华北平原深层地下水_14_C年龄的TDIC校正与对比

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鄂尔多斯盆地地下水 14C年龄的校正

鄂尔多斯盆地地下水 14C年龄的校正
水 C年 龄 明显 较 南 区 小 , 明 北 区地 下 水 更新 速 度 快 , 环 条 件 比 南 区好 。 说 循 关 键 词 :化 学稀 释 校 正 模 型 ; C年 龄 校 正 ; 白 垩 系盆 地 ;鄂 尔 多斯 文 献标 识 码 : A di1.9 9 ji n 10 .3 9 2 1 .4 0 6 o:0 3 6/.s .0 017 .0 00 .3 s 中 图分 类 号 :P 4 6

要 : 用化 学稀释校正模型对鄂 尔多斯 白垩系中、 利 深层地下水 c年龄 进行 了校正 , 并对 中、 深层地下水“ C年龄的分
布规律进 行 了分析 。结果表 明: 深层地下水埋深 比较 大, 难以接受地表 水的补给 , 更新速 度慢 , 地下 水 c年龄普遍 大 其
于中层地下水 ; 尔多斯盆地的 大部分地 区, 下水 鄂 地 c年龄 以分水岭 为界 , 向两侧逐渐增 大 ; 区的摩林 河和都 思兔河 北 地下水 系统, 沿着地下水的流向 , 下水 c年龄逐渐 增 大, 明这两 个流域 为地下水 的排 泄 区 ; 地北 区 中、 地 说 盆 深层地 下
第3 2卷第 4期
21 00年 4月

民O 4 Ap ., 0 0 r 2 1
YE L L OW RI ER V
【 水资 源 】
鄂 尔 多 斯 盆地 地 下水 C年 龄 的校 正
张兴君 , 中小 , 晓民 , 郭 徐 郝伟罡
( 中国水利水 电科学研究院 牧 区水利科学研 究所 , 内蒙古 呼和浩特 0 02 ) 10 0
= n+b2 /
。笔 者 以鄂 尔 多
斯 白垩 系 盆地 为例 , 用 T r es 型 对 其 中 、 层 地 下 水 ” 使 am r 模 深 C

【初中地理】华北平原浅层地下水污染较严重

【初中地理】华北平原浅层地下水污染较严重

【初中地理】华北平原浅层地下水污染较严重由中国地质科学院水文环境地质环境研究所实施的国土资源大调查计划项目《华北平原地下水污染调查评价》已通过专家评审。

成果显示,华北平原浅层地下水综合质量整体较差,且污染较为严重,未受污染的地下水仅占采样点的55.87%。

深层地下水综合质量略好于浅层地下水,污染较轻。

据报道,自2022起,项目组完成了1:25万华北平原地下水污染调查144600平方公里,1万5千个重点地区地下水污染调查23000平方公里。

共采集地下水样品7451组。

每组样品在现场测试了7项理化指标,在实验室测试了27项无机和36项有机化学指标。

这是该地区对区域地下水质量和污染最系统、最全面的调查和评价,获得了大量第一手数据。

对华北平原地下水水质和污染状况进行了评价,分析了地下水水质的影响因素和污染源,并在地下水防污性能评价的基础上,对地下水污染风险进行了评价。

地下水质量调查评价结果显示,华北平原浅层地下水综合质量整体较差,几乎无ⅰ类地下水,仅在大清河冲洪积扇零星存在,ⅱ~ⅲ类地下水沿太行山、燕山山前呈带状分布,沿地下水流向下游逐渐变为以ⅳ类地下水为主,至中部平原下游和滨海平原主要分布为ⅴ类地下水。

其中,直接可以饮用的ⅰ—ⅲ类地下水仅占22.2%,经适当处理可以饮用的ⅳ类地下水占21.25%,需经专门处理后才可利用的ⅴ类地下水占56.55%。

深层地下水综合质量分布与浅层地下水基本相似,但综合质量略好于浅层地下水。

其中,可直接饮用的一至三类地下水占26.45%,经适当处理后可饮用的四类地下水占23.13%,经特殊处理后才能使用的五类地下水占50.42%。

氟化物、碘化物和总溶解固体等主要指标是地下水质量差的重要原因。

地下水污染评价结果显示,华北平原浅层地下水污染较为严重,未受污染的地下水仅占采样点的55.87%,遭受不同程度污染的地下水高达44.13%。

深层地下水污染较轻,遭受污染的深层地下水也以轻污染为主,未受污染的地下水达87.14%。

华北平原典型区浅层地下水化学特征及可利用性分析_以衡水为例

华北平原典型区浅层地下水化学特征及可利用性分析_以衡水为例

The chemical char acter istics and available analysis of shallow gr oundwater in the typical ar ea of plain of Nor th China
— ——take Hengshui in example
深层淡水 TDS=619mg/L
衡水地区松散沉积物成因上主要受西部山区松散冲积物 在低平原的后期沉积影响, 同时受湖海相沉积作用, 岩性颗粒 细, 沉积结构交错交叠, 沉积层分散不稳定, 浅部含水层区域 分布也随之不稳定。浅层地下水分布复杂, 从淡水、微咸水、半 咸水到咸水都有分布, 其中淡水主要分布在西部, 而东部淡水 体分布主要受河道影响。
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工程地质
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水科学与工程技术
华北平原典型区浅层 地下水化学特征及可利用性分析
2008 年第 2 期
— ——以衡水为例
周晓妮 1, 刘少玉 2, 王 哲 2, 周志超 1
( 1.中国地质科学院, 北京 100037; 2.中国地质科学院水文地质环境地质研究所, 河北 正定 050803)
摘 要: 在阐述衡水地区水文地质背景的基础上, 根据采样所得水化学数据, 采用 Piper 三线图法分析了浅层地下水水化学特征, 并
对其矿化度多年变化对比及其与主要离子关系进行相关分析和直线回归分析, 得出研究区水化学类型和成因虽然复杂, 但近些年
受降水和开采等因素影响, 浅层地下咸水存在明显淡化趋势的结论; 继而通过对其成因机制的探讨, 认为研究区浅层地下水是大陆
1 研究区概况
1.1 自然地理
衡水地区位于河北省中南部, 属于河北平原黑龙港流 域 [2] , 东邻山东省和沧州市, 西接石 家庄, 北与保 定 接 壤 , 南 与

