YERALTISUYUNDA RADYOKARBON YAŞ TAYİNİ

Benzer belgeler
HİDROJEOLOJİ. Su Kimyasının Önemi

HİDROJEOLOJİ. Su Kimyası. 9.Hafta. Prof.Dr.N.Nur ÖZYURT

YERALTISUYU YAŞI NEDİR? NASIL BELİRLENİR?

MADEN TETKİK VE ARAMA GENEL MÜDÜRLÜĞÜ MTA DOĞAL KAYNAKLAR VE EKONOMİ BÜLTENİ YIL : 2012 SAYI : 14

Ekosistem ve Özellikleri

Hidrojeokimya, 3/12. Hidrojeokimyasal çalışmalar Yerinde Ölçüm, Örnekleme, Analiz ve Değerlendirme aşamalarından oluşur.

KLOROFLOROKARBON (CFC) GAZLARININ YERALTISUYU ÇALIŞMALARINDA KULLANIMI

... NO'LU RUHSATA İLİŞKİN (... DÖNEM) ARAMA FAALİYET RAPORU

5730 yıllık fiziksel yarı ömrü boyunca 158 kev (maksimum) enerjiye sahip -β partikülleri yayarak stabil bir element olan 14 N e bozunur.

10-11 Şubat 2014 DSİ ETLİK EĞİTİM TESİSLERİ ANKARA

AYRIŞMA (KAYA VE TOPRAK KAVRAMI)

HİD 350 HİDROJEOKİMYA ÖZET VE ÖRNEK SORULAR

DOĞAL MİNERALLİ SULAR İÇİN ARAMA FAALİYET RAPOR FORMATI İLÇE (İL)... NUMARALI RUHSATA İLİŞKİN... DÖNEM (*) ARAMA FAALİYET RAPORU

Ayxmaz/biyoloji. Azot döngüsü. Azot kaynakları 1. Atmosfer 2. Su 3. Kara 4. Canlılar. Azot döngüsü

Çevre Biyolojisi

BÖLÜM 3 AYRIŞMA (KAYA VE TOPRAK KAVRAMI)

JEOTERMAL KAYNAKLAR İÇİN İŞLETME/REVİZE İŞLETME PROJESİ FORMATI İLÇE (İL). NUMARALI ARAMA RUHSATINA İLİŞKİN İŞLETME PROJESİ

JEOTERMAL KAYNAKLAR İÇİN ARAMA FAALİYET RAPOR FORMATI İLÇE (İL)... NUMARALI RUHSATA İLİŞKİN... DÖNEM(*) ARAMA FAALİYET RAPORU

1 mol = 6, tane tanecik. Maddelerde tanecik olarak atom, molekül ve iyonlar olduğunda dolayı mol ü aşağıdaki şekillerde tanımlamak mümkündür.

JEOTERMAL KAYNAKLAR İÇİN ARAMA/REVİZE ARAMA PROJE FORMATI İLÇE (İL) ARAMA/REVİZE ARAMA PROJESİ

TOPRAK OLUŞUMUNDA AŞINMA, AYRIŞMA VE BİRLEŞME OLAYLARI

HİD 478 İZOTOP HİDROLOJİSİ ÖRNEK SINAV SORULARI

Atomlar ve Moleküller

SİVAS İLİNİN JEOTERMAL. Fikret KAÇAROĞLU, Tülay EKEMEN Cumhuriyet Üniversitesi, Mühendislik Fakültesi, Jeoloji Mühendisliği Bölümü, SİVAS

Kimyasal Toprak Sorunları ve Toprak Bozunumu-I

GÖLLER BÖLGESİNDE YERALTISUYU VE KARŞILAŞILAN SORUNLAR

TOPRAK ANA MADDESİ Top T rak Bilgisi Ders Bilgisi i Peyzaj Mimarlığı aj Prof. Dr Prof.. Dr Günay Erpul kar.edu.

EKOSİSTEM. Cihangir ALTUNKIRAN

Hidrojeokimya, 2/12. Hidrojeokimyasal çalışmalar Yerinde Ölçüm, Örnekleme, Analiz ve Değerlendirme aşamalarından oluşur.

