关中盆地浅层地下水水化学场演化规律研究
鲁中南地区双村岩溶水系统地下水中化学致癌物和非致癌物的健康风险评价
2016年 1月 January2016岩 矿 测 试 ROCKANDMINERALANALYSISVol.35,No.1 90~97文章编号:0254 5357(2016)01 0090 08DOI:10.15898/j.cnki.11-2131/td.2016.01.015鲁中南地区双村岩溶水系统地下水中化学致癌物和非致癌物 的健康风险评价赵庆令1,李清彩1,谢江坤2,史启朋1,陈丽娇3(1.山东省鲁南地质工程勘察院,山东 济宁 272100; 2.中建中环工程有限公司,江苏 南京 210008; 3.山东理工职业学院,山东 济宁 272100)摘要:我国对水质的评价大多局限于各项指标与饮用水源标准的比较,关注的是超标情况,而对相关指标对人体健康的影响程度关注甚少。
本文运用美国环境保护署的健康风险评价模型,对鲁中南地区的双村岩溶 水系统中 2种化学致癌物[As、Cr(Ⅵ)]和 7种非致癌物(Hg、F、CN-、NO2- -N、NH4+ -N、NO3- -N、酚类)引 起的健康风险作出初步评价。
结果表明,个别采样点的NO3- -N、NO2- -N含量超过 GB5749—2006《生活饮 用水卫生标准》限值;由基因毒物质通过饮水途径所致的个人年健康风险表现为 Cr(Ⅵ)>As,由躯体毒物质 通过饮水途径所致的个人年健康风险表现为NO3- -N>F>NO2- -N>Hg>CN- >NH4+ -N>酚类,且致癌 毒物质的危害远远超过非致癌毒物质,Cr(Ⅵ)为首要污染物。
研究区地下水的个人健康总风险值介于 5.0 ×10-5 ~10.0×10-5 a-1之间,风险等级为Ⅳ级(一般),其作为饮用水源应给予必要的关注。
关键词:鲁中南地区;岩溶水系统;地下水;致癌物;健康风险评价中图分类号:X523文献标识码:A水质不良或水污染可导致多种疾病的发生。
据 世界卫生组织统计,世界上约 80%的疾病是因饮水 卫生不良引起的,其中 20%的癌症疾病与饮水不良 相关[1]。
水土资源
水土资源一、地表水库区境内地表水主要是入境过境的黄河、渭河、北洛河的客水和区内自产地表水资源。
实测多年平均总流量:黄河龙门水文站1220.6立方米每秒、渭河华县水文站295.8立方米每秒、洛河 头水文站22.6立方米每秒、泾河张家山水文站61.5立方米每秒。
多年平均自产地表流量:渭南市88800万立方米、西安市248713万立方米、咸阳市54240万立方米。
二、地下水陕西关中水文地质区为冲积平原、黄土原和山地,具有松散岩孔隙水为主的河谷盆地型水文地质特征,堆积物厚度大,面积广,易于降水补给,富水性强。
地下水的补给源主要是大气降水入渗,河川径流入渗及农田灌溉入渗等。
在南、北山区贮存于基岩裂隙中,其余则广泛存于松散岩层中。
受地层结构的控制,多数地区形成上下迭置的双层含水岩层。
库区东部渭南地区地下水年总补给量11.18亿立方米。
据各县有关地下水资料记载,韩城沿河芝川镇至禹门口黄河漫滩区12.6平方公里,地下水年补给4 310万立方米(指有补给保证的浅水层潜水),属黄河滩砂夹砾石含水岩层,埋深多为1~3米,单井出水量可达220立方米每时以上,为强富水区;合阳东王附近一级阶地水层厚25米左右,黄河漫滩处厚度更大,单井最大涌水量超过60立方米每时;大荔黄河滩为极强富水区,深层含水量为全新统河流堆积的亚砂土夹砂砾石承压水层。
地下潜水主要为降水补给,沿河又受河水补给,沿老崖且受阶地下渗水补给,浅层地下水埋深3~6米,涌水量25~30立方米每时,深层地下水埋深40米,涌水量60~100立方米每时;潼关黄河漫滩及渭河一级阶地为极强富水带,地下水埋深2~6米,水层厚43~69米,最大可能涌水量50~300立方米每时;黄渭二级阶地为强富水带,地下水埋深30米,水层厚57.6米,单井最大涌水量318.8~585立方米每时。
