西安凹陷热储流体环境同位素研究

合集下载

青西凹陷下沟组湖相热水沉积岩锶同位素地球化学特征

青西凹陷下沟组湖相热水沉积岩锶同位素地球化学特征

青西凹陷下沟组湖相热水沉积岩锶同位素地球化学特征1文华国1郑荣才1 Hairuo Qing2 陈浩如1 廖一11成都理工大学油气藏地质及开发工程国家重点实验室,沉积地质研究院,成都 (610059)2Department of Geology,University of Regina,Regina SK Canada S4S OA2;摘 要:以地质背景、物质组分和岩石组构分析为基础,对酒泉盆地青西凹陷下沟组湖相热水沉积钠长石-铁白云石岩进行了Sr同位素地球化学研究。

结果表明,热水沉积岩87Sr/86Sr比值变化范围为0.71225~0.71781,平均值0.71561,远高于同期海水和下沟组玄武岩87Sr/86Sr比值,略高于代表早白垩世湖水锶同位素组成的藻灰岩87Sr/86Sr比值,但低于基底壳源硅铝质岩87Sr/86Sr比值,反映热流体与海水无关,也不可能为单纯的湖水或幔源岩浆水;其中纹层状泥微晶热水沉积岩为热水矿物直接化学结晶沉淀的产物,其锶同位素比值变化范围较小,可代表均一化的热卤水池流体锶同位素组成特征,指示不同喷流口位置的“水爆角砾岩”锶同位素组成变化较大,但同一位置的热水角砾与胶结物锶同位素组成基本一致,说明两者应属于具相同成因意义的同期热水喷流沉积产物;综合青西凹陷下沟组湖相热水沉积岩锶同位素地球化学特征,初步推测早白垩世湖底热流体可能为富集硅铝质基底岩石高放射成因Sr 的深循环下渗湖水与少量上升幔源岩浆水构成的混合热流体,可为青西凹陷早白垩世湖底热流体性质的确定以及热流体循环动力学模型和热水沉积模式的建立奠定基础。

关键词:Sr 同位素 湖相热水沉积岩 热流体 下白垩统 青西凹陷中图分类号:热水沉积岩和热水成矿作用是当前地学界最前缘的研究热点之一,国内外已报道的资料众多,但主要集中在海相研究成果中[1]~[7],而湖相的研究成果很少[8]~[13]。

酒泉盆地青西凹陷下白垩统下沟组(K 1g )地层中产有一套厚度巨大,但分布限于深凹陷内的,具有深湖相沉积特征的纹层状、条带状和角砾状暗色“泥云岩”(或泥质白云岩、白云质泥岩和白云岩,统称“泥云岩”),其主要矿物以微晶-隐晶质的钠长石和铁白云石为主[14],次为重晶石和石英,局部含有丰富的方沸石、地开石和黄铁矿等,偶含碎屑状闪锌矿、黄铜矿和方铅矿[9],以及陆源粘土和粉砂。

东营凹陷馆陶—东营组地热流体化学特征及成因分析

东营凹陷馆陶—东营组地热流体化学特征及成因分析

2016年9月东营凹陷馆陶—东营组地热流体化学特征及成因分析张红波(中国石化胜利油田分公司勘探开发研究院,山东东营257015)摘要:东营凹陷不仅含有大量的油气资源,同样伴生有丰富的水热型地热资源。

区内地热流体以馆陶—东营组水热型热储为主,具有埋藏较浅、孔隙度较好,可利用性强等特点。

研究结果表明,本区地热流体为古大气降水入渗起源的中度或高度变质水,经历了强烈的水岩作用,水体循环性较差,以封存型沉积埋藏水为主。

关键词:水化学;特征系数;同位素;成因分析东营凹陷位于济阳坳陷西部,新生界发育较为齐全,其新近系—古近系平均地温梯度为3.2~4.3℃/100m ,古近系东营组至沙三段平均为4.1~5.7℃/100m ,属典型的地温正异常区,蕴含着巨大的地热利用潜力。

对于水热型地热资源,查明地热流体的化学成分及其水文地球化学特征对于地热流体腐蚀性、结垢性等流体质量评价和地热成因分析具有重要意义。

1水化学性质1.1矿化度和水型本次分析的水样主要来自东营中央带地热田的古近系东营组地热水和广饶地热田新近系馆陶组。

可以看出,东营组地热水为中性偏碱性水,PH 值为6.91~7.53,TDS 为9.0~21.6g/L ,绝大部分样品的TDS 大于18.0g/L ,矿化度较高,典型的水化学类型为Cl-Na 型,反映出地热水处于相对滞留状态。

馆陶组热水为偏碱性水,矿化度10~13g/L ,相比东营组矿化度稍低,水化学类型为Cl-Na 型。

1.2水化学成分地热流体中的最常见水化学成分含量高的常见离子有Cl -、SO 42-、HCO 32-、CO 32-、Na +、Mg 2+、Ca 2+、K +。

地热流体中因含有Cl -、SO 42-、游离CO 2和H 2S 等组分而对金属有一定的腐蚀性,本次测试的水样综合腐蚀性系数和拉申指数分析,结果表明东营组及馆陶组的地热流体基本上属于强腐蚀性水,在综合利用时需要采取相应的抗腐蚀性材料。

1.3地下水特征系数地下水化学成分特征系数(或比例系数)是研究地下水起源及演化规律的重要内容。

流体包裹体盐度低温拉曼光谱测定方法研究

流体包裹体盐度低温拉曼光谱测定方法研究

2014年12月December2014岩 矿 测 试ROCKANDMINERALANALYSISVol.33,No.6813~821收稿日期:2014-01-16;修回日期:2014-10-11;接受日期:2014-11-15基金项目:中国地质调查局国土资源大调查项目“引进现代分析测试设备配套方法研究(激光拉曼光谱现代微区分析技术及其在地质中的应用”(1212010816024),“北山地区斑岩型铜矿特征矿物测试技术研究”(12120113014500)作者简介:王志海,高级工程师,主要从事拉曼光谱分析和流体包裹体研究。

E mail:601125W555@163.com。

文章编号:02545357(2014)06081309DOI:10.15898/j.cnki.11-2131/td.2014.06.009流体包裹体盐度低温拉曼光谱测定方法研究王志海,叶美芳,董 会,赵慧博,王 轶(中国地质调查局西安地质调查中心,陕西西安710054)摘要:氯盐溶液作为流体包裹体中最普遍和最重要的盐水化合物,是测定包裹体盐水溶液含盐度的主要溶质,但由于其强离子键化合物的分子特性在常温、常压下没有拉曼效应,拉曼光谱测试无法获取氯盐的有效特征信息,使得利用激光拉曼光谱研究流体包裹体分子组分及含盐度的方法存在严重缺陷。

本文联合利用激光拉曼光谱探针和冷热台,原位采集了不同盐度的NaCl-H2O和CaCl2-H2O标准盐水溶液在低温下(-185℃)形成的冰、NaCl水合物和CaCl2水合物的拉曼光谱,分析了不同盐度标准盐水溶液形成的水合物拉曼特征峰的变化规律,尝试建立流体包裹体盐度低温拉曼光谱测定方法。

分析表明,NaCl水合物约3425cm-1拉曼特征峰与冰约3120cm-1拉曼特征峰峰面积比值和配制的NaCl-H2O标准溶液盐度呈良好的正相关(r2=0.9995),CaCl2水合物约3431cm-1拉曼特征峰与冰约3120cm-1拉曼特征峰峰面积比值也和配制的CaCl2-H2O标准溶液盐度呈较好的正相关(r2=0.9458)。

