水文地质学基础课件.ppt
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1、水文地质学基础Fundamentals of Hydrogeology石家庄经济学院工程学院第六章第六章 地下水的化学成分及其形成作用地下水的化学成分及其形成作用6.1 6.1 概述概述6.2 6.2 地下水的化学特征地下水的化学特征6.3 6.3 地下水的温度地下水的温度6.4 6.4 地下水化学成分的形成作用地下水化学成分的形成作用6.5 6.5 地下水化学成分的基本成因类型地下水化学成分的基本成因类型6.6 6.6 地下水化学成分的分析内容与分类图示地下水化学成分的分析内容与分类图示6.1 6.1 概述概述地下水是一种复杂的溶液地下水是一种复杂的溶液:赋存于赋存于岩石圈岩石圈中中,不断与
2、岩土发生化学反应不断与岩土发生化学反应;与与大气大气圈圈、水圈水圈和和生物圈生物圈进行水量进行水量和和化学成分的交换。化学成分的交换。人类活动人类活动的影响改变了地下水的化学面貌。的影响改变了地下水的化学面貌。地下水的化学成分是地下水与环境地下水的化学成分是地下水与环境(自然(自然地理、地地理、地质背景、人类活动质背景、人类活动)长期相互作用长期相互作用的的产物。产物。某某区地下水的化学面貌区地下水的化学面貌,反映该区地下水的历史演变。反映该区地下水的历史演变。研究地下水的化学成分,可以帮助我们回溯一个地研究地下水的化学成分,可以帮助我们回溯一个地区的水文地质历史,阐明地下水的起源与形成。区的
3、水文地质历史,阐明地下水的起源与形成。水是最为常见的良好溶剂水是最为常见的良好溶剂:它溶解、搬运岩土组分它溶解、搬运岩土组分,并在某些情况下并在某些情况下将某些组分从水中析出。将某些组分从水中析出。水是地球中元素迁移、分散与富集的载体水是地球中元素迁移、分散与富集的载体:许多地质过程许多地质过程(岩溶、沉积、成岩、变质、岩溶、沉积、成岩、变质、成矿)都涉及地下水的化学作用。成矿)都涉及地下水的化学作用。根据不同用途根据不同用途,利用地下水都对利用地下水都对其其水水质有一定要求质有一定要求,并要进行并要进行水质评价水质评价:饮用水饮用水水质评价水质评价 工业用水水质评价工业用水水质评价 农业用水
4、水质评价农业用水水质评价 工程建设项目用水水质评价工程建设项目用水水质评价 地下水是宝贵的液体矿产地下水是宝贵的液体矿产:含大量盐类含大量盐类(如如NaClNaCl、KClKCl)或富集某或富集某些稀散元素些稀散元素(Br(Br、I I、B B、SrSr等等)的地下水是的地下水是宝贵的工业原料;宝贵的工业原料;某些具有特殊物理性质与化学成分的某些具有特殊物理性质与化学成分的水具有水具有医疗意义医疗意义;盐矿、油田盐矿、油田、金属矿床金属矿床所所形成特定化学元形成特定化学元素的分散晕圈是素的分散晕圈是找矿的重要标志找矿的重要标志。污染物在地下水中散布污染物在地下水中散布,也会形成晕圈。也会形成晕
5、圈。这就需要查明有关物质的迁移、分散规律这就需要查明有关物质的迁移、分散规律,确定矿床或污染源的位置确定矿床或污染源的位置。地下水中化学元素地下水中化学元素迁移迁移、集聚集聚、分散分散的的规律规律水文地球化学的研究内容。水文地球化学的研究内容。地下水中元素迁移不能脱离水的流动地下水中元素迁移不能脱离水的流动;水文地球化学的研究必须与地下水运动水文地球化学的研究必须与地下水运动的研究紧密结合。的研究紧密结合。地下水水质的演变具有时间上继承的特点地下水水质的演变具有时间上继承的特点:自然地理自然地理与与地质发展历史地质发展历史给予地下水的给予地下水的化学面貌以深刻影响,故不能从纯化学角度化学面貌以
