深层地下卤水的基本特征与资源量分类
非稳定井流解析法评价深层地下富钾卤水可采资源量
( 1 . 中 国地 质 大学 ( 北京) 水 资 源与环 境学 院 , 北京 1 0 0 0 8 3 ; 2 . 地 下 水循 环 与 环 境 演化 教 育 部 重点 实 验 室 ( 中 国
地质 大学 ( 北京 ) ), 北京 时只有 一 个钻 井揭 露深层 储 卤层地 下 卤水 。如 果 能合 理地 进 行 水 文地 质条 件 的概
[ 中图 分类 号 】 P 6 4 1 . 2
[ 文 献标 识码 ] A
[ 文章 编号 ] 1 0 0 4—1 1 8 4 ( 2 0 1 5 ) 0 2—0 0 0 1—0 3
Ev a l u at i o n n e t ho ds o f Ext r a c t a bl e Br i ne Re s o ur c e s o f a W e l l
Ta pp i n g a De e p— — s e a t e d Br i ne— —be ar i ng Aq ui f e r Us i ng t he
Ana l y t i c al Me t ho d o f Uns t e a dy — s t at e Fl o w o f a Pum pi ng W e l l
Ab s t r a c t : I n a s e d i me n t a y r b a s i n,s o me t i me s t h e r e i s o n l y o n e we l l t a p p i n g s u b s u r f a c e b r i n e s i n a d e e p—s e a t e d b i r n e— b e a r i n g a q u i f e r .I f r e a s o n a b l e g e n e r a l i z a t i o n o f h y d r o g e o l o g i c a l c o n d i t i o n s i s c a r i r e d o u t a n d h y d r o g e o l o g i c a l p a r a me t e r s o f t h e a q u i f e r a r e o b t a i n e d,t h e e x t r a c t a b l e b in r e r e s o u r c e s o f t h e we l l c a n b e e v a l u a t e d u s i n g t h e a n a l y t i c a l me t h o d s o f u n s t e a d y—
深层天然卤水特征及成因探讨——以江陵凹陷深层天然卤水研究为例
Th e o r i g i n o f d e e p n a t u r a 1 b r i n e i n J i a n g l i n d e p r e s s i o n wa s s t u d i e d f o r t h e f i r s t t i me .Th e a u t h o r s d e t e c t e d
广、 矿化度高等特点 。其 中砂岩 中天然 卤水 高矿 化度分布 具有 明显 的规 律性, 即越靠近 洼 陷或 盐岩地层 , 天 然 卤水 的矿化度越 高; 并通过化学成分分析 , 表明 了江 陵凹 陷存 在大 量富含微 量元素 卤水 的流体矿床 , 且 矿化度越 高所含
的微 量 元 素 含 量 越 高 , 部 分 元 素 为 国家 紧 缺 矿 产 资源 , 如钾 、 铷、 铯等 。 关键 词 地 质学; 天 然 卤水 ; 微量元素 ; 沉 积成因; 江 陵凹 陷
s t u d y o f d e e p n a t u r a l b r i n e i n J i a n g l i n g d e p r e s s i o n
LI U Ya We i ,Z HANG S h i Wa n ,LI U Ta o ,HUANG Hu a a n d CHE N J i n Ro n g
s a n d s t o n e ,t h e d i s t r i b u t i o n o f h i g h — s a l i n i t y n a t u r a l b r i n e s h o ws o b v i o u s r e g u l a r i t y:t h e c l o s e r t h e n a t u r a l b r i n e t o t h e s a g o r al s t s t r a t a ,t h e h i g h e r t h e al s i n i t y o f t h e n a t u r a l b r i n e .Th e c h e mi c a 1 c o mp o s i t i o n a n a l y s i s s h o ws t h a t
湖北潜江凹陷古近系深层富钾卤水矿床特征及成因
境下 , 形成 了独 特 的具 有 沉 积 充 填 特 征 的 陆相 蒸 发
嘉 1 旱 月 4 1 ~ 1 2 1 地质学报 A C T A G E O L O G I C A S I N I C A V o N l 。 , 8 、 , 9
.
No 1 1 20
.
