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J-GLOBAL ID:202102266098388820   整理番号:21A2845255

水素,酸素および無機炭素同位体を用いた深部地熱水の埋没および移動特性の理解【JST・京大機械翻訳】

Understanding the Burial and Migration Characteristics of Deep Geothermal Water Using Hydrogen, Oxygen, and Inorganic Carbon Isotopes
著者 (8件):
資料名:
巻: 10  号:ページ:発行年: 2017年 
JST資料番号: U7295A  ISSN: 2073-4441  資料種別: 逐次刊行物 (A)
記事区分: 原著論文  発行国: スイス (CHE)  言語: 英語 (EN)
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800と1650mの間の深さのKaifeng市内の深部帯水層から採取した地熱水試料を,従来の水化学組成と安定同位体を分析した。次に,これらの結果を重水素過剰パラメータ(d値)と組み合わせて,異なる炭素源の寄与比を,地熱水のマイグレーションと変換に関する分布特性とデータと共に計算した。これらの結果は,従来の水化学グループ,水素,および酸素同位体(δD-δ18O),溶存無機炭素(DIC)および関連同位体(δ13CDIC)を含んだ。本研究の結果は,Kaifeng市における地熱水が弱アルカリ性で,水化学は主にHCO_3-Naタイプから成り,δDの変動の範囲は-76.12‰と-70.48‰の間であり,δ18Oの変動は-11.08‰と-9.41‰(平均-10.15‰)の間にあることを示した。データは,dの値が1.3‰と13.3‰(平均:6.91‰)の間で変化し,一方,DIC含有量は91.523と156.969mg/L(平均:127.158mg/L)の間にあることを示した。δ13CDICの記録された範囲は-10.160‰と-6.386‰(平均:-9.019‰)の間であった。本研究で示した結果は,深さが増加するにつれて,δDとδ18Oが,一方,d値が減少して,DIC含有量とδ13CDICが徐々に増加することを示した。このように,δD,δ18O,d値,DIC,およびδ13CDICは,地熱水の埋没特性のためのプロキシとしてすべて使用することができる。データによると,d値とDIC含有量の変化は地熱水流の方向に沿って大きいので,これらのプロキシは移動を示すのに使用できる。本研究はまた,地熱水におけるDICの主な発生源がCO_2であり,土壌中に生物学的起源を持ち,また周辺岩石中の炭酸塩鉱物の溶解も示す。したがって,深さが増加するにつれて,DICへの土壌生物起源炭素源の寄与は減少し,一方,DICへの炭酸塩溶解の影響は増加する。Copyright 2021 The Author(s) All rights reserved. Translated from English into Japanese by JST.【JST・京大機械翻訳】
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分類 (2件):
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その他の同位体地球化学  ,  水圏・生物圏の地球化学 
引用文献 (38件):
  • Marques, J.M.; Graça, H.; Eggenkamp, H.G.; Neves, O.; Carreira, P.M.; Matias, M.J.; Mayer, B.; Nunes, D.; Trancoso, V.N. Isotopic and hydrochemical data as indicators of recharge areas, flow paths and water-rock interaction in the caldas da rainha-quinta das janelasthermomineral carbonate rock aquifer (central Portugal). J. Hydrol. 2013, 476, 302-313.
  • Cervi, F.; Borgatti, L.; Dreossi, G.; Marcato, G.; Michelini, M.; Stenni, B. Isotopic features of precipitation and groundwater from the eastern alps of Italy: Results from the MT. Tinisa hydrogeological system. Environ. Earth Sci. 2017, 76, 410.
  • Deiana, M.; Mussi, M.; Ronchetti, F. Discharge and environmental isotope behaviours of adjacent fractured and porous aquifers. Environ. Earth Sci. 2017, 76, 595.
  • Mussi, M.; Nanni, T.; Tazioli, A.; Vivalda, P.M. The MT conero limestone ridge: The contribution of stable isotopes to the identification of the recharge area of aquifers. Ital. J. Geosci. 2017, 136, 186-197.
  • Cervi, F.; Ronchetti, F.; Doveri, M.; Mussi, M.; Marcaccio, M.; Tazioli, A. The use of stable water isotopes from rain gauges network to define the recharge areas of springs: Problems and possible solutions from case studies from the northern Apennines. Geam. Geoing. Ambient. Min. 2016, 149, 19-26.
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