临潼区渭河冲积平原地形平坦,潜水含水层为砂、砂卵石,地下水埋藏浅而水量较丰富。
渭河以北含水层岩性自南而北变化明显。
西安市临潼区渭水曲项1-1井储层特征与地热资源评价
西安市临潼区渭水曲项1-1井储层特征与地热资源评价马荣图,李学森(桂林理工大学,桂林541006)摘要:渭水曲项1-1井位于关中盆地西安凹陷东部渭南断阶构造,揭露蓝田灞河组(N 2l+b )、高陵群(N 1gl )、白鹿塬组(E 3b )以及红河组(E 2h )四组储层;其中白鹿塬组孔隙度高(31.2%)、热水温度高(91.21℃),为本井最优质储水层,属新生界砂砾岩-砂岩孔隙裂隙层状传导型热储系统。
渭水曲项1-1井100年内预计产热量2.35×1016J,相当于标准煤1.35×106t,折合热能7.35MW。
热水中,氟化物、砷、铜含量较高,不适宜作为饮用水、农田灌溉水和渔业用水。
氟、偏硼酸、偏硅酸含量达到命名矿水浓度。
关键词:关中盆地;储层评价;地热井;热量,资源;陕西省中图分类号:P314文献标识码:A 文章编号:1006-0995(2021)01-0062-05DOI:10.3969/j.issn.1006-0995.2021.01.011关中盆地是我国典型的隐伏型中低温地热资源分布区,地热资源储量十分丰富,具有很好的开发利用前景国;已成为中国石化地热开发利用的示范基地。
2018年4月,中石化绿源公司在西安市临潼新区完钻的渭水曲项1-1井,井深2830m,出水量3127m 3/天,井口热水最高温度85℃,显示较好的开发前景。
本项研究依据钻井地质资料,对渭水曲项1-1井的热储地质条件、热储层地质特征及地热资源量进行评价和总结。
对认识关中盆地东部地区地热资源分布和热储层地质特征有理论意义;为地热开发方案制定提供了重要技术支撑。
1渭水曲项1-1井基本情况1.1构造部位渭水曲项1-1井位于关中盆地西安凹陷、骊山凸起、渭南断阶三个二级构造单元交汇处,骊山山前断阶斜坡部位(图1)。
1.2钻遇地层渭水曲项1-1井钻遇秦川群(Q 2-4qc )张家坡组(N 2z )、蓝田-灞河组(N 2l+b )、高陵群(N 1gl )、白鹿塬组(E 3b )和红河组(E 2h )。
地下水化学成分形成的主要影响因素
地下水化学成分形成的主要影响因素地下水化学成分形成的主要影响因素有四大类:分别是自然地理因素、地质因素和水文因素、生物因素和人为因素,下面将详细分析并举例说明其主要的影响因素。
一.自然地理因素包含地形;水文;气候(气象/降水/气温/蒸发)。
(1)地形:影响水交替条件,而水交替条件又影响水的化学成分和矿化度。
地形切割强烈,水的交替条件就好,有利于淡水的形成。
反之,则形成高矿化度的咸水或盐水。
如山区形成碳酸型水,而平原易形成硫酸水或氯化物型水(2)水文:密集的水文网有利含水层的水交替条件。
盐分的带出及淡潜水的形成。
在水文网稀疏的条件下,地下水径流受阻,从而使潜水矿化度增高。
(3)气候①气象②降水大气降水能使地下水的储存量、矿化度和化学成分发生明显变化。
降雨对地下水化学成分的影响,可以分为直接与间接两种作用方式,所谓直接方式,是指雨水中的化学组分,通过包气带直接入渗补给地下水;间接方式,是指雨水在经过包气带并与岩土发生复杂的物理化学作用过程中进入地下水。
实际上,地下水化学成分的变化,是在上述两种过程中共同完成的只不过在降雨为pH值过低的酸雨时与岩土的作用更强烈,地下水化学成分的变化更深刻罢了。
i.据苏州市某厂周围1984年检测的浅层地下水中SO42-含量和水的化学类型,由资料看出,硫酸型水广泛分布,面积约为五平方公里,其中C8井点矿化度为2.21克/升,总硬度高达50.7德国度,为全市之冠;尤其是距该厂北侧30米左右的C5、C3。
