南阳盆地高氟地下水分布特征及成因分析
- 格式:pdf
- 大小:650.23 KB
- 文档页数:3
第3期与Ca 2+、Mg 2+正相关性较高,表明溶滤作用对水化学成因起到一定的贡献;HCO 3-与Mg 2+、K +、Na +等阳离子呈显著或极显著正相关;TDS 与Mg 2+、Na +、SO 42-、NO 3-的相关性系数均在0.800以上,呈极显著正相关,说明TDS 大小主要受这些离子的控制,且地下水中TDS 的变化在一定程度上受人类活动的影响;NO 3-与Mg 2+、Cl -、SO 42-存在较高的正相关性,表明地下水常规离子的浓度变化受人类活动的影响。
2.2地下水质量评价除了未列入标准的6项指标(钾、钙、钠、镁、碳酸根、碳酸氢根)外,根据“从劣不从优”的原则对总硬度等29项常规指标进行单因子评价,把实测的水质各参数值与《地下水质量标准》(GB/T14848—2017)相比较,判定水质类别,选择最低的水质类别作为最终的评价结果。
结果表明,养殖厂周边地下水以Ⅳ和Ⅴ类水为主,11组地下水样品中均存在不同程度的超标,有4项指标超出Ⅲ类标准限值,分别为铁、锰、总硬度、硝酸盐(图3),其中总硬度和硝酸盐超Ⅲ类水样品数所占比例分别为9.09%和18.18%,铁和锰超标率较高,分别高达81.82%和45.45%,检出浓度最大值分别为4.73mg/L 和0.85mg/L ,为地下水质量Ⅲ类水限值(Fe 、Mn 分别为0.3、0.1mg/L )的15.77、8.50倍,是导致单因子水质评价结果较差的主要因素。
此外,单因子评价法受最大浓度因子的影响,可能造成结果不够合理,因此进行地下水质量综合评价分析:11个地下水样品F 为4.27~7.12,经过与表3《地下水质量综合评价级别对照表》对照可知,研究区浅层地下水质量属较差类。
2.3地下水污染现状评价2.3.1常规指标污染现状评价根据式(3)计算各个样品中各项指标对应的P (表7),经过与表4对照确定污染级别,对评价结果进行统计,养殖场周边浅层地下水目前受到不同程度的污染,主要污染指标为硝酸盐和铅,其中,SY07取样点硝酸盐氮污染程Ca 2+Cl -1008060402000204060801002040608010020406080100M g 2+N a++K+1080604020100806040200H CO3-S O 42-2040608010010080604020C a2++Mg 2+C l -+SO42-SY01SY02SY03SY04SY05SY06SY07SY08SY09SY10SY11TDS图2养殖场周边浅层地下水Piper 三线图表6地下水水化学参数Pearson 相关系数矩阵指标Ca 2+Mg 2+K +Na +Cl -SO 42-HCO 3-NO 3-TDS Ca 2+1.0000.5710.0930.4550.763**0.6200.4220.705*0.720*Mg 2+1.0000.5700.917**0.719*0.967**0.650*0.777**0.939**K +1.0000.5830.1310.4960.607*0.3690.542Na +1.0000.674*0.822**0.750**0.671*0.924**Cl -1.0000.734*0.2560.777**0.797**SO 42-1.0000.5390.819**0.895**HCO 3-1.0000.2730.684*NO 3-1.0000.849**TDS1.000注:“**”表示在0.01水平上呈极显著相关,“*”表示在0.05水平上呈显著相关石国伟等:南阳市某畜禽养殖场地下水污染因子识别及风险评价161湖北农业科学2023年度达到Ⅱ级(轻污染),SY01、SY10、SY11取样点硝酸盐氮污染程度达到Ⅲ级(中污染),SY09取样点硝酸盐氮污染程度达到Ⅳ级(较重污染),SY08取样点硝酸盐氮污染程度达到Ⅴ级(严重污染);SY01、SY05、SY06取样点铅污染程度达到Ⅲ级(中污染),SY03取样点铅污染程度达到Ⅴ级(严重污染),SY04取样点铅污染程度达到Ⅵ级(极重污染)。
南阳盆地地温梯度与大地热流值特征张富有【摘要】地温梯度和大地热流值特征是研究盆地地热地质特征的重要参数.本文通过对南阳盆地6眼浅层测温井及8眼地热井进行实地温度测量,分析研究了南阳盆地浅层地温场特征和地温梯度.分析结果表明南阳盆地浅层地温梯度为3.4℃/100m,恒温带深度为30m,恒温带温度为16.6℃,地热井地温梯度平均值为2.4℃/100m.同时对地热井岩石热导率进行了测试,测试结果表明南阳盆地岩石导热率值平均值2.623W/mK,从而计算出地热田平均大地热流值为63.0mW/m2(1.51 HFU),略高于地球表面平均热流量(1.2 ~1.4 HFU).在可及深度内(以3000 m深度为准),不具有高温地热资源形成的条件,属低温(25℃~90℃)地热资源.【期刊名称】《地下水》【年(卷),期】2016(038)004【总页数】3页(P1-2,122)【关键词】地温梯度;大地热流;恒温带;热导率;南阳盆地【作者】张富有【作者单位】河南省地质矿产勘查开发局测绘地理信息院,河南郑州450006【正文语种】中文【中图分类】P641.5南阳盆地位于秦岭纬向构造带与华夏类型构造反接复合部位,是燕山构造运动晚期形成的以古近系为主的中、新生代陆相断陷盆地。