2 11 4
~
21 2
1 特 征 及 成 因
减薄 , 东 西方 向 以 向斜 为 中心 , 累积 厚 度 向东 或 向西 逐 渐增 加 。 在平 面 上 与 沉 积 时期 古地 貌 密 切 联 系 , 在蚌湖 、 王 场 和 周 矶 向斜 沉 降 中心 卤水 矿 化 度 最 大 , 氯化 钾 、 B 2 0 3 、 L i C 1 、 B r 等微 量 元 素 含 量相 对 较 高 , 达 到 综合 利 用 或 工 业 品 位 。 关键词 : 潜 江凹陷 ; 富 钾 卤水 ; 地质特征 ; 储层 展布 ; 地 球 化 学
层蕴 藏 丰富 的 卤水 资 源 , 水 化 学 类 型 主 要 为硫 酸 钠
卤水的概念及分类
卤水的概念及分类卤水是一种含有高浓度盐类的水溶液,通常形成于海洋、湖泊、盐湖、地下水等地方,也可以通过人工方式制备得到。
卤水的化学成分和性质因其来源而异,但一般都含有氯化物、硫酸盐、硝酸盐、钾盐、钠盐等多种盐类物质。
卤水在工业、农业、医药等领域都有广泛应用,因此对其分类及性质的研究具有重要意义。
一、按来源分类1.海水卤水海水卤水是指来自海洋的卤水,其主要成分是氯化钠,还含有一定量的氯化钾、氯化镁、氯化钙、硫酸钠等盐类物质。
海水卤水在世界各地都有开采和利用,如印度尼西亚的卡拉瓦切、美国的盐湖城、以色列的死海等地。
2.湖泊卤水湖泊卤水是指来自湖泊的卤水,其主要成分是氯化钠、硫酸钠等盐类物质。
湖泊卤水在中国内蒙古的额济纳旗、新疆的莎车县等地有开采和利用。
3.盐湖卤水盐湖卤水是指来自盐湖的卤水,其主要成分是氯化钠、氯化镁、硫酸钠等盐类物质。
盐湖卤水在中国的青海、甘肃、新疆等地有开采和利用。
4.地下卤水地下卤水是指位于地下的含高浓度盐类的水溶液,其主要成分和性质因地理位置而异。
地下卤水在中国的河南、山东、陕西等地有开采和利用。
二、按盐类组成分类1.氯化物型卤水氯化物型卤水是指主要含有氯化物的卤水,如海水卤水、湖泊卤水、盐湖卤水等。
氯化物型卤水在工业生产中常用于制备氯气、氯化钠、氯化铁、氯化铝等化学品。
2.硫酸盐型卤水硫酸盐型卤水是指主要含有硫酸盐的卤水,如新疆的库车盐湖卤水、伊朗的马哈巴德盐湖卤水等。
硫酸盐型卤水在工业生产中常用于制备硫酸钠、硫酸镁、硫酸钙等化学品。
3.硝酸盐型卤水硝酸盐型卤水是指主要含有硝酸盐的卤水,如印度尼西亚的卡拉瓦切卤水。
硝酸盐型卤水在工业生产中常用于制备硝酸钾、硝酸铵等化学品。
4.钾盐型卤水钾盐型卤水是指主要含有钾盐的卤水,如新疆的莎车盐湖卤水、伊朗的乌鲁米耶盐湖卤水等。
钾盐型卤水在工业生产中常用于制备钾肥、钾盐等化学品。
5.钠盐型卤水钠盐型卤水是指主要含有钠盐的卤水,如美国的盐湖城卤水、以色列的死海卤水等。
地下水资源储量分类分级
地下水资源储量分类分级一、关键词1地下水资源groundwater resources埋藏于地表以下,其富水性、水质、水温等可为当前或未来的技术条件利用,具有现实或潜在经济意义的重力水。
注:包括水气矿产中的地下水、矿泉水,能源矿产中的地热水,矿盐中的天然卤水(本标准称为地下卤水)等。
2查明资源Identified resources经过勘查工作已发现的地下水资源。
注:依据其精度,可分为验证的、探明的、控制的三级。
3潜在资源Undiscovered resources根据地质依据和物探、化探预测而未经查证的那部分地下水资源。
注:依据其精度,可分为推断的、预测的两级。
4地下水资源储量reserves of groundwater resources在当前经济技术环境条件下,经过勘查工作,一定程度上查明含水层中的地下水资源的数量。
注:分为储存量、补给量和可开采量。
5储存量Storage储存于含水层或含水系统内水位变动带以下的水量。
6补给量Recharge天然或开采条件下,单位时间内以各种方式进入到含水层中的水量。
7可开采量workable reserves经勘查或经开采验证,当前能够从地下水资源中开采出来的数量,是地下水储存量、补给量的一部分。
又称可采储量(exploitable reserves)。
8允许开采量allowable withdrawal经勘查或经开采验证,在当前经济、技术、环境许可条件下能够从地下水资源中开采出来的那部分数量。
注:允许开采量是可开采量的一部分。
9地下水资源勘查exploration of groundwater resources 以特定的地下水资源为勘查对象,在地质调查、物探、钻探、试验的基础上,通过对开采量或动态观测数据的分析计算,提出不同勘查精度的允许开采量和开采方案。
10区域地下水资源评价estimation of regional groundwater resources以一个水文地质单元、或行政单元为单位,在充分搜集分析前人资料的基础上,通过对开采量的调查和动态观测数据的分析计算,提出这一地区不同级别的允许开采量和推荐开采方案。