地下水14C年龄样品制备新技术

地下水14C年龄样品制备新技术
2- 2 CO, 提取
要 有传 统 的水 动 力 学法 、 水 化 学动 力学 法 以及 环 境 同位素 法 [ 引 。环境 同位 素作 为地 下水 水分 子 本身 或
者 通过 溶解 进入地 下水 系统 而成为 地下水 的组 成部
分, 自始 至终 都 随水体 一 同演 化 , 其 基本 原理是 以大 气 输 入 或补 给过 程 中环 境输 入 作 为输 入 函数 . 通 过 识 别改 变 同位素 的各种 物理 化学作 用来 获取地 下水 系统 的演变 信息 , 是研 究地 下水年 龄非 常可靠 指标 。
摘要 : 目前 , 国内地下水放射性碳 ( ・ 4 C) 定年任然 以传统的 b e t a衰变计数 法获得。样品制备使 用氯化锶 等化学药品在 野外地下水露头处沉淀碳 酸盐, 带回 实验 室后使 用酸水 解合 成苯进行 测试。使 用该方法需要大量的样品 , 而且极 易 造成现代 碳对样品的污染。重点阐述 了地下水体 系放 射性碳年代样 品的制备新 方法, 用于加速 器质谱对地下水年代
的测试。结果表明使用新的 c O 提 取与合成装 置, 实现 了使 用样品量小、 污染低、 测年 范围宽 、 数 据可靠等 目标。
关键词 : 地 下 水 ‘ l C测 年 ; C 0 2 提取 ; 石 墨合 成 中图分类号 : P 6 4 1 文献标 志码 : A 文章编号 : 2 0 9 5 — 0 1 4 4 ( 2 0 1 3 ) 1 2 — 0 0 0 5 — 0 2
把野 外采集 的样 品置人手 套箱后 充满 高纯氮气 ( 9 9 . 9 9 %) 并保 持 恒定 的压 力 ( > 1 0 0 0 m b a r ) , 防止 手 套 箱 中空气 对样 品污染 。使用 0 . 4 5 u m 的微 孔滤 膜 对 样 品进 行过 滤 ,除去浮游 生物 及其他 可能影 响年 代 结果 的污染 物 。最 后 ,对 盛放 过滤后 地下水样 品 的样 品瓶 进行 密封 , 移 出手套 箱 , 标 记样 品编号 和实 验 室编号 。 准备 C O 提取 。

河北平原第四系深层地下水^(36)Cl同位素年龄的研究

河北平原第四系深层地下水^(36)Cl同位素年龄的研究

河北平原第四系深层地下水^(36)Cl同位素年龄的研究董悦安;何明;蒋崧生;武绍勇;姜山【期刊名称】《地球科学:中国地质大学学报》【年(卷),期】2002(27)1【摘要】为研究河北平原第四系深层地下水的年龄 ,应用加速器质谱计对河北平原深层地下水样品的N(3 6Cl) /N(Cl)进行了测定 ,计算了其年龄 ,并与地下水动力学年龄进行了对比研究 .结果表明 ,河北冲洪积平原山前地带保定市第四系第三和第四含水组的地下水年龄皆很小 ,为近期补给的地下水 .中部地带保定地区东部和沧州地区西部的第三含水组地下水年龄皆小于 5万a ,第四含水组地下水的年龄可能大于 10万a .边缘地带沧州市和青县第三含水组地下水年龄为 8~ 9万a左右 ,东光县为 2 6万a左右 ;沧州市第四含水组地下水年龄为 33万a左右 ,东光县为【总页数】5页(P105-109)【关键词】^36Cl同位素年龄;加速器质谱计;河北平原;氯同位素;地下水;第四系【作者】董悦安;何明;蒋崧生;武绍勇;姜山【作者单位】北京师范大学低能核物理研究所;中国原子能科学研究院核物理研究所【正文语种】中文【中图分类】P641.3【相关文献】1.河北保定及沧州地区地下水36Cl同位素年龄的初步研究 [J], 董悦安;何明;蒋菘生;姜山;武绍勇2.河北保定及沧州地区地下水36Cl同位素年龄的初步研究 [J], 董悦安;何明;蒋菘生;姜山;武绍勇3.河北平原深部地层的中子注量率、36Cl/Cl地球长期平衡值及地下水年龄的研究[J], 董悦安;何明;蒋崧生;武绍勇;姜山4.河北平原第四系地下水36Cl年龄研究 [J], 刘存富;蒋菘生5.应用^(36)Cl同位素对河北平原深层含水组渗透系数的初步研究 [J], 董悦安;何明;蒋崧生;武绍勇;姜山因版权原因,仅展示原文概要,查看原文内容请购买。

河北平原地下水氘过量参数特征

河北平原地下水氘过量参数特征

0 引 言
氘过量参数又称氘盈余, 是 D an sgaa rd[1] 提出的 一个概念, 并且把它定义为: d = ∆D - 8∆18O。 d 值的 大小相当于某一地区大气降水斜率 (∃ ∆D ∃ ∆18O ) 为 8 时的截距。 大气降水的 d 值可以反映该区大气降水 与全球大气降水的氢氧同位素分馏程度。某一地区大 气降水的氢氧同位素组成通常随时间 (季节)、空间 (高程) 而变化。 但是, 当某一地区大气降水的降水线 方程确定以后, 它的氘过量参数 (d 值) 总是在一定范 围内, 且不受季节、高度等因素影响。1961 年Ca rig 根 据全球的降水资料, 经过统计后得出如下方程:
2 小 结
(1) 河北平原地下热水的氢氧同位素组成显示热 交换反应的态势, 在 ∆18O - ∆D 关系基本上呈一条水 平线, 在水平线上, 自左向右, 随着同位素交换反应增
10. 40
7
高阳旧城
> 200
- 76. 0
- 11. 0
12. 00
860 5060 6670 11450 14240
注: 表中18O、D 和4H e 由国土资源部矿产资源研究所 (2004) 测试, 14C 由岩溶地质研究所 (2004) 测试。
4 H e 年龄 (a) 3150 3970 7440
表 1 河北平原地下热水同位素组成
T ab. 1 Iso top ic com po sition of therm a l g roundw a ter in H ebei p la in
样号 52 51 10 16 228 53 229 227
地 点 热 15① 黄 21① 沧州七队③ 衡水九队③ 张六宫② 汤岗子① 沧州 641② 任邱市②

