摘要 | 第5-6页 |
Abstract | 第6-7页 |
第1章 引言 | 第16-24页 |
1.1 研究背景 | 第16-20页 |
1.2 项目依托 | 第20-21页 |
1.3 技术路线 | 第21页 |
1.4 创新点 | 第21-24页 |
第2章 研究区概况 | 第24-44页 |
2.1 柴达木盆概况 | 第24-28页 |
2.1.1 自然地理概况 | 第24页 |
2.1.2 地质条件 | 第24-26页 |
2.1.2.1 地层 | 第24-25页 |
2.1.2.2 构造 | 第25-26页 |
2.1.2.3 岩浆岩 | 第26页 |
2.1.3 区域水文地质条件 | 第26-28页 |
2.2 察尔汗盐湖概况 | 第28-36页 |
2.2.1 自然地理概况 | 第28-30页 |
2.2.2 水文地质条件 | 第30-31页 |
2.2.3 晶间卤水动态 | 第31-33页 |
2.2.4 盐湖矿床地质 | 第33-36页 |
2.3 试验区盐层概况 | 第36-44页 |
2.3.1 扫描电镜分析 | 第37-38页 |
2.3.2 盐矿鉴定 | 第38页 |
2.3.3 X 光衍射分析 | 第38页 |
2.3.4 钾盐层物理参数特征 | 第38-40页 |
2.3.5 化学组分特征与分布规律 | 第40-44页 |
第3章 试验简介 | 第44-66页 |
3.1 2007 年野外试验 | 第45-56页 |
3.1.1 试验区及溶剂的选择 | 第45-47页 |
3.1.2 补水渠开挖 | 第47-50页 |
3.1.3 监测孔布设 | 第50-54页 |
3.1.4 试验开始之前的监测 | 第54页 |
3.1.4.1 水位监测 | 第54页 |
3.1.4.2 水质监测 | 第54页 |
3.1.5 试验进行期间的监测 | 第54-56页 |
3.1.5.1 水位监测 | 第54页 |
3.1.5.2 水质监测 | 第54-56页 |
3.1.6 溶矿试验之后的固体样品采集 | 第56页 |
3.2 2011 年野外试验 | 第56-66页 |
3.2.1 试验区的选择 | 第56-57页 |
3.2.2 第二级补卤渠道设计 | 第57-59页 |
3.2.3 监测点布设 | 第59-61页 |
3.2.4 试验过程监测 | 第61-62页 |
3.2.5 测流 | 第62-63页 |
3.2.6 工作量统计 | 第63-66页 |
第4章 溶矿试验过程分析 | 第66-96页 |
4.1 驱动溶矿试验水动力条件分析 | 第66-78页 |
4.1.1 补水渠水位变化历时曲线 | 第66-67页 |
4.1.2 监测孔水位历时曲线 | 第67-70页 |
4.1.2.1 2011 年试验补水渠与 T1、T2 排孔 | 第67-68页 |
4.1.2.2 2011 年试验补水渠与下游监测孔 | 第68-69页 |
4.1.2.3 2007 年试验对比 | 第69-70页 |
4.1.3 不同列水位对比 | 第70-72页 |
4.1.3.1 2007 年试验数据分析 | 第70-71页 |
4.1.3.2 2011 年试验数据分析 | 第71-72页 |
4.1.4 垂向对比 | 第72-73页 |
4.1.5 剖面水位变化 | 第73-75页 |
4.1.6 等水位线图 | 第75-78页 |
4.1.6.1 2007 年试验区等水位线图 | 第75-77页 |
4.1.6.2 2011 年试验区等水位线图 | 第77-78页 |
4.2 增程驱动溶矿试验水化学变化分析 | 第78-86页 |
4.2.1 渠水水质变化 | 第78-79页 |
4.2.2 典型孔位的水质变化 | 第79-80页 |
4.2.3 渠水与晶间卤水离子浓度对比 | 第80-82页 |
4.2.4 监测孔不同深度水质对比 | 第82-86页 |
4.2.4.1 两补水渠之间监测孔不同深度 K~+浓度对比 | 第82-83页 |
4.2.4.2 后排监测孔不同深度对比 | 第83-86页 |
4.3 水动力学与水化学对比分析 | 第86-88页 |
4.3.1 渠水位与 T3、T4 排孔 K~+浓度关系对比 | 第86-87页 |
4.3.2 T1、T2 排孔水位与 K~+浓度关系对比 | 第87-88页 |
4.4 溶矿过程分析 | 第88-90页 |
4.4.1 补水渠至 T3 排之间区域溶矿过程分析 | 第88-89页 |
4.4.2 补水渠至 T4 排区域溶矿过程分析 | 第89页 |
4.4.3 T3~T4 排之间区域溶矿过程分析 | 第89-90页 |
4.5 两次溶矿试验对比 | 第90-94页 |
4.5.1 K~+浓度历时变化对比 | 第90-91页 |
4.5.2 Na~+浓度历时变化对比 | 第91-92页 |
4.5.3 Mg~(2+)浓度历时变化对比 | 第92-93页 |
4.5.4 溶矿过程对比分析 | 第93-94页 |
4.6 晶间卤水分带 | 第94-95页 |
4.7 小结 | 第95-96页 |
第5章 应用 Pitzer 理论分析溶矿过程 | 第96-104页 |
5.1 Pitzer 理论简介 | 第96-98页 |
5.2 S1 剖面 NaCl 活度积变化历时曲线 | 第98页 |
5.3 S1 剖面 KCl 活度积变化历时曲线 | 第98-100页 |
5.4 S1 剖面 KMgCl_3·6H_2O 活度积变化历时曲线 | 第100-101页 |
5.5 溶剂与溶出液活度积差值的比较 | 第101页 |
5.6 固液转化量的确定 | 第101-102页 |
5.7 小结 | 第102-104页 |
第6章 溶矿后固相含钾矿物的变化 | 第104-110页 |
6.1 液化前后矿物组构变化 | 第104-107页 |
6.1.1 盐矿鉴定 | 第104-105页 |
6.1.2 X 射线衍射分析 | 第105-106页 |
6.1.3 扫描电镜分析 | 第106-107页 |
6.2 液化前后化学组成的对比 | 第107-108页 |
6.3 小结 | 第108-110页 |
第7章 结论 | 第110-112页 |
致谢 | 第112-114页 |
参考文献 | 第114-120页 |
附录 作者简介 | 第120页 |