1、书书书第 卷第 期 年 月地震地质 ,:蒋雨函,王子思,刘佳琪,等 中国地震断裂带氢气观测研究现状 地震地质,():,():中国地震断裂带氢气观测研究现状蒋雨函)王子思)刘佳琪)梁卉)周启超,)高小其)应急管理部国家自然灾害防治研究院,地壳动力学重点实验室,北京 )杭州超钜科技有限公司,杭州 )新疆维吾尔自治区地震局,乌鲁木齐 )中国科学院大学,应急管理科学与工程学院,北京 摘要中国地震断裂带氢气观测的分析手段主要有气相色谱仪和数字化高精度测氢仪 种。文中基于这 种不同分析手段及大量震例,整理了地震断裂带氢气观测的研究进展。断裂带地壳逸出氢气的浓度在地震前几个月或几天内呈几倍、几十倍甚至百倍的
2、异常升高,与地震有良好的对应关系,是重要的地震短临预报指标。文中总结了地壳逸出氢气形成的 种机理:地下应力改变导致地下裂隙连通使氢气逸出、岩石发生水岩反应生成氢气及温度梯度致使氢气逸出;进而对比分析了不同观测点氢气浓度的其他影响因素,对于不同的地质和气候条件,影响因素所起作用大小也不同。断裂带地壳中逸出氢气的地球化学特征是很好的地震短临预报参考指标。关键词热水泉氢气断层土壤气气相色谱仪痕量氢自动分析仪中图分类号:文献标识码:文章编号:()收稿日期 收稿,改回。基金项目 国家重点研发计划项目()、应急管理部国家自然灾害防治研究院基本科研业务专项()、中国地震局地质研究所国家野外科学观测研究站研究
3、项目()和河北红山野外站科研专项()共同资助。通讯作者:高小其,男,年生,研究员,主要从事地震地下流体和地球化学研究工作,:。引言自 年邢台宁晋地震发生后,中国便开展了以水文地质学、地球化学和地热学为基础学科的地震地下流体监测研究与实践,目前已建成覆盖中国大陆主要地震构造带的地下流体观测站网,包括地下水动态、地热、地球化学参量等测项,并获得了相关的地下流体长期观测资料。其中,地球化学气体组分对断层及构造活动具有很强的灵敏性,其异常变化与构造活动间具有密切联系(蒋雨函等,)。在地震频发地区,基于地下水及土壤气地球化学异常变化监测的地震预报研究已在多个国家广泛开展,尤其是苏联、中国、日本、美国等。
4、沿着断层活动带逸出的气体通常包含、等。其中,自 等期蒋雨函等:中国地震断裂带氢气观测研究现状()发现断裂带上的氢气与断层活动之间具有相关性后,氢气浓度被广泛地应用于地震观测研究中。日本学者较早地开展了断层氢气观测与地震前兆研究。等()发现,在开展氢气观测的 个测点中,有 个测点在 年 月 日日本海中部的 级地震前观测到明显的氢气浓度变化,另外 个观测点则具有很明显的同震响应变化。等()的泉水逸出氢气观测研究结果表明,氢气浓度的升高与附近震群间存在很大关系,且在震后变化幅度大,从而证明地震相关的水岩反应产生了氢气,因此氢气浓度在震前升高可能表明了地震前岩石发生了微破裂。等()在 年日本鸟取县地震
5、余震区沿着 条活动断层进行了土壤气氢气与二氧化碳的测量工作,观测到氢气的高浓度异常现象与断层最近发生的大地震相关。在鸟取县 级地震发生后几天内,未观测到明显与地震活动有关的二氧化碳逸出,而在震中区附近仍观测到较高浓度的氢气。此外,在 年达格斯坦 级地震前,苏联学者也观测到氢气的高值异常,异常值较背景值高 个数量级。等()对埃特纳火山喷发的氢气与二氧化碳展开了连续观测研究,发现均与火山活动具有一定的时间相关性,其中氢气的浓度曲线在 年火山发生爆炸性活动前出现脉冲现象。中国自 世纪 年代起对断裂带附近井、泉水中的氢气开展定时取样观测研究,并成功在 年 月 日宁河 级地震前观测到北京光华染织厂热水井
