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浅层高氟地下水元素的组分存在形式与地方性氟病之关系 总被引:4,自引:0,他引:4
对邢台山前平原浅层高氟地下水中F,Ca,Mg的组分存在形式与地方性氟病患病率之相关性研究结果表明,F,Ca,Mg元素对地方性氟病之影响不仅取决于F,Ca,Mg的总浓度,而且与各种元素在地下水中的组分存在形式密切相关。元素的给分存在形式不同,对地方性氟病的影响不也不。根据患病率与aMgF^+成正相关,与aF^-/aMgF^+成负相关,以及浅层高氟地下水中MgF^+活度高的异常情况可以说明MgF^+对 相似文献
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我国地方性氟病的地球化学问题 总被引:18,自引:0,他引:18
Endemic fluorine disease is a chronic fluorine poisoning caused by high level of fluorine in drinking water or foods. Incidence of this disease has been knowu in many parts of the world. In China its occurrence has been observed in the Northeast, Northwest, Southwest and some other localities. Investigation shows that it is closely related to geochemical environment: Major fluorine sources in nature include fluorinerich volcanic rocks, calcareous dolomites, phosphorus-bearing rocks/loess and Quarternary loose sediments. Under special conditions fluorine is concentrated in ground water or soil and seeks its way into human body through diet. Areas With high fluorine concentration responsible for the fluorine disease can be classified into four types, depending on characteristics of geochemical environment: (1) Arid and semiarid calcium-rich soda saline areas; (2) Semiarid, alternatively marine-terrestrial strata with a high degree of salinity; (3) Semihumid iron- and aluminum-rich intermediate-acid soils; (4) Localities where fluorine-rich rocks or deposits are developed;and those with high fluorine content as a result of industrial pollution. Based on medical statistics and chemical analyses, of water, soil, food and other related samplcs,this work will provide a scientific baekground for the prevention and control of fluorine disease. 相似文献
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张店地区主要供水水源为地下水,而地下水的主要供水目的层为奥陶系灰岩含水层和第四系松散层含水层。该区灰岩岩溶裂隙水、赋存、补给条件较好,水质良好,适于工业、农业及人畜用水,具有开采前景,因此研究它的富集规律,对于合理开采 相似文献
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研究区东部属低山丘陵区及山前侵蚀堆积阶地,西部为黄河冲、洪积平原区,地下水资源丰富.是灵武矿区的主要水源地,但由于地下水中氟离子含量较高,给地下水的利用带来了影响。通过对该区水文地质条件和地下水中氟的水文地球化学特征的研究,认为研究区地下水中氟的含量与水化学类型关系不明显,与PH值及钠/钙值呈正相关关系。初步探讨了影响地下水中氟含量的富集因素及分布规律,研究发现:区内潜水含水层氟含量变化大,常发生突变;承压水含水层则多呈渐变形式;地下水中氟含量的高低主要与补给源中氟含量的高低有关. 相似文献
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作者在黑龙江省某地区采集大量地下水样品,针对与氟(F^-)可形成络合物的中心离子进行化验,采用化学热力学的基本理论建立物理化学模型,定量地给出了氟病与饮用水中氟的存在形式的关系,初步探讨了引起氟病异常的原因。 相似文献
