銀川地區(qū)承壓水水化學(xué)特征及控制因素
本文選題:水化學(xué)特征 + 斷裂 ; 參考:《水文地質(zhì)工程地質(zhì)》2017年02期
【摘要】:銀川平原屬中溫帶干旱區(qū),蒸發(fā)強(qiáng)烈,潛水水質(zhì)差,承壓水是銀川市地下水開采的主要水源。通過ArcMap空間分析、傳統(tǒng)作圖分析、氫氧同位素分析等方法,分析銀川地區(qū)承壓含水層水化學(xué)特征及各含水層水化學(xué)特征的差異,探討了承壓水水化學(xué)分布特征的控制因素。研究表明,潛水和承壓水水化學(xué)分布特征在水平和垂直方向上均存在較大差異;第一和第二承壓水水化學(xué)分布特征在水平方向上相似,在垂直方向上存在一定差異。水平方向上,兩層承壓水水化學(xué)特征存在一定分帶性,而潛水無明顯規(guī)律性。兩層承壓水在靠近西側(cè)補(bǔ)給區(qū)溶解性總固體(TDS)較小,陰離子以HCO_3~-為主,陽離子以Mg~(2+)和Ca~(2+)為主,向東溶解性總固體逐漸增加,在銀川斷裂附近,陰離子變?yōu)橐訡l-和SO_4~(2-)為主,陽離子以Na+為主。垂向上,由于銀川斷裂貫穿承壓和潛水含水層,且潛水水位高于承壓水位,第二承壓水可能主要受到更深層地下水沿著斷裂的混入作用,第一承壓水可能同時(shí)受到更深層地下水和潛水的混入,使得在銀川斷裂附近,部分第二承壓水TDS大于第一承壓水,且具有更高含量的Na~+和Cl~-,及更低含量的Ca~(2+)和HCO_3~-,也有部分第一承壓水TDS大于第二承壓水,該部分第一承壓水中的個(gè)別水樣TDS大于潛水。由此得出,銀川斷裂的發(fā)育及其對(duì)潛水及承壓含水層的貫通作用是控制該區(qū)地下水水質(zhì)的一個(gè)重要因素。如果承壓水繼續(xù)過量開采,承壓水位持續(xù)下降,將進(jìn)一步激發(fā)潛水和更深層地下水的混入,從而導(dǎo)致承壓水質(zhì)惡化。因此控制銀川區(qū)承壓水的過量開采,對(duì)于承壓水資源的可持續(xù)利用至關(guān)重要。
[Abstract]:Yinchuan Plain is a middle temperate arid area with strong evaporation and poor water quality. Confined water is the main source of groundwater exploitation in Yinchuan. By means of ArcMap spatial analysis, traditional mapping analysis, hydrogen and oxygen isotope analysis, the chemical characteristics of confined aquifer and the differences of chemical characteristics of each aquifer are analyzed, and the controlling factors of the chemical distribution of confined water are discussed. The results show that the chemical distribution characteristics of water in diving and confined water are different in horizontal and vertical directions, and the chemical distribution characteristics of water in the first and second pressure are similar in horizontal direction and are different in vertical direction. In the horizontal direction, the chemical characteristics of the two-layer confined water have some zonation, but the diving has no obvious regularity. The dissolved total solids TDSs in the two-layer confined water near the western recharge area are relatively small, the anions are mainly HCO3-, the cations are Mg2) and Cajian2), the total dissolved solids in the eastward direction increase gradually. In the vicinity of Yinchuan fault, the anions change to Cl- and SOS4C2-2). The cations are mainly Na. Vertically, because the Yinchuan fault runs through the confined and diving aquifers, and the diving water level is higher than the confined water level, the second confined water may be mainly affected by the mixing of deeper groundwater along the fault. The first confined water may be mixed with deeper groundwater and diving at the same time, so that in the vicinity of the Yinchuan fault, some of the second confined water TDs is larger than the first confined water. Some of the first confined water TDs are larger than the second confined water, and some of the first confined water samples are larger than those of the second confined water, and some of the first confined water samples have more TDs than the diving water. It is concluded that the development of Yinchuan fault and its transfixion to groundwater and confined aquifer is an important factor to control the groundwater quality in this area. If confined water continues to be overexploited, the pressure level will continue to fall, which will further stimulate the mixing of submersible and deeper groundwater, leading to the deterioration of confined water quality. Therefore, it is very important for the sustainable utilization of confined water resources to control the excessive exploitation of confined water in Yinchuan area.
