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141.
卤水中的化学成分因受多种因素影响,使其在时间序列上的变化波动强烈而规律难循。灰色—马尔科夫过程预测是预测事物在时间序列上发展趋势的一种良好有效的统计分析手段,它将灰色系统预测法和马尔科夫过程预测法有效结合,既弥补了两种方法各自的缺点,又能充分考虑数据给予的信息,可以大大提高随机波动较大数据序列的预测精度。本文用灰色—马尔科夫过程预测法对吉兰泰盐湖卤水中几种主要离子浓度的变化进行了趋势分析,分析结果发现几种离子浓度的变化均有一定的规律性,而且这些离子在预测数据的变化规律同原始实测数据变化规律有很好的一致性。  相似文献   
142.
大柴旦盐湖卤水的现场扩大蒸发试验初探   总被引:4,自引:0,他引:4  
为了研究硫酸铁亚型卤水在自然蒸发时的相化学,确定钾盐、硼酸、镁盐的结晶特性,把小型自然蒸发试验与现场扩大试验数据进行了比较。  相似文献   
143.
我国卤水溴资源及其开发前景展望   总被引:1,自引:0,他引:1  
林耀庭 《中国地质》2000,(10):42-44
溴在自然界无独立的矿物,呈强分散性稀有元素分布在地壳水圈里,以油气田地下卤水、盐湖卤水、海盐场苦卤水和盐矿场卤水含溴浓度相对较高.溴在国民经济中的用途广泛,是我国紧缺资源.我国卤水溴资源分布广泛、类型齐全、资源丰富、品质优良,其开发前景广阔.  相似文献   
144.
花垣铅锌矿床成矿流体特征及动态   总被引:23,自引:4,他引:19  
刘文均  郑荣才 《矿床地质》2000,19(2):173-181
花垣铅锌矿床是近年来发现的产于上寒武统清虚洞组藻灰岩-鲕粒灰岩中的大型密西西比型(MVT)铅锌矿床。根据矿床中大量流体包裹体的详细研究,成矿流体为高盐度的低温 水,流体报相组分中,H2O占有主要部分,CO2+CH4约为5%,1gfo2稳定在-48.0 ̄-49.00之间,pH为4.3 ̄5.8,Eh为-0.07 ̄-0.1eV,此外,流体组分中,钠离子的含量大于甲离子,钙离子大于镁离子,而氯离子大于氟离  相似文献   
145.
利用2016—2020年班戈错水位观测资料,采用ARIMA季节乘积模型、Winters线性模型及时间序列分解模型建立针对该湖的水位预测模型。通过对比时间序列分解模型在班戈错水位预测精度较高,运用时间序列分解模型对2022—2024年水位进行了预测,确定未来3年将会出现水位的明显升高,水位增幅达到0.97 m。研究结果能为LiCl矿的开采提供精度较高的水位预测,并通过水位监测来指导班戈错矿田建设。  相似文献   
146.
对金属矿床成矿溶液的性质 ,特别是 pH值 (酸碱度 )的确定 ,是认识含矿溶液的成因、成矿条件和成矿机理的关键。目前对成矿溶液性质的研究主要局限在对围岩蚀变矿物包裹体的测定方面 ,并得出近中性热卤水成矿的结论。作者认为 ,多数围岩蚀变矿物的包裹体溶液不能代表原成矿溶液的性质 ,“近中性的热卤水成矿”的认识有误 ,应是酸性水形成的含矿溶液成矿 ,并从矿物包裹体溶液的特征、Roedder的高金属含量的矿物包裹体溶液的发现、氢氧同位素资料、矿物包裹体中高卤水溶液的起源以及成矿溶液的演化机理等方面论述了酸性金属含矿溶液的成因及成矿演化过程。  相似文献   
147.
运城盐湖卤水组成变迁史   总被引:1,自引:0,他引:1       下载免费PDF全文
宋粤华 《盐湖研究》2000,8(3):73-75
介绍了运城盐湖卤水组成的变迁过程以及产生这些变迁的原因 ,并对运城盐湖的平衡开采提出了建议。  相似文献   
148.
察尔汗盐湖地下水卤水动态规律研究   总被引:1,自引:1,他引:0  
建立了描述采卤过程中地下卤水运动规律的数学模型,并用有限元素法进行了数值迭代求解。在此基础上,用等值线比较法,根据1988年3月-1989年6月间65个观测点上每月一次的地下卤水的水位观测数据,对首采区中312个剖节点上的渗透系数等水文地质参数进行了修正和反求。经修正反求后地下卤水位的模拟值与实测值之间的相对误差由原来的14.3%改善为7.7%。  相似文献   
149.
不可抗拒的趋势——从盐湖中提取锂资源   总被引:12,自引:0,他引:12  
1997年随着南美两个大盐湖矿床的投产,使世界传统锂资源的供求型式发生了重大变化,地域上,从以北美供应为主转移到以南美为主,资源来源上,以开采高成本的伟晶岩矿石为主转向从卤水中提取低成本的锂资源。这种变化说明,从盐湖中提取锂资源已成为不可抗拒  相似文献   
150.
据KCl含量的概率分布特征,晶间卤水分为7个总体。晶间卤水KCl,在三级系统内水平分异有2种、剖面分异有5种,二级系统内水平分异呈环带状、剖面分异形式为三级系统内分异形式的组合,垂直分异有13种;富集的总体为Ⅳ(kcl)、Ⅲ(kcl)用V(kcl)、三级系统为(8)和(10)号、部位为固相钾高含处;分异及富集的成因主要为晶间卤水的阶段性淡化。  相似文献   
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