黑河流域地下水水化学特征分析.docx
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1、Abstract摘要黑河流域是我国西北地区第二大内陆河流域,是我国主要的生态危急区之一,也是我国水资源稀缺地区,水环境急剧恶化已经严重影响区域可持续发展。本文通过分析黑河流域地下水主要阴离子(Cl-,SO42-,HCO3-,F-和NOx-)和主要阳离子(Na+,Ca2+,Mg2+及K+)的含量,运用相关性分析法、离子比值法、Piper图法及氯碱性指数法等研究方法对黑河流域地下水的水化学特征和地下水的离子交换效果分析,揭示黑河流域地下水的水化学主要离子的来源及其分布特征,从而为黑河流域地下水水质评价提供科学依据。主要结论如下:1. 黑河上游地下水的pH值是7.48.3,上游的电导率(EC)的范围
2、是53186S/cm, TDS的范围是31752mg/L;中游的pH值范围是6.29.4,EC的范围是25612400S/cm,TDS的范围是1116160mg/L,;下游的pH值范围为5.69.3S/cm, EC的范围是3447592S/cm, TDS的范围为1185833mg/L,平均值为1136mg/L。可知中游和下游的pH、EC、TDS的含量变化范围大于上游,中游流域为平原,表明中游和下游受人类活动环境影响的程度较大。2. Piper图结果表明黑河上游地下水水化学类型以HCO3- Ca2+ Mg2+型、SO42- Ca2+ Mg2+型为主,中游以SO42- HCO3- Cl- Mg2+
3、型、SO42- HCO3- Cl- Mg2+型为主,下游以SO42- Cl- Na+ Mg2+型为主,产生差异的原因可能是黑河流域地下水水化学组分的控制作用不同。 结合Gibbs图,黑河流域上游地下水的样品点落在水岩相互作用区域,中游和下游的样品点落在水岩作用和蒸发浓缩作用区域以及两个区域中间。说明黑河流域地下水上游水化学成分主要受水岩相互作用影响,中游和下游的水化学组分的形成是水岩相互作用和蒸发浓缩作用的双重影响产生的。3. 氯碱性指数(CAI)的结果,若CAI1和CAI2均为正值,表明离子交换主要发生在高盐度的地下水中。如果为负值,表示氯-碱不平衡,发生阳离子-阴离子交换反应。本研究中黑河
4、上游和中游的地下水的CAI1为负,CAI2为正,表明黑河中游和上游氯碱不平衡,发生了阴阳离子互相交换的反应;而黑河下游地下水的CAI1和CAI2均为正,表明黑河下游流域的离子交换作用也是影响地下水的水化学成分的一个重要机制。4. 黑河流域中游流域的地下水中的F-的含量随深度的增加而降低的趋势,但是趋势并不明显;下游流域的地下水中F-的含量随着深度的增加有明显的增加趋势。其原因是黑河中游和下游区域蒸发作用强烈,地下水滞留时间较长,易于氟的富集。黑河流域上游区域的地下水中亚硝态氮的平均值为0.160mg/L,硝态氮平均值为2.261mg/L;中游的亚硝态氮的平均值为20.262mg/L,硝态氮的平
5、均值为20.262mg/L;下游的亚硝态氮平均值为0.913mg/L,硝态氮的平均值为13.201mg/L。表明了亚硝态氮和硝态氮的含量在不同区域的关系:亚硝态氮的含量在黑河整个流域呈现如下关系:下游上游中游;硝态氮在黑河流域的分布表现为:中游下游上游,说明了上游地下水的水质良好,中游和下游地下水的氮污染较为严重。 关键词:黑河流域,地下水,水化学特征,氯碱性指数,Gibbs图AbstractThe Heihe River Basin is the largest inland river basins in northwestern China and one of the major ec
6、ologically critical areas in China. In this paper, by using the correlation analysis, ion ratio method and Piper diagram analysis the main ions (Na+,Ca2+,Mg2+,K+,Cl-,SO42-,HCO3-,F-,NOx-) of groundwater in the Heihe River Basin and using the chlor-alkali index method analysis the ion exchange effect
7、in the groundwater of the Heihe River Basin, revealed the source and distribution characteristics of the main hydrochemical ions of groundwater in the Heihe River Basin, thus providing a scientific basis for groundwater quality assessment in the Heihe River Basin. The main conclusions are as follows
8、:1. By Analysising the index of pH, EC and TDS of groundwater in the upstream, midstream and downstream of Heihe River. It was found that the content of pH, EC and TDS in the middle and lower reaches was much larger than that in the upstream, and the variation range was very large. This indicated th