锂同位素地球化学研究新进展研究

锂同位素地球化学研究新进展研究

锂同位素地球化学研究新进展研究摘要:锂(Li)属碱金属元素,与镁离子半径相近(在四面配位体中Li+与Mg2+半径相差0.02Å)、地球化学行为相似,聚酯在矿物晶体中的镁,在不同的岩石和相应的大气材料中广泛分布,因为具有很强的氧相容性,且锂在流体相关的地球化学过程中具有很高的活性,在地质流体(如岩浆、热液)中可以达到一定程度,锂的水层等同位素相对较弱,在自然环境中,这是同位素变化的基本要素,在储存和迁移过程中不受环境氧化还原条件的影响,因此可以观察到许多地质实践。

本文对锂同位素地球化学研究新进展进行分析,以供参考。

关键词:锂同位素;分馏机制;成矿机制引言锂(Li)是周期表的第一个主要族中最轻的金属,具有较高的热容、较高的电离能和碱性元素,在陶瓷、布线、冶金、医疗、光学和其他领域中使用的锂沸点在过去20年中已成为战略性新兴矿物的重要来源,而新型锂能源电池的制造主要来自岩浆,三氧化二锂透明度已成为锂的主要来源,卤水型锂矿可进一步分为盐湖卤水型和深层地下卤水型锂矿,世界上主要的卤水型锂矿包括美国的西尔斯湖、索尔顿海湖盐湖卤水和克莱顿峡谷地下卤水、玻利维亚的乌尤尼盐湖、智利的阿塔卡玛盐湖、阿根廷的翁布雷穆埃尔托盐湖、澳大利亚盐湖以及中国西藏的扎布耶和当雄错盐湖、青海的察尔汗和台吉乃尔盐湖。

1锂同位素概述1.1锂同位素的基本性质锂是连续3号碱金属,是稳定同位素家族中较轻的元素,具有两种稳定同位素:6Li和7Li,它们在自然界中具有7.5%的丰富元素,92.5%的锂具有特殊的地球化学性质1)锂离子半径(760.59×10-10m)与镁离子半径(760.57×10-10m)相近,因此在矿物晶体结构中,Li+通常被mg2 +,类似于2)锂元素在部分熔融和熔岩晶体中是不相容的元素因此,它可以在地幔和地壳之间扩展,并且在地壳3中更丰富)锂在与流体相关的许多过程中非常活跃,如贝壳侵蚀、板块俯冲等,并且在这种情况下会发生大的同位素分裂()(6li和7Li的锂同位素质量都很高(约16.7%),这使得同位素的大量分布对不同的地质作用产生了良好的地球化学痕迹。

西安市临潼区渭水曲项1-1井储层特征与地热资源评价

西安市临潼区渭水曲项1-1井储层特征与地热资源评价

西安市临潼区渭水曲项1-1井储层特征与地热资源评价马荣图,李学森(桂林理工大学,桂林541006)摘要:渭水曲项1-1井位于关中盆地西安凹陷东部渭南断阶构造,揭露蓝田灞河组(N 2l+b )、高陵群(N 1gl )、白鹿塬组(E 3b )以及红河组(E 2h )四组储层;其中白鹿塬组孔隙度高(31.2%)、热水温度高(91.21℃),为本井最优质储水层,属新生界砂砾岩-砂岩孔隙裂隙层状传导型热储系统。

渭水曲项1-1井100年内预计产热量2.35×1016J,相当于标准煤1.35×106t,折合热能7.35MW。

热水中,氟化物、砷、铜含量较高,不适宜作为饮用水、农田灌溉水和渔业用水。

氟、偏硼酸、偏硅酸含量达到命名矿水浓度。

关键词:关中盆地;储层评价;地热井;热量,资源;陕西省中图分类号:P314文献标识码:A 文章编号:1006-0995(2021)01-0062-05DOI:10.3969/j.issn.1006-0995.2021.01.011关中盆地是我国典型的隐伏型中低温地热资源分布区,地热资源储量十分丰富,具有很好的开发利用前景国;已成为中国石化地热开发利用的示范基地。

2018年4月,中石化绿源公司在西安市临潼新区完钻的渭水曲项1-1井,井深2830m,出水量3127m 3/天,井口热水最高温度85℃,显示较好的开发前景。

本项研究依据钻井地质资料,对渭水曲项1-1井的热储地质条件、热储层地质特征及地热资源量进行评价和总结。

对认识关中盆地东部地区地热资源分布和热储层地质特征有理论意义;为地热开发方案制定提供了重要技术支撑。

1渭水曲项1-1井基本情况1.1构造部位渭水曲项1-1井位于关中盆地西安凹陷、骊山凸起、渭南断阶三个二级构造单元交汇处,骊山山前断阶斜坡部位(图1)。

1.2钻遇地层渭水曲项1-1井钻遇秦川群(Q 2-4qc )张家坡组(N 2z )、蓝田-灞河组(N 2l+b )、高陵群(N 1gl )、白鹿塬组(E 3b )和红河组(E 2h )。

章丘北部地区地热流体水文地球化学特征及成因

章丘北部地区地热流体水文地球化学特征及成因

章丘北部地区地热流体水文地球化学特征及成因卢兆群,孟祥鑫,亓协全,朱光骥,刘凯丽,尹秀贞(中化地质矿山总局山东地质勘查院, 山东 济南 250013)摘 要:济南市章丘北部地区发育有厚度巨大的晚古生代至新生代沉积地层,断裂构造和岩浆岩也较为发育,区内地热资源丰富,目前有地热井3口,均位于断裂带附近。

文章利用水化学和同位素数据,分析区内地热流体的水化学特征、水−岩作用过程、补给来源、形成年龄,估算补给区高程、热储温度、热水循环深度。

结果表明:研究区地热流体水化学类型为Cl·SO 4-Na·Ca 型或SO 4·Cl-Ca·Na 型;水化学组分主要来源于水−岩溶解作用,且具有相似的水文地球化学过程;大气降水补给,补给区高程为+563~+616 m ,14C 表观年龄在5.55~29.71 ka 之间,均是现代水与古水的混合水;利用玉髓温标计算的热储温度为41.9~52.4 ℃,相应循环深度为622~1 565 m ;研究区为深循环−弱开放型岩溶热储,其地热水经深循环加热而形成,形成和富集受断裂构造控制明显,其为层状兼带状热储,属中低温地热资源。

关键词:章丘;地热水;水文地球化学;同位素;成因模式创新点:利用章丘北部地区地热流体水化学和同位素分析数据,探讨其水化学特征、水−岩作用及水化学演化过程、补给来源及形成年龄,首次计算其补给区高程、热储温度、热水循环深度,查明其地热流体的水文地球化学过程及成因。

中图分类号:P314.1;P641.1 文献标识码:A 文章编号: 1001 − 4810 ( 2024 ) 01 − 0012 − 13开放科学 ( 资源服务 ) 标识码 ( OSID ):0 引 言地热资源作为一种新型清洁能源,其开发利用越来越受到人们的关注[1−2]。

地热水水化学特征和演化机制的研究不仅对于地热资源的合理开发与利用具有重要的指导意义,还能为日后的地热资源勘查评价提供重要信息[3]。

沉积盆地流体包裹体研究的理论与实践_欧光习

沉积盆地流体包裹体研究的理论与实践_欧光习

矿物岩石地球化学通报#油气流体及成岩作用#Bu lletin of M ineralogy,Petrology and Geoch emistryVol.25No.1,Jan.2006收稿日期:2005-10-31收到,12-30改回基金项目:国家重点基础研究发展规划资助项目(2003CB214605);中石化西部新区勘探指挥部重点资助项目第一作者简介:欧光习(1968-),男,研究员,专业方向:有机岩石学与流体地球化学.E -m ail:ougu angxi@263.n et.沉积盆地流体包裹体研究的理论与实践欧光习1,李林强1,孙玉梅21.核工业北京地质研究院,北京100029;2.中海石油研究中心,河北高碑店074010摘 要:流体包裹体作为地质流体研究的重要手段,在沉积盆地油气成藏条件分析和有机/无机矿产共存、共生关系研究中起着不可替代的作用。

