论文部分内容阅读
奎屯河流域地处准噶尔盆地南缘、天山北麓中段,是天山北坡经济带的重要组成部分。自二十世纪八十年代,奎屯河流域进入规模性水土资源持续开发,随着人类活动的加剧,对地下水环境的影响也不断增加。研究该流域地下水化学特征及地下水质量及污染状况对地下水可持续开发利用和地下水环境保护有着长远意义。
本文依据322组水化学样品检测数据,运用了派珀(Piper)图示法及数理统计法分析了地下水化学特征;采用离子比例法、氯碱指数法、吉布斯(Gibbs)图解法和水化学软件(PHREEQC)模拟等方法探讨了离子来源及主要控制因素;运用超标法对水样的21项检测指标进行评价,得出主要超标项并作为模糊综合评价的评价指标,根据评价结果得出了水质空间分布情况;依据污染主要来源及数据采集收集情况选择污染评价因子,运用内梅罗污染指数法对地下水污染现状进行评价,并得出水污染空间分布情况;对研究区主要污染源进行调查,同时探讨了地下水污染主要原因,主要结论如下:
(1)山前砾质平原区潜水中阳离子主要为Ca2+,阴离子主要为HCO-3、SO2-4,细土平原区潜水中阳离子主要为Na+,阴离子主要为SO2-4、Cl-,细土平原区承压水中阳离子主要为Na+、Ca2+,阴离子主要为HCO-3。
(2)潜水化学类型由南至北由HCO3?SO4-Ca型逐渐转变为SO4?Cl-Na型,在流场末端有局部Cl-Na型;承压水化学类型自南向北由HCO3-Na?Ca型逐渐转变HCO3?SO4?Cl-Na型,由于受北山区影响,HCO3?Cl-Na型在研究区北部分布也较广。
(3)砾质平原区潜水主要受岩石溶滤作用影响,细土平原区潜水主要受蒸发浓缩与岩石溶滤作用控制,细土平原区承压水主要受岩石溶滤作用影响。研究区绝大部分样品发生了逆向阳离子交换作用,而大气降水作用影响不明显。
(4)砾质平原东西两侧地下水离子组分主要来源于碳酸岩溶解,中部主要来源于蒸发岩的溶解;细土平原区潜水离子组分主要来源于蒸发岩溶解;细土平原区承压水沿径流方向离子组分来源由碳酸岩逐渐转变为蒸发岩。
(5)潜水及承压水沿地下水径流方向水质逐渐变差,均由南部的Ⅰ类水逐渐过渡为北部的Ⅴ类水。潜水在南部区域受污染程度低于北部区域,承压水在兵团区域受污染程度高于地方。
本文依据322组水化学样品检测数据,运用了派珀(Piper)图示法及数理统计法分析了地下水化学特征;采用离子比例法、氯碱指数法、吉布斯(Gibbs)图解法和水化学软件(PHREEQC)模拟等方法探讨了离子来源及主要控制因素;运用超标法对水样的21项检测指标进行评价,得出主要超标项并作为模糊综合评价的评价指标,根据评价结果得出了水质空间分布情况;依据污染主要来源及数据采集收集情况选择污染评价因子,运用内梅罗污染指数法对地下水污染现状进行评价,并得出水污染空间分布情况;对研究区主要污染源进行调查,同时探讨了地下水污染主要原因,主要结论如下:
(1)山前砾质平原区潜水中阳离子主要为Ca2+,阴离子主要为HCO-3、SO2-4,细土平原区潜水中阳离子主要为Na+,阴离子主要为SO2-4、Cl-,细土平原区承压水中阳离子主要为Na+、Ca2+,阴离子主要为HCO-3。
(2)潜水化学类型由南至北由HCO3?SO4-Ca型逐渐转变为SO4?Cl-Na型,在流场末端有局部Cl-Na型;承压水化学类型自南向北由HCO3-Na?Ca型逐渐转变HCO3?SO4?Cl-Na型,由于受北山区影响,HCO3?Cl-Na型在研究区北部分布也较广。
(3)砾质平原区潜水主要受岩石溶滤作用影响,细土平原区潜水主要受蒸发浓缩与岩石溶滤作用控制,细土平原区承压水主要受岩石溶滤作用影响。研究区绝大部分样品发生了逆向阳离子交换作用,而大气降水作用影响不明显。
(4)砾质平原东西两侧地下水离子组分主要来源于碳酸岩溶解,中部主要来源于蒸发岩的溶解;细土平原区潜水离子组分主要来源于蒸发岩溶解;细土平原区承压水沿径流方向离子组分来源由碳酸岩逐渐转变为蒸发岩。
(5)潜水及承压水沿地下水径流方向水质逐渐变差,均由南部的Ⅰ类水逐渐过渡为北部的Ⅴ类水。潜水在南部区域受污染程度低于北部区域,承压水在兵团区域受污染程度高于地方。