Características geoquímicas del agua y evaluación preliminar del lago Poyang y las zonas económicas circundantes
Zhong Cundi, Chen Jinhua, Yin Guosheng, Zhang Xu, Zhong Dahong
(Estudio Geológico Provincial de Jiangxi, Xiangtang 330201)
Resumen: Según más de 1:250.000 Según los resultados del estudio geoquímico en el área objetivo, la calidad del agua superficial y del agua subterránea poco profunda en el lago Poyang y las zonas económicas circundantes es buena. El agua subterránea poco profunda es generalmente ligeramente ácida (5,5-6,5) y sólo el área al norte de Duchang es neutral. El contenido de los principales elementos metálicos pesados (cadmio, mercurio, arsénico, cobre, plomo, zinc, níquel) no excede el estándar. , y es de categoría I. Los nitratos, nitritos y nitrógeno amoniacal son generalmente elevados, principalmente en las categorías III y IV. El agua superficial es generalmente neutra, pero la calidad del agua en la orilla sur del río Yangtze es alcalina y el contenido de los principales elementos de metales pesados no excede el estándar, principalmente Clase I. El agua superficial es generalmente neutra y la orilla sur del río Yangtze es alcalina. El contenido de los principales elementos de metales pesados no excede el estándar. Es principalmente agua de Clase I, y algunos son agua de Clase II o III. los nitritos, nitratos, hierro y manganeso son generalmente altos, principalmente agua de Clase IV. En términos generales, la calidad del agua de las aguas subterráneas poco profundas es mejor que la de las aguas superficiales.
Palabras clave: lago Poyang; aguas superficiales; aguas poco profundas: lago Poyang; aguas superficiales; evaluación de las características geoquímicas
"Lago Poyang y economía circundante en el distrito" El proyecto "Estudio Geológico Agrícola" es un proyecto de estudio geológico básico, de bienestar público y estratégico llevado a cabo conjuntamente por el Servicio Geológico de China y el Gobierno Popular de la provincia de Jiangxi. Según el despliegue unificado del Servicio Geológico[1], el proyecto se lanzó oficialmente en 2004. Este artículo está compilado en base a los resultados de estudios de geoquímica del agua en el lago Poyang y las zonas económicas circundantes. Este documento resume principalmente las características geoquímicas de las aguas superficiales y subterráneas poco profundas en el área del proyecto, y realiza una evaluación preliminar de la calidad del agua en el área del proyecto con referencia a los estándares de calidad del agua promulgados por mi país, que pueden guiar el despliegue del próximo trabajo de evaluación regional en el área del proyecto.
1 Descripción general del área de estudio
La Zona Económica del Lago Poyang involucra 29 condados (ciudades, Distrito) (Figura 1), con un área de aproximadamente 39.000 km2 y un área regional población de 15,497,4 millones (2002), lo que representa el 36,7% de la población total de la provincia. Entre ellos, la población rural es de 11,1089 millones, lo que representa el 72,2% de la población total en el área de trabajo; la población urbana es de 4,3885 millones; la superficie cultivada es de aproximadamente 761.000 hectáreas. Es una importante base de producción de cereales, algodón, petróleo, aves de corral, ganado, productos acuáticos y otros productos agrícolas en la provincia de Jiangxi e incluso en el país, es también una de las áreas con el desarrollo industrial y agrícola más rápido de la provincia de Jiangxi.