本文以鄂尔多斯北部、塔里木东北部、辽西-冀北坳陷中-新元古界等地的油气藏、砂岩型铀矿为例,通过流体包裹体岩相学、偏光-荧光特征、显微测温、显微傅里叶红外和包裹体同位素定年技术,结合盆地构造、地层埋藏史、热演化史等资料,探讨了流体包裹体在定性、定量分析有机/无机矿产的成矿流体性质、来源、期次、流体运/聚时空及油气成藏演化等方面的应用。

关 键 词:流体包裹体岩相学;显微成分分析;包裹体定年;方法与实践;沉积盆地中图分类号:P 593 文献标识码:A 文章编号:1007-2802(2006)01-0001-11Theory and Application of the Fluid Inclusion Research on the Sedimentary BasinsOU Guang -xi 1,LI Lin -qiang 1,Sun Yu -mei 21.Beijing Research Institute of Uranium Geolog y,Beij ing 100029,China;OOC ResearchCenter,Gaobeid ian,H ebei 074010,ChinaAbstract:As an important means of geofluids research,the fluid inclusion study has played an signif icant role in the study on the format ion environment of petroleum reservoir,t he relationship among t he coex ist ed organic &inor -ganic mineral deposit s in sediment ary basins.T his t echnique has been applied in this paper to study the petroleum reservoir and t he Sandst one T ype U ranium Deposit in t he northern Ordos Basin,the nort heast ern part of t he T arim Basin,t he M iddle -U pper Proterozoic strata in the L iaox-i Jibei Depression respectively.T hrough t he studies of the pet rography,transmit ted light -incident fluorescence,microthermomet ry,M icro -FT IR,isotopic dat ing t echniques of t he fluid inclusions,and t he analysis of t he t ect onics,burial history,t hermal evolut ion of the sedimentary ba -sins,the application of t he f luid inclusion st udy has been discussed on the qualit at ive and quant it at ive analysis of charact eristics,sources and episodes of ore -forming f luids,t emporal and spat ial relationships of fluid migrat ion and accumulation,and the f ormat ion and evolut ion of pet roleum reservoirs respectively.Key w ords:fluid inclusion petrography;micro -analysis of compositions;dating of inclusions;theory and applicat ion;sedimentary basins烃类流体活动贯穿于从烃源岩到圈闭的全过程,油气成藏史也是含油气系统内各地质要素和有机-无机作用在时间-空间上有机匹配的历史。

水文地质学基础

水文地质学基础

附件2
2012年度省级精品课程建设项目申报书
(本科)
推荐单位长安大学
课程学校长安大学
课程名称水文地质学基础
课程类型专业基础课
所属一级学科名称水利工程
所属二级学科名称水文与水资源工程
课程负责人马致远
填报日期2012.11.05
陕西省教育厅制二○一二年九月
填写要求
一、以word文档格式如实填写各项。

二、表格文本中外文名词第一次出现时,要写清全称和
缩写,再次出现时可以使用缩写。

三、有可能涉密和不宜大范围公开的内容不可作为申
报内容填写。

四、课程团队的每个成员都须在“2.课程团队”表格中
签字。

五、“8.承诺与责任”需要课程负责人本人签字,课程
建设学校盖章。

1.课程负责人情况
2.课程团队
3.课程建设
4.课程内容
8.承诺与责任
9.学校推荐意见
—21 —。

同位素与水化学在地热水形成机理中的应用研究进展.kdh

同位素与水化学在地热水形成机理中的应用研究进展.kdh

第10卷 第11期 中 国 水 运 Vol.10 No.11 2010年 11月 China Water Transport November 2010收稿日期:2010-08-10作者简介:许高胜(1977-),男,新疆水利水电勘测设计研究院工程师,在读硕士,主要从事水利水电工程地质勘察设计、岩土工程勘察。

同位素与水化学在地热水形成机理中的应用研究进展许高胜1,马 军1,马 瑞2,孙自永2(1新疆水利水电勘测设计研究院,新疆 乌鲁木齐 830011;2中国地质大学(武汉),湖北 武汉 430074)摘 要:地热能是一种相对清洁的绿色能源,并且具有多功能性,地下热水的开发利用具有重要的经济意义。

研究地热水的形成机理对于合理开发利用地热资源就至关重要。

文中对中低温地热水形成机理研究现状进行了综合分析。

针对中低温地热水的形成机理研究,文中主要对以下方面进行了分析概述:地下热水的流动模式研究(热水的补给来源、滞留时间、流动途径和热水流动系统的划分),地热水加热机理研究现状(热源的判断方法,热储环境的识别和热储温度的测定)和地热系统水-岩相互作用研究现状。

关键词:中低温地热水;流动模式;流动系统;热储;加热机理中图分类号:P641 文献标识码:A 文章编号:1006-7973(2010)11-0196-03石油、煤炭、天然气等传统能源的应用造成了诸多环境问题,并且这些能源正面临枯竭。

为寻找替代能源,目前已掀起了一个开发新能源和可再生能源的热潮。

地热能以其资源丰富、对环境污染小、运营成本低及具有医疗保健作用等优势而受到人们的青睐。

因此,地下热水的开发利用具有重要的经济意义。

我国先前的地热研究及开发主要集中在具有地表热显示的中、高温地热田(如西藏、云南等),由于这类地热田只分布在局部特殊地区,其开发应用受到很大限制。

我国的隐伏型地热资源极为丰富,且分布广泛,具有很好的开发前景。

随着我国传统能源的日益短缺和对清洁能源需求量的增大,中、低温地热的开发利用越来越受到重视,而开展中、低温热水资源成因、机理和水-岩相互作用等基础研究则对该类型地热能源的开发利用具有重要的指导意义。

钨同位素研究进展及其在矿床学中的应用展望

钨同位素研究进展及其在矿床学中的应用展望

第 54 卷第 7 期2023 年 7 月中南大学学报(自然科学版)Journal of Central South University (Science and Technology)V ol.54 No.7Jul. 2023钨同位素研究进展及其在矿床学中的应用展望李欢1, 2,罗朝阳1, 2,吴经华1, 2,刘飚1, 2(1. 中南大学 地球科学与信息物理学院,湖南 长沙,410083;2. 中南大学 有色金属成矿预测与地质环境监测教育部重点实验室,湖南 长沙,410083)摘要:钨(W)作为一种关键金属,具有多个稳定同位素。

近年来,越来越多的学者关注地球不同圈层W 同位素组成,发现岩石圈中不同类型岩石的W 同位素组成有较大差别(酸性岩比基性岩更富轻W 同位素,海洋沉积岩比岩浆岩更富重W 同位素),因此,可以利用其揭示壳幔相互作用及地球表生过程中钨元素循环及演化规律。

研究表明W 同位素具有强大的示踪潜力,为开展W 同位素的进一步研究奠定了良好基础,然而,目前尚未见钨矿床W 同位素的研究,对钨成矿过程中W 同位素的分馏机制及控制因素尚不清楚,其示踪复杂成矿过程及判断钨物质来源的潜力亟待研究。

本文系统总结了目前W 同位素的分析方法、不同类型岩石的W 同位素组成及地球表生循环过程中W 同位素示踪原理,对W 同位素在矿床学中的应用进行了展望,指出目前亟需将W 同位素研究引入矿床学中,进而建立W 同位素示踪成矿物质来源的方法及钨成矿系统的W 同位素演化模型。