OTEKOLOJİ TOPRAK FAKTÖRLERİ

Yeraltısuları. nedenleri ile tercih edilmektedir.

Akdeniz in Pleyistosen Deniz Düzeyi Değişimlerini Karakterize Eden, Çok Dönemli-Çok Kökenli Bir Mağara: Gilindire Mağarası (Aydıncık-İçel)

Partikül halinde kömürden uzaklaştırılma. Çözelti halinde kömürden uzaklaştırılma

ADIM ADIM YGS LYS Adım EKOLOJİ 7 MADDE DÖNGÜLERİ (Su, Karbon ve Azot Döngüsü)

Patara-Kekova Tatlı Su Boşalımlarının ve Denizaltı Mağaralarının Araştırılması

Öğretim Üyeleri İçin Ön Söz Öğrenciler İçin Ön Söz Teşekkürler Yazar Hakkında Çevirenler Çeviri Editöründen

BİTKİ BESİN MADDELERİ (BBM)

Prof.Dr. Mustafa ODABAŞI

MADDE DÖNGÜLERİ SU, KARBON VE AZOT DÖNGÜSÜ SELİN HOCA

ENERJİ AKIŞI VE MADDE DÖNGÜSÜ

KONYA ĐLĐ JEOTERMAL ENERJĐ POTANSĐYELĐ

Ötrifikasyon. Ötrifikasyonun Nedenleri

O2 tüketerek ya da salgılayarak ta redoks potansiyelini değiştirebilirler.

TEKNOLOJİK ARAŞTIRMALAR

Cilt. 42, Sayı 1,97-103, Şubat 1999 Vol. 42, Number I, , February 1999

DOĞAL MİNERALLİ SULAR İÇİN ARAMA/REVİZE ARAMA PROJE FORMATI İLÇE (İL) ARAMA/REVİZE ARAMA PROJESİ

HİDROJEOLOJİ. Akifer Özellikleri Kuyulara Yeraltısuyu Akışı. 7.Hafta. Prof.Dr.N.Nur ÖZYURT

DÜNYANIN ATMOSFERĐ JEOLOJĐ MÜHENDĐSLĐĞĐNE GĐRĐŞ

DOĞAL MİNERALLİ SULAR İÇİN İŞLETME / REVİZE İŞLETME PROJESİ FORMATI İLÇE (İL). NUMARALI ARAMA RUHSATINA İLİŞKİN İŞLETME PROJESİ

PAMUKKALE YÖRESİ (DENİZLİ) TERMAL KAYNAKLARININ HİDROKİMYASAL VE İZOTOPİK İNCELENMESİ

ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ YÜKSEK LİSANS TEZİ. Mert SALMAN EREĞLİ-AYRANCI-KARAPINAR (KONYA) YÖRESİ NİN LİNYİT

Doğal Rb elementinin atom kütlesi 85,47 g/mol dür ve atom kütleleri 84,91 g/mol olan 86 Rb ile 86,92 olan 87

TOPRAK TOPRAK TEKSTÜRÜ (BÜNYESİ)

Atmosfer Kimyası Neden Önemli?

6.4. Çözünürlük üzerine kompleks oluşumunun etkisi Çözünürlük üzerine hidrolizin etkisi

MOL KAVRAMI I. ÖRNEK 2

BİTKİ BESLEME DERS NOTLARI

KAŞ DOLAYI KIYI KUŞAĞINDA KARSTLAŞMANIN GELİŞİMİ: MİVİNİ VE ALTUĞ DENİZALTI MAĞARALARI

Prof. Dr. Niyazi MERİÇ Ankara Üniversitesi Nükleer Bilimler Enstitüsü.

