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物探与化探  2013, Vol. 37 Issue (1): 147-149    DOI: 10.11720/wtyht.2013.1.28
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银川隐伏断层带土壤气中H2的地球化学特征
周晓成1, 柴炽章2, 雷启云2, 司学芸2, 王传远3
1. 中国地震局地震预测研究所 地震预测重点实验室,北京 100036;
2. 宁夏回族自治区地震局,宁夏 银川 750001;
3. 中国科学院 烟台海岸带可持续发展研究所,山东 烟台 264003
GEOCHEMICAL CHARACTERISTICS OF H2 IN SOIL GAS OF YINCHUAN BURIED FAULT BELT
ZHOU Xiao-cheng1, CHAI Chi-zhang2, LEI Qi-yun2, SI Xue-yun2, WANG Chuan-yuan3
1. Key Laboratory of Earthquake Prediction, Institute of Earthquake Science, CEA,Beijing 100036,China;
2. Earthquake Administration of Ningxia, Yinchuan 750001, China;
3. Yantai Institute of Coastal Zone Research for Sustainable Development, Chinese Academy of Sciences, Yantai 264003, China
全文: PDF(425 KB)  
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摘要 

在银川隐伏断层带已知断层位置的区段布设了两条土壤气H2测线,发现土壤气H2异常最高浓度位于银川隐伏主断层新渠稍探槽附近,含量达73.6×10-6,初步分析认为土壤气H2异常可能主要受断层活动性和倾角控制,说明土壤气H2测量对隐伏断层具有一定的指示意义。

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Abstract

The concentrations of H2 in soil gas were surveyed along two lines, which crossed the known Yinchuan buried fault. The maximum abnormal concentration of H2 lying at the Xinqushao trench of the Yinchuan buried fault in soil gas was 73.6?10-6. It is suggested that the abnormal concentrations of H2 in soil gas were mostly influenced by the dip angle of the buried fault and the activity of the fault. Soil gas H2 measurement has certain indicative significance for the buried fault.

收稿日期: 2012-01-12      出版日期: 2013-02-10
:  P632  
基金资助:

中国地震局地震预测重点实验室(0210240202);国家科技支撑项目"龙门山气体地球化学特征研究"(WFSD-10)

作者简介: 周晓成(1978-),男,2011年7月毕业于中国科学技术大学固体地球物理专业,博士,副研究员,主要从事构造地球化学、流体地球化学方面的研究。
引用本文:   
周晓成, 柴炽章, 雷启云, 司学芸, 王传远. 银川隐伏断层带土壤气中H2的地球化学特征[J]. 物探与化探, 2013, 37(1): 147-149.
ZHOU Xiao-cheng, CHAI Chi-zhang, LEI Qi-yun, SI Xue-yun, WANG Chuan-yuan. GEOCHEMICAL CHARACTERISTICS OF H2 IN SOIL GAS OF YINCHUAN BURIED FAULT BELT. Geophysical and Geochemical Exploration, 2013, 37(1): 147-149.
链接本文:  
https://www.wutanyuhuatan.com/CN/10.11720/wtyht.2013.1.28      或      https://www.wutanyuhuatan.com/CN/Y2013/V37/I1/147

[1] Dogan T,Mori T,Tsunomori F,et al.Soil H2 and CO2 Surveys at Several Active Faults in Japan[J].Pure and applied geophysics,2007,12(164):2449-2463.

[2] 周晓成,王传远,柴炽章,等.海原断裂带东南段土壤气体地球化学特征研究[J].地震地质,2011,33(1):123-132.

[3] 柴炽章,孟广魁,杜鹏,等.隐伏活动断层的多层次综合探测——以银川隐伏活动断层为例[J].地震地质,2006,28(4):536-546.

[4] 柴炽章,孟广魁,马贵仁,等.银川市活动断层探测与地震危险性评价[M].北京:科学出版社,2011.

[5] Zhou Xiaocheng,Du Jianguo,Chen Zhi,et al.Geochemistry of soil gas in the seismic fault zone produced by the Wenchuan Ms 8.0 earthquake[J].Geochemical Transactions,2010,11(1):1-10.

[6] Ciotoli G,Lombardi S.Geostatistical analysis of soil gas data in a high seismic intermontane basin: Fucino Plain, central Italy[J].Journal of Geophysical Research,2007:112.

[7] Novelli P C,Lang P M,Masarie K A,et al.Molecular hydrogen in the troposphere: Global distribution and budget[J].Journal of Geophysical Research,1999,104:30427-30444.