华北平原地下水水资源调查可持续评价(2003-2005)

华北平原地下水水资源调查可持续评价(2003-2005)

华北平原地下水资源可持续利用调查评价重要进展 (2003-2005年) 一、第四系含水层结构研究华北平原第四系地下水是一个有机整体,对外部的激励作出响应,是一个巨大的地下水均衡单元。

但在埋藏条件和含水介质的控制下,在空间上含水层的水力特征表现出差异性。

因此,分析与研究含水层结构是研究地下水系统特征的基础。

由于华北平原各省(市)以往水文地质工作研究程度和地下水开采层位的不同,对含水层组的划分差异也较大(见表1)。

为了更合理地认识华北平原第四系水文地质结构,更好地开展全区地下水资源评价和管理,必须制定统一原则进行含水层组划分。

表1 华北平原以往水文地质工作第四系含水组划分情况一览表第四系时代天津平原河北平原山东平原河南平原北京平原Qh4第一含水层组第一含水层组浅层含水组浅层含水组Qp3第二含水层组第二含水层组中层含水组Qp2第三含水层组第三含水层组Qp1第四含水层组底界2.6Ma第四含水层组底界3.06 Ma深层含水组底界1.80 Ma深层含水组未划分1. 含水岩组划分原则 由于受不同地质历史时期的古气候、古地理沉积环境及新构造运动等因素控制,含水砂层在不同深度的分布形态和发育程度均存在着差异,并导致地下水的富水性、循环交替强度、水化学同位素等水文地质特征发生相应的变化。

为了更好地开展全区地下水资源评价和管理,指导地下水合理开发利用,开展第四系含水层组划分,并遵循以下原则。

(1)以沉积物的岩性为基础。

在充分分析钻孔资料,把握岩相古地理、沉积旋回基础上,选择具有一定厚度、区域稳定的粘性土层,为第四系含水层组划分界限,以保证第四系含水层组的相对完整性。

(2)以地下水循环交替特点为依据。

潜水属于开放系统,直接接受降水、地表水等的补给,地下水循环交替积极;微承压水属于半开放系统,地下水循环交替较为积极;深层承压水可视为封闭系统,地下水循环缓慢,很难获得外部或系统间的补给。

(3)以地下水的开发利用、生态环境防治为指导。

河北平原第四系深层地下水 36Cl同位素年龄的研究

河北平原第四系深层地下水 36Cl同位素年龄的研究

河北平原第四系深层地下水 36Cl同位素年龄的研究河北平原是华北平原的一部分,蕴含着丰富的地下水资源。

而这些地下水资源的年龄分布对于水资源利用和管理至关重要。

因此,科研人员们采用放射性同位素的技术,探究了河北平原第四系深层地下水的36Cl同位素年龄。

首先,我们来了解一下36Cl同位素。

36Cl同位素是一种放射性同位素,可以通过它的衰变来推算地下水的时间尺度。

36Cl 同位素在大气和地球表层岩石中都有产生,一旦它们进入了地下水体中,就会受到地下水流的影响而逐渐向下运移,所以它们在地下水中储存的年龄越久远,它们的含量就越高。

因此,科研人员们就可以通过分析地下水中的36Cl同位素含量来推断地下水的年龄分布。

科研人员们选择了河北平原的深层地下水作为研究对象,通过采集地下水样品并进行36Cl同位素分析,得出了不同井口的地下水年龄分布。

他们发现,在河北平原的深层地下水中36Cl同位素含量范围在4.4×10^7~2.3×10^8 atoms/L之间,比表层地下水的含量高出一个数量级。

这表明,河北平原深层地下水的年龄比较古老,不同井口的年龄范围广泛,有的超过8000年。

与此同时,科研人员还对河北平原深层地下水的水化学性质进行了分析,发现它们的盐度、硝酸盐含量、钠吸收比等参数呈现出不同的差异。

通过这次研究,科研人员们揭示了河北平原深层地下水的年龄分布及其水化学特征,这对于地下水开发和资源管理具有重要意义。

它们也为我们深入理解地下水流动和战略用水规划提供了新的思路。

需要注意的是,虽然36Cl同位素分析是一种有力的工具,但它也存在诸多难题,如样品来源有限、仪器设备昂贵、实验过程易受外界影响等等,未来还需要进一步完善和发展。

我国河西走廊典型盆地深层地下水14C年龄分布特征

我国河西走廊典型盆地深层地下水14C年龄分布特征

第54卷第2期2018年2月甘肃水利水电技术GANSU WATER RESOURCES AND HYDROPOWER TECHNOLOGYVo1.54,No.2Feb.,2018DOI:10.19645/j.issn2095-0144.2018.02.001.我国河西走廊典型盆地深层地下水14C年龄分布特征何建华,凌新颖,马金珠(兰州大学西部环境教育部重点实验室,兰州大学资源环境学院,甘肃兰州730000)摘要:地下水年龄是评价水资源的循环速度和更新能力的重要指标,随着科学技术的发展,放射性碳定年在地下水中 的应用越来越普遍。

采用14c对河西地区典型盆地深层地下水年龄进行了计算,结果表明,河西走廊各盆地上游地下水 较为年轻,金塔盆地、瓜州盆地山前地带地下水年龄小于50年,反映了较快的补给循环速度。

各盆地沿地下水流向,年代 变大,中游地区地下水主要形成于1万年以来,盆地下游深层地下水更为古老,部分地区超过1万年,更新能力差。

关键词:地下水年龄;14C;河西走廊中图分类号:P641.3 文献标志码:A文章编号=2095-0144(2018)02-0001-041 前言地下水的年龄是评价水资源循环速度和更新 能力的重要指标,是进行水资源合理开发利用的主 要依据目前,地下水放射性碳(14c)定年是识别 次现代和古老地下水年龄的最为简单有效的方法[3,4]。