YERALTISUYU SEVİYESİNDEKİ DEĞİŞİMLER

10. Bölüm: TOPRAK REAKSİYONU (ph)

1. Giriş ve çevrede kirletici taşınımı. ÇEV 3523 Çevresel Taşınım Süreçleri Doç.Dr. Alper ELÇĐ

HİDROJEOLOJİ. Yeraltında suyun bulunuşu Akifer özellikleri_gözenekli ortam. 4.Hafta. Prof.Dr.N.Nur ÖZYURT

HİDROJEOLOJİ. Gözenekli Ortam ve Akifer Özellikleri. 5.Hafta. Prof.Dr.N.Nur ÖZYURT

Hava Kirleticilerin Atmosferde Dağılımı ve Hava Kalitesi Modellemesi P R O F. D R. A B D U R R A H M A N B A Y R A M

EVAPORİTLER (EVAPORITES)

Stratosferde Fotokimyasal Reaksiyonlar ve Ozon

Çizelge 1. Yeraltısuyu beslenim sıcaklığı ve yükseltisi tahmininde kullanılan yöntemlerin karşılaştırılması

KİMYASAL BİLEŞİKLER İÇERİK

PERMİYEN. Prof.Dr. Atike NAZİK Ç.Ü. Müh-Mim.

JEOTERMAL KAYNAKLAR VE DOĞAL MİNERALLİ SULAR EĞİTİM SEMİNERİ-9

Güneş Bulutsusu (Solar Nebula)

YAZILIYA HAZIRLIK SORULARI. 11. Sınıf 1 CANLILARDA ENERJİ DÖNÜŞÜMLERİ

Ürün Detayları EHO DES 9. SINIF DENEME SINAVLARI SORU DAĞILIMLARI. Eğitim doğamızda var

ATOM BİLGİSİ I ÖRNEK 1

KİM-117 TEMEL KİMYA Prof. Dr. Zeliha HAYVALI Ankara Üniversitesi Kimya Bölümü

HİDROLOJİ. Buharlaşma. Yr. Doç. Dr. Mehmet B. Ercan. İnönü Üniversitesi İnşaat Mühendisliği Bölümü

2.3 Asimptotik Devler Kolu

Doç. Dr. Ahmet APAYDIN DSİ 5. Bölge Müdürlüğü Jeotek. Hiz. ve Yeraltısuları Şube Müdürü

MAGNEZYUM. Biotit, serpantin, hornblend ve olivin gibi ferro-mg mineralleri kolay ayrıştıklarından

BİYOLOJİK MOLEKÜLLERDEKİ

ÇANAKKALE-ÇAN LİNYİTİNİN KURUMA DAVRANIŞI

DOLGULU KOLONDA AMONYAK ÇÖZELTİSİNE KARBON DİOKSİTİN ABSORPSİYONU

HASAN PARLAR A AİT İZMİR İLİ KEMALPAŞA İLÇESİ YİĞİTLER KÖYÜ 14 PAFTA 24 ADA 13 PARSELDE AÇILACAK SONDAJ KUYUSUNUN HİDROJEOLOJİK ETÜD RAPORU


Çizelge 2.6. Farklı ph ve su sıcaklığı değerlerinde amonyak düzeyi (toplam amonyağın yüzdesi olarak) (Boyd 2008a)

Kömür ve Doğalgaz. Öğr. Gör. Onur BATTAL

ı ı ı ğ ş ı ı ıı ıı ıı ı ı ıı ıı ıı ıı ııı

Akreditasyon Sertifikası Eki (Sayfa 1/5) Akreditasyon Kapsamı

İKLİM DEĞİŞİKLİĞİNİN SU KAYNAKLARINA ETKİSİ PROJESİ

ULUOVA NIN (ELAZIĞ) HİDROJEOLOJİSİNİN COĞRAFİ BİLGİ SİSTEMLERİ İLE İNCELENMESİ *

CANLILARIN TEMEL BİLEŞENLERİ

Katlı oranlar kanunu. 2H 2 + O 2 H 2 O Sabit Oran ( 4 g 32 g 36 g. 2 g 16 g 18 g. 1 g 8 g 9 g. 8 g 64 g 72 g. N 2 + 3H 2 2NH 3 Sabit Oran (

MİNERALLER. Tek mineralden oluşan kayaçlar. Kireçtaşı (Kalsit). Kaya tuzu (Halit). Buzul

Gölbaşı atık sahası yeraltısularının hidrojeokimyası: tik bulgular

(SRS; SUPLEMENTARY RESTRAINT SYSTEM)

SU VE HÜCRE İLİŞKİSİ

I.10. KARBONDİOKSİT VE İKLİM Esas bileşimi CO2 olan fosil yakıtların kullanılması nedeniyle atmosferdeki karbondioksit konsantrasyonu artmaktadır.