南阳盆地三面环山,向南开口,面积约1.7×104 km2[1]。
盆地的基底岩石为太古代太华杂岩,沉积盖层主要有中—晚元古代官道口群、栾川群、汝阳群和洛峪群。
盆地沉积层在中部较厚,最厚超过6 000 m,向盆地边缘渐薄。
南阳盆地内呈两隆(师岗、新野凸起、唐河低凸起)、三凹(南阳、泌阳、襄枣断陷)基本构造格架[2]。
南阳盆地地热资源丰富,有着良好的开发前景,但目前对该区地热地质研究程度较低,对地热地质特征,尤其是相关地热地质参数尚无精确测试,地热资源计算基本是以参考经验值作为参考依据。
本文依托河南省地质勘查基金项目,对南阳盆地恒温带深度、恒温带温度、地温梯度、热储温度、岩石热导率、大地热流量等参数进行了详细测试和计算,试图对南阳盆地地热资源的开发利用和相关研究提供可靠依据。
南襄盆地南阳凹陷地热成因研究
原伟强;符勇
【期刊名称】《地下水》
【年(卷),期】2011(033)001
【摘要】通过研究南阳凹陷区域地质构造,地温场特征和热储层特征,认为南阳凹陷地热田为典型的沉积盆地型地热田.南阳凹陷热源主要由地下水在正常梯度下经围
岩增温加热和地下水沿深大断裂的上涌两部分组成,朱阳关——夏馆——大河断裂、方城——邓县断裂、新野断裂等活动性深大断裂为热量传导提供了良好的通道,古
近系稳定的砂岩泥岩互层为深层地热良好的覆盖层,北部岩溶裸露或潜埋区为深层
热水提供了良好的补给.
【总页数】3页(P27-28,38)
【作者】原伟强;符勇
【作者单位】河南理工大学,河南焦作454900;河南理工大学,河南焦作454900【正文语种】中文
【中图分类】P641.139
【相关文献】
1.南襄盆地地热系统构成及资源量预测:以泌阳、南阳凹陷为例 [J], 季汉成;李海泉;陈亮;陈祥;贾海波;张靓
2.南襄盆地南阳凹陷核桃园组“源势相导”控藏作用 [J], 罗家群;彭金宁;杨云飞;
刘桂兰;郭飞飞;张帆;闫永芳
3.南襄盆地泌阳凹陷与南阳凹陷油气地质特征类比及勘探启示 [J], 李智;张志业;何
登发;李岩;黎腾
4.南襄盆地南阳凹陷地质结构与形成演化 [J], 李智;张志业;杨云飞;郭文建;李岩;黎腾;熊健
5.南襄盆地泌阳凹陷和南阳凹陷油气勘探历程与启示 [J], 袁玉哲;罗家群;朱颜;刘桂兰;李磊;余梦丽
因版权原因,仅展示原文概要,查看原文内容请购买。
南阳城区地下热水同位素特征及其水文地质意义
王朝平;龚巍峥;许卫国
【期刊名称】《地下水》
【年(卷),期】2012(000)002
【摘要】南阳城区地下热水的氢氧稳定同位素研究表明,本区地热水起源于降水补给.氚同位素揭示了地热水的形成年龄,采用同位素方法对本区地下热水与浅层冷水的混台作用对地下热水温度的影响进行了讨论,探讨了南阳城区地下热水的了解补给运移条件.
【总页数】3页(P1-2,30)
【作者】王朝平;龚巍峥;许卫国
【作者单位】河南省地质矿产勘查开发局第一地质勘查院,河南南阳473056;河南省地质矿产勘查开发局第一地质勘查院,河南南阳473056;河南省地质矿产勘查开发局第一地质勘查院,河南南阳473056
【正文语种】中文
【中图分类】P641.139
【相关文献】
1.南阳城区地下热水同位素特征及其水文地质意义 [J], 王朝平;赵辉
2.三屯河流域水环境同位素组成特征及水文地质意义 [J], 王杰;王哲;梁煦枫;张徽
3.漳州地区地下热水的水文地质特征及映震效应 [J], 张远城
4.关中盆地地下热水环境同位素分布及其水文地质意义 [J], 马致远;余娟;李清;王心刚;李峰;穆跟胥;胡扬;贾旭兵;黎卫亮
5.关中南部地下热水氢氧同位素组成的水文地质意义 [J], 马致远;范基娇;苏艳;牛光亮
因版权原因,仅展示原文概要,查看原文内容请购买。
南阳师范学院20XX届毕业生毕业论文(设计)题目:南阳地区水文地质特征研究完成人:班级:学制:专业:地理科学指导教师:完成日期:目录摘要 (1)0引言 (1)1水资源概况 (2)总概况 (2)地下水资源量 (3)地下水分类 (3)地表水资源量 (6)水质 (6)水化学特征 (6)地下水水质评价 (6)水功能区水质评价 (7)河流水质评价 (7)2影响地下水分布的因素 (8)降水量与蒸发量 (8)水文地质概况 (8)东部平原含水组 (8)西部垄岗含水层 (9)3地下水开发利用现状及存在的问题 (9)地下水开采现状 (9)地下水开采存在的问题 (10)地下水严重开采 (10)水资源浪费严重 (10)地表水污染地下水 (10)水资源缺乏统一规划,开采井布局和水资源管理的不合理 (10)4地下水资源开发利用的对策 (11)5结论 (11)参考文献 (12)Abstract (12)南阳地区水文地质特征研究摘要:研究南阳地区水文地质特征有重要的理论和实践意义。
