赵志丹岩石地球化学4-REE处理

主量元素能形成自己的独立矿物,其在各相中分配 受相律(f = K- φ+2)控制; 微量元素常不能形成独立相,它们在固熔体、溶体 和溶液中浓度很低,因此微量元素的分配不受相律 的限制,而服从稀溶液定律(亨利定律),即在分
配达平衡时在各相间的化学势相等。
当岩石发生部分熔融时,会出现熔体相和结晶相 (矿物相),微量元素可以选择性进入这两相。
名称
deca hecto kilo mega giga tera peta
符号
da h k M G T P
数值
10 102 103 106 109 1012 1015
deci
d
10-1
exa
E
1018
第三章、岩石地球化学数据的处理与解释
第二节、微量元素数据处理与解释
一、控制微量元素行为的地球化学规律
K, Rb, Cs, Ba, Pb2+, Sr, Eu2+
什么是HFSE
高场强元素(HFSE,High Field-Strength Elements) 元素的电荷(Z)与其半径(r )比值称为场强,相当于电 离势,
如果Z/r>3.0 (2.0), 称为高场强元素 如果Z/r <3.0,称为低场强元素。
微观规律——地球化学亲和性、类质同象法则、晶体场理论 (对过渡金属),归纳为:化学和晶体化学因素,包括 原子(离子)的半径、配位数、原子和离子极化、最紧 密堆积等 宏观规律——体系性质和热力学规律的影响,如体系的化学 组成、温度、压力、氧化还原电位等
微量元素行为的宏观表现
矿物——是组成地球的基本 固体物质,元素赋存在矿物 之中,通过矿物的形成和变 化而具体体现。 两相平衡共存——是控制微 量元素分布和分配的主要过 程,微量元素在固相-固相 、熔体-熔体、熔体-固相 之间分配是控制元素分布和 含量变化的主要过程,也是 宏观表现。
Cs (固相 ) Cl ( 液相 )
例如Ol、Pl
这是指单一元素 、单一矿物相
Rb Sr Ba Ni Cr La Ce Nd Sm Eu Dy Er Yb Lu
Olivine 0.010 0.014 0.010 14 0.70 0.007 0.006 0.006 0.007 0.007 0.013 0.026 0.049 0.045
例如:Ol+熔体系统的元素分配
金振民教授(1994)发现 了橄榄岩的初始熔融物(5— 7%)在固相岩石中存在矿物 三联点位置(这是静态熔融 特征),同时大量熔体在差 异应力驱动下沿着橄榄石矿 物颗粒边界分布,形成熔融 薄膜(见nature封面照片)。
部分熔融产物 Ol+Sp + melt
The figure above is a back-scattered electron image of water-rich fluid pockets (dark), silicate melt quenched to glass (dark gray) and olivine crystals (a mantle mineral, light gray). The bright spots are another mineral (spinel) that formed when the experiment was quenched from the run conditions of 15,000 atmospheres pressure and 1050 degrees Celsius temperature. The white scale bar represents a length of 20 microns. / igpp/texture.php
Plag Amph Magnetite 0.071 0.29 1.830 0.46 0.23 0.42 0.01 6.8 29 0.01 2.00 7.4 0.148 0.544 2 0.082 0.843 2 0.055 1.340 2 0.039 1.804 1 0.1/1.5* 1.557 1 0.023 2.024 1 0.020 1.740 1.5 0.023 1.642 1.4 0.019 1.563
归纳:控制主量元素和微量元素的规律 (1)地球化学过程的演化实质是元素 在共存各相(液—固,固—固)之间的
分配过程。
(2)自然过程趋向局域平衡,元素在 相互共存各相间的平衡分配取决于元素 及矿物的晶体化学性质及热力学条件。
归纳:控制主量元素和微量元素的规律
(3)在自然过程中主量元素和微量元素在 各相间分配的行为是不同的。
B. 实验测定法:使用玄武岩做为初试实验材料
X.L. Xiong et al. / Chemical Geology 218 (2005) 339–359
B. 实验测定法:使用玄武岩做为初试实验材料
实验产物
X.L. Xiong et al. / Chemical Geology 218 (2005) 339–359
第三章、岩石地球化学数据的处理与解释
第一节、主量元素数据处理与解释 第二节、微量元素数据处理与解释 第三节、同位素数据处理与解释
第三章、岩石地球化学数据的处理与解释
第二节、微量元素数据处理与解释
一、控制微量元素行为的地球化学规律
