000 14375nla2a2200673 4500
001 343436
005 20231029234424.0
035 _a(RuTPU)RU\TPU\book\373767
035 _aRU\TPU\book\373423
090 _a343436
100 _a20191001d2019 k y0rusy50 ca
101 0 _arus
102 _aRU
135 _adrgn ---uucaa
181 0 _ai
182 0 _ab
200 1 _aМикрокомпонентный состав низкоминерализованных азотных терм Гиссарского хребта (Памиро-Алайская горная система)
_fА. Ю. Демонова [и др.]
203 _aТекст
_cэлектронный
215 _a1 файл (1900 Kb)
230 _aЭлектронные текстовые данные (1 файл : 1900 Kb)
300 _aЗаглавие с титульного листа
320 _a[Библиогр.: с. 16 (32 назв.)]
330 _aАктуальность исследования обусловлена необходимостью разумного использования природных ресурсов и термоминеральных вод, в частности уникального бальнеоклиматического курорта Ходжа-Оби-Гарм, локализованного в центральной части отрогов южного склона Гиссарского хребта. Одной из наиболее актуальных проблем для исследования остается изучение микрокомпонентного состава данных вод. Цель. Исследование этих вод начато в середине ХХ в., однако микрокомпонентный состав вод до сих пор изучен плохо. Основной целью данной работы является детальное исследование распределения в термальных водах месторождения Ходжа-Оби-Гарм химических элементов, а также выявление источников их поступления, механизмов и факторов мобилизации и фракционирования. Объекты: подземные воды и водовмещающие породы месторождения низкоминерализованных термальных вод Ходжа-Оби-Гарм, которое приурочено к Памиро-Алайской горной системе (Таджикистан).
330 _aМетоды. Приведенные в работе результаты химических анализов водной фазы и водовмещающих пород были выполнены в аналитических подразделениях Дальневосточного геологического и Дальневосточного океанологического институтов ДВО РАН. Основные катионы и анионы термальных вод определялись методом жидкостной ионной хроматографии (HPLC-10AVp, SHIMADZU), а микро- и рассеянные элементы анализировались с использованием плазменно-оптической эмиссионной спектрометрии (IСP-AES, Plasmaquant-110) и индуктивной плазменной масс-спектроскопии (IСP-MS, Agilent 7500c). Для более полного понимания процессов, происходящих в системе вода–порода, использовались программы: AQUACHEM 5.1, WATERQ4F, PHREEQC. Макрофотографии водовмещающих пород выполнялись с помощью цифровой фотокамеры Nikon, а петрографические исследования – с помощью стереоскопического микроскопа Leica-E, оснащенного цифровой фотокамерой. Определение содержания главных элементов в образцах было выполнено методом атомно-эмиссионной спектрометрии на спектрометре iCAP 7600 Duo (Thermo Scientific) и методом масс-спектрометрии с индуктивно связанной плазмой на спектрометре Agilent 7500 с (Agilent Techn.).
330 _aРезультаты. Приведены результаты комплексных исследований подземных вод и водовмещающих пород месторождения низко минерализованных термальных вод Ходжа-Оби-Гарм, которое приурочено к Памиро-Алайской горной системе (Таджикистан). По условиям формирования изученные термальные воды принадлежат к трещинно-жильными водам, циркулирующим в пределах массивных интрузий, локализованных в зоне альпийской складчатости. По химическому составу термальные воды месторождения Ходжа-Оби-Гарм относятся к маломинерализованным (до 450 мг/л) хлоридно-сульфатно-гидрокарбонатным натриево-кремнистым водам. Воды обогащены фтором (до 17 мг/л), литием (до 1,03 мг/л), рубидием (до 123 мкг/л), цезием (около 205-230 мкг/л), мышьяком (до 5,7 мкг/л) и радоном (до 815 Бк/л). Также проведенные исследования показывают, что редкие элементы в скальных породах месторождения образуют в соответствии с их содержанием следующую последовательность: Rb>Th>Sc>Ga>U>>Cd. Термальные воды месторождения в значительной мере обогащены Rb, который имеет наибольший среди редких элементов коэффициент водной миграции. Далее следуют Ga, остальные элементы присутствуют в «следовых» количествах. При движении из глубин к поверхности термальные воды интенсивно взаимодействуют с водовмещающими породами, растворяют и выщелачивают их. Во время данного процесса происходит интенсивное выщелачивание многих микрокомпонентов (La, Rb, Zr, Ba, Li и др.) и концентрирование их в водах.
330 _aThe relevance of the research is caused by the need for reasonable use of natural resources and thermomineral waters, in particular the unique balneoclimatic resort of Khoja-Obi-Garm, located in the central part of the spurs of the southern slope of the Gissar Ridge. The investigation of the microcomponent composition of these waters remains one of the most pressing problems for the study. The main aim. The study of these waters began in the middle of the twentieth century, but the microcomponent composition of the waters is still poorly understood. The main aim of this work is a detailed study of distribution of chemical elements in thermal waters of the Khoja-Obi-Garm field, as well as identification of sources of their supply, mechanisms and factors of mobilization and fractionation. Objects of the research are groundwater and water-bearing rocks of the low-mineralized thermal waters of Khoja-Obi-Garm, which is confined to the Pamir-Alai mountain system (Tajikistan).
