lett., 136: 315-324 Hsu, S. K., Y. C. Yeh, W. B. Doo, and C. H. Tsai, 2004, New identification of magnetic lineations and bathymetry in the northermost South China Sea and their tectonic insights, Mar. Geophys. Res. (in press). Jaeger, J. C., 1965, Application of the theory of heat conduction to geothermal measurements. In: Lee, W. H. K (Ed.), terrestrial heat flow, Am. Geophys, Union, Washington, DC, 7-23pp. Jessop, A. M., 1990, Thermal geophysics, Elsevier, Amsterdam, 306pp. Kappelmeyer, O., and R. Haenel, 1974, Geothermics with special reference to application, Borntraeger, Berlin, 238pp. Liu, C. S., I. L. Huang, and L. S. Teng, 1997, Structures features off southwestern Taiwan, Mar. Geol., 137: 705-738. Liu, C. S., S. Y. Liu, S. Lallemand, N. Lundberg and D. L. Reed, 1998, Digital elevation model offshore Taiwan and its tectonic implications, TAO, 9: 705-738. Parsons, B., and J. G. Sclater, 1977, An analysis of the variation of ocean floor bathymetry and heat flow with age, J. Geophys. Res., 82: 803-827. Qian, Y., X. Niu, and B. Yao, 1995, Geothermal pattern beneath the continental margin in the northern part of the South China Sea, CCOP Technical Bulletin, 25: 89-103. Shyu, C. T., S. K. Hsu, and C. S. Liu, 1998, Heat flows off southwest Taiwan: measurements over mud diapirs and estimated from bottom simulating reflectors, TAO, 9: 795-812. Shyu, C. T., and C. S. Liu, 2001, Heat flow of the southwestern end of the Okinawa Trough, TAO, Supplementary Issue, 305-317. Shyu, C. T., and H. I. Chang, 2005, Determination of Seafloor temperatures using data from high-resolution marine heat probes, TAO (in press). Sibuet, J. C., and S. K. Hsu, 1997, Geodynamics of the Taiwan arc-arc collision, Tectonophysics, 274: 221-251. Tapponnier, P., G. Peltzer, A. Y. Le Dain, R. Armijo, and P. Cobbold, 1982, Propagating extrusion tectonics in Asia: New insights from simple experiments with plasticine, Geology, 10: 611-616. Tapponnier, P., G. Peltzer, and R. Armijo, 1986, On the mechanics of the collision between India and Asia, in Collision Tectonics, ed. by M. P. Coward and A. C. Ries, Geol. Sci. Spec. Publ., 19: 115-157. Taylor, B., and D. E. Hayes, 1980, The tectonic evolution of the South China Basin, in the tectonic and geologic evolution of southeast Asian seas and islands, Am. Geophys. Union Geophys., Mon., 89-104. Townend, J., 1977, Estimates of conductive heat flow through bottom-simulating reflectors on the Hikurangi and southwest Fiordland continental margins, New Zealand, Marine Geol., 141: 209-220. Von Herzen, R. P. and Uyeda, S., 1963, Heat flow through the eastern Pacific Ocean floor. Journal of Geophysical Reasearch, 68, 4219-50. Watanabe, T., M. G. Langseth, and R. N. Anderson, 1977, Heat flow in back-arc basins of the western Pacific, In: Island Arcs, Deep Sea Trenches and Back-arc Basins, Maurice Ewing, series I, Am. Geophys. Union, 137-167. Xia, K., S. Xia, Z. Chen, and C. Huang, 1995, Geothermal characteristics of the South China Sea, In: Terrestrial Heat Folw and Geothermal Energy in Asia, ed. by L. Gupta and M. Yamano, 113-128. Yu, H. S., and J. F. Chang, 2002, The Penghu submarime canyon off southwest Taiwan: Morphology and origin, TAO, 13: 547-562. Zhang, J., and J. Wang, 2000, The deep thermal characteristic of continental margin of the northern South China Sea, Chinese Science Bulletin, 45: 1717-1722. 