二、稀土元素处理和解释 三、微量元素处理和解释
第三章、岩石地球化学数据的处理与解释
元素分配系数
CA C固相 KD 或者 D=———— =———— CB C液相
按照元素在岩浆作用中行为分类
相容元素:——D>>1, 优先进入矿物相,或残留相
例如:Ni, Co, V, Cr
不相容元素:——D<<1,优先进入熔体相, D<0.1为强不相容元素,
例如:大离子亲石元素——K,Rb,Cs,Sr,Ba 高场强元素——Nb,Ta,Zr,Hf
Opx 0.022 0.040 0.013 5 10 0.03 0.02 0.03 0.05 0.05 0.15 0.23 0.34 0.42
Cpx Garnet 0.031 0.042 0.060 0.012 0.026 0.023 7 0.955 34 1.345 0.056 0.001 0.092 0.007 0.230 0.026 0.445 0.102 0.474 0.243 0.582 1.940 0.583 4.700 0.542 6.167 0.506 6.950
目前应用最广泛的是斑晶-基质法 ——火山岩中斑晶矿物代表熔体结晶过程中的固相, 基质或淬火熔体代表熔体相(岩浆),两相中微量元素比 值即为该元素的分配系数。
A. 直接测定法: 斑晶-基质法
——火山岩中斑晶矿物代表熔体结晶过程中的固相,基质或淬 火熔体代表熔体相(岩浆),两相中微量元素比值即为该元素的 分配系数。
* Eu3+/Eu2+ Italics are estimated
Data from Rollinson (1993).
Rare Earth Elements
岩石中元素的分配系数(Di)
用于研究微量元素在矿物集合体(岩石)及与之平衡 的熔体之间的分配关系,常用岩石中所有矿物的分配 系数与岩石中各矿物含量乘积之和表达 。 Di = WA Di WA = 岩石中矿物含量 Di = 元素i在矿物A中的分配系数
不相容元素进一步划分:
小原子半径、高电荷的高场强元素 (HFSE, high field strength elements) REE, Th, U, Ce, Pb4+, Zr, Hf, Ti, Nb, Ta 低场强大离子亲石元素( LIL, large ion lithophile) 它们极为活动,尤其是有流体存在,
元素的分配系数测定方法
B. 实验测定法:
——用化学试剂合成与天然岩浆成分相似的玻璃物质; ——直接采用天然物质(如拉斑玄武岩)作为初始物质,实验 使一种矿物和熔体,或者两种矿物达到平衡,并使微量元素在 两相中达到溶解平衡,然后测定在两相中元素浓度,得出分配 系数。
实验测定分配系数的方法虽不断改善,但仍难于证明实验是否 达到平衡以及难于选纯矿物,加上为了精确测定微量元素,实 验过程中元素的浓度远远高于自然体系,这些都是应用实验结 果研究实际问题的难题。
第二节、微量元素数据处理与解释
一、控制微量元素行为的地球化学规律
微量元素 (痕量元素,trace elements) 岩石中含量<0.1%的,用ppm (g/g, 10-6) 或ppb (ng/g, 10-9)表示
国际单位使用的幂表示方法
名称 atto femto pico nano micro milli centi 符号 a f p n μ m c 数值 10-18 10-15 10-12 10-9 10-6 10-3 10-2
Table 9-1. Partition Coefficients (CS/CL) for Some Commonly Used Trace Elements in Basaltic and Andesitic Rocks Rb Sr Ba Ni Cr La Ce Nd Sm Eu Dy Er Yb Lu Olivine 0.010 0.014 0.010 14 0.70 0.007 0.006 0.006 0.007 0.007 0.013 0.026 0.049 0.045 Opx 0.022 0.040 0.013 5 10 0.03 0.02 0.03 0.05 0.05 0.15 0.23 0.34 0.42 Cpx Garnet 0.031 0.042 0.060 0.012 0.026 0.023 7 0.955 34 1.345 0.056 0.001 0.092 0.007 0.230 0.026 0.445 0.102 0.474 0.243 0.582 1.940 0.583 4.700 0.542 6.167 0.506 6.950 Plag Amph Magnetite 0.071 0.29 1.830 0.46 0.23 0.42 0.01 6.8 29 0.01 2.00 7.4 0.148 0.544 2 0.082 0.843 2 0.055 1.340 2 0.039 1.804 1 0.1/1.5* 1.557 1 0.023 2.024 1 0.020 1.740 1.5 0.023 1.642 1.4 0.019 1.563
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赵志丹岩石地球化学微量处理精品PPT课件

