为探究广州市浅层地下水氢氧和碳稳定同位素分布特征及其控制因素,选择广州市18口浅层地下水监测井作为研究对象。通过分析广州市地表水和地下水中氢氧稳定同位素(地表水和地下水)、溶解无机碳稳定同位素(地下水)和及铵态氮(地下水)同...为探究广州市浅层地下水氢氧和碳稳定同位素分布特征及其控制因素,选择广州市18口浅层地下水监测井作为研究对象。通过分析广州市地表水和地下水中氢氧稳定同位素(地表水和地下水)、溶解无机碳稳定同位素(地下水)和及铵态氮(地下水)同位素组成特征,对地下水水力特征及溶解无机碳演化特征的影响因素进行分析。结果表明:大气降水是浅层地下水重要补给来源,广州市北部从化区地下水和地表水存在密切的水力联系,降水直接补给地下水,受蒸发作用影响较小;广州市南部沿海附近,地下水可能受沿岸海水入侵的影响。从化区地下水中氘过量参数(d-excess)值受含水层滞留时间控制影响明显,广州市南部沿海地区d-excess显著偏低,可能受沿岸海水输入的影响。浅层地下水中DIC的演化受人为因素影响显著,水体δ13 C DIC值偏高;而高铵地下水主要来自天然有机质的降解,高浓度的NH+4是造成地下水中δ13 C DIC异常偏高的主要原因。展开更多
文摘为探究广州市浅层地下水氢氧和碳稳定同位素分布特征及其控制因素,选择广州市18口浅层地下水监测井作为研究对象。通过分析广州市地表水和地下水中氢氧稳定同位素(地表水和地下水)、溶解无机碳稳定同位素(地下水)和及铵态氮(地下水)同位素组成特征,对地下水水力特征及溶解无机碳演化特征的影响因素进行分析。结果表明:大气降水是浅层地下水重要补给来源,广州市北部从化区地下水和地表水存在密切的水力联系,降水直接补给地下水,受蒸发作用影响较小;广州市南部沿海附近,地下水可能受沿岸海水入侵的影响。从化区地下水中氘过量参数(d-excess)值受含水层滞留时间控制影响明显,广州市南部沿海地区d-excess显著偏低,可能受沿岸海水输入的影响。浅层地下水中DIC的演化受人为因素影响显著,水体δ13 C DIC值偏高;而高铵地下水主要来自天然有机质的降解,高浓度的NH+4是造成地下水中δ13 C DIC异常偏高的主要原因。