El área del proyecto se centra básicamente en el lago Poyang y está rodeada de colinas. Los cinco ríos principales de Jiangxi, Gan, Fu, Xin, Rao y Xiu, desembocan en el lago Poyang. Los accidentes geográficos en el área incluyen principalmente cuatro tipos: montañas, colinas, colinas y llanuras son los tipos principales, y las montañas se distribuyen principalmente alrededor del área del proyecto. La estratigrafía de la zona está bien desarrollada salvo la ausencia de estratos del Devónico Inferior y del Mioceno-Pleistoceno, otros estratos están expuestos. Los principales tipos de rocas incluyen rocas metamórficas medias y poco profundas, intercaladas con rocas volcánicas metamórficas, rocas clásticas de limolita, rocas carbonatadas, rocas clásticas que contienen carbón, rocas volcánicas-volcaniclásticas, lutitas, etc. La actividad magmática en la zona es frecuente. Desde el Cenozoico al Cenozoico, se producen desbordamientos e intrusiones ascendentes de magma de diferentes escalas, con características de ciclos múltiples. Los estratos principales incluyen granito, diorita, gabro, roca volcánica, etc. El material parental del suelo es principalmente roca metamórfica. El material parental que forma el suelo son principalmente sedimentos residuales formados por la erosión de rocas metamórficas, rocas sedimentarias clásticas, rocas carbonatadas, granitos, etc.: depósitos de laderas, depósitos aluviales de ríos y sedimentos de lagos costeros [1]. Los principales tipos de suelo en el área incluyen suelo rojo, suelo rojo marrón, suelo rojo amarillo, suelo rojo, suelo amarillo, suelo marrón amarillo, suelo de pradera, suelo púrpura, suelo calcáreo, suelo fluvoide, suelo de arroz, etc., que se distribuyen a lo largo de llanuras lacustres, llanuras aluviales de ríos y terrazas de valles.
Figura 1 Mapa de ubicación del tráfico del lago Poyang y las zonas económicas circundantes
2 Pruebas de análisis y recolección de muestras
De acuerdo con las "Especificaciones del estudio geoquímico regional de objetivos múltiples (1: De acuerdo con los requisitos de las "Especificaciones del estudio geoquímico regional de objetivos múltiples (1:250.000)" (DD2005-01), la densidad de muestreo de aguas superficiales y aguas subterráneas poco profundas en la región es: 1 punto/16 km2 en la llanura área La densidad de muestreo de agua subterránea es: 1 punto/16 km2 en área plana; 1 punto/32 km2 en área montañosa; 1 punto/64 km2 en área montañosa Las ubicaciones de muestreo de agua superficial se seleccionan de la siguiente manera: (1) Los puntos de muestreo en el área de distribución del río están ubicados en las áreas abiertas del cauce principal del río o los afluentes se fusionan con la corriente principal debajo (2) Los puntos de muestreo en el área de distribución del lago en la red de agua deben ubicarse en el medio del río; el área del lago tanto como sea posible; el cuerpo de agua debe perturbarse ligeramente durante el muestreo, y las botellas de muestreo y los tapones de las botellas deben enjuagarse tres veces con agua de muestreo antes de tomar el muestreo y sumergir la botella de muestreo en el agua a una profundidad de 30 cm para el muestreo. Luego intente hundir la botella de muestreo a una profundidad de 30 cm para tomar muestras. Recoja 6 botellas de muestras de agua según sea necesario en cada punto de muestreo. Se deben recolectar y procesar muestras paralelas al mismo tiempo que la muestra original. Recoja agua de pozo cuando haya residentes en el punto de muestreo. El pozo de muestreo debe ser un pozo de muestreo con un diámetro grande y un nivel de agua alto. Recoja agua de manantial cuando no haya residentes en el punto de muestreo en áreas montañosas. se puede recolectar directamente de la salida de agua; muestreo en llanuras y colinas. Recoja agua de pozo y agua de manantial cuando no haya residentes en el pozo, y recolecte muestras de agua después de que se equilibre el nivel del agua subterránea. agua analítica después de la sedimentación y filtración. Como agua para análisis, se anotará en el registro el diámetro y la profundidad del pozo excavado artificialmente. (2) Se utilizará el método de muestreo