6、中的氢气浓度出现高值(王基华等,)。此外,在 年 月 日河北迁安、卢龙 级地震和 年 月 日内蒙古丰镇 级地震(井震距 )前均捕捉到类似异常;年 月河北张北 地震发生前,在京西北的许多测点也观测到氢气浓度的大幅度异常(车用太等,)。本文基于国内学者对地壳逸出氢气浓度观测结果、与地震的对应关系及氢气浓度异常机理、影响因素等方面的成果,阐述了地下流体氢气的相关研究进展。通过本文对氢气浓度特征研究的总结,进而可提取相应的地震预测指标,为地震震前预报等提供重要研究思路。氢气地球化学特征氢气()是地壳中活跃的组分之一。氢具有离子半径小、质量轻、迁移速度快、穿透能力强等特性,因此扩散速度较快。氢气具有很强
7、的化学还原性及活动性,并携带着重要的上地幔信息(蒋凤亮等,;徐永昌等,;,;杜乐天,;车用太等,)。氢气常与其他气体呈混合形式存在,如 、等。大气中的氢气含量很低,为 ,但地球深部含有大量溶解氢和碳氢化合物等。氢气存在于火山活动的喷出气体中(,),但气体含量的变化较大(许建东等,),在多种岩石类型中作为包裹体存在(王博等,)。地下热水气体除以氮为主要组分外,氧气的含量明显减少,氢、氦等气体含量增多(蒋凤亮等,)。此外,在石油天然气中也广泛存在高浓度氢气,但含量不均匀,有的氢气含量少,有的含量高达 以上(黄福堂等,)。土壤中也存在生物成因的氢气,发酵和固氮等微生物过程会产生氢气;此外还存在许多非
8、生物成因的氢气,形成原因包括水放射性分解、蛇纹石化、石墨化及硅酸盐矿物分解等(,)。等()研究发现,岩石或岩浆中的 会与水反应生成氢气,岩浆活动或构造活动加剧会导致原本在断层中封闭的氢气释放,从而使氢气浓度升高。()还提出了几种地壳中的氢气来源,包括深层氢气从地核与地幔中脱气、水与超碱性岩石或蛇纹石化地震地质 卷反应、水与地幔中的还原剂接触、水与新暴露的岩石相互作用等。其中,水的放射性水解和石墨化的方程式为 高温高压(电离辐射 )()高温高压()蛇纹石化是最典型的水岩反应生成氢气的过程,基性岩或超基性岩石在高温条件下发生热液蚀变并出现蛇纹石化,如橄榄石或辉石中的 被氧化成为 ,或水解形成铁氧化
9、合物、或进入蛇纹石中,具体方程式为 高温高压 ()此外,车用太等()提出活动断裂带的氢气还可能来自岩石受力变形的破坏作用。岩石在高压下受力变形,一方面会破坏其晶格结构并释放其中的氢气,另一方面与水反应还可以生成氢气。如硅酸盐类岩石被破坏时,其矿物中的 键被破坏产生 和 自由基,此时 与水反应,方程式为 高温高压 ()氢在地壳中广泛分布,尤其集中分布并释放于断裂带处。断裂带处裂隙较为发育,从而形成地下深部气体的逸出通道,深部断裂带与断裂交会处有利于气体运移(王博等,;李营等,)。等()发现断裂带上的氢气浓度明显高于周围采样点,且距断层越远则浓度越低。而断裂带上的土壤氢气浓度易受到构造作用、断层闭
10、锁程度、滑动速率、裂隙发育程度、开启或闭合状态等因素影响(孙小龙等,)。活动断层的气体释放相对于不活动断层处更为剧烈,断层活动使得上方的岩石及土壤的渗透性增强,气体更易迁移。断层处的不同岩性及其破碎程度也会对氢气浓度与分布产生影响(,;,;,)。此外,断层破碎带或断层泥中的含水情况也会影响氢气的释放(王博等,)。在断层活动强烈的区域,断层面附近的局部温度可高达 ,此时地下水与断层活动形成的基岩会发生反应,生成氢气(,;,;,)。邵济安等()研究证明地球内部氢气的释放与断裂活动、地壳应力变化间存在明显关系。观测方法简介地震断裂带气体观测的对象包括断层土壤逸出气和断裂附近的深井、热水泉中的逸出气。