330 _aMethods. The results of chemical analyzes of the water phase and water-bearing rocks are presented in the analytical units of the Far Eastern Geological and Far Eastern Oceanological Institutes of the Far Eastern Branch of the Russian Academy of Sciences. The main cations and anions of thermal waters were determined by the method of liquid ion chromatography (HPLC-10AVp, SHIMADZU), and micro- and scattered elements were analyzed using plasma-optical emission spectrometry (ICP-AES, Plasmaquant-110) and inductive plasma mass spectroscopy (ICP -MS, Agilent 7500c). For more complete understanding of the processes taking place in the water-rock system, the following programs were used: AQUACHEM 5.1, WATERQ4F, PHREEQC. The macrophotographs of the water-bearing rocks were performed with a Nikon digital camera, and petrographic studies were performed using a Leica-E stereoscopic microscope equipped with a digital camera. The content of the main elements in the samples was determined by atomic emission spectrometry on an iCAP 7600 Duo (Thermo Scientific) spectrometer and by inductively coupled plasma mass spectrometry using an Agilent 7500 spectrometer (Agilent Techn.).
330 _aResults. This article presents the results of complex studies of groundwater and water-bearing rocks of the low-mineralized thermal waters of the Khoja-Obi-Garm, which is confined to the Pamir-Alai mountain system (Tajikistan). According to the formation conditions, the thermal waters studied belong to the fissured lead waters that circulate within the massive intrusions localized within the Alpine folding zone. According to the chemical composition, the thermal waters of the Khoja-Obi-Garm deposit belong to the chloride-sulphate (450 mg/l) hydrocarbonate sodium-siliceous waters. Water is enriched with fluorine (up to 17 mg/l), lithium (up to 1,03 mg/l), rubidium (up to 123 µg/l), cesium (about 205-230 µg/l), arsenic (up to 5,7 µg/l) and radon (up to 815 Bq/l). The study shown as well that rare elements in rock formations of the deposit form in accordance with their content the following sequence: Rb>Th>Sc>Ga>U>>Cd. The thermal waters of the field are largely enriched with Rb, which has the highest coefficient of water migration among the rare elements, then Ga follows. The remaining elements are presented in the «trace» quantities. When moving from depth to surface, thermal waters intensively interact with water-bearing rocks, dissolve and leach them. During this process, intensive leaching of many microcomponents (La, Rb, Zr, Ba, Li, etc.) and their concentration in waters occur.
453 _tMicrocomponent composition of low-mineralized nitrogen thermes of the Gissar ridge (Pamir-Alay mountain system)
_otranslation from Russian
_fA. Yu. Demonova [et al.]
_cTomsk
_nTPU Press
_d2015-
_d2019
453 _tBulletin of the Tomsk Polytechnic University. Geo Assets Engineering
453 _tVol. 330, № 9
461 1 _0(RuTPU)RU\TPU\book\312844
_x2413-1830
_tИзвестия Томского политехнического университета [Известия ТПУ]. Инжиниринг георесурсов
_fНациональный исследовательский Томский политехнический университет (ТПУ)
_d2015-
463 1 _0(RuTPU)RU\TPU\book\373764
_tТ. 330, № 9
_v[С. 7-20]
_d2019
610 1 _aтермальные воды
610 1 _aгидрогеологические условия
610 1 _aводовмещающие породы
610 1 _aмикрокомпоненты
610 1 _aТаджикистан
610 1 _aэлектронный ресурс
610 _athermal waters
610 _ahydrogeological conditions
610 _awater-bearing rocks
610 _amicrocomponents
610 _aTajikistan
701 1 _aДемонова
_bА. Ю.
_gАнна Юрьевна
_6z01712
701 1 _aХаритонова
_bН. А.
_gНаталья Александровна
_6z02712
701 1 _aБрагин
_bИ. В.
_gИван Валерьевич
_6z03712
701 1 _aЧелноков
_bГ. А.
_gГеоргий Алексеевич
_6z04712
701 1 _aТарасенко
_bИ. А.
_gИрина Андреевна
_6z05712
712 0 2 _aМосковский государственный университет им. М. В. Ломоносова
_2stltpush
_3(RuTPU)RU\TPU\col\7
_6z01701
712 0 2 _aРоссийская академия наук (РАН)
_bДальневосточное отделение (ДВО)
_bДальневосточный геологический институт (ДВГИ)
_c(Владивосток)
_2stltpush
_3(RuTPU)RU\TPU\col\307
_6z01701
712 0 2 _aРоссийская академия наук (РАН)
_bДальневосточное отделение (ДВО)
_bДальневосточный геологический институт (ДВГИ)
_c(Владивосток)
_2stltpush
_3(RuTPU)RU\TPU\col\307
_6z02701
712 0 2 _aРоссийская академия наук (РАН)
_bДальневосточное отделение (ДВО)
_bДальневосточный геологический институт (ДВГИ)
_c(Владивосток)
_2stltpush
_3(RuTPU)RU\TPU\col\307
_6z03701
712 0 2 _aРоссийская академия наук (РАН)
_bДальневосточное отделение (ДВО)
_bДальневосточный геологический институт (ДВГИ)
_c(Владивосток)
_2stltpush
_3(RuTPU)RU\TPU\col\307
_6z04701
712 0 2 _aРоссийская академия наук (РАН)
_bДальневосточное отделение (ДВО)
_bДальневосточный геологический институт (ДВГИ)
_c(Владивосток)
_2stltpush
_3(RuTPU)RU\TPU\col\307
_6z05701
801 2 _aRU
_b63413507
_c20191007
_gRCR
856 4 _uhttp://earchive.tpu.ru/bitstream/11683/55991/1/bulletin_tpu-2019-v330-i9-01.pdf
856 4 _uhttps://doi.org/10.18799/24131830/2019/9/2251
942 _cCF