TÜBİTAK-BİDEB YİBO ÖĞRETMENLERİ (FEN VE TEKNOLOJİFİZİK,KİMYA,BİYOLOJİ-VE MATEMATİK ) PROJE DANIŞMANLIĞI EĞİTİMİ ÇALIŞTAYLARI

BELEK, PATARA VE KEKOVA ÖZEL ÇEVRE KORUMA BÖLGELERİNDE SU KİRLİLİĞİ İZLEME PROJESİ KESİN RAPOR

Transkript:

YERALTISUYUNDA RADYOKARBON YAŞ TAYİNİ Serdar Bayarı Nur Özyurt Hacettepe Üniversitesi, Jeoloji Mühendisliği Bölümü, Hidrojeoloji Mühendisliği Anabilim Dalı, Beytepe 06532 Ankara 5/3/2013 1

Amaç ve Kapsam 2 AMAÇ: Yeraltısuyu radyokarbon yaş tayini çalışmasının tüm adımlarını basit bir yaklaşım ile açıklamak... KAPSAM: Kuramsal temel, Örnekleme, Analiz ve ölçüm, Hesaplama ve Kontrol

Kuramsal temel Radyokarbon (14C) Kaynak: Stratosferik azot molekülleri kozmik nötronlar ile çarpışma sonucu karbon elementine dönüşür 3 14 CO 2 gazı atmosferik dolaşıma katılır. Soluma yoluyla canlıların, difüzyon yoluyla su kütlelerin bünyesine geçer. Kozmojenik üretimin sabit olduğu varsayılabilir. Atmosferik 14 CO 2 gaz bolluğu ile canlıların ve su kütlelerinin 14 C bollukları arasında doğal bir denge (secular equilibrium) vardır. Canlıların ölümü ile bu denge bozulur ve radyoaktif bozunma ile ölü bünyedeki 14 C miktarı azalmaya başlar.

Kuramsal temel 4 Atmosferik 14 CO 2 aktivitesinin 1950 yılı itibariyle 100 pmc (percent modern carbon) olduğu kabul edilmektedir. Atmosferik 14 CO 2 ile dengede olan canlı bünyesindeki 14 C içeriği de 100 pmc dir. Ölüm sonrasında bünyedeki 14 C aktivitesi radyoaktif bozunma yasasına uygun olarak, eksponansiyel biçimde azalmaya başlar. At=Ao exp -Lt At: t zamanındaki akitivite (pmc) Ao: başlangıçtaki aktivite (pmc) t: başlangıçtan itibaren geçen zaman (yıl) L: bozunma hızı {=ln (2) / t 1/2 } t 1/2 : bozunma yarı ömrü (5730±40 yıl, Cambridge) (5568±30 yıl, Libby, Nobel ödülü)

5 Kuramsal temel 14C aktivitesi (pmc) 120 100 80 60 40 20 Zaman (yıl) 0 10000 20000 30000 40000 50000 60000 70000 Yaş tayin sınırı: Klasik ölçüm tekniği: 50 bin yıl AMS ölçüm tekniği: 70 bin yıl Zaman (yıl) 0 10000 20000 30000 40000 50000 60000 70000 100 0 log 14C aktivitesi (pmc) 10 1 0.1 0.01

Kuramsal temel Uygulama: Arkeolojik çömlek/kemik buluntusu 6 Buluntu 14 C aktivitesi: 0.25 pmc t (yıl) ={ln (At/Ao)}/-L t (yıl) ={ln (0.25/100)}/-0.000121 = 49529 yıl 100 Zaman (yıl) 0 10000 20000 30000 40000 50000 60000 70000 log 14C aktivitesi (pmc) 10 1 0.1 0.01

Yeraltısuyunda Radyokarbon Yaş Tayini Çözümü zorlu, sonucu keyifli bir sorular zinciri 7 Sorun: Yeraltısuyu karbon element dengesine etkiyen tüm kaynak (source) ve kayıp (sink) süreçleri kesin biçimde tanımlanmalıdır. Toplam İnorganik Karbon (TİK) Havuzu TİK= CO2 + HCO3 + CO3 Kaynaklar Kayıplar

Yeraltısuyunda Radyokarbon Yaş Tayini 8 Sorun: Eğer, yeraltısuyu TİK içeriğini yalnızca atmosferik ve/veya kök zonu CO2 nden alsa idi problem arkeolojik yaş tayini gibi basit olurdu. Gerçek durum: Yeraltısuyu TİK rezervuarına akım yolu boyunca girdi ve çıktılar oluşmaktadır. Yeraltısuyu Radyokarbon Yaş Tayini için tüm bu fiziksel ve kimyasal süreçlerin 14C-TİK üzerindeki etkilerini dikkate almak zorundayız.