深层卤水资源产业发展
深层卤水资源产业发展1.引言1.1 概述深层卤水资源产业是指利用地下深层卤水资源进行开采、加工和利用的产业。
深层卤水是指地壳深部的水体,它富含多种卤素元素和矿物质,具有独特的化学成分和丰富的资源含量。
深层卤水资源的开发利用具有重要的经济和环境意义。
近年来,深层卤水资源产业得到了广泛关注和重视。
随着国民经济的发展和人们对资源环境可持续利用的要求不断提高,深层卤水资源的重要性日益凸显。
深层卤水资源具有丰富的卤素元素和矿物质含量,可以广泛应用于化工、冶金、制药、医疗等领域,对促进经济发展和提高产业结构具有重要意义。
然而,目前深层卤水资源的开发利用仍面临一些挑战和问题。
首先,深层卤水资源的开发技术相对较为复杂,需要投入大量的人力、物力和财力。
其次,深层卤水资源的开发利用对环境保护和生态平衡提出了新的要求。
此外,深层卤水资源的开发利用还需要与相关产业链条相配套,形成完整的产业体系。
因此,本文旨在对深层卤水资源产业的发展进行深入研究和探讨。
通过对深层卤水资源的概念和特点、开发利用现状的分析,旨在认清深层卤水资源产业的重要性,并探讨发展深层卤水资源产业的关键因素。
相信本文的研究结果将对深层卤水资源产业的可持续发展提供有益的参考和借鉴。
1.2文章结构文章结构部分主要介绍了本文的组织结构和各个章节的主要内容。
本文分为引言、正文和结论三个部分。
引言部分包括概述、文章结构和目的三个内容。
概述部分简要介绍了深层卤水资源产业的背景和重要性,引起读者的兴趣。
文章结构部分说明了本文的组织结构,即引言、正文和结论。
目的部分明确了本文的写作目的,即分析深层卤水资源产业的发展现状和关键因素。
正文部分分为2.1和2.2两个小节。
2.1小节将介绍深层卤水资源的概念和特点,对读者进行基础知识的普及。
2.2小节将主要讨论深层卤水资源的开发利用现状,包括目前的开发情况、面临的挑战和存在的问题等。
结论部分包括3.1和3.2两个小节。
3.1小节将重点强调深层卤水资源产业的重要性,对其经济、社会和环境价值进行阐述,并指出其在未来的发展潜力。
地层中的水分类
地层中的水分类
地层中的水主要可以分为以下几类:
1. 浅层地下水:潜藏在地表以下第一个不透水层以上的地下水,其水面称为地下水位。
由于经过地层的渗滤,这种水质的物理性状较好,浑浊度小,细菌数也较少。
然而,在流经地层的过程中,它可溶解各种矿物盐类,使水质变硬。
此外,由于水中溶解氧被土壤中的生物化学过程所消耗,所以水中氧含量较低。
2. 深层地下水:位于第一个不透水层以下的地下水。
由于地层起伏不平,含水层内水位不同,某些深层地下水可受有压力,形成承压地下水。
这种水因受压力大,能沿井管涌出水面,也被称为自流井。
深层地下水由于覆盖地层厚,不易受地面污染,所以水质透明无色、水温恒定、细菌数较少、盐类含量高、硬度高,且水量较稳定,常作为城镇集中式供水水源。
3. 泉水:由地表缝隙自行涌出的地下水。
以上信息仅供参考,如需获取更多详细信息,建议查阅地层水方面的书籍或咨询地质学家。
地下深层卤水矿 锂含量
地下深层卤水矿锂含量新能源的发展,使锂在近年来成为一种重要的储能元素,它的应用也正在新能源中得到广泛应用。
因此,深入研究锂的地下深层卤水矿是非常必要的。
首先,锂是一种浅金属,在地下深层卤水矿中存在着较高的锂含量,可以作为新能源时代的重要来源之一。
由于其具有较高的存储容量,因此锂被广泛应用于汽车动力系统的发电。
研究表明,卤水矿中的锂含量可以达到6.0wt%,这个数值比其他金属的含量要高得多。
其次,锂的提取和采矿也是一项重要的活动。
目前,锂的采矿一般采用化学提取法,但是这种方法的成本比较高,可靠性以及技术难度也较大。
在这种情况下,采用锂抽取机来采矿锂,可以有效减少成本。
抽取机能够达到锂提取中较高的精度,这有利于更好地降低污染水平。
此外,在采矿卤水矿时,还需要采取一些预防措施,以降低污染水平。
具体来说,可以采取抽放技术,在开采卤水矿之前,将其中的水和盐进行抽放,以阻止采矿污染途径。
此外,还可以采取一些措施来控制采矿环境,比如采用多层抑制技术,使采矿孔的空气排放符合环境法规的要求。
最后,在深层卤水矿中,也可以采用一些可再生能源的技术,来提高锂的效率和生产能力。
例如,在采矿过程中,可以使用太阳能、风能或地热能作为能源;在采矿和提取锂过程中,还可以采用可再生能源,以增加锂的采矿和提取效率。
地下深层卤水矿的锂含量可以作为新能源时代重要的锂资源,它的开采更加安全和可靠,也可以有效避免环境污染,为新能源时代提供更加可靠的能源来源。
因此,深入研究地下深层卤水矿锂含量是非常有必要的,以期更好地提升锂的采矿和提取效率,为新能源时代发展提供更多的可再生能源。
