东台吉乃尔盐湖水化学特征的因子分析法研究
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盐湖研究2006年第二期目录及摘要:西台吉乃尔盐湖地下卤水的赋存特征高东林,马海州,张西营,韩凤清,周笃珺(中国科学院青海盐湖研究所,青海西宁 810008)摘要:西台吉乃尔盐湖属于柴达木盆地构造分区茫崖坳陷中的一里坪凹陷区,位于柴达木盆地东部三湖(台吉乃尔湖、涩聂湖和达布逊湖)沉降区的西端,接受来自昆仑山北坡的那陵格勒河补给。
此盐湖是以卤水锂矿物为主,并伴生钾、硼、镁等多种组分的大型矿产地,水化学类型属于硫酸镁亚型。
地下卤水划分为晶间潜卤水(WⅠ)、孔隙潜卤水(WⅡ-1)和晶间承压卤水(WⅡ-2)三层。
关键词:柴达木盆地;盐湖;地下水我国高碘卤水分布规律及其形成孙大鹏(中国科学院青海盐湖研究所,西安二部,陕西 西安 710043)摘要:根据国内外大量实际资料,从碘的分布情况及其所处的地质条件,结合石油和天然气形成过程、油气藏类型及其分布特点,探讨高碘卤水分布的规律及其形成条件,在此基础指出了我国的找碘方向。
关键词:卤水;碘;分布的规律;形成利用盐湖卤水萃取液制备碳酸锂孙锡良1,邓松林2(1、中南大学物理科学与技术学院,长沙 410083;2、湖南有色金属研究院,长沙 410002)摘要:研究了利用盐湖卤水萃取液制备碳酸锂的方法和影响因素,解决了低锂离子条件下的沉锂困难,并得到了符合国家标准的一级碳酸锂,从而使盐湖卤水提锂具备了实现工业化的可能。
关键词:盐湖卤水;锂;碳酸锂低水合氯化镁吸水过程中水蒸气分压计算徐万帮1,2,王世栋1,2,褚敏雄1,彭小兰3(1、中国科学院青海盐湖研究所,青海西宁 810008;2、中国科学院研究生院北京 100039;3、中南大学资源与安全工程学院湖南长沙 410073)摘要:对低水合氯化镁的吸水过程进行了初步的探讨,并对低水合氯化镁吸水过程中与水蒸气的平衡分压进行了计算。
关键词:低水合氯化镁;吸水;热力学计算;水蒸气压含硼老卤添加芒硝卤水继续富集的控制张柏顺,张淑霞(青海地矿集团有限公司,青海西宁 810001)摘要:探讨老卤添加芒硝(芒硝水)的方法富集硼锂原理以及各种控制手段应用的限制因素,认为老卤添加芒硝水较适合盐湖地区使用。
东台吉乃尔盐湖夏季卤水变温蒸发实验研究文静;邓天龙;王士强;高洁;郭亚飞【期刊名称】《盐业与化工》【年(卷),期】2011(040)001【摘要】针对柴达木盆地东台吉乃尔盐湖夏季卤水组成,在实验室进行了卤水冷冻、分阶段连续变温蒸发实验,揭示了卤水冷冻、多温蒸发结晶路线和析盐规律.实验结果表明:夏季盐湖卤水蒸发析盐过程依次为芒硝、水石盐、氯化钠、氯化钾、七水硫酸镁、六水硫酸镁、光卤石、水氯镁石和锂盐(硼酸盐随卤水蒸发不以固体形式析出,富存于老卤中),并将分阶段析盐序列绘制在相应的介稳相图上,实验结果与介稳相图基本吻合.【总页数】5页(P22-26)【作者】文静;邓天龙;王士强;高洁;郭亚飞【作者单位】中科院,青海盐湖所,青海,西宁,810008;中国科学院研究生院,北京,100039;中科院,青海盐湖所,青海,西宁,810008;天津科技大学,海洋科学与工程学院,天津,300457;成都理工大学,四川,成都,610059;中科院,青海盐湖所,青海,西宁,810008;天津科技大学,海洋科学与工程学院,天津,300457;中科院,青海盐湖所,青海,西宁,810008;天津科技大学,海洋科学与工程学院,天津,300457;成都理工大学,四川,成都,610059【正文语种】中文【中图分类】O642.2【相关文献】1.