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1968年,孙贤鉥先生赴美国求学,师从著名地球化学家Paul Gast,先后在纽约的哥伦比亚大学和休斯顿 美国宇航局约翰逊空间中心从事铅同位素地球化学研究,1973年获得博士学位。期间,他在铅同位素地球化学 等研究领域取得了诸多开创性成果。相关论文陆续发表在Nature、Science等国际知名学术刊物上并得到了广泛 的引用,其中有关年轻玄武岩铅同位素的文章(Sun,1980)SCI引证次数已经超过700次,成为这一研究领域一 个里程碑式的经典论文。
孙贤鉥 (1943-2005)
孙贤鉥博士(哥伦比亚大学, 1973)
孙贤鉥
(1943-2005)
(哥伦比亚大学, 1973)
国内设立了—孙贤鉥地球化学青年科学家奖
第一届,2006, 徐义刚; 第二届,2007, 王 强; 第三届,2008, 杨进辉; 第四届,2009, 赵子福; 第五届,2010, 袁洪林; 第六届,2011, 朱弟成;
Sun S-S & MacDonough WF , 1989
Sun S-S, McDonough WF. 1989. Chemical and isotopic systematics of oceanic basalts: implications for mantle composition and processes. In: Saunders, A.D., Norry, M.J. (Eds.), Magmatism in the Ocean Basins. Geological Society London. Special Publications, vol. 42, pp. 313–345.
Trace element concentrations normalized to chondrite (primitive mantle) of ……

西天山特克斯晚古生代辉长岩岩石地球化学(朱志敏,赵振华,熊小林,韩江伟,《岩石矿物学杂志》2010.6)

西天山特克斯晚古生代辉长岩岩石地球化学(朱志敏,赵振华,熊小林,韩江伟,《岩石矿物学杂志》2010.6)

第29卷第6期2010年11月岩石矿物学杂志ACTA PETROLOGICA ET M INERALOGICAVol.29,No.6:675~690Nov.,2010西天山特克斯晚古生代辉长岩岩石地球化学朱志敏1,2,赵振华1,熊小林1,韩江伟3(1.中国科学院广州地球化学研究所,成矿动力学重点实验室,广东广州510640; 2.中国科学院研究生院,北京100049; 3.河南省地质调查院,河南郑州450001)摘要:西天山特克斯县东北部的哈拉达拉岩体是西天山出露规模最大的层状基性-超基性侵入岩体,主要由橄长岩、橄榄辉长岩、角闪辉长岩和辉长岩组成。

本文获得该辉长质岩体锆石SIM S U-Pb年龄为30612?217M a,属于晚石炭世。

该岩体SiO2含量范围为44149%~48146%,K2O、Na2O含量低,Mg、Fe含量较高,M g#平均值达7114。

岩体具有拉斑玄武岩系列特征,且有从低钾拉斑系列向钙碱性系列和高钾钙碱性系列演化的趋势。

部分样品的M gO、Al2O3和CaO含量偏高,可能为橄榄石和斜长石的堆晶所致。

岩体明显富集Rb、Ba、K、Pb、Sr等大离子亲石元素,亏损N b、T a、T i等高场强元素,L a/N b比值大于114,与流体交代地幔楔熔融的弧火成岩浆特征类似。