总之,地下深层卤水矿锂含量可以作为新能源时代重要的锂资源,其开采带来的环境影响和成本效率也可以得到很大的改善。
在这种情况下,深入研究地下深层卤水矿锂含量及其提取机和可再生能源技术,就显得尤为重要。
为了更好的提升锂的采矿和提取效率,我们需要大力推进对卤水矿及其能源的研究,以期为新能源时代提供更加可靠的能源来源。
我国深层地下卤水钾、锂资源及其开发前景
我国深层地下卤水钾、锂资源及其开发前景
韩佳欢;郑绵平;乜贞;郭廷峰;伍倩;王云生;崔政东;丁涛
【期刊名称】《盐湖研究》
【年(卷),期】2024(32)2
【摘要】我国已探明的钾、锂资源大多赋存于盐湖卤水矿床中,但经过多年生产地表盐湖资源消耗严重,海相地层寻找钾、锂的工作还未取得突破,深层地下卤水则可
成为解决我国锂钾资源需求的后续储备。
我国深层地下卤水主要分布在柴西、四川、湖北、江西等地,资源丰富,其中富含高品位的钾、锂、硼等元素,具有很好的经济利用价值,但是目前工作程度还不够,并由于开采技术、成本等问题,还未实现工业开采。
文章对我国重点区块深层地下卤水的水化学特征、分布规律等进行了总结,结合已
有的深层卤水资源量评价等数据,提出了下一步重点研究的建议区块,可为后续我国
深层卤水钾、锂资源评价、综合提取工艺研究等提供科技支撑。
【总页数】11页(P90-100)
【作者】韩佳欢;郑绵平;乜贞;郭廷峰;伍倩;王云生;崔政东;丁涛
【作者单位】中国矿业大学(北京)地球科学与测绘工程学院;中国地质科学院矿产资源研究所;青海省地质矿产勘查开发局;沈阳地震监测中心站
【正文语种】中文
【中图分类】TS322
【相关文献】
1.论青海一里坪盐湖卤水锂及硼钾镁资源开发
2.非稳定井流解析法评价深层地下富钾卤水可采资源量
3.我国北方滨海平原区地下卤水资源开发利用前景
4.我国卤水锂资源丰富开发前景广阔
5.江汉盆地卤水锂资源特征及开发利用前景
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我国地下卤水开采、综合利用的现状及进展分析
; 专题与评述我国地下卤水开采、综合利用的现状及进展分析袁寰宇吴立冉(成都中蓝汇翔环境工程有限公司,四川成都,610041)摘 要介绍了卤水的分类、成因、分布、开采、综合利用及存在的问题,主要整理归纳了现有的、处于试验阶段的或者已经实施了的开采方法和综合利用状况等。
尤其阐述了不同开采方式的特点和综合 利用的工艺及应用范围。
关键词:卤水 开采 综合利用1卤水简介和分类卤水是重要的矿产资源之一,工艺提取后可得到氯化钗、氯化钠、碳酸钠、氯化钾、芒硝、硼酸、硼砂、硫酸镁、碳酸锂、碘和漠等;卤水中还赋存總、社、 铀等资源。
卤水是液态矿产,盐含量大于百分之五。
表卤水(湖卤水)聚集于地表;地下卤水聚集于地面以下&卤 水可分为沉积型卤水、淋滤型卤水和混合成因卤水(1) &表1卤水的简介不同卤水内容信息文献地下卤水成因(化学成分)形成环境、形成作用、保存条件外生卤与天然水循环过程、表生作用(风化、淋 滤、沉积、水岩作用等)相关的地下卤水地下卤水类型碳酸盐型、硫酸盐型(硫酸钠型、硫酸镁 型)、氯化物型深层地下卤水特点分布特征、埋藏特征、储集特征、富集特征、水动力特征、水化学和物理特征、形成机理、开采动态特征、资源特征[3]深层地下卤水 单井的、盆地(区域)的、储卤构造的和单量层次的量2卤水的成因邸贺等e 研究了地下水中的脱硫系数、钠氯系数、钠钙系数、钙镁系数、氯钾系数和漠氯系数等化 学特征。
研究地下卤水成因,由钠氯物质的量比值推测卤水蒸发浓缩和岩盐溶解淋氯作用,再来判断 卤水形成过程;由氯漠的浓度比值判断卤水的物源&国外关于卤水形成原因的说法有7种4 :渗入淋滤说、沉积说、重力说、蒸发说、岩浆说、物理化学 说和薄膜说;国内地下卤水形成原因的说法有3种:渗滤说、升聚说和沙洲说&3卤水资源的分布我国盐湖卤水资源主要分布在四个省份:新疆、 西藏、青海和内蒙古&盐湖中盐类矿物有70种,主要 : 酸盐类矿 5 种、 氯化 盐类矿 8 种、 酸盐类矿 14 种、盐 碳酸盐类矿 18 种、硫酸盐类矿物25种;盐湖卤水中富含Na +、K +、Ca 2+、Mg 2+、Cl -、SO/-、HCO 厂和CO 32—等为主要成分的化学组分60种;还有富含重金属元素、放射性元素、稀有元素和碱金属元素&这四个省份是钾、锂、 總、漠、硼和芒硝等的重要产地5 &我国地下卤水分布的地区在柴达木盆地(察尔 汗地区)、新疆罗布泊地区、江汉盆地(江陵凹陷地下卤水)、四川盆地(如卧龙河储卤构造地下卤水)、山东地区(青岛沿海地区)和渤海湾地区(如盘锦)等。
深层天然卤水特征及成因探讨——以江陵凹陷深层天然卤水研究为例
深层天然卤水特征及成因探讨——以江陵凹陷深层天然卤水研究为例江陵凹陷是中国南方著名的盐湖盐场,其中深层天然卤水资源丰富。