本文通过系统分析南阳地区地下水的分布、含水层再结合前人大量地质和科研工作的多项成果资料,探究了南阳地区地下水富集规律,得出了南阳地区水资源总特征、地下水类型、水质状况以及影响地下水分布的因素。
根据目前地下水开采利用的现状和存在问题,提出了相关的对策。
关键词:水文地质特征;地下水类型;分布;南阳0 引言南阳盆地位于秦岭以南,气候分布带上属于温带大陆性季风气候向亚热带过度的特点,降水量多集中在6~9月份,雨热同期。
但是年内将水分配不均,常形成本区的旱涝灾害。
多年平均降水量为,年平均蒸发量为。
全市大小河流共有20多条,其中白河是流经南阳城区的最大天然水系,河水常年补给地下水。
现有小型水库56座,水库总容量多亿立方米。
该市水系分属长江、淮河、和黄河。
长江水系汉江流域面积23764平方千米,占全市面积的89%;淮河水系流域面积2805平方千米,占全市面积的11%;黄河水系流域面积仅24平方千米。
关中盆地地下水氟含量空间变异特征分析
邓林;王文科;杨晓婷
【期刊名称】《中国农村水利水电》
【年(卷),期】2009(0)4
【摘要】对关中盆地潜水系统进行取样分析,取得了225个潜水样本的氟含量,运用地质统计学中的变异函数工具对所取得的数据进行了分析。
结果表明,区内地下水中氟含量服从对数正态分布,空间相关性为11.0%,即空间相关性很强;说明结构性因素对于影响区内地下水中氟含量空间分布起主导作用,而随机性因素对其分布的影响是次要的。
在此基础上,利用Kriging方法绘制出关中盆地潜水氟含量的空间分布图,并分析探讨了区内潜水中氟含量的分布规律及形成原因。
【总页数】4页(P77-80)
【关键词】氟含量;地下水;地质统计学;空间变异;关中盆地
【作者】邓林;王文科;杨晓婷
【作者单位】长安大学环境科学与工程学院
【正文语种】中文
【中图分类】P641.8
【相关文献】
1.关中盆地主要城市浅层地下水特征分析研究 [J], 王克;周阳;穆根胥;刘建强;王凤
2.江苏丰沛地区浅层地下水氟含量的空间变异与分布特征 [J], 曹志洋;冯启言;吴晴晴;孟磊
3.关中盆地大荔地区地下水氟水文地球化学规律 [J], 刘瑞平;朱桦;亢明仲;焦建刚;杨炳超;乔刚;赵阿宁;刘建雄
4.四川盆地西缘浅层地下水铁、锰含量的空间变异特征 [J], 胡玉福;邓良基;张世熔;倪福全;张杰
5.彭阳县饮用地下水氟离子含量空间变异性及其与地质环境的关系 [J], 李培月;钱会
因版权原因,仅展示原文概要,查看原文内容请购买。
Value Engineering 图1南阳盆地浅层地下水氟浓度等值区图1取样点布置及高氟地下水的分布通过野外调查,在南阳盆地采取地下水样共337份,开挖样坑16个,取得土样16组。
根据所取水样的水质分析结果,分别绘制出南阳盆地浅层及中深层地下水氟浓度等值区图(见图1,图2)。
由南阳盆地浅层地下水氟浓度等值区图(图1)可以看出:南阳盆地大部分地区的浅层地下水氟浓度小于1.0mg/L ,高氟水分布面积较小;高氟区呈“斑块状”分布于河间地块之中,主要有官庄镇———施庵镇———溧河铺镇高庄村一带,邓州市裴营乡附近,歪子镇南部地区,邓州市林扒镇汤营村一带。
而由中深层地下水氟浓度等值区图(图2)可以看出,南阳盆地绝大部分地区的中深层地下水氟浓度小于0.5mg/L ;中深层地下水氟浓度大于1.0mg/L 的高氟水呈“孤岛状”分布于盆地之中,主要有以下几块:南阳盆地西部的邓州市裴营乡鞠寨附近、南阳盆地中部的南阳市宛城区金华乡附近、南阳盆地南部的龙潭镇接近省界的地方。
2高氟地下水的分布特征通过对南阳盆地浅层及中深层地下水氟浓度等值区图的深入分析,并依据所掌握的地下水氟浓度原始数据资料,总结出南阳盆地高氟地下水的分布特征如下。
2.1高氟水所占比例较小通过统计浅层及中深层地下水样品中氟的浓度状况,得出了各种类型地下水样品在浅层及中深层地下水中所占的比例(表1)。
从表1可知,总体来讲,南阳盆地地下水氟浓度具有明显的“低值性”特点,高氟水所占比例较小,以中低氟浓度地下水为主。
2.2区域分带性由南阳盆地地下水氟浓度等值区图可以看出,高氟地下水所表现出的分带性在浅层地下水中的表现较为明显,中氟以及高氟地下水分布范围相对集中,一般集中分布在盆地的中部平原以及盆地下游,高氟水伴随中氟水以“插花状”形式出现;地下水氟浓度的变化情况总体上呈现出从山区到平原区逐渐升高的趋势。
