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绪 言 第二章 岩石中的空隙与水分 第二章 岩石中的空隙与水分 第二章 岩石中的空隙与水分 第二章 岩石中的空隙与水分 第二章 岩石中的空隙与水分 第二章 岩石中的空隙与水分 第二章 岩石中的空隙与水分 第二章 岩石中的空隙与水分 第二章 岩石中的空隙与水分 第二章 岩石中的空隙与水分 第二章 岩石中的空隙与水分 第二章 岩石中的空隙与水分 第二章 岩石中的空隙与水分 第二章 岩石中的空隙与水分 第二章 岩石中的空隙与水分 第二章 岩石中的空隙与水分 第二章 岩石中的空隙与水分 第二章 岩石中的空隙与水分 第三章 地下水的赋存 第三章 地下水的赋存 第三章 地下水的赋存 第三章 地下水的赋存 第三章 地下水的赋存 第三章 地下水的赋存 第三章 地下水的赋存 第三章 地下水的赋存 第三章 地下水的赋存 第三章 地下水的赋存 第三章 地下水的赋存 第三章 地下水的赋存 第三章 地下水的赋存 第三章 地下水的赋存 第三章 地下水的赋存 第三章 地下水的赋存 第三章 地下水的赋存 第三章 地下水的赋存 第三章 地下水的赋存 第三章 地下水的赋存 第三章 地下水的赋存 第三章 地下水的赋存 第四章 地下水运动的基本规律 第四章 地下水运动的基本规律 第四章 地下水运动的基本规律 第四章 地下水运动的基本规律 第四章 地下水运动的基本规律 第四章 地下水运动的基本规律 第四章 地下水运动的基本规律 第四章 地下水运动的基本规律 第六章 地下水的物理性质和化学成分及其演变 第六章 地下水的物理性质和化学成分及其演变 第六章 地下水的物理性质和化学成分及其演变 第六章 地下水的物理性质和化学成分及其演变 第六章 地下水的物理性质和化学成分及其演变 第六章 地下水的物理性质和化学成分及其演变 第六章 地下水的物理性质和化学成分及其演变 第六章 地下水的物理性质和化学成分及其演变 第六章 地下水的物理性质和化学成分及其演变 第六章 地下水的物理性质和化学成分及其演变 第六章 地下水的物理性质和化学成分及其演变 第六章 地下水的物理性质和化学成分及其演变 第六章 地下水的物理性质和化学成分及其演变 第六章 地下水的物理性质和化学成分及其演变 第七章 地下水的补给与排泄 第七章 地下水的补给与排泄 第七章 地下水的补给与排泄 第七章 地下水的补给与排泄 第七章 地下水的补给与排泄 第七章 地下水的补给与排泄 第七章 地下水的补给与排泄 第七章 地下水的补给与排泄 第七章 地下水的补给与排泄 第七章 地下水的补给与排泄 第八章 地下水系统 第八章 地下水系统 第九章 地下水的动态与均衡 第九章 地下水的动态与均衡 第九章 地下水的动态与均衡 第十章 孔隙水 第十章 孔隙水 第十章 孔隙水 第十章 孔隙水 6.4.2 浓缩作用 2)浓缩作用对地下水矿化度的影响 随着地下水矿化度上升,溶解度较小的盐类在水中相继达到饱和而沉淀析出,易溶盐类(如 NaCl)的离子逐渐成为水中主要成分。 未经蒸发浓缩前 随着蒸发浓缩 继续浓缩 水“走” 盐“留” 3)产生浓缩作用必须同时具备的条件 ①干旱或半干旱的气候; ②较浅的地下水位埋深; ③有利于毛细作用的颗粒细小的松散岩土; ④空间上位于地下水流动系统的势汇——排泄处。 干旱气候下,浓缩作用的规模从根本上说取决于地下水流动系统的空间尺度以及其持续的时间尺度。 思考: 纯粹的蒸发 浓缩作用 有什么不同之处? 6.4.8 人类活动在地下水化学成分形成中的作用 1)人类生活与生产活动产生的废弃物污染地下水; 工业生产的废气、废水与废渣以及农业上大量使用化肥农药,使天然地下水富集了原来含量很低的有害元素,如酚、氰、汞、砷、铬、亚硝酸等; ①滨海地区过量开采地下水引起海水入侵; ②不合理的打井采水使咸水运移; ③干旱半干旱地区不合理地引入地表水灌溉,引起大面积次生盐渍化等。 2)人为作用大规模地改变了地下水形成条件,从而使地下水化学成分发生变化。 二、库尔洛夫式表示法 库尔洛夫式是用分数的形式来表示水化学成分的,分子表示阴离子,分母表示阳离子,单位为毫克当量百分数,排列次序从左到右为含量减少方向。 含量小于10%毫克当量的离子不列入示内。 气体成分及特殊组分,矿化度(M),列在分式的左边,单位为g/L,右边列上水温(t℃),pH值等。 表示式中各种含量一律标于该成分符合的右下角,将右下角的原子数移至右上角,例如: 7.1 地下
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