Matrix permeability of the confined Floridan Aquifer, Florida, USA

Matrix permeability of the confined Floridan Aquifer, Florida, USA
复制标题

美国佛罗里达州佛罗里达州承压含水层的基质渗透率

DOI:
10.1007/s10040-004-0341-5
复制
发表时间:
2004
影响因子:
2.8
通讯作者:
H. Vacher
H. Vacher
中科院分区:
地球科学3区
文献类型:
--
作者:
D. Budd;H. Vacher

文献摘要

被引文献

相似文献

佛罗里达半岛的上佛罗里达含水层保留了大部分沉积孔隙度,因此是一个多孔隙含水层:双孔隙(裂隙性多孔含水层)下倾,含水层受限制,三重孔隙(岩溶、裂隙多孔含水层)位于上倾、无限制区域。受限区域的基质渗透率变化范围为 <10−14.4–10−11.1 m2,这是通过对 1,210 m 板状岩心进行 12,000 个微型渗透率测量仪测量得出的。石灰石分为 13 个结构类别,白云石分为 2 个类别。沉积相(结构类别)与基质渗透率密切相关。因此,构成含水层受限部分的始新统和渐新统碳酸盐岩的相结构控制着其基质透射率的横向和纵向分布。渗透性最强的相是粒岩(中值 k,10−12.4 m2)和蔗糖白云岩(中值 k,10−12.0 m2)。尽管它们仅占厚度的约 24%,但它们合计占测井岩心基质透射率的约 73%。对裂隙多孔含水层的流动方程的检查表明,这两个相的渗透率足够大,以至于在对双孔隙系统的水力学进行建模时不能忽略基质渗透率。这一结论可能适用于大多数(如果不是全部)新生代双孔隙碳酸盐含水层,因为佛罗里达含水层的平均基质和裂缝渗透率与世界各地其他新生代碳酸盐岩相似。多重孔隙岩:双孔隙岩 (aquifère fracturé poreux) en aval-pendage,là où l’aquifère est captif,以及三孔隙岩 (aquifère karstique et fracturé poreux) en amont-pendage,dans la région où il est libre。圈养地区的矩阵渗透性包括 10−14,4 米和 10−11,1 m2 之间的 12,000 米小面积,以及 1,200 米的胡萝卜面积。 Quinze 类别 de calaires (n=2.298) 和 deux 类别 de dolomies (n=983) ont été reconnues;它存在于持久性方面的控制堡垒。实际上,始新世和寡新世碳酸盐的结构是控制含水层的横向和纵向分布的含水层的组成部分。表面上的渗透性物质包括颗粒石(k 中位数,10−12,4 m2)和白云石糖(10−12,0 m2)。在胡萝卜研究中,我们可以使用 73% 的传输环境,但不能贡献 24% 的环境。含水层破裂的方程式测试是对水力模型的渗透性进行评估的重要组成部分,也是对基质渗透性的重要评估。双孔系统。区域地层趋势和悬垂面、非圈养方和含水层喀斯特趋势的投影,可提供谷物石和白云石羊角面包的永久强度。 Il est donc très probable qu’il sera necessaire de prendre en compte la transmissiveté de matrice dans un système à Triple Porosité dans cette region.ResumenEl Acuífero Superior de Florida conserva gran parte de su porosidad deposicional y, como resultado, se comporta como un acuífero多重孔隙:双重孔隙 (acuífero poroso fracturado) 是一种享受,是一种享受,是一种快乐,是一种三重孔隙 (acuífero poroso fracturado y kárstico) 的感觉,是一种自由的空间。区域限制的渗透性包括 10−14,4 和 10−11,1 m2 之间的区域,确定了 12.000 块迷你渗透性介质和 1.210 睾丸的渗透性。 Se ha distinguido quince classes texturales de calcita (n=2.298) y dos de dolomita (n=983), y las facies ejercen un gran control en la permeabilidad de la matriz. Como consecuencia,la arquitectura de las facies de los carbonatos Eocenos y Oligocenos que forman la zone confinada del acuífero controla distribución横向和垂直de la transmisividad de la matriz。 Las facies más permeables songrano-soportadas sin matriz (mediana de permeabilidad de 10−12,4 m2) y dolomitas sacaroideas (10−12,0 m2).大使负责大约 73% 的男性睾丸传播,仅负责 24% 的男性感染者。流感的紧急检查是通过对孔隙破裂进行的检查来确定现有的渗透性,以充分提高渗透性,以降低基质渗透性和双孔隙双系统液压模型的渗透性。区域地层规划和地貌趋势与气候变化有关,自由性质和喀斯特作用,主要是对颗粒岩的渗透性进行预测。 y dolomitas sacaroideas。当然,很可能是通过该地区的三重孔隙系统来传输矩阵。
The Upper Floridan Aquifer of peninsular Florida retains most of its depositional porosity and, as a result, is a multi-porosity aquifer: double porosity (fractured porous aquifer) downdip where the aquifer is confined, and triple porosity (karstic, fractured porous aquifer) in the updip, unconfined region. Matrix permeability in the confined region varies in the range <10−14.4–10−11.1 m2, as determined by 12,000 minipermeameter measurements on 1,210 m of slabbed core. Limestones divide into 13 textural classes and dolomites into two. Depositional facies (textural class) strongly correlates with matrix permeability. As a result, the facies architecture of the Eocene and Oligocene carbonates that compose the confined portion of the aquifer controls the lateral and vertical distribution of its matrix transmissivity. The most-permeable facies are grainstones (median k, 10−12.4 m2) and sucrosic dolomites (median k, 10−12.0 m2). Together, they are responsible for ~73% of the matrix transmissivity of the logged cores, although they constitute only ~24% of the thickness. Examination of the flow equations of fractured porous aquifers suggests that the permeability of these two facies is large enough that matrix permeability cannot be discounted in modeling the hydraulics of the double-porosity system. This conclusion likely applies to most, if not all, Cenozoic double-porosity carbonate aquifers, as average matrix and