11、断层土壤逸出气的观测位置设置在断裂带及其两侧,通常在断层破碎带上,特别是结晶岩发育的地区。而对观测井、泉水中逸出的氢气进行观测时,一般选择有明显地热现象或自然逸出气泡现象的井泉作为观测点。据统计,映震灵敏的观测点均布设在活动断层上或断层附近,因此气体观测点的勘选与布设十分重要,应尽量选在近年来 级以上地震活动频繁的地区或确定未来十年内有可能发生 级以上地震的区域。观测点原则上应布设在易于受力的构造位置或断裂破碎带上,尽可能选在活动断裂的端点、拐点及断裂交会部位、断层上盘、岩浆岩发育区等(范雪芳等,)。观测时,应至少布设 条剖面测线,其中 条测线垂直于断层,条测线沿断层分布(车用太等,)。期蒋雨
12、函等:中国地震断裂带氢气观测研究现状早期多采用气相色谱仪对深井、热泉水中逸出的气体进行分析,采用现场取样和室内实验室脱气的方式开展分析测试。气相色谱仪的检出限一般为 ,测定气体组分时简单易操作且定量准确,其利用色谱柱分离气体各组分并形成峰值,使用标样确定仪器的稳定性,进而测定样品组分(曾庆堂等,)。但一般溶解在水中或土壤中的氢气浓度背景值为 ,有时甚至更低,用气相色谱仪等很难检测到氢气的浓度背景变化(范雪芳等,)。随着数字化高精度测氢仪的应用,目前的研究大多选用 痕量氢自动分析仪监测氢气浓度的背景动态,其检出限为 ,具有灵敏度高、低检出限、稳定性好、操作简单、连续监测、网络实时监控等优点,同时
13、还包含温度、气压辅助观测(范雪芳等,)。目前,该仪器已被广泛应用于断层土壤逸出氢气的连续观测中。氢观测台网简介当前中国利用气相色谱仪分析溶解氢气的观测点位相对较少,分布在北京、河北、山西、辽宁、甘肃、新疆等地;土壤氢气的观测点相对较多,广泛分布在北京、天津、山西、安徽、山东、云南、新疆、河南、宁夏等地。截至 年 月,利用这 种手段进行观测的入网观测站分布点位如图 所示。图 中国地震断裂带氢气观测站分布图(截至 年 月)()气相色谱仪分析法截至 年 月,利用气相色谱法开展氢气观测且入网的点位有 个,包括北京延庆五里营、河北怀来、山西运城、辽宁盘锦、甘肃武山、甘肃平凉、新疆新 泉、新疆新 泉。在观
14、测期间多次获得较好震例,如 年 月 日宁河 强余震前后在北京光华井获得了中国第 个氢气地震前兆异常震例(王基华等,)。光华井位于北京崇文门 呼家楼断裂地震地质 卷带上,深度为 ,观测层在 以深,井口水温为 ,井震距为 。在 年 月 日大同 级地震前,北京小汤山井的氢气浓度异常较为明显,井深 ,水温 ,为常年抽水井,井震距为 (车用太等,)。此外,新疆乌鲁木齐流体综合台新 泉的氢气观测是天山中段地震前兆监测的重要手段,自 年以来该井的氢气浓度出现了多次高值异常变化,对周边 级以上中强震有较好的前兆指示意义,目前该测项已成为天山中段重要的中短期异常指标并对其测值进行长期跟踪。数字化高精度氢分析法从
15、 年开始,型痕量氢在线分析仪在中国近 个省、市、自治区的 个台站投入使用,如河北怀来台、山西东郭及夏县台、辽宁沈家台、山东聊城台、安徽庐江台、河南马山口及赵庄台、云南盈江台、宁夏灵武上桥、新疆阿克苏西大桥及库尔勒霍拉山、新疆伊犁等。除土壤氢气外,该仪器也可测定热水井中的逸出气体(车用太等,)。同时,车用太等()在示范性观测时段里多次记录到了地震前兆异常:山西夏县台对断层带氢气进行了 的观测,且数据连续具有一定可靠性,该台站的氢气浓度在 年 月 年 月多次出现异常,并清晰地对应了 个约 级的中小地震(震中距 )及 个 级的中等地震(震中距 )。此外,新疆南天山一直以来是新疆地震重点监视区域,近几