大量研究表明,通过地下水14c年龄,推断含水层的 补给速率,分析地下水循环更新状况比传统水文地 质学方法更加快捷可靠M。

因此地下水14c测年对 科学的认识地下水系统和地下水资源可持续利用 具有重要意义。

河西走廊是连接我国西北地区的纽带,在西北 大开发和一带一路建设中起到重要的战略地位。

该 区是我国西北内陆著名的灌溉农业区,是甘肃省主 要的商品粮基地和经济作物集中产区。

近50年来,随着人口和经济的快速增长,地下水逐渐成为绿洲 农业生产和生活用水的重要供水水源。

一种地下水14C测年沉淀法采样新程序及对以往测年成果可靠性的评估

一种地下水14C测年沉淀法采样新程序及对以往测年成果可靠性的评估

摘要:国际原子能机构推荐的地下水14c测年沉淀法采样程序因未能有效控制大气co2污染,常使古老地下水14c测年结果偏年轻许多。

在分析可能存在的大气co2污染途径及影响因素的基础上,开发了一种融入多种大气co2污染控制技术的地下水14c测年沉淀法采样新程序。

新采样程序在保持操作简便的前提下,使大气co2污染得到有效控制;通过专门设计的样品瓶实现了采样程序与制样程序的有效衔接,有利于降低制样程序中的大气co2污染。

以苯合成-液体闪烁计数法测定14c比活度,新采样程序使古老地下水14c测年结果(在测年上限50×103年以内)不再产生可识别的偏差。

在河北平原地下水14c测年采样中的初步应用显示,早期取得的古老地下水14c测年结果存在较大的负偏差,例如对14c表观年龄约为47×103年的地下水,可偏年轻20×103年以上。

因此,有必要对以往取得的古老地下水14c测年结果及由此得出的研究结论是否可靠重新进行评估。

地下水14c测年沉淀法采样新程序的推出使传统放射性测量法重新得到重视,因采用的样品量千倍于加速器质谱法,使制样程序中的大气co2污染更易控制,古老地下水14c测年结果更具可靠性。

关键词:地下水;14c测年;偏差;大气co2污染;采样方法;测量方法;测年上限;河北平原中图分类号:p641 文献标志码:a自德国水文地质学家münnich于1952年首次将14c测年方法用于测定地下水年龄后[1],地下水14c测年方法在地下水形成历史、运动速率和古气候变迁等诸多研究领域取得了一系列具有重要理论与应用价值的成果[2-11],并被国际原子能机构确定为研究地下水形成历史的一种有效方法[12]。

中国自1982年开始建立地下水14c测年实验室,之后相关应用研究工作全面展开,取得了一系列研究成果[13-23]。

然而,比较同一地区(例如河北平原)取得的地下水14c表观年龄(未校正年龄)资料,发现不同时期或不同研究者取得的测年结果常存在很大差异。

地下水年龄测试的主要方法与进展

地下水年龄测试的主要方法与进展

地下水年龄测试的主要方法与进展
王宗礼;何建华
【期刊名称】《甘肃水利水电技术》
【年(卷),期】2014(000)001
【摘要】地下水准确年龄的获取一直是水文地质学研究的热点和难点,受埋藏条
件限制,水文地质参数获取困难,导致获取的地下水运移信息十分有限。

环境同位素作为水体本身组成成分成为追踪水文过程有力的工具,其中,放射性同位素
14C就是估计地下水年龄最重要的手段,然而,由于地下水溶解无机碳来源复杂,如何获得较好14C测试值以及校正14C初始值成为地下水14C年龄校正的关键。

针对这一问题,在对同位素测年研究结果和取得的进展进行回顾的基础上,讨论了地下水14C测年方法的应用和校正方法的发展,为地下水定年的研究提供一定的
参考。

【总页数】4页(P6-8,63)
【作者】王宗礼;何建华
【作者单位】兰州大学西部环境与教育部重点实验室,甘肃兰州 730000;兰州大学西部环境与教育部重点实验室,甘肃兰州 730000
【正文语种】中文
【中图分类】P641.3
【相关文献】
1.确定平原地下水4He年龄方法的尝试--以河北平原为例 [J], 蔡鹤生;鄢志华;刘存富;周爱国;张俊刚;李延河;宋鹤彬
2.应用氚和14 C方法确定柴达木盆地诺木洪地区地下水年龄 [J], 刘峰;崔亚莉;张戈;耿付强;刘洁
3.地下水32Si年龄测试技术 [J], 刘存富;王佩仪
4.郑州地下水均衡试验场的改建工程——主要测试设施与数据自动化采集 [J], 李俊亭;张彦辉;申圆圆;刘尚杰;王帅
5.浅层地下水SF_6年龄测试技术及其应用 [J], 周建伟;周爱国;刘存富;蔡鹤生;甘义群;梁合诚
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华北平原深层地下水_14_C年龄的TDIC校正与对比

华北平原深层地下水_14_C年龄的TDIC校正与对比

第17卷第6期2010年11月地学前缘(中国地质大学(北京);北京大学)Earth S cien ce Frontiers (Ch ina University of Geosciences(Beijing);Peking University)Vol.17No.6Nov.2010收稿日期:2009 11 01;修回日期:2010 10 28基金项目:国家自然科学青年基金项目(40602031);国家重点基础研究发展计划 973 项目(2010CB428802);中央高校基本科研业务费专项(C UGL090213)作者简介:毛绪美(1977 ),男,副教授,主要从事水文地球化学及同位素水文地质学研究。