中文部分: 王天楷、陳明凱、蔡慶輝、高宏明、Y. Nakamura及李昭興,2002,從兩岸合作海底地震儀震測探討南中國海北部地殼速度構造,2002年海峽兩岸第五屆台灣鄰近海域海洋科學研討會,2002年5月14~16日,台北,台灣,第145頁。 陳民本,1999,南海北部沈積物新第三紀的週期現象與古全球變遷 之研究,大會手冊及論文摘要集,104-111頁。 | |
dc.identifier.uri | http://tdr.lib.ntu.edu.tw/jspui/handle/123456789/39219 | - |
dc.description.abstract | 摘 要
本研究使用台灣大學海洋研究所所自行研發之熱探針,於南海東北端與中國大陸陸棚間(東經118~119.5度,北緯19~22度),共收集了22個測站的地熱資料,其測站的水深範圍介於1713與3889公尺之間。將地熱資料加以處理後,得到熱流值的範圍為64.0~104.2 mW/m2,平均值為81.7 mW/m2,皆略低於太平洋之大陸斜坡的熱流平均值92 mW/m2 與大陸隆起的熱流平均值88 mW/m2。熱流值與水深呈現負相關,熱流值由西北方較淺的台灣海峽陸棚向東南方較深的馬尼拉海溝方向變小。其原因可能是西北方大陸地殼的厚度較厚而使其放射性元素所生的熱高於東南方的海洋地殼所致。另外,沈積物的熱傳導係數與水深的關係也有相同的現象,可能反映出沈積物的組成是由西北方的砂質漸變成東南方的泥質。在海底火山附近的熱流值並無明顯的異常高熱現象,其現象意味著此區域的海底火山可能因年代久遠而不再噴發,或山腳下產生崩塌(slumping)所致。從熱流值在空間分佈的變化,可發現在福爾摩沙峽谷的兩側有明顯的差異。其原因目前並無適當的解釋,但可看出福爾摩沙峽谷在本次研究中是一個熱流上的分界。 由於熱流的量測是藉由插入海洋底部沈積物的熱探針量測而得,所以我們也必須考慮到沈積物在一個長時間上累積的影響。經由比較深海鑽探計畫(ODP)Leg 184航次沈積速率的資料,然後以內插的方式推估沈積速率從東南到西北的範圍為0.28到0.76 mm/yr,由於較高的沈積速率,使得經沈積作用的修正後的熱流值平均增加了41%之多。此結果說明出了沈積作用對熱流值影響的重要性。 另外,我們也利用了海底地震儀(OBS)所提供速度與深度剖面的資料來針對此區域中八個測站高熱流的特性作進一步地分析;結果顯示出真正導致此區域高熱流現象的原因主要可能是來自地幔中的熱流向上傳導的結果。 | zh_TW |
dc.description.provenance | Made available in DSpace on 2021-06-13T17:24:28Z (GMT). No. of bitstreams: 1 ntu-93-R90241311-1.pdf: 1411885 bytes, checksum: bd5982300a08a58c7050857b28895f7c (MD5) Previous issue date: 2004 | en |
dc.description.tableofcontents | 目 錄
摘要 ................................................. Ⅰ 誌謝 ................................................. Ⅲ 目錄 ................................................. Ⅳ 圖目 ................................................. Ⅵ 表目 ................................................. Ⅷ 第一章 緒論 .......................................... 1 1.1 地體構造背景 ..................................... 1 1.2 文獻回顧 ......................................... 3 1.3 研究動機與目的 ................................... 3 1.4 研究區域與方法 ................................... 4 第二章 熱流資料之量測與處理 .......................... 8 2.1 熱流資料資之量測 ................................. 8 2.2 地熱探針 ......................................... 9 2.3 海上施測 ......................................... 10 2.3.1 測站航線規劃 .................................. 10 2.3.2 地熱探針的施測過程 ............................ 10 2.4 資料處理 ......................................... 12 2.4.1 資料處理的流程 ................................ 12 2.4.2 海洋沈積物的熱流值 ............................ 13 第三章 初步結果 ...................................... 22 3.1 熱流平均值之結果與比較 ........................... 22 3.2 熱流值與水深比較的結果 ........................... 22 3.3 明顯熱流分佈的邊界 ............................... 23 3.4 熱導係數與水深比較的結果 ......................... 24 3.5 熱流值與海底火山比較的結果 ....................... 24 第四章 沈積作用與熱源的探討 .......................... 