本文以江陵凹陷为例,探讨深层天然卤水的特征和成因。
深层天然卤水的特征:1.高盐度:深层天然卤水的盐度远高于海水,一般在300g/L以上,最高可达500g/L左右。
其中,氯化钠是主要的成分,占总溶质质量的90%以上。
此外,硫酸盐、镁盐、钙盐、钾盐等次要成分也含量较高。
2.高温度:深层天然卤水的温度一般在50℃左右,最高可达到100℃。
但部分地区的卤水温度还可高达140℃以上,说明该地区存在深层卤水热储层。
3.高密度:深层天然卤水的密度一般在1.2g/cm3以上,可以和大部分有机物质混溶,对生物影响较大。
深层天然卤水的成因:1.碱性盐湖淤积成因:江陵凹陷地处中生代岩石高原脚下,过去海侵退缩后,当地沉积物形成了盐湖,大量盐类在陆地上积累,并形成卤水储集层。
2.地下热水混合成因:由于江陵凹陷热带季风气候,局部地区存在丰富的热水资源,热水混合了周边的海水和地下的盐水,逐渐形成深层天然卤水。
3.热液活动成因:在江陵凹陷有些地区,地下深部具有高温热储层和热液活动,这些热液会在某些漏斗构造或者裂隙中冷却混合,逐渐形成具有高盐度的深层天然卤水。
总之,深层天然卤水的特征和成因极为复杂,并受到多种因素的影响,包括元素赋存、地质构造、水文地质条件等。
为深入开发和利用深层天然卤水资源,需要深入研究其成因、分布规律和水文地质特征,并探索合理高效的开发方式。
深层天然卤水是一种独特的天然地下水资源,具有高盐度、高温度、高密度等特征。
下面将以江陵凹陷为例,列出相关数据并进行分析。
1. 盐度数据:江陵凹陷深层天然卤水的盐度一般在200-500g/L 之间。
其中,海口盆地研究表明卤水盐度平均为352.2g/L,而荆门盆地卤水盐度平均为407g/L,说明不同地区深层天然卤水的盐度差别较大。
这也为深入探究深层天然卤水的形成机制提供了依据。
深层富钾卤水类型、勘查技术方法及工业指标建议
1426
第6 期
李博昀等:深层富钾卤水类型、勘查技术方法及工业指标建议
将储卤层埋深大于 200mꎬ处于高压封闭状态的卤水
盆地内卤水往往与地层深部的石盐、石油和天然气
存储量ꎬ不具可恢复性和更新性( 周训ꎬ2013 ) ꎮ 深
焕夫ꎬ2001) ꎮ 深层卤水主要分布在一些含盐盆地
地区
地层时代
黄河三角洲
始新统
江陵凹陷
古新 - 始新统
E1 - 2 x
上三叠统
T3 x
潜江凹陷
四川盆地
始新统
中三叠统
柴达木盆地西北部
第四系更新统
柴达木盆地西部油泉子
渐新统、中上新统
柴达木盆地西部南翼山
渐新统、中上新统
含卤层组
Es3
E2 q
T2 l
顶板埋深( m)
3300 ~ 4000
1700 ~ 2450
[基金项目] 国家矿产资源储量技术标准体系建设项目之矿产地质勘查规范制修订研究课题( 编号:CB2017 - 4) 之盐湖和盐类矿产地质勘
查规范修订研究( 编号:CB2017 - 4 - 16) 联合资助ꎮ
[ 第一作者] 李博昀(1964 年 - ) ꎬ男ꎬ1988 年毕业于西安地质学院ꎬ获学士学位ꎬ教授级高级工程师ꎬ主要研究方向为地质矿产科研与勘
视为深层卤水ꎮ 这种卤水无补给来源、具有较大的
相伴而生( 黄汉纯等ꎬ1989ꎻ林耀庭等ꎬ1998ꎬ2002ꎻ王
层卤水的形成主要与古气候、古地质条件和古水文
的深层储卤层中ꎬ如四川盆地、柴达木盆地西部、江
ห้องสมุดไป่ตู้
条件有关ꎬ需要高度封闭和深埋的地层条件ꎬ尤其是
地下水资源的特点及分类计算地下水允许开采量的主要方-精选
2019/11/7
§1 地下水资源的特点及分类
水文地质勘察
来自降水入渗的补给增量:由于开采地下水形成降落漏斗,除漏斗疏 干体积增加部分降水渗入外,还使漏斗范围内原来不能接受降水渗入 补给的地区(例如沼泽、湿地等),腾出可以接受补给的储水空间, 因而增加了降水渗入补给量。此外,由于地下水分水岭向外扩展,增 加了降水渗入补给面积,使原来属于相邻均獾囟危或水文地质单元) 的一部分降水渗入补给量,变为本漏斗区的补给量。
目前,我国较多的人主张将地下水资源量分为补给量、储存量和允许 开采量(或可开采量)三类,既不用储量也不用资源,直接叫作地下 水的各种量。
下面将重点讨论这种分类。
2019/11/7
§1 地下水资源的特点及分类
水文地质勘察
1.补给量: 补给量––––是指天然状态或开采条件下,单位时间从各种途径进入该 单元含水层(带)的水量(m3/a)。补给来源有降水渗入、地表水渗入、 地下水侧向流入和垂向越流,以及各种人工补给。实际计算时,应按天然 状态和开采条件下两种情况进行。实际上。许多地区的地下水都已有不同 程度的开采,很少有保持天然状态的情况。因此,首先是计算现实状态下 地下水的补给量,然后再计算扩大开采后可能增加的补给量。这后一种称 为补给增量(或称诱发补给量、激发补给量、开采袭夺量、开采补充量 等)。