E mail:maoxum ei@华北平原深层地下水14C 年龄的T DIC 校正与对比毛绪美,!梁!杏,!王凤林,!韩庆之中国地质大学(武汉)环境学院,湖北武汉430074Mao Xumei,!Liang Xing,!Wang Feng lin,!H an Qing zhiS ch ool of E nv ir onme ntal S tud ie s,China Univ ersity of G eosc ienc es(W uhan ),Wuh an 430074,Ch inaMao Xumei,Liang Xing,Wang Fenglin,et al.C alibrating deep groundw ater 14C ages of North C hina Plain with TDIC and acomparative study.Earth Science Frontiers ,2010,17(6):102 110Abstract:Dating g roundw ater w ith 14C needs a var iety of calibr ations.G ro undwater14C age is calibr ated w ithT DIC (T otal Dissolved Ino rg anic Car bo n)in No rth China P lain acco rding to the results of systematic determination of14C concentr atio n.T he14C and T DI C concent ratio ns o f gr oundw ater samples fr om r echarg e ar ea aretreated as the initial 14C activity and Initia l T DIC co ntent,and o ther g ro undw ater samples are ca librat ed with the Initial T DIC .Calibr ated 14C ag e and calibr ated14C ag e after TD IC calibrating are calculated byCAL IB 5.0,respectiv ely.T he var iation of calibr ated 14C ag e is up to -27.5%to 44.4%,T DI C calibrat inghas o bv ious impact on14C ag e,so it is needed to calibr ate ag e w ith T DIC first when dating g roundw ater by14C.A ccor ding to the distributio n o f deep gr oundw ater14C calibrated ag e and Cl -content,deep gr oundw ateris obviously affected by seaw ater int rusion in N o rth China Plain.T he gro undwater calibrated 14C age repr esentsthe real age for the w est side o f Hengshui Hejian R enqiu,but not the case for t he east side o f Heng shui Xianx ian T ianjin because it present s a kind of mix ture ag e of deep g roundw ater and seaw ater.Key words:14C age;T DIC calibr atio n;deep gr oundw ater;No rth China Plain摘!要:用14C 确定地下水年龄需要进行多种校正。

我国北方地下水年龄测定问题讨论

我国北方地下水年龄测定问题讨论

我国北方地下水年龄测定问题讨论陈茜茜;陈建生;王婷【摘要】对我国北方地区地下水的各种现行测年方法所存在的问题进行讨论.地下水中的氚元素特征能满足测定地下水年龄的活塞模型,但由于降水初期氚的浓度不易率定,只能定性或半定量确定地下水的年龄.氟利昂是人工合成化合物,自然界中没有天然成分,是一种理想的示踪剂,但氟利昂测定地下水的年龄限制在20世纪40年代之后降水的入渗补给.14C与4He测定地下水年龄的方法由于受到断裂带中排气影响,不易校正,所以不能适用于断陷盆地或活动断层地区.针对内蒙古高原、鄂尔多斯、华北平原地下水中氚浓度值仍然较高的现象进行讨论,认为该地区地下水的补给源区应该靠近我国西部的核试验场.同位素关系表明,渗漏的纳木错湖水与东部的地下水存在相关性,西藏内流区的渗漏水自西向东补给到了内蒙古高原、鄂尔多斯与华北平原.【期刊名称】《水资源保护》【年(卷),期】2014(030)002【总页数】6页(P1-5,16)【关键词】地下水年龄;北方干旱区;氚;氟利昂;14C【作者】陈茜茜;陈建生;王婷【作者单位】河海大学地球科学与工程学院,江苏南京210098;河海大学地球科学与工程学院,江苏南京210098;河海大学土木与交通学院,江苏南京210098;河海大学土木与交通学院,江苏南京210098【正文语种】中文【中图分类】P641北方干旱区地下水定年是水循环研究中的重要内容。

20世纪80年代以来,我国开展了对华北平原、鄂尔多斯、河西走廊等干旱区的地下水补给、径流、排泄的研究。

利用各种示踪剂进行地下水测年的数据显示,华北平原等北方地区地下承压水的年龄都在几千年到几万年之间[1]。

在对上述地区进行了20多年的地下水测年数据却发现,部分原来没有氚或氚浓度值很低的承压水中出现了氚浓度增大的现象,因此需要对该地区地下水循环进行全面的认识。

笔者通过对氚(3H或 T)、氟利昂(CFCs)、14C、4He等地下水定年方法的分析,结合华北平原、鄂尔多斯的测年数据,指出各种地下水定年方法的适用性和存在的问题,并对北方干旱区地下水中出现的高氚值问题展开讨论。

河北平原地下水14C年龄新认识

河北平原地下水14C年龄新认识

河北平原地下水14C年龄新认识武金博;周爱国;蔡鹤生;李小倩【期刊名称】《水文地质工程地质》【年(卷),期】2007(034)005【摘要】本文对河北平原第四系地下水14C年龄最新的结果进行了分析,得出如下认识:(1)垂向上,地下水的14C年龄随深度的增加而增大,或者沿地下水的流向而增大.但是,在同一孔组中,地下水埋深大于300m时出现了混乱现象.地下水14C年龄不但不增大,反而减小,其原因复杂;(2)水平方向上,第三含水组Q2地下水较老的年龄出现在河北平原中部,大致与子牙河方向一致,而第四含水组Q1地下水较老的年龄则呈北东东方向展布,即沧州-歧口-线分布,可能是地质结构影响所致.【总页数】4页(P43-45,62)【作者】武金博;周爱国;蔡鹤生;李小倩【作者单位】中国地质大学环境学院,武汉,430074;中国地质大学环境学院,武汉,430074;中国地质大学环境学院,武汉,430074;中国地质大学环境学院,武汉,430074【正文语种】中文【中图分类】P641.13【相关文献】1.确定平原地下水4He年龄方法的尝试--以河北平原为例 [J], 蔡鹤生;鄢志华;刘存富;周爱国;张俊刚;李延河;宋鹤彬2.确定平原地下水4He年龄方法的尝试——以河北平原为例 [J], 蔡鹤生;鄢志华;刘存富;周爱国;张俊刚;李延河;宋鹤彬3.地下水14C年龄校正方法:以河北平原为例 [J], 刘存富4.河北平原第四系深层地下水^(36)Cl同位素年龄的研究 [J], 董悦安;何明;蒋崧生;武绍勇;姜山5.河北平原地下水^4He年龄初探——以满城-任丘剖面为例 [J], 孙建平;周建伟;刘存富;周爱国;张俊刚;李延河;宋鹤彬因版权原因,仅展示原文概要,查看原文内容请购买。

华北平原深层地下水可更新性与水位管控探讨

华北平原深层地下水可更新性与水位管控探讨

华北平原深层地下水可更新性与水位管控探讨
陆垂裕;赵勇;刘蓉;刘淼;吴初;严聆嘉
【期刊名称】《中国水利》
【年(卷),期】2024()7
【摘要】结合已有研究,讨论大规模开发利用作用下,华北平原深层地下水循环及补排路径的变化,并从山前侧向量现场试验、浅层和深层地下水水位变化同步性、咸淡水界面下移、地下水年龄和水化学分析等方面,论证了深层地下水在开采条件下具有一定可更新性。

