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过量硫酸盐的危害性促使我们迫切的需要研究硫酸盐的来源,而河流硫同位素与水化学手段相比能够更加明确的追溯河水中不同来源的硫酸盐,探索河流硫同位素的组成特征,并且可以量化不同硫酸盐贡献的比例,反映河流系统与生态环境及人类活动之间的响应关系。由于贵州省境内长江支流河水水资源量占全省地表水资源量的65%,长江支流流域面积占全省国土面积的66%;同为长江支流的乌江、清水江为省内第一、二大河流,赤水河具有较好的生态及经济意义,三岔河受人类活动影响较大;且乌江、赤水河、清水江、三岔河流域的地层出露齐全。因此选取长江支流贵州段河流乌江、赤水河、清水江、三岔河作为研究对象,利用河流的硫酸盐变化特征、硫同位素组成特征来分析河流中硫酸盐的来源,计算不同来源的贡献比例,来反映长江支流贵州段河流受自然和人类活动的影响,进而反映长江支流贵州段河流对全球环境变化在一定时期内的响应。本文通过对四条河流丰水期、枯水期的河水硫同位素进行分析,得出了以下主要结论:(1)长江支流贵州段河流河水总体偏弱碱性(pH为8.05),河流的SO42-含量(0.595mmol/L)高于世界大河、长江、嘉陵江河水的的SO42-平均含量,但低于黄河SO42-含量,且SO42-含量具有较强的区域性分异特征。(2)长江支流贵州段河流的δ34S值(-1.09‰)具有明显低于黄河、嘉陵江、乌鲁木齐河、北京全年地表水、舞阳河、长江干流,而高于红枫湖四条支流硫同位素值的特征,且硫同位素的频度范围基本分布在马更些河与亚马逊河之间。(3)长江支流贵州段河流河水中的硫酸盐主要来源于硫化物的氧化输入(31%),其次是大气降水输入(29%),然后是煤(20%)和人类活动(17%)的输入,个别河流会有蒸发岩(3%)溶解硫酸盐的贡献。(4)长江支流贵州段河流河水中的硫酸盐主要来源于硫化物的氧化,其次是大气降水,再次是煤和人类活动,个别河流会有蒸发岩溶解硫酸盐的贡献。不同硫酸盐来源占比与其地质背景是否含有蒸发岩、煤、黄铁矿等含硫矿物,人类活动输入的硫酸盐程度,大气降水含酸程度及土壤硫酸盐的输入等息息相关。