第三章 地下水的物理性质与化学成分.ppt
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1、第3章 地下水的物理性质和化学成分地下水的物理性质和化学成分是地下水与周围地下水的物理性质和化学成分是地下水与周围地下水的物理性质和化学成分是地下水与周围地下水的物理性质和化学成分是地下水与周围环境长期相互作用的结果,它是一种重要信息环境长期相互作用的结果,它是一种重要信息环境长期相互作用的结果,它是一种重要信息环境长期相互作用的结果,它是一种重要信息源,研究地下水的物理性质和化学成分可以帮源,研究地下水的物理性质和化学成分可以帮源,研究地下水的物理性质和化学成分可以帮源,研究地下水的物理性质和化学成分可以帮助我们回溯一个地区的水文地质历史,阐明地助我们回溯一个地区的水文地质历史,阐明地助我们
2、回溯一个地区的水文地质历史,阐明地助我们回溯一个地区的水文地质历史,阐明地下水的起源和形成。下水的起源和形成。下水的起源和形成。下水的起源和形成。从实际应用来看,不同的用水目的,对水质要从实际应用来看,不同的用水目的,对水质要从实际应用来看,不同的用水目的,对水质要从实际应用来看,不同的用水目的,对水质要求不同,因此研究地下水的物理性质和化学成求不同,因此研究地下水的物理性质和化学成求不同,因此研究地下水的物理性质和化学成求不同,因此研究地下水的物理性质和化学成分是水质评价的需要。分是水质评价的需要。分是水质评价的需要。分是水质评价的需要。研究地下水的物理性质、化学成分及其形成,研究地下水的物
3、理性质、化学成分及其形成,研究地下水的物理性质、化学成分及其形成,研究地下水的物理性质、化学成分及其形成,不能从纯化学角度,孤立、静止地研究,必须不能从纯化学角度,孤立、静止地研究,必须不能从纯化学角度,孤立、静止地研究,必须不能从纯化学角度,孤立、静止地研究,必须从水与环境长期相互作用的角度出发,去揭示从水与环境长期相互作用的角度出发,去揭示从水与环境长期相互作用的角度出发,去揭示从水与环境长期相互作用的角度出发,去揭示地下水化学演变的内在依据和规律。地下水化学演变的内在依据和规律。地下水化学演变的内在依据和规律。地下水化学演变的内在依据和规律。3.1 地下水的物理性质地下水的物理性质 地下
4、水的物理性质一般指:地下水的物理性质一般指:地下水的物理性质一般指:地下水的物理性质一般指:温度、颜色、透明度、嗅、味、相对密度、温度、颜色、透明度、嗅、味、相对密度、温度、颜色、透明度、嗅、味、相对密度、温度、颜色、透明度、嗅、味、相对密度、导电性、放射性等。导电性、放射性等。导电性、放射性等。导电性、放射性等。3.1.1 3.1.1 温度温度温度温度 地下水的温度主要来自于地温。地下水的温度主要来自于地温。地下水的温度主要来自于地温。地下水的温度主要来自于地温。地壳按热力状态从上而下分为地壳按热力状态从上而下分为地壳按热力状态从上而下分为地壳按热力状态从上而下分为变温带变温带变温带变温带、
5、年常年常年常年常温带温带温带温带和和和和增温带增温带增温带增温带。变温带变温带变温带变温带:地温受气温控制,有昼夜变化和年变化,:地温受气温控制,有昼夜变化和年变化,:地温受气温控制,有昼夜变化和年变化,:地温受气温控制,有昼夜变化和年变化,变幅随深度增加而减小;变幅随深度增加而减小;变幅随深度增加而减小;变幅随深度增加而减小;常温带常温带常温带常温带:气温的影响趋于零的深度。地温一般略:气温的影响趋于零的深度。地温一般略:气温的影响趋于零的深度。地温一般略:气温的影响趋于零的深度。地温一般略高于所在地区的年平均气温,概略计算时可用所高于所在地区的年平均气温,概略计算时可用所高于所在地区的年平