instantáneo para recolectar muestras de agua subterránea poco profundas y la perturbación del agua; el cuerpo se minimizará durante el muestreo; las botellas de muestreo se retirarán antes del muestreo. Enjuague el tapón de la botella con agua de muestreo tres veces y luego hunda la botella de muestreo a una profundidad de 30 cm para el muestreo. Recoja 6 botellas de muestras de agua según sea necesario en cada recolección; punto (3) Las muestras paralelas deben recolectarse al mismo tiempo que las muestras originales. Después de recolectar la muestra, se miden la temperatura del agua y el valor del pH y se agregan diferentes agentes protectores para los diferentes elementos. medirse: (1) Para la determinación de Pb, Zn, Cu, Cd, Mn. Para muestras de agua que contengan elementos Ba y As, tome una muestra de 1500 ml y guárdela en un recipiente de plástico de polietileno o en una botella de vidrio. Tome 1000 ml de agua clarificada. tome la muestra y guárdela en un recipiente de plástico de polietileno limpio o en una botella de vidrio, e inmediatamente agregue 10 ml (1+1) de HNO3. Agite y selle con parafina (2) Para muestras de agua utilizadas para medir Cr, Ni, Co, Be, Mn, Pb; , Zn, Cu, Cd, As y Se, use un recipiente de plástico de polietileno o una botella de vidrio para tomar una muestra de 1500 ml y tome la clarificación. Guarde 1000 ml de muestra de agua en un recipiente de plástico de polietileno o una botella de vidrio limpia e inmediatamente agregue 10 ml (1 +1) ácido clorhídrico para agitar y sellar con parafina; (3) Para muestras de agua para la determinación de elementos de mercurio, primero agregue 50 ml al recipiente de plástico de HNO3 concentrado y 10 ml de solución de K2Cr2O7 al 15 %, luego inyecte en la muestra de agua de 1000 ml recolectada y agite. pozo (4) Para muestras de agua para medir fenol y cianuro, tome una muestra de agua de 1000 ml y agregue 2 g de hidróxido de sodio sólido para asegurar el pH de la muestra de agua. Si el valor es ≥12, séllelo con parafina y guárdelo en un lugar fresco; y luego enviarlo al laboratorio dentro de las 24 horas, y se requiere completar el análisis dentro de las 24 horas, todas las muestras se envían al laboratorio dentro de las 24 horas posteriores a la recolección; El período de muestreo comenzó en enero de 2005 y finalizó a principios de junio. Se recogieron un total de 4.254 conjuntos de muestras de agua superficial y subterránea poco profunda.
Se analizaron un total de 26 indicadores para aguas superficiales y subterráneas someras: valor de pH, cloruro, hierro (Fe), manganeso (Mn), cobre (Cu), zinc (Zn), molibdeno (Mo) , Cobalto (Co), Mercurio (Hg), Arsénico (As), Selenio (Se), Cadmio (Cd), Cromo (Cr6+), Plomo (Pb), Berilio (Be), Bario (Ba), Níquel (Ni) , calcio (Ca) Mg, nitrito
Actas del Servicio Geológico del Este de China: 1999 ~ 2005, fluoruro, fenol volátil (fenol), sulfato, nitrógeno, fósforo, etc. Las muestras fueron recolectadas por el Centro de Pruebas Experimentales Geológicas de la provincia de Jiangxi.
Las muestras fueron analizadas por el Centro de Pruebas Experimentales Geológicas y Minerales de la provincia de Jiangxi. Los métodos de análisis adoptaron los estándares GB/T8538-1995 y DZ/T0064-93. Los principales instrumentos de prueba incluyen espectrofotómetros (tipo 2100, tipo 722) y de doble canal. fotómetros de fluorescencia atómica (tipo AFS-230a), espectrómetro de absorción atómica (tipo AAS), espectrómetro de fluorescencia atómica (tipo AFS). 230a), espectrofotómetro de absorción atómica (tipo M6), polarógrafo (tipo JP-2), medidor de acidez iónica digital (tipo PXS-5, tipo PHS-3C), fotómetro de fluorescencia atómica (tipo XGY-1011A), la calidad analítica de Las muestras de luz de plasma están determinadas por muestras paralelas, picos y picos. La calidad analítica de las muestras se controló mediante muestras paralelas, recuperación mejorada, análisis repetidos y pruebas en blanco. El límite de detección, la exactitud y la precisión del método analítico pueden cumplir con los requisitos. La tasa de aprobación del análisis de muestras en paralelo es superior al 80% y la calidad del análisis de muestras cumple con los requisitos.
