Utilizo para vender contadores de centelleo líquido hechos por Wallac Oy en Finlandia. El más sensible de estos fue un modelo llamado “Quantum”, que fue utilizado por laboratorios comerciales aquí en Nueva Zelanda para “envejecer” muestras de agua de todo el mundo. Por lo tanto, tengo conocimiento de primera mano sobre cómo responder a esta pregunta.
Si un lector realmente entiende cómo funciona la datación por carbono C14, sabrá cómo se forman los isótopos de carbono C14 en la atmósfera (al exponer el CO2 a los rayos cósmicos mientras está en la atmósfera superior) y cómo, una vez que el carbono está “encerrado” en orgánico compuestos, el C14 comienza a decaer y la cantidad relativa de C14 en una muestra se reduce (a un ritmo muy predecible) en proporción a la edad de las muestras. La vida media de C14 es de 5730 años.
Es exactamente igual con el GHydrogen en el agua (que entonces se conoce como “agua pesada”): el tritio tiene una vida media de 12.32 años, pero se está formando más tritio todo el tiempo, debido a la interacción de esos rayos cósmicos con Hidrógeno atmosférico, a menudo como parte de una molécula de agua.
Por lo tanto, el agua se puede “envejecer” midiendo la cantidad relativa de Tritium a otros isótopos de hidrógeno en una muestra de agua. Una muestra de agua que se recupera de un lago subterráneo puede haber estado allí durante (digamos) 100.000 años en promedio: el punto es que tan pronto como el agua fue secuestrada lejos de la atmósfera, la cantidad relativa de Tritium (en comparación con el agua atmosférica). o lluvia reciente) en que el agua comienza a reducirse …
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Debido a que la proporción de agua tritilada es muy pequeña, el proceso de “enriquecimiento” del tritio de una muestra (que concentra la “agua pesada”) es fundamental en este análisis: requiere mucho tiempo, pero una vez completado, un contador de radiación de alta sensibilidad puede medir La edad de estas muestras de agua concentrada con tremenda precisión.
La única mosca en el ungüento aquí es que las pruebas nucleares atmosféricas aumentaron la cantidad de tritio en la era posterior a 1945. Pero los buenos científicos pueden trabajar alrededor de eso …
A medida que el agua se vuelve más importante (a medida que aumenta la población y la intensificación agrícola), la edad del agua de los acuíferos se vuelve más crítica: si usted perfora agua y la encuentra, pero resulta ser una fuente “antigua”, existe una gran posibilidad ese tapping puede agotarse rápidamente … (es decir, si el acuífero se recargara con frecuencia, ¡no sería tan viejo!)
El agua más antigua suele estar más mineralizada (debido a que milenios de rocas que se disuelven lentamente están en contacto con …), que puede hacer que una fuente de agua no sea adecuada para muchas aplicaciones. En Waikanae, Nueva Zelanda, los ingenieros escogieron tontamente un acuífero más profundo y antiguo para el suministro de agua de la nueva ciudad en 2005, cuando podrían haber aprovechado fácilmente un acuífero más superficial (y por lo tanto más recargado) y más joven a solo unos metros: los cilindros de agua caliente incurrieron rápidamente en daños severos por los depósitos de calcio que se forman a partir del agua altamente mineralizada.
Por lo tanto, los ingenieros hidráulicos deben conocer la edad de las fuentes de agua que pretenden explotar, como una prioridad. Por lo tanto, esta es una pregunta MUY significativa para cualquiera que busque administrar “nuevas” fuentes de agua subterránea:
Entiendo que la India depende en gran medida de los acuíferos que se drenan mucho más rápido ahora de lo que pueden recargar, y esto puede causar un impacto económico masivo: comprender la edad del agua en esos acuíferos podría ayudarlos a ser manejados de manera más sostenible. De lo contrario, podría ser catastrófico …
Espero que esto responda a la pregunta.
Saludos, Graeme.