6、均气温,概略计算时可用所高于所在地区的年平均气温,概略计算时可用所在地区的年平均气温来代替地温。在地区的年平均气温来代替地温。在地区的年平均气温来代替地温。在地区的年平均气温来代替地温。常温带深度在低纬度地区为常温带深度在低纬度地区为常温带深度在低纬度地区为常温带深度在低纬度地区为5 51010米,中纬度米,中纬度米,中纬度米,中纬度地区为地区为地区为地区为10102020米;米;米;米;增温带增温带增温带增温带:地温受地球内部热力影响,随深度的增:地温受地球内部热力影响,随深度的增:地温受地球内部热力影响,随深度的增:地温受地球内部热力影响,随深度的增加而有规律地升高。温度每增加加而有规律地
7、升高。温度每增加加而有规律地升高。温度每增加加而有规律地升高。温度每增加1 1所需要增加的所需要增加的所需要增加的所需要增加的深度称为地热增温级,一般平均每深度称为地热增温级,一般平均每深度称为地热增温级,一般平均每深度称为地热增温级,一般平均每33m33m升高升高升高升高1 1。地下水的温度与它所处地区的地温状况是相适应地下水的温度与它所处地区的地温状况是相适应地下水的温度与它所处地区的地温状况是相适应地下水的温度与它所处地区的地温状况是相适应的的的的。增温带中地下水温度计算方法:增温带中地下水温度计算方法:增温带中地下水温度计算方法:增温带中地下水温度计算方法:T TH H T TB B
8、(H Hh h)/G/G T TH H地表以下深度地表以下深度H H处的地下水温度(处的地下水温度()T TB B 所在地区年常温带温度(所在地区年常温带温度()H H 地下水所处的尝试(地下水所处的尝试(mm)h h 年常温带深度(年常温带深度(mm)G G 所在地区的地热增温级(所在地区的地热增温级(m/m/)3.1.2 3.1.2 颜色颜色颜色颜色 地下水一般是无色透明的,但有时因含某种地下水一般是无色透明的,但有时因含某种地下水一般是无色透明的,但有时因含某种地下水一般是无色透明的,但有时因含某种离子、富集悬浮物或含胶体物质,也可显出各种离子、富集悬浮物或含胶体物质,也可显出各种离子、
9、富集悬浮物或含胶体物质,也可显出各种离子、富集悬浮物或含胶体物质,也可显出各种各样的颜色。例如含亚铁离子或硫化氢气体的水各样的颜色。例如含亚铁离子或硫化氢气体的水各样的颜色。例如含亚铁离子或硫化氢气体的水各样的颜色。例如含亚铁离子或硫化氢气体的水为浅蓝绿色,含腐殖质或有机物的带浅黑色,含为浅蓝绿色,含腐殖质或有机物的带浅黑色,含为浅蓝绿色,含腐殖质或有机物的带浅黑色,含为浅蓝绿色,含腐殖质或有机物的带浅黑色,含黑色矿物质或碳质悬浮物的为灰色,含粘土颗粒黑色矿物质或碳质悬浮物的为灰色,含粘土颗粒黑色矿物质或碳质悬浮物的为灰色,含粘土颗粒黑色矿物质或碳质悬浮物的为灰色,含粘土颗粒或浅色矿物质悬浮物
10、的为土色,等等。或浅色矿物质悬浮物的为土色,等等。或浅色矿物质悬浮物的为土色,等等。或浅色矿物质悬浮物的为土色,等等。3.1.3 3.1.3 透明度透明度透明度透明度 地下水的透明度决定于水中所含盐类、悬地下水的透明度决定于水中所含盐类、悬地下水的透明度决定于水中所含盐类、悬地下水的透明度决定于水中所含盐类、悬浮物、有机质和胶体的数量。透明度分为浮物、有机质和胶体的数量。透明度分为浮物、有机质和胶体的数量。透明度分为浮物、有机质和胶体的数量。透明度分为透透透透明、微混浊、混浊和极混浊明、微混浊、混浊和极混浊明、微混浊、混浊和极混浊明、微混浊、混浊和极混浊四级。水深四级。水深四级。水深四级。水深