3 Características geoquímicas de las aguas subterráneas poco profundas
3.1 Tipos y distribución de las aguas subterráneas poco profundas
Las aguas subterráneas poco profundas en esta zona se pueden dividir en agua de fisura y agua de poro. . Según sus formas de existencia, incluyen principalmente agua de poros en áreas de acumulación suelta, agua de fisuras de cuevas kársticas en áreas de rocas carbonatadas, agua de poros y fisuras disueltas en áreas de rocas clásticas, agua de fisuras estructurales en áreas de rocas metamórficas y agua de fisuras en áreas de granito. El agua de poros se distribuye principalmente en áreas planas, el agua de fisuras se desarrolla en las áreas montañosas alrededor del lago Poyang y el agua de fisuras de poros disuelta y el agua kárstica se encuentran en el área de la llanura de granito del sur.
3.2 Acidez y alcalinidad de las aguas subterráneas poco profundas
El entorno geoquímico de las aguas subterráneas poco profundas de la zona es generalmente débilmente ácido, con un pH promedio de 6,47, una desviación estándar de 0,64 y una coeficiente de variación de 0,10. El área al sur de la línea desde la ciudad de Zhelin en el condado de Yongxiu hasta el condado de Poyang es débilmente ácida y representa el 71,8% del área total. La parte norte está dominada por agua neutra.
3.3 Características de los elementos metálicos pesados en aguas subterráneas poco profundas
Los elementos metálicos pesados incluyen cadmio, mercurio, plomo, arsénico, cobre, zinc, níquel y otros elementos. El contenido de elementos metálicos pesados en aguas subterráneas poco profundas es generalmente bajo. Los contenidos promedio (μg/L) de cadmio, mercurio, plomo, arsénico, cobre, zinc y níquel son 0,045, 0,02, 0,82, 0,36, 1,2, 16,06 y 0,82 respectivamente. , estándar La desviación es inferior a 1 y el coeficiente de variación (CoV) es mayoritariamente de alrededor de 0,5. Los campos de fondo geoquímico de estos elementos tienen fluctuaciones y cambios obvios, mostrando una tendencia norte-noreste y norte-sur. Los campos de fondo geoquímicos de estos elementos fluctúan significativamente y se extienden en dirección norte-noreste. Las áreas de alto valor están obviamente controladas por las cinco cuencas fluviales principales, mientras que los cambios de fondo en las áreas montañosas alrededor del lago Poyang son relativamente suaves y el contenido. Los valores son relativamente bajos. Vale la pena señalar que el contenido de cadmio en las aguas subterráneas poco profundas en esta área varía mucho. Hay áreas de alto valor para el cadmio en las cuencas de Ganjiang, Raohe y Xiujiang, y las áreas de alto valor se forman localmente (Figura 2).
Figura 2 Mapa del entorno geoquímico del cadmio en aguas subterráneas poco profundas del lago Poyang y zonas económicas circundantes
3 Entorno geoquímico del cadmio en aguas subterráneas poco profundas del lago Poyang y zonas económicas circundantes Figura 4 Entorno geoquímico de cadmio en aguas subterráneas poco profundas La relación entre el contenido de oligoelementos y sus cambios y el entorno geológico
El contenido promedio (μg/L) de oligoelementos hierro, manganeso, molibdeno, cobalto, selenio, cloro y El flúor en las aguas subterráneas poco profundas regionales es 60,52, 11,52, 0,56, 0,63, 0,05, 7,27, 0,27, 0,27, 0,05. El área del entorno geológico metamórfico en el borde norte es un campo de fondo bajo, el área del entorno geológico metamórfico en el margen continental activo sur es un campo de fondo alto, y las anomalías de hierro y manganeso se forman localmente en el área de tipo roca roja mesozoica. El cobalto es opuesto al hierro y al manganeso, y la distribución de áreas de alto valor es consistente con el área de la Depresión de Pingle. El selenio está estrechamente relacionado con las rocas carbonosas, y el contenido de selenio en aguas subterráneas poco profundas en áreas expuestas de carbón y rocas de carbón es generalmente alto. El molibdeno y el flúor tienen la característica de ser más altos en el norte y más bajos en el sur. Las áreas de alto valor se distribuyen principalmente en la orilla sur del río Yangtze, al este del condado de Leping y el área de Dongxiang, y están relacionadas con áreas ecológicas donde hay polimetálicos. Se acumulan depósitos de sulfuro. El área de fondo geoquímico de cloro fluctúa suavemente. A excepción de Jiujiang y Pengze, que tienen un mayor contenido de cloro, el resto de las áreas son generalmente más bajas. Esto obviamente está relacionado con el sistema de agua. Las cuencas son todas áreas de fondo alto.