2.3氟浓度的不均匀性通过绘制出浅层及中深层地下水氟浓度值域范围对比图(图3),更加形象地显示出了南阳盆地高氟地下水分布特征及成因分析Distribution and Genesis of High Fluorine Groundwater in Nanyang Basin霍光杰HUO Guang-jie(河南省地质环境监测院,郑州450016)(Geological Environmental Monitoring Institute of Henan Province ,Zhengzhou 450016,China )摘要:通过对南阳盆地实地调查,及大量地下水样和部分土样进行试验、分析、研究,基本查明了南阳盆地高氟地下水的分布特征,通过综合分析气候、包气带岩性及结构、地形地貌条件、水文地质条件以及水化学环境条件等各环境因素对高氟地下水形成的影响,通过总结规律和分析成因相结合的方法深化对地下水系统中氟的迁移、转化和富集的认识,为正确指导南阳地区高氟地下水的防治和地方性氟病的研究工作提供了理论依据。
我国高氟水形成特点的主要影响因子及降氟方法更新时间:1-25 16:15 作者: 范基姣,佟元清,李金英,王立新,李戎,刘志勇摘要:以华北平原和关中盆地数据为例,分析我国高氟水形成特点的主要影响因子为背景岩石、蒸发作用、地温环境以及人类活动,并针对我国高氟水特点,提出防止氟中毒的方案。
关键词:高氟水;影响因素;防氟方案0引言氟(F)是与人体健康密切相关的微量生命元素,原生环境中氟过量或不足均会导致机体产生疾病。
国家规定生活饮用水中适宜的氟含量为0.5~1.0 mg/ L[1]。
高氟地下水指氟含量超过饮用水标准,并使人体产生氟中毒现象的地下水体。
高氟地下水影响区域在我国广泛分布,我国内陆除上海市外,各省、市、自治区均有病区。
全国饮水型地方氟病分布面积约220万km2,据全国重点地方病防治规划(2004—2010年),截至2003年底,全国有氟斑牙患者3 877万人、氟骨症患者284万人[2]。
因此探讨我国高氟地下水形成的特点,并提出防止氟中毒方案具有现实意义。
1我国高氟水形成特点的主要影响因子氟的富集是长期地质作用和地球化学演变的结果,我国高氟水形成特点主要影响因子概括为背景岩石、蒸发作用、地温环境以及人类活动。
1.1背景岩石氟广布于自然界中,地壳岩土中的含氟矿物就在百种以上,绝对不含氟的岩土是很少见的。
土壤中黏土矿物为氟源,在风化过程中,这些矿物促使土壤中的元素和循环水中的元素发生离子交换。
一般情况黏土矿物土壤中除了云母、角闪石中的F-被氢氧基置换以外,磷灰石、冰晶石和萤石是循环水中F-的主要来源[3]。
磷灰石、冰晶石、萤石风化淋溶产物见下式:Ca5(PO4)3F→F-+5Ca2++3PO3-4Na3AlF6→6F-+3Na++Al3+CaF2→2F-+Ca2+以华北平原地下水背景岩石数据为例,作出地下水氟含量与岩石氟含量的相关关系图(如图1所示),显示富含氟的岩石含水层中地下水含氟量高,在地下水-岩石系统中,地下水中氟含量与含水层岩石氟含量呈正相关关系。
南阳市地质概况南阳处在华北陆块南缘与秦岭构造带的结合部位,大部分位于昆仑—秦岭构造带东段。
沉积类型丰富,构造变形复杂,岩浆活动频繁,成矿条件良好。
根据地壳活动性特点,地层沉积类型及层序关系,以及岩浆侵入活动展布情况,南阳市由北向南分为三个构造单元,即华北陆块南缘带、北秦岭构造带、南秦岭构造带,另外分布有中新生代断陷盆地。
其成矿地质背景分述如下。
一、华北陆块南缘在地理上大体位于南召县、方城县的北部及桐柏县的东北部。
其南界为栾川—南召—明港断裂带(即原称槽台边界)。
该区基底岩石为太古代太华杂岩,由太华岩群的斜长角闪片(麻)岩、(石墨)黑云斜长片麻岩、大理岩、石英岩、绢云石英片岩等表壳岩和太古宙变质变形的花岗片麻岩组成。
表壳岩呈残片状存在。
过渡层(原性基底)为中元古代早期熊耳群片理化中酸性火山岩系。
沉积盖层主要有中—晚元古代官道口群、栾川群、汝阳群和洛峪群。
官道口群主要由海相镁质碳酸盐地层和陆源碎屑地层组成,为稳定型沉积。
栾川群主要由浅海陆架陆源碎屑和碳酸盐地层构成,向上碎屑成分增多,并有碱性火山岩—火山碎屑沉积岩地层产出,为次稳定型沉积。
汝阳群主要由陆源碎屑地层构成,上部夹碳酸盐地层。
洛峪群主要由陆源碎屑—碳酸盐地层组成。
该两群属稳定型沉积。
此外,尚有震旦系、寒武系零星分布。
除上述华北地层,在栾川—南召—明港断裂带内,在方城县维摩寺—老李山地区有下古生代老李山岩组碳酸盐—泥砂质碎屑地层呈构造岩片存在,其中夹变基性火山岩等。
它是一套活动型沉积,与华北地层明显不同,可能归属北秦岭地层区。
在该带内沿断陷盆地有侏罗—白垩系粗陆屑河湖相地层分布。
在该区内,北西向断裂十分发育,早期多为韧性断层,晚期多为脆性断层,随断裂带发生地层的褶皱作用,因此,总体上认为该区是一个以推覆为主的断褶构造带。