9、at the midstream and downstream were affected by the environment (including geological rock environment and artificial living environment) to a greater extent.2. The water chemistry types in the upper reaches of the Heihe River were mainly HCO3- Ca2+ Mg2+type、SO42- Ca2+ Mg2+ type, the water chemistr
10、y type of groundwater in the middle reaches of the Heihe River were SO42- HCO3- Cl- Mg2+type、SO42- HCO3- Cl- Mg2+type, the water chemistry type of spring water samples downstream of the Heihe River is SO42- Cl- Na+ Mg2+type.3. According to Gibbs map, the water chemical composition in the upper reach
11、es of the Heihe River Basin was mainly affected by the interaction of water and rock. The formation of hydrochemical components in the middle and lower reaches is caused by the dual effects of water-rock interaction and evaporation.4. According to the chlor-alkali index, the chlor-alkali index was i
12、mbalance of groundwater in the upper and middle reaches of the Heihe River, it indicated that the exchange of anions and cations occured. The ion exchange in the lower reaches of the Heihe River is also an important mechanism affected the water chemical composition of groundwater, and indicates the
13、lower reaches of the Heihe River, and the salinity of groundwater in the Heihe River basin is high.5. The content of F- in groundwater in the middle reaches of the Heihe River Basin hsd the trend of decreasing with increasing depth, but the trend was not obvious. The content of F- in groundwater in
14、the downstream basin has a significant trend of increasing with the increasing of depth. The content of fluorine in the Heihe River Basin is affected by climatic and hydrogeological conditions, pH, major ions of water chemistry, types of water chemistry and human production activities.6. The relatio
15、nship of the “trinitrogen” content among different regions: the content of nitrite nitrogen in the whole basin of Heihe had the following relationship: Downstream is greater than upstream is greater than midstream, where the gap of nitrite content in the upstream basin and middle reaches was not lar