3.5 Características y factores de control de los compuestos de nitrógeno en aguas subterráneas poco profundas
Figura 3 Mapa del entorno geoquímico del nitrógeno amoniacal en aguas subterráneas poco profundas en el lago Poyang y las zonas económicas circundantes
Nitrógeno en la región Los compuestos incluyen nitrógeno amoniacal, nitrato y nitrito, con contenidos promedio (μg/L) de 0 respectivamente. La variación espacial de los compuestos de nitrógeno se ve afectada por múltiples factores como la topografía, el tipo de suelo, el desarrollo de aguas subterráneas poco profundas y la fertilización de las tierras agrícolas. Los compuestos de nitrógeno son generalmente altos en las llanuras (incluidas las llanuras granulares), los suelos de arroz ricos en nutrientes, las áreas poco profundas de enriquecimiento de aguas subterráneas y las áreas de aplicación excesiva de fertilizantes nitrogenados. El campo de fondo geoquímico fluctúa mucho y también existe en las áreas urbanas. Además, existen diversos grados de anomalías de nitrógeno amoniacal y nitrito en las áreas urbanas municipales, y hay grandes áreas de alto valor de nitrógeno en las llanuras aluviales (Figura 3). El valor de fondo de nitrato es alto, pero el campo geoquímico fluctúa suavemente.
4 Características geoquímicas del agua superficial
4.1 Valor del pH del agua superficial
El valor promedio del pH del agua superficial en la zona es 7,12, la desviación estándar es 0,62 y el coeficiente de variación es 0,09, que en general es neutro. Los cambios en el campo geoquímico no son evidentes, sólo el agua superficial en la orilla sur del río Yangtsé y en las zonas urbanas pequeñas y medianas es débilmente alcalina. Esto se debe a la amplia distribución de rocas carbonatadas y calcáreas. así como la construcción de infraestructura urbana.
4.2 Características del contenido de elementos de metales pesados en aguas superficiales
El contenido promedio (μg/L) de cadmio, mercurio, arsénico, cobre, plomo, zinc y níquel en la superficie regional agua son 0,06 y 0,006 respectivamente, 0,72, 1,49, 1,18, 15,05 y 1,0, las desviaciones estándar son 0,03, 0,006, 0,7, 0,55, 0,51, 7,28 y 0,63 respectivamente, y los coeficientes de variación son 0,5, 1, 0,44, 0,37. , 0,43, 0,48 y 0,63 respectivamente. En general, el contenido de elementos de metales pesados del agua superficial en esta área es cercano o ligeramente superior al del agua subterránea poco profunda, mostrando un alto contenido de cobre y un bajo contenido de mercurio. El contenido de cobre es 4,14 veces mayor que el del agua subterránea y el contenido de mercurio es 3,3. veces mayor que el agua subterránea. En el campo de fondo geoquímico abierto y suavemente ondulado, aparecen áreas con valores altos de cobre (Fig. 4) y áreas con valores bajos de mercurio. Los factores que limitan los cambios en el contenido de elementos metálicos pesados en las aguas superficiales son muy complejos, entre los cuales los factores no naturales desempeñan un papel destacado.