区内最古老的侵入岩是太古宙变质变形的花岗类,它们与太古宙表壳岩系构成太华杂岩。
另有较广泛的元古代石英正长斑岩体大致沿主要构造线方向侵入栾川群地层中。
南阳市地热能成因储量及其开发利用现状分析评价摘要:在评述南阳市地热水资源的分布及其开发利用状况的基础上,依据评价标准对河南省南阳市地热水资源的开发利用程度及其现状进行了评价。
基于各地的地热水资源开发利用程度,从开采总量控制、地热井规划布局、开发利用现状分区、资源利用优化配置、资源勘查规划及重点项目规划等五个方面对河南省南阳市地热水资源开发利用进行了科学系统规划,为充分发挥河南省南阳市地热水资源的最大效益并避免环境水文地质问题的发生奠定了基础。
关键词:南阳市地热能成因地热水资源储量开发利用现状评价一、南阳市地热资源概况二、南阳市地热地质条件1、区域地质构造2、主要断裂带区域内深大断裂交错发育,对矿产形成、岩浆及地热矿水的运移和存储等有明显的控制作用。
南阳断裂带:位于南阳、邓州的东侧,呈北东向展布,长50km,在南阳市附近倾角较陡,邓州近侧倾角变缓,断裂两侧构造活动差异明显。
朱阳关—夏馆—南阳—大河断裂带:走向北西300—310°,长350km。
西端与瓦穴子——鸭河口——明港断裂带相交,东端与西关庄——镇平——梅山断裂带交会。
南阳市位于该断裂带中段,即夏馆——南阳段,长90km,该断裂带近期在南阳市、马山口等地尚有地震发生,说明该带在中条运动已经形成,加里东运动、燕山运动得到加强,至近期仍有活动,为一长期活动的深大断裂带。
3、地球物理异常特征通过浅层(1.3m)地温测量和钻孔测量,南阳盆地的平均温度3.82℃/100m,地温场有北高南低、东高西低的特征。
基底自北向南逐渐加深,由于基底埋藏较深,盆地内部为径流缓滞带,因此南阳盆地内部具有积存和形成热水的理想地质环境。
三、南阳市地热储量及其分布特征(一)、热储层组及水化学特征依地热矿水的介质岩性、水温、水量、水质特征及热储盖层岩性特征,本区可划分为四个热储层:1、第四系热储:埋深200m以下,水温22—28℃,赋存于第四系底层。
属于HCO3—Ca型水,矿化度0.683—0.803g/l,偏硅酸、锂含量达到饮用天然矿泉水标准。
例析高氟地下水成因及解决措施1、高氟地下水的成因高氟地下水的形成机理主要来源于两个方面,既:化学环境影响因素和地质环境影响因素。
1.1化学环境影响因素1.地下水的PH值。
当地下水的PH值比较低(呈酸性)的时候,地下水中所含有的氢与氟离子之间会生产氢氟酸,产生的氢氟酸会溶解岩石中所含有的硅酸盐和二氧化硅,进而生产气态的氟化硅,这在一定程度上减少了地下水中的氟含量,减少了氟的聚集;而当地下水的PH值较高(呈碱性)的时候,可以使岩石中赋存的硅酸盐溶于水中。
如果碱金属在地下水中发生水解后,可以使水的碱性大大增强,进而可以使岩层中所含氟硅酸盐溶解,释放出氟,使地下水中氟的含量增多。
2.水中各种离子。
对于地下水中的钙质水分布区而言,其中所含有的氟含量较低,而在钠质水分区中所含有的氟含量则较高。
而就氟而言,其钙盐和钠盐也具有不同的溶解度。
一般情况下,氟化钙和氟化钠在水中的溶解度分别为16mg/L和42×103mg/L。
氟化钠发生水解后,氟会以离子的状态存在地下水中,氟化钙由于本身的溶解度很低,在水中主要以沉淀形式存在,这就使地下水中出现“高钙低氟、高钠高氟”的现象,既如果地下水中的阳离子主要为钙离子的时候,鉴于氟化钙的溶解度,地下水中所含有的氟会很少;而当地下水中的阳离子主要为钠离子的时候,基于氟化钠的强溶解度,氟的含量会大量的富集。
此外,地下水中的所含有的碳酸氢根和碳酸根会与氟化钙发生化学反应,生成碳酸钙或碳酸氢钙,进而加速其水解,也会促使地下水中氟含量的增加。
3.蒸发浓缩作用。
如果如果区域水的蒸发量比区域水的降水量大,则会减缓地表水的流动,水流交替缓慢,也减少了盐类的溶解量,使其析出,进而减少了水中氟的含量。
尤其在洼地和河间区域,由于发生蒸发浓缩,使区域形成碳酸钠分布区,这就会使水中的氟含量增加;而在颍泉区北部的区域,由于河网比较分散、稀疏,地下水的动力条件较差,蒸发浓缩作用表现的更为明显。
4.阳离子交替吸附作用。
南阳市城市地下水环境地质评价
韩建秀
【期刊名称】《人民长江》
【年(卷),期】2007(038)011
【摘要】地下水是南阳市城市供水的重要水源,合理开发利用和有效保护地下水资源,对改善和保护生态环境,保障城市供水安全,促进地下水资源可持续利用具有重要意义.研究了南阳市城市地下水的水文地质条件,评价了开发利用现状,提出地下水总体上处于动平衡状态的结论;重点论述了南阳市城市地下水在开发过程中出现的超采、地下水位下降漏斗、水质恶化、地裂缝等环境地质问题;提出开发替代水源、优化城市供水水源结构、逐步封停城区自备水源井以压减地下水开采量,以及节约用水、防治水污染和加强地下水监测等地下水环境地质问题监测控制或治理改善的应对措施.
