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相似文献
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1.
1运城盆地地下水中氟化物的分布运城盆地水文地质条件复杂,水化学特征异常。浅层、中深层地下水氟化物超标面积达数千平方公里,且在高氟区的人畜氟中毒病严重。本文就盆地中地下水氟化物的分布规律及成因作初浅的探讨。盆地内浅层地下水(埋深小于60m)氟化物含量超...  相似文献   

2.
安徽淮北平原浅层地下水中氟的分布特征及影响因素分析   总被引:1,自引:0,他引:1  
以安徽淮北平原浅层地下水中的氟为研究对象,通过130个水样的相关指标测试后发现:氟在水平分布上西北向东南逐渐降低的趋势,西北部氟浓度均值在2.0 mg/L以上;垂向分布呈现先增大后减小的变化趋势,其深度在20~30 m处的氟临界值约为1.63 mg/L.含氟矿物的不断溶解是浅层地下水中氟的主要物质来源.此外,气候、地形地貌及径流条件,水化学类型以及地下水的环境介质是造成氟浓度富集的外在因素.  相似文献   

3.
在研究张掖盆地水文地质条件的基础上,结合水质测试资料,探讨张掖市甘州区地下水中氟离子空间分布规律并分析其产生原因。结果表明:从山前冲积平原至细土平原,浅层地下水中氟离子浓度逐渐增高;而深层地下水中氟离子浓度变化不明显。细土平原区地下水中氟离子浓度具有随深度的增加逐渐降低的垂直分带规律。丰富的氟物质来源、特殊的水文地质条件和水化学背景是导致甘州区浅层地下水中氟离子富集的主要原因。取用深层地下水是解决高氟区水质性缺水的有效手段。  相似文献   

4.
北京大兴区第四系地下水氟分布特征及成因分析   总被引:1,自引:0,他引:1  
北京大兴地区西南部第四系地下水氟含量普遍超标,严重制约区域供水。通过取样化验,分析了研究区高氟地下水的分布特征和分布范围。综合区域水文地质、地貌、地质构造、地层岩性及水化学等方面特征,分析了高氟水的成因,认为浅层高氟水的形成机理属于F-蒸发浓缩富集型,而深层高氟水中的氟则是来自于基底富氟白云岩。研究成果对区域供水井的设计施工,以及保障区域供水安全具有现实社会意义。  相似文献   

5.
忻府区高氟地下水分布及成因分析   总被引:1,自引:0,他引:1  
柴茂 《山西水利》2007,23(1):25-26
通过对忻府区部分地下水氟超标现象的探究,认为氟异常情况是在干旱半干旱地区的气候、富含氟化物的包气带土壤、独特水文地质等综合条件下形成的。  相似文献   

6.
浅谈运城盆地高氟地下水的分布及成因   总被引:5,自引:0,他引:5  
通过对运城盆地高氟地下水分布规律及成因探讨,确认高氟是由半干旱的气候条件、富含氟化物的包气带土体、碱性的地球化学环境及独特的水文地质构造确定,并详细地揭示了区内高氟地下水的形成机理。  相似文献   

7.
本文通过野外现场调查,对赣州兴国盆地及周边303处地下水中氟浓度进行了测试,并对测试数据进行了整理。通过绘制氟浓度等值线图和氟富集模式图对其地下水中的氟分布特征及其成因展开研究,确定了兴国盆地浅层地下水中氟的主要来源是含氟矿物溶解,受水动力条件影响,其含量普遍较低,溶解到地下水中的氟离子随地下水径流进行迁移。研究结果可为当地饮用水合理开发提供氟浓度方面的参考,对居民饮水安全和水环境保护具有一定指导意义。  相似文献   

8.
北京市通州区第四系地下水氟分布规律研究   总被引:2,自引:0,他引:2  
饮用水中氟浓度超标是导致地方性氟中毒疾病的主要因素。北京市通州区城镇及农村生活用水主要以地下水为主。通过水质资料综合分析,施工探采结合井及水质专项调查,开展了地下水中氟分布规律的研究,找到了氟在地下水中空间的分布规律,并简单分析了氟浓度超标的原因,为通州区今后水井的施工工艺选择提供了技术及理论支持,并为研究治理地下水中氟浓度超标的措施提供依据。  相似文献   

9.
地下水氟含量过高或过低均会危害人体健康,以新疆石河子地区平原区地下水中的氟为研究对象,运用SPSS及Map GIS等软件对23个地下水水样测试结果进行分析。结果表明:水平分布上研究区内地下水中氟的含量从南向北呈逐渐升高趋势,垂向分布上深层承压水氟含量高于浅层承压水的;地下水中氟的主要来源为南部山区煤系地层,以及区内化工企业排放的"三废"等;地下水中氟富集主要受气候、径流等地质条件和地下水化学环境条件等影响。  相似文献   

10.
为进一步认清河北省文安县高氟地下水的水化学性质,在水文地质调查以及取样分析的基础上,采用水化学特征分析、多元统计分析和水化学成因分析等手段阐明文安县高氟地下水的分布特征和关键水化学性质.结果表明:文安县深层地下水氟化物含量0.56~4.19 mg/L,总体分布是中北部偏高;其关键水化学特征是pH值7.7~8.7、总碱度高于211 mg/L、总硬度低于90 mg/L,水化学类型为典型的Na-HCO3型;在文安县地下水环境条件下,总碱度、碳酸氢根以及钠离子是促进高氟地下水形成的关键水化学因素;当2.0 mg/L<F-< 3.5 mg/L时,地下水中Ca2+与F-有拮抗作用.通过氯碱指数和饱和指数分析可知,研究区域高氟地下水的形成主要是水-岩间的阳离子交换反应和氟矿物的溶解-沉淀反应.  相似文献   