东台吉乃尔盐湖卤水自然蒸发试验研究 [J], 魏廷祥;陈传勋;李丽2.东台吉乃尔盐湖冬季卤水25℃等温蒸发实验 [J], 李陇岗;曾英;杨建元;陈联文;龚智3.东台吉乃尔盐湖卤水比蒸发系数测定及回归方程 [J], 张军;刘铸唐;张宝全;王萍;李永华4.东台吉乃尔盐湖卤水日晒蒸发工艺研究 [J], 李永华5.东台吉乃尔盐湖卤水的相化学研究(Ⅱ)—冬夏季卤水蒸发实验 [J], 张宝全;刘铸唐;符廷进;王萍;张军;李永华因版权原因,仅展示原文概要,查看原文内容请购买。
青海西台吉乃尔湖硫酸盐型晶间卤水25℃等温蒸发实验研究摘要:本文依据金作美Na+,K+,Mg2+//Cl-,SO42-—H2O五元水盐体系介稳相图,对西台吉乃尔湖硫酸盐型晶间卤水进行25℃等温蒸发实验。
研究了此卤水在蒸发过程中的结晶路线及各盐类的析出规律,确定了钠、钾、镁、硫酸根的分离区间和硼、锂的富集行为,为该盐湖卤水的综合利用提供可靠的依据。
关键词晶间卤水等温蒸发结晶路线介稳相图1、前言1.1 西台吉乃尔湖资源概况西台吉乃尔(以下称西台)湖位于青海省柴达木盆地中部,其行政隶属青海省格尔木市,距市区295Km。
湖区总面积90.4Km2,内部地面平坦,平均海拔高度2681米。
矿区内干旱少雨,年平均气温4.47℃,蒸发量2205.9毫米,降雨量17.8毫米(2000年统计),具有盐田蒸发优越的自然条件。
1.2等温蒸发的目的和意义对盐湖进行开发利用,必须对卤水进行相化学研究[2],设计出完整的盐田工艺方案,而盐田工艺的目的就是利用矿区得天独厚的太阳能资源,以最经济的方法将矿区原卤在日晒盐田中加工成符合化工车间要求的固液原料。
这些结果要得以实现,其前提就是要掌握好析盐过程中对各组分的有效分离,而要做到这一点却存在着许多的技术问题,盐田晒制钾镁混盐过程中的析钠问题。
生产实践表明,当钾镁混盐中氯化钠的含量大于10%时,则会使其后续硫酸钾的生产中K 的转化率大大下降。
还有锂的富集,高镁锂体系下老卤的镁锂分离问题等。
当老卤蒸发到一定程度时(锂含量5-8g/l),若进一步蒸发,锂将以多种锂盐和复盐形式析出;另外,由于Li+与Mg2+的化学性质相似,要把它们之间分离是比较困难的,尤其是在高浓度氯化镁溶液中[3]。
因此在进行等温蒸发过程中,对一些关键数据的掌握是必不可少的。
2、等温蒸发的理论研究盐湖卤水的蒸发过程与水盐体系相平衡不同,是在开放体系中所发生的自发的不可逆过程,不可避免的偏离平衡态。
体系不断地同环境发生能量各物质的交换,不同阶段的蒸发速率不是恒定的,而随着溶液的组成各浓度的变化而变化。
论我国西部地区盆地盐湖卤水水文地质动态变化目前,我国拥有1000多个盐湖,属于盐湖最多的国家之一。
盐湖拥有复杂的气象、水文、水化学动态变化,所以研究盐湖资源对于环境保护具有十分重要的意义。
本文以柴达木盆盐湖西台吉乃尔盐湖为例,通过定量检测系统地对其进行分析,发现西台吉乃尔盐湖水化学动态变化特征。
标签:盐湖卤水动态变化0引言盐湖水源补给的多少对卤水矿床的持续利用有着直接的影响。
正确研究盐湖水文地质参数[1],对于科学地研究柴达木盆盐湖具有现实作用。
