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污染物质在地下含水介质中的运移,除受渗透系数等水文地质条件的制约外,还受到含水介质弥散系数的控制。污染物的扩散,首先是从包气带开始进行的,浑河冲洪积扇地包气带主要岩性是亚粘土及亚砂土,因此,计算出浑河冲洪积扇包气带的弥散系数,对于认识污染物的运移能力是一项必要的工作。本文利用室内动态土柱装置,模拟包气带岩性环境,以0.05 mol/L的NaCl溶液作为示踪剂,经长时间监测,运用弥散系数计算公式进行求参。计算结果是包气带以亚粘土为主要岩性的弥散系数为0.005 71 m2/d,亚砂土的弥散系数为0.012 47 m2/d。 相似文献
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吴川-四会断裂带中段及罗定盆地周边金矿区域成矿规律 总被引:1,自引:0,他引:1
吴川-四会断裂带中段和罗定盆地周边各级断裂构造发育,岩浆活动强烈,金矿床(点)众多,是粤西重要的产金地之一。在前人研究的基础上,从金矿控矿因素、成矿演化、空间分布规律等方面对金矿区域成矿规律进行了系统总结。主要结论有:(1)中-新元古代云开群、南华纪大绀山组、震旦纪坝里组和老虎塘组为金的矿源层,在复杂的构造、变质、混合岩化、花岗岩化及岩浆作用中,金不断地被迁移出来,向构造应力集中区段迁移,并最终富集成矿;(2)河台、罗定金矿田受韧性剪切带控制,但韧性剪切带的控制作用主要体现在构造作用产生的巨大应力对金的迁移富集的影响,主成矿期发生在糜棱岩形成之后,新洲金矿田受印支-燕山期逆冲推覆构造控制;(3)金的成矿可划分为三个阶段,包括初始富集阶段、预富集阶段和工业富集阶段,三个阶段构成了一个完整的区域地质-成矿演化系统,不同矿田,由于地质作用特征有差异,成矿演化结构也有所不同;(4)金矿区域分布主要与含金建造的分布及引起金迁移富集的因素有关,花岗岩与围岩接触带和混合岩、混合花岗岩与围岩的过渡带为成矿有利环境;(5)在成矿模式方面,认为凌井生等建立的河台金矿的成矿模式,不但能较好地反映河台金矿田的成矿作用特征,同时也反映了罗定金矿田的成矿作用特征,并结合彭少梅对新洲地区逆冲推覆构造与金矿关系研究成果及新洲地区地质构造特征,建立了新洲地区构造控矿模式。 相似文献
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通过对贵州龙里高山草原泥炭进行加速器(AMS)14C测年和有机碳的测定,获得泥炭层底部0.90 m和0.55 m处年龄分别为(7 933±33)a B.P.和(7 733±28)a B.P.,计算出泥炭层堆积速率为1.75 mm/a。获得泥炭层δ13C为-28.9‰~-26.6‰,平均为-27.8‰,说明植被以C3植物为主,与现在坪台沼泽上苔藓繁盛相似。结合其他地区的气候记录推断,研究区泥炭发育于相对温暖湿润的气候环境,是全新世大暖期的第一个暖湿期形成的产物。 相似文献
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Major ion geochemistry of shallow groundwater in the Qinghai Lake catchment, NE Qinghai-Tibet Plateau 总被引:6,自引:2,他引:4
Conventional hydrochemical techniques and statistical analyses were applied to better understand the solute geochemistry and the hydrochemical process of shallow groundwater in the Qinghai Lake catchment. Shallow groundwater in the Qinghai Lake catchment is slightly alkaline, and is characterized by a high ion concentrations and low water temperature. The total dissolved solids (TDS) in most of the samples are <1,000?mg/L, i.e. fresh water and depend mainly on the concentration of SO4 2?, Cl? and Na+. Groundwater table is influenced directly by the residents?? groundwater consumption. Most of the groundwaters in the Qinghai Lake catchment belong to the Ca2+(Na+) ?CHCO3 ? type, while the Qinghai Lake, part of the Buha (BHR) and the Lake Side (LS) samples belong to the Na+?CCl? type. The groundwater is oversaturated with respect to aragonite, calcite and dolomite, but not to magnesite and gypsum. Solutes are mainly derived from strong evaporite dissolution in Daotang, BHR and LS samples and from strong carbonate weathering in Hargai and Shaliu samples. Carbonate weathering is stronger than evaporite dissolution with weak silicate weathering in the Qinghai Lake catchment. Carbonate weathering, ion exchange reaction and precipitation are the major hydrogeochemical processes responsible for the solutes in the groundwater in the Qinghai Lake catchment. Most of the shallow groundwaters are suitable for drinking. More attention should be paid to the potential pollution of nitrate, chloride and sulfide in shallow groundwater in the future. 相似文献
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