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本论文以环鄱阳湖区为研究区,以区内浅层地下水作为研究对象,在野外调查的基础上,综合利用水文地球化学方法及环境同位素技术,开展环鄱阳湖区浅层地下水水文地球化学特征与硝酸盐氮的来源识别研究,并运用单指标评价法、综合评价法、模糊综合评价法对浅层地下水水质进行评价。通过研究,获得以下主要的认识与结论:
(1)地表水水化学类型主要为HCO3-Ca型,浅层地下水化学类型比较多样,共19种类型。氢氧同位素数据表明,浅层地下水主要来源为当地大气降水,地表水与浅层地下水存在水力联系;浅层地下水化学组分主要受盐岩溶解作用控制,其中Na+和Cl-主要来源于盐岩的溶解,Ca2+、Mg2+和SO42-可能来源于石膏和镁盐矿物的溶解。
(2)在丰水期和枯水期浅层地下水中,硝酸盐氮浓度分别为0.7~21.6mg/L和0.5~15.7mg/L,存在明显的时空差异,高浓度硝酸盐氮主要出现在农业灌溉区;氨氮浓度分别为0.00~4.70mg/L和0.00~11.00mg/L,时间分布差异不明显,但存在明显的空间差异,氨氮浓度高值点位于典型农业灌溉区西部;亚硝酸盐氮浓度分别为0.000~0.520mg/L和0.002~0.330mg/L,时空分布差异小。降雨、灌溉、土地利用类型、肥料施用等都会影响地下水中“三氮”的浓度及分布。
(3 )浅层地下水中硝酸盐氮的氮氧同位素值域分别为-1.07‰~12.88‰、0.47‰~20.43‰,结合水化学分析表明,浅层地下水中硝酸盐氮的主要来源主要有5类:土壤中氮与粪肥和污水的混合;土壤中氮与粪肥和污水、肥料和降雨中的NH4+的混合;粪肥和污水与肥料和降雨中的NH4+的混合;肥料和降雨中的NH4+以及NO3-化肥。
(4)利用单指标评价法、综合评价法及模糊综合评价法对研究区浅层地下水水质进行评价,结果表明研究区约80%以上的浅层地下水水质能达到饮用水源水质要求,但存在潜在的“三氮”污染风险。
(1)地表水水化学类型主要为HCO3-Ca型,浅层地下水化学类型比较多样,共19种类型。氢氧同位素数据表明,浅层地下水主要来源为当地大气降水,地表水与浅层地下水存在水力联系;浅层地下水化学组分主要受盐岩溶解作用控制,其中Na+和Cl-主要来源于盐岩的溶解,Ca2+、Mg2+和SO42-可能来源于石膏和镁盐矿物的溶解。
(2)在丰水期和枯水期浅层地下水中,硝酸盐氮浓度分别为0.7~21.6mg/L和0.5~15.7mg/L,存在明显的时空差异,高浓度硝酸盐氮主要出现在农业灌溉区;氨氮浓度分别为0.00~4.70mg/L和0.00~11.00mg/L,时间分布差异不明显,但存在明显的空间差异,氨氮浓度高值点位于典型农业灌溉区西部;亚硝酸盐氮浓度分别为0.000~0.520mg/L和0.002~0.330mg/L,时空分布差异小。降雨、灌溉、土地利用类型、肥料施用等都会影响地下水中“三氮”的浓度及分布。
(3 )浅层地下水中硝酸盐氮的氮氧同位素值域分别为-1.07‰~12.88‰、0.47‰~20.43‰,结合水化学分析表明,浅层地下水中硝酸盐氮的主要来源主要有5类:土壤中氮与粪肥和污水的混合;土壤中氮与粪肥和污水、肥料和降雨中的NH4+的混合;粪肥和污水与肥料和降雨中的NH4+的混合;肥料和降雨中的NH4+以及NO3-化肥。
(4)利用单指标评价法、综合评价法及模糊综合评价法对研究区浅层地下水水质进行评价,结果表明研究区约80%以上的浅层地下水水质能达到饮用水源水质要求,但存在潜在的“三氮”污染风险。