岩体具有T h负异常,暗示岩浆活动过程中可能混染了下地壳成分。

岩体稀土元素总量较低,轻、重稀土元素分异较弱,由于斜长石堆晶作用,部分样品具有明显的正Eu异常。

区域构造演化和岩石学资料等显示西天山在晚石炭世)早二叠世大地构造格架演化发生了转变,特克斯地区处于俯冲碰撞阶段向碰撞后伸展阶段变化的过渡环境中,特克斯晚古生代辉长岩体很可能是在这种构造体制的转变过程中形成的,指示了西天山大地构造演化从弧环境下的挤压碰撞到陆内伸展环境的转变。

关键词:西天山;辉长岩;锆石U-Pb定年;岩石地球化学中图分类号:P588.12+4;P59文献标识码:A文章编号:1000-6524(2010)06-0675-16 Petrogeochemistry of late Paleozoic gabbroic rocks from Tekes Countyin West Tianshan MountainsZHU Zh-i min1,2,ZHAO Zhen-hua1,XIONG Xiao-lin1and HAN Jiang-w ei3(1.Guangzhou Institute of Geochemistry,Chinese A cademy of Sciences,Guangzhou510640,China; 2.Graduate U niversityof Chinese Academy o f Sciences,Beijing100049,China; 3.Henan I nstitute of G eolo gical Survey,Z heng zhou450001,China)Abstract:The H aladala pluton in northeast Tekes County is the largest basic-ultrabasic layered pluton in West T ianshan area;nevertheless,little w ork has been done on its petrog enesis.In this paper,the authors conducted a detailed study of its geochem istry and g eochronology.With the data obtained in combination of regional tec-tonic evolution,this paper discusses its petrogenesis,tectonic setting and geological significance.This pluton consists of a series of gabbroic rocks such as troctolite,olivine gabbro,hornblende gabbro and gabbro.Secondary ion microprobe(SIMS)zircon U-Pb dating indicates that the gabbroic rocks crystallized at the age of30612? 217Ma,belonging to the Late Carboniferous.T hese gabbroic rocks have SiO2values ranging from44149%to 48146%w ith low content of K2O and Na2O and hig h averag e Mg#value of7114.Chemical compositions of these rocks are tholeiitic,but show a variation trend with the m agmatic evolution from low-K tholeiite series to calc-alkaline series and even high-K calc-alkaline series.Some samples show abnorm ally high M gO,Al2O3and收稿日期:2010-03-30;修订日期:2010-05-30基金项目:国家重点基础研究发展计划/9730课题资助项目(2007CB411303)作者简介:朱志敏(1984-),男,在读博士,矿物、岩石、矿床学专业,E-mail:zhu-zhimin@;通讯作者:熊小林,男,研究员,博导,E-mail:xiongxl@。

中国地质大学 2012春地球化学课件 第4章3REE

中国地质大学 2012春地球化学课件 第4章3REE





两分法: (1)轻稀土(LREE)或铈族稀土,La到Eu:原子序数 小,质量小; (2)重稀土(HREE),Gd到Lu:原子序数大,质量 大,有时把钇(Y)也列入HREE。Gd到Lu+Y为钇 族稀土; 三分法: 轻稀土(LREE:La-Nd),中稀土(MREE: Sm-Ho)和重稀土(HREE:Er-Lu). 尽管REE化学行为相似, 还是能通过某些成岩和 成矿过程发生彼此分离。这是因电子构型对它们 离子价态和半径施加影响的结果,也与REE在造 岩矿物配位多面体类型众多和大小变化有关。
A negative Eu anomaly is typical of many continental rocks, as well as most sediments and seawater. The Eu anomaly probably arises because many crustal rocks of granitic and granodioritic composition were produced by intracrustal partial melting. The residues of those melts were rich in plagioclase, hence retaining somewhat more of the Eu in the lower crust,and creating a complimentary Eudepleted upper crust. Sediments and seawater inherit this Eu anomaly from their source rocks in the upper continental crust.

