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ISSN: 2333-9721
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许疃煤矿砂岩裂隙水水文地球化学特征分析
Analysis of Hydrogeochemical Characteristics of Sandstone Fissure Water in Xutuan Coal Mine

DOI: 10.12677/ojns.2025.133047, PP. 446-454

Keywords: 砂岩裂隙水,水文地球化学,许疃煤矿
Sandstone Fissure Water
, Hydrogeochemistry, Xutuan Coal Mine

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Abstract:

地下水水化学研究有助于了解地下水的成分及其来源,还能为保障水资源安全、合理开发和保护地下水资源提供理论支持。本次以许疃煤矿砂岩裂隙水6个含水层22组水样为研究对象,采用数理统计和离子比值法对含水层主要离子浓度进行分析,得出研究区地下水阳离子以K+ + Na+为主、阴离子以 HCO 3 + CO 3 2 为主。通过Piper三线图分析得出含水层水化学主要的水化学类型为 SO 4 2 - K+ + Na+型。利用离子比值法分析可知,研究区含水层中地下水离子主要来源于硅酸盐的风化及氯化物(主要为盐岩)、碳酸盐矿物、硫酸盐矿物的溶解作用。此外,研究探讨了影响地下水化学成分的控制因素,通过对地下水来源的深入分析,为许疃煤矿砂岩裂隙水的合理开发、利用与保护提供了科学依据。本研究不仅有助于提升对该地区地下水资源的认识,也为类似地质条件下的地下水研究提供了参考。
Research on groundwater hydrochemistry helps to understand the composition and sources of groundwater, and provides theoretical support for ensuring water resource security, as well as the rational development and protection of groundwater resources. In this study, 22 water samples from 6 aquifers of sandstone fissure water in the Xutuan Coal Mine were analyzed using mathematical statistics and ion ratio methods to determine the main ion concentrations in the aquifers. The results show that the cations in the groundwater of the study area are dominated by K+ + Na+, while the anions are dominated by HCO 3 + CO 3 2 . Piper trilinear diagram analysis reveals that the main hydrochemical type of the aquifer is SO 4 2 - K+ + Na+. Ion ratio analysis indicates that the ions in the groundwater of the study area primarily originate from

References

[1]  张传奇, 王晓曦, 陈曦. 莱州湾东岸地下水化学特征及水质评价[J]. 环境保护与循环经济, 2020, 40(4): 56-61.
[2]  孙亚军, 张莉, 徐智敏, 等. 煤矿区矿井水水质形成与演化的多场作用机制及研究进展[J]. 煤炭学报, 2022, 47(1): 423-437.
[3]  陈凯, 孙林华. 煤矿区地下水常规离子定量化来源解析[J]. 煤矿安全, 2019, 50(8): 173-178.
[4]  史秋艾. 新疆东沟煤矿充水水源识别及水文地球化学特征研究[J]. 中国煤炭地质, 2022, 34(11): 41-45.
[5]  苏悦, 许光泉, 魏健, 等. 顾北煤矿煤系砂岩裂隙水水文地球化学特征及其成因分析[J]. 矿业安全与环保, 2020, 47(2): 16-24.
[6]  魏善明, 丁冠涛, 袁国霞, 等. 山东省东汶河沂南地区地下水水化学特征及形成机理[J]. 地质学报, 2021, 95(6): 1973-1983.
[7]  杨丽瑞, 刘宏, 张净净, 等. 基于氢氧稳定同位素的青龙潭泉域岩溶地下水平均滞留时间分析[J]. 水电能源科学, 2022, 40(11): 18-22.
[8]  李波, 李常锁, 王楠, 等. 山东莱芜地区泉水水化学特征及形成机制[J]. 环境化学, 2024, 43(5): 1621-1631.
[9]  Qian, C., Wu, X., Mu, W., Fu, R., Zhu, G., Wang, Z., et al. (2016) Hydrogeochemical Characterization and Suitability Assessment of Groundwater in an Agro-Pastoral Area, Ordos Basin, NW China. Environmental Earth Sciences, 75, Article No. 1356.
https://doi.org/10.1007/s12665-016-6123-2
[10]  冯琪, 马雷, 罗江发, 等. 顾桥矿二叠系砂岩裂隙水化学特征及其形成作用[J]. 合肥工业大学学报(自然科学版), 2022, 45(12): 1693-1698.
[11]  颜晓龙, 马杰, 张玉洁, 等. 皖北地区浅层地下水水化学特征及水质评价——以宿州市某乡镇为例[J]. 河南科技, 2022, 41(6): 111-116.
[12]  杨国丽, 刘昊洋, 谢银财, 等. 水文地球化学分析方法在地下水主要离子来源解析的研究进展[J]. 内蒙古农业大学学报(自然科学版), 2023, 44(4): 73-80.
[13]  Chen, J., Gao, Y., Qian, H., Ren, W. and Qu, W. (2021) Hydrogeochemical Evidence for Fluoride Behavior in Groundwater and the Associated Risk to Human Health for a Large Irrigation Plain in the Yellow River Basin. Science of the Total Environment, 800, Article ID: 149428.
https://doi.org/10.1016/j.scitotenv.2021.149428
[14]  陈凯, 孙林华. 任楼煤矿地下水化学组成及其控制因素分析[J]. 煤炭科学技术, 2019, 47(10): 240-244.

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