[8] Libert M,Bildstein O,Esnault L,et al.Molecular hydrogen: an abundant energy source for bacterial activity in nuclear waste repositories[J].Physics and Chemistry of the Earth,2011,36:1616-1623.

[9] Gilat A L,Vol A.Degassing of primordial hydrogen and helium as the major energy source for internal terrestrial processes[J].Geoscience frontiers,2012,3(6):911-921.

[10] Sato M,Sutton A J,McGee K A,et al.Monitoring of Hydrogen Along the San Andreas and Calaveras Faults in Central California in 1980-1984[J].Journal of Geophysics Research,1986,91(B12):12315-12326.

[11] Satake H,Ohashi M,Hayashi Y.Discharge of H2 from the Atotsugawaand Ushikubi faults,Japan, and its relation to earthquakes[J].Pure and Applied Geophysics,1985,122(2-4):185-193.

[12] 国家地震局地质研究所,宁夏回族自治区地震局.海原活动断裂带[M].北京:地震出版社,1990.

[1] 王斌, 罗彦军, 孟广路, 张晶, 张海迪, 陈博, 何子鑫. 吉尔吉斯斯坦Au、Cu、Pb、Zn、W、Sn矿床潜力评价——基于1∶100万地球化学数据[J]. 物探与化探, 2022, 46(1): 58-69.
[2] 赵泽霖, 李俊建, 张彤, 倪振平, 彭翼, 宋立军. 华北地区稀土矿床特征及找矿方向[J]. 物探与化探, 2022, 46(1): 46-57.
[3] 李建亭, 刘雪敏, 王学求, 韩志轩, 江瑶. 地表土壤微细粒测量中微量元素和同位素对福建罗卜岭隐伏铜钼矿床的示踪与判别[J]. 物探与化探, 2022, 46(1): 32-45.
[4] 孟伟, 莫春虎, 刘应忠. 黔西北地区土壤重金属地球化学背景及管理目标值[J]. 物探与化探, 2022, 46(1): 250-257.
[5] 赵筱媛, 杨忠芳, 程惠怡, 马旭东, 王珏, 李志坤, 王琛, 李明辉, 雷风华. 四川邻水县华蓥山—西槽土壤Cu地球化学特征与生态健康[J]. 物探与化探, 2022, 46(1): 238-249.
[6] 王志强, 杨建锋, 魏丽馨, 石天池, 曹园园. 石嘴山地区碱性土壤硒地球化学特征及生物有效性[J]. 物探与化探, 2022, 46(1): 229-237.
[7] 邹雨, 王国建, 杨帆, 陈媛. 含油气盆地甲烷微渗漏及其油气勘探意义研究进展[J]. 物探与化探, 2022, 46(1): 1-11.
[8] 方永坤, 曹成刚, 董峻麟, 李领贵. 青海省天峻县阳康地区花岗岩岩体锆石U-Pb年代学及地球化学特征研究[J]. 物探与化探, 2021, 45(6): 1367-1377.
[9] 庞文静, 陈贝贝, 周涛, 黄柔睿, 周云云, 郭福生, 吴志春, 谢财富. 相山矿田与冷水坑矿田多金属成矿特征对比[J]. 物探与化探, 2021, 45(6): 1416-1424.
[10] 唐瑞, 欧阳菲, 罗先熔, 郑超杰, 汤国栋, 刘攀峰, 蔡叶蕾, 杨笑笑. 相山矿田游坊地区地电提取找矿预测[J]. 物探与化探, 2021, 45(6): 1425-1438.
[11] 张春来, 杨慧, 黄芬, 曹建华. 广西马山县岩溶区土壤硒含量分布及影响因素研究[J]. 物探与化探, 2021, 45(6): 1497-1503.
[12] 杨育振, 刘森荣, 杨勇, 李丽芬, 刘圣华, 亢益华, 费新强, 高云亮, 高宝龙. 黄石市城市边缘区土壤重金属分布特征、风险评价及溯源分析[J]. 物探与化探, 2021, 45(5): 1147-1156.
[13] 奚小环, 侯青叶, 杨忠芳, 叶家瑜, 余涛, 夏学齐, 成杭新, 周国华, 姚岚. 基于大数据的中国土壤背景值与基准值及其变化特征研究——写在《中国土壤地球化学参数》出版之际[J]. 物探与化探, 2021, 45(5): 1095-1108.
[14] 刘道荣, 焦森. 天然富硒土壤成因分类研究及开发适宜性评价[J]. 物探与化探, 2021, 45(5): 1157-1163.
[15] 胡斌, 李广之. 油气化探分析测试质量监控与评估方法探讨[J]. 物探与化探, 2021, 45(4): 1043-1047.
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