4.3 Características de los oligoelementos totales y óxidos de nitrógeno
Oligoelementos y óxidos de nitrógeno de la zona Amoniaco nitrógeno, nitrato, nitrito, fósforo, cloruro, hierro, manganeso, molibdeno Contenido medio (μg/L) de los componentes de cobalto, selenio, flúor, calcio y magnesio son 0,08, 3,47, 3,56, 0,032, 5,67, 367,09, 37,62, 0,58, 0,76, 0,10, 9,55 y 2,71 respectivamente, y las desviaciones estándar son respectivamente 0,04. 1,2, 3,42, 0,02, 2,43, 185,07, 20,49, 0,25, 0,45, 0,7, 0,04, 6,82 y 1,83, y los coeficientes de variación son 0,05, 0,35, 0,96, 0,67, 0,43, 0,5, 0,54, 0,43, 0,59, 0,6, respectivamente 0,5, 0,71, 0,68. Los contenidos de nutrientes y elementos beneficiosos en las aguas superficiales de esta zona son generalmente más altos que los de las aguas subterráneas poco profundas, y el fondo es relativamente estable (Figura 5). Al mismo tiempo, a excepción del hierro y el manganeso, el contenido de elementos beneficiosos en el agua superficial es ligeramente inferior al valor normal, mientras que el contenido de compuestos nitrogenados en los elementos nutrientes es significativamente mayor. El primero está relacionado con el entorno geológico único. y este último se ve afectado por el comportamiento geoquímico del nitrógeno y factores externos.
5 Evaluación preliminar
5.1 Estado de la calidad ambiental geoquímica del agua
La calidad ambiental geoquímica de las aguas subterráneas someras y superficiales de la zona pertenece a las aguas Clase I-II. El índice integral de calidad del agua es inferior a 2 y las aguas subterráneas poco profundas son mejores que las superficiales. Combinado con las características geoquímicas del suelo en el área, refleja que la calidad del ambiente ecológico en el área es generalmente buena. Sin embargo, con el rápido desarrollo socioeconómico en el área, la calidad del ambiente del agua está disminuyendo año tras año [3]. Algunas aguas superficiales ya han aparecido en aguas de Clase III, como las pequeñas y medianas empresas, la llanura aluvial del delta del río Ganjiang y el tramo Leping del río Raohe, etc.
5.2 El contenido de nitrógeno y fósforo en las masas de agua regionales se acerca o supera el valor crítico ambiental.
El fósforo en las masas de agua regionales es generalmente Clase II y localmente es Clase III o menos que la Clase III, como Nanchang y Poyang, Jinxian, Zhangshu y otras ciudades, el nitrógeno (nitrógeno amoniacal, nitrato, nitrito) es generalmente Clase III, Clase IV y localmente Clase V, especialmente nitrito (Figura 6).
Se puede ver que el contenido de nitrógeno en las aguas subterráneas poco profundas y superficiales obviamente excede el estándar. Entre ellos, el nitrógeno en el agua superficial excede el estándar en 14,22 veces y el nitrito en las aguas subterráneas poco profundas excede el estándar en 107 veces. El fósforo en las aguas superficiales proviene principalmente de la escorrentía de fertilizantes de tierras agrícolas, de las descargas de aguas residuales urbanas y rurales y de los "tres desechos" de fábricas y minas. [Los datos de análisis existentes reflejan que no existe un fenómeno de eutrofización evidente en la masa de agua del lago Poyang; el exceso de nitrógeno en las aguas superficiales y las aguas subterráneas poco profundas está relacionado principalmente con la aplicación a gran escala de fertilizantes químicos en la producción agrícola; Las aguas subterráneas poco profundas están relacionadas principalmente con la aplicación a gran escala de fertilizantes químicos en la producción agrícola. La descarga excesiva de "tres desechos" de fertilizantes químicos, fábricas y empresas mineras está relacionada con la descarga a gran escala de aguas residuales urbanas [5].