6、深刻影响,故不能从纯化学角度,孤立、静止地研究地下水的化学成分及其孤立、静止地研究地下水的化学成分及其形成形成,必须从水与环境长期相互作用的角度必须从水与环境长期相互作用的角度,去揭示地下水化学演变的内在依据与规律。去揭示地下水化学演变的内在依据与规律。6.6.2 2 地下水的化学特征地下水的化学特征主要气体成分主要气体成分主要离子成分主要离子成分其他成分其他成分总矿化度及化学成分表示式总矿化度及化学成分表示式一、地下水中主要气体成分一、地下水中主要气体成分 地下水中常见的气体成分:地下水中常见的气体成分:O2、N2、CO2、CH4、H2S等。尤以前三种为主。等。尤以前三种为主。通常情况下,通
7、常情况下,地下水中气体含量不高,只有几地下水中气体含量不高,只有几mg/L到到几十几十mg/L。研究地下水中气体成分的意义:研究地下水中气体成分的意义:气体成分气体成分能够说明地下水所处的地球化学环境;能够说明地下水所处的地球化学环境;水中有些气体水中有些气体会增加水溶解盐类的能力,促进某些会增加水溶解盐类的能力,促进某些化学反应。化学反应。1.1.氧(氧(0 02 2)、氮()、氮(N N2 2)地下水中的地下水中的氧气氧气和和氮气氮气主要主要来源于大气来源于大气。它们。它们随大气降水及地表水补给地下水随大气降水及地表水补给地下水,故以入渗补故以入渗补给为主、给为主、与大气圈关系密切的地下水
8、中含与大气圈关系密切的地下水中含0 02 2 、N N2 2 较多较多。溶解氧含量愈多溶解氧含量愈多,说明地下水所处的地球化学说明地下水所处的地球化学环境(环境(氧化环境氧化环境)愈)愈有利于氧化作用有利于氧化作用进行。进行。1.1.氧(氧(0 02 2)、氮()、氮(N N2 2)02的化学性质远较的化学性质远较N2活泼,在较封闭的环境中,活泼,在较封闭的环境中,02将耗尽而只留下将耗尽而只留下N2。因此,。因此,N2的单独存在,通的单独存在,通常可说明地下水起源于大气并处于还原环境常可说明地下水起源于大气并处于还原环境。大气中的惰性气体(大气中的惰性气体(A、Kr、Xe)与)与N2的比例恒
9、的比例恒定,即定,即(A+Kr+Xe)/N2=0.0118。比值等于此数,比值等于此数,说明说明N2是大气起源的是大气起源的;小于此数,则表明水中含小于此数,则表明水中含有生物起源或变质起源的有生物起源或变质起源的N2。2.2.硫化氢硫化氢(H(H2 2S)S)、甲烷(甲烷(CHCH4 4):地下水中出现地下水中出现H H2 2S S、CHCH4 4,其意义与出现其意义与出现O O2 2相反相反,说明说明处于还原的地球化学环境处于还原的地球化学环境(还原环境还原环境)。)。这两种气体的生成这两种气体的生成,均在与大气比较隔绝的环均在与大气比较隔绝的环境中境中,有有机物存在有有机物存在,微生物参
10、与的生物化学过微生物参与的生物化学过程有关。其中程有关。其中,H H2 2S S 是是SOSO4 42-2-的还原产物的还原产物。3.3.二氧化碳二氧化碳(C0(C02 2):):地下水中的地下水中的C0C02 2主要来源于土壤主要来源于土壤(有机质残骸的发酵作用与(有机质残骸的发酵作用与植物的呼吸作用使土壤中源源不断产生植物的呼吸作用使土壤中源源不断产生C0C02 2并溶入流经土壤并溶入流经土壤的地下水中)。的地下水中)。含碳酸盐类的岩石含碳酸盐类的岩石,在深部高温下,可变质生成在深部高温下,可变质生成C0C02 2。在少数情况下在少数情况下,地下水中可能富含地下水中可能富含C0C02 2
