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      佛山市水化學(xué)特征分析

      2019-11-11 10:46蔡霖荊繼紅許廣明張燕君孔思宇許志鵬
      農(nóng)業(yè)與技術(shù) 2019年19期
      關(guān)鍵詞:氯化物水化學(xué)碳酸鹽

      蔡霖 荊繼紅 許廣明 張燕君 孔思宇 許志鵬

      摘 要:根據(jù)采集的水樣分析,初步研究了佛山市淺層地下水的化學(xué)類型分布特征,探討其成因規(guī)律。研究表明,佛山市淺層地下水的化學(xué)特征由重碳酸鹽型水向氯化物型水進(jìn)行演變,研究區(qū)域上顯示出明顯的分區(qū),如第四系出現(xiàn)較多的重碳酸鹽型水,而在基巖裂隙區(qū),其水化學(xué)類型更多的是硫酸鹽重碳酸鹽型水和氯化物型水。同時(shí)在人類活動(dòng)強(qiáng)烈的地區(qū)出現(xiàn)了硝酸型水。

      關(guān)鍵詞:水化學(xué)類型;佛山市;地下水;地下水化學(xué)特征;硝酸鹽

      中圖分類號(hào):S-3

      文獻(xiàn)標(biāo)識(shí)碼:A

      DOI:10.19754/j.nyyjs.20191015014

      1 研究區(qū)概況

      佛山市行政區(qū)在廣東省中西部、珠江三角洲平原腹地[1]。該市人口密集,工商業(yè)發(fā)達(dá),工業(yè)化程度高,商業(yè)樓房高聳密布,是珠江三角洲城市之一,粵港澳大灣區(qū)重要節(jié)點(diǎn)城市。佛山市的經(jīng)濟(jì)由十大行業(yè)作支撐,主要為:家用電器、光機(jī)電一體化、電子信息及裝備制造等。佛山市西北部有大量工區(qū)分布,類型多樣規(guī)模不等。制造業(yè)行業(yè)產(chǎn)值占工業(yè)總產(chǎn)值80%以上。

      佛山市共有4個(gè)行政區(qū),分別是禪城區(qū)、南海區(qū)、順德區(qū)和三水區(qū),4個(gè)行政區(qū)面積共有3700km2,人口數(shù)量達(dá)700多萬人[2-3]。北江、西江形成的沖積平原,海拔一般小于5m,多在1.2~4m,區(qū)內(nèi)河涌縱橫交錯(cuò),形成河網(wǎng),有西北江橫跨,高明河從中間匯入,境內(nèi)分支眾多的河流,堆積層厚度大。

      佛山市氣候類型屬于亞熱帶季風(fēng)氣候,氣候炎熱潮濕,年平均溫度約23℃,年平均降水量約110mm,區(qū)域內(nèi)主要河流為西江和北江,長度約為704km,河流年徑流量較大。

      2 水文地質(zhì)概況

      研究區(qū)地層主要為第四系、古近系和白堊系,西南部出露侏羅-三疊系地層,如圖1。地下水類型主要為松散巖類孔隙水和基巖裂隙水,如圖2,研究區(qū)內(nèi)含水層主要分布在河流兩岸,含水層巖性以中粗砂和卵礫石為主,厚度約為3~40m,富水性較好[4];部分基巖裂隙水分布在南海區(qū)西北部、三水區(qū)西部及東部,含水層巖性主要為粉砂巖、砂礫巖、泥質(zhì)粉砂巖、石英砂巖,富水性貧乏。

      受氣象、水文、地貌、巖性、地質(zhì)構(gòu)造等因素影響,研究區(qū)地下水補(bǔ)給、徑流、排泄有明顯的區(qū)域特點(diǎn)[5]。研究區(qū)氣候類型為亞熱帶季風(fēng)性氣候,年降水量巨大,充足的降雨為地下水提供了大量的補(bǔ)給。從年內(nèi)分配來看,降雨量在各個(gè)月分配不均,尤其在雨季中的7、8月份。在巖性、風(fēng)化程度、地形地貌等因素的作用下,研究區(qū)內(nèi)不同地層地下水補(bǔ)給量有較大的差異。如出現(xiàn)斷裂構(gòu)造的古近系、白堊系基巖區(qū),基巖內(nèi)淺部巖石風(fēng)化破裂,細(xì)小節(jié)理裂隙發(fā)育,降水量不易下滲補(bǔ)給。第四紀(jì)松散沉積物覆蓋區(qū),該區(qū)有兩大河流經(jīng)過,為三角洲平原腹地,地勢(shì)平緩,有利于地下水往地下補(bǔ)給。同時(shí)雨季后地表徑流較大,包氣帶零散分布小面積的弱透水黏土層,會(huì)造成地表徑流補(bǔ)給地下水。該區(qū)地下水多以水平徑流為主,基巖裂隙水由丘陵山區(qū)流向平原,總體從北向南,從西向東排泄,匯入江口,排泄入海。

