武汉长江新城起步区地下水环境特征研究
【部分图文】:
表1 研究区地下水主要离子浓度统计结果Table 1 Statistics results of main ion concentration ofgroundwater in the study area 化学成分 最小值/(mg·L-1) 最大值/(mg·L-1) 平均值/(mg·L-1) 区域背景值/(mg·L-1) Ca2+ 33.49 171.08 80.08 8.27~165.99 Na+ 12.57 70.53 39.93 1.06~50.63 Mg2+ 6.04 43.91 25.12 4.67~55.38 K+ 0.19 6.26 1.84 0.26~4.8 NH+4 0.00 14.71 1.44 0.01~0.32 HCO-3 153.84 605.09 382.33 52.10~699.48 SO 4 2- 0.86 166.82 35.70 0.47~76.81 Cl- 0.51 138.02 24.75 0.57~33.2 NO-3 0.01 49.34 3.45 0.01~4.91 F- 0.10 0.59 0.29 0.16~0.32 TDS 184.12 706.45 403.93 269.23~661.55 注:区域背景值摘自《江汉平原东部地区地下水环境背景值调 查研究》。图3 研究区地下水阴离子平均浓度及占比情况
为查明研究区的地下水环境特征,于2018年8月系统采集了17件地下水样品,取样位置见图1,样品均取自区内的水文井和机民井,其中1件为全新统孔隙承压水,3件上更新统孔隙承压水,3件二者混合的孔隙承压水,3件碳酸盐岩岩溶水,7件碎屑岩类裂隙水(图1、表2)。pH、电导率、溶解氧等在现场使用 HACH40d便携式水质分析仪测定,按地下水质检测方法,水样的采集和保存后,送原国土资源部武汉矿产资源监督检测中心(湖北省地质实验测试中心)测定,每件采集水样2份,所测水样的阴阳离子电荷平衡误差在5%以内。3 地下水环境特征分析
依据舒卡列夫分类计算获得本研究区地下水化学类型,总体以HCO3-Ca·Mg型为主(图4),部分地下水由于地表水下渗或其它含水层补给,表现出不同的水化学类型。其中松散岩类孔隙承压水极易受到人类活动的污染,水化学类型根据污染源的不同也呈现不同的类型。根据本次数据,全新统孔隙承压水化学类型为HCO3·Cl-Ca·Mg型,上更新统孔隙承压水化学类型主要为HCO3-Ca·Mg型。碎屑岩类裂隙水化学类型主要为HCO3-Ca·Mg型,仅研究区东北角红联村一带的碎屑岩裂隙水为SO4-Ca·Mg型,其SO 4 2- 指标值比其它采样点的数值要高出许多(样品SY020的SO 4 2- 离子浓度达166.82 mg/L)。碳酸盐岩岩溶水的水化学类型主要为HCO3-Ca·Mg、HCO3-Ca·Mg·Na型。3.3 地下水质量评价
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