雨季补给量大于消耗量,含水层内储存量增加,水位抬高,流速增大; 雨季过后,消耗量大于补给量,储存量减少,水位下降,流速减小。 补给与消耗总是这样不平衡的发展着,形成一个不稳定的天然流场。
2019/11/7
§1 地下水资源的特点及分类
水文地质勘察
供水水文地质勘察的主要任务之一就是要查明地下水的水质和水量,进 行地下水资源评价。地下水量是处在地下水补给与排泄的动平衡中,是 随着自然和人为因素的改变而变化的。特别是在大量开采地下水后,会 引起地下水补给、排泄条件的改变,给地下水量的准确计算带来不少困 难。这就迫使人们去研究不同的计算方法,同时,也出现了对地下水量 描述的不同术语或不同分类。
卤水 气候 矿产资源
卤水气候矿产资源
卤水是指含有氯化物、溴化物、碘化物等化合物的地下水或地
表水。
它通常在盐湖或者海洋中存在,也可以通过淡水中的溶解岩
石或矿床中的含盐水形成。
卤水在工业生产中被用于提取盐类、溴
类和碘类化合物,也可以用于冶金、化工和其他工业领域。
卤水资
源在全球范围内分布广泛,但开采利用也面临着环境保护和可持续
利用的挑战。
气候是指某一地区长期的天气状况和气象要素的统计特征。
气
候包括温度、湿度、降水量、风向风速等多种气象要素,通常以年、季、月为单位进行统计和描述。
气候对于一个地区的生态环境、农
业生产、人类活动等有着重要的影响。
全球气候变化也成为了全球
关注的焦点,气候变化对于全球范围内的生态系统、经济发展和社
会稳定都具有重大影响。
矿产资源是指地球内部所蕴藏的各种矿产资源,包括金属矿产、非金属矿产和能源矿产。
金属矿产包括铁矿、铜矿、铝矿等,非金
属矿产包括煤、石油、天然气、石灰石等,能源矿产包括煤炭、石油、天然气等。
矿产资源是人类社会发展和工业生产的重要物质基础,对于国家经济和社会发展具有重要意义。
然而,矿产资源的开
采和利用也面临着环境破坏、资源枯竭和安全事故等问题,因此需
要进行科学合理的开发利用和保护管理。
总的来说,卤水、气候和矿产资源都是地球上重要的自然资源,它们对于人类社会的发展和生存都具有重要意义。
在利用这些资源
的过程中,需要充分考虑环境保护和可持续利用的原则,实现资源
的科学合理开发和利用。
地下卤水 锂资源
地下卤水锂资源地下卤水是指在地下水中富含卤化物的水体。
卤化物包括氯、溴和碘等元素,其中氯离子是主要成分。
地下卤水在世界范围内广泛存在,有些地方的卤水含量非常高,可以用于生产化学品和食盐,还包括一些重要的金属元素资源,如锂、钾、镁等。
锂是一种重要的金属元素,广泛用于电池、陶瓷、合金和冶金等领域。
随着电动汽车、电子设备的普及以及新能源的快速发展,锂市场需求正在不断增加。
目前,全球最大的锂生产国是澳大利亚,其次是智利、阿根廷、中国等。
地下卤水对于锂资源的富集起到了关键性作用。
地下卤水中含有较高的锂含量,通常可以通过热水蒸发的方式将卤水中的盐类分离出来,其中就包括锂盐。
这种方法成本低,效率高,已成为全球锂生产的主要方式之一。
中国锂资源主要分布在青海、四川、西藏等地的盐湖地区。
这些盐湖区域的地下卤水含有较高的锂含量,并且含卤量低,易于提取锂盐。
目前,中国的锂资源主要以乳化铵法和热水蒸发法为主要技术手段进行开采,其中热水蒸发法已成为主流。
尽管地下卤水对于锂资源的富集有着良好的潜力和发展前景,但也存在一些问题和挑战。
首先,地下卤水中含盐含量很高,在使用过程中需要消耗大量的水和能源,同时可能会对当地环境造成污染。
其次,锂资源开采需要大量的工业设备和技术支持,成本较高。
此外,锂市场的不稳定性以及国际市场的垄断情况也给锂企业带来了风险和困难。
综上所述,地下卤水对于锂资源的富集是一个重要的发展方向,但需要考虑环境保护、技术创新和市场风险等因素。
随着新能源产业的发展和锂市场的不断扩大,锂资源开发利用将面临更多新的机遇和挑战。
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深层地下卤水的基本特征与资源量分类周训【摘要】深层地下卤水(包括富钾卤水)是宝贵的液体矿产资源.深层地下卤水在沉积盆地内处于深埋、封闭和高压状态,多呈层状储集和构造富集;无补给资源,不具有可恢复性和可更新性;具有较大的储存资源,不具有调节性.深层地下卤水的开采资源由储存资源转化而来,在开采条件下储存资源逐渐减少趋于衰竭.深层地下卤水的储存资源量可以称为天然(储存)资源量(或远景资源量、潜在资源量),其中在一定条件下能够开采出来的部分称为可采(资源)量,其余为非可采量.可采量可以分为已采(资源)量和尚未开采的剩余可采(资源)量.天然(储存)资源量又可以分为弹性储存资源量和非弹性储存资源量.深层地下卤水资源量还可以分为盆地(区域)的、储卤构造(局部)的和单井的资源量三个层次.