赵志丹2017-岩石地球化学1-绪论

赵志丹2017-岩石地球化学1-绪论

纪念高山教授
Treatise on Geochemistry,2004, Elsevier 高山教授 (1962-20160503) 是唯一大陆作者
10卷本系列丛书
地球化学新书-2014
Treatise on Geochemistry, 2nd Edition, 2014, 16卷-P. 8015 @
中文翻译版:
赵志丹等(预计翻译此书), 《岩浆岩与深部过程》, 地质出版社,20XX (??)
此书图板-图件-标题表格下载:
/hebcs/Books?action=resource&bcsId=5465&itemId=0632063777&resour ceId=19565
张德会, 赵伦山(主编). 2014. 地球化学. 北京:地质出版社.
地球化学国内参考书-10年前
陈岳龙,杨忠芳,赵志丹,编著,同位素地质年代学与地球化学,地质
出版社,2005年 韩吟文,马振东. 地球化学, 2003, 地质出版社.
陈俊, 王鹤年, 地球化学, 2004, 科学出版社.
赵伦山, 张本仁. 地球化学, 1988, 地质出版社. 中国科学院地球化学研究所, 高等地球化学.1998, 科学出版社
中文翻译版: 杨学明等, 《岩石地球化学》, 合肥:中国科学技术大学出 版社,2000
本课程主要参考书 (第2本/共3本)
Gill Robin. 2010. Igneous Rocks and Processes: A Practical Guide. Wiley-Blackwell [ John Wiley & Sons, Ltd ], pp. 428 @
(2) 有些目前学习岩石-矿物-矿床等专业的研究 生,没有系统学习过《地球化学》。

18406204_云南腾冲全新世火山岩岩浆演化和岩石成因

18406204_云南腾冲全新世火山岩岩浆演化和岩石成因

1000 0569/2019/035(02) 0472 84ActaPetrologicaSinica 岩石学报doi:10 18654/1000 0569/2019 02 13云南腾冲全新世火山岩岩浆演化和岩石成因杨逸云 赵志丹 雷杭山 武精凯 苗壮 张双全 陈玲 季宏伟YANGYiYun,ZHAOZhiDan ,LEIHangShan,WUJingKai,MIAOZhuang,ZHANGShuangQuan,CHENLingandJIHongWei地质过程与矿产资源国家重点实验室,中国地质大学地球科学与资源学院,北京 100083StateKeyLaboratoryofGeologicalProcessesandMineralResources,andSchoolofEarthScienceandMineralResources,ChinaUniversityofGeosciences,Beijing100083,China2018 09 01收稿,2018 12 15改回YangYY,ZhaoZD,LeiHS,WuJK,MiaoZ,ZhangSQ,ChenLandJiHW 2019 MagmaevolutionandpetrogenesisofHolocenevolcanicrocksinTengchong,Yunnan ActaPetrologicaSinica,35(2):472-484,doi:10 18654/1000 0569/2019 02 13Abstract TengchongvolcanicfieldisoneoftheareaswiththerecordsofHolocenevolcanosinChina ThemagmatismnatureandpetrogenesisofthisTengchongHoloceneVolcanics(THV)areessentialevidencesinrevealingthepresentsoutheastwardgrowthanddeepprocessesoftheTibetanPlateau Thispapercarriedoutmineralchemistryandwholerockgeochemistrystudyonthreevolcanos(Maanshan,Heikongshan,andDayingshan)oftheTHV,anddiscusstheoriginanddynamicsofthemagmatism ThemajorityoftheTHVarehighpotassiumcalc alkalinerocks,includingbasaltictrachyandesiteandtrachyandesite WefoundnegativecorrelationsbetweenSiO2andCaO,Fe2O3T,TiO2,MgO,andpositivecorrelationbetweenSiO2andK2O,whichindicatethefractionalcrystallizationofolivine,pyroxene,andplagioclase Thexenocrystsofplagioclasewithacidiccomposition(An=28)hasovergrowthbasicplagioclaserim(An=65),andxenocrystsofquartzwithnarrowpyroxenereactionrim,werefoundinthetrachyandesitesamples,whichpossiblysuggestthecrustalcontaminationbygranitoidcountryrockduringthemagmaupwellingprocessesinshallowlevelofthecrust Onthecontrary,thewholerockTh/Nbratioissmall(<1 16),whichreflectsaminoroverallcontamination TheTHVshowenrichmentinlargeionlithophileelement(LILE),anddepletioninhighfieldstrengthelement(HFSE),highTh/UandlowBa/Laratios,andenrichmentofSr Ndisotopes,whichasawholeimpliesthatthemagmashouldhavecomefromanenricheduppermantlethathaveexperiencedmetasomatismbysubductionofpelagicsedimentsoftheNeo Tethys TheTHVareformedinintraplatetectonicsettingofpost collisionregimeafterthecollisionbetweenIndiaandAsia Thevolcanosaredistributinginnorth southtrendingalongtheTengchongbasinanderuptedinlimitedvolume Consideringthehighlylocalizedextensionalongregionalstrike slipfaultsduringthelateralspreadingintheeasternTibetanplateau,thetriggeroftheTengchongHolocenevolcanicrocksmaybeinterpretedasresultingofthedecompressionmeltingoftheenrichedmetasomatizedmantlelithosphere Keywords Holocenevolcanicrocks;Tengchong;Fractionalcrystallization;Crustalcontamination;Continentalsubduction摘 要 腾冲火山岩区是我国全新世以来记载火山喷发的少数地区之一,该地区岩浆作用的性质与成因是揭示青藏高原东缘的现今侧向生长过程与深部作用的重要依据。