本文主要对西台吉乃尔盐湖中各类水体间相互间补给进行研究,阐述不同状态下可溶盐类进入溶剂(从溶液中结晶析出)的过程,解决盐湖卤水体系相平衡热力学和结晶动力学机制的问题。
1西台吉乃尔盐湖介绍1.1地理位置情况柴达木盆地是我国西部盐湖重要分布区域,这里盐湖面积大,发展历史悠久。
其中,蕴含丰富的K、Li、B、Mg等盐类资源,属于重要的资源集中区。
西台吉乃尔盐湖处于柴达木盆地的中部[2],其海拔高度为2.6千米,面积560平方千米,属于封闭式的内流盆地。
西台吉乃尔盐湖位于北纬37°,东经93°,归青海省海西蒙古族自治州管辖。
柴达西台吉乃尔盐湖为半封闭的洼地,主要由那陵格勒河进行水源补给(自昆仑山北坡)。
通过几十年的地质勘探,发现西台吉乃尔盐湖主要为卤水Li矿,并伴随并P、Mg等矿物。
1.2卤水地质情况西台吉乃尔盐湖位于柴达木盆地台中央凹陷地区,属于次级断陷构造盆地,即台吉乃尔湖、涩聂湖和达布逊湖交界处。
西台吉乃尔盐湖内卤水以Li为主,半生K、B、Mg等矿产,水化学类型为SO32-、MgSO3。
地下水卤水划分为,晶间潜卤水(WI)、孔隙潜卤水(WII)和晶间承压卤水(WIII)。
在柴达木盆地属于茫崖凹陷区,西台吉乃尔盐湖被北、西部的第三纪背斜构造所包围,即红三旱四号背斜构造[3]、北东侧的巴嘎雅乌尔背斜构造和西南部的船形丘背斜构造。
1.3水文地质情况调查数据显示,西台吉乃尔盐湖地下水赋存形式为卤水,分为潜水含水层和承压含水层。
练案[32]第1讲能源资源的开发(2020·河南省阶段性检测)下图为“中国沿海年平均波浪能密度等值线分布图”。
岬角是指向海突出呈夹角状的陆地。
读图,完成1~3题。
1.中国沿海波浪能最丰富的海域是( B )A.海南岛东侧海域B.台湾岛东侧海域C.长江口东侧海域D.山东半岛东侧海域2.甲海域波浪能密度等值线分布稀疏的原因最可能是( C )A.冬季风速较小B.年平均温度较低C.海水深度较小D.海域较为封闭3.图中波浪由外海逐渐传至近岸过程中( A )A.方向逐渐向北偏B.对岬角的侵蚀力小于海湾C.速度逐渐加快D.波高逐渐降低[解析] 第1题,由图可知,台湾岛东侧海域波浪能密度接近15 kw/m,是我国沿海波浪能最丰富的海域。
第2题,甲海域位于黄海北部,冬季受冬季风影响显著,风速较大;海域较开阔,但大陆架宽、浅,海底摩擦作用大,波浪能密度较小;年平均温度高低与波浪能密度等值线稀疏无直接关系。
第3题,图中波浪由外海逐渐传至近岸过程中,受北半球向右的地转偏向力及陆地阻挡作用,方向逐渐向右偏,即向北偏,A正确。
偏转过程中,波浪能速度及波高受风速、海岸线等因素影响会发生相应的变化;岬角向海突出,受到的侵蚀力肯定要高于海湾。
(2019·四川省成都市期末)天然气水合物是由天然气与水在高压低温条件下形成的类冰状的结晶物质,外观像冰却遇火即燃,故也称“可燃冰”。
全球天然气水合物的储量是现有天然气、石油储量的两倍,足够人类使用1000年,因而被各国视为未来石油天然气的替代能源。
下图示意部分地区天然气水合物的已探明分布情况。
据此完成4~5题。
4.目前可燃冰尚未得到大规模开发利用,主要原因是( B )A.常规能源储量大B.开采技术难度大C.储存运输成本高D.民众接受程度低5.未来可燃冰的大规模开发利用将有利于( C )A.保护海洋生杰环境B.减少二氧化碳排放C.改善能源消费结构D.提高能源利用效率[解析] 第4题,从材料可以获知,可燃冰主要位于海洋当中,开采技术难度大,是目前可燃冰尚未得到大规模开发利用的主要原因。