11、甚至高达甚至高达1g/L1g/L以上。以上。煤、石油、天然气燃料煤、石油、天然气燃料,使大气中人为产生的使大气中人为产生的C0C02 2明显增加。明显增加。大气中大气中C0C02 2浓度的不断上升,引起了严重的温室效应,使气浓度的不断上升,引起了严重的温室效应,使气温上升温上升。地下水中含地下水中含C0C02 2越多,其越多,其溶解碳酸盐岩溶解碳酸盐岩与与对结晶岩进行风化对结晶岩进行风化作用作用的能力越强。的能力越强。二、地下水中主要离子成分二、地下水中主要离子成分地下水中分布最广、含量较多的离子地下水中分布最广、含量较多的离子(七种七种):ClCl-、SOSO4 42-2-、HCOHCO3
12、3-、NaNa+、K K+、CaCa2+2+、MgMg2+2+。构成这些离子的元素,或是地壳中构成这些离子的元素,或是地壳中含量较高含量较高,且较易溶且较易溶于水于水的(如的(如O O2 2、CaCa、MgMg、NaNa、K K);或是地壳中或是地壳中含量虽含量虽不很大不很大,但极易溶于水但极易溶于水的(的(ClCl、以、以SOSO4 42-2-形式出现的形式出现的S S)。)。SiSi、AlAl、FeFe等元素,等元素,虽然在地壳中含量很大虽然在地壳中含量很大,但由于难但由于难溶于水溶于水,地下水中含量通常不大。,地下水中含量通常不大。一般情况下一般情况下,随着总矿化度随着总矿化度(总溶解固
13、体)的变化总溶解固体)的变化,地地下水中占下水中占主要地位的离子成分也随之发生变化主要地位的离子成分也随之发生变化,即:,即:低矿化水低矿化水中以中以HC0HC03 3-、CaCa2+2+、MgMg2+2+为主为主;高矿化水高矿化水以以ClCl-、NaNa+为主为主;中等矿化水中中等矿化水中,阴离子常以阴离子常以S0S04 42-2-为主为主,主要阳离主要阳离子为子为NaNa+、CaCa2+2+。v地下水的地下水的矿化度与离子成分间之所以具有这种矿化度与离子成分间之所以具有这种对应关系对应关系,主要主要原因原因是水中盐类的溶解度不同是水中盐类的溶解度不同总的规律:总的规律:氯盐的溶解度氯盐的溶
14、解度 硫酸盐硫酸盐 碳酸盐碳酸盐矿化度异常高的地下水中以氯和钙为主的原因:矿化度异常高的地下水中以氯和钙为主的原因:钙的硫酸盐钙的硫酸盐,特别是特别是钙、镁的碳酸盐钙、镁的碳酸盐,溶解度最溶解度最小小;随着随着矿化度增大矿化度增大,钙、镁的碳酸盐首先达到饱和钙、镁的碳酸盐首先达到饱和并沉淀析出并沉淀析出,继续增大时继续增大时,钙的硫酸盐也饱和析出钙的硫酸盐也饱和析出,因因此此,高矿化水中便以易溶的氯和钠占优势(由于氯化高矿化水中便以易溶的氯和钠占优势(由于氯化钙的溶解度更大钙的溶解度更大,故在矿化度异常高的地下水中以氯故在矿化度异常高的地下水中以氯和钙为主)。和钙为主)。氯离子氯离子(Cl-)
15、氯离子在地下水中氯离子在地下水中广泛分布广泛分布,但但低矿化低矿化水中一般含量仅数水中一般含量仅数mg/L到数十到数十mg/L,高矿化高矿化水中可达数水中可达数g/L乃至乃至100 g/L以上以上。地下水中地下水中Cl-的主要来源的主要来源:沉积岩沉积岩中所含中所含岩盐或其它氯化物岩盐或其它氯化物的的溶解溶解;岩浆岩岩浆岩中含中含氯矿物氯矿物方钠石方钠石NaAlSiO4N aCl、氯磷灰石、氯磷灰石Ca5(PO4)3Cl的的风化溶解风化溶解;海水海水:海水补给地下水,或来自海面的风将细沫状的海水带:海水补给地下水,或来自海面的风将细沫状的海水带到陆地,使地下水中到陆地,使地下水中Cl-增多增多
