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唐山市地下水水質(zhì)動態(tài)分析

2014-09-18 07:24趙德剛宋利震田西昭封秀軒
地下水 2014年1期
關(guān)鍵詞:水化學(xué)礦化度唐山市

趙德剛,梁 爽,宋利震,田西昭,封秀軒

(河北省環(huán)境地質(zhì)勘查院,河北石家莊050021)

1 引言

唐山市位于河北省東北部,地理座標(biāo)為東經(jīng)117°31'~119°19',北緯 38°55'~40°28'?,F(xiàn)轄兩個縣級市(遷安、遵化),五個縣(遷西、玉田、灤縣、灤南、樂亭),七個區(qū)(曹妃甸、路南、路北、開平、古冶、豐潤、豐南),五個開發(fā)區(qū)(南堡經(jīng)濟開發(fā)區(qū)、海港經(jīng)濟開發(fā)區(qū)、高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)園區(qū)、蘆臺經(jīng)濟技術(shù)開發(fā)區(qū)、漢沽管理區(qū))。全市總面積13472 km2。

地下水是珍貴的淡水資源,具有分布廣泛、水質(zhì)好、儲存量大、調(diào)節(jié)能力強、供水保證度高等特點,它在居民生活用水、社會經(jīng)濟發(fā)展和維持生態(tài)環(huán)境方面有著不可替代的作用[1]。地下水動態(tài)監(jiān)測是指根據(jù)當(dāng)?shù)氐乃牡刭|(zhì)條件和地下水動態(tài)的分析研究要求,建立地下水長期觀測網(wǎng)站,定期監(jiān)測地下水運動要素,系統(tǒng)而準(zhǔn)確地對區(qū)域觀測網(wǎng)中的觀測井孔進(jìn)行各項數(shù)據(jù)采集[2]。對唐山市地下水水質(zhì)進(jìn)行動態(tài)監(jiān)測,對變化規(guī)律和原因進(jìn)行分析及對比,為準(zhǔn)確評價、合理開發(fā)、科學(xué)管理地下水資源提供科學(xué)依據(jù),為促進(jìn)經(jīng)濟建設(shè)和提高人民生活質(zhì)量服務(wù)。

2 唐山市地下水水化學(xué)類型及分布規(guī)律

2.1 平原區(qū)

(1)淺層水。以樂亭菜園、灤南西玉坨、曹妃甸南新莊至玉田大肖莊一線以北為全淡水區(qū),礦化度小于1g/L,面積5085 km2,以南為有咸水區(qū),礦化度由北向南,由1~2g/L、2~3g/L、3~5g/L過渡到大于 5g/L,面積分別為 658 km2、819 km2、358 km2及 1421 km2[3]。

全淡水區(qū)地下水水化學(xué)類型一般由北向南為HCO3-Ca和HCO3-Ca·Mg型,到咸淡水界線附近過渡為 HCO3·Cl-Ca·Na型。由咸淡水界線向南至沿海地帶水化學(xué)類型依次為HCO3·Cl-Ca·Na型、Cl-Na型。全淡水區(qū)以HCO3-Ca和HCO3-Ca·Mg型為主,礦化度一般小于0.5g/L;有咸水區(qū)以Cl-Na型水為主,礦化度由北向南增大,至沿海一帶大于5g/L。

(2)深層水。由北部山前到南部沿海地帶水化學(xué)類型依次為 HCO3-Ca型、HCO3-Ca·Mg、HCO3-Ca·Na型和 HCO3-Na型,分布面積各占三分之一左右,礦化度小于0.5g/L。

2.2 唐山市區(qū)

(1)第四系淺層水。唐山市區(qū)第四系淺層水化學(xué)類型以HCO3-Ca及HCO3-Ca·Mg型為主,礦化度一般小0.5g/L。由于局部人為污染,出現(xiàn)有HCO3·Cl-Ca、HCO3·SO4-Ca·Mg及 Cl·SO4-Ca型水。