赵志丹岩石地球化学-REE处理

赵志丹岩石地球化学-REE处理

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第三章、第三章、岩石地球化学数据的处理与解释第一节、第一节、主量元素数据处理与解释第二节、微量元素数据处理与解释第二节、第三节、第三节、同位素数据处理与解释第三章、第三章、岩石地球化学数据的处理与解释第二节、第二节、微量元素数据处理与解释一、控制微量元素行为的地球化学规律二、稀土元素处理和解释三、微量元素处理和解释第三章、第三章、岩石地球化学数据的处理与解释第二节、第二节、微量元素数据处理与解释一、控制微量元素行为的地球化学规律痕量元素,微量元素(痕量元素,trace elements) 岩石中含量<0.1%的,的岩石中含量用ppm (μg/g 10-6), μg/g, 或者 ppb (ng/g 10-9)表示 ng/g, 表示国际单位使用的幂表示方法名称 atto femto pico nano micro milli centi deci 符号 a f p n μ m c d 数值 10-18 10-15 10-12 10-9 10-6 10-3 10-2 10-1 名称 deca hecto kilo mega giga tera peta exa 符号 da h k M G T P E 数值 10 102 103 106 109 1012 1015 1018第三章、第三章、岩石地球化学数据的处理与解释第二节、第二节、微量元素数据处理与解释一、控制微量元素行为的地球化学规律微观规律——地球化学亲和性、类质同象法则、微观规律——地球化学亲和性、类质同象法则、晶体场理论——地球化学亲和性(对过渡金属),归纳为:化学和晶体化学因素,包括对过渡金属),归纳为:化学和晶体化学因素,),归纳为原子(离子)的半径、配位数、原子和离子极化、原子(离子)的半径、配位数、原子和离子极化、最紧密堆积等宏观规律——体系性质和热力学规律的影响,宏观规律——体系性质和热力学规律的影响,如体系的化学——体系性质和热力学规律的影响组成、温度、压力、组成、温度、压力、氧化还原电位等微量元素行为的宏观表现矿物——是组成地球的基本矿物——是组成地球的基本——固体物质,固体物质,元素赋存在矿物之中,之中,通过矿物的形成和变化而具体体现。