【总页数】3页(P132-134)
【作者】韩建秀
【作者单位】河南省南阳市节水办公室,河南,南阳,473060
【正文语种】中文
【中图分类】TV211.1+2
【相关文献】
1.我国城市地下水超采引起的环境地质问题 [J], 陈如海;方振东;高殿升
2.南阳市矿山环境地质问题及防治对策 [J], 杨进朝;康润晓;张超英;李洪燕;宋相浩
3.城市地下水开发引起的环境地质问题刍议 [J], 殷勇
4.南阳市城市地下水监测网优化设计 [J], 韩建秀;张春亿
5.基于水质标识指数和ArcGIS的盐城市地下水评价 [J], 张明明;黄琨;华勇
因版权原因,仅展示原文概要,查看原文内容请购买。
孟州市和温县地下水高氟区的分布与成因分析
范俊玲;袁霄梅;朱利霞
【期刊名称】《黑龙江大学工程学报》
【年(卷),期】2004(031)004
【摘要】孟州市和温县地下水高氟区的分布面积达486km2,受影响村庄85个,受影响人口达8.69万人.土壤中较高的水溶性氟为地下水提供了充足的氟源,是形成地下水高氟区的主要原因,特殊的地理、地貌有利于含氟水的汇集,构成其外部条件,地表水也对其产生间接影响.
【总页数】3页(P81-83)
【作者】范俊玲;袁霄梅;朱利霞
【作者单位】河南理工大学资源与环境工程系,河南,焦作,454000;河南理工大学资源与环境工程系,河南,焦作,454000;河南理工大学资源与环境工程系,河南,焦
作,454000
【正文语种】中文
【中图分类】X523
【相关文献】
1.河南温县地下水高氟区内土壤中氟的现状评价 [J], 朱利霞;范俊玲
2.南阳盆地高氟地下水分布特征及成因分析 [J], 霍光杰
3.下辽河平原高氟地下水空间分布及成因分析 [J], 左锐;谷鹏;滕彦国;王强;王金生;王膑
4.大同盆地地下水高砷、氟、碘分布规律与r成因分析及质量区划 [J], 韩颖;张宏
民;张永峰;张欣
5.大同盆地地下水高砷、氟、碘分布规律与成因分析及质量区划 [J], 韩颖;张宏民;张永峰;张欣;
因版权原因,仅展示原文概要,查看原文内容请购买。
南阳市宛城区农村居民生活饮用水氟含量调查
李富克
【期刊名称】《职业与健康》
【年(卷),期】2006(22)16
【摘要】目的掌握南阳市宛城区饮用水源高氟地区分布情况。
方法按照《河南省地方性氟中毒流行病学调查实施方案》的要求,对全区所有自然村选择饮用水源进行氟含量检测。
结果全区高氟水源共6个乡镇,45个行政村,99个自然村。
在99个自然村中,无重度高氟村,10个中度高氟村,89个轻度高氟村。
高氟自然村与80年代相比减少了48.2%,经统计学检验,差异有非常显著性
(χ^2=33.48,P〈0.01)。
结论摸清了宛城区高氟水源地理分布情况。
【总页数】2页(P1287-1288)
【关键词】生活饮用水;氟含量;调查
【作者】李富克
【作者单位】河南省南阳市宛城区卫生防疫站
【正文语种】中文
【中图分类】R123.1
【相关文献】
1.衡水地区农村饮用水中氟含量与氟斑牙的相关调查 [J], 夏晴;郑伟
2.一条适合新农村建设的计生小康工程新路——南阳市宛城区推行计生小康工程"双加"模式情况调查 [J], 曹玉海;刘金志
3.南阳市宛城区农村小学体育师资现状调查与分析 [J], 李云鹏
4.2018年高州市居民生活饮用水水氟含量调查分析 [J], 黄益茂;黄文千;欧飞昌
5.提高农村基层党组织领导经济发展能力的有益探索——对南阳市宛城区创建“双加”工作模式的调查 [J], 李森林
因版权原因,仅展示原文概要,查看原文内容请购买。
南阳盆地高氟地下水分布特征及成因分析发表时间:2014-12-09T15:53:50.827Z 来源:《价值工程》2014年第10月中旬供稿作者:霍光杰[导读] 取样点布置及高氟地下水的分布通过野外调查,在南阳盆地采取地下水样共337 份,开挖样坑16 个,取得土样16 组。
霍光杰HUO Guang-jie(河南省地质环境监测院,郑州450016)(Geological Environmental Monitoring Institute of Henan Province,Zhengzhou 450016,China)摘要:通过对南阳盆地实地调查,及大量地下水样和部分土样进行试验、分析、研究,基本查明了南阳盆地高氟地下水的分布特征,通过综合分析气候、包气带岩性及结构、地形地貌条件、水文地质条件以及水化学环境条件等各环境因素对高氟地下水形成的影响,通过总结规律和分析成因相结合的方法深化对地下水系统中氟的迁移、转化和富集的认识,为正确指导南阳地区高氟地下水的防治和地方性氟病的研究工作提供了理论依据。