11.
安徽省高含氟地下水成因及其分布特征   总被引:2,自引:0,他引:2  
本文从地球化学、水文地质扣地下水中氟离子来源及其富集条件的角度,详细介绍了安徽省高含氟地下水形成的原因及其分布特征,以及地方性氟中毒疾病的分布情况,并提出了解决地下水高含氟区居民安全饮水办法,供各级政府在解决农村居民安全饮水时参考。  相似文献   

12.
以柘城地区浅层地下水化学特征及水中氟离子质量浓度为研究对象,开展地形地貌、水文地质及环境地质调查、水样测试等工作,分析研究区地下水化学类型、气象、岩性、水化学成分。结果表明,岩石、土壤是研究区高氟地下水形成的主要因素,同时气候、地貌和水文地质条件也对研究区高氟地下水的形成产生影响。  相似文献   

13.
多年来,唐山地区地下水中氟的分布、成因始终是一个模糊不清而又极待解决的问题。本文试图在实践工作中系统研究分析多年水文地质资料的基础上,对唐山地区地下水中氟的来龙去脉做一初步探讨,以期为本地区改水降氟工作的宏观决策及开采优质合格水源提供一些依据。  相似文献   

14.
氟是自然界中广泛分布的化学元素,性质活泼,对人体健康意义重大。本文选取丹东市45个地下水采样点,进行水样的采集并对各样品的氟离子含量进行测定,得到各样点的地下水氟含量值。基于地质统计学对丹东市地下水氟离子含量的空间分布规律进行分析,为该地区维护饮水安全、保证人体健康、有效防治氟病提供科学依据。  相似文献   

15.
运城盆地高氟地下水的分布及成因   总被引:1,自引:0,他引:1  
本文通过对运城盆地高氟地下水分布规律及成因探讨,确认高氟水是由于本区半干旱的气候、富含氟化物的包气带土壤、碱性的地球化学环境及独特的水文地质的构造等环境背景条件下形成的  相似文献   

16.
针对研究区211眼机井地下水水质调查结果,分析研究区高氟水分布特征、演化规律、水化学特征、高氟水形成的主导条件、影响氟富集的主要因素。结果表明:该区域浅层地下水中F-质量浓度随地下水埋深的增加呈上升趋势;地下水化学类型以HCO3-Na·Mg和HCO3-Na型碱性水为主;主导氟富集的环境条件是强碱化水化学环境,地下水中F-质量浓度与Na+质量浓度呈正相关,F-质量浓度与Ca2+质量浓度和HCO-3质量浓度分别呈负相关关系;除自然因素外,人类频繁活动也影响着水体中氟化物质量浓度的变化。  相似文献   

17.
根据长春市城区地质、水文地质特征,分析了长春市城区浅层地下水硬度特征及分布规律、形成机理及主要影响因素,并提出了相应防治措施,旨在为长春市城区地下水硬度升高及水污染控制提供依据。  相似文献   

18.
以地下水污染调查数据为基础,利用城市解剖与水化学分析相结合的方法,对东胜城区及周边地区浅层地下水中硝酸盐分布特征及影响因素进行了分析。结果表明:调查区地下水硝酸盐超标率高达21%,超标点主要分布于人类活动强度较大且水位埋深较浅的地区,局部出现硝酸型地下水;高硝酸盐的地下水具有高矿化度、低p H值、低γCa2+/γCl-、γNa+/γCl-、γHCO3-/γCl-的特征,表明水动力条件越差、变质程度越深且蒸发浓缩越强烈的酸性地下水中越有利于硝酸盐的富集;大气降水对地下水中硝酸盐浓度具有稀释作用,但最终变化态势仍取决于污染源强度。城市化过程中既能产生硝酸盐污染源,又能形成有利于硝酸盐富集的水环境条件,加强对生活污染源的处置与管理是控制城市地区地下水硝酸盐污染的关键所在。  相似文献   

19.
王秀民 《陕西水利》2021,(5):116-118
从氟元素来源及迁移、富集过程的角度,对菏泽市谢寨灌区浅层地下水氟污染特征、成因及机理进行分析.分析结果表明,灌区浅层地下水氟元素含量较高,通过分析氟污染成因发现,灌区内气候条件、地下水酸碱度及水文地球化学因素所引起的含氟岩石溶解、土壤水溶态氟淋溶是导致灌区浅层地下水氟元素含量超标的主要原因,可为菏泽市谢寨灌区浅层地下水...  相似文献   

20.
白城市地下水中氟分布特征及风险评价   总被引:1,自引:0,他引:1  
高氟地下水导致的氟中毒是一直以来困扰白城市居民的地方病。岩石中的氟在风化、流水搬运、淋滤、蒸发浓缩等作用的影响下富集于该地区的地下水中,致使部分地区地下水中氟超标。首先利用白城市地下水检测数据结合SPSS、Aquachem等软件对研究区潜水、承压水的水化学参数和类型进行对比分析。其次利用Kriging插值法分别绘制研究区潜水、承压水氟含量分布图,对各含水层中氟的分布特征进行对比研究。最后结合USEPA健康风险评价模型进行风险评价研究。结果表明:研究区地下水整体上呈弱碱性,属于淡水,潜水的水化学类型以HCO_3-Ca,HCO_3-Ca+Mg,HCO_3-Ca+Na,HCO_3+Cl-Na,HCO_3-Na+Mg型为主,第四系承压水的水化学类型以HCO_3-Na,HCO_3-Na+Ca,HCO_3-Na+Mg型为主;研究区潜水中氟含量超标区整体大于承压水,研究区潜水的健康风险区分布范围广泛,主要分布在研究区的中部和北部。  相似文献   

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