通过对钨矿床W 同位素的研究将有望获取不同地质历史时期、不同区域钨来源的“指纹”信息,揭示钨元素在地球各圈层的地球化学循环过程及其超常聚集行为,为深入认识多类型钨矿化的成因提供新的思路,为研究大规模钨多金属成矿作用提供全新方法,具有重要的理论价值及现实意义。

关键词:W 同位素;分馏机制;示踪作用;钨矿床;成矿过程中图分类号:P578.292;P618.51 文献标志码:A 开放科学(资源服务)标识码(OSID)文章编号:1672-7207(2023)07-2725-14Research progress of tungsten isotope and its application prospectin ore geologyLI Huan 1, 2, LUO Zhaoyang 1, 2, WU Jinghua 1, 2, LIU Biao 1, 2(1. School of Geosciences and Info-Physics, Central South University, Changsha 410083, China;2. Key Laboratory of Metallogenic Prediction of Nonferrous Metals and Geological Environment Monitoring,Central South University, Changsha 410083, China)收稿日期: 2022 −09 −10; 修回日期: 2022 −11 −12基金项目(Foundation item):国家自然科学基金重大研究计划项目(92162103);国家重点研发计划项目(2018YFC0603902)(Project(92162103) supported by Major Research Program of the National Natural Science Foundation of China; Project (2018YFC0603902) supported by the National Key Research and Development Program of China)通信作者:李欢,博士,教授,博士生导师,从事地质学研究;E-mail :**************.cnDOI: 10.11817/j.issn.1672-7207.2023.07.019引用格式: 李欢, 罗朝阳, 吴经华, 等. 钨同位素研究进展及其在矿床学中的应用展望[J]. 中南大学学报(自然科学版), 2023, 54(7): 2725−2738.Citation: LI Huan, LUO Zhaoyang, WU Jinghua, et al. Research progress of tungsten isotope and its application prospect in ore geology[J]. Journal of Central South University(Science and Technology), 2023, 54(7): 2725−2738.第 54 卷中南大学学报(自然科学版)Abstract:Tungsten(W) isotope is a significant non-traditional metallic stable isotope. In recent years, the composition of stable W isotope in different geospheres has become a subject of extensive concern of more scholars. It is found that the W isotope of different rocks in the lithosphere varies greatly(acid rocks are richer in light W isotopes than basic rocks, marine sedimentary rocks are richer in heavy W isotopes than magmatic rocks), which can be used to reveal the cycle and evolution of tungsten during crust-mantle interaction and earth hypergene process. These studies fully demonstrate the powerful tracing potential of W isotope and lay a great foundation for further research on W isotope. However, W isotope study of tungsten deposits is not carried out yet, therefore, the fractionation mechanism and controlling factors of W isotope in its mineralization are not clear, and the potential of tracing complex mineralization process and determining the source of tungsten needs to be explored urgently. In this paper, current methods of W isotope analysis, the composition of W isotope in different types of rocks and the tracing principle of W isotope in the earth's supergenetic cycle were systematically summarized, and the application prospect of W isotope in ore deposits was proposed. It is urgent to introduce W isotope into the study of ore deposits, so as to establish the method of constraining ore-forming material sources asa geological tracer and the evolution model of W isotope in tungsten metallogenic system. The W isotope studiesfor tungsten deposit is expected to obtain the fingerprint information of tungsten sources in different geological periods and regions, reveal the geochemical cycle and supernormal accumulation of tungsten in various spheres of the earth, offer new ideas for further understanding the genesis of tungsten mineralization, and then provide a new perspective for the study of large-scale tungsten polymetallic mineralization, which has important theoretical value and practical significance.Key words: tungsten isotope; fractionation mechanism; tracing significance; W deposit; metallogenetic process对非传统金属稳定同位素地球化学的研究是国际地学领域的新兴热点研究方向,近年来,随着分析测试技术的突飞猛进,稳定同位素技术发展非常迅速[1−5]。

关中盆地西安凹陷深层地热U型对接井地温特征

关中盆地西安凹陷深层地热U型对接井地温特征

关中盆地西安凹陷深层地热U型对接井地温特征张育平;黄少鹏;杨甫;王兴;余如洋;李毅;荀迎九;周聪【摘要】关中盆地中深层地热资源丰富,为关中地区冬季供暖提供了保障.作为深层能地热开发利用的示范项目,首次在西安凹陷中施工了2000m以深的两对U型对接井,对接井水平段长200m,形成了闭式地埋管换热器,且静置时间超过2年,能够反映初始地温.地层初始地温是深层地热井换热能力计算关键参数,高精度的测量可保证数据的可靠性.利用进口直读式热电偶测温探头,对上述2组对接井(4口)初始地层温度进行了测量,并利用线性回归的方法计算了地温梯度.结果显示,在垂向上和平面上,4口井地温都表现出高度的重合性,显示区内对接井地温和地下流场稳定,地热能开采潜力大;4口地热井单井地温梯度变化范围为3.45~3.47℃/hm,平均3.46±0.01℃/hm,地温梯度异常是由于关中盆地地壳厚度较薄,以及相对高的地幔热流的热传导和深大断裂沟通的水体热对流相互叠加造成的;蓝田-灞河组分布稳定、富水性好、渗透率高和导热性强,为区域稳定的热储层,根据地温和地温梯度的变化规律,建议区内对接井对接层段为1866m以深的蓝田-灞河组,以保证最大的换热效率和持续稳定的热源;通过测井资料验证,对接井在1500~1600m存在地温异常,与地层地下水活动和地层含砂量高相关.【期刊名称】《中国煤炭地质》【年(卷),期】2019(031)006【总页数】8页(P54-61)【关键词】深层地热对接井;地温测量;地温梯度;地温异常;关中盆地【作者】张育平;黄少鹏;杨甫;王兴;余如洋;李毅;荀迎九;周聪【作者单位】国土资源部煤炭资源勘查与综合利用重点实验室,西安710021;西安交通大学,西安 710048;陕西省煤田地质集团有限公司,西安 710021;西安交通大学,西安 710048;国土资源部煤炭资源勘查与综合利用重点实验室,西安710021;陕西省煤田地质集团有限公司,西安 710021;国土资源部煤炭资源勘查与综合利用重点实验室,西安710021;陕西省煤田地质集团有限公司,西安 710021;西安交通大学,西安 710048;西安交通大学,西安 710048;陕西中煤新能源有限公司,西安 710054;陕西中煤新能源有限公司,西安 710054【正文语种】中文【中图分类】P314.30 引言地热是一种新型能源,具有清洁环保、可再生和可循环利用等特点,备受关注。

