Evaluación de errores en el uso de los geotermómetros de SiO2 y Na/K para la determinación de temperaturas en sistemas geotérmicos
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Resumen
Se presenta un estudio estadístico para evaluar los errores involucrados con el uso de los geotermómetros químicos de Si02 (Fournier y Potter Il, 1982) y Na/K (Fournier, 1979) en la predicción de temperaturas de sistemas geotérmicos. El estudio incluye la caracterización y propagación de los errores de índole matemática y analítica asociados a la determinación de las temperaturas mediante el uso de estos geotermómetros. Se encontró que los errores mínimos asociados con el uso directo de los geotermómetros varían entre ± 2% y ± 8% (SiO~ para temperaturas entre 137°C-340°C y ± 23% y ± 29% (Na/K) para temperaturas de 150°C-350°C. Al incluir el efecto del error analítico en las determinaciones de dichos componentes i6nicos, los errores globales de los geotermómetros pueden incrementarse hasta un ± 33% para Si02 y un ± 31% para Na/K. Errores superiores a los indicados en el presente estudio pueden ser atribuibÍes a errores incurridos en el muestreo de fluidos o bien a la presencia de procesos geológico-termodinámicos en el sistema geotérmico.
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Citas
AMERICAN SOCIETY FOR TESTING AND MATERIALS, 1984. Chemical analysis of water. ASTM Standards, 31, 1075-1082.
ARNÓRSSON, S., 1985. Gas pressures m geothermal systems. Chem. Geol., 49, 319-328. DOI: https://doi.org/10.1016/0009-2541(85)90164-0
ARNÓRSSON, S. y E. GUNNLAUGSSON, 1983. Gas chemistry in geothermal systems. Proc. of Ninth Workshop on Geotherm. Res. Eng., Stanford Univ., Stanford Calif., USA, 231-237.
ARNÓRSSON, S. y E. GUNNLAUGSSON, 1985. New gas geothermometers for geothermal exploration, calibration and application. Geochim. Cosmochim. Acta, 49, 1307-1325. DOI: https://doi.org/10.1016/0016-7037(85)90283-2
ARNÓRSSON, S. y H. SVAVARSSON, 1985. Application of chemical geothermometry to geothermal exploration and development. Geotherm.- Res. Counc. Trans., 9, Part 1, 293-298.
ARNORSSON, S., E. GUNNLAUGSSON y H. SVAVARSSON, 1983. The elements of geothermal waters in Iceland III. Chemical geothermometry in geothermal investigation. Geochim. Cosmochim. Acta, 47, 567-577. DOI: https://doi.org/10.1016/0016-7037(83)90278-8
BERTRAMI, R., R. CIONI, E. CORAZZA, F. D'AMORE y L. MARINI, 1985. Carbon monoxide in geothermal gases. Reservoir temperature calculation at Larderello (Italy). Geotherm. Res. Counc. Trans., 9, Part 1, 299-303.
BEVINGTON, P.R., 1969. Data reduction and error analysis for physical sciences. 4, Propagation of errors: Ed. McGraw-Hill Book Co., 69-16942, 56-81.
CIONI, R., E. CORAZZA y L. MARINI, 1984. The gas/steam ratio and indicator of heat transfer at the Solfatara fumarolas, Phlegraean fields (Italy). Bull. Volcanol., 47, 295-302. DOI: https://doi.org/10.1007/BF01961560
D' AMORE, F. y C. PANICHI, 1980. Evaluation of deep temperatures by hydrothermal systems by a new gas geothermometer. Geochim. Cosmochim. Acta, 44, 549-556. DOI: https://doi.org/10.1016/0016-7037(80)90051-4
D'AMORE, F. y A. H. TRUESDELL, 1985. Calculation of geothermal reservoir temperatures and steam fractions from gas compositions. Geotherm. Res. Counc., Trans., 9, Part 1, 305-310. DOI: https://doi.org/10.2172/6060131
D'AMORE, F., R. FANCELLI, L. SARACEO y A. H. TRUESDELL, 1987. Gas geothermometry based in CO content application in Italian geothermal fields. Proc. Twelfth Workshop on Geotherm. Res. Eng., Stanford Univ., Stanford California, U.S.A., 247-252.
DIXON, W. J. (Ed.), 1981. BMDP, statistical software. BMDPAR-nonlinear regression and BMDP1R-polynomial regression. Depart. of Biomathematics, Los Angeles University of California Press, Ltd., 283-315.
ELLIS, A. J. y W. A. MAHON, 1967. Natural hydrothermal systems and experimental hot-water/rock interaction (Part 2). Geochim. Cosmochim. Acta, 31, 519-539. DOI: https://doi.org/10.1016/0016-7037(67)90032-4
ENGELS, J. C., 1971. Effects of sample purity on discordant mineral ages found in K-Ar dating. J. Geol., 79, 609-616. DOI: https://doi.org/10.1086/627679
ENGELS, J. C., 1972. Determination of purity of mineral separates used in K-Ar dating an interpretive review. Can. Mineral, 11, 743-759.
ENGELS, J. C. y C. O. INGAMELLS, 1970. Effect of sample in homogenity in K-Ar dating. Geochim. Cosmochim. Acta, 34, 1007-1017. DOI: https://doi.org/10.1016/0016-7037(70)90082-7
FOUILLAC, G. y G. MICHARD, 1981. Sodium/lithium ratio in water applied to geothermal reservoirs. Geothermics, JO, 55-70. DOI: https://doi.org/10.1016/0375-6505(81)90025-0
FOURNIER, R. O., 1979. A revised equation for the Na/K geothermometer. Geotherm. Res. Counc. Trans., 3, 221-224.