16、年地震活动异常活跃,阿克苏氢气观测点已积累了多年的氢气连续观测资料,并与周围地震存在较好的对应关系。氢气映震特征 气相色谱仪分析法 年 月 日天津宁河发生 级地震。北京光华井自 年投入观测以来,氢气的背景值一般约为 ,但在 年 月,该测点的氢气浓度值高达 ,是背景值的 倍,并于 月 日突升至 ,月 日升至 ,至 日发生地震,井震距 。震后氢气浓度值升至峰值 ,然后逐渐下降,于 年 月恢复到背景值(图 )(车用太等,)。年 月 日大同 级地震前,北京小汤山井水中氢气的背景值为 ,平时氢气浓度测值多在仪器检出限以下,但在 月初开始出现异常,自 月 日起每次取样均可检测到氢气,且测值高达 ,约为背景
17、值的 倍。月 日发生地震后异常很快消失,井震距 。此次地震前光华井(井震距为 )的氢气浓度异常也较为明显,年 月底开始出现异常,最高达到 ,且异常持续时间较长。年 月 日包头西 地震前,夏垫观测点的氢气浓度曲线出现显著异常(图 ),以高值起伏为特点,且与地震的对应关系很好,幅度为正常背景值的几倍,多属短临异常(异常超前发震时间 )。新 泉氢气自 年观测以来,共出现 组高值异常,其中 组对应了周边中强震(表 ,图 )。其中存在几个典型震例:年 月 日尼勒克 级地震前,新 泉氢气测值在 月开始逐渐升高,月 日测值出现连续 的高值超限(异常阈值为 ),此后间歇性多次出现测值超限,氢气逸出进入相对活跃
18、期,自 月 日起测值逐步恢复至正常背景值期蒋雨函等:中国地震断裂带氢气观测研究现状图 北京光华井在宁河 级地震前的氢气浓度曲线(据石慧馨等,)(,)图 年 月 日包头西地震前后夏垫观测点的氢气浓度曲线 ,范围,月 日异常结束。在此异常时段共出现 次测值超限,同时存在 次连续 超限现象,其余为单点突跳超限。年 月出现 未检出氢气(测值为 )现象,认为氢气逸出进入相对平静期。之后于 月 日发生了尼勒克 级地震,震中距为 。年 月 日新源 级地震前,月 日未检出氢气(测值为 ),自 月 日起测值逐渐上升,月 日氢气测值高值超限(异常阈值 ),之后出现间歇性高值超限异常,截至 月 日异常结束,共出现
19、次高值超限,次连续 超限、次连续 超限现象,且在 月 日出现连续 测值为 的情况。月 日在距该点 的新源发生了 级地震。年 月 日呼图壁 级地震前,新 泉氢气测值在 月逐步升高,自 月 日起地震地质 卷表 新 泉氢气震例 序号异常开始日期异常结束日期最大异常幅度 异常持续时间 对应地震震中距 异常开始距发震 异常结束距发震 乌苏 特克斯 托克逊 和硕 尼勒克 轮台 新源 乌鲁木齐 沙湾 托克逊 呼图壁 精河 注异常结束距发震天数出现负数表示地震发生在异常结束之前。图 新 泉氢气浓度变化的典型震例图 出现间歇性测值高值超限(异常阈值为 ),氢气逸出进入相对活跃期,月 日出现连续 高值超限,氢气最
20、大异常量为 ,是异常阈值的近 倍,月 日异常结束。整个异常时段内共出现 次高值超限,次连续 高值超限现象。异常结束至发震期间出现了 氢气测值为 的现象,氢气逸出进入相对平静期。年 月 日发生了呼图壁 级地震,震中距为 。年 月 日精河 级地震前,月 日新 泉氢气出现连续 高值超限(异常阈值为 ),最大异常量为 ,是异常阈值的 倍,然而 月 日却出现连续 氢气测值为 的情况,月 日在距该点 的精河发生了 级地震。受地震影响,震后氢气测值出现 次连续 超限、次连续 超限及 次连续 超限的情况,截至 月日异常结束,共出现 次氢气高值超限异常。期蒋雨函等:中国地震断裂带氢气观测研究现状据以上震例统计,
