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地下水的特征分析
承压水的补给和排泄: 承压水的上部由于有连续隔水层的覆盖,大气降水和地表水不能直接补给整个含水层,只有在含水层直接出露的补给区,方能接受大气降水或地表水的补给,所以承压水的分布区和补给区是不一致的。一般补给区远小于分布区。另一方面,由于受隔水层的覆盖,所以受气候及其它水文因素的影响也较小,故其水量变化不大,且不易蒸发。因此,地下水的动态也是比较稳定的。此外,由于承压水具有水头压力,所以它不仅可以由补给区流向自流盆地或自流斜地的低处,而且可以由低处向上流至排泄区,并以上升泉的形式出露于地表,或者通过补给该区的潜水和地表水而得到排泄。 裂隙水: 埋藏在基岩裂隙中的地下水。 这种水运动复杂,水量变化较大.这与裂隙发育及成固有密切关系。 按基岩裂隙成因分类: 风化裂隙水 成岩裂隙水 构造裂隙水 风化裂隙水:分布在风化裂隙中的地下水 多数为层状裂隙水,由于风化裂隙彼此相连通,因此在一定范围内形成的地下水也是相互连通的水体,水平方向透水性均匀,垂直方向随深度而减弱,多属潜水,有时也存在上层滞水。如果风化壳上部的覆盖层透水性很差时,其下部的裂隙带有一定的承压性,风化裂隙水主要受大气降水的补给,有明显季节性循环交替性,常以泉的形式排泄于河流中。 成岩裂隙水:具有成岩裂隙的岩层出露地表时,常赋存成岩裂隙潜水。 岩浆岩中成岩裂隙水较为发育。玄武岩经常发育柱状节理及层面节理,裂隙均匀密集,张开性好,贯穿连通,常形成贮水丰富、导水畅通的潜水含水层。 成岩裂隙水多呈层状,在一定范围内相互连通。具有成岩裂隙的岩体为后期地层覆盖时,也可构成承压含水层。在一定条件下可以具有很大的承压性。 构造裂隙水:由于地壳的构造运动,岩石受挤压、剪切等应力作用下形成的构造裂隙,其发育程度既取决于岩石本身的性质,也取决于边界条件及构造应力分布等因素。 构造裂隙发育很不均匀,因而构造裂隙水分布和运动相当复杂。 当构造应力分布比较均匀且强度足够时,则在岩体中形成比较密集均匀且相互连通的张开性构造裂隙,赋存层状构造裂隙水。 当构造应力分布相当不均匀时,岩体中张开性构造裂隙分布不连续,互不沟通,则赋存脉状构造裂隙水。 具有同一岩性的岩层,由于构造应力的差异,一些地方可能赋存层状裂隙水,另—些地方则可能赋存脉状裂隙水。 当构造应力大体相同时,由于岩性变化,裂隙发育不同;张开裂隙密集的部位赋存层状裂隙水,其余部位则为脉状裂隙水。 层状构造裂隙水可以是潜水,也可以是承压水。柔性与脆性岩层互层时,前者构成具有闭合裂隙的隔水层,后者成为发育张开裂隙的含水层。柔性岩层覆盖下的脆性岩层中便赋存承压水。 脉状裂隙水,多赋存于张开裂隙中。由于裂隙分布不连续,所形成的裂隙各有自己独立的系统、补给源及排泄条件,水位不—致。有一定压力,分布不均,水量小,水位水量变化大。 但是,不论是层状裂隙水还是脉状裂隙水,其渗透性常常显示各向异性。这是因为不同方向的构造应力性质不同,某些方向上裂隙张开性好,另—些方向上的裂隙张开性差,甚至是闭合的。 裂隙水的富集条件: (1)有较多的储水空间; (2)有充足的补给水源; (3)有良好的汇水条件。 上述条件主要受岩性、构造、地貌等因素的影响。岩性不同,裂隙发育程度有差异,因而富水性不同。构造部位不同,裂隙发育程度有差异.因而导水性和富水性也不同。褶曲轴部的裂隙较其它部位发育,往往是富水的地方。断裂多次活动的部位,岩石破碎、裂隙发育,不利于地下水的富集。不同地貌部位,地下水的补给、汇聚条件不同,岩石裂隙发育程度不同,因而富水性不同。盆地、洼地、谷地常常构成富水的有利条件。 地下水的物理性质: 温度:过冷水(0度)、冷水(0-20度)、温水(20-42度)、热水(42-100度)、过热水(100度) 颜色:决定于化学成分及悬浮物,含H2S的水为翠绿色;含ca2+、Mg2+离子的水为微蓝色;含Fe2+的水为灰蓝色,含Fe3+的水为褐黄色;含有机腐殖质时为灰暗色。含悬浮物的水,其颜色决定于悬浮物。 透明度:透明的、微浑的、混浊的、极混浊的 气味:含腐殖质时(沼泽味),含硫化氢(臭蛋味) 味道:决定于化学成分。咸(NaCl)、甜(Ca(OH)2、Mg(OH)2)、苦(MgCl2、MgSO4)、清爽可口(CaCO3)。 导电性:取决于电解质的多少 放射性:取决于放射性物质的多少 地下水的化学成分: 地下水中主要离子成分 地下水中主要气体成分 地下水中的胶体成分与有机质 地下水中主要离子成分: 阳离子:H+、Na+、K+、NH4+、Mg2+、Ca2+、Fe2+ 阴离子:OH- 、Cl-、SO42-、NO2-、NO3-、HCO3-、CO32-、SiO32-、HCO3-。 地下水中分布最广、含量较多的离子是:Na+,K+、Ca2
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