34 4.1 沈積作用對熱流值的影響 ........................... 34 4.1.1 修正之原理 .................................... 35 4.1.2 處理步驟 ...................................... 36 4.1.3 結果 .......................................... 37 4.2 熱流的來源 ....................................... 39 4.2.1 原理 .......................................... 39 4.2.2 地殼各層之放射性元素生成率的假設 .............. 40 4.2.3 結果分析 ...................................... 40 第五章 結論 .......................................... 57 參考文獻 ............................................. 60 附錄 ................................................. 65 圖 目 頁次 圖1-1 南海東北端與中國大陸陸棚間之地體構造圖 ......... 5 圖1-2 南海東北部台灣大學海洋所與大陸中國科學院南海研究所所 聯合探測的區域 ................................. 6 圖1-3 『海研一號』2001年9月622航次在南海東北端與中國大陸陸 棚間22個熱流測站的位置水深圖 ................... 7 圖2-1 本次熱流探測所使用的第二代改良式熱探針外觀圖 ... 14 圖2-2 探針實際施測的過程圖 ........................... 15 圖2-3 在不同熱導係數的物質中,探針加熱後的理論衰減曲線. 16 圖2-4 利用原始資料中約8分鐘溫度值的下降曲線求取不隨時間變 化之常溫解 ..................................... 17 圖2-5 第二顆熱敏電阻(therm2)實際脈衝放熱衰減曲線和理論曲 線的比對圖 ..................................... 18 圖2-6 各測站溫度與深度的剖面圖 ....................... 19 圖2-7 各測站熱導係數與深度的剖面圖 ................... 20 圖3-1 西北-東南向測線之熱流值與水深的關係圖 .......... 26 圖3-2 西南-東北向測線其熱流與水深的關係圖 ............ 27 圖3-3 西南-東北向測線之震測剖面與熱流值關係圖 ........ 28 圖3-4 西北-東南向測線之熱導係數與水深的關係圖 ........ 29 圖3-5 台灣附近海域沈積物分佈圖 ....................... 30 圖3-6 西北-東南向測線之震測剖面與熱流值的關係圖 ...... 31 圖3-7 西北-東南震測剖面上之熱流分佈圖 ............... 32 圖4-1 將深海鑽探計畫(ODP) Leg184航次中Site 1144與1145兩鑽 井的沈積速率作內插後的沈積速率分佈圖 ........... 44 圖4-2 西北-東南向震測剖面上各測站之沈積厚度示意圖 .... 45 圖4-3(a) 西北-東南向測線Line 2內各測站經沈積作用修正前後之 熱流值與震測剖面上地形的關係圖 .............. 46 圖4-3(b) 西北-東南向測線Line 3內各測站經沈積作用修正前後之 熱流值與震測剖面上地形的關係圖 .............. 47 圖4-3(c) 西北-東南向測線Line 4內各測站經沈積作用修正前後之 熱流值與震測剖面上地形的關係圖 .............. 48 圖4-4 西北-東南向測線中經沈積作用修正後的熱流值 ...... 49 圖4-5 從南海最北部區域之磁力異常條帶所推估的年代與此次研究 區域中西北-東南向測線,根據熱流值推估海床擴張年代之 Line4的相關位置圖 .............................. 50 圖4-6 比較海底地震儀(OBS)所提供之震波速度對深度的剖面與西 北-東南向測線上測站之對應位置圖 ................ 51 表 目 頁次 表2-1 622航次中各測站所收集到的地溫梯度、熱導係數與熱流值 對照表 ......................................... 21 表3-1 不同岩性熱導係數的比較表 ....................... 33 表4-1 西北-東南向測線中各測站之沈積層厚度與其沈積時間之對 照表 ........................................... 52 表4-2 西北-東南向測線中各測站沈積作用修正前與修正後之熱流 值的比較表 ..................................... 53 表4-3 各層間之厚度、單位體積的熱生成率(A)及其熱流值(QA)之 對照表 .................................... 55 表4-4 海床上經沈積作用所測得之熱流值與地殼熱流、地幔熱流的 比較表 ........................................ 56 | |
dc.language.iso | zh-TW | |
dc.title | 南海東北端與中國大陸陸棚間之地熱研究 | zh_TW |
dc.type | Thesis | |
dc.date.schoolyear | 93-1 | |
dc.description.degree | 碩士 | |
dc.contributor.oralexamcommittee | 鄭文彬,許樹坤,劉家瑄 | |
dc.subject.keyword | 熱流,熱導係數,地溫梯度, | zh_TW |
dc.subject.keyword | heat flow,thermal gradient,thermal conductivity, | en |
dc.relation.page | 67 | |
dc.rights.note | 有償授權 | |
dc.date.accepted | 2005-01-27 | |
dc.contributor.author-college | 理學院 | zh_TW |
dc.contributor.author-dept | 海洋研究所 | zh_TW |
顯示於系所單位: | 海洋研究所 |
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