辨析了可更新性与可开采性的关系,认为尽管具有一定可更新性,但华北平原深层地下水开采仍应严格管控以避免地质环境风险。

研究提出现阶段必要开采时深层地下水水位控制阈值,以期为现阶段深层地下水开发利用和保护提供参考借鉴。

【总页数】6页(P22-27)
【作者】陆垂裕;赵勇;刘蓉;刘淼;吴初;严聆嘉
【作者单位】中国水利水电科学研究院流域水循环模拟与调控国家重点实验室;河北省水利科学研究院
【正文语种】中文
【中图分类】TV213.6
【相关文献】
1.华北平原地下水污染特征识别及防控模式探讨
2.体育旅游资源分类及资源可更新性探讨
3.海河流域中东部平原区深层地下水补给与释水机制探讨——兼谈深层地
下水资源可利用性4.超采深层地下水后地下水位下降规律的探讨5.体育与健康课程资源分类及资源可更新性探讨
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华北平原地下水年龄校正

华北平原地下水年龄校正

华北平原地下水年龄校正郭娇;石建省;王伟【期刊名称】《地球学报》【年(卷),期】2007(28)4【摘要】地下水14C年龄一般指地下水和土壤CO2隔绝至今的年代.地下水测年在地下水水文学中占有特殊的位置,地下水测年可以用来确定补给区,估算地下水流速度、流量、补给速率、水力传导系数和有效孔L隙度,而且年龄数据还可以用来完善地下水流模型.本研究选择华北平原为重点研究区,利用地下水中的同位素和化学组分的测试结果,应用水文地球化学及同位素水文学等相关知识,通过六种传统模型和反向质量平衡模型(NETPATH)对华北平原地下水年龄进行校正.根据年龄校正结果,分析了深层地下水的年龄变化特点,确定了水流路径上发生的水文地球化学反应,并认识到华北平原深层地下水资源具有不可再生资源的属性.【总页数】9页(P396-404)【作者】郭娇;石建省;王伟【作者单位】中国地质科学院水文地质环境地质研究所,河北石家庄,050803;中国地质科学院水文地质环境地质研究所,河北石家庄,050803;中国地质科学院水文地质环境地质研究所,河北石家庄,050803【正文语种】中文【中图分类】P64【相关文献】1.鄂尔多斯盆地地下水14C年龄的校正 [J], 张兴君;郭中小;徐晓民;郝伟罡2.华北平原深层地下水14C年龄的TDIC校正与对比 [J], 毛绪美;梁杏;王凤林;韩庆之3.反向地球化学模拟技术在深层地下水14C年龄校正中的应用——以鄂尔多斯白垩系盆地典型水流路径为例 [J], 董维红;苏小四;侯光才;林学钰;柳富田4.基于反向地球化学模拟技术的深层地下水14C年龄校正--以挠力河以北典型水流路径为例 [J], 赵辉;董维红;吕颖;武显仓;孟莹5.排泄区地下水横向径流混合14C年龄校正研究 [J], 朱东波;毛绪美;何耀烨;史自德因版权原因,仅展示原文概要,查看原文内容请购买。

华北平原深层地下水超采七成多

华北平原深层地下水超采七成多

华北平原深层地下水超采七成多
佚名
【期刊名称】《河北地质》
【年(卷),期】2010(000)003
【摘要】据《地质勘查导报》报道,近日,从中国地质科学院水文地质环境地质研究所实施的《全国地下水资源及其环境问题综合评价及专题研究》项目已完成北方八大主要平原盆地的调查研究。

调查发现,我国北方地下水超采严重,尤其华北平原深层地下水已严重超采,开采程度为177.2%。

【总页数】1页(P26-26)
【正文语种】中文
【中图分类】P641.8
【相关文献】
1.李振声:控制华北平原深层地下水超采大力推广节水农业 [J], 李振声
2.华北平原深层地下水超采程度计算与分析 [J], 石建省;王昭;张兆吉;费宇红;李亚松;张凤娥;陈京生;钱永
3.华北平原地下水超采区不同节水技术灌溉用水量分析——以河北省沧州市为例[J], 杨旭洋;刘彬;闫丹丹;孙玲玲;杨旭涛
4.华北平原鲁北地区地下水超采导致地面沉降区域特征及演化趋势预测 [J], 狄胜同; 贾超; 张少鹏; 丁朋朋; 邵明; 张永伟
5.华北平原地下水超采状况与治理对策建议 [J], 李文鹏;王龙凤;杨会峰;郑跃军;曹文庚;刘可
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应用氚和14 C方法确定柴达木盆地诺木洪地区地下水年龄

应用氚和14 C方法确定柴达木盆地诺木洪地区地下水年龄

应用氚和14 C方法确定柴达木盆地诺木洪地区地下水年龄刘峰;崔亚莉;张戈;耿付强;刘洁【期刊名称】《现代地质》【年(卷),期】2014(000)006【摘要】以柴达木盆地的诺木洪为研究区,利用氚与14 C方法计算了当地各水体的年龄,分析地下水年龄分布特征及其可更新能力。

结果表明:山区至冲洪积扇中部地下水年龄为15~18 a,为1952年之后补给的现代水,更新能力较强;冲洪积扇前缘地下水年龄不超过2 ka,具有现代水与古水混合的特征,更新能力较差;溢出带到盆地中心地下水年龄急剧变老,变化范围为5~28 ka,据此推测研究区溢出带位置的隐伏断层具阻水性质,该位置的地下水基本无更新能力。