现代海底热液沉积物的硫同位素组成及其地质意义.pdf

现代海底热液沉积物的硫同位素组成及其地质意义.pdf

第23卷第3期海洋学报Vol.23,N o.3 2001-05ACTA OCEANOLOGICA SINICA M ay,2001现代海底热液沉积物的硫同位素组成及其地质意义曾志刚1,蒋富清1,秦蕴珊1,翟世奎2(11中国科学院海洋研究所,山东青岛266071;21青岛海洋大学海洋地球科学学院,山东青岛266003)摘要:共收集到现代海底热液沉积物的1264个硫同位素数据,结合我们对冲绳海槽Jade热液区和大西洋中脊TAG热液区中表层热液沉积物的硫同位素研究成果,对比分析了不同地质-构造环境中海底热液沉积物的硫同位素组成特征及其硫源问题.结果表明:(1)现代海底热液沉积物中硫化物的硫同位素组成集中分布在1j~9j之间,均值为415j(n=1042),而硫酸盐矿物的硫同位素组成主要分布在19j~24j之间,均值为2113j(n=217);(2)无论在洋中脊还是在弧后盆地扩张中心,无沉积物覆盖热液活动区中热液沉积物与有沉积物覆盖热液活动区相比,其硫同位素组成的分布范围相对狭窄;(3)各热液活动区中硫化物硫同位素组成的不同,反映出各自硫源的差异性.无沉积物覆盖洋中脊中热液成因硫化物的硫主要来自玄武岩,部分来自海水,是玄武岩和海水硫酸盐中硫不同比例混合的结果,而在弧后盆地和有沉积物覆盖的洋中脊,除了火山岩以外,沉积物和有机质均可能为热液硫化物的形成提供硫;(4)现代海底热液沉积物硫同位素组成的变化和硫源的不同可能归因于海底热液体系中流体物理化学性质的变化、岩浆演化和构造-地质背景的不同.关键词:现代海底热液沉积物;硫同位素组成;地质意义中图分类号:P73614;P597文献标识码:A文章编号:0253-4193(2001)03-0048-091引言从20世纪80年代早期到90年代中期,随着海底热液活动调查的广泛开展,国外对海底热液沉积物的硫同位素组成也进行了一定程度的研究[1~29],普遍探讨了热液沉积物的硫源及其形成的物理化学条件,为深入认识热液沉积物的成因和海底热液体系的演化规律提供了必收稿日期:1999-09-15;修订日期:2000-08-28.基金项目:国家自然科学基金资助项目(49736210);国家重点基础研究发展规划资助项目(G2000046703).作者简介:曾志刚(1968)),男,湖南省邵东县人,研究员,从事海洋地球化学研究.要的依据.而且,有关现代海底热液沉积物(热液沉积物是指海底热液活动过程中的所有产物,不仅包括各种硫化物矿物,也包括硫酸盐、氧化物和硅酸盐等矿物)的硫同位素数据已积累达上千个,在全球著名的海底热液活动区均或多或少的有所分布,并表现出明显的特征性,对这些数据进行总结和研究也就成为一件很有必要的工作.因此,本文结合我们对冲绳海槽Jade 热液区和大西洋中脊TAG 热液区中表层热液沉积物的硫同位素研究成果[30,31],对比分析了不同地质-构造环境中海底热液沉积物的硫同位素组成特征及其硫源问题,并通过研究不同热液活动区热液沉积物硫同位素组成的差异性和相似性,初步探讨了导致差异性和相似性产生的原因,这对于陆上古代类似矿床和全球现代成矿作用的深入研究均有重要的意义.2 不同热液区地质特征概述现代海底热液活动区主要分布在大洋中脊和弧后盆地的扩张中心,可粗略的分为3大类:(1)有沉积物覆盖洋中脊中热液活动区,以南戈达洋脊(Southern Gorda Ridge)中的伊斯坎布海槽(Escanaba T roug h),加里福尼亚海湾(Gulf of California)中的瓜伊马斯海盆(Guaymas Basin)和北胡安#德富卡洋脊(northern Juan de Fuca Ridg e)中的中河谷区(M iddle Valley)等处的热液活动区为代表,沉积物构成这些热液区中热液沉积物的基底;(2)无沉积物覆盖洋中脊中热液活动区,以大西洋中脊中的TAG 热液区、蛇坑(Snake Pit)热液区,南胡安德#富卡洋脊(Southern Juan de Fuca Ridg e)和东太平洋海隆21b N 等地的热液活动区为代表,火成岩构成这些热液区中热液沉积物的基底;(3)弧后盆地扩张中心中热液活动区,以冲绳海槽、劳海盆(Lau Basin)和马里亚纳海槽(M ariana Trough)等地的热液活动区为代表.这些热液活动区在地质背景上的差别主要体现在热液沉积物出露的基底是沉积物还是火成岩,热液活动区有无沉积物覆盖,以及热液活动区分布的构造环境是洋中脊扩张区还是弧后盆地扩张区.例如,在洋中脊扩张区,慢速扩张的东太平洋海隆21b N,中速扩张的大西洋中脊蛇坑区和TAG 区,以及中速扩张的南胡安#德富卡洋脊(SJdFR),其热液沉积物均直接出露于玄武岩之上;而慢速扩张的南戈达洋脊的伊斯坎布海槽区,中速扩张的北胡安#德富卡洋脊Endeavor 段的中谷区和加里福尼亚海湾瓜伊马斯海盆区的热液沉积物均出露于有沉积物覆盖的热液活动区中.在弧后盆地扩张区,中速扩张的马里亚纳海槽18b 13c N 处的热液沉积物出露于玄武岩之上,而冲绳海槽Jade 区的热液沉积物则出露于长英质火山岩之上,且该热液活动区尚有未固结的沉积物覆盖.各热液活动区的地质背景不同,对应的构造环境、热液沉积物出露的基底和扩张速率等均有差异,这预示着各热液活动区中喷出流体和热液沉积物的地球化学特征也有相应的变化.3 硫同位素组成特征我们共收集到全球现代海底热液沉积物的1264个硫同位素数据.其中,热液沉积物中硫化物矿物的硫同位素数据1042个(包括795个硫化物单矿物和247个硫化物集合体样品),硫酸盐矿物的硫同位素数据217个以及5个自然硫样品的硫同位素比值.可以看出,热液沉积物中硫化物矿物的硫同位素组成分布范围较广(见表1),D 34S 值由-1612j ~1716j 均值为415j (n =1042,n 是样品数,以下同).其中,有沉积物覆盖洋中脊中热液沉积物(D 34S 值由-1612j ~1716j ,均值为412j (n =374))与无沉积物覆盖洋中脊中热液沉积物493期 曾志刚等:现代海底热液沉积物的硫同位素组成及其地质意义表1不同海底热液活动区中热液沉积物的硫同位素组成热液活动区硫化物D34S CDT(j)硫酸盐D34S CDT(j)范围均值范围均值资料来源红海-1612~1410416(76)1918~30102313(40)[1,2]瓜伊马斯海盆-917~1111-012(92)1611~29132215(34)[3~5]伊斯坎布海槽119~1116514(33)2014~22162112(4)[6,7]中谷区-810~1716612(173)816~20191115(8)[8~11]轴向海岭111~517410(60)1610~22111919(13)[12]S JdFR116~517312(44)1610~21101815(2)[13] EPR11b N317~419412(21)--[14] EPR13b N117~510318(36)--[14] EPR21b N019~612216(123)2111~22122114(15)[9,15~19,20]蛇坑区112~218210(16)--[9,21]T AG区0135~10127618(272)1912~23102116(45)[9,22~25,31] DSDP Hole504B-019~518310(23)2014~21192113(6)[26,27] Jade区512~712613(10)1613~22131918(7)[30]劳海盆-717~1612312(45)1611~21191918(23)[28]马里亚纳海槽211~311217(18)2012~22102114(20)[29]图1不同海底热液活动区热液沉积物中硫化物的硫同位素组成对比红海(r);瓜伊马斯海盆(v);伊斯坎布海槽(*);中河谷(。