Figura 4 Mapa del entorno geoquímico del cobre de aguas superficiales en el lago Poyang y las zonas económicas circundantes
5.3 El contenido de hierro y manganeso en el agua excede seriamente el estándar
El contenido de hierro y manganeso en las aguas superficiales de la zona es 6 veces y 3 veces mayor que el de las aguas subterráneas poco profundas, respectivamente. Al mismo tiempo, según las normas nacionales de calidad del agua potable, el hierro en las aguas subterráneas poco profundas superó la norma en 302,6 veces y el manganeso en 230,8 veces. Según las "Normas de higiene para el agua potable" (GB-5749-85), el hierro supera el estándar en 201,7 veces y el manganeso lo supera en 115,4 veces. Esto se relaciona principalmente con el alto contenido de hierro y manganeso en las capas sedimentarias alrededor del lago Poyang. Se puede observar que aún existe un único indicador de contaminación en el ambiente hidrogeoquímico regional.
5.4 Grado de contaminación del agua regional por elementos de metales pesados
El índice integral de elementos de metales pesados en el agua regional es inferior a 1, que es un estado de fondo natural. Sin embargo, el contenido de elementos de metales pesados en las aguas superficiales es más de 1 veces mayor que el de las aguas subterráneas poco profundas, especialmente cobre, que es 24,8 veces mayor que el de las aguas subterráneas poco profundas, lo que provoca contaminación local por cobre. Por ejemplo, el cobre en aguas superficiales en la sección Leping del río Raohe excedió el estándar en 100,4 veces, mientras que el cobre en aguas subterráneas poco profundas excedió el estándar en 52 veces. La razón principal es la combinación de un entorno naturalmente elevado de agua y suelo y una descarga excesiva de "tres desechos" de las minas.
Figura 5 Entorno geoquímico de fósforo del agua superficial en el lago Poyang y zonas económicas circundantes
6 Conclusión
La calidad del entorno geoquímico del agua está estrechamente relacionada con el entorno geológico ambiente. El área de evaluación abarca dos unidades tectónicas de primer nivel, la Placa Yangtze y la Placa del Sur de China. Debido a las diferencias obvias en la evolución de las estructuras geológicas entre el norte y el sur, se han formado ambientes geoquímicos con características diferentes. Al mismo tiempo, las trazas estructurales noreste y norte-noreste están bien desarrolladas en esta área, lo que controla la dirección de fluctuación y distribución del fondo hidrogeoquímico en el área. Además, las combinaciones de rocas de diferentes edades geológicas también restringen directamente los componentes y las características de combinación del entorno hidrogeoquímico. Lo anterior refleja sólo las conexiones macroscópicas y el acoplamiento de fenómenos, y los factores que controlan las principales estructuras geotectónicas aún necesitan ser estudiados más a fondo.
La calidad del agua superficial y del agua subterránea poco profunda en el lago Poyang y las zonas económicas circundantes es buena. El agua subterránea poco profunda es generalmente débilmente ácida y el contenido de los principales elementos metálicos pesados (cadmio, mercurio, arsénico, cobre, plomo, zinc y níquel) no excede el estándar. Pertenece al agua de Clase I. y el nitrógeno amoniacal son generalmente elevados, siendo el agua Clase III, principalmente agua Clase IV. El agua superficial es generalmente neutra y la orilla sur del río Yangtze es alcalina. El contenido de los principales elementos de metales pesados no excede el estándar. Es principalmente agua de Clase I y parcialmente agua de Clase II y III. , nitrato, hierro y manganeso son generalmente altos, principalmente agua de Clase IV. La calidad del agua subterránea es mejor que la del agua superficial. Sin embargo, la contaminación local todavía existe. Los contaminantes provienen principalmente de factores no naturales como el vertido excesivo de "tres desechos", lo que ha provocado el continuo deterioro de la calidad ambiental geoquímica de las aguas superficiales, afectando los recursos hídricos en las ciudades pequeñas y medianas. y las empresas industriales y mineras en áreas concentradas están contaminadas en diversos grados.
Figura 6 Mapa del entorno geoquímico de nitrito en aguas subterráneas poco profundas en el lago Poyang y las zonas económicas circundantes
En resumen, la calidad de los recursos hídricos en esta área puede cumplir con los requisitos de los indicadores de agua potable. , pero se debe prestar atención Para superar los impactos negativos causados por diversos factores humanos, debemos fortalecer la protección y supervisión de los recursos hídricos y el medio ambiente, garantizar la seguridad de los recursos hídricos, hacer que las montañas y el agua sean más verdes y lograr un desarrollo coordinado de la sociedad. economía y protección del medio ambiente ecológico. Desarrollo coordinado de la economía social y la protección del medio ambiente ecológico.