井孔点(为浅钻孔,水位埋深1米),地下水中SO42-含量居然高达2.63 一2.494克/ 升,矿化度达到4.93 一5.21 克/ 升,总硬度为2 5.2一4 1.6德国度,明显的与该厂经常排放高浓度的SO42-所形成的酸雨有密切关系,地下水中的SO42-含量如此之高,与酸雨中的高含量的SO42-的直接入渗有关,也是酸雨中高浓度的H+与本区浅部土层中丰富的铝硅酸盐( 100克土中含有SiO2 +A l2O3达到80克左右) 强烈作用的结果。
关中盆地混合地下热水化学成分的随机模拟
2 1 年 1 月 01 1
河 海 大 学 学 报 (自 然 科 学 版 ) Junl f oa U i rt N t a Si cs ora o H hi n e i ( a rl c ne) v sy u e
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根据研究区采样点的观测资料( n , m, )利用最小二乘法求 出最优配合线性方程 的两个待定参数 , . 根据观测值 m通过线性模拟方程 Y x 计算得到 , =A + 设残差为 , 一n , 为实际值与计算值的 = 即
差值 . 若使直线达到最优配合 , 即令残差的平方和 A= =A m + A B一1 +n 一 B 为极小. 2 m( 1 2 n+ , ) 由微 分学知识可知 , △取极小值时 , 当 它对 A和 的偏导数应同时为零 , 用行列式解此关于 , B的联立方程即 可 得 到 , 的值 .
D :0 3 7 / . s .1 (18 .0 10 .1 OI 1 .86 ji n 10 9 0 2 1 .6 0 2 s 3O
关 中盆 地 混合 地 下 热水 化 学成 分 的随机 模 拟
马 媛 , 2艾 萍
(. 1河海大学水文水 资源学院 , 江苏 南京 209 ; . 10 8 2 中国科学院地理与资源研究所 , 北京 100 ) 0 11
若分布函数为 F ) ( 则要求其反 函数 ( ) F 为显式[] 1. o 该法不仅利用样本序列各项大小的信息 , 而且还利用
地下水化学成分形成的主要影响因素知识分享
地下水化学成分形成的主要影响因素地下水化学成分形成的主要影响因素有四大类:分别是自然地理因素、地质因素和水文因素、生物因素和人为因素,下面将详细分析并举例说明其主要的影响因素。
一.自然地理因素包含地形;水文;气候(气象/降水/气温/蒸发)。
(1)地形:影响水交替条件,而水交替条件又影响水的化学成分和矿化度。
地形切割强烈,水的交替条件就好,有利于淡水的形成。
反之,则形成高矿化度的咸水或盐水。
如山区形成碳酸型水,而平原易形成硫酸水或氯化物型水(2)水文:密集的水文网有利含水层的水交替条件。
盐分的带出及淡潜水的形成。
在水文网稀疏的条件下,地下水径流受阻,从而使潜水矿化度增高。
(3)气候①气象②降水大气降水能使地下水的储存量、矿化度和化学成分发生明显变化。
降雨对地下水化学成分的影响,可以分为直接与间接两种作用方式,所谓直接方式,是指雨水中的化学组分,通过包气带直接入渗补给地下水;间接方式,是指雨水在经过包气带并与岩土发生复杂的物理化学作用过程中进入地下水。
实际上,地下水化学成分的变化,是在上述两种过程中共同完成的只不过在降雨为pH值过低的酸雨时与岩土的作用更强烈,地下水化学成分的变化更深刻罢了。
i.据苏州市某厂周围1984年检测的浅层地下水中SO42-含量和水的化学类型,由资料看出,硫酸型水广泛分布,面积约为五平方公里,其中C8井点矿化度为2.21克/升,总硬度高达50.7德国度,为全市之冠;尤其是距该厂北侧30米左右的C5、C3。
