【摘 要】
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地下水的氡浓度观测是当前地震监测预报领域的一种主要手段.地震的孕育和发生会影响地壳和地下水中氡浓度的变化特征.在地震孕育、发生过程中,随着应力的增加,岩体孔隙和裂隙的压缩、闭合,使得赋存于地下岩体孔隙、裂隙中自由状态的氡被挤压出来,导致其在地下水中的溶解度升高.因而在地震发生前后,地下水中的氡浓度有增大的趋势,这种变化时能够被监测到的.气氡是观测井水中或断裂带土壤中气氡的浓度及其随时间的变化。通过
【出 处】
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中国地震学会地震流体专业委员会2018年学术年会
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地下水的氡浓度观测是当前地震监测预报领域的一种主要手段.地震的孕育和发生会影响地壳和地下水中氡浓度的变化特征.在地震孕育、发生过程中,随着应力的增加,岩体孔隙和裂隙的压缩、闭合,使得赋存于地下岩体孔隙、裂隙中自由状态的氡被挤压出来,导致其在地下水中的溶解度升高.因而在地震发生前后,地下水中的氡浓度有增大的趋势,这种变化时能够被监测到的.气氡是观测井水中或断裂带土壤中气氡的浓度及其随时间的变化。通过对井孔中气氡的浓度观测,监视井含水层系统的气氡随时间的变化过程,研究气氧在孕震过程中的时、空变化特征,为地震预报获取地壳热动态异变化的信息。
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