Yeraltısuyunda Radyokarbon Yaş Tayini 9 Kaynaklar (zenginleşme): Atmosferik CO 2 girdisi Kök zonu atmosferi CO 2 girdisi (C3, CAM ve C4 türü bitkiler) Genç karbonatların çözünmesi (50 bin yıldan genç çökeller, 14 C> 0 pmc) Redoks reaksiyonları ile CO 2 üretimi (GENÇ organik madde oksidasyonu) Kayıplar (seyrelme): Yaşlı karbonatların çözünmesi ( 14 C= 0 pmc, Ölü Karbon) Yeraltısuyundan karbonat çökmesi (kırık-çatlak dolguları) Ek CO 2 kaynakları (kabuksal CO 2 getirimi) Redoks reaksiyonları ile CO 2 üretimi (YAŞLI organik madde oksidasyonu)

Yeraltısuyu TİK Havuzu Kaynak ve Kayıplarının 14 C İçeriği Üzerindeki Etkisi Nasıl Düzeltilir? 10 Yanıt: Gerçekci bir Hidrojeokimyasal Modelleme Araç: Kaynak ve Kayıp terimlerinin 13 C içeriği ( 13 C İzotop Kütle Dengesi yaklaşımı) Model doğru ise hesaplanan 13 C = ölçülen 13 C Gerekenler: Yeraltısuyu akım sistemine ait Kavramsal Akım Modeli nin oluşturulması ve Hidrojeokimyasal model için gerekli fiziksel, kimyasal ve izotopik veriler Veri Kaynakları: Yeraltısuyu (su ve gaz), akifer mineralleri (katı)

Yapılması Gerekenler Kavramsal Hidrojeolojik Modelin Oluşturulması Jeolojik yapı Akifer, akiklüd, akifüj Genel beslenim, boşalım alanları Yeraltısuyu yük dağılımı, bölgesel akım yönü 11 Örnekleme (su-gaz-kayaç) Örnekleme noktalarının seçimi (bölgesel akım yolu!) Yerinde ölçümler (S, ÖEİ, ph, ÇO, Eh vb) Örnekleme (majör iyonlar, besin tuzları, iz elementler, Fe-Mn, H 2 S, CH 4 gibi redoks türleri, N ve S izotopları) Örnekleme (toprak CO 2, YAS CO 2, H 2 S, CH 4 vb) Örnekleme (kayaç ve çatlak dolguları) Hidrojeokimyasal Modelleme Sonuçların Bağımsız Yaklaşımlarla Kontrolu

Uygulama: Konya Kapalı Havzası Yeraltısuyunun Radyokarbon Yaşları 12 Ayrıntılar için: Hydrogeology Journal Radiocarbon age distribution of groundwater in the Konya Closed Basin, central Anatolia, Turkey C. Serdar Bayarı, N. Nur Özyurt & Susan Kilani

Hidrojeolojik Kavramsal Model 13

Kavramsal Hidrojeolojik Model 14 (Şentürk, 1969) Bölgesel yeraltısuyu akımı Kavramsal Hidrojeolojik Model hakkında ayrıntılar için: Hydrogeology Journal (DOI 10.1007/s10040-008-0351-9) Obruks, as giant collapse dolines caused by hypogenic karstification in central Anatolia, Turkey: analysis of likely formation processes C. Serdar Bayarı, Emrah Pekkan & N. Nur Özyurt

İklim Değişimi: Eski Konya Gölü Eski Tuz Gölü seviye değişimleri günümüzden 6-60 bin yıl öncesi 2 Würm Riss 15 d Oksijen-18_SPECMAP (%o V-PDB) 2.5 3 3.5 4 4.5 5 5.5 0 20 40 60 80 100 120 140 Zaman (Günümüzden önce 1000 yıl) SPECMAP Günümüz İklimi DİD Buzul Dönemleri Konya Gölleri Erol, 1986

