Titre | What pore water chemistry in Champlain Sea muds reveals about hydrogeology, marine salinity, and sensitivity to landslides |
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Auteur | Hinton, M ; Alpay,
S ; Crow, H |
Source | GAC-MAC-IAH 2019: where geosciences converge/AGC-AMC-AIH 2019 : où les géosciences convergent; GAC-MAC-IAH Reunion conjoint, Volume de résumés vol. 42, 2019 p. 109-110 Accès ouvert |
Liens | Online - En ligne (complete volume, volume
complet, PDF, 6.08 MB)
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Année | 2019 |
Séries alt. | Ressources naturelles Canada, Contribution externe 20180422 |
Éditeur | Association géologique du Canada |
Réunion | GAC-MAC-IAH 2019 / AGC-AMC-AIH 2019; Québec, QC; CA; mai 12-15, 2019 |
Document | publication en série |
Lang. | anglais |
Media | en ligne; numérique |
Formats | pdf (Adobe® Reader®) |
Province | Québec |
SNRC | 31F/08; 31F/09; 31G/05; 31G/12 |
Région | Breckenridge |
Lat/Long OENS | -76.5000 -75.5000 45.7500 45.2500 |
Sujets | sédiments marins; boues; argiles sensibles; échantillons d'eau interstitielle; géochimie de l'eau; salinité; glissements de terrain; régimes des eaux souterraines; écoulement de la nappe d'eau
souterraine; diagraphie géophysique; établissement de modèles; dispersion géochimique; géochimie de l'eau de mer; géochimie du chlore; géochimie du brome; géochimie du sodium; etudes isotopiques; isotopes d'oxygène; Sédiments de Champlain Sea ;
Basses-Terres du Saint-Laurent; géologie des dépôts meubles/géomorphologie; géochimie; hydrogéologie; géophysique; géologie de l'ingénieur; Nature et environnement; Sciences et technologie; Santé et sécurité; Phanérozoïque; Cénozoïque;
Quaternaire |
Programme | Géoscience pour la sécurité publique Risques géologique du tremblement de terre |
Diffusé | 2019 05 01 |
Résumé | (disponible en anglais seulement) Champlain Sea muds, also known locally as Leda Clays, form a regionally extensive aquitard in the St. Lawrence Lowlands and the Ottawa Valley. Investigations of
pore water chemistry, borehole geophysics, and geotechnical sensitivity (ratio of undisturbed to remoulded compressive strength) within a thick sequence of Champlain Sea muds provide insights into groundwater flow across the aquitard, original
salinity, and development of landslide susceptibility. Typically, the assumption is that diffusion alone controls solute transport through Champlain Sea muds. However, this study uses 1D groundwater modelling to demonstrate that both advection (Darcy
flux of approx. 4 mm/a) and diffusion contribute to solute transport at a site located in thicker (~ 75 m) Champlain Sea mud deposits at Breckenridge, QC, northwest of Ottawa. Previous hydrogeological studies estimate Champlain Sea salinity to be
approximately 33 % of contemporaneous ocean salinity. However, in this study, where the sequence of Champlain Sea muds is thicker, the peak measured ionic concentrations in pore water represent at least 60 % of relic seawater salinity. Geophysical
logs of bulk apparent conductivity corroborate this finding. Additionally, transport modelling constrains the Champlain Sea concentration of seawater constituent ions (e.g. [Cl-]), and hence, the original salinity. Although the concentrations of
seawater ions (Cl-, Br-, Na+) allow estimation of the seawater fraction, when combined with isotopic signatures (e.g. 18O), these multiple tracers form the basis to estimate relative proportions of seawater, meteoric fresh water, and fresh glacial
melt water of the Champlain Sea episode. Champlain Sea salinity, along with the combined effects of advection, diffusion, and thickness of the muds, controls the current pore water chemistry, which in turn, influences sensitivity development of Leda
Clays and susceptibility to landslides. |
Sommaire | (Résumé en langage clair et simple, non publié) L'eau interstitielle a été extraite de boues de 75 m d'épaisseur (argiles Leda) déposées dans l'ancienne mer de Champlain sur un site proche de
Breckenridge, au Québec. Les résultats des analyses chimiques montrent que l'eau interstitielle contient au moins 60% d'eau de mer. Les modèles d'écoulement des eaux souterraines et de transport chimique fournissent une estimation du débit des eaux
souterraines (4 mm / an) et de la diffusion de l'eau saline dans les boues. La salinité originale et actuelle de l'eau interstitielle influence la sensibilité de l'argile Leda aux glissements de terrain. |
GEOSCAN ID | 313770 |
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