21、在这些观测点上虽未发现 级以上地震的异常强度与震级或震中距间存在明显相关性,但其异常持续时间及出现的高值超限次数与震级间存在一定的相关性。数字化高精度氢分析法 年,云南盈江地震台除因当地停电导致停测,出现氢气浓度数据中断外,在 年 月多次显示高值异常,与此同时云南省内发生 次 地震,包括盈江 级、鲁甸 级震、景谷 级地震等,震中距为 。自 年 月 日开始对阿克苏断层的氢气浓度进行观测,所获数据完整,具有可靠性。李娜 等()选 取 其 中 年 月 日 年 月 测 点 周 边 范 围 内 地震进行了分析(表 ,图 )。表 阿克苏观测点的氢气浓度震例(据李娜等,修改)(,)浓度高值时间范围浓度最高值
22、 距发震时间 地震 柯坪 麦盖提 阿图什 库车 阿图什 乌什 库车 柯坪 图 阿克苏观测点的氢气浓度曲线(据李娜等,)(,)阿克苏断层的氢气浓度背景值为 ,在多次 级地震之前出现超背景值 倍的异常。年 月 日 时 月 日 时氢气浓度快速上升,且上升幅度较大,最高可至 ,约为背景值的 倍,约十几天后发生库车 级地震(震中距 ),随震后氢气浓度值缓慢下降至背景值。中国在 年汶川地震后进行了科学深钻勘探研究,众学者对钻孔深部流体及多组分地地震地质 卷球化学特征进行了研究。其中,张彬等()证明了深部逸出氢气与地震之间存在对应关系(图 )。年 月 日玉树地震前约 ,井(震中距 )层位的氢气浓度显示出高值
23、异常,测值高达 ,异常持续 后恢复到背景值,约 后发生了玉树 级地震;在 年 月 日茂县、北川交界处发生地震的 前,井 层位的氢气浓度显示出明显的高异常值(),异常持续 后浓度恢复到背景值,并在 后发生 级地震(刘耀炜等,)。图 井泥浆脱气氢气的浓度变化曲线(据张彬等,)(,)讨论 氢气浓度的映震特征及机理以上震例均表明氢气具有映震灵敏性,无论是水中的溶解氢还是土壤逸出氢气都具有很强的映震能力,其前兆异常以短临异常为主,一般出现在震前数天至数十天内,异常特征十分显著,多表现为“突升转折下降地震恢复至背景值”的过程(范雪芳等,)。但具体表现形式存在异同,且在布设仪器的其他区域还存在未发生显著地震
24、事件的情况,因此无法验证氢气的映震效果,这可能与氢气的来源或测点所处位置不同有关。此外,中国东部地区发生的地震事件较西部地区少,故在氢气监测过程中可能存在氢气浓度出现明显异常升高但区域内无相应地震事件的现象。这可能是由于氢气逸出及浓度升高并非由地震事件导致,而是由构造、人为等其他因素所致。北京光华井的氢气浓度对 年 月 日天津宁河地震与 年 月 日大同地震有响应,异常出现的时间较早,约在震前几十天,浓度值约为背景值的几倍,临震前十几至几天内浓度值约为背景值的几百倍,随后发生地震,震后浓度值持续上升,随即缓慢下降至背景值。通过对比研究发现,震前小汤山井对于大同地震的异常表现与其相似,但震后异常很
25、快消失,迅速恢复至背景值。此外,还存在氢气浓度异常结束后发生地震的情况,如 年 月 日包头西 级地震,此类在观测氢气浓度迅速升高后的几天至十几天内发生地震的异常属于临震异常。在新疆乌鲁木齐 泉观测的氢气浓度异常与周边中强震能够很好地对应。根据震例中异常开始距发震时间的统计结果来看,个震例中有 个在异常开始后半年内发震;根据异常结束距发震时间的统计结果来看,个震例中有 个在异常结束后发震,时间均为异常结束后半年内。因此,新 泉的氢气浓度异常基本为中短期异常,优势对应期为异常开始半年内。期蒋雨函等:中国地震断裂带氢气观测研究现状新疆阿克苏观测点的氢气浓度曲线在震前展现出 种异常形态:)在地震前短时