【作者單位】: 中國地質(zhì)大學(xué)(北京)水資源與環(huán)境學(xué)院;寧夏地質(zhì)調(diào)查院;中國地質(zhì)大學(xué)(北京)/生物地質(zhì)與環(huán)境地質(zhì)國家重點(diǎn)實(shí)驗(yàn)室;中國地質(zhì)大學(xué)(北京)/地下水循環(huán)與環(huán)境演化教育部重點(diǎn)實(shí)驗(yàn)室;
【基金】:國家自然科學(xué)基金項(xiàng)目(41272269)
【分類號(hào)】:P641.3
【相似文獻(xiàn)】
相關(guān)期刊論文 前10條
1 張慶海;高承壓水地型中清水鉆進(jìn)問題[J];探礦工程;1966年03期
2 呂濂;;501—1壩址區(qū)微裂隙地層局部裂隙承壓水的勘探和排水問題[J];水文地質(zhì)工程地質(zhì);1958年03期
3 吳敦敖;王勇;;古海水入侵對(duì)杭州市第四紀(jì)承壓水化學(xué)成分的作用[J];勘察科學(xué)技術(shù);1992年06期
4 黃祖彭;;承壓水彈性動(dòng)態(tài)一些問題的探討[J];華北地震科學(xué);1991年02期
5 陳鎖忠;蘇錫常平原第Ⅱ承壓水超采區(qū)劃分方法[J];江蘇地質(zhì);1995年01期
6 宋先平;陳昌敏;;承壓水上煤層開采水害分析及防治[J];科技風(fēng);2010年20期
7 王春雷;樓惠興;肖少明;;阿勒泰南部承壓水的開發(fā)問題[J];地下水;1987年03期
8 高航;沈光寒;;承壓水體上采煤的理論及其應(yīng)用[J];山東礦業(yè)學(xué)院學(xué)報(bào);1988年01期
9 劉建國;;高承壓水地層凍結(jié)溫度場形成特性現(xiàn)場實(shí)測研究[J];科技信息;2011年18期
10 趙士偉;;粘土在封堵鉆孔承壓水中的用途[J];西部探礦工程;2011年09期
相關(guān)會(huì)議論文 前10條
1 李韻;;減少承壓水降水對(duì)環(huán)境影響的試驗(yàn)研究[A];第二屆全國地下、水下工程技術(shù)交流會(huì)論文集[C];2011年
2 王作宇;劉鴻泉;;承壓水上采煤的理論研究與實(shí)踐[A];中國巖石力學(xué)與工程學(xué)會(huì)第三次大會(huì)論文集[C];1994年
3 曹勝根;姚強(qiáng)嶺;王福海;;大采長綜采面底板高承壓水滲流突變防治技術(shù)研究[A];中國力學(xué)學(xué)會(huì)學(xué)術(shù)大會(huì)'2009論文摘要集[C];2009年
4 王作宇;劉鴻泉;王培彝;于樹春;;承壓水上采煤的理論與實(shí)踐[A];第三屆全國巖石動(dòng)力學(xué)學(xué)術(shù)會(huì)議論文選集[C];1992年
5 宋先平;;承壓水上煤層開采水害分析及防治[A];2010年度淮南礦業(yè)集團(tuán)煤炭學(xué)會(huì)學(xué)術(shù)交流會(huì)論文匯編(一)·地質(zhì)專業(yè)[C];2010年
6 王玉森;;鉆遇承壓含水層的技術(shù)措施[A];煤礦水害防治技術(shù)研究——陜西省煤炭學(xué)會(huì)學(xué)術(shù)年會(huì)論文集(2013)[C];2013年
7 文繼萍;李源秋;祁晶生;;高坑井田底灰承壓水上采煤安全開采邊界的研究[A];江西省煤炭工業(yè)協(xié)會(huì)、江西省煤炭學(xué)會(huì)2007年工作暨學(xué)術(shù)年會(huì)學(xué)術(shù)論文集[C];2007年
8 張慧娟;張萍芳;;底板注漿防治承壓水技術(shù)的應(yīng)用[A];中國煤炭學(xué)會(huì)礦井地質(zhì)專業(yè)委員會(huì)2007年學(xué)術(shù)論壇論文集[C];2007年
9 張慧娟;張萍芳;;底板注漿防治承壓水技術(shù)的應(yīng)用[A];中國煤炭學(xué)會(huì)礦井地質(zhì)專業(yè)委員會(huì)2007年學(xué)術(shù)論壇專輯[C];2007年
10 王玉森;;鉆遇承壓水層的措施與對(duì)策[A];安全高效煤礦地質(zhì)保障技術(shù)及應(yīng)用——中國地質(zhì)學(xué)會(huì)、中國煤炭學(xué)會(huì)煤田地質(zhì)專業(yè)委員會(huì)、中國煤炭工業(yè)勞動(dòng)保護(hù)科學(xué)技術(shù)學(xué)會(huì)水害防治專業(yè)委員會(huì)學(xué)術(shù)年會(huì)文集[C];2007年
相關(guān)重要報(bào)紙文章 前1條
1 本報(bào)通訊員 程朝旭;六月飛雪無所懼 野狼奈何查勘人[N];中國水利報(bào);2003年
相關(guān)博士學(xué)位論文 前1條
1 張杰;杭州承壓水地基深基坑降壓關(guān)鍵技術(shù)及環(huán)境效應(yīng)研究[D];浙江大學(xué);2012年
相關(guān)碩士學(xué)位論文 前10條
1 王延蒙;承壓水作用下底板突水機(jī)理及防治技術(shù)研究[D];中國礦業(yè)大學(xué);2015年
2 蔣昊良;岱莊煤礦承壓水上膏體充填開采技術(shù)研究[D];中國礦業(yè)大學(xué);2015年
3 張明臣;承壓水降水引起深基坑變形研究[D];中國礦業(yè)大學(xué);2015年
4 李偉;蘇州地鐵基坑工程承壓水減壓對(duì)環(huán)境影響及其控制技術(shù)研究[D];東南大學(xué);2015年
5 李文敏;承壓水上采煤的流固耦合數(shù)值模擬[D];安徽理工大學(xué);2013年
6 王皓;呼包坳陷東部潛水與承壓水主要離子濃度分布比較及砷分布特點(diǎn)研究[D];內(nèi)蒙古大學(xué);2013年
7 葉向前;杭州錢江新城區(qū)域承壓水特征及工程應(yīng)用[D];浙江大學(xué);2014年
8 丁曉勇;錢塘江河道形成及古河道承壓水性狀研究[D];浙江大學(xué);2008年
9 高峻;高承壓水地基深基坑支護(hù)設(shè)計(jì)及隔滲施工技術(shù)研究[D];浙江大學(xué);2008年
10 李鵬飛;水銀洞金礦高承壓水條件下巷道底板穩(wěn)定性研究[D];昆明理工大學(xué);2014年
,本文編號(hào):1997523
本文鏈接:http://www.sikaile.net/kejilunwen/diqiudizhi/1997523.html