11、60 60 厘厘厘厘米时能看见容器底部米时能看见容器底部米时能看见容器底部米时能看见容器底部3 3 毫米粗的线者为透明;毫米粗的线者为透明;毫米粗的线者为透明;毫米粗的线者为透明;于于于于303060 60 厘米深度能看见者为微混浊;厘米深度能看见者为微混浊;厘米深度能看见者为微混浊;厘米深度能看见者为微混浊;30 30 厘厘厘厘米深度以内能看见者为混浊;水很浅也看不米深度以内能看见者为混浊;水很浅也看不米深度以内能看见者为混浊;水很浅也看不米深度以内能看见者为混浊;水很浅也看不见者为极混浊。见者为极混浊。见者为极混浊。见者为极混浊。3.1.4 3.1.4 味味味味 地下水的水味来自于水中所溶
12、解的盐分及气体地下水的水味来自于水中所溶解的盐分及气体地下水的水味来自于水中所溶解的盐分及气体地下水的水味来自于水中所溶解的盐分及气体成分。如,地下水中含有重碳酸钙、重碳酸镁及成分。如,地下水中含有重碳酸钙、重碳酸镁及成分。如,地下水中含有重碳酸钙、重碳酸镁及成分。如,地下水中含有重碳酸钙、重碳酸镁及碳酸时,水味爽快、适口,为碳酸时,水味爽快、适口,为碳酸时,水味爽快、适口,为碳酸时,水味爽快、适口,为“甜水甜水甜水甜水”;含氯化;含氯化;含氯化;含氯化物的水有咸味;硫酸钠、硫酸镁使水变苦,还可物的水有咸味;硫酸钠、硫酸镁使水变苦,还可物的水有咸味;硫酸钠、硫酸镁使水变苦,还可物的水有咸味;硫
13、酸钠、硫酸镁使水变苦,还可引起饮用者呕吐、腹痛或腹泻;大量的有机物能引起饮用者呕吐、腹痛或腹泻;大量的有机物能引起饮用者呕吐、腹痛或腹泻;大量的有机物能引起饮用者呕吐、腹痛或腹泻;大量的有机物能使水发甜味,但不宜饮用,等等。使水发甜味,但不宜饮用,等等。使水发甜味,但不宜饮用,等等。使水发甜味,但不宜饮用,等等。3.1.5 3.1.5 气味气味气味气味 地下水的气味同样来自于水中所溶解的盐分及地下水的气味同样来自于水中所溶解的盐分及地下水的气味同样来自于水中所溶解的盐分及地下水的气味同样来自于水中所溶解的盐分及气体成分。如,含有硫化氢时发臭鸡蛋气味;含气体成分。如,含有硫化氢时发臭鸡蛋气味;含
14、气体成分。如,含有硫化氢时发臭鸡蛋气味;含气体成分。如,含有硫化氢时发臭鸡蛋气味;含有氧化亚铁时有铁腥气味;含腐植质时有鱼腥气有氧化亚铁时有铁腥气味;含腐植质时有鱼腥气有氧化亚铁时有铁腥气味;含腐植质时有鱼腥气有氧化亚铁时有铁腥气味;含腐植质时有鱼腥气味等。味等。味等。味等。气味在气味在气味在气味在40 40 时最明显。时最明显。时最明显。时最明显。3.1.6 3.1.6 导电性导电性导电性导电性 地下水导电性取决于其中所含电解质的数量与地下水导电性取决于其中所含电解质的数量与地下水导电性取决于其中所含电解质的数量与地下水导电性取决于其中所含电解质的数量与性质。离子含量愈多,离子价愈高,则水的
15、导电性质。离子含量愈多,离子价愈高,则水的导电性质。离子含量愈多,离子价愈高,则水的导电性质。离子含量愈多,离子价愈高,则水的导电性愈强。性愈强。性愈强。性愈强。3.2 地下水的化学成分地下水的化学成分 地下水中的化学元素一般以气体、离子和分子状地下水中的化学元素一般以气体、离子和分子状地下水中的化学元素一般以气体、离子和分子状地下水中的化学元素一般以气体、离子和分子状态存在。态存在。态存在。态存在。3.2.1 3.2.1 地下水中常见的化学成分地下水中常见的化学成分地下水中常见的化学成分地下水中常见的化学成分 1.1.气体气体气体气体 地下水中溶解的气体主要有地下水中溶解的气体主要有地下水中
