延邊地區(qū)地下水演化研究
本文關鍵詞:延邊地區(qū)地下水演化研究
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【摘要】:長吉圖開發(fā)開放先導區(qū)是具有較強實力的經(jīng)濟隆起帶和對外開放的先行區(qū),帶動吉林加快發(fā)展振興。深入推進圖們江區(qū)域合作開發(fā),具有十分重大的戰(zhàn)略意義。而地下水在農(nóng)業(yè)、工業(yè)和生活方面發(fā)揮不可替代的作用。同時,有關延邊地區(qū)地下水的研究尚不足。因此,為了更好的為長吉圖開發(fā)開放先導區(qū)提供地下水方面的建議,我們有必要弄清楚地下水動態(tài),及水化學特征演化等情況。本文依托“吉林省水利科學研究院1比5萬水文地質圖集編制”項目立題(項目號:3R214N941425)。本文取得以下研究成果。1、按流域、地下水類型計算延邊地區(qū)的地下水資源量,并進行統(tǒng)計分析,比較地下水資源量空間分布和時間演化特征。利用累計距平、M-K檢驗、諧波分析、雙累計曲線等手段對地下水徑流模數(shù)的長期趨勢和周期變化進行分析,同時和降水量的長期趨勢和周期變化進行對比,結果說明延邊地區(qū)地下水補給量主要來源于大氣降水補給。地下水資源量的長期趨勢與周期變化與降水量的相關性在人類開采影響下變化較大。2、闡明研究區(qū)內(nèi)地質、水文地質條件,分析延邊地區(qū)地下水動態(tài)類型并歸類,分析其與大氣降水和人工開采的關系,以及動態(tài)類型近20年的變化過程。2006年前動態(tài)類型變化較小,2011年變化較大。利用時間序列法將延邊地區(qū)第四系地下水、第三系裂隙水、玄武巖孔洞裂隙水埋深趨勢和周期分量與降水量趨勢和周期分量對比,更好的證明了地下水資源量變化趨勢的分析。通過ARIMA時間序列模型預測地下水埋深,發(fā)現(xiàn)ARIMA適用于人工開采影響較小的地方或者人工開采有規(guī)律的地方。3、通過對延邊地區(qū)地下水離子當量比值的計算,分析地下水水質演化特點。通過對延邊地區(qū)第四系地下水化學組分統(tǒng)計分析,發(fā)現(xiàn)在1994年、1997年、2004年三年的地下水類型總體沒有大的變化。NO2-、K+、NO3-這三種組分變異系數(shù)是最大,表明在空間位置上變化較大,可能是受人類活動影響,使局部污染加重,造成變異系數(shù)較大。利用皮爾遜相關系數(shù)法分析各組分之間的相關關系,利用因子分析法對地下水化學組分進行分類分析,成因主要分為兩類,一類為原生地質環(huán)境,是控制地下水特征主要的原因;二類由于人類污染的影響。利用地下水環(huán)境質量現(xiàn)狀評價和地下水污染評價對延邊地區(qū)第四系及其他類型地下水進行評價。從第四系地下水單項組分評價結果看,p H、總硬度、溶解性總固體、硫酸鹽、氯化物超標率不大,硝酸鹽氮和亞硝酸鹽氮超標率較大,2004年超標組分明顯比1994年多。從污染指數(shù)評價來看,大部分組分污染較輕,而硝酸鹽氮、亞硝酸鹽氮超標率很高,綜合污染指數(shù)受NO2-和NO3-的影響較大。人類活動頻繁地區(qū)污染較嚴重。延吉盆地碎屑巖、安圖地區(qū)基巖、敦化玄武巖地下水TDS含量不大于0.5g/L,總硬度一般不大于300mg/L。其他常規(guī)組分也很小。亞硝酸鹽氮、硝酸鹽氮含量明顯超標。
【關鍵詞】:地下水演化 延邊 地下水動態(tài) 地下水化學
【學位授予單位】:吉林大學
【學位級別】:碩士
【學位授予年份】:2016
【分類號】:P641.6
【目錄】:
- 摘要4-6
- Abstract6-10
- 第1章 緒論10-18
- 1.1 選題背景與意義10-11
- 1.1.1 選題背景10
- 1.1.2 選題目的及意義10-11
- 1.2 國內(nèi)外研究現(xiàn)狀11-14
- 1.2.1 國外研究現(xiàn)狀11-12
- 1.2.2 國內(nèi)研究現(xiàn)狀12-14
- 1.3 主要研究內(nèi)容與技術路線14-18
- 第2章 研究區(qū)概況18-30
- 2.1 自然地理18-21
- 2.1.1 交通位置18-19
- 2.1.2 地形地貌19-21
- 2.2 水文氣象21
- 2.3 區(qū)域地質條件21-24
- 2.3.1 地層巖性21-23
- 2.3.2 巖漿巖23-24
- 2.3.3 地層構造24
- 2.4 區(qū)域水文地質條件24-30
- 2.4.1 地下水賦存條件及分布規(guī)律24-28
- 2.4.2 地下水補徑排條件28-30
- 第3章 地下水水量演化30-59
- 3.1 地下水資源量計算30-42
- 3.1.1 地下水資源量計算分區(qū)30-32
- 3.1.2 地下水資源量計算32-42
- 3.2 地下水資源量時空分析42-50
- 3.2.1 地下水資源量空間分布特征42-45
- 3.2.2 地下水資源量隨時間變化特征45-50
- 3.3 地下水資源量與降水量關系50-58
- 3.3.1 地下水資源量與降水量關聯(lián)度分析51-53
- 3.3.2 地下水資源量與降水量關系53-58
- 3.4 本章小結58-59
- 第4章 地下水動態(tài)變化59-89
- 4.1 地下水動態(tài)類型與特征59-72
- 4.1.1 第四系松散巖類地下水動態(tài)類型與特征59-65
- 4.1.2 其他類型地下水動態(tài)類型與特征65-69
- 4.1.3 因子分析法分析地下水動態(tài)類型69-72
- 4.2 地下水動態(tài)變化72-88
- 4.2.1 第四系松散巖類地下水動態(tài)多年變化72-75
- 4.2.2 時間序列分析75-83
- 4.2.3 基于ARIMA時間序列模型的地下水動態(tài)預測83-88
- 4.3 本章小結88-89
- 第5章 地下水化學演化89-119
- 5.1 地下水水質演化特點89-91
- 5.1.1 第四系地下水水質時空演化特點89-91
- 5.1.2 其他類型地下水水質時空演化特點91
- 5.2 第四系地下水化學演化91-113
- 5.2.1 第四系地下水化學環(huán)境的時空演化92-100
- 5.2.2 第四系地下水化學各組分相關關系分析100-105
- 5.2.3 第四系地下水水質評價105-113
- 5.3 其他類型地下水化學演化113-116
- 5.3.1 其他類型地下水化學分析113-115
- 5.3.2 其他類型地下水水質評價115-116
- 5.4 本章小結116-119
- 第6章 結論119-123
- 參考文獻123-127
- 指導教師及作者簡介127-130
- 一、導師簡介127-128
- 二、作者簡介128
- 三、發(fā)表學術論文128
- 四、參加的科研項目128-130
- 致謝130
【參考文獻】
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,本文編號:1068397
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