气田水中有机物的特性和处理方法

治理技术 油气田环境保护 第11卷・第1期 ・27・˙气田水中有机物的特性和处理方法* 杜国勇 刘宇程 赵立志 (西南石油学院化工系) 摘 要 根据气田水中有机物特性随氧化剂加量呈阶梯状变化的情况推断,气田水中的有机物可能由三大类组成,即:羧酸或醇,腐殖质,环状烃类衍生物。

开发了一种有机处理剂SW-1A,它能与气田水中的第二类有机物(腐殖质)和第三类有机物(环状烃类)结合,形成较牢固的“结合体”,然后用混凝沉降法去除水中的有机物。

这种处理剂对气田水中难被氧化的有机物去除效果明显,能将气田水中的有机物浓度降到100 mg/L以下,并且处理成本较低。

 关键词 气田水 有机物 处理剂 混凝沉降法 去除率 处理成本 0 引 言 气田水中的有机物含量低、成分复杂,其来源主要是油气生成过程中产生的腐殖质、烃类衍生物等,这些物质在气田水中有较好的溶解性和稳定性[1]。

 COD是外排气田水的一个重要环保指标,也是企业内部和地方环保监督部门重点监测的污染指标。

对于气田水中COD的处理,目前主要采用化学氧化工艺,使用最多的氧化剂是二氧化氯或次氯酸钠。

由于气田水中COD不易被分解的特殊性,氧化剂的投加量大,处理费用较高,一般占外排气田水处理总成本的60%~70%。

本研究在分析了气田水中COD的基本特性后,开发了一种能与气田水中有机物结合的处理剂SW-1A,通过混凝沉降去除其中COD,尤其是对气田水中难被化学氧化的COD有较好的去除效果。

该处理剂的使用,能简化气田水处理工艺,降低处理成本[2]。

 1 气田水中COD特性分析 1.1 混凝沉降性 采用无机混凝剂PAC、Al2(SO4)3、PFS加一定量的PAM作助凝剂,对某气田水1进行处理,处理过程中能产生较多矾花,沉降后的絮体体积约为15%。

在原水CODCr为320 mg/L,助凝剂加量为5 mg/L,混凝剂加量为300 mg/L的条件下,三种混凝剂对COD的去除效果见表1。

层内爆炸压裂岩石破碎颗粒尺寸的预测模型

第31卷 第6期爆炸与冲击Vol.31,No.6 2011年11月EXPLOSION AND SHOCK WAVES Nov.,2011 文章编号:1001-1455(2011)06-0669-04层内爆炸压裂岩石破碎颗粒尺寸的预测模型*赵志红,郭建春(西南石油大学油气藏地质及开发工程国家重点实验室,四川成都610500) 摘要:借鉴爆破工程经验,结合层内爆炸压裂实际,应用能量守恒原理,将液体炸药爆炸形成的冲击波能量分为岩石破碎的表面能和岩石内部的应变能,结合岩石断裂理论建立了粉碎区内岩石破碎粒径的预测模型。

实例计算层内爆炸压裂形成的岩石颗粒直径为1.43mm。

计算结果表明:液体炸药层内爆炸后形成的岩石破碎颗粒与石油工业中水力压裂使用的支撑剂粒径相当,能够支撑形成具有一定导流能力的裂缝。

关键词:爆炸力学;颗粒尺寸;层内爆炸压裂;岩石 中图分类号:O389 国标学科代码:130·35 文献标志码:A 层内爆炸压裂是在水力压裂在油气层中形成一定长度的人工裂缝的基础上,通过压裂车把液体炸药泵送到人工裂缝中的预定位置,随后引爆人工裂缝内的液体炸药,利用爆炸破碎裂缝壁面岩石产生的岩石碎屑支撑水力裂缝,产生的爆生气体在水力裂缝附近产生多条微裂缝,在油气层内形成一个高渗透带,从而改进储层渗流条件的一种新型油气藏改造技术。