Abstract: Through field surveys of Nanyang Basin and the test, analysis and research of plenty of water and soil samples, this paperidentified the distribution of high fluoride groundwater, comprehensively analyzed the impact of climate, lithologic characteristics of theunsaturated zone, structure, topography conditions, hydro geological conditions and water chemistry environment on the formation of highfluoride groundwater. Through the summary of the law and the analysis of the causes, the understanding of the migration, transformation andenrichment of fluoride in groundwater system is deepened, which provides a theoretical basis for the correct guidance of the prevention ofNanyang fluoride groundwater and the research of endemic fluoride disease.关键词:高氟水;氟病;地下水Key words: high fluoride water;fluoride disease;groundwater中图分类号院P641 文献标识码院A 文章编号院1006-4311(2014)29-0317-031 取样点布置及高氟地下水的分布通过野外调查,在南阳盆地采取地下水样共337 份,开挖样坑16 个,取得土样16 组。
根据所取水样的水质分析结果,分别绘制出南阳盆地浅层及中深层地下水氟浓度等值区图(见图1,图2)。
由南阳盆地浅层地下水氟浓度等值区图(图1)可以看出:南阳盆地大部分地区的浅层地下水氟浓度小于1.0mg/L,高氟水分布面积较小;高氟区呈“斑块状”分布于河间地块之中,主要有官庄镇———施庵镇———溧河铺镇高庄村一带,邓州市裴营乡附近,歪子镇南部地区,邓州市林扒镇汤营村一带。
而由中深层地下水氟浓度等值区图(图2)可以看出,南阳盆地绝大部分地区的中深层地下水氟浓度小于0.5mg/L;中深层地下水氟浓度大于1.0mg/L 的高氟水呈“孤岛状”分布于盆地之中,主要有以下几块:南阳盆地西部的邓州市裴营乡鞠寨附近、南阳盆地中部的南阳市宛城区金华乡附近、南阳盆地南部的龙潭镇接近省界的地方。
2 高氟地下水的分布特征通过对南阳盆地浅层及中深层地下水氟浓度等值区图的深入分析,并依据所掌握的地下水氟浓度原始数据资料,总结出南阳盆地高氟地下水的分布特征如下。
2.1 高氟水所占比例较小通过统计浅层及中深层地下水样品中氟的浓度状况,得出了各种类型地下水样品在浅层及中深层地下水中所占的比例(表1)。
从表1 可知,总体来讲,南阳盆地地下水氟浓度具有明显的“低值性”特点,高氟水所占比例较小,以中低氟浓度地下水为主。
2.2 区域分带性由南阳盆地地下水氟浓度等值区图可以看出,高氟地下水所表现出的分带性在浅层地下水中的表现较为明显,中氟以及高氟地下水分布范围相对集中,一般集中分布在盆地的中部平原以及盆地下游,高氟水伴随中氟水以“插花状”形式出现;地下水氟浓度的变化情况总体上呈现出从山区到平原区逐渐升高的趋势。
2.3 氟浓度的不均匀性通过绘制出浅层及中深层地下水氟浓度值域范围对比图(图3),更加形象地显示出了氟浓度的不均匀性,显然浅层地下水含氟浓度的值域范围或者说极差远超过中深层地下水,浅层地下水氟浓度的不均匀性或者说波动性相对于中深层地下水来讲更加显著,而浅层地下水的这种更为显著的不均匀性更多的表现在高氟水分布的地段性上。
2.4 地段性通过统计南阳盆地内自西向东分布的湍河、严陵河、赵河以及涧河两岸地下水氟浓度变化情况,表明一方面以河为中心地下水氟浓度向两侧对称性的或偏向一侧有升高的趋势。