16、;火山喷发物火山喷发物的的溶滤溶滤;人为污染人为污染:工业、生活污水及粪便中含有大量工业、生活污水及粪便中含有大量Cl-。Cl-不为植物及细菌所摄取,不被土粒表面吸附,氯盐溶解度不为植物及细菌所摄取,不被土粒表面吸附,氯盐溶解度大,不易沉淀析出,是地下水中最稳定的离子。大,不易沉淀析出,是地下水中最稳定的离子。Cl-的含量随的含量随着矿化度增长而不断增加,着矿化度增长而不断增加,Cl-的含量常可用来说明地下水的的含量常可用来说明地下水的矿化程度矿化程度。硫酸根离子(硫酸根离子(SOSO4 42-2-):):不同矿化程度水中(不同矿化程度水中(SOSO4 42-2-)的含量)的含量:高矿化水高矿
17、化水,含量仅次于含量仅次于ClCl-,可达数可达数g/L;g/L;低矿化水低矿化水,一般含量仅数一般含量仅数mg/L;mg/L;中等矿化水中等矿化水,SO,SO4 42-2-常成为含量最多的阴离子。常成为含量最多的阴离子。硫酸根离子(硫酸根离子(SOSO4 42-2-)来源)来源:含石膏或其它硫酸盐的沉积岩的溶解含石膏或其它硫酸盐的沉积岩的溶解。煤系地层含有黄铁矿;金属硫化物煤系地层含有黄铁矿;金属硫化物矿床附近。矿床附近。燃烧燃烧给大气人为产生的给大气人为产生的SOSO2 2与氮氧化合物,构成与氮氧化合物,构成富含硫酸及硝酸的降水富含硫酸及硝酸的降水(酸雨)(酸雨),使地下水中使地下水中SO
18、SO4 42-2-增增加。加。重碳酸根离子(重碳酸根离子(HC0HC03 3-):):地下水中的重碳酸的来源:地下水中的重碳酸的来源:含碳酸盐的沉积岩与变质岩(如大理岩);含碳酸盐的沉积岩与变质岩(如大理岩);岩浆岩与变质岩区岩浆岩与变质岩区,铝硅酸盐矿物的风化溶铝硅酸盐矿物的风化溶解解,如如:(:(钠长石、钙长石);钠长石、钙长石);地下水中地下水中HC0HC03 3-的含量:的含量:一般不超过数百一般不超过数百mg/L,HC0mg/L,HC03 3-总是低矿化水的主总是低矿化水的主要阴离子成分。要阴离子成分。钠离子(钠离子(NaNa+):含量:含量:低矿化水中低矿化水中含量一般很低含量一般
19、很低,仅数仅数mg/Lmg/L到数十到数十mg/L;mg/L;高矿化水中高矿化水中主要的阳离子,含量最高可达数十主要的阳离子,含量最高可达数十g/Lg/L。来源:来源:沉积岩中沉积岩中岩盐及其它钠盐的溶解岩盐及其它钠盐的溶解;海水海水;岩浆岩和变质岩区岩浆岩和变质岩区含钠矿物的风化溶解含钠矿物的风化溶解。钾离子(钾离子(K K+):):钾离子的来源:钾离子的来源:含钾盐类含钾盐类沉积岩的沉积岩的溶解溶解;岩浆岩、变质岩中岩浆岩、变质岩中含钾矿物含钾矿物的的风化溶解风化溶解。低矿化水中含量甚微,高矿化水中较多。低矿化水中含量甚微,高矿化水中较多。K K+大量地参与形成不溶于水的次生矿物(水云母、
20、蒙脱大量地参与形成不溶于水的次生矿物(水云母、蒙脱石、绢云母),并易为植物所摄取,因此,石、绢云母),并易为植物所摄取,因此,地下水中地下水中K K+的含量要比的含量要比NaNa+少得多少得多。K K+的性质与的性质与NaNa+相近,含量少,分析比较费事,故一般相近,含量少,分析比较费事,故一般情况下,将情况下,将K K+归并到归并到NaNa+中,不另区分。中,不另区分。钙离子(钙离子(CaCa2+2+):含量:含量:低矿化水低矿化水中的主要阳离子中的主要阳离子,其含量一般不超其含量一般不超过数百过数百mg/Lmg/L。高矿化水高矿化水中中,因阴离子主要为因阴离子主要为ClCl-,而而CaCl