      3 水化學(xué)分布特征

      3.1 數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)

      對(duì)佛山市淺層地下水?dāng)?shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)分析。結(jié)果表明,研究區(qū)淺層地下水pH值范圍為:3.74~7.71,均值6.50,標(biāo)準(zhǔn)差為0.74,變異系數(shù)11.41%。標(biāo)準(zhǔn)差及變異系數(shù)均較小,該pH值范圍說明了淺層地下水處于一種酸性的環(huán)境。

      礦化度變化范圍:51.02~957.29mg/L,均值497.18mg/L,標(biāo)準(zhǔn)差為244.27mg/L,變異系數(shù)51.93%,礦化度范圍表明受氣候、巖性等影響,地下水離子濃度在不同空間內(nèi)有較大差異。

      DO是表征水體水質(zhì)好壞的重要指標(biāo)。水體中的DO來自大氣中氧的溶解及水中植物光合作用釋放的氧[6]。常溫下水中的DO含量一般為8~14mg/L。樣品DO值在0.08~14.61mg/L范圍內(nèi),平均值2.19mg/L,影響水體DO濃度的因素復(fù)雜多變,各種因素間存在協(xié)同作用。

      由表1可知,Ca2+質(zhì)量濃度在研究區(qū)內(nèi)的變化相對(duì)較大,濃度的最大值和最小值分別為164.6mg/L和1.74mg/L,平均值為71.19mg/L。研究區(qū)內(nèi)大部分地區(qū)鈣離子質(zhì)量濃度小于100mg/L,位于白堊系區(qū)域的水點(diǎn)濃度大于100mg/L,其余采樣點(diǎn)Ca2+濃度值相差不大。Mg2+質(zhì)量濃度在研究區(qū)內(nèi)總體上變化不大。第四系地區(qū)大部分濃度小于15mg/L,大于100mg/L的高值區(qū)出現(xiàn)在研究區(qū)北部的基巖裂隙區(qū),最高值為53.95mg/L。Na+質(zhì)量濃度在研究區(qū)內(nèi)大部分小于150mg/L,最高值與最低值分別為120.9mg/L和2.87mg/L,平均值32.24mg/L。Cl-質(zhì)量濃度分布總體上與Na+基本一致,大多小于200mg/L。SO2-4質(zhì)量濃度為0~203.98mg/L,平均值54.51mg/L,濃度一般大于200mg/L,高值出現(xiàn)研究區(qū)北部白堊系地層。HCO-3質(zhì)量濃度為3.02~589.58mg/L,平均值208.42mg/L,第四系地層區(qū)內(nèi),重碳酸離子濃度變化大。本區(qū)淺層地下水多為重碳酸型水,其次為重碳酸型與氯化物型混合型水,氯化物型、硫酸型、硝酸型混合水亦有少量分布。

      3.2 水化學(xué)特征分布

      由數(shù)據(jù)分析得,陰離子類型規(guī)律較為明顯。根據(jù)舒卡列夫分類法,根據(jù)濃度百分比做出陰離子水化學(xué)類型分布圖,陰離子類型統(tǒng)計(jì)見表2。由圖1和圖3看出,根據(jù)地下水的賦存、循環(huán)條件及巖性的變化,佛山市地層中第四系、古近系、白堊系、泥盆-二疊系,侏羅-三疊系的水化學(xué)類型具有一定的規(guī)律。