16、溶解的气体主要有地下水中溶解的气体主要有COCO2 2、OO2 2、N N2 2、CHCH4 4、H H2 2S S,还有少量的惰性气体和,还有少量的惰性气体和,还有少量的惰性气体和,还有少量的惰性气体和H H2 2、COCO 等。等。等。等。(1 1)OO2 2、N N2 2(来源:大气)(来源:大气)(来源:大气)(来源:大气)OO2 2含量高,表明地下水所处的地球化学环境为氧化含量高,表明地下水所处的地球化学环境为氧化含量高,表明地下水所处的地球化学环境为氧化含量高,表明地下水所处的地球化学环境为氧化环境环境环境环境 ;N N2 2的单独存在表明地下水起源于大气并处于还原环的单独存在表明
17、地下水起源于大气并处于还原环的单独存在表明地下水起源于大气并处于还原环的单独存在表明地下水起源于大气并处于还原环境。境。境。境。(2 2)H H2 2S S、CHCH4 4 与有机物、微生物的生物化学过程有关;表明与有机物、微生物的生物化学过程有关;表明与有机物、微生物的生物化学过程有关;表明与有机物、微生物的生物化学过程有关;表明地下水所处的地球化学环境为还原环境。地下水所处的地球化学环境为还原环境。地下水所处的地球化学环境为还原环境。地下水所处的地球化学环境为还原环境。(3 3)COCO2 2 来源:土壤(植物的呼吸作用、有机质的发酵来源:土壤(植物的呼吸作用、有机质的发酵来源:土壤(植物
18、的呼吸作用、有机质的发酵来源:土壤(植物的呼吸作用、有机质的发酵作用作用作用作用 、碳酸岩盐的高温分解、化石燃料)、碳酸岩盐的高温分解、化石燃料)、碳酸岩盐的高温分解、化石燃料)、碳酸岩盐的高温分解、化石燃料)含量愈高,其溶解碳酸盐岩与对结晶岩进行风含量愈高,其溶解碳酸盐岩与对结晶岩进行风含量愈高,其溶解碳酸盐岩与对结晶岩进行风含量愈高,其溶解碳酸盐岩与对结晶岩进行风化作用的能力愈强。化作用的能力愈强。化作用的能力愈强。化作用的能力愈强。研究意义研究意义研究意义研究意义 指示地下水所处的地球化学环境;指示地下水所处的地球化学环境;指示地下水所处的地球化学环境;指示地下水所处的地球化学环境;影响
19、地下水的溶解能力;影响地下水的溶解能力;影响地下水的溶解能力;影响地下水的溶解能力;OO2 2、COCO2 2,地下,地下,地下,地下水对岩石矿物的溶解能力水对岩石矿物的溶解能力水对岩石矿物的溶解能力水对岩石矿物的溶解能力。决定地下水的利用价值。决定地下水的利用价值。决定地下水的利用价值。决定地下水的利用价值。2.2.地下水中的主要离子成分地下水中的主要离子成分地下水中的主要离子成分地下水中的主要离子成分 地下水中占主要地位的离子有七种:地下水中占主要地位的离子有七种:地下水中占主要地位的离子有七种:地下水中占主要地位的离子有七种:(1 1)氯离子)氯离子)氯离子)氯离子 几乎存在于所有地下水
20、中,含量一般较大,由几乎存在于所有地下水中,含量一般较大,由几乎存在于所有地下水中,含量一般较大,由几乎存在于所有地下水中,含量一般较大,由每升数毫克到数百毫克,每升数毫克到数百毫克,每升数毫克到数百毫克,每升数毫克到数百毫克,是高含盐量水中的主要是高含盐量水中的主要是高含盐量水中的主要是高含盐量水中的主要阴离子阴离子阴离子阴离子。来源:地下水溶解盐岩及含氯化物的其它矿物;来源:地下水溶解盐岩及含氯化物的其它矿物;来源:地下水溶解盐岩及含氯化物的其它矿物;来源:地下水溶解盐岩及含氯化物的其它矿物;海水入侵。海水入侵。海水入侵。海水入侵。特点:不被细菌及植物所摄取,不被土颗粒表特点:不被细菌及植
