宋效蘭
(山西省水利水電勘測設(shè)計研究院有限公司,山西 太原 030024)
津水河為象峪河的一級支流,發(fā)源于榆次莊子鄉(xiāng)大塔村,流經(jīng)北郊村東入境,向西偏北流至下寨附近有蒲地河匯入,又向西至格子頭,其間東賈河匯入,復(fù)向西偏北經(jīng)注村西南再入榆次境內(nèi)。河水流量小時,在榆次東陽北社一帶消失;水流大時溢入南席村東洼地,為季節(jié)性沼澤;水流更大時漫溢匯入象峪河,全長36 km,全流域約100 km2。太谷區(qū)下安水庫,建于津水河上,位于太谷區(qū)范村鎮(zhèn)下安村西0.5 km 處,是一座以供水和灌溉為主,防洪為輔的?。ㄒ唬┬退畮臁?/p>
太谷區(qū)水文地質(zhì)條件受地貌、地層巖性、地質(zhì)構(gòu)造等影響較強,根據(jù)含水介質(zhì)和地下水水力特征,本區(qū)地下水類型可劃分為松散巖類孔隙水、碎屑巖類裂隙水。地下水補給主要是接受大氣降水及地表水的入滲。地下水類型主要為松散巖類孔隙水,大部分賦存于津水河河床、漫灘和津水河沖洪積扇處松散地層中,含水層為全新統(tǒng)洪沖積卵石混合土及級配不良砂等,其富水性一般較好,地下水埋深較淺,一般0.5~2.1 m,河床及河漫灘地下水位高程854.49—855.64 m。
(1)pH 值:采用電位法,用pH 玻璃電極為指示電極,飽和甘汞電極為參比電極,浸入被測液中,測定水樣的pH 值。
(2)Ca2+:采用 EDTA 容量法,pH 在 12~13 條件下,用EDTA 溶液選擇適當(dāng)?shù)闹甘緞┙j(luò)合滴定鈣離子。
(3)Mg2+:采用 EDTA 容量法,進行鈣滴定等試液酸化后,在加入pH=10 的氨鹽緩沖溶液條件下,用EDTA 滴定。
(4)Cl-:采用摩爾法,加入指示劑用 AgNO3滴定,直至生成磚紅色的沉淀。
(5)SO42-:采用 EDTA 容量法,在微酸性試液中,加入過量的氯化鋇,在pH=10 的條件下,用EDTA 滴定。
(6)CO32-HCO3-OH-:采用酸滴定法,根據(jù) pH 值的大小,選擇指示劑依次用鹽酸標(biāo)準(zhǔn)溶液滴定。
(7)侵蝕性CO2:采用蓋耶爾法,水樣中需要加入大理石粉,使侵蝕性CO2固定下來。
在壩址區(qū),取地下水和河水各1 組,采用干凈的聚乙烯瓶裝樣,取樣2 L 左右,測定侵蝕性CO2的水樣,用虹吸法另采集水樣500 ml,放入CaCO3粉末約3 g,放置 5 d,每天震蕩 2~3 次后測試,通過分析,水質(zhì)結(jié)果見表1。
3.1.1 分解性侵蝕(酸性侵蝕和碳酸性侵蝕)
酸性侵蝕是指水中的氫離子與水泥中氫氧化鈣反應(yīng),使混凝土溶解破環(huán)。碳酸性侵蝕,是由于混凝土中的碳酸鈣,在侵蝕性CO2作用下發(fā)生反應(yīng),生成碳酸氫鈣(易溶鹽)而溶解于水中,從而使混凝土組成分解破壞。
3.1.2 SO42-的腐蝕機理
硫酸鹽對混凝土具有腐蝕作用,由于硫酸鹽浸入到混凝土內(nèi)部后,與水泥發(fā)生反應(yīng),形成石膏和硫酸鹽結(jié)晶。這些化合物的體積增大,石膏體積比原先增大1~2 倍,硫酸鋁鹽體積可增大2~5 倍,由于結(jié)晶體的形成使混凝土體積增大,產(chǎn)生膨脹壓力,導(dǎo)致混凝土脹裂破壞。
表1 水質(zhì)分析成果表 單位:mmol/L,mg/l
3.1.3 Mg2+對混凝土的腐蝕機理
Mg2+會與混凝土中的 Ca(OH)2發(fā)生反應(yīng),生成Mg(OH)2和易溶于水的CaCl2,從而降低混凝土強度。另外,Mg2+離子也可能與混凝土中的水化硅酸鈣生成結(jié)晶體,使混凝土體積膨脹,發(fā)生破壞。
3.1.4 地下水對鋼筋的腐蝕
通常狀態(tài)下混凝土內(nèi)的鋼筋,在水泥水化的高堿性狀況下,鋼筋表會面產(chǎn)生一層致密的鈍化膜,且混凝土中pH 較高,很好地抑制了鋼筋的腐蝕。
當(dāng)出現(xiàn)大量的氯離子浸入混凝土內(nèi)部,到達鋼筋表面吸附于局部鈍化膜處時,可使該處的pH 迅速降低,鈍化膜破壞,由鈍化狀態(tài)轉(zhuǎn)為活性狀態(tài),產(chǎn)生電化學(xué)反應(yīng),加快鋼筋的腐蝕。
根據(jù)水質(zhì)分析試驗成果,可見水化學(xué)類型分別為SO4-HCO3-Na-Mg 型和 SO4-HCO3-Na-Ca-Mg 型。據(jù)《水利水電工程地質(zhì)勘察規(guī)范》(GB 50487-2008)附錄L中,環(huán)境水腐蝕性評價判別標(biāo)準(zhǔn)進行判別,對混凝土、鋼筋混凝土結(jié)構(gòu)中的鋼筋及鋼結(jié)構(gòu)腐蝕性進行評價,評價結(jié)果見表2。
表2 水化學(xué)分析評價表
由表2 可看出,地下水對混凝土無腐蝕性;水中Cl-(含硫酸鹽折算后)含量為113.22 mg/L,介于100~500 mg/L 之間,對鋼筋混凝土結(jié)構(gòu)中鋼筋為弱腐蝕性;pH 值分別為 6.80,介于 3~11 之間,(Cl-+SO42-)含量為273.62 mg/L,小于500 mg/L,對鋼結(jié)構(gòu)具弱腐蝕性。
河水對混凝土弱腐蝕性;水中Cl(-含硫酸鹽折算后)含量分別為158.28 mg/L,介于100~500 mg/L 之間,對鋼筋混凝土結(jié)構(gòu)中鋼筋為弱腐蝕性;pH 值分別為6.88,介于 3~11 之間,(Cl-+SO42-)含量為 424.59 mg/L,小于500 mg/L,對鋼結(jié)構(gòu)具弱腐蝕性。
由于水中的一些離子會與建筑材料發(fā)生化學(xué)反應(yīng),改變建筑材料的內(nèi)部結(jié)構(gòu),進而危害建筑物的穩(wěn)定性,因此了解地下水中的化學(xué)成分及其與建筑材料的反應(yīng)機理,對全面了解建筑物的腐蝕性具有很重要的作用。通過對下安水庫工程水質(zhì)分析資料進行分析可知,地下水對混凝土結(jié)構(gòu)無腐蝕,河水對混凝土弱腐蝕,地下水和河水對鋼筋混凝土及鋼筋結(jié)構(gòu)有弱腐蝕,接觸以上水質(zhì)的材料應(yīng)采用一定的防護措施,尤其硫酸鹽含量較高,在水泥的選擇上最好選擇抗硫酸鹽水泥。