      第四系覆蓋區(qū)的陰離子類型主要是重碳酸鹽型,重碳酸鹽、硫酸鹽型水在第四系零星分布,該區(qū)水量豐富,不僅是地下水補(bǔ)給區(qū),也是地下水強(qiáng)徑流地帶。形成該水化學(xué)類型主要是因?yàn)樗瘜W(xué)的溶濾作用,地下水在該區(qū)不斷交替,使得水中離子的重碳酸根為主要離子。因此研究區(qū)第四系覆蓋區(qū)內(nèi)基本上為重碳酸鹽型水、重碳酸型硫酸型水、重碳酸鹽氯化物型水。

      在第四系與基巖過渡區(qū)則出現(xiàn)硫酸鹽重碳酸鹽、硫酸鹽型、硫酸氯化物型水。如高明區(qū)西南部侏羅-三疊系地層和三水區(qū)東部、西部的白堊系地層附近,水化學(xué)類型中同時(shí)出現(xiàn)了重碳酸根、硫酸根、氯離子。這是由于這個(gè)地帶的水力傳導(dǎo)系數(shù)變小,地下水循環(huán)受到阻礙,補(bǔ)給區(qū)的地下水流經(jīng)該地帶時(shí),各大離子將會(huì)在該處聚集。同時(shí)在這個(gè)區(qū)域附近的TDS普遍較大,側(cè)面反映了該處地下水動(dòng)力條件較弱,地層含鹽量較高,形成的水化學(xué)類型有硫酸鹽重碳酸鹽型水、硫酸鹽重碳酸鹽型水。

      而在白堊系-古近系、泥盆系-二疊系、侏羅-三疊系等地層內(nèi)出現(xiàn)水化學(xué)類型則以氯化物硫酸鹽、氯化物重碳酸鹽型、氯化物型水為主。這是因?yàn)樵搮^(qū)水化學(xué)作用以蒸發(fā)排泄為主。強(qiáng)烈的蒸發(fā)作用,使得原本水量貧乏的基巖裂隙地層中的地下水不斷濃縮,碳酸鹽沉淀,留下氯離子、硫酸根等離子,形成高礦化地下水。

      4 異常因子分布特征與分析

      4.1 異常元素特征

      研究區(qū)內(nèi)發(fā)現(xiàn)氮的含量比較高。出現(xiàn)的形式有氨氮、硝酸鹽、亞硝酸,其中主要以硝酸根形式出現(xiàn),其最大值為154.17mg/L,最小值為0.71mg/L,平均值為34.90mg/L。在數(shù)據(jù)分析過程中發(fā)現(xiàn)有幾處的硝酸根的毫克當(dāng)量大于25%,水化學(xué)類型有較大變化。于是根據(jù)佛山市并沒有大量的硝鹽礦的情況,單獨(dú)考慮硝酸根含量,以K+,Ca2+,Na+,Mg2+,Cl-,SO2-4,HCO-3七大離子的含量排名劃分水化學(xué)類型。同時(shí)標(biāo)記出硝酸根毫克當(dāng)量百分?jǐn)?shù)較大,這樣的水樣點(diǎn)出現(xiàn)的位置見圖3,這些水樣點(diǎn)陰離子類型如表3。

      由圖4看出,高含量硝酸根的水樣點(diǎn)的分布具有一定的分布規(guī)律,硝酸根含量較高的地方出現(xiàn)均出現(xiàn)在白堊系-第三系、侏羅系-三疊系、泥盆-二疊系地層。共有15個(gè),占總水樣的16.9%。這些地層是水量貧乏的地區(qū),而對(duì)于第四系來說,由于水量交換迅速,即使水樣點(diǎn)監(jiān)測(cè)出硝酸根,也不會(huì)影響地下水的水化學(xué)類型。結(jié)合表3圖3,可以看出氯化物型水的個(gè)數(shù)較多,對(duì)比圖2,可知氯化物與硝酸鹽出現(xiàn)的位置大體一致。對(duì)于這些地層來說,一般是含高鹽礦物,富水程度較弱的地區(qū),因此氯離子含量,高的地區(qū),相應(yīng)的硝酸根含量也增高。