16、ge; the distribution of nitrate nitrogen in the Heihe River Basin is: Midstream greater than downstream greater than upstream.Keywords: the Heihe River Basin, groundwater, hydrochemical characteristics, chloralkaline index, Gibbs diagram55目录目 录摘要I第一章绪论11.1 研究背景及意义11.2 国内外研究进展21.2.1 国外研究进展21.2.2 国内研究
17、现状31.3 研究内容及思路路线41.3.1 研究目标41.3.2 研究内容41.3.3 特色和创新点51.3.4 思路路线6第二章研究区概况82.1 研究区域地理环境82.2 研究区域的地质环境82.3 研究区域的水文特征102.4 研究区域的生态环境问题10第三章样品采集与研究方法123.1 样品采集与处理123.1.1 样品采集123.1.2 样品处理133.2 研究方法143.2.1 数理统计法143.2.2 Piper图143.2.3 Gibbs模型143.2.4 氯碱性指数(CAI)14第四章地下水的水化学特征研究164.1 数理统计法分析164.1.1地下水的pH值和TDS,EC
18、的变化特征164.1.2 地下水水化学组分特征174.2 Piper图分析194.3 Gibbs图分析224.4 离子相关性分析254.5 氯碱性指数27第五章地下水中氟和硝态氮、亚硝态氮的分布特征研究305.1 氟的分布特征研究305.1.1 氟的分布特征305.1.2 氟的分布影响因素315.1.3 氟污染的对策355.2硝态氮和亚硝态氮的分布特征研究365.2.1 硝态氮和亚硝态氮的分布特征365.2.2硝态氮和亚硝态氮的污染来源385.2.3 硝态氮和亚硝态氮的分布的影响因素38本章小结39结论与展望40结论40展望41参考文献42第二章研究区概况第一章 绪论1.1 研究背景及意义黑河
19、流域位于我国西北内陆地区,地处干旱半干旱区,区域内降水稀少,蒸发强烈,尤其是中游、下游流域。该区域亦是丝绸之路经济带的重要部分,经济发展潜力大,但黑河流域经济发展受水资源短缺影响较为显著,不仅如此,水资源的长期短缺甚至还对当地居民的正常生产生活造成了困扰。地下水是黑河流域的重要和最可靠的淡水供应来源。当前,该地区城镇或乡村大多数居民饮用水资源依赖于地下水1。因此,对该地域地下水的水化学特征进行分析,进而研究黑河流域的地下水的水质,对当地的经济发展以及居民的生活具有重要意义。水化学组分受到环境的长期作用影响,同时水化学组分中包含气候变化信息和水体来源信息等,通过分析水化学组分可了解水体环境质量以
20、及其生态功能等2。不同水体在运移过程中不断与周围介质相互作用,经过一系列物理化学作用后,水化学组分处于动态平衡中。水化学特征可以有效判别水化学组分形成过程,反映水体中元素化学行为和化学风化强度等重要信息。因此,处于不同水文地质条件和人为活动下的水体,具有不同的水化学特征。而水中的K+、Na+、Ca2+、Mg2+、SO42-、Cl-、NO3-和HCO3-8种常量组分,在很大程度上决定了水体物理化学特征。水体中的组分如离子含量等受到所处岩石特性和气温等多种影响共同影响控制,同时也受到水文条件影响。在分析流域水化学控制因素和物质来源时常用水体中的离子成分等指标进行衡量,学者Gibbs 对河水、大气降
21、水以及海洋等多种水化学组分进行分析后认为全球地表水化学组分受三大因素共同影响控制,分别为大气降水输入、岩石风化以及蒸发结晶。本文从pH值、总溶解物质量(TDS)、电导率(EC)、主要阴阳离子(Na+, Ca2+, Mg2+, K+, Cl-, SO42-, HCO3-)以及氟离子(F-)和三氮(氨氮、亚硝酸盐氮、硝酸盐氮)、氯碱性指数(CAI)等方面对黑河流域中地下水化学参数和分布特征进行分析。深入探讨了地下水类型、主要离子的来源及上游、中游和下游的差异对比,并根据当前地下水质量标准完成了和黑流域地下水质量划分,进而为流域内地下水水资源的评价和开发利用提供科学依据,并且对促进区域内的经济发展以
22、及保护当地生态环境具有重要理论意义。1.2 国内外研究进展水化学特征分析是通过先进的研究方法,对地下水的影响因子、化学特征进行分析的方式,结合地质条件和人为活动,从而对地下水的水质进行分析。其原理为地下水的水化学特征受到水文地质条件的直接影响和人类活动的影响,即水体所处的化学环境不同,水体能够溶解的物质的量是存在差异的,水体的化学特征存在差异3。而水化学特征属于水文地球化学特征中的一部分。研究水化学特征的主要目的是分析地下水化学成分及其含量以及不同水化学组分在水中的迁移状况,进而为人类的生产生活提供指导。其基本任务是用水化学数据查明地下水水质形成作用、影响因素和时空变化规律4,5。1.2.1
23、国外研究进展上世纪八十年代初,苏联学者比契叶娃在其著作中对地下水的成分形成及其规律特征做了详细说明6。水文地球化学学科从形成到逐渐发展到现在,其基础理论不断完善和丰富,研究结果及方法也不断扩充,学科的交叉渗透,推动了地下水水化学由定向研究向定量研究的发展,也促进了水文化学的模型的研究。在上世纪六十年代中期,国外学者Garrels和Christ所著溶液矿物和平衡的出版标志着地球化学模拟基础理论体系的初步建立,当前学术界广泛认可的地下水平衡化学模型主要包含四种类型,分别为:平衡分布模型、质量平衡模型、物质传输平衡模型和物质输运模型7。Reghunath通过研究印度卡纳塔克邦的地下水表明了地下水的补
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