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青海省共和盆地恰卜恰地區(qū)地下熱水水文地球化學特征及成因分析

發(fā)布時間:2017-10-02 11:21

  本文關鍵詞:青海省共和盆地恰卜恰地區(qū)地下熱水水文地球化學特征及成因分析


  更多相關文章: 恰卜恰地區(qū) 水化學特征 同位素特征 熱儲溫度 熱水形成


【摘要】:本文以青海省共和盆地恰卜恰地區(qū)地下熱水為研究對象,在研究地熱地質(zhì)條件的基礎上,對研究區(qū)地下熱水水文地球化學特征、地下熱水同位素特征及地下熱水成因進行分析研究,并取得了以下的主要認識和結(jié)論:(1)研究區(qū)斷裂帶附近均有溫泉或地下熱水分布,水溫為26~42℃,表明這些斷裂切割較深,為深部熱能和地下熱水運移提供了良好的通道。(2)地下熱水水化學分組明顯,并與地下冷水和地表水的水化學類型有明顯的差異。地下冷水和地表水多為復合型水,主要以HCO3-Ca·Mg·Na和HCO3-Na·C a·Mg型為主,而地下熱水水化學類型則以SO4-Na、Cl·SO4-Na及Cl-Na型為主。(3)地下熱水礦化度在研究區(qū)的東南部和中部礦化度比較高,說明隨著徑流路徑的增加,礦化度越來越大;礦化度隨著溫度的增加而變大,符合溫度越高,水-巖反應越劇烈。部分水樣點溫度相對較高,但是礦化度卻相對較低,這可能是因為有冷水的混入。(4)地下熱水補給來自于北部青海南山的冰川融雪水,補給高程在4135.56Km~4961.38Km。(5)研究區(qū)第四系地下熱水熱儲溫度大概在33.85~66.43℃之間,地下水循環(huán)深度在1~2.5Km;第三系熱水熱儲溫度在94.71~140.24℃之間,對應的循環(huán)深度在3~4.5Km。(6)研究區(qū)地下熱水主要來源于西部承壓水和北部高山融雪水,熱源主要來自深部地幔熱傳導,在研究區(qū)南部和東部,由于斷裂帶的存在,熱能以對流的形式存在。
【關鍵詞】:恰卜恰地區(qū) 水化學特征 同位素特征 熱儲溫度 熱水形成
【學位授予單位】:東華理工大學
【學位級別】:碩士
【學位授予年份】:2016
【分類號】:P314.1;P641.3
【目錄】:
  • 摘要4-5
  • Abstract5-12
  • 1 緒論12-16
  • 1.1 選題依據(jù)和研究意義12
  • 1.1.1 選題來源12
  • 1.1.2 選題依據(jù)及意義12
  • 1.2 國內(nèi)外研究現(xiàn)狀12-14
  • 1.2.1 地下熱水水化學特征研究現(xiàn)狀12-13
  • 1.2.2 地下熱水同位素特征研究現(xiàn)狀13-14
  • 1.2.3 地下熱水熱儲研究現(xiàn)狀14
  • 1.3 研究內(nèi)容及技術路線14-16
  • 1.3.1 研究內(nèi)容14-15
  • 1.3.2 技術路線15-16
  • 2 研究區(qū)地熱地質(zhì)背景16-26
  • 2.1 自然地理條件16-18
  • 2.1.1 地理位置及交通16
  • 2.1.2 地形地貌16-17
  • 2.1.3 氣象水文17-18
  • 2.2 地質(zhì)條件18-22
  • 2.2.1 地層18-20
  • 2.2.2 巖漿巖20
  • 2.2.3 地質(zhì)構(gòu)造20-22
  • 2.3 水文地質(zhì)條件22-24
  • 2.3.1 地下水的賦存條件與分布22
  • 2.3.2 地下水類型與含水巖組的劃分22-23
  • 2.3.3 地下水的補徑排特征23-24
  • 2.4 地熱異常分布24
  • 2.5 本章小結(jié)24-26
  • 3 地下熱水水文地球化學特征26-50
  • 3.1 樣品采集和測試26-34
  • 3.1.1 樣品采集26
  • 3.1.2 樣品測試26-34
  • 3.2 地下熱水水化學類型及TDS分布特征34-39
  • 3.2.1 地下熱水水化學類型分布特征34-37
  • 3.2.2 地下熱水TDS分布特征37-39
  • 3.3 地下熱水常量元素特征39-42
  • 3.3.1 地下熱水常量元素與TDS的關系39-40
  • 3.3.2 地下熱水常量元素與Cl-的關系40-42
  • 3.4 地下熱水微量組分特征42-45
  • 3.5 地下熱水水化學比例系數(shù)45-48
  • 3.5.1 判斷地下水成因的比例系數(shù)45-46
  • 3.5.2 地下熱水特征系數(shù)46-48
  • 3.6 本章小結(jié)48-50
  • 4 地下熱水的同位素特征50-64
  • 4.1 樣品采集和測試50-53
  • 4.1.1 樣品的采集50
  • 4.1.2 樣品的測試50-53
  • 4.2 地下水中氫氧同位素的分析53-60
  • 4.2.1 氫氧穩(wěn)定同位素特征53-55
  • 4.2.2 地下熱水的補給高程55-58
  • 4.2.3 地下熱水的可更新能力58-59
  • 4.2.4 地下熱水氚同位素特征59-60
  • 4.3 地下熱水碳同位素特征60-61
  • 4.3.1 ~(14)C定年60
  • 4.3.2 地下熱水中碳的來源60-61
  • 4.4 地下熱水硫同位素特征61
  • 4.5 本章小結(jié)61-64
  • 5 地下熱水成因分析64-78
  • 5.1 熱儲溫度和熱儲深度64-75
  • 5.1.1 確定熱儲溫度的常用方法64-65
  • 5.1.2 水巖平衡判斷及地熱溫標選取65-69
  • 5.1.3 地下熱水混合模型69-72
  • 5.1.4 熱儲溫度估算72
  • 5.1.5 地下熱水循環(huán)深度估算72-75
  • 5.2 地下熱水形成條件75-77
  • 5.2.1 熱儲和蓋層75
  • 5.2.2 熱儲熱源75-76
  • 5.2.3 熱儲水源76
  • 5.2.4 傳熱導水通道76-77
  • 5.3 本章小結(jié)77-78
  • 6 結(jié)論與建議78-80
  • 6.1 結(jié)論78-79
  • 6.2 建議79-80
  • 致謝80-82
  • 參考文獻82-86

【參考文獻】

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本文編號:959330

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