锶同位素演化对深层地下热水的指示意义

锶同位素演化对深层地下热水的指示意义

锶同位素演化对深层地下热水的指示意义徐国芳;马致远【摘要】结合地下热水水化学资料和氘氧同位素,应用地下热水Sr含量及87Sr/86Sr比值,对关中盆地深层地下热水进行研究.结果表明:成礼断阶西北、西安凹陷南、西安凹陷北和咸礼断阶东南地下热水类型分别为循环型地热水、半循环半封存性地热水和相对封存型地热水;关中盆地北部(咸礼断阶)、咸阳(咸礼断阶东南、西安凹陷北)、西安(西安凹陷南部)和固市凹陷偏离了大气降水线,18O飘逸现象显著,但漂移前其同位素组成也与地表水和大气降水一致,是由现代及古代大气降水补给;关中盆地地下热水化学成分的演化既受到碳酸盐岩、硫酸盐岩溶滤作用的影响又受到硅酸盐岩溶滤作用的影响.【期刊名称】《地下水》【年(卷),期】2013(035)004【总页数】4页(P20-23)【关键词】深层地下热水;关中盆地;水化学;Sr含量87Sr/86Sr比值【作者】徐国芳;马致远【作者单位】长安大学环境科学与工程学院,陕西西安710054;长安大学环境科学与工程学院,陕西西安710054【正文语种】中文【中图分类】P641.1近几十年来,由于气候变化和人为因素的干扰,水循环条件发生了明显的变化,大规模超采地下水已造成区域地下水位持续下降,并衍生如地面沉降、水质恶化等诸多环境地质问题,其严重程度已引起国内外的广泛关注。

为保障地下热水资源的可持续开发和生态环境的良性循环,回答与区域地下热水更新和可持续性相关的科学问题。

同位素技术被广泛应用于研究水的起源、年龄和流动途径等,是近些年来研究水文循环较为先进而有效的方法[1]。

锶同位素及其比值(87Sr/86Sr)可以研究地下热水中水-岩作用强度、含水岩组的岩石类型;判断地下热水的来源,分析地下热水水力联系与渗流途径,计算混合比列等等[2-3]。

本文应用锶同位素及其比值(87Sr/86Sr)研究关中盆地深层地下热水类型和来源以及水-岩作用强度。

1 地质背景关中盆地位于陕西省中部,西起宝鸡,东至潼关,南依秦岭,北抵北山,总体似半个弯月横亘于陕西省中部,区内三面环山,南面秦岭高山,海拔1 000~3 880 m;北面是低山丘陵,统称“北山”,海拔700~1 250 m;自南到北依次为山前洪积平原、黄土台塬、冲积平原,构成阶梯状下降的地貌。

国土资源部同位素地质重点实验室

国土资源部同位素地质重点实验室

国土资源部同位素地质重点实验室朱祥坤;李延河;陈文【摘要】1历史沿革国土资源部同位素地质重点实验室,由中国地质科学院地质研究所和矿产资源研究所共建而成,该实验室的前身为中国地质科学院同位素地质实验室,成立于1958年,是国内最早建立的同位素地质实验室之一.1990年成为原地质矿产部同位素地质开放实验室,2003年改称为国土资源部同位素地质重点实验室.半个多世纪以来,实验室先后建立了钾-氩、氩-氩、铷-锶、铀-铅、钐-钕、铀系不平衡、(铀-钍)/氦等定年方法,氢、氧、硫、氮、锂、硼、镁、铁、铜、锌、钼、钛、硒等同位素测定方法以及稀有气体同位素测定方法.【期刊名称】《岩矿测试》【年(卷),期】2012(031)002【总页数】3页(P379-381)【作者】朱祥坤;李延河;陈文【作者单位】中国地质科学院,北京100037;中国地质科学院,北京100037;中国地质科学院,北京100037【正文语种】中文1 历史沿革国土资源部同位素地质重点实验室,由中国地质科学院地质研究所和矿产资源研究所共建而成,该实验室的前身为中国地质科学院同位素地质实验室,成立于1958年,是国内最早建立的同位素地质实验室之一。

1990年成为原地质矿产部同位素地质开放实验室,2003年改称为国土资源部同位素地质重点实验室。

半个多世纪以来,实验室先后建立了钾-氩、氩-氩、铷-锶、铀-铅、钐-钕、铀系不平衡、(铀-钍)/氦等定年方法,氢、氧、硫、氮、锂、硼、镁、铁、铜、锌、钼、钛、硒等同位素测定方法以及稀有气体同位素测定方法。

同位素地质重点实验室包括中国地质科学院地质研究所同位素地质实验室、北京离子探针中心、中国地质科学院矿产资源研究所同位素地球化学实验室三个行政研究实验室(离子探针中心将另文介绍)。

实验室在同位素实验技术和方法的建立与改进、同位素地质基本理论研究、重大地质基础问题研究方面,作出了许多重要的贡献,在国内地学界有着重大的影响。

锶同位素的研究进展与应用

锶同位素的研究进展与应用

科学研究创新锶同位素的研究进展与应用李韶昱(成都理工大学地球科学学院四川成都610059)摘要:随着海水锶同位素光谱测试分析技术的不断进步,以及目前人们对全球海水中的锶稳定同位素及其组成在全球碳酸盐岩层成岩物理作用中的可保存性的深入理解,锶同位素在全球海相中的碳酸盐成岩领域已经开始得到了广泛应用。

由于不同来源物质中87Sr/86Sr的比值不同,因此海水锶同位素对于追踪不同物源有着重要作用。

锶稳定同位素的研究在不同领域中已经有较大进展,但受多项因素制约,发展较为缓慢。

随着科研水平与人工技术的发展及全球深入应用研究,锶同位素在地质化学领域中将起着重要作用。

关键词:锶同位素地化特征追踪原理应用特征中图分类号:P597文献标识码:A文章编号:1674-098X(2022)01(a)-0001-03 Research Progress and Application of Strontium IsotopesLI Shaoyu(College of Earth Sciences,Chengdu University of Technology,Chengdu,Sichuan Province,610059China) Abstract:With the continuous progress of spectral measurement and analysis technology of strontium isotopes in seawater,and people's in-depth understanding of the preservation of strontium stable isotopes and their composition in global carbonate rock formation diagenesis,strontium isotopes have begun to be widely used in the field of Carbonate Diagenesis in global marine facies.Due to the different ratio of87Sr/86Sr in different sources,seawater strontium isotope plays an important role in tracking different sources.The research of strontium stable isotopes has made great progress in different fields,but the development is slow due to many factors.With the development of scientific research,artificial technology and global in-depth application research,strontium isotopes will play an important role in the field of geochemistry.Key Words:Strontium isotope;Geochemical characteristics;Tracking principle;Application characteristics近年来,同位素分析在全球地质科学领域中的研究占有重要地位,其中,C、O同位素分析发展了较长时间,已被众多学者熟知,而锶同位素分析在我国还处于起始状态,因此,我国学者对于锶同位素的发展寄予厚望,且锶同位素分析可与C、O同位素分析结合,既可对全球性的地质事件进行综合分析,也可应用于地方性质的局部地质事件综合研究[1-3]。

吉林省伊舒盆地地热流体特性及储量计算

吉林省伊舒盆地地热流体特性及储量计算

第11卷 第1期中 国 地 质 调 查Vol.11 No.12024年2月GEOLOGICALSURVEYOFCHINAFeb.2024doi:10.19388/j.zgdzdc.2024.01.05引用格式:王思维,王思微,姜峰,等.吉林省伊舒盆地地热流体特性及储量计算[J].中国地质调查,2024,11(1):36-44.(WangSW,WangSW,JiangF,etal.GeothermalfluidpropertiesandreservecalculationinYishuBasinofJilinProvince[J].Geo logicalSurveyofChina,2024,11(1):36-44.)吉林省伊舒盆地地热流体特性及储量计算王思维,王思微,姜峰,何双凤,高鹤(吉林省水文地质调查所,吉林长春 130103)摘要:吉林省伊舒盆地地层富水性良好、地热资源丰富,具有良好的地热资源开发利用前景。

基于研究区伊舒盆地已有地热地质调查和评价资料,结合相关标准、规范和水化学方法,梳理分析研究区水文地质和地热地质条件,探讨了研究区内地热流体赋存条件、水化学和同位素组成特征,并利用热储岩体参数计算研究区的地热储量。