21、物所摄取,不被土颗粒表特点:不被细菌及植物所摄取,不被土颗粒表特点:不被细菌及植物所摄取,不被土颗粒表面吸附,不易沉淀析出,是地下水中最稳定的离面吸附,不易沉淀析出,是地下水中最稳定的离面吸附,不易沉淀析出,是地下水中最稳定的离面吸附,不易沉淀析出,是地下水中最稳定的离子。子。子。子。(2 2)硫酸根离子)硫酸根离子)硫酸根离子)硫酸根离子 总含量仅次于氯离子,每升可达数克。总含量仅次于氯离子,每升可达数克。总含量仅次于氯离子,每升可达数克。总含量仅次于氯离子,每升可达数克。来源:地下水溶解石膏及其他硫酸盐类沉积岩来源:地下水溶解石膏及其他硫酸盐类沉积岩来源:地下水溶解石膏及其他硫酸盐类沉积岩
22、来源:地下水溶解石膏及其他硫酸盐类沉积岩或含硫矿物。或含硫矿物。或含硫矿物。或含硫矿物。(3 3)重碳根离子)重碳根离子)重碳根离子)重碳根离子 是地下水中普遍存在的阴离子,但含量一般不是地下水中普遍存在的阴离子,但含量一般不是地下水中普遍存在的阴离子,但含量一般不是地下水中普遍存在的阴离子,但含量一般不超过超过超过超过 1 g/L1 g/L。以重碳酸根为主要成分的地下水含盐以重碳酸根为主要成分的地下水含盐以重碳酸根为主要成分的地下水含盐以重碳酸根为主要成分的地下水含盐量较低,一般均为淡水量较低,一般均为淡水量较低,一般均为淡水量较低,一般均为淡水。来源:地下水溶解碳酸盐类岩石和矿物。来源:地
23、下水溶解碳酸盐类岩石和矿物。来源:地下水溶解碳酸盐类岩石和矿物。来源:地下水溶解碳酸盐类岩石和矿物。(4 4)钠离子)钠离子)钠离子)钠离子 是地下水中分布广,含量变化最大的阳离子,是地下水中分布广,含量变化最大的阳离子,是地下水中分布广,含量变化最大的阳离子,是地下水中分布广,含量变化最大的阳离子,在在在在高含盐量地下水中的含量可达数克到数百克每升高含盐量地下水中的含量可达数克到数百克每升高含盐量地下水中的含量可达数克到数百克每升高含盐量地下水中的含量可达数克到数百克每升。含大量钠离子的水用于灌溉,可引起土壤盐渍化。含大量钠离子的水用于灌溉,可引起土壤盐渍化。含大量钠离子的水用于灌溉,可引起
24、土壤盐渍化。含大量钠离子的水用于灌溉,可引起土壤盐渍化。来源:地下水溶解盐岩及含钠的岩石和矿物。来源:地下水溶解盐岩及含钠的岩石和矿物。来源:地下水溶解盐岩及含钠的岩石和矿物。来源:地下水溶解盐岩及含钠的岩石和矿物。(5 5)钾离子)钾离子)钾离子)钾离子 来源与钠离子相似,但钾离子容易为植物所吸收来源与钠离子相似,但钾离子容易为植物所吸收来源与钠离子相似,但钾离子容易为植物所吸收来源与钠离子相似,但钾离子容易为植物所吸收,也容易形成难溶于水的水云母等矿物,且常为土,也容易形成难溶于水的水云母等矿物,且常为土,也容易形成难溶于水的水云母等矿物,且常为土,也容易形成难溶于水的水云母等矿物,且常为
25、土颗粒表面所吸附,所以在地下水中的含量不大。颗粒表面所吸附,所以在地下水中的含量不大。颗粒表面所吸附,所以在地下水中的含量不大。颗粒表面所吸附,所以在地下水中的含量不大。(6 6)钙离子)钙离子)钙离子)钙离子 在地下水中分布很广,但含量不高,很少超过在地下水中分布很广,但含量不高,很少超过在地下水中分布很广,但含量不高,很少超过在地下水中分布很广,但含量不高,很少超过1g/L1g/L,是低含盐量地下水中的主要阳离子是低含盐量地下水中的主要阳离子是低含盐量地下水中的主要阳离子是低含盐量地下水中的主要阳离子。来源:地下水溶解碳酸盐类岩石及矿物。来源:地下水溶解碳酸盐类岩石及矿物。来源:地下水溶解
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