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反向地球化学模拟技术在地下水14C年龄校正中应用的进展与思考

苏小四1,林学钰1,2,董维红1,万玉玉1   

  1. 1.吉林大学 水资源与环境研究所,长春 130026;2.北京师范大学 水科学研究院,北京 100875
  • 收稿日期:2006-11-20 修回日期:1900-01-01 出版日期:2007-03-26 发布日期:2007-03-26
  • 通讯作者: 苏小四

Application of Inverse Geochemical Modeling in the Correction of Groundwater 14C Dating:advances and Thoughts

SU Xiao-si1, LIN Xue-yu1,2, DONG Wei-hong1, WAN Yu-yu1   

  1. 1. Institute of Water Resources and Environment, Jilin University,Changchun 130026,China;2.College of Water Sciences, Beijing Normal University,Beijing 100875,China
  • Received:2006-11-20 Revised:1900-01-01 Online:2007-03-26 Published:2007-03-26
  • Contact: SU Xiao-si

摘要: 地下水14C年龄校正一直是地下水年代学研究中的一个热点问题,将反向地球化学路径模型与同位素质量传输模型耦合起来,在综合考虑不同碳源、不同水文地球化学反应对14C质量传输影响的基础上,提出了一种新的综合性的校正方法,从而使地下水14C定年技术得到了进一步发展。识别深层地下水演化过程中影响14C浓度变化的主要因素并定量确定其对地下水14C浓度的影响程度是地下水14C校正的精度和可信度的重要考虑因素;在应用水文地球化学路径模拟技术进行地下水14C年龄校正时,必须要充分考虑地下水补给环境特点以及反向地球化学模拟模型中的非可行解的排除。

关键词: 地下水14C年龄校正, 精度和可信度, 进展

Abstract: Correction of groundwater 14C dating is the hot spot in the research on groundwater dating. The coupling of inverse geochemical reaction path model and isotope mass transfer model can be completely involved in the effects of different carbon sources and different hydrogeochemical reactions on 14C mass transfer, which has made the correction technique of groundwater 14C dating in a new state. Identification of the main factors and their extent affecting the concentration of 14C in the groundwater evolution is of high importance for the accuracy and reliability of groundwater 14C age correction result. The specific character of recharge environment and the removal of nonpossible solutions should be paid more attention in application of inverse geochemical modeling in the correction of groundwater 14C da-ting.

Key words: inverse geochemical modeling, correction of groundwater 14C dating, accuracy and confidence, advances

中图分类号: 

  • P641.3
[1] 董维红, 孟莹, 王雨山, 武显仓, 吕颖, 赵辉. 三江平原富锦地区浅层地下水水化学特征及其形成作用[J]. 吉林大学学报(地球科学版), 2017, 47(2): 542-553.
[2] 袁晓婕, 郭占荣, 黄磊, 章斌, 马志勇, 刘洁. 用镭-226示踪胶州湾的海底地下水排泄[J]. 吉林大学学报(地球科学版), 2016, 46(5): 1490-1500.
[3] 陈盟, 吴勇, 高东东, 常鸣. 广汉市平原区浅层地下水化学演化及其控制因素[J]. 吉林大学学报(地球科学版), 2016, 46(3): 831-843.
[4] 刘花台,郭占荣,高爱国,袁晓婕,李开培,章斌,马志勇. 闽江河口区水体中镭的分布特征及河水与海水的混合速率[J]. 吉林大学学报(地球科学版), 2013, 43(6): 1966-1971.
[5] 杜尚海,苏小四,郑连阁. CO2泄漏停止后天然条件下浅层含水层的自我修复能力评价[J]. 吉林大学学报(地球科学版), 2013, 43(6): 1980-1986.
[6] 石旭飞,张文静,王寒梅,焦珣,何海洋. 人工回灌过程中的水-岩相互作用模拟[J]. 吉林大学学报(地球科学版), 2013, 43(1): 220-227.
[7] 杨峰田, 庞忠和, 王彩会, 段忠丰, 罗璐, 李义曼. 苏北盆地老子山地热田成因模式[J]. J4, 2012, 42(2): 468-475.
[8] 石旭飞, 董维红, 李满洲, 张岩. 河南平原浅层地下水年龄[J]. J4, 2012, 42(1): 190-197.
[9] 姜光辉, 于奭, 常勇. 利用水化学方法识别岩溶水文系统中的径流[J]. J4, 2011, 41(5): 1535-1541.
[10] 姜利国, 梁冰. 地球化学作用下饱和-非饱和介质水力-传质-传热耦合模型[J]. J4, 2011, 41(5): 1529-1534.
[11] 苏小四, 吕航, 张文静, 张玉玲, 焦珣. 某石油污染场地地下水石油烃生物降解的13C、34S同位素证据[J]. J4, 2011, 41(3): 847-854.
[12] 辛欣, 卢文喜, 罗建男, 陈社明. DNAPLs污染含水层多相流数值模拟模型的替代模型[J]. J4, 2011, 41(3): 855-860.
[13] 李绪谦, 宋爽, 李红艳, 孙大志, 朴明月, 朱雅宁. 有机污染物(菲)在弱透水层中的越流迁移特征[J]. J4, 2011, 41(3): 840-846.
[14] 刘丽红, 束龙仓, 鲁程鹏. 基于管道流模型的岩溶含水系统降雨泉流量响应规律--以贵州后寨典型小流域为例[J]. J4, 2010, 40(5): 1083-1089.
[15] 卞建民, 查恩爽, 汤洁, 马力, 陈刚. 吉林西部砷中毒区高砷地下水反向地球化学模拟[J]. J4, 2010, 40(5): 1098-1103.
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