结论表明:研究区地热流体主要赋存于深层碎屑岩类裂隙孔隙中,形成条件具有较高相似性和一定的同源性,溶解性固体(totaldissolvedsolids,TDS)较高、含氟和偏硅酸的低温碱性地下热水,水化学类型为HCO-3-Na+型。

氢氧同位素组成表明,研究区地下流体补给以古降水为主,地热流体年龄为27Ka。

地热流体储存水量为4.20×1010m3,年可开采量为3446.94×104m3/a。

研究成果可为吉林省后续地热资源管理、开发和利用提供科学依据。

关键词:吉林省伊舒盆地;地热流体;水化学特征;地热储量中图分类号:P641.6 文献标志码:A 文章编号:2095-8706(2024)01-0036-09 收稿日期:2023-09-13;修订日期:2024-01-03。

冀东高板河矿床硫同位素特征及其对高于庄组硫化物及锰矿石成矿机制的约束

冀东高板河矿床硫同位素特征及其对高于庄组硫化物及锰矿石成矿机制的约束

2024/040(01):0267 0281ActaPetrologicaSinica 岩石学报doi:10.18654/1000 0569/2024.01.14高兆富,朱祥坤.2024.冀东高板河矿床硫同位素特征及其对高于庄组硫化物及锰矿石成矿机制的约束.岩石学报,40(01):267-281,doi:10.18654/1000-0569/2024.01.14冀东高板河矿床硫同位素特征及其对高于庄组硫化物及锰矿石成矿机制的约束高兆富 朱祥坤GAOZhaoFuandZHUXiangKun中国地质科学院地质研究所,自然资源部同位素地质重点实验室,北京 100037MNRKeyLaboratoryofIsotopeGeology,InstituteofGeology,ChineseAcademyofGeologicalSciences,Beijing100037,China2023 04 07收稿,2023 10 26改回GaoZFandZhuXK 2024 SulfurisotopiccharacteristicsoftheGaobanhedepositinEastHebeiProvinceandtheirconstraintsontheprocessesofsulfideandMnmineralizationfromtheGaoyuzhuangFormation.ActaPetrologicaSinica,40(1):267-281,doi:10.18654/1000 0569/2024.01.14Abstract TheGaobanhedepositisoneofthemosttypicalMesoproterozoicSEDEXpolymetallicsulfidedepositsinChina However,thetypesofitsmineralizationandthedominantmineralizationprocessofitsdifferentoretypesandtheirgeneticrelationshipsarestillcontroversial Here,wefocusonthesulfurisotopecharacteristicsoftypicaloretypes,i e ,thelaminated/bandedpyriteoresandthemassiveandvein typesulfideores,intheGaobanhedeposittostudytheirsulfurisotopecompositions Thelaminated/bandedpyriteoresarecloselyassociatedwithMn richpyriticblackshales,whilethemassiveandvein typesulfideoresaremainlyhostedindolomite Abimodaldistributionofthesulfurisotopecompositionsoccurredinthesetwotypesofores:thefine grainedpyritescorrespondingtothebedding parallellayersorlaminationsaresignificantlyenrichedinheavysulfurisotopes(δ34S=+6 7‰~+27 1‰),whilethecoarse grained,anhedralpyritescorrespondingtomainstageofsulfidemineralization(pyritemounds,massivemineralization)havesignificantlylowersulfurisotopecompositions(mostlybetween-10 0‰and+5 0‰).UnlikethetraditionalSEDEXmodel,whichemphasizesthesulfate limitedwaterenvironment,wesuggestthattheGaobanhesulfidemineralizationisaproductoftheenhancedhydrothermalactivityduringthetransitionofthetransgressive regressivesequence Geologicalevidence,suchasthepresenceofdolomiticnodulesinthelowerpartoftheblackshaleoverlyingontheshallowcarbonates,indicatesthatthissetofmanganese richblackshalebelongstotheproductofalarge scalemarinetransgressiveeventwhichledtotheformationofalocalsulfidicwaterenvironment Inthisscenario,thecompletereductionofseawatersulfatemakesthebedding parallellayersorlaminationssignificantlyenrichedinheavysulfurisotopeswhoseaveragevalueisgenerallyconsistentwiththepreviouslyreportedsulfurisotopiccompositionofcoevalseawatersulfate Incontrast,thepresenceofalargenumberofstromatolitesinmanganese bearingcarbonaterocksandthe“heterochronic”characteristicsofthelayeredorebodyindicateatransitionoftheirsedimentaryfacies Thehighersulfateconcentrationinthesedimentary earlydiageneticenvironmentofshallow watercarbonates,whichunderwentthermochemicalreductionunderlocallyenhancedhydrothermalactivity,accountedforformationofmassiveandveinoreswithlowersulfurisotopescomparedtoseawatersulfates Insummary,theGaobanhedepositisaproductofbothsyn sedimentarymineralizationandhydrothermalreplacement,whichisaccompaniedbychangesofsedimentaryfaciesduringthetransitionfromtransgressivetoregressivesequences,andthatthedifferenceinsulfurisotopecompositionismainlycausedbythedifferenceinsulfateconcentrationofseawateratdifferentdepths TheseresultsprovideimportantimplicationfortheGaoyuzhuangsulfideandMnmineralizationKeywords Gaobanhe;SEDEX;Mesoproterozoic;Sulfides;Sulfurisotopes摘 要 河北兴隆县高板河矿床是我国典型的中元古代喷流 沉积(SEDEX)型多金属硫化物矿床,其矿石及赋存围岩类型多样,目前不同类型矿石的主导成矿机制及其成因关系尚存争议。

地球化学中的同位素地球化学研究

地球化学中的同位素地球化学研究

地球化学中的同位素地球化学研究同位素地球化学研究是当今地球化学领域最为活跃的研究方向之一。

这项研究是通过对同一元素不同同位素的丰度和比例分析,揭示地球物质的起源、演化以及各种地质过程的发生机制。

同位素地球化学已经成为理解地球内部构造、大气环境变化和生物进化等领域中不可或缺的工具。

本文将从同位素基础知识、同位素地球化学在地球内部、生物地球化学和环境地球化学中的应用等角度进行探讨。

一、同位素基础知识同位素是指在原子核中具有相同原子序数(即相同的元素)但质量数却不同的原子。

例如,氧元素有三种同位素,分别是氧-16、氧-17和氧-18。

因为同位素中的质子数相等,所以它们的化学性质是相同的,但由于中子数不同,所以它们的原子质量不同,它们之间的物理、化学性质也存在一定的差异。

同位素的相对丰度与比例是通过同位素质谱仪等仪器测定的。

同位素质谱仪是用来对同一元素的不同同位素进行分析的强大工具。

它利用质点分析法,即利用质量分析仪或光谱仪分析并测量样品中同位素的相对比例。

同位素的测定对于地球化学的研究是至关重要的。

例如,在确定元素的起源、演化历史、地质过程中的作用以及环境变化等问题中,同位素贡献了很大的帮助。

二、同位素地球化学在地球内部的应用同位素地球化学在地球内部的应用主要是通过元素同位素的分析研究地球内部的演化进程以及地质过程的发生机制。

例如,在板块构造和地幔对流机制的研究中,同位素地球化学成为了一个非常重要的工具。

同位素地球化学的一个应用在于研究地球内部物质的来源及其演化历史。

地幔是地球内部最丰富的化学元素储存区之一,它的成分对于地球的演化、板块构造、火山喷发等一系列地质过程至关重要。

地幔中的同位素丰度和比例可以揭示地球的起源、演化进程、地热流体的循环、岩浆的形成和演化等群体过程。

另一个同位素地球化学在地球内部的应用在于板块构造的研究。

例如,钯、钌、铂、铱等铂系元素在地球内部广泛存在,在板块构造过程中扮演着极为重要的角色。

承德北部茅荆坝地热田地热流体的水化学和同位素特征及其成因

承德北部茅荆坝地热田地热流体的水化学和同位素特征及其成因

承德北部茅荆坝地热田地热流体的水化学和同位素特征及其成因庞菊梅;王英男;金爱芳;邵海;殷志强;万利勤;殷秀兰;于军【期刊名称】《水文地质工程地质》【年(卷),期】2024(51)1【摘要】承德北部茅荆坝地区地表出露的地热水温度高达98.7℃,赋存于裂隙较发育的侏罗世中粗粒二长花岗岩热储,SO_(2)-4含量较高,但关于该区地热流体的补给来源、循环演化过程与成因机制研究尚少。