%Subsurface brines in deep-seated aquifers (including K-rich brines) are valuable liquid mineral resources.Subsurface brines in deep-seated aquifers in sedimentary basins occur under the deeply buried and sealed state and are of high pressure.The subsurface brines are stored in brine-bearing formations and enriched in brine-bearing structures.The subsurface brines do not have recharge resources and are of no recoverability and renewability.The brine resources have relatively large storage resources and are not regulative.The exploitation resources of the subsurface brines in deep-seated aquifers are transferred from the storage resources.The storage resources decrease and tend to exhaust under the condition of exploitation of the brines.The storage resources of the subsurface brines in deep-seated aquifers can be regarded as natural (storage) resources (orperspective resources,or potential resources).Those of the storage resources,which can be withdrawn under certain exploitable conditions,are called exploitable resources,and the remainders are non-exploitable resources.The exploitable resources include the exploited resources,which have been withdrawn,and the residual exploited resources,which have not been withdrawn.The natural (storage) resources of the subsurface brines are also classified as elastic storage resources and non-elastic storage resources.The subsurface brine resources in deep-seated aquifers can still be classified as resources of three levels of a basin (regional),a brine-bearing structure (local) and a single well.【期刊名称】《水文地质工程地质》【年(卷),期】2013(040)005【总页数】7页(P4-10)【关键词】沉积盆地;卤水;资源;地下水;分类【作者】周训【作者单位】中国地质大学(北京)水资源与环境学院,北京 100083;地下水循环与演化教育部重点实验室(中国地质大学(北京)),北京 100083【正文语种】中文【中图分类】P641.12富钾地下卤水多分布在一些含盐盆地的深层储卤层中,例如四川盆地、柴达木盆地西部和江汉盆地江陵凹陷的深层地下卤水,是调查、研究和开发钾矿资源的重要对象。
近年来,中国开展国家重点基础研究发展计划(973计划)项目“中国陆块海相成钾规律及预测研究”和中国地质调查项目“钾盐资源调查评价”,在全国范围内进行钾盐资源调查评价和研究工作,其中沉积盆地深层富钾地下卤水的资源量数据令人关注。
深层地下卤水的资源量评价是一项难度大和探索性很强的工作,前人借鉴浅层地下水资源评价方法或者石油、天然气资源评价方法进行计算,研究取得了一定的进展[1~3]。