%By utilizing the 3 H and 14 C dating methods,this paper calculated the distribution of groundwater age and then analyzed the groundwater renewability in the study area of Nuomuhong in Qaidam basin.The results show that:(1)in areas from the mountain to the middle part of the alluvial-proluvial fan,the groundwater age varies slightly (15 -18 a),indicating that the groundwater is recharged after 1952 with a strong renewability;(2)the groundwater age,in the leading edge of the alluvial-proluvial fan,is less than 2 ka,indicating that the groundwater is a mixture of the modern groundwater with the fossil groundwater and has a poor renewability;(3)in areas from overflow zone to the center of the basin,the groundwater age gets older rapidly from 5 ka to 28 ka,indicating that the hidden faultunderlaid the overflow zone has the property of water blocking,and that groundwater in this area can be considered as unrenewable resources.【总页数】7页(P1322-1328)【作者】刘峰;崔亚莉;张戈;耿付强;刘洁【作者单位】中国地质大学北京水资源与环境学院,北京 100083; 中国地质科学院水文地质环境地质研究所,河北石家庄 050061;中国地质大学北京水资源与环境学院,北京 100083;中国地质调查局西安地质调查中心,陕西西安 710054;中国地质大学北京水资源与环境学院,北京 100083;中国地质调查局西安地质调查中心,陕西西安 710054【正文语种】中文【中图分类】P641【相关文献】1.柴达木盆地南缘诺木洪农场盐碱化改良的途径 [J], 许文鼎;武立战;陈洪;李洪普;范国安2.应用环境氚和碳—14估算娘子关泉岩溶地下水年龄和汇水区面积 [J], 王东升;刘恩凯3.青海柴达木盆地绿洲农业区硒地球化学特征——以诺木洪绿洲为例 [J], 姬丙艳; 沈骁; 姚振; 田滔; 马风娟; 邱瑜4.柴达木盆地环境演化与绿洲农牧业变迁初步研究——以诺木洪绿洲为例 [J], 曾永丰5.基于TOUGH2的柴达木盆地诺木洪剖面地下水流模拟 [J], 顾晓敏;张戈;郝奇琛;邵景力;崔亚莉;张秋兰;肖勇因版权原因,仅展示原文概要,查看原文内容请购买。

华北平原地下水位微动态变化周期特征分析

华北平原地下水位微动态变化周期特征分析

华北平原地下水位微动态变化周期特征分析王仕琴;宋献方;王勤学;唐常源;刘昌明【期刊名称】《水文地质工程地质》【年(卷),期】2014(0)3【摘要】地下水位动态变化是外界影响因素的反映,微观动态也受到外界长期周期性影响.根据在华北平原设置的自动监测设备监测的高频率水位资料,利用频谱分析方法分析了地下水位微观动态,确定了周期变化特征.与天体潮汐所体现出的周期特征对比,说明华北平原(北京除外)大多数观测孔都受到天体潮汐作用的周期影响:其中沿海的部分浅层含水层地下水与海潮潮汐作用有关,个别观测孔受蒸散发作用影响体现出日变化;内陆大多数深层观测孔和个别浅层观测孔微动态受固体潮汐作用影响,反映了不同地区的含水层以及岩性特征.【总页数】8页(P6-12,28)【作者】王仕琴;宋献方;王勤学;唐常源;刘昌明【作者单位】中国科学院遗传与发育生物学研究所农业资源研究中心,河北石家庄050021;日本千叶大学园艺学部,松户 271-8510;中国科学院陆地水循环与地表过程重点实验室/中国科学院地理科学与资源研究所,北京 100101;日本千叶大学园艺学部,松户 271-8510;中国科学院遗传与发育生物学研究所农业资源研究中心,河北石家庄 050021;中国科学院陆地水循环与地表过程重点实验室/中国科学院地理科学与资源研究所,北京 100101【正文语种】中文【中图分类】P641.2【相关文献】1.华北平原地下水位动态变化影响因素分析 [J], 费宇红;张兆吉;张凤娥;陈京生;陈宗宇;王昭2.华北平原地下水位驱动下的地面沉降现状与研究展望 [J], 郭海朋;李文鹏;王丽亚;陈晔;臧西胜;王云龙;朱菊艳;卞跃跃3.近40年来华北平原地下水位演变研究及其超采治理建议 [J], 杨会峰;王亚斌;曹文庚;支传顺;李泽岩;包锡麟;任宇;柳富田;范存良;王树芳4.珠江河口区盐度变化周期特征分析——以磨刀门水道为例 [J], 章文;刘丙军;辛彦博;严淑兰5.华北平原邯郸地区地下水位动态及成因分析 [J], 张士杰;黄智华因版权原因,仅展示原文概要,查看原文内容请购买。

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第17卷第6期2010年11月地学前缘(中国地质大学(北京);北京大学)Earth S cien ce Frontiers (Ch ina University of Geosciences(Beijing);Peking University)Vol.17No.6Nov.2010收稿日期:2009 11 01;修回日期:2010 10 28基金项目:国家自然科学青年基金项目(40602031);国家重点基础研究发展计划 973 项目(2010CB428802);中央高校基本科研业务费专项(C UGL090213)作者简介:毛绪美(1977 ),男,副教授,主要从事水文地球化学及同位素水文地质学研究。

E mail:maoxum ei@华北平原深层地下水14C 年龄的T DIC 校正与对比毛绪美,!梁!杏,!王凤林,!韩庆之中国地质大学(武汉)环境学院,湖北武汉430074Mao Xumei,!Liang Xing,!Wang Feng lin,!H an Qing zhiS ch ool of E nv ir onme ntal S tud ie s,China Univ ersity of G eosc ienc es(W uhan ),Wuh an 430074,Ch inaMao Xumei,Liang Xing,Wang Fenglin,et al.C alibrating deep groundw ater 14C ages of North C hina Plain with TDIC and acomparative study.Earth Science Frontiers ,2010,17(6):102 110Abstract:Dating g roundw ater w ith 14C needs a var iety of calibr ations.G ro undwater14C age is calibr ated w ithT DIC (T otal Dissolved Ino rg anic Car bo n)in No rth China P lain acco rding to the results of systematic determination of14C concentr atio n.T he14C and T DI C concent ratio ns o f gr oundw ater samples fr om r echarg e ar ea aretreated as the initial 14C activity and Initia l T DIC co ntent,and o ther g ro undw ater samples are ca librat ed with the Initial T DIC .Calibr ated 14C ag e and calibr ated14C ag e after TD IC calibrating are calculated byCAL IB 5.0,respectiv ely.T he var iation of calibr ated 14C ag e is up to -27.5%to 44.4%,T DI C calibrat inghas o bv ious impact on14C ag e,so it is needed to calibr ate ag e w ith T DIC first when dating g roundw ater by14C.A ccor ding to the distributio n o f deep gr oundw ater14C calibrated ag e and Cl -content,deep gr oundw ateris obviously affected by seaw ater int rusion in N o rth China Plain.T he gro undwater calibrated 14C age repr esentsthe real age for the w est side o f Hengshui Hejian R enqiu,but not the case for t he east side o f Heng shui Xianx ian T ianjin because it present s a kind of mix ture ag e of deep g roundw ater and seaw ater.Key words:14C age;T DIC calibr atio n;deep gr oundw ater;No rth China Plain摘!要:用14C 确定地下水年龄需要进行多种校正。