另一方面,高氟水以及中氟水多分布在河流之间的地块之中,浅层高氟水的这种分布特征更为明显。
2.5 与特定水化学类型的相关性本次研究对南阳盆地所取得的深、浅井水样共337 份进行了水质分析,测试出了水样中的SO42-、HCO3-、Cl-、NO3-、Ca2+、Na+、Mg2+、F-等8个指标的浓度。
将除了F-以外的其它指标按照改进的布罗茨基分类进行水型划分,共划分出29种水型。
总体而言,南阳盆地的水型统计结果存在这样一个趋势,地下水所含的阳离子之中Ca2+含量占主导地位的水型占了南阳盆地地下水化学类型的绝大部分,而Na+含量占主导地位的水型出现的个数却很少。
本文规定样本数小于4 的样本序列不具有统计意义,通过剔除部分样本量过小的失真数据以提高统计数据的可信度。
现将样本量具有统计意义且高氟率不为0 的水型剥离出来,得出如表2 具有统计意义且高氟率大于零的水型统计结果。
从表3 中可以看出,Ca·Na·Mg—H·C·N·S、Ca·Mg·Na—H·C·S·N、Ca·Mg·Na—H·S·N·C 等水型出现高氟水的概率相对比较大。
值得注意的是,在这些水型中Ca2+含量在阳离子中占主导地位。
此外,需要指出的是,Na·Ca·Mg—H·C·N·S、Na·Ca·Mg—H·S·C·N、Na·Mg·Ca—H·S·C·N 等水型虽然出现的很少,甚至不具有统计意义,但是这些水样中的氟离子浓度都比较高,接近甚至超过1.0mg/L,Na·Mg·Ca—H·S·C·N 水型中氟的浓度甚至高达2.9mg/L,为南阳盆地所取水样氟浓度统计结果的最大值。
因此,统计结果并不能说明这些在阳离子中以Na+含量占主导地位的水型出现高氟水的概率高还是低,只能表明在南阳盆地区域地质背景所塑造的地下水化学微环境中,虽然一些水型代表的水样中Ca2+含量在阳离子中占主导地位,但是仍然会出现一定程度的高氟地下水[3]。
钠质水分布区氟含量高,钙质水分布区则相反。
氟的钠盐和钙盐在水中的溶解度极不相同,氟化钙的溶解度为16mg/L,氟化钠的溶解度为42伊103mg/L,氟化钠在水中完全溶解时,氟在地下水中呈离子状态存在。
前者在水中溶解度很低,大部分为白色沉淀,大部分氟赋存在矿物中而未游离出来,形成地下水中高钙低氟、高钠高氟的现象。
当水中钙离子为主要阳离子时,氟化钙溶解度减小,地下水中氟含量减小;当水中钠离子或者镁离子为主要离子时,氟化钙的溶解度增加。
当水中钙离子含量增加时,氟的络合物遭到破坏,钙与氟结合成难溶的氟化钙,减少了地下水中氟含量。
另外,由于碳酸根及碳酸氢根会促进氟化钙的溶解,使地下水中的氟含量增加。
3 高氟地下水分布特征的成因分析3.1 氟在浅层地下水中分布的成因综述作为区域地下水的汇集的南阳盆地中部平原区,由于不断接受周边山区地表水和地下水的补给,随地下水迁移的氟源源不断地聚集于此。
由于本区降水相对较少,地形相对平缓,地下水流动速度相对较慢,水循环交替的时间也因此较长,配合上平原区较浅的地下水位埋深、较细的有利于毛细水上升的岩性特征,这些都为本区强烈的蒸发浓缩作用奠定了基础。
因此,南阳盆地周围山区广泛的氟源所带来的含氟物质的不断聚集以及平原区内较浅的地下水位埋深以及较为迟缓的地下水流动情况造成的强烈的蒸发浓缩作用使得本区地下水中的氟含量逐渐增高,从而出现较大范围的中氟地下水的分布区域,同时也为局部地区高氟地下水的形成创造了理想的环境。
由于南阳盆地平原区是河南省小麦、玉米、棉花以及烟叶等粮食作物的高产区,农业灌溉是比较常见的,人为的影响也能够加剧区域内水分的蒸发,进而导致本区土壤积盐,氟在表层土壤中的堆积为进一步向地下水中的迁移提供了基础[4]。
而且,由深层高氟地下水的分布极少的特征以及所掌握的深浅层地下水之间的水力联系资料得出,浅层高氟地下水中的氟多数是与地球浅表大陆盐化效应有关的元素堆积效应有关。
3.2 氟在深层地下水中分布的成因综述就南阳盆地来说,其深层地下水的补给区大都在山区以及山前地带,通过调查研究也发现,南阳盆地山区与平原区之间的过渡带较短,山区相对较大的降水量所形成的流速较快的坡面流以及浅层地下水侧向渗流为本区各矿物组分的淋失提供了条件,从而,不论是山区还是山前地带的浅层地下水氟含量都相对较低,大多都为小于0.5mg/L 的低氟水,这种现象从氟在南阳盆地浅层地下水中的分布情况也可以看出。
所以,深层地下水的补给源具有较低的氟含量背景。
由于深层含水介质承受的巨大压力导致其渗透性变差,这种紧实的结构从某种程度上也使得固相的氟的迁移变得相对困难,而地下水流动缓慢使得地下水与介质的水岩作用的时间更长,水氟化学反应更完全,含水介质的脱氟与吸氟过程更充分[2]。