21、CaCl2 2的溶解度相当大,故的溶解度相当大,故CaCa2+2+的绝对含量显著增大的绝对含量显著增大,但但仍远低于仍远低于NaNa+。矿化度格外高的水矿化度格外高的水,钙也可成为主钙也可成为主要离子。要离子。来源:来源:碳酸盐类碳酸盐类沉积物及沉积物及含石膏沉积物含石膏沉积物的的溶解溶解;岩浆岩、变质岩中岩浆岩、变质岩中含钙矿物含钙矿物的的风化溶解风化溶解。镁离子(镁离子(MgMg2+2+):):来源:来源:沉积岩:沉积岩:含镁的碳酸盐类含镁的碳酸盐类沉积沉积(白云岩、泥灰岩)白云岩、泥灰岩);岩浆岩、变质岩中岩浆岩、变质岩中含镁矿物含镁矿物的的风化溶解风化溶解。含量含量:低矿化水低矿化水中
22、含量通常较中含量通常较CaCa2+2+少少,通常不成为地下通常不成为地下水中的主要离子水中的主要离子,部分原因是由于地壳组成中部分原因是由于地壳组成中MgMg比比CaCa少。少。三、地下水中的其它成分三、地下水中的其它成分地下水中的次要离子:地下水中的次要离子:如如H+、Fe2+、Fe3+、Mn2+、OH-、NO2-、NH4+。地下水中的微量组分:地下水中的微量组分:Br、I、F、B、Sr等。等。胶体胶体:地下水中以未离解的化合物构成的胶体,主:地下水中以未离解的化合物构成的胶体,主要有要有Fe(OH)3、Al(OH)3及及H2SiO3等。等。有机质:有机质:常以常以胶体方式胶体方式存在于地下
23、水中。存在于地下水中。微生物:微生物:地下水中存在各种微生物。例如地下水中存在各种微生物。例如,氧化环氧化环境中境中存在存在硫细菌硫细菌、铁细菌铁细菌等等;还原环境还原环境存在存在脱硫酸脱硫酸细菌细菌等等;污染水中污染水中有各种有各种致病细菌致病细菌。四、地下水的总矿化度及化学成分表示式四、地下水的总矿化度及化学成分表示式总矿化度的概念:总矿化度的概念:地下水中所含地下水中所含各种离子各种离子、分子分子与与化合物化合物的总量的总量称为称为总矿总矿化度化度(总溶解固体)总溶解固体),以每升水中所含克数(以每升水中所含克数(g/Lg/L)表示。)表示。总矿化度的表征方式:总矿化度的表征方式:a.a
24、.习惯上以习惯上以105 105 一一110 110 时将水蒸干所得的时将水蒸干所得的干涸残余干涸残余物总量物总量来表征;来表征;b.b.在水质简分析中是用分析所得的阴阳离子含量相加,在水质简分析中是用分析所得的阴阳离子含量相加,然后减去然后减去HCOHCO3 3-含量的一半,作为水的矿化度。含量的一半,作为水的矿化度。为什么要减去一半,这是因为在蒸干时有将近一半的为什么要减去一半,这是因为在蒸干时有将近一半的HCOHCO3 3-分解生成分解生成COCO2 2及及H H2 2O O而逸失,同时保证与干涸残余物的重量相匹配。而逸失,同时保证与干涸残余物的重量相匹配。库尔洛夫式表示法:库尔洛夫式表
25、示法:横线上下:横线上下:表示阴阳离子表示阴阳离子分别按毫克当量百分数自分别按毫克当量百分数自大到小顺序排列大到小顺序排列,小于小于10%10%的离子不予表示。的离子不予表示。横线前:横线前:依次依次表示表示特殊成分特殊成分、气体成分气体成分、矿化度矿化度(以字以字母母M M为代号为代号),),单位为单位为g/Lg/L;横线后:横线后:以字母以字母t t为代号表示以摄氏计的为代号表示以摄氏计的水温水温。地下水的物理性质包括水温、颜色、透明度、味道、气地下水的物理性质包括水温、颜色、透明度、味道、气味、比重、放射性、导电性。味、比重、放射性、导电性。一、地下水的温度一、地下水的温度 地下水的温度
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