      4.2 異常元素分析

      在自然狀態(tài)下,氮只有在原生地層中出現(xiàn)。據(jù)此可考慮在研究區(qū)中的氮元素屬于人類活動(dòng)造成,在不考慮氮的含量下計(jì)算的其他離子含量可作為其原生背景的水化學(xué)類型。在這個(gè)假設(shè)下,劃分水化學(xué)類型。根據(jù)劃分的水化學(xué)類型分布來看,可以明顯看出一些規(guī)律。在第四系地區(qū)淺層松散沉積物地區(qū),陰離子類型基本以重碳酸離子為主。在地質(zhì)圖也可以看出,水化學(xué)類型為重碳酸型水出現(xiàn)的地區(qū)富水性極強(qiáng)。在水力交替強(qiáng)烈的地區(qū),地下水化學(xué)類型多為重碳酸型水。這是由于地下水的補(bǔ)給區(qū),地下水的水文地球化學(xué)作用以溶濾作用占優(yōu)勢(shì),形成溶濾潛水區(qū),水化學(xué)類型一般以重碳酸鹽型或重碳酸鹽硫酸鹽型水為主。比如山前傾斜平原(包括洪積斜平原與沖洪積傾斜平原)為地下水的徑流區(qū),水力交替積極,潛水水化學(xué)類型一般以重碳酸鹽硫酸鹽型水占優(yōu)勢(shì)。而在富水程度弱的地區(qū),有白堊系、石炭系、古近系地層出露,該區(qū)氯離子逐漸升高,水化學(xué)類型多為氯化物型水。同時(shí)硝酸根出現(xiàn)在白堊系于第四系地層出露的交界處。由水動(dòng)力條件可知,出現(xiàn)硝酸根區(qū)域水力條件較弱,比如在沖洪積平原邊緣地帶、盆地、洼地為地下水的排泄區(qū)或滯流區(qū),水交替緩慢,加之潛水埋藏較淺,在蒸發(fā)作用下,潛水不斷濃縮礦化,硝酸根不斷聚集,地下水中的氮含量不斷升高,硝酸根含量升高。

      5 結(jié)論

      研究區(qū)位于珠江三角洲中部地區(qū),該區(qū)域地下水陰離子類型分布與第四系地層沉積規(guī)律基本一致,為重碳酸鹽型向氯化物型演化,過度的類型以重碳酸鹽硫酸鹽型、硫酸鹽氯化物型、氯化物硫酸鹽型等類型為主。

      水化學(xué)類型的復(fù)雜型受地層巖性的控制,在高鹽地層水化學(xué)類型會(huì)更加復(fù)雜。

      硝酸根離子含量較高的水樣在本次取樣總數(shù)占比為16.9%,主要在第四系與白堊系交界處,成點(diǎn)狀分布。氮元素容易在水動(dòng)力條件較弱的地區(qū)出現(xiàn),如基巖裂隙水地區(qū),沖洪積扇前緣。而人類生活污水、農(nóng)業(yè)施肥、垃圾滲濾液下滲可能會(huì)加劇該處氮元素含量的增大。

      參考文獻(xiàn)

      [1] 王鳳林,毛緒美,王傲.基于GMS的佛山市軟土地面沉降預(yù)測(cè)研究[J].安全與環(huán)境工程,2009,16(06):26-29.

      [2]劉春燕,黃冠星,張英,荊繼紅,孫繼朝,劉景濤,陳璽,王建偉. 佛山東部地下水BTEX分布特征與來源[D]. 南水北調(diào)與水利科技, 2015.

      [3]黃冠星,孫繼朝,汪珊,杜海燕,盧耀東,支兵發(fā),陳彗川,陳璽. 珠江三角洲地下水有機(jī)氯農(nóng)藥分布特征的初探[D]. 農(nóng)業(yè)環(huán)境科學(xué)學(xué)報(bào), 2008.

      [4]黃寧. 物探方法在珠江三角洲地區(qū)地下水污染調(diào)查評(píng)價(jià)中的可行性研究[D]. 石家莊經(jīng)濟(jì)學(xué)院, 2009.

      [5]王傳珺,王玉廣,付元賓,吳英超,于姬,李晴,宮瑋. 遼東灣濱海地區(qū)海水入侵分布及地下水化學(xué)特征分析[D]. 防災(zāi)科技學(xué)院學(xué)報(bào), 2014.

      [6]蔣春云. 太原市地下水化學(xué)特征及水質(zhì)分析評(píng)價(jià)[D].中國地質(zhì)大學(xué)(北京),2018.

      作者簡介:

      蔡霖(1996-),男,廣西,碩士研究生。研究方向:地下水科學(xué)與工程。

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