fracture permeabilities in the Floridan Aquifer are similar to other Cenozoic carbonates from around the world.RésuméL’aquifère floridien supérieur de la péninsule de Floride contient plus que sa porosité de dépôt et, par conséquent, est un aquifère à porosité multiple: double porosité (aquifère fracturé poreux) en aval-pendage, là où l’aquifère est captif, et triple porosité (aquifère karstique et fracturé poreux) en amont-pendage, dans la région où il est libre. La perméabilité de matrice dans la région captive est comprise entre moins de 10−14,4 et 10−11,1 m2 d’après 12.000 mesures par miniperméamètre sur 1.200 m de carottes. Quinze classes texturales de calcaires (n=2.298) et deux classes de dolomies (n=983) ont été reconnues; il existe un fort contrôle du faciès sur la perméabilité. En effet, l’architecture des carbonates de l’Eocène et de l’Oligocène qui constituent la partie captive de l’aquifère contrôle la distribution latérale et verticale de la transmissivité de la matrice. Les faciès les plus perméables sont les grainstones (k médian, 10−12,4 m2) et les dolomies saccharoïdes (10−12,0 m2). Ces deux faciès rendent compte de 73% environ de la transmissivité dans les carottes étudiées, bien qu’ils ne contribuent qu’à 24% environ de l’épaisseur. L’examen des équations d’écoulement en aquifères fracturés poreux suggère que la perméabilité de ces faciès les plus perméables est assez importante pour que la perméabilité de matrice ne puisse pas être écartée dans la modélisation de l’hydraulique de ces systèmes à double porosité. Si l’on projette ces tendances de la stratigraphie régionale et des faciès à l’amont-pendage, la partie non captive et karstifiée de l’aquifère laisse prévoir de fortes perméabilités dues à des pourcentages croissants de grainstones et de dolomies saccharoïdes. Il est donc très probable qu’il sera nécessaire de prendre en compte la transmissivité de matrice dans un système à triple porosité dans cette région.ResumenEl Acuífero Superior de Florida conserva gran parte de su porosidad deposicional y, como resultado, se comporta como un acuífero multi-poroso: de doble porosidad (acuífero poroso fracturado) a favor del buzamiento, donde se halla confinado, y de triple porosidad (acuífero poroso fracturado y kárstico) en sentido opuesto, en la zona en que se comporta como libre. La permeabilidad de la matriz en la región confinada está comprendida entre menos de 10−14,4 y 10−11,1 m2, según determinaciones hechas a partir de 12.000 medidas de mini-permeámetro en 1.210 rodajas de testigos. Se ha distinguido quince clases texturales de calcita (n=2.298) y dos de dolomita (n=983), y las facies ejercen un gran control en la permeabilidad de la matriz. Como consecuencia, la arquitectura de las facies de los carbonatos Eocenos y Oligocenos que forman la zona confinada del acuífero controla la distribución lateral y vertical de la transmisividad de la matriz. Las facies más permeables son grainstones o grano-soportadas sin matriz (mediana de permeabilidad de 10−12,4 m2) y dolomitas sacaroideas (10−12,0 m2). Ambas son responsables de aproximadamente el 73% de la transmisividad de los testigos ensayados, aunque sólo constituyen el 24% de su espesor. El examen de las ecuaciones de flujo en acuíferos porosos fracturados sugiere que la permeabilidad de estas facies más permeables es lo suficientemente elevada como para no poder despreciar la permeabilidad de la matriz en la modelación hidráulica de dichos sistemas de doble porosidad. La proyección de la estratigrafía regional y de las tendencias de las facies en la parte del acuífero ubicado en sentido contrario al buzamiento, que tiene carácter de libre y está más karstificado, predice que las permeabilidades mayores son debidas al incremento de los porcentajes de grainstones y dolomitas sacaroideas. Por tanto, es probable que la transmisividad de la matriz deba ser tenida en cuenta en el sistema de triple porosidad de la región.