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11.
基于雅鲁藏布江流域枯水期干支流地表径流、泉水、地下水以及降水样品,对主要离子、pH、TDS和CO_2消耗进行分析,研究枯水期水化学特征及成因,并分析流域化学风化速率及CO_2消耗通量。结果表明:流域水体总体呈现弱碱性,地表径流TDS均值约为世界河流的2.3倍,和长江流域相似,但远低于黄河流域。岩石风化是地表径流离子来源的主要影响因素。碳酸盐风化、硅酸盐风化和蒸发盐风化分别占离子来源的46.3%、28.6%和21.3%,碳酸盐风化速率和硅酸盐风化速率分别为1.43t/(km~2·a)和1.11t/(km~2·a),对应的CO_2消耗速率为0.80×10~5mol/(km~2·a)和0.55×10~5 mol/(km~2·a),枯水期化学风化速率和CO_2消耗速率较小。 相似文献
12.
从水化学角度出发,利用关中盆地浅层地下水164组水化学分析数据,分析了关中盆地浅层地下水的水化学特征及水循环规律。结果表明:关中盆地浅层地下水水化学类型呈现明显的水平分布特征,渭河以南及渭北泾河以西浅层地下水主要以HCO-3型水为主,水化学类型简单,矿化度多小于1 g/L;渭北泾河以东浅层地下水有Cl-、SO42-型水,水化学类型复杂,矿化度较高;TDS与Na+、Cl-、SO42-呈正相关性;浅层地下水具有河谷型和盆地型的双重特征。 相似文献
13.
卧龙湖矿8101面地下水水质分类判别研究 总被引:1,自引:1,他引:0
为分析卧龙湖8101工作面涌水补给源以及集水形式,统计整理了本矿井地下水样品常规水质分析数据62组。利用多元统计组合模型与maltab方法相结合对8101工作面涌水水源进行分析研究.结果说明:8101工作涌水水源与本矿10煤砂岩水质类型一致。卧龙湖矿各地层地下水水质的首要因子为Ca2+,Mg2+,SO42-,体现太灰水的外来补给;第二因子是阳离子交替吸附作用,其涌水体现了地下水静储量消耗。多元统计模型与maltab方法相结合是一种稳定性高且切实有效,适用于地下水水源水化学分析的方法。 相似文献
14.
15.
绥化市地下水水化学特征及水质现状评价 总被引:2,自引:0,他引:2
为了查明绥化市的地下水环境状况,运用描述性统计、地统计学理论、相关分析、Piper三线图法等对绥化市的地下水水化学特征进行全面分析。在此基础上采用了基于综合赋权的五元联系数法对研究区水质现状进行评价,并且利用秩相关系数法进行水质变化趋势分析。结果表明,研究区地下水略偏酸性,部分水样的水质指标存在超标现象。地下水中Ca 2+为优势阳离子,HCO 3-为优势阴离子。研究区的铁、锰、氟超标是受原生污染影响,地下水中的Cl-与SO 2-4,Na+与Mg 2+存在同一来源。将基于综合赋权的五元联系数法的评价结果与模糊综合评判法相比较,结果表明其评价结果是合理可靠的,符合客观实际。通过秩相关系数法表明研究区地下水水质状况在一定程度上有所改善。 相似文献
16.
在平原地区寻找水源,特别是优质饮用水水源,一直是困扰基层水利工作者的一个常见问题,针对在某些地区找不到优质饮用水水源问题,我们通过查找邯郸县区域的新老打井资料,包括水文地质特征(断层区、裂隙区、砂卵石和碎石空隙区等地质构造)、电测测井规律及相关抽水试验,结合已成井的钻井提取岩蕊的柱状图分析,经过长时间对比各个水井水资源开采量(取水量/年),通过各个井取水量和静、动水位对比,再经电测测井规律,得出以下结论:根据水文地质特征,邯郸县境内分为山前平原区和丘陵区两个水文地质区。山前平原区分为:洺河冲积扇区,邯郸冲积扇区,滏阳河、漳河冲积扇区,扇前、 相似文献
17.
对绥化市东部地区地下水类型及赋存条件、地下水水化学特征进行了概括论述,对地下水环境质量进行了评价分析,并根据研究区水文地质条件及地下水化学特性,提出地下水保护措施,即:在水源区建立卫生防护带,在成井过程中用膨润土封井,对水源井进行动态监测。 相似文献
18.
虎林市位于黑龙江省东部,完达山南麓,乌苏里江的左岸,全市总面积9 330 km2。根据GB3838—2002《地表水环境质量标准》和GB/T14848—93《地下水环境质量标准》,分析了虎林市2010年枯水期地下水水质特征,并对地下水水质进行了评价,为地下水资源合理开发利用和保护提供依据。 相似文献
19.
研究冬季沁河(河南段)的水化学特征为沁河水环境保护以及水资源利用提供依据。采集沿沁河及黄河9个断面样品并对样品的主要阴、阳离子和重金属进行检测,在此基础上运用水化学分析和因子分析法分析了沁河的主要水化学特征。结果表明:沿水流方向沁河取样断面由上到下水化学类型由Ca2+-SO42-+HCO3-型转变为Ca2+-HCO3-型;钙离子占阳离子总量51%,碳酸氢根离子占阴离子总量51%。黄河的水化学离子组成与沁河有较大区别,主要体现在钠离子和氯化物。沁河各点处的硝酸盐含量基本一致,平均为15.34mg/L(以NO3-计);氨氮浓度沿沁河径流路径呈上升趋势,平均浓度为1.42 mg/L(以NH3-N计)。冬季沁河(河南段)的水化学类型主要受控于自然因素,沁河水体中的硝酸盐主要来自地下水,氨氮主要来源于人类排放的污废水。 相似文献
20.