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神东矿区地下饮用含水层中氟化物的分布特征、来源和富集机制
被引量:
3
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作者
解国强
张伟
郝春明
《科学技术与工程》
北大核心
2022年第19期8554-8561,共8页
延安组地下水是神东矿区重要的地下饮用含水层,其F^(-)含量的高低,直接影响着饮水的安全和周边的生态环境。然而,该地区延安组地下水中F^(-)的含量特征,空间分布和形成机制则很少被关注。项目组2020年8—9月系统采集了30组延安组地下水...
延安组地下水是神东矿区重要的地下饮用含水层,其F^(-)含量的高低,直接影响着饮水的安全和周边的生态环境。然而,该地区延安组地下水中F^(-)的含量特征,空间分布和形成机制则很少被关注。项目组2020年8—9月系统采集了30组延安组地下水,采用Piper图、相关性分析、PHREEQC模拟等手段,在矿物溶解与沉淀,蒸发浓缩,阳离子交换,竞争吸附和人为污染作用等方面探讨了延安组地下水中F^(-)的含量特征,空间分布和形成机制。结果表明,神东矿区延安组地下水中F^(-)含量浓度范围为ND~17.60 mg/L,平均值为4.55 mg/L,相比国家生活饮用水卫生标准(GB 5749—2006)(1.0 mg/L),有73.3%的样品超标。高TDS、Cl^(-)、HCO_(3)^(-)、Na^(+)和低Ca^(2+)和Mg^(2+)水环境有利于F^(-)的富集,Na-HCO_(3)型、Na-HCO_(3)-Cl型和Na-HCO_(3)-SO_(4)型是高氟水的主要水化学类型。含氟矿物溶解是延安组地下水F^(-)的重要来源。蒸发岩溶解、硅酸盐风化下产生的盐效应降低了含氟矿物的溶解度,促进了F^(-)的溶出;阳离子交换通过钠钙转移进一步加快了含氟矿物的溶解;竞争吸附作用下吸附态氟也为地下水F^(-)提供了另外的来源。然而,蒸发浓缩与人类活动作用对延安组地下水F^(-)含量的升高影响较小,可忽略不计。该成果为当地饮水用水质安全和生态环境可持续发展提供了科学依据。
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关键词
氟化物
空间分布
来源
富集机制
延安组含水层
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职称材料
题名
神东矿区地下饮用含水层中氟化物的分布特征、来源和富集机制
被引量:
3
1
作者
解国强
张伟
郝春明
机构
国家能源神华神东煤炭集团有限责任公司地测公司
华北科技学院安全工程学院
出处
《科学技术与工程》
北大核心
2022年第19期8554-8561,共8页
基金
河北省自然科学基金(D2021508004)
“煤炭开采水资源保护与利用”国家重点实验室开放课题项目(SHJ-17-42.17)
河北省硕士研究生创新项目(CXZZSS2021166)。
文摘
延安组地下水是神东矿区重要的地下饮用含水层,其F^(-)含量的高低,直接影响着饮水的安全和周边的生态环境。然而,该地区延安组地下水中F^(-)的含量特征,空间分布和形成机制则很少被关注。项目组2020年8—9月系统采集了30组延安组地下水,采用Piper图、相关性分析、PHREEQC模拟等手段,在矿物溶解与沉淀,蒸发浓缩,阳离子交换,竞争吸附和人为污染作用等方面探讨了延安组地下水中F^(-)的含量特征,空间分布和形成机制。结果表明,神东矿区延安组地下水中F^(-)含量浓度范围为ND~17.60 mg/L,平均值为4.55 mg/L,相比国家生活饮用水卫生标准(GB 5749—2006)(1.0 mg/L),有73.3%的样品超标。高TDS、Cl^(-)、HCO_(3)^(-)、Na^(+)和低Ca^(2+)和Mg^(2+)水环境有利于F^(-)的富集,Na-HCO_(3)型、Na-HCO_(3)-Cl型和Na-HCO_(3)-SO_(4)型是高氟水的主要水化学类型。含氟矿物溶解是延安组地下水F^(-)的重要来源。蒸发岩溶解、硅酸盐风化下产生的盐效应降低了含氟矿物的溶解度,促进了F^(-)的溶出;阳离子交换通过钠钙转移进一步加快了含氟矿物的溶解;竞争吸附作用下吸附态氟也为地下水F^(-)提供了另外的来源。然而,蒸发浓缩与人类活动作用对延安组地下水F^(-)含量的升高影响较小,可忽略不计。该成果为当地饮水用水质安全和生态环境可持续发展提供了科学依据。
关键词
氟化物
空间分布
来源
富集机制
延安组含水层
Keywords
fluoride
spatial distribution
source
enrichment mechanism
Yan'an aquifer
分类号
X523 [环境科学与工程—环境工程]
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职称材料
题名
作者
出处
发文年
被引量
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1
神东矿区地下饮用含水层中氟化物的分布特征、来源和富集机制
解国强
张伟
郝春明
《科学技术与工程》
北大核心
2022
3
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职称材料
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引证文献
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