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    黄骅裂谷盆地第三系深层水成因

    张宏达 汪珊 郭贵平 荆继红

    张宏达, 汪珊, 郭贵平, 荆继红, 2003. 黄骅裂谷盆地第三系深层水成因. 地球科学, 28(4): 455-460.
    引用本文: 张宏达, 汪珊, 郭贵平, 荆继红, 2003. 黄骅裂谷盆地第三系深层水成因. 地球科学, 28(4): 455-460.
    ZHANG Hong-da, WANG Shan, GUO Gui-ping, JING Ji-hong, 2003. Tertiary Deep Water Genesis in Huanghua Rift Basin. Earth Science, 28(4): 455-460.
    Citation: ZHANG Hong-da, WANG Shan, GUO Gui-ping, JING Ji-hong, 2003. Tertiary Deep Water Genesis in Huanghua Rift Basin. Earth Science, 28(4): 455-460.

    黄骅裂谷盆地第三系深层水成因

    基金项目: 

    国家自然科学基金项目 49472154

    详细信息
      作者简介:

      张宏达(1969-), 男, 博士, 副研究员, 主要从事水文地质、环境地质研究.E-mail: hongda02@yahoo.com.cn

    • 中图分类号: P641.11

    Tertiary Deep Water Genesis in Huanghua Rift Basin

    • 摘要: 在阐述盆地地质和含水系统、水文地质期、水压系统的定位基础上, 通过建立数学模型, 采用反演法、地静压力法, 模拟计算了各研究层在各研究时期的砂、泥岩恢复厚度、压出水量、水交替强度.计算表明各研究层在各研究时期的压挤式水交替强度均小于1, 累加值Es2、Es1、Ed层的大于1, Ng、Nm层的小于1;Ed层渗入水交替强度为0.4 4.各研究层在各研究时期渗流场的高水压带位置和流动态势具有相似性, 并均以离心型流动为主要特征.水的初始与现代化学及其演化研究表明, 6个研究层段均起始于不同浓度的同生沉积成因水, 除Ek1层局部水的现代浓度比初始浓度显著降低, 朝稀释淡化、反向变质的方向演化外, 其他5个层段水的现代浓度比初始浓度均呈不同程度的增高, 朝浓缩盐化、正向变质的地球化学方向发展, 最终演化成为不同浓度的后生沉积成因水.

       

    • 图  1  黄骅裂谷盆地第三系渗流场形成演化

      a.老第三纪末Es2+Es1渗流场; b.第三纪末Es2+Es1渗流场; c.第四系沉积末Es2+Es1渗流场; d.第三纪末Ed渗流场; e.第四系沉积末Ed渗流场; f.第四系沉积末Ng+Nm渗流场; 1.等水压线(MPa); 2.盆地边界线

      Fig.  1.  Evolution of groundwater flow field of Tertiary in Huanghua rift basin

      图  2  黄骅裂谷盆地第三系地下水浓度(TDS) 场

      1.等浓度线(g·L-1); 2.盆地边界线

      Fig.  2.  Groundwater TDS concentration of Tertiary in Huanghua rift basin

      表  1  各研究层在各研究时期压挤式沉积水交替强度

      Table  1.   Sedimentary water exchange intensity of each layer in each study stage

      表  2  黄骅裂谷盆地第三系沉积体系水化学参数均值特征

      Table  2.   Groundwater chemical characteristics of Tertiary sedimentary system in Huanghua rift basin

      表  3  第三系水化学和成因的形成演化过程

      Table  3.   Evolution of hydrochemistry and genesis of Tertiary

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    出版历程
    • 收稿日期:  2002-08-15
    • 刊出日期:  2003-07-25

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