Karbon-14 örnekleme noktaları (Ağustos 2003) 16 A: Ambar Ac: Acıkuyu Ç: Çıralı E: Eskil İ: İslik K: Karapınar T: Taşpınar Y: Yenisu,

Karbon-14 Ölçümü Accelerator Mass Spectrometry, AMS Dating ~0.1g karbon (1 litre su), +13C>> 575 USD (www.geochronlabs.com) 17 Conventional Liquid Scintillation Dating ~3 g karbon (300 litre su), +13C>> 300 USD

18 KKH Karbon-14 örnekleme noktaları Bölgesel akım yolu

Bölgesel akım yolu boyunca YAS kimyası 19 Sıcaklık (oc) 20 19 18 17 16 15 1600 1400 1200 1000 800 600 ÖEİ (micros/cm) 14 0 20 40 60 80 100 120 Toroslardan Uzaklık (km) 400 Sıcaklık ÖEİ ph 7.6 7.5 7.4 7.3 7.2 7.1 7.0 6.9 6.8 6.7 6.6 6.5 0 20 40 60 80 100 120 Toroslardan Uzaklık (km) 0.0-0.5-1.0-1.5-2.0-2.5 Log PC O2 (at m) Doygunluk İndisi (Dİ 0.5 0.0-0.5-1.0-1.5-2.0-2.5-3.0 Toroslardan Uzaklık (km) 0 20 40 60 80 100 120 ph logpco2 L_PCO2 Kalsit Dolomit Jips Anhidrit Florit

Bölgesel akım yolu boyunca YAS kimyası 20 1 0 0.0 0 Derişim (meq/l) 1 0.0 0 1.0 0 0.1 0 C a M g N a K C l S O 4 A lk 0.0 1 C i r a li A m b a r Is l ik T a s p i n a r E s k i l K a r a p in a r A c ik u yu Y e n i s u A p a B a r a j A p a o b r u g u 1 5 m K izo r e n o b r u g u 2 4 m M e yil o b r u g u 2 2 m M e yil o b r u g u 1 0 m C ir a l i o b r u g u 1 6 m T i m r a s 2 5 m K i zö r e n 1 2 5 m T r a ve r te n K o n is i CaCO3 fasiyesi hakim, Ağırlıklı Reaksiyonlar: Kalsit, Dolomit çözünmesi, Kısmi jips, halit, silvit çözünmesi, Dedolomitizasyon etkili, Genellikle oksik...

Bölgesel akım yolu boyunca 3 H, 14 C ve 18 O 21 14C (pmc) 60 50 40 30 20 10 0 0 20 40 60 80 100 120 Toroslardan Uzaklık (km) 6 5 4 3 2 1 0-1 3H (TU) 14C 3H 13C ve 18O (%o V-PDB) 0-2 -4-6 -8-10 -12 0 20 40 60 80 100 120 Toroslardan Uzaklık (km) 60 50 40 30 20 10 0 14C (pmc) O 1 8 _ y a s ( % o S M O W ) Toroslardan Uzaklık (km) 0 20 40 60 80 100 120-8.0-8.5-9.0-9.5-10.0-10.5 13C_TÇİK 18O_TÇİK 14C_TÇİK -11.0

Bölgesel akım yolu boyunca Kütle Transferi 22 Diğerleri (mmol/kgh2o) 3.0 2.5 2.0 1.5 1.0 0.5 0.0-0.5 Ambar Yenisu İslik Karapınar Acıkuyu Çıralı Kuyu Eskil Taşpınar 10 8 6 4 2 0-2 CO2_gaz (mmol/kgh2o) Kalsit Dolomit Jips Halit Silvit Katyon Takas Org. Madde CO2_gaz Ara beslenim kuşağı CO2 çıkışları Miyo-kuvaterner volkanik kayalar

14 C model yaşlarının hesaplanması (NETPATH) 23 Başlangıç ve sonuç sulara ait kimya-izotop verileri Reaksiyonlara ait kimya-izotop verileri Hesaplanan Kütle Transferleri + çözünme (giren) - Çökelme (çıkan)