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本文在简要介绍变质岩区地下水基本特征的基础上,以胶北隆起古老变质岩系为例,详细阐明了变质岩区断裂构造、褶皱构造、岩性及岩脉对地下水的控制作用,指出了地下水在不同条件下的富集规律。 相似文献
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自中新生代以来,在松嫩平原巨大的断陷盆地内沉积了巨厚的古近-新近系和第四系沉积物,形成了由潜水和承压水组成的大型蓄水构造。该区潜水和第四系承压水氟含量较高,在194个样品中,氟的均值为3.45mg/L,范围值为0.25~14mg/L。饮用高氟地下水导致氟中毒大规范流行。研究表明高氟地下水主要分布在山前补给区-蒸发排泄区的过渡带和盆地中部地下水强烈蒸发带,地下水化学类型为HCO3-Na·Mg和HCO3-Cl·Na型,总溶解性固体含量为689.84~2005.6mg/L。高氟水的形成与气候、水文、地质构造、岩石与土壤、水文地质和水化学条件等自然因素有关,同时受不合理开采地下水等人为因素的影响。开展氟病区地下水环境特征和高氟水成因研究对于有效实施安全供水有重要意义。 相似文献
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本文叙述了白银厂矿田以西西湾白垩系砾岩型金(砂金)的区域成矿背景、矿床特征以及金的富集规律,指出据此来追索、寻找砾岩金(砂金)的原生源地。 相似文献
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贵州地方病氟中毒的氟源、致病途径与预防措施 总被引:6,自引:0,他引:6
运用高温燃烧水解-氟离子选择性电极方法,对贵州织金县地方病氟中毒重灾区的化落村、荷花村和马家庄村居民用的粉煤、拌煤黏土、煤泥混合燃料、玉米、辣椒等系列样品进行了氟含量测定,结果表明,这些样品中的氟含量均值分别为237.1/μg/g、2261.9/μg/g、827.9/μg/g、1418.8/μg/g和110.1/μg/g。玉米和辣椒中氟的含量超出国家标准食品中氟允许量的约1000倍和100倍。氟中毒的氟源主要来自拌煤黏土,氟在拌煤黏土中除了以磷灰石、角闪石形式存在外,与伊蒙混层矿物和伊利石的吸附密切相关。煤泥混合燃料在燃烧过程中,约有80%的氟被释放。除了采用固(降)氟技术以外,病区居民改变生活习惯,在食用辣椒前用清水淘洗,把玉米粒加工成玉米面前进行脱皮处理,可以除去食物表面相当一部分氟,对预防地方病氟中毒有重要作用。 相似文献
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本文通过对河北省地方性氟中毒重病区的阜城县.进行不同区域不同含水层的氟含量调查,揭示了地下水氟分布规律,探讨了高氟水富集,运移机理,并因地制宜提出改水降氟对策。 相似文献
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张家口市坝下地区位于河北省西北部,水文地质情况较复杂,区内碳酸盐岩地层分布较广,地下裂隙岩溶水资源较丰富。根据相关水文地质资料,分析总结了可溶岩地层的厚度、岩性及岩性组合、分布面积、地质构造及地形条件等因素对岩溶水富集规律的影响和控制,阐明了区内岩溶水的供水意义。 相似文献
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柴达木盆地构造演化与石油富集规律 总被引:21,自引:4,他引:21
文章从构造体系出发,系统地研究了盆地周边山区构造,盆地基底构造、中、新生代盖层构造以及它们之间的联系,研究了古盆地、现代盆地的形成,发展和演化过程及其对中、新生代沉积的控制和生、储油条件。提出柴达木盆地中、新生代含油远景区主要分布在阿尔金山南缘盆地的西北部,并将其划分为六个二级含油远景较好的地段。同时提出中侏罗统是柴达木盆地主要油源,在德令哈凹陷和祁漫塔格山前的基底中可寻找古生代油源。 相似文献
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小秦岭西南部金矿分布及富集规律的研究 总被引:1,自引:0,他引:1
本文叙述了小秦岭西南部金矿的空间分布与富集规律,指出含金花岗岩体与含金地层的接触带附近及含金地层不整合面附近是全矿富集的主要地段,与主干断裂有成生联系的次级韧一脆性活动性剪切断裂带是金矿富集的重要空间,控矿构造中大量的含金热液长期、强裂的活动是金矿富集的决定性因素。最后指出如何根据金矿的富集规律去寻找规模较大、品位较富的金矿床. 相似文献
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卧龙河复杂气田二叠系天然气局部富集规律研究 总被引:1,自引:0,他引:1
卧龙河气田位于四川盆地东部,是盆地内的大气田之一。它具有多产层,多储集类型,多气藏类型和多裂缝系统的特点,是四川复杂气田的典型代表,二叠系气藏天然气局部富集与岩溶,断裂及有利构造部位三者的组合密切相关。 相似文献
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安溪县光德村地氟病区生态地球化学特征 总被引:3,自引:2,他引:3
在安溪县光德村地氟病区进行生态地球化学调查发现,岩石、土壤、饮用水、水稻、蔬菜中F含量较高,而Cu、Mo、Ca等人体必需的元素严重缺乏;饮用水中F严重超标, F-高达4.18 mg/L,达地下水Ⅲ类标准的4倍之多,且水质pH低于饮用水标准的下限6.5,属酸性水质,不适合饮用,该地区特殊的生态地球化学环境是导致地氟病的主要原因。 相似文献