【摘 要】
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为确定呼吉尔特矿区深埋含水层与上覆浅层含水层之间的水力联系,分别采集了第四系、白垩系、J2a-2#、2#-3#以及3#-6#煤间含水层的地下水样品进行一般水化学、δD和δ18O测试.
【机 构】
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中煤科工集团西安研究院有限公司,西安710054;陕西省煤矿水害防治技术重点实验室,西安710054
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为确定呼吉尔特矿区深埋含水层与上覆浅层含水层之间的水力联系,分别采集了第四系、白垩系、J2a-2#、2#-3#以及3#-6#煤间含水层的地下水样品进行一般水化学、δD和δ18O测试.综合采用数理统计、Piper三线图、Gibbs模型、氯碱指数以及同位素分析,确定了各含水层地下水的水文地球化学特征,判断了相邻含水层之间的水力联系程度.结果表明,呼吉尔特矿区各含水层地下水的pH基本都在7 ~10之间,均为碱性水.J2a-2#、2#-3#及3#-6#煤间含水层地下水TDS平均值分别为713.17mg/L、2092.3mg/L和6959.73mg/L,远远大于浅层第四系和白垩系含水层地下水.第四系和白垩系含水层水化学类型分别为HCO3-Ca·Na和HCO3-Na;J2a-2#煤含水层水化学类型为HCO3·SO4-Na;2#-3#煤间和3#-6#煤间水化学类型分别为SO4-Na、SO4-Na和SO4·Cl-Na.各含水层的δ18O在-5‰~-10‰之间,深埋含水层地下水的δD在-80‰~-85‰之间,浅层含水层的δD在-60‰~-75‰之间.3#-6#煤间含水层地下水成分主要受蒸发浓缩控制,J2a-2#含水层和2#-3#煤间含水层地下水成分主要受岩石溶滤-蒸发浓缩控制,第四系和白垩系浅层含水层地下水成分受岩石溶滤控制.同时各含水层均发生了阳离子反交换作用.第四系和白垩系含水层有一定的水力联系,第四系、白垩系与侏罗系含水层以及侏罗系含水层之间的水力联系不密切.
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