Моделирование геохимических процессов в зоне субмаринной разгрузки гидротермальных растворов

dc.contributor.authorСудариков С.М.
dc.date.accessioned2019-12-29T00:46:37Z
dc.date.available2019-12-29T00:46:37Z
dc.date.issued2017
dc.description.abstractРассмотрены основные методы и проанализированы результаты моделирования геохимических процессов в зоне субмаринной разгрузки гидротермальных растворов срединно-океанических хребтов. Исходные материалы для моделирования были получены в нескольких морских экспедициях, в том числе в русско-французской экспедиции SERPENTINE на научно-исследовательском судне «Pourquoi Рas?» (2007 г.). Подтверждением данных полевых наблюдений, лабораторных экспериментов и теоретических построений служат результаты анализа регрессионной модели смешения гидротермальных растворов и морской воды. Проведена верификация модели и оценено качество химического анализа, определена степень и характер участия компонентов раствора в гидротермальном процессе, рассчитан состав конечных растворов на основе обратного прогнозирования концентрации элемента по характеру регрессии, подготовлены данные для термодинамического моделирования. Регрессионная модель формирования кислотно-основных свойств и хлоридности рудообразующих гидротерм подтверждает работоспособность модели двойной диффузионной конвекции формирования состава гидротермальных растворов. Дифференциация растворов по концентрациям хлорид-иона в зависимости от температуры и водородного показателя рН в рамках этой модели связывается с фазовыми превращениями и смешением флюидов двух конвекционных ячеек, одна из которых является зоной циркуляции рассола. Для проведения компьютерного термодинамического моделирования созданы гидрогеохимическая и физико-химическая модели зоны гидротермальной разгрузки. Верификация модели проведена по изменению концентраций марганца в гидротермальном плюме. Преобладающими формами миграции марганца в плюме являются Mn2+, MnCl+, MnCl2. В геохимической структуре плюма выделено две зоны: 1) высоких температур (350-100 °С) с преобладанием хлоридных комплексов восходящий плюм; 2) низких температур (100-2 °С) с доминированием формы переноса в виде свободного двухвалентного иона латеральный плюм. Сульфатный комплекс наблюдается в незначительных количествах (1,5 %) в латеральном плюме, гидроксидный устойчив при температуре 325-125 °С и может наблюдаться только в восходящем плюме. Результаты моделирования практически полностью соответствуют натурным наблюдениям. Верификация термодинамической модели свидетельствует о ее работоспособности и позволяет перейти к следующему этапу исследований изучению характера геохимического рассеяния основных рудных компонентов гидротермальных растворов Fe, Cu, Zn и др.
dc.identifierhttps://cyberleninka.ru/article/n/modelirovanie-geohimicheskih-protsessov-v-zone-submarinnoy-razgruzki-gidrotermalnyh-rastvorov
dc.identifierФедеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования «Санкт-Петербургский горный университет»
dc.identifier.citationЗаписки Горного института, 2017, 225,
dc.identifier.urihttps://repository.geologyscience.ru/handle/123456789/10027
dc.publisherФедеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования «Санкт-Петербургский горный университет»
dc.subjectСРЕДИННО-ОКЕАНИЧЕСКИЙ ХРЕБЕТ
dc.subjectРЕГРЕССИОННАЯ МОДЕЛЬ
dc.subjectТЕРМОДИНАМИЧЕСКОЕ МОДЕЛИРОВАНИЕ
dc.subjectГИДРОТЕРМАЛЬНЫЙ РАСТВОР
dc.subjectФОРМЫ МИГРАЦИИ
dc.subject.udc550.41.553.3 (491.4)
dc.titleМоделирование геохимических процессов в зоне субмаринной разгрузки гидротермальных растворов
dc.typetext
dc.typeArticle

Файлы

Оригинальный пакет

Показано 1 - 1 из 1
Загрузка...
Изображение-миниатюра
Имя:
p2.pdf
Размер:
482.27 KB
Формат:
Adobe Portable Document Format

Коллекции