西安凹陷热储流体环境同位素研究
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

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

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

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

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 —。
- 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、"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、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)。
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