14 C model yaşlarının hesaplanması (NETPATH) 24 Hesaplanan Kütle Transferleri + çözünme (giren) - Çökelme (çıkan) Gözlenenhesaplanan 13C- TİK değerleri Hesaplanan 14C yaşı

14 C model yaşlarının hesaplanması 25 NETPATH, 2.13 Plummer, N.L., Prestemon, E.C., and Parkhurst, D.L., 1991, An Interactive Code (Netpath) For Modeling Net Geochemical Reactions Along A Flow Path, USGS WRI Report 91-4078, USGS, Virginia, 227p. 13C (%o V-PDB) 0-1 -2-3 -4-5 -6 Ambar Yenisu Karapınar İslik Acıkuyu Çıralı Kuyu Eskil Taşpınar -7-8 13C_Hesaplanan 13C_gözlenen Diğerleri (mmol/kgh2o) 3.0 2.5 2.0 1.5 1.0 0.5 0.0-0.5 Ambar Yenisu İslik Karapınar Acıkuyu Çıralı Kuyu Eskil Taşpınar 10 8 6 4 2 0-2 CO2_gaz (mmol/kgh2o) KKH_ 13 C değerleri Kalsit Dolomit Jips Halit Silvit Katyon Takas Org. Madde CO2_gaz

14 C model yaşları 26

14 C model yaşlarının kontrolu (Hidrolik Yaşlar, Darcy!) 27 40000 14C Model Yaşı (yıl) 30000 20000 10000 0 14C Model Yaşı (yıl) = 1.1318 x Hidrolik Yaş (yıl) - 154.19 r 2 = 0.9847 0 10000 20000 30000 40000 Hidrolik Yaş (yıl) Toroslar'dan Karbon-14 Yaşı Hidrolik Yaş uzaklık (km) (1000 yıl) (1000 yıl) Ambar 0 0 0 Yenisu 5 1749 1437 İslik 20 6737 5748 Karapınar 30 9546 8622 Acıkuyu 60 19009 17243 Çıralı Kuyu 90 26168 25865 Taşpınar 110 39187 31612 Eskil 130 41261 37360

14 C model yaşları ve paleo-iklim d Oksijen-18_SPECMAP (%o V- PDB) 2 2.5 3 3.5 4 4.5 5 5.5 Würm 0 20 40 60 80 Zaman (Günümüzden önce 1000 yıl) Küresel Hava Sıcaklığı (oc) Konya Gölleri Buzul Dönemleri 14C_Model Yaşı Riss -6.0-7.0-8.0-9.0-10.0-11.0-12.0 d Oksijen-18w (%o V-SMOW) D ötery um (% o, V-SMO W ) 40 20 0-14 -12-10 -8-6 -4-2 -20 0-40 -60-80 -100 Oksijen 18 (%o, V-SMOW) YMSD +10 YMSD +16 Bölgesel YAS Geçmiş Beslenim Ankara Adana Antalya 28 O 1 8 _ y a s ( % o S M O W ) -8.0-8.5-9.0-9.5-10.0-10.5-11.0 Toroslardan Uzaklık (km) 0 20 40 60 80 100 120 Günümüz iklimi Daha serin, nemli iklim Döteryum (%o, V-SMOW) -40-12 -10-8 -6 Akdeniz yağışları Orta Anadolu yağışları -50-60 -70-80 Oksijen 18 (%o, V-SMOW) YMSD +10 YMSD +16 Bölgesel YAS Geçmiş Beslenim Ortalama yıllık hava sıcaklığında 6 o C ye varan azalma... Geçmişe doğru Akdeniz kökenli yağışlara doğru kayma...

SONUÇLAR ve ÖNERİLER YAS 14C yaş tayini çok sayıda, farklı türde veriye gereksinim duyar, Akım sistemi ne denli basit ise sonuca o denli kolay ulaşılır, Örnekleme güvenilir bir kavramsal hidrojeolojik modele dayanmalıdır, Hesaplamalar köklü bir hidrojeokimya birikimi gerektirir, Hidrojeokimyasal 14C yaşları bağımsız yaklaşımlar ile desteklenmelidir... 29