(2)奧陶系巖溶水。奧陶系巖溶水水化學(xué)類型一般為HCO3-Ca·Mg型,礦化度小于0.5g/L。由于人為影響,在大城山、原唐鋼焦化廠及冶里附近出現(xiàn)有SO4·HCO3-Ca型水。由于附近某電廠沖灰水的影響,致使電廠一帶地下水化學(xué)類型由HCO3-Ca·Mg型變成為 HCO3·SO4-Ca·Mg。

2.3 盆地區(qū)

遵化、遷安盆地地下水化學(xué)類型一般為HCO3-Ca及HCO3-Ca·Mg型,礦化度小于0.5g/L。局部傍河地區(qū)或大企業(yè)附近由于人為污染致使地下水中某些組分含量超標(biāo)。

3 地下水水質(zhì)隨時間的變化

3.1 2006-2010年地下水常規(guī)組分含量對比

(1)淺層水。2010年與2006年對比,地下水中各常規(guī)組分含量有增有減,2010年比2006年地下水中平均含量增高的主要組分有 Mg、HCO3、Cl、PH 值、總硬度及礦化度;減少的組分有Na、Ca、SO4。從反映綜合指標(biāo)的礦化度對比來看,對比各點2010年及2006年礦化度平均含量為481.71 mg/L和476.2 mg/L,5年間增加5.5 mg/L,年增加率0.23%。由于Cl含量的增加使市區(qū)某水源地地下水類型由HCO3-Ca轉(zhuǎn)變?yōu)镠CO3·Cl-Ca,由于Mg含量的增大和Ca含量的減小致使市區(qū)某水廠地下水化學(xué)類型由HCO3-Ca型改變?yōu)镠CO3-Ca·Mg型。

(2)深層水。2010年與2006年對比,平均含量增高的組分有Ca、總硬度及礦化度,其余均處于減少的趨勢。從礦化度對比來看,2010年平均含量為297.2 mg/L,比2006年增加22.5 mg/L,年增加率1.64%。由于各組分含量增減幅度減小,其水化學(xué)類型均未改變,水質(zhì)動態(tài)較穩(wěn)定。

(3)巖溶水。2010年巖溶水常規(guī)組分含量比2006年增加的有Ca、Mg、HCO3、SO4總硬度及礦化度,其余均處于減小的趨勢由于Ca含量增加幅度較大,致使古冶區(qū)某水廠地下水化學(xué)類型由HCO3-Ca·Mg型改變?yōu)镠CO3-Ca型。

3.2 多年長系列地下水組分含量對比

對比項目為地下水中SO4、Cl、NO3、礦化度及總硬度含量的變化。據(jù)監(jiān)測資料統(tǒng)計表明,本區(qū)淺層地下水中這些組分的含量具有逐年增高的趨勢。這種趨勢在平原區(qū)表現(xiàn)比較顯著,在城市區(qū)則不太明顯。深層水特別是有咸水區(qū)深層水水質(zhì)長系列動態(tài)變化較淺層水更為穩(wěn)定。

(1)淺層水。據(jù)統(tǒng)計,淺層水中SO4、NO3的含量具有明顯的逐年增加的趨勢,尤其是2006-2010年間水質(zhì)變化不穩(wěn)定,特別是在全淡水區(qū)更加明顯。以樂15-2觀測孔為例(圖1),地下水中SO4的含量1990年為18.10 mg/L,2009年150.20 mg/L,19年間增加了113.98 mg/L,NO3的含量1993年和2005年分別為2.94 mg/L及66.0 mg/L,至2009年增加到80.0 mg/L,16年增加77.06 mg/L;礦化度從1990年的510 mg/L,增加到2009年的859.5 mg/L;總硬度也有所增加,但幅度略小。

