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浅谈降水氘剩余值的产生

马洪云 尹立河 马立军

马洪云, 尹立河, 马立军. 浅谈降水氘剩余值的产生[J]. 水科学进展, 2012, 23(6): 745-750. doi: CNKI: 32.1309.P.20121101.1801.021
引用本文: 马洪云, 尹立河, 马立军. 浅谈降水氘剩余值的产生[J]. 水科学进展, 2012, 23(6): 745-750. doi: CNKI: 32.1309.P.20121101.1801.021
MA Hong-yun, YIN Li-he, MA Li-jun. A discussion of deuterium excess production in rain water[J]. Advances in Water Science, 2012, 23(6): 745-750. doi: CNKI: 32.1309.P.20121101.1801.021
Citation: MA Hong-yun, YIN Li-he, MA Li-jun. A discussion of deuterium excess production in rain water[J]. Advances in Water Science, 2012, 23(6): 745-750. doi: CNKI: 32.1309.P.20121101.1801.021

浅谈降水氘剩余值的产生

doi: CNKI: 32.1309.P.20121101.1801.021
基金项目: 国家自然科学基金资助项目(41002084)
详细信息
    作者简介:

    马洪云(1980- ),男,回族,宁夏吴忠人,助理研究员,博士,主要从事水文地球化学方面研究。E-mail:mhy19809730@126.com

  • 中图分类号: P64

A discussion of deuterium excess production in rain water

Funds: The study is financially supported by the National Natural Science Foundation of China (No.41002084).
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  • 被引次数: 0
出版历程
  • 收稿日期:  2011-12-20
  • 刊出日期:  2012-11-25

浅谈降水氘剩余值的产生

doi: CNKI: 32.1309.P.20121101.1801.021
    基金项目:  国家自然科学基金资助项目(41002084)
    作者简介:

    马洪云(1980- ),男,回族,宁夏吴忠人,助理研究员,博士,主要从事水文地球化学方面研究。E-mail:mhy19809730@126.com

  • 中图分类号: P64

摘要: 从同位素分馏的气-液相界面特征的视角出发,分析自然条件下水面蒸发和降水冷凝的同位素分馏过程存在的差异,分析表明降水氘剩余值产生的直接原因为水面蒸发过程与降水冷凝过程分别遵循动力学分馏与平衡分馏原理,而界面效应是决定蒸发-冷凝过程会否受到动力学过程影响的内因。水面蒸发过程的比界面面积较小,界面效应较大,水分子扩散作用显著,因此,自然条件下水面蒸发过程需要考虑水分子扩散的动力学过程,属于非平衡分馏;相反,降水冷凝过程的比界面面积巨大,界面效应影响很小,分馏基本不受分子扩散分馏影响,降水冷凝过程符合平衡分馏原理。用以上结论作为假设条件,模拟10~40℃从海水蒸发到降水冷凝的水循环过程,模拟结果与全球降水线相吻合,佐证了造成降水氘剩余产生的内在原因为水面蒸发过程与降水冷凝过程的界面效应不同的结论。

English Abstract

马洪云, 尹立河, 马立军. 浅谈降水氘剩余值的产生[J]. 水科学进展, 2012, 23(6): 745-750. doi: CNKI: 32.1309.P.20121101.1801.021
引用本文: 马洪云, 尹立河, 马立军. 浅谈降水氘剩余值的产生[J]. 水科学进展, 2012, 23(6): 745-750. doi: CNKI: 32.1309.P.20121101.1801.021
MA Hong-yun, YIN Li-he, MA Li-jun. A discussion of deuterium excess production in rain water[J]. Advances in Water Science, 2012, 23(6): 745-750. doi: CNKI: 32.1309.P.20121101.1801.021
Citation: MA Hong-yun, YIN Li-he, MA Li-jun. A discussion of deuterium excess production in rain water[J]. Advances in Water Science, 2012, 23(6): 745-750. doi: CNKI: 32.1309.P.20121101.1801.021

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