冰氚水机生产厂家冰氚低氘富氢水机OEM厂家

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2 利用放射性同位素氚计算格尔木河流域地下水年龄 张糅。王文科,王宇航 (长安大学环境科学与工程学院旱区地下水文与生态效应教育部重点实验室陕西省地下水与生态环境工程 研究中心,陕西西安710054) [摘要]通过人工神经网络法恢复的格尔木地区氚浓度,计算格尔木河流域地下水的滞留时间。结果表明, a以上。在此基础上,分析 格尔木河出山口的地下水年龄为12—20a;在细土平原带的承压水中,地下水年龄在250 格尔木地区不同地貌单元地下水的更新程度,结合研究区水文地质条件,对格尔木地区地下水资源的合理开发利用 提供保障。 [关键词] 氚;地下水;年龄;格尔木河流域 中图分类号TV211.1+2[文献标识码]B [文章编号] 环境同位素氚作为氢的放射性同位素,半衰期为12.43碳酸盐岩岩溶水和第四系松散岩类孔隙水。含水层可划分 arlj。大气降水中含有含氚水分子(HTO),这些水分子是人为1个潜水含水层和浅、中、深3个承压含水层‘5|。其中潜 类活动和自然界在高空产生的氚,快速与大气中的氧原子化 水含水层和浅层承压含水层富水性较好,中层和深层承压含 合而成的,作为大气降水的一部分,通过降雨的形式参与水 水层富水性较差。 循环。环境同位素在过去的50a里被广泛的应用于解决地 2样品采集与分析测试 下水年龄,地下水补给和滞留时间相关问题。其中放射性核 素氚(3H),为直接估算干旱和半干旱地区浅层地下水系统的 本文中所使用的格尔木地区同位素数据数据引自文 地下水年龄提供了独特的方法旧j。同位素取样点分布如下图1所示。 利用氚同位素测地下水年龄的方法于1969年首次由  }州 一。,篇 Tolstikhin和Kamenskiy‘列提出,一般情况下,地下水中的氚含 G53 量只受元素衰变规律的影响,不会与岩石介质发生交换,因 秒’“,n17 此氚元素存在于所有现代循环水中,它可以作为一种理想的 示踪剂来研究入渗起源的现代地下水”o。 以格尔木河流域为例,根据1953年以来的大气降水氚浓 度恢复值,利用合适的模型估算得出地下水平均滞留时间, 并对其结果进行探讨,为制定浅层地下水可持续开发管理提 供依据,为合理开发利用水资源奠定基础。 1研究区概况 格尔木行政区隶属青海省海西州格尔木市管辖,地理坐 标东经94。257~95。19’,北纬36。097—37007’,南至昆仑山 北达达布逊湖。市区位于柴达木盆地中南部格尔木河冲积 800 平原上,市区平均海拔2 m,属高原大陆性气候,多年平 均气温4.99℃,多年平均降雨量43.06mm,降雨量分配不 均,主要集中在6,7,8三个月,其降水量占全年的60.75%。 mm,约为年均降雨 区内蒸发强烈,多年平均蒸发量2586.01 图1 格尔木河流域氚同位素取样点分布图 量的60倍,相对湿度32%。~。 格尔木河流域具有西北内陆盆地的一般特征。区内巨厚 3氚年龄的计算 的第四系松散沉积物为地下水的赋存和运动提供了 

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