在系统测定华北平原深层地下水14C 含量的基础上,应用T DIC(T otal Dissolved Ino rg anic Car bo n,即总溶解无机碳)校正地下水14C 年龄。

将补给区地下水样的14C 和T DIC 含量作为 初始14C 活度 和 初始T DI C 含量,对其他样品进行 初始T DIC 的14C 活度校正,并用CA L IB5 0分别计算了样品校正年龄(14C 校)和T DIC 校正后的校正年龄(14C T DI C 校)。

华北平原深层地下水14C 校正年龄变化比例达-27 5%~44 4%,T DIC 校正对14C 年龄影响明显,地下水样品进行14C 定年时需要先进行T DIC 校正。

根据华北平原地下水14C 校正年龄和Cl -含量分布,华北平原深层地下水受到明显的海水入侵的影响,衡水 河间 任丘一线西侧地下水14C 校正年龄代表了其真实年龄,而衡水 献县 天津一线东侧地下水14C 校正年龄不能代表其真实年龄,只是海水和地下水混合后的表观年龄。

关键词:14C 年龄;T DIC 校正;深层地下水;华北平原中图分类号:P 641 3!文献标志码:A !文章编号:1005 2321(2010)060102 09!!1952年美国科学家Libby 的∀Radiocarbo n Dating #一书的出版标志着14C 测年方法诞生,随后该方法广泛应用于地质体和考古定年,在地下水研究中同样得到广泛应用和发展[1 6]。

14C 测年范围一般为50ka,满足大部分地下水年龄的测试。

目前华北平原深层地下水年龄存在一定的争议,大部分的14C 定年结果表明,华北平原深层地下水年龄不超过40ka,大部分在30ka 以内[7 8],初步的4H e年图1!华北平原深层地下水采样点分布Fig 1!Deep gr ou ndw ater sampling m ap in North C hina Plain龄也在这个范围内[9]。

但是36Cl 年龄却显示一般为100~300ka [10 12],最大达到770ka [13]。

目前华北平原地下水年龄比较认可的是不超过30ka,本文在系统测定华北平原深层地下水14C 年龄的基础上,提出应用T DIC(To tal Disso lved Ino rganic Car bon,即总溶解无机碳)校正地下水14C 年龄,并探讨华北平原深层地下水年龄的水文地质意义。

1!样品采样与测试华北平原位于我国中北部,处于东经114∃26%~117∃50%,北纬36∃06%~39∃35%。

它东临渤海,西靠太行山,地形由西、西南向渤海方向倾斜,为海拔高程小于100m 的山前倾斜低平原。

华北平原自上而下划分4个含水层[14]:第&含水组(潜水 微承压水)相当于第四系全新统(Q 4),部分地区含有上更新统上段地层,从山前到滨海,含水层沉积物粒度由山前砂砾石变为滨海平原的细砂,埋深小于50m;第∋含水组(浅层承压水)相当于上更新统区庄组(Q 3o )地层,由砂砾石、中砂和细砂组成,埋深60~170m;第(含水组(深层承压水)相当于中更新统杨柳青组(Q 2y )地层,由含砾中粗砂、中砂和细砂组成,埋深一般为170~350m;第)含水组(深层承压水)相当于下更新统固安组(Q 1g )地层,厚度50~60m,埋深一般大于350m 。

所有地下水样品皆来自华北平原第(含水层,图1中陈宗宇等采样点来自文献[7]。

所有水样皆定深采样,样品采集之前稳定抽水30m in 以上。

携带美国热电公司(T herm o Electron Co rpor ation)生产的5 Star 便携式多参数水质分析仪(型号:520M 01)现场测定水样的温度和pH 值;采用酸碱滴定的方法测定泉水的碱度(H CO -3或/和CO 2-3含量)。

使用洁净的聚乙烯大瓶封装水样,瓶中无顶空,在中国地质大学(武汉)地质过程与矿产资源国家重点实验使用Finnig an M AT 251EM 测定H 、O 同位素组成。

14C 含量使用芬兰产1220型超低本底液闪谱仪测试, 13C 使用Finnigan MAT 253测试,测试工作在中国地质调查局海洋地质实验检测中心(青岛)完成。

2!14C 年龄T DIC 校正!!14C 测定地下水年龄已经发展出很多校正模型,这些模型主要用来计算包气带或饱水带 初始14C 活度 [15 20]。

其中大部分模型考虑了包气带或饱水带地球化学反应,计算了微生物成因CO 2和碳酸盐矿物溶解等碳的加入,采用两端员混合模型(H CO -3和H 2CO 3)[16]或者T DIC 的 13C 值[15]计算大气碳和矿物碳的来源份额,一些更为复杂的模型还考虑了地下水中各种含碳物质之间的同位素交换反应[17 21]。

模型的选择和研究地区的水文地质条件密切相关,所有模型中认为的 现代水 所含的碳同位素组成实际上主要来源于包气带的碳源,这样使用地球化学模型模拟计算的结果变化很大,有时可以达到∗30%[22 23]。

Gillo n 等(2009)提出利用初始TDIC 的 13C 和14C 值校正14C 年龄,初始TDIC 参数是:温度25+,初始CO 2分压10-1 5atm (1atm=105Pa,编者注,下同)或10-2 5atm,初始CO 2的 13C值-23 8,,初始CO 2的14C 活度值106pmc(percent age modern carbon)[24]。

假设地下水在含水层运移过程中14C 原子没有丢失和丢失不明显,只是因放射性衰变而减少,那么采集的地下水样品中 初始14C 和 初始TDIC 含量都相同(图2中A 0和C 0T DIC )。

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