井孔点(为浅钻孔,水位埋深1米),地下水中SO42-含量居然高达2.63 一2.494克/ 升,矿化度达到4.93 一5.21 克/ 升,总硬度为2 5.2一4 1.6德国度,明显的与该厂经常排放高浓度的SO42-所形成的酸雨有密切关系,地下水中的SO42-含量如此之高,与酸雨中的高含量的SO42-的直接入渗有关,也是酸雨中高浓度的H+与本区浅部土层中丰富的铝硅酸盐( 100克土中含有SiO2 +A l2O3达到80克左右) 强烈作用的结果。
地貌演化_源_汇过程与盆地分析
, 1. S c h o o l o O c e a n S c i e n c e s, C h i n a U n i v e r s i t o G e o s c i e n c e s( B e i i n B e i i n 0 0 0 8 3, C h i n a f y f j g) j g1 , 2. T i a n i n B r a n c h o CNO O C L t d. T i a n i n 0 0 4 5 2, C h i n a j f j g3 , 3. S h e n z h e n B r a n c h o CNO O C L t d. G u a n z h o u5 1 0 2 4 0, C h i n a f g
lincscugbeducn10earthsciencefrontiers201522带或隆起区的剥蚀地貌与盆地区的沉积地包括各种地质营力和多种生物是怎样记录着地质历史的变迁为当今地球科学十分关注的重大课题34剥蚀地貌与沉积地貌之间的物质变迁和交换是际地球科学领域中一个人们广泛关marginsprogramscienceplans200410年的四大重要研究领域之一由于对环境科学或环保的关注是人们不断地认识到理解地球表层动力学过程对营力塑造的现今剥蚀和沉积地貌与长期地质历史交叉融合的探索和挑战汇系统的研究对揭示盆地地质演化历史的重原有概念性的分析逐渐可行的工作思路和地貌及形态研究二十年来都取得了一系不断为沉积矿产资源的许多概念和思想已在今后的数年取得更大的进展搬运到沉积区或汇水盆地中学过程及其演化91719大陆斜坡区及深海盆地等多个区沟谷地貌以及沉积体系开展定量成的沉积体系的组成特征等都有重要的差79
秦汉关中地区水井及相关问题研究
1 1 2 不详 30 1 1 1 不详
形制 上砖下陶 陶井 上砖下陶
不详
砖井 砖井 不详 不详 不详 土井 陶井 陶井 不详
资料出处 《考古》1999年第1期 《考古学报》1959年第2期
《文博》1995年第3期
《文博》1995年第3期
《考古》1996年第3期 《文博》1995年第3期 《考古》2006年第10期 《中国考古学年鉴(2014年)》 《考古与文物》2010年第2期 《考古》1995年第9期 《文物参考资料》1957年第5期
7
宝鸡市凤翔区长青西汉陶质建 汉 材作坊遗址
手工业作坊
不详
宝鸡市麟游县花园遗址
汉 不详
不详
宝鸡市眉县成山宫遗址
秦汉 宫殿区
3
宝鸡市眉县尧上遗址
汉
宝鸡市眉县赵家庄遗址
秦汉
宝鸡市千阳县尚家岭秦汉建筑
遗址
秦汉
聚落遗址 离宫别馆
离宫别馆
8 1
不详
不详
《中国考古学年鉴(2013年)》
不详
《中国考古学年鉴(2018年)》
复合井。 复合井的井圈不是由单一的一种材料 做成, 大多是陶瓦结合、 陶砖结合等砌成的水井。 秦汉关中地区发现的复合井主要有: 汉长安城未央 宫椒房殿遗址的上砖下陶圈水井,深8.3米,其中 上部7米用砖券筑,下部放4节陶井圈至井底⑪。
三水盆地古近系构造演化与层序地层特征
LIU C L,FRANZ T F, CHEN L,et al.Geochemical Signatures of
