scholarly journals ВОЗМОЖНОСТИ ГИДРОГЕОХИМИЧЕСКОЙ ТИПИЗАЦИИ ФЛЮИДНЫХ СИСТЕМ

Author(s):  
Ольга Александровна Никитенко ◽  
Валерий Валерьевич Ершов
Keyword(s):  

Актуальность исследования определяется отсутствием на сегодняшний день эффективных критериев, позволяющих типизировать флюидные системы в соответствии с их составом, геологической локализацией и динамикой разгрузки подземных флюидов на земную поверхность. Исследования химического и изотопного состава разгружающихся вод позволят определить общность и различия флюидных систем разных типов, а также охарактеризовать протекающие в них основные геохимические процессы. Это необходимо для теоретического осмысления механизмов и закономерностей деятельности разных флюидопроявлений. Вопросы гидрогеохимической типизации имеют также важное практическое значение, так как разные флюидные системы предполагают разные сценарии развития связанных с ними опасных геологических процессов. Кроме того, некоторые флюидопроявления связаны с процессами генерации и миграции углеводородов, что может использоваться в качестве одного из поисковых признаков при геологоразведочных работах. Цель исследования заключается в определении возможных критериев разделения флюидных систем разных типов по гидрогеохимическим данным. Объекты: воды из различных систем фокусированной разгрузки подземных флюидов – осадочно-углеводородных (грязевые вулканы и термоминеральные источники), осадочно-гидротермальных (геотермальные просачивания Salton Sea и Lusi) и гидротермально-магматических (грязевые котлы и гидротермы на магматических вулканах). Методы. Определение концентраций основных анионов (Cl–, Br–, SO42–) и катионов (Li+, Na+, K+, Ca2+, Mg2+) в исследуемых водах проводилось методом ионной хроматографии, содержание HCO3– определялось титриметрическим методом, содержание бора анализировалось спектрофотометрическим методом. Определения изотопного состава вод (d18O, dD) выполнены методом инфракрасной лазерной спектрометрии. Последующая обработка гидрогеохимических данных проводилась с применением методов математической статистики. Сравнительный анализ вод флюидных систем разных типов выполнен при помощи общепринятых геохимических диаграмм. Результаты. Выполнен сравнительный анализ широкого комплекса гидрогеохимических показателей для осадочно-углеводородных, осадочно-гидротермальных и гидротермально-магматических флюидных систем. Установлено, что эти показатели для исследуемых подземных вод имеют довольно большой разброс значений. Соответственно, для некоторых флюидных систем отсутствует явно выраженная дифференциация по анализируемым физико-химическим показателям. В частности, не обнаруживаются существенные различия в химическом составе вод грязевых вулканов и осадочно-гидротермальной системы Lusi. Это оставляет открытым вопрос о возможностях разделения этих флюидных систем на основе только гидрогеохимических данных или же ставит под сомнение правильность априорных утверждений об их различном генезисе. В то же время гидротермально-магматические системы характеризуются уникальными гидрогеохимическими свойствами, которые в значительной степени отличаются от флюидных систем других типов. Наиболее информативными признаками для них являются показатель pH, который в основном изменяется от ультракислых до кислых значений, и геохимический тип вод, характеризующийся смешанным катионным составом с высоким содержанием алюминия и железа. Кроме того, практически все изученные воды характеризуются высоким содержанием бора и лития, но диапазоны их концентраций часто пересекаются. При этом источники поступления этих химических элементов для флюидных систем областей современного магматического вулканизма отличаются от флюидных систем, связанных с осадочными бассейнами. Полученные результаты свидетельствуют о необходимости уточнения или пересмотра существующих геохимических классификаций флюидных систем.

1986 ◽  
Author(s):  
J.H. Sass ◽  
S.S. Priest ◽  
L.C. Robison ◽  
J.D. Hendricks

Geophysics ◽  
1977 ◽  
Vol 42 (3) ◽  
pp. 572-583 ◽  
Author(s):  
Tien‐Chang Lee

Shallow‐hole (<13 m) temperature measurements made at various depths and/or times may yield reliable values of geothermal gradient and thermal diffusivity if the groundwater table is shallow (a few meters) such that the effect of time‐dependent moisture content and physical properties is negligible. Two numerical methods based on nonlinear least‐squares curve fitting are derived to remove the effect of annual temperature wave at the ground surface. One method can provide information on the gradient and diffusivity as a function of depth while the other gives average value over the depth interval measured. Experiments were carried in six test holes cased with 2 cm OD PVC pipes in the Salton Sea geothermal field. A set of 5 to 7 thermistors was permanently buried inside the individual pipes with dry sand. Consistent gradient determinations have been obtained with both numerical methods from six monthly observations. By linearly extrapolating the depths to the 100°C and 200°C isotherms from the calculated gradients and mean ground temperatures, we have found good agreement with the nearby deep‐well data for four holes. Discrepancy is found for two holes, one of which is located near the field of [Formula: see text] mud volcanoes and the other near the volcanic Red Hill, reflecting complicated local hydrologic conditions.


Sign in / Sign up

Export Citation Format

Share Document