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陈乃嘉

作品数:1 被引量:5H指数:1
供职机构:中国地质大学环境学院更多>>
发文基金:中央高校基本科研业务费专项资金中国博士后科学基金湖北省自然科学基金更多>>
相关领域:天文地球更多>>

文献类型

  • 1篇中文期刊文章

领域

  • 1篇天文地球

主题

  • 1篇地球化
  • 1篇地球化学
  • 1篇地球化学模拟
  • 1篇天津滨海
  • 1篇黏性土
  • 1篇孔隙
  • 1篇孔隙水
  • 1篇化学组分

机构

  • 1篇天津地质矿产...
  • 1篇中国地质大学
  • 1篇中国地质大学...
  • 1篇中华人民共和...

作者

  • 1篇杨吉龙
  • 1篇梁杏
  • 1篇李静
  • 1篇张亚年
  • 1篇陈乃嘉

传媒

  • 1篇水文地质工程...

年份

  • 1篇2017
1 条 记 录,以下是 1-1
排序方式:
地球化学模拟方法确定黏性土孔隙水化学组分被引量:5
2017年
黏性土孔隙水的地球化学行为对于弱透水层水质水量研究、污染物在黏性土中的迁移、核废物储存场址评价及油气储层的盖层评价等均具有重要作用。受低渗透性限制,传统方法提取黏性土孔隙水非常困难。通过实验测定黏性土的物化特性,利用PHREEQC软件模拟计算了孔隙水组成。通过浸提实验,利用阴离子可通过孔隙度(50%总孔隙度)确定模型中孔隙水的Cl-和SO2-4含量;根据岩土的阳离子交换量及各离子的交换选择系数,矿物沉淀-溶解平衡,确定了孔隙水的主要化学组分。结果显示,模拟的孔隙水化学组分与压榨液(相当于原位孔隙水)相近,不同于浸提液。传统的浸提方法不可直接换算为孔隙水,受矿物可交换点阳离子的释出与矿物溶解影响,各离子含量被明显高估。模拟所得天津滨海区黏性土阳离子交换量为13.4~37.8 meq/100g土,可交换离子以Na、Mg、Ca为主。所得孔隙水为还原环境,且随着深度增加,还原性增强。模型中所选矿物均为平衡状态,溶液中可能存在的矿物大部分为未饱和或平衡状态,仅部分含Fe、Al矿物过饱和。由结果可知Fe含量偏高,对控制Fe元素的矿物需进一步精确测定。本方法在低渗透,超固结,低含水量介质的孔隙水相关研究中将发挥重要作用。
李静梁杏陈乃嘉张亚年杨吉龙
关键词:黏性土孔隙水化学组分天津滨海
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