FOURNIER, R. O. y R. W POTIER 11, 1979. Magnesium correction to the Na-K-Ca chemical geothermometer. Geochim, Cosmochim. Acta, 43, 1543-1550.
FOURNIER, R. y R. W. POTIER II, 1982. A revised and expanded silica (quartz) geothermometer. Geotherm. Res. Counc. Bull., 3-12.
FOURNIER, R. O. y J. J. ROWE, 1966. Estimation of underground temperatures from the silica content of water from hot springs. Am. J. Sci., 264, 685-697. DOI: https://doi.org/10.2475/ajs.264.9.685
FOURNIER, R. O. y A. H. TRUESDELL, 1973. An empirical Na-K-Ca geothermometer for natural waters. Geochim. Cosmochim. Acta, 43, 1543-1550. DOI: https://doi.org/10.1016/0016-7037(79)90147-9
GIGGENBACH, W. F., 1980. Geothermal gas equilibria. Geochim. Cosmochim. Acta, 44, 2021-2032. DOI: https://doi.org/10.1016/0016-7037(80)90200-8
HOFMANN, V. M., H. EL-NASER y P. UDLUFT, 1991. Bestimmung der Untergrundtemperatur mit Hilfe der SiO2-Geothermometrie und Modellrechnungen. Z. Wasser-Abwasser-Forsch., 24, 232-236.
INGAMELLS, C. O., 1974. New approaches to geochemical analysis and sampling. Talanta, 2I, 141-155. DOI: https://doi.org/10.1016/0039-9140(74)80036-6
INGAMELLS, C. O., J. C. ENGELS y P. SWITZER, 1972. Effect of laboratory sampling error in geochemistry and geochronology. Proc. XXIV IGC, Section 10, 405-415.
KLEEMAN, A. W., 1967. Sampling error in the chemical analysis of rocks. J. Geol. Soc. Aust., 14, 43-48. DOI: https://doi.org/10.1080/00167616708728644
LANPHERE, M. A. y G. B. DALRYMPLE, 1967. K-Ar and Rb-Sr measurements on P-207, the USGS interlaboratory standard muscovite. Geochim. Cosmochim. Acta, 31, 1091-1094. DOI: https://doi.org/10.1016/0016-7037(67)90081-6
NEHRING, N. L. y F. D' AMORE, 1984. Gas chemistry and thermometry of the Cerro Prieto, Mexico, geothermal field. Geothermics, 13, 75-89. DOI: https://doi.org/10.1016/0375-6505(84)90008-7
NIEVA, D. y R. NIEVA, 1987. A cationic geothermometer for prospecting of geothermal resources. Heat Rec. Sys., 7, 243-258. DOI: https://doi.org/10.1016/0890-4332(87)90138-4
PEPE, L., A. HAJASH y R. POPP (1987) An experimental investigation of the quartz, Na-K, Na-K-Ca geothermometers and the effects of fluid composition. J. Volcanol. Geotherm. Res., 31, 151-161. DOI: https://doi.org/10.1016/0377-0273(87)90012-6
SANTOYO, E. y S. P. VERMA, 1991. Evaluación de errores en el uso de geotermómetros químicos para la prospección de recursos geotérmicos. En: S. P. Verma, J. A. Ramírez, C. O. Rodríguez, J. M. Barbarín, G. Izquierdo, M. A. Arrnienta y D. J. Terrell (Eds.), Actas Fac. Ciencias Tierra UANL Linares, 6, 5-10.
TEDESCO, D. y J. C. SABROUX, 1987. The determination of deep temperatures by means of the CO-CO2-H2-H2O geothermometer. An example using fumaroles in the Campri Flegrei, Italy. Bull. Volcanol., 49, 381-387. DOI: https://doi.org/10.1007/BF01046631
TRUESDELL, A. H., 1976. Summary of section III. Geochemical techniques in exploration. 2nd. U. N. Symp. Develop. Use Geotherm. Res., San Francisco, 1, LIII-LXIII.
TRUESDELL, A. H. y R. O. FOURNIER, 1977. Procedure for estimating the temperature of a hot-water component in a mixed water by using a plot of dissolved silica versus enthalphy. U. S. Geol. Surv. J. Res., 5, 1, 4-52.
VERMA, S. P. y J. G. SCHILLING, 1982. Galapagos hot-Spot spreading center system 2. 86Sr/87Sr and large ion lithophile element variations (85°W-101 °W). J. Geophys. Res., 87, 10838-10856. DOI: https://doi.org/10.1029/JB087iB13p10838
VERMA, S. P., G. CARRAZCO-NUÑEZ y M. MILAN, 1991. Geology and geochemistry of Amealco Caldera, Qro., Mexico. En: S. P. Verma (Editor), Calderas: Genesis, Structure and Unrest. J. Volcanol. Geotherm. Res., 47, 105-127. DOI: https://doi.org/10.1016/0377-0273(91)90104-8
YORK, D., 1969. Least-squares fitting of a straight line with correlated data. Earth Planet. Sci. Lett., 5, 320-324. DOI: https://doi.org/10.1016/S0012-821X(68)80059-7