Early Paleogene Source Rocks in the Sanshui Basin, South Chi⁃
na[J].Acta Geologica Sinica(English Edition),2010,84(1):145-
河流—火山沉积体系。发育 HST 的河流相沉积。以
粗碎屑沉积为特征,主要为灰白或棕色砾岩、砂砾岩、
含砾粗砂岩,夹杂色泥岩。内部发育多套火山岩。火
[5]
[6]
山间歇喷发的河流环境沉积反映湖盆发展晚期。
4
结论
研究取得了以下几点结论:
[7]
(1)三 水 盆 地 古 近 纪 经 历 了 右 旋 张 扭 和 右 旋 走
本次研究采用经典层序地层学理论为划分依据,
将层序进行三分:即分为低水位体系域(LST)、湖扩体
旋回、岩相旋回、测井曲线特征,将三水盆地古近系地
层从下至上分为四个三级层序。SQ1 对应布心组一
系域(EST)、高水位体系域(HST) 。LST 多为加积
段—布心组二段;SQ2 对应布三段—西布组一段,SQ3
基金项目:中石油科技项目
“三水盆地石油地质综合研究”
(编号 NFKT-2017-SSXMB-005)资助。
作者简介:唐鑫萍(1987-),
男(汉族),
广西桂林人,
工程师,现从事石油地质研究工作。
2021 年第 4 期
69
西部探矿工程
一段沉积晚期,原盆地南北两个坳陷已连通(图 2)。
(2)断陷扩张(布心组二段—布心组三段沉积时
武功地处关中平原西部
武功地处关中平原西部,东迄兴平市,西邻杨陵区、扶风,北接乾县,南隔渭河与周至相望。
武功县地形由山前洪积扇前缘地带和黄土台原、河漫滩及河谷冲积阶地三种类型构成。
耕地中川、塬平地占97%,士娄土和黄土等优质土壤占94.3%,全县土地总面积589252.1亩,其中耕地面积434741.1亩,水浇地面积395784.5亩,占耕地面积的91.02%。
境内有三条河流,均属渭河水系。
水资源可利用总量26553.8万立方米,已开发利用量为17169.8万立方米。
干旱年亩均灌水253立方米,总计1.27亿立方米,加上工业用水共计1.34亿立方米,已开采1.6亿多立方米,总水量收、支平衡有余。
地下水年均可利用量1.5988亿立方米,已开发利用量为9924万立方米,占可开采量的62%。
地下水中有丰富的肥水资源,主要成分为硝态氮、亚硝态氮和铵态氮及少量磷、钾,分布在14个乡(镇)120个行政村,面积2.258万亩。
(一)水文:地表水:武功县的地表水主要指引渭工程和过境河流,其中:引渭工程干渠3条。
总干渠位于头道原,境内渠长18.7公里,流量40立方米/秒,灌溉面积19万亩。
渭高干位于本县中部二道原地区,境内渠长21公里,流量23立方米/秒,灌溉面积12.3万亩。
(二)气候:武功属温暖带半湿润性气候区,夏季高温多雨,冬春寒冷少雪,四季区别明显。
降水:本县地处关中偏西,年降水量633.7毫米,最小降水量97.97毫米,最大降水量327.1毫米。
而且降水的季节性强,多集中在6、7、8三个月,占年降水量的50%以上。
每隔2—6年常出现一次干旱年份,9月份的连阴雨天气,几乎年年发生,常给农业生产带来一定的影响。
渭河存在的主要问题及治理对策二、渭河综合治理中存在的主要问题解放以来,特别是改革开放以来,渭河综合治理取得了显著成绩。
一是颁布了《陕西省渭河流域水污染防治条例》、《陕西省环境污染限期治理项目管理办法》、《陕西省城市供水水源地污染防治条例》等地方性法规,加大了渭河污染防治的力度,关停了一批治理无望、污染严重的企业;二是抓住缺水的主要矛盾,建设了一批蓄水、引水工程,如宝鸡峡、冯家山、石头河、黑河金盆水库枢纽工程等;三是在国家的支持下,实施了渭河下游防洪治理工程;四是在以建设基本农田为基础,以小流域为单元,实行山水农田村统一规划,生态环境建设取得了明显成效。
