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Robin W. Renaut R. Bernhart Owen Tim K. Lowenstein Gijs De Cort Emma Mcnulty Jennifer J. Scott Anthony Mbuthia 《Sedimentology》2021,68(1):108-134
Saline alkaline lakes that precipitate sodium carbonate evaporites are most common in volcanic terrains in semi‐arid environments. Processes that lead to trona precipitation are poorly understood compared to those in sulphate‐dominated and chloride‐dominated lake brines. Nasikie Engida (Little Magadi) in the southern Kenya Rift shows the initial stages of soda evaporite formation. This small shallow (<2 m deep; 7 km long) lake is recharged by alkaline hot springs and seasonal runoff but unlike neighbouring Lake Magadi is perennial. This study aims to understand modern sedimentary and geochemical processes in Nasikie Engida and to assess the importance of geothermal fluids in evaporite formation. Perennial hot‐spring inflow waters along the northern shoreline evaporate and become saturated with respect to nahcolite and trona, which precipitate in the southern part of the lake, up to 6 km from the hot springs. Nahcolite (NaHCO3) forms bladed crystals that nucleate on the lake floor. Trona (Na2CO3·NaHCO3·2H2O) precipitates from more concentrated brines as rafts and as bottom‐nucleated shrubs of acicular crystals that coalesce laterally to form bedded trona. Many processes modify the fluid composition as it evolves. Silica is removed as gels and by early diagenetic reactions and diatoms. Sulphate is depleted by bacterial reduction. Potassium and chloride, of moderate concentration, remain conservative in the brine. Clastic sedimentation is relatively minor because of the predominant hydrothermal inflow. Nahcolite precipitates when and where pCO2 is high, notably near sublacustrine spring discharge. Results from Nasikie Engida show that hot spring discharge has maintained the lake for at least 2 kyr, and that the evaporite formation is strongly influenced by local discharge of carbon dioxide. Brine evolution and evaporite deposition at Nasikie Engida help to explain conditions under which ancient sodium carbonate evaporites formed, including those in other East African rift basins, the Eocene Green River Formation (western USA), and elsewhere. 相似文献
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土耳其卡赞天然碱矿由于地质条件复杂,首采层不溶物含量高,矿层倾角大,在商业开采过程中易发生堵井事故。本文以P078水平对接井组为例,介绍了其施工工艺和注采井史,分析了引起井组堵塞的原因。遵循“先易后难、降低风险、控制成本”的原则,先后进行了直井单井循环、固井泵车压井和循环泥浆清理井底等各种尝试,最后提出了分支侧钻重新连通的技术方案,并成功修复了溶采通道,恢复了井组的正常生产。并在钻井施工组织、修井设计与施工和溶采作业等方面提出了建议。该技术对类似故障井组的修复具有一定的指导作用和借鉴意义。 相似文献
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安棚碱矿位于泌阳凹陷东南部,碱矿层主要赋存于古近系核桃园组核一段的上部和核二段中、下部,碱矿层主要由重碳钠盐(NaHCO3)和碳氢钠石(Na2CO3.3NaHCO3)组成,碱矿层顶、底板主为白云岩。碱矿层系由淡化湖泊逐渐浓缩咸化,从碱性卤水中沉积而成。根据碱矿层在地球物理测井资料中有明显显示的特点,利用多种地球物理测井资料建立岩性与电性关系、碱矿层与测井曲线的关系,制定出判断岩性、碱层和划分碱层厚度的电性界限及夹层剔除的电性界限,进而确定了碱矿层位置和厚度,弥补了钻探取心较少的缺陷;根据测井数据确定的矿层厚度与取心的见矿厚度基本吻合,误差很小;通过钻探取心和测井资料综合分析,在安棚碱矿共发现天然碱矿层17层,矿床具大型规模。 相似文献
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离子色谱法同时测定天然碱矿中氯离子和硫酸根离子 总被引:1,自引:1,他引:0
通过测定氯离子和硫酸根离子可以确定天然碱矿中石盐和芒硝的含量,目前分析方法比较少,且流程冗长,容易污染,生产效率低。本文建立了离子色谱-抑制电导法测定天然碱矿中氯离子和硫酸根的分析方法。样品中水溶性阴离子经热水溶解进入溶液,以30 mmol/L氢氧化钾溶液作为淋洗液,利用AG19阴离子保护柱、AS19阴离子分离柱分离样品中的氯和硫酸根,CRD 200碳酸盐消除装置去除了碳酸根的干扰。方法检出限氯离子为0.01 mg/L,硫酸根为0.02 mg/L;加标回收率为100.9%~104.1%;精密度(RSD,n=10)小于2.5%。实际样品分析结果与滴定法的测定值基本吻合。本法操作简单,重现性好,灵敏度高,结果可靠,不受样品复杂组分及形成缓冲溶液体系的干扰,很好地解决了传统方法费时、耗材、不能同时测定氯离子和硫酸根的问题。 相似文献
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土耳其卡赞碱矿钻井项目主要利用高精度中靶技术使定向水平井与垂直井在碱层中对接后进行水溶开采的方法。该项目通过长期大量的钻井工作,在已有的钻井技术与地质条件基础上,改进完善了与地层相适应的钻井技术,建立了矿区三维地质模型,设计应用了水平分支对接井,优化了钻井轨迹设计,建立起非矿层与矿层的基准物探测井响应曲线,探索出矿区地层致斜机理及相应钻井防斜措施,研究并应用了各种井底钻具组合与设备,采用了提高水平钻井轨迹控制精度的技术方法。上述多种水溶采矿钻井技术创新措施的应用,提高了矿山规划能力、降低了施工成本、提高了资源回采率、缩短了施工工期、降低了劳动强度、提高了钻进效率、减少了施工用地以及对环境的破坏。可为天然碱矿及可溶性矿产的整体矿山规划,以及钻井水溶采矿技术的提高提供借鉴。 相似文献
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土耳其天然碱溶采钻井项目包括ETI SODA开发合同一~六期和KAZAN SODA开发合同一~三期,共成功实施溶采井组200余组。海外钻井工程涉及的影响因素较多,除常规的钻井工程技术问题外,还需要适应当地的政治、法律、风俗、汇率、海运、关税等问题。项目部在实施过程中根据海外钻井工程特点以及现场施工环境,加强项目人员、设备材料、现场作业、安全及风险等方面的管理,发挥指导、管理、控制作用,降低工程风险,提高收益,确保项目顺利完工。本文就土耳其天然碱溶采对接井钻井项目人员组织管理、设备器具管理、现场作业程序管理、HSE管理及风险管理进行了介绍,总结了一些海外钻井项目管理经验。 相似文献
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