为了认识该基岩山区地热系统的成因以合理开发利用地热资源,在区域地热地质调查的基础上,测试分析了不同水体的水化学组分、地下水年龄(^(3)H和^(14)C)、SO_(4)^(2-) SO_(4)^(2-) HCO-3硫酸盐硫、氧同位素(δ^(34) S-和δ^(18) O-)、碳酸盐碳同位素(δ13C-)、锶同位素(^(87)Sr、^(86)Sr)等特征值。

结果表明:SO_(4) Na Na^(+) K^(+) (1)茅荆坝地区地热水化学类型以—型为主,硅酸盐矿物的溶解及阳离子交换作用促进了地热水中、和SO_(4)^(2-) SO_(2)-4SiO_(2)的富集,水中并非来源于硫酸盐岩矿物溶解,推测为H_(2)S气体从深部还原环境上升到浅部氧化后生成,也可能来源于高温地热水与硫反应形成的硫酸盐;(2)地热水n(87Sr)/n(86Sr)均值为0.7092,与海相碳酸盐岩比值接近,揭示热储深部可能存在海相碳酸盐岩储层;(3)地热水属于古地下水,14C 校正年龄为11.9~14.9 ka,循环更新能力差,由周边山区的大气降水补给,补给高程在1532~1632 m;(4)地热系统深部热储温度为142~144℃,高温中心位于热田北部。

研究结果对冀北山地地热资源的可持续开发利用具有重要意义。

【总页数】13页(P224-236)【作者】庞菊梅;王英男;金爱芳;邵海;殷志强;万利勤;殷秀兰;于军【作者单位】中国地质环境监测院;中国地质调查局自然资源综合调查指挥中心;自然资源部国土整治中心;河北省地质矿产勘查开发局第四地质大队【正文语种】中文【中图分类】P314【相关文献】1.承德市隆化县茅荆坝地热资源的开发利用2.桃源县热市地热田地热流体特征及成因分析3.广东省惠州市龙门县某覆盖型岩溶地热田地热流体水化学特征及其成因4.燕山中部大地热流及岩石圈热结构特征——以承德市七家-茅荆坝地热田为例5.北京市通州区地热流体水化学和同位素特征及其地热学意义因版权原因,仅展示原文概要,查看原文内容请购买。

  1. 1、下载文档前请自行甄别文档内容的完整性,平台不提供额外的编辑、内容补充、找答案等附加服务。
  2. 2、"仅部分预览"的文档,不可在线预览部分如存在完整性等问题,可反馈申请退款(可完整预览的文档不适用该条件!)。
  3. 3、如文档侵犯您的权益,请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间:9:00-18:30)。
21 0 0年 3月
地 下 水
G o n tr r u d wae
第3 2卷
第 2期
Ma ., 0 0 r 2 1 Vo. 2 13 0. 2
西 安 凹陷热 储 流体 环 境 同位 素研 究
张 亚 鸽 马 致 远 胡 , , 杨
( .东 华 理工 大学 土木 与环境 工程 学 院 , 1 江西 抚州 3 4 0 2 4 0 0;.长安大 学环 境科 学 与工程 学 院 , 陕西 西安 7 0 5 ) 10 4
[ 摘 要 ] 为 了了解 西安 凹陷地 下热 水的补 给循 环及 其赋 存环 境特 征 , 西安 凹 陷地 下热水 D、 C “ 对 0、 、 C、
s分布 特征 进行 了测 定与 分析 。研 究表 明 : 西安 城 区地 下热水 中环境 同位 素 8 0)、 ( c)、 (4 )的分 布规律 与 ( 8” 8 ,S 其所在 的 关 中盆 地存 在相 反趋 势 , 示 西安城 区地 下深部 存在 欠压 实作 用 , 明 西安 是 一 个年 轻 的快 速 沉积 盆地 或 指 表 其深部 存在 开 启性 断裂 。通过 水化 学分 析表 明西 安地 区主要 水化 学 类型 为 S 一N O a型 , 阳主 要 为 c —N 成 l a型 , 指 示成 阳地 区的地 质环 境 更为封 闭 。根 据补 给 高程 计算 , 西安 、 阳城 区地 下 热水 补给 来 源 分 别为秦 岭 和 北 山末 次冰 成 期 高山雪 水补给 。
d pr s i n . Th es a c n t s tpe fD 、 O 、 e eso e r e r h o he io o s o ”C

C、 S i e t e ma tri ’ n d p e so h w h tt e c a - n g oh r l wae n Xi a e r s i n s o t a h h r
o n i n na Sin e n n ier g C ag ’/U ies y X ’ n7 5 S an iC ia f v o metl ce cs dE g ei , h n a nvri , i a Байду номын сангаас0 4,ha x, hn ) E r a n n l t 1 0
Abs t c :I r e o u d r tn h u p y a d cr u a i n a d t e h s e vr n n f t e g o h r lwa e n Xi a r a t n o d r t n e sa d t e s p l n i lt n h o t n i me to h e t e ma t ri ’ n c o o
( .c ol f i l n ni n na E g er g E s c iaIs tt o eh o g ,F zo 4 0 0,i gi2 sh o 1 sh o o v dE vr metl n i ei , at hn ntue f c nl y uhu3 4 0 J nx ;.c ol c ia o n n i T o a
The Env r nm e a s t pe i e t r a t r i ’ n d pr si io nt lio o n g o he m lwa e n Xi a e e son
ZHANG Ya— g , A e M Zhi—y uan HU ng , Ya
[ 关键 词 ] 西安 凹 陷 ; 热储 流体 ; 同位 素 ; 水化 学 ; 欠压 实 ; 沉积 盆地 [ 中图分 类号 ] P 4 . l 6 1 1 [ 文献 标识 码 ] A [ 文章编 号 ] 10 0 4一l 8 2 l ) 3— 0 8— 3 l4( 0 0 0 0 0 0
a t i i ds iuigo n i n e tlstp k ( O) 、 ( C) 8 S ntegohr a w t i a i aete ce sc i r t f vr m n ooel e8 r t tb n e o ai i 8 ” 、 ( )i etem l a ri X ’n cyh v h e n t h
o p st r n o t e w o e s a eo a z o g b sn I d c t h tt e e e it d r o a t n i h e p rg o n f i a p o i te d t h l c l fGu n h n a i . i i ae t a h r xs e h n Un e c mp ci n t e d e e r u d o ’ n o x ct .wh c s a F s o n e i n a y b sn o a e a o e r c u e . y r c e c l a a y i i d c t h tt e ma n h d o i y ih i a t u g s d me tr a i r h v p n f t r h d o h mi a n l ss n i ae t a h i y r . y a c e c lt p s S h mia y e i O4一Na i ’ n wh l 1 n Xi a i C 一Na i a y n . t h w h tt e g oo i n i n n smo e c o e n Xin e n Xin a g I s o t a h e lg c e vr me ti r ls d i a — o
相关文档
最新文档