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現(xiàn)代巖溶學(xué)ch2第二章-資料下載頁

2025-05-15 12:18本頁面
  

【正文】 巖溶動力系統(tǒng)的方解石飽和指數(shù)和 Pco2(由野外觀測、測試到WATSPEC程序使用,及成果的地質(zhì)地理解釋 ) 圖1 圖 2 全球水循環(huán) 箭頭邊數(shù)字為通量 (單位: 106km3) 年降水量 (陸地+海面 )=年蒸發(fā)量 (陸地+海面 ) 括弧中為:各種水體的貯存量 (詳見表 1) (From J. P. Peixoto and M. A. kettani, “ The Control of the Water Cycle.” Copyright169。 April 1973 by Scientific American, Inc. All rights reserved.) 圖 3 全球凈降水量 (降水量-蒸發(fā)量 )與緯度的關(guān)系 圖 4 全球年均降水量 (From H. L. Penman,“ The Water Cycle.” Copyright169。 September 1970 by Scientific American, Inc. All rights reserved.) 圖 5 熱帶巖溶 (桂林 ) 圖 6 干旱區(qū)巖溶 (美國 Nevada) 圖 7 地中海巖溶 (土耳其 ) 圖 8 高山巖溶 (四川黃龍 ) 圖 9 CCD(Carbonate Compensation Depth)或 海底雪線 (J. Murry, 1912, 英國挑戰(zhàn)者號船 ) 圖 10,現(xiàn)代大洋深層水年齡分布 圖 11,大西洋和太平洋之間海水傳遞帶示意圖 圖 12 全球碳循環(huán)模型 單位: 109tc 五個碳庫: % 實線:平衡通量 虛線:非平衡通量 圖 13,土壤圈在巖溶作用中的重要地位 圖 14,石灰?guī)r溶蝕速度觀測安放方式 圖 14- 1,試驗場安裝試片鐵柵 圖 15,廣州-伊春各觀測站溶蝕速度觀測成果曲線 土下溶蝕比地面溶蝕多。 CO2與水相結(jié)合才能加強溶蝕作用,成為一個匯 Sink 圖 16,陜西甸陽魚洞巖溶動力系統(tǒng)觀測結(jié)果 1. 碳酸鹽巖庫積極參與全球碳循環(huán) 2. 土中 CO2 不能單獨促進溶蝕作用 3. 它必需與雨水結(jié)合,才能促進溶蝕作用 CO2 (ppm)020210400006000080000100000[Ca2+], [HCO3] (mmol/l)024681012 3 6 9 12 3 6 9 12 3 6 9 12 3 6 9 121993 年 1996 年1994 年 1995 年[HCO3][Ca2+]土壤 CO2桂林巖溶試驗場觀測站土壤圖 17,桂林試驗場植被恢復(fù),CO2, pH, HCO3也很快改變 圖 18,大氣 CO2的“ 失蹤”匯 sink 圖 19, 鈣 (鎂 )循環(huán) 圖 191 地質(zhì)歷史上大氣 CO2濃度與現(xiàn)代大氣 CO2濃度之比 Standard formulation according to the GEOCARB II model for RCO2 as a function of time. RCO2 is the mass of atmospheric CO2 at time t divided by that at “ present” (=300 ppmv). Upper and lower lines represent crude error estimates based on the sensitiviy analysis. 巖溶動力系統(tǒng)概念模型 圖 20 圖 201 溶痕 圖 21 土壤 CO2現(xiàn)場測定 (Gastec) 圖 22 土壤 CO2測定 (紅外儀 ) 圖 23, HCO3, pH, T(186。C )測定 圖 24,紅外 CO2測空氣中不同高度的 CO2濃度(桂林試驗場 ) 圖 25 觀測結(jié)果 a, CO2在距地面 2m高度內(nèi),逐步降低。 b,洼地底 CO2濃度高 (600- 700ppm),洼地頂部埡口低 (300ppm) 圖 26, 湖北長陽榔平鈣華: PH升高 , 植物吸收 CO2。 圖 26- 1 榔平鈣華 圖 27,羅馬尼亞Poarta Liu Ionele洞口鈣華及植被 圖 28, Poarta Liu Ionele洞口水化學(xué)變化 圖 29,向光鐘乳石 圖 30 自來水兩種不同流出方式引起的水化學(xué)變化(時間 1991年 10月 10日 ) 桂林試驗場 S291號泉水化學(xué)特征隨水深變化, 界面脫氣,日光照射效應(yīng) (1991年 7月 4日觀測 ) 圖 31,溶潭不同水深的水化學(xué)變化 圖 32,黃果樹瀑布脫氣產(chǎn)生鈣華 圖 33,黃果樹瀑布水化學(xué)監(jiān)測點分布示意圖 圖 33- 1,擴散邊界層厚度與巖溶作用的關(guān)系 圖 34,桂林試驗場 CF5與孔 (揭露溶洞者 ) 暴雨后出現(xiàn) pH降低,電導(dǎo)上升的反?,F(xiàn)象 圖 35 四川,松潘縣黃龍鈣華 圖 36,黃龍地?zé)崛?(轉(zhuǎn)花池 )由深部封閉系統(tǒng)溢出后,在黃龍溝沿線的水化學(xué)變化,示 CO2脫氣和鈣華沉積 圖 37 Pamukale鈣華,土爾其 圖 38, Pamukale鈣華臺地沿線水化學(xué)變化 示熱水由深部溢出后, CO2脫氣, pH升高, HCO3下降,鈣華沉積 圖 39,烏江渡水電站大壩廊道中的鵝管 圖 40,烏江渡水電站大壩附近水化學(xué)剖面 示水泥形成高堿性環(huán)境 [Ca(OH)2 ] 圖 41,不同溫度和 Pco2條件下水中 CO2含量 (ppm) 溫度越低,水中溶解 CO2濃度越高 圖 42,溶液的 pH(受 CO2控制 )值和飽和 CaCO3濃度的關(guān)系 圖 43,封閉系統(tǒng)和開放系統(tǒng)中 CO2濃度和飽和 CaCO3濃度關(guān)系的差別 圖 44,溫度、 CO2濃度,和溶蝕 CaCO3濃度對巖溶動力系統(tǒng)運動方向的綜合判別 (Jakuss,1977) 圖 46 桂林附近不同水體 飽和指數(shù)對比 其中,漓江、堯山、及漓江邊的沖洪積層水,受外源水影響,為不飽和水,具侵蝕性,其余為巖溶水,均已飽和。
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