圖1 樂15-2主要組分含量動態(tài)變化曲線

(2)深層水。據(jù)水質(zhì)監(jiān)測資料統(tǒng)計,1990-2010年深層地下水水質(zhì)變化相對較小。在全淡水區(qū)以灤南3-3觀測孔為代表(圖2),SO4、Cl及總硬度的含量1990年分別為1.7 mg/L、17.76 mg/L和140 mg/L,2009年分別為19.3 mg/L、12.8 mg/L及146.1 mg/L,互相對比,各有增減,年變化幅度在0.53%~3.00%之間。但NO31990年至2000年具有逐年增加趨勢,1990年及2000年地下水中NO3含量分別為12.2 mg/L和38.1 mg/L,10年間增加25.9 mg/L。2001至2010年變化幅度較大且有增有減。在有咸水區(qū)深層淡水以灤南19-3為代表(圖3),總硬度由1990年的70.8 mg/l,至2010年增大至200.0 mg/l,變化幅度較大,其他組分含量變化相對較小。

圖2 灤南3-3主要組分含量動態(tài)變化曲線

(3)巖溶水。據(jù)水質(zhì)測試結(jié)果統(tǒng)計,以唐017觀測孔為代表(圖4),2001-2010年地下水中SO4、總硬度及礦化度含量具有增加趨勢,其中總硬度及礦化度在2008年達(dá)到峰值。NO3及Cl含量變化較穩(wěn)定,年際之間或增或減,略有變化。近年來礦化度變幅較大,但水質(zhì)動態(tài)仍屬變化穩(wěn)定。

圖3 灤南19-3主要組分含量動態(tài)變化曲線

圖4 唐017主要組分含量動態(tài)變化曲線

4 地下水水質(zhì)的空間變化

沖洪積傾斜平原區(qū)(全淡水區(qū))淺、深層地下水水化學(xué)類型基本一致,均為HCO3-Ca、HCO3-Ca·Mg型水。濱海平原區(qū)淺層水為Cl-Na型水,深層水為HCO3-Na型水,二者截然不同。地下水水質(zhì)不僅受地質(zhì)環(huán)境制約,同時也與地下水的徑流途徑、補給方式密切相關(guān)。山前傾斜平原由近山河流沖積物組成。地下水接受山區(qū)地下徑流補給,途徑較短,地下水成份及化學(xué)類型與山區(qū)石灰?guī)r區(qū)地下水相近,表現(xiàn)為HCO3-Na及HCO3-Ca·Mg型水。濱海平原區(qū)地層由沖洪積變?yōu)楹?湖)積,地質(zhì)環(huán)境變異,徑流途徑變長,地質(zhì)環(huán)境對地下水水質(zhì)便起著主導(dǎo)作用。形成深層水為HCO3-Na型,其上部分布有礦化度小于1~2g/L、2~3g/L及3~5g/L的淺層淡水、微咸水及半咸水。

5 結(jié)語

水質(zhì)動態(tài)監(jiān)測,對于人類生存和發(fā)展來講,有著至關(guān)重要的作用和意義,一方面,可以明確水質(zhì)的主要情況,另一方面,對于自然資源的開發(fā)和有效的利用來講,也是不可缺少的重要環(huán)節(jié)。所以,關(guān)注唐山市地下水水質(zhì)動態(tài)監(jiān)測就顯得更為重要。只有掌握了水質(zhì)的動態(tài)變化及其成因,才能為改善水質(zhì)及水體環(huán)境治理提供科學(xué)依據(jù)。

[1]程莉蓉,王金生,李云生.關(guān)于我國地下水水質(zhì)保護(hù)的思考與建議[J].北京師范大學(xué)學(xué)報(自然科學(xué)版).2009(10).

[2]郭如俠,宋樹成.張家口壩上地區(qū)地下水動態(tài)分析[J].地下水.2012(01).

[3]河北省地質(zhì)環(huán)境監(jiān)測總站唐山監(jiān)測站.河北省唐山市地質(zhì)環(huán)境監(jiān)測報告[R].河北省地質(zhì)環(huán)境監(jiān)測總站.2011.

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