由于地下卤水多是在石油、天然气勘探时发现的,即使是专门勘探富钾地下卤水,由于卤水埋藏深导致勘探费用昂贵,或者是地下卤水分布于西部偏远地区,再加上地下卤水分布、储集和富集的复杂性,致使地下卤水的勘探研究程度不高,对地下卤水资源量评价和预测方法的研究相对薄弱。
对深层地下卤水资源的特征和资源量分类的认识模糊不清,也在一定程度上影响着地下卤水资源量评价研究的发展。
本文从卤水的定义和分类出发,简要总结沉积盆地深层地下卤水的基本特征,在分析地下卤水资源的属性和构成的基础上,提出深层地下卤水资源量的分类方案。
1 卤水的定义与分类卤水,是一种高总溶解性固体和富含一些微量组分的液体,可以用于制盐和提取溴、碘、锂、锶、钡、硼、钾、铯、铷等物质。
在20世纪50年代前苏联学者把总溶解性固体大于等于50 g/L的水称为卤水,美国学者Carpenter在1978年把总溶解性固体大于等于100 g/L的水称为卤水[4],中国学者考虑到正常海水的总溶解性固体(约35g/L)和海水蒸发到石膏开始沉淀的总溶解性固体(约145~150 g/L)和石盐开始沉积的总溶解性固体(约330~335 g/L),把大于35 g/L的水称为卤水[1]。
现在,人们逐渐趋向于接受如下按照总溶解性固体的分类:总溶解性固体小于1 g/L的水为淡水,1~<10 g/L为微咸水,10~<35 g/L为咸水,35~<150 g/L为淡卤水,150~<330 g/L为浓卤水,大于330 g/L为饱和卤水,而把总溶解性固体大于等于35 g/L的水统称为卤水[5]。
卤水常见的分类是按照埋藏条件的分类,可以分为地表盐湖卤水和地下卤水两大类。
地表盐湖卤水分布在一些干旱地区的湖泊中,例如,柴达木盆地察尔汗盐湖的达布逊湖水总溶解性固体高达300 g/L以上[6],美国犹他州的大盐湖也分布有大量的盐湖卤水。
地下卤水分布于地表以下的岩石或沉积物中,又可以进一步分为浅层地下卤水和深层地下卤水。
浅层地下卤水分布在地表以下直至数百米深的沉积物或储卤层中,包括(1)盐湖附近盐类沉积物中的晶间卤水,例如柴达木盆地察尔汗盐湖晶间卤水[7],(2)海岸带地下卤水,例如山东莱州湾沿岸第四系地下卤水[8],(3)沉积盆地浅部储卤层中的溶盐卤水和盐泉,它们的共同特点是或多或少地参与自然界的水循环。
深层地下卤水是指分布于沉积盆地深部(通常数百米至数千米深)储卤层中的卤水,例如四川盆地中部的深层地下卤水和江汉盆地江陵凹陷的深层地下卤水,其特点是处于深埋、封闭状态,不参与自然界的现代水循环。
地下卤水按盐分的形成大体上分为同生沉积卤水和溶盐卤水两大类。
同生沉积卤水是指大体与沉积物沉积时同时生成并保留下来的地下卤水,包括海相同生沉积卤水和陆相同生沉积卤水[9]。
海相同生沉积卤水分布于海相地层中,来源于古海水,又以分布于海相蒸发岩中的卤水为常见,是古海水经过蒸发浓缩在蒸发岩沉积后残留下来的卤水,通常称为蒸发岩卤水。
陆相同生沉积卤水分布于陆相地层中,来源于古大气降水。
溶盐卤水是指大气起源的淡水入渗到含盐岩系中并溶滤可溶盐分形成的卤水,通常参与现代水循环。
深层地下卤水多是同生沉积卤水。
2 深层地下卤水的基本特征(1)分布特征深层地下卤水多分布于大中型沉积盆地内的沉积物中,包括固结的沉积地层如碳酸盐岩、砂岩和少量火山岩等,以及松散的沉积物如砂、砂砾石等,通常有不透水的沉积地层覆盖在储卤层之上。
沉积盆地在构造上处于一个相对稳定的区域,在地形上处于封闭或半封闭的低洼洼地,有利于各类沉积物的沉积和卤水的保存,在不同的地质历史时期出现的干旱、半干旱气候条件有利于高总溶解性固体卤水的形成,处于相对稳定的蒸发、浓缩、变质的还原环境有利于深层卤水的咸化。
中国的四川盆地、江汉盆地和柴达木盆地西部等,美国的Michigan盆地、Illinois盆地和Palo Duro盆地以及加拿大的Alberta盆地,都分布有深层地下卤水[10~11]。
在一些沉积盆地内深层地下卤水常与石油、天然气或固体盐类矿产伴生。
(2)埋藏特征沉积盆地内不同时代的储卤层受隔水层的分隔而多呈近似平行叠置。
在四川盆地,地下卤水分布在自震旦系至白垩系的21个储卤层中。
深层地下卤水处于深埋(地面以下几百米乃至几千米)、封闭和高压(几百个大气压或几十个兆帕)下,一部分钻井揭露储卤层时卤水能自流出地表。
四川盆地老关庙储卤构造的关基井在井深5778~5801 m处揭露三叠系下统嘉陵江组第五段(T1j5)碳酸盐岩储卤层时自溢卤水,原始地层压力82.98 MPa,卤水初始最大自流量1728 m3/d。
江汉盆地江陵凹陷某深井在井深3581 m附近钻达古近系新沟嘴组(Es)碎屑岩时喷涌富钾卤水,井口压力约30 MPa,卤水初始自流量4320 m3/d。
柴达木盆地西部油墩子附近的ZK01井在井深474~1200 m处揭露新近系3层碎屑岩储卤层,地下卤水也能自流出井口。
(3)储集特征地下卤水储集在沉积盆地内沉积物的空隙中,碳酸盐岩和碎屑岩是常见的储卤层。