26、间内快速上升,然后较快速地下降并恢复至背景值,易于判别;)氢气浓度持续波动升高,浓度达最大值后波动下降。除临震异常外,地震通常在断层氢气浓度持续上升至最高值后发生,这种异常变化往往持续很长时间(李娜等,)。蒋志英等()认为阿克苏观测点的氢气浓度背景值稳定,积累震例显示震前异常多为短期异常,且异常变化幅度大。阿克苏观测点的氢气浓度具有明显的短临异常,钟骏等()认为阿克苏断层的氢气浓度优势对应的地震时间段为 内,内更佳,最佳阈值为 。氢气浓度作为前兆异常具有灵敏的地震响应,尤其具有短临阶段的映震能力(刘耀炜等,;车用太等,)。震前出现显著的氢气浓度异常,通常表现为震前几天至几十天突发性大幅上升,由
27、于氢气在土壤、地下水中的背景值很低,因此在观测中氢气浓度异常变化幅度较高且对比明显,增幅通常为数量级,且氢气的浓度会随着地震释放能量的增大而增加(范雪芳等,),故氢气浓度变化具有短临异常特性,可作为探索地震短临预报的重要途径(车用太等,)。如前文所述,地壳表层氢气的来源主要是微生物分解有机物与矿物盐类,常伴有甲烷、二氧化碳等气体,但地壳深层的氢气主要来源于高温高压下岩石的变质作用(车用太等,)。断裂带中逸出氢气的形成机理可归纳为 类:)当外界条件发生改变时,尤其是在地下应力的作用下,吸附在岩石或土层表面的自由氢会随着裂隙发展连通扩散至地表,同样在地震孕育的过程中,尤其是临震破裂阶段,岩石膨胀产
28、生超声振动使得岩石孔隙、裂隙中的氢气得以释放。)被粉碎的岩石细颗粒与水发生化学反应,生成氢气。)地震孕育过程中,深、浅部存在温度差异,在温度梯度作用下气体沿通道运移至地表(刘耀炜等,)。氢气浓度的影响因素氢气浓度除了对地震有较为灵敏的响应外,也存在其他影响因素,尤其是气象因素。若观测到的氢气浓度出现年变化,可推断其与气象因素存在密切关系(常秋君等,)。地热温泉井中逸出的氢气浓度与外界的温度和气压无明显关系,与动水位、水温具有较好的负相关性;而土壤逸出氢气浓度与气温呈正相关,与气压的相关性较差,但具有一定负相关性(方震等,)。阿克苏断层氢气的观测结果(图 )表明,断层氢气浓度具有日变和年变形态,
29、温度与氢气浓度呈正相关,而气压的影响较小,气压与断层氢气浓度呈中低度负相关(李娜等,)。李娜等()运用回归分析法基本消除了气温或气压的周期性波动对断层氢气浓度的影响,更利于判定地震前兆异常。因此还需综合其他影响因素进行整体分析。结论()水中溶解的氢气与断层逸出氢气均与震例存在良好的对应关系,表明氢气测项映震灵敏,异常十分显著,在时间上大多属于短期异常(异常出现于震前几个月)或短临异常(异常出现于震前十几天),异常幅度往往是正常背景值的几至十几倍、甚至几百倍,地震多发生在异常时段内,或异常刚刚结束后不久。()断层氢气浓度主要影响因素可能与断层位置、断层受力状态、破碎情况、覆盖层厚度、覆盖层土壤粒
30、级及土壤湿度、气压和气温有关。地震地质 卷()氢气的来源广泛,但地壳中氢气的形成机理可简单归纳为 类:)地下应力发生改变,地壳内裂隙发育并连通,深部氢气扩散至地表;)粉碎的岩石颗粒发生水岩反应生成氢气;)温度梯度导致裂隙中的氢气释放。总之,氢气浓度观测是地下流体观测中较好的映震研究手段。前人基于水中溶解氢及土壤逸出氢气的浓度均取得了典型震例,该测项在地球化学观测手段中占据重要地位,具有重要的科技和现实意义。但由于开展观测的时间不长,还需对异常幅度变化与地震强度及震中距关系作进一步研究。在地震地下流体观测中,氢气测项可为未来地震危险区段划分和震情跟踪分析提供数据支持。参考文献常秋君,何跟巧,郭玉
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