丁雁生等[1]研究了层内爆炸压裂的可行性,林英松等[2]研究了爆炸载荷对水泥式样的损伤破坏规律,通过实验分析了爆炸对岩石的破坏作用。

20世纪40~70年代进行的类似爆炸压裂现场应用,取得了一定的增产效果[3]。

潘兆科等[4]针对地面爆破形成的岩石破碎块度分布预测进行了大量的研究,但没有针对粉碎区岩石颗粒大小预测进行研究。

为了加深对层内爆炸压裂改造储层效果的认识,必须深入研究爆炸对地层岩石的破坏作用和对储层改造的影响。

本文中,结合水力压裂与爆破工程经验,建立爆炸后岩石颗粒粒径的预测模型,为进一步分析层内爆炸后破碎颗粒对裂缝的支撑作用奠定基础。

赵志丹岩石地球化学8-地球化学端元


Figure 14-6. After Zindler and Hart (1986), Staudigel et al. (1984), Hamelin et al. (1986) and Wilson (1989).
BSE (Bulk Silicate Earth)——
=the Primary Uniform Reservoir
大洋地幔主要地球化学端元
一、亏损地幔(DM,DMM)
DM= Depleted Mantle DMM= Depleted-MORB Mantle
亏损地幔
——N-MORB的源区
低Rb/Sr,低Sr比值 高Sm/Nd和Nd比值
DM (Depleted Mantle) = N-MORB source
Nd为>+10
大洋地幔源区的主要端元
Sr-Pb 1. 2. 3. 4. 5. 6. DM (DMM) HIMU EM I EM II PREMA BSE
大洋地幔源区的主要端元
143Nd/144Nd-87Sr/86Sr
1. DM(DMM) 2. HIMU 3. EM I 4. EM II 5. PREMA 6. BSE
et al. (1984), Hamelin et al. (1986) and Wilson (1989).
大洋地幔主要地球化学端元
亏损地幔(DM) 产生的玄武岩——N-MORB
大洋中脊
MORB=Mid-Ocean Ridge Basalt
Figure 13-1. After Minster et al. (1974) Geophys. J. Roy. Astr. Soc., 36, 541-576.
Allè gre, 2008

赵志丹岩石地球化学-主量处理

似长石类矿物霞石似长石类矿物霞石na顽火辉石naalsio钠长石kalsi钾长石sioo称为全碱含量里特曼指数rittmannindex43sio33钙碱性岩339碱性岩过碱性岩大小与岩石系列划分43sio岩石大类酸度岩石系列碱度钙碱性碱性过碱性钙碱性碱性岩石类型橄榄岩辉长岩玄武333393333933339na2ok2o平均36平均46平均7平均55平均9平均14中性岩酸性岩过碱性超基性岩碱性辉长岩碱性玄武岩类基性岩3535平均68花岗岩流纹岩类钙碱性碱性过碱性碱性长石较酸性岩石普遍出现斜长石普遍偏酸性岩石基性岩普遍最酸性岩石辉石或闪石普通辉石或闪石含na霓石霓辉石或ti辉石含na闪石钠闪石钠钙闪石棕闪石碱质na43sioocao比值判定al分类比值特征特征矿物岩石alocao1白云母黄玉电气石岩石alocao1铝硅酸盐矿物
(引自 引自Winter, 2001) 引自
一、岩石化学的主要指标
1. SiO2与岩石分类
Sample DS-1 SiO 2 TiO 2 Al 2 O 3 Fe2 O 3 FeO MnO 0 .1 7 MgO CaO N a2 O K2 O 3 .1 4 P2 O 5 0 .9 8 LO I 2 .0 1 TO TAL 9 9 .7 1 4 1 .5 9 4 .4 0 9 .7 8 1 2 .9 0 5 .0 8 9 .2 6 1 2 .4 9 2 .9 9
(Na 2 O + K 2 O) 2 σ= SiO 2 − 43 ( wt %)
σ<3.3 σ大小与岩石系列划分= 大小与岩石系列划分 σ=3.3-9 =3.3σ>9 钙碱性岩 碱性岩 过碱性岩
岩浆岩的分类(考虑全碱含量) 岩浆岩的分类(考虑全碱含量)
岩石大类 酸度) ( 酸度 ) 岩石系列 碱度) ( 碱度 ) 岩石类型 SiO2 σ Na2O+K2O
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