Lo anterior es sólo una breve revisión del estado actual de la calidad del medio ambiente acuático en la región, las razones de la formación anormal de varios indicadores en aguas superficiales y subterráneas poco profundas, así como los posibles impactos ecológicos. , aún deben evaluarse en el siguiente paso. Este artículo está compilado sobre la base de los resultados de la investigación colectiva del "Encuesta geoquímica del área objetivo 1: 250.000 del lago Poyang y la zona económica circundante de la provincia de Jiangxi: estudio geoquímico del agua". Se basa en el Instituto de Investigación del Servicio Geológico Provincial de Jiangxi que participó. En el trabajo de muestreo de campo, todo el personal de la sucursal del noroeste de Jiangxi es de gran importancia.
Aquí, nos gustaría expresar nuestro más sincero agradecimiento a todo el personal de la sucursal del noroeste de Jiangxi del Instituto Provincial de Estudios Geológicos de Jiangxi que participó en el trabajo de muestreo de campo.
Referencias
[1] Wang Ping, Xi Xiaohuan. Proyecto nacional de geología agrícola: revisión de los "puntos clave de la planificación de estudios geológicos agrícolas en China", 2004, 31 (). Suplemento): 11 -15
[2] Oficina Provincial de Geología y Recursos Minerales de Jiangxi. Geología Regional de la Provincia de Jiangxi Beijing: Beijing: Geology Press, 1984
[3] Zhang. Haixing, Ren Xiaohong, Kong Pingping. Problemas ambientales ecológicos de la provincia de Jiangxi y contramedidas para lograr el desarrollo sostenible, 2001, 16 (2): 7-9
[4] Shi Youbin, Wang Shenqiang, Chen Huaiman. Pérdida de nitrógeno y fósforo en tierras agrícolas y eutrofización de cuerpos de agua. Soil, 2000 (4): 188~193
[5] Li Shilong, Liu Zhiqiang, Xiao Haiying, et al. el proceso de identificación y transformación de las fuentes de contaminación por nitrógeno de las aguas subterráneas en Guiyang en 1:250000 de objetivos múltiples. Según estudios geoquímicos regionales, la calidad de las aguas superficiales y subterráneas poco profundas del lago Poyang es buena. Según el estudio geoquímico de más de 1:250.000 áreas objetivo, la calidad del agua superficial y del agua subterránea poco profunda en el lago Poyang y las zonas económicas circundantes es buena. El agua subterránea poco profunda es ácida (5,5-6,5) y el agua neutra sólo se encuentra en la parte norte del condado de Duchang. El contenido de elementos de metales pesados en aguas subterráneas poco profundas no excede el estándar, incluidos principalmente cadmio, mercurio, arsénico, cobre, plomo, zinc y níquel. El contenido de elementos de metales pesados en aguas subterráneas poco profundas incluye principalmente cadmio, mercurio, arsénico, cobre, plomo, zinc y níquel, pero ninguno de ellos excede los estándares. Sin embargo, la calidad del agua cae dentro del estándar de evaluación de Categoría 1. Alto contenido de nitrógeno, la calidad del agua subterránea poco profunda cumple principalmente con los estándares de evaluación de Categoría 3 y Categoría 4. El agua superficial es generalmente neutra, pero ligeramente alcalina en la orilla sur del río Yangtze. El contenido de elementos de metales pesados en el agua superficial no debe exceder principalmente el estándar, y la calidad del agua debe basarse en el primer estándar de evaluación, complementado por el segundo o tercer estándar de evaluación. El tercer estándar de evaluación se complementa, pero el agua, el hierro. y los indicadores de manganeso son más altos, y el cuarto estándar de evaluación es el factor principal para la calidad del agua. En resumen, la calidad del agua subterránea poco profunda es mejor que la del agua superficial: lago Poyang; evaluación de las características geoquímicas del agua superficial;