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以俄罗斯中心地区为例分析地下水动态的多年定向性特点,论证用于评价气候变化和人为作用程度对地下水影响的观测序列的代表性准则。 相似文献
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该研究目的在于介绍所监测地区内遥感技术的应用。简要地描述以往遥感技术的使用,从地质学的角度为地质科学研究环境问题提供多时相和多光谱的影像帮助。同时侧重于以下两个重点:1.通过研究多时相卫星影像显示的地表植被特征差异(耐盐植被或盐生植被指标),在沿海沉积平原区监测和划分由于过度开采水导致的海水入侵区域;2.通过使用卫星热红外影像,探测沿海岸线岩溶侵蚀岩地区的水流排泄区域。本文以沿海地区的海水入侵为研究重点。该地区的海水入侵演化为一个水文地质问题,并由此引发了一系列其它问题,其中一个水文地质问题是海水与沿海地区大量未使用的地下淡水之间的交换。在我们的实验室,借助LANDSAT-5/TM卫星影像(30米分辨率)已经努力对这些沿海区域进行监测和划定工作。对上述影像使用数字处理技术,划定Pieria县(马其顿省,希腊)受盐度影响的区域。另外,通过使用TM数据第6波段(热红外波段)找出希腊中部Itea海湾区域内的淡水泉。以上研究结果能够帮助水文地质专家找出受海水入侵和沿海区地下水排泄的区域。 相似文献
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在本项研究中,利用光度测定法测定Mersin含水层地下水的重金属含量,确定默辛地区地下水污染的主控因素。利用Maplnfo GIS软件开展空间分析和集成,来绘制盆地饮用水水质图。根据重金属的光度分析可推断得出,在某些地区地下水中铁、镍、锰、销和铜的浓度过高,是地下水不适于饮用的根本原因。同样,电导率(EC)专题图表明,盆地内大多数地区地下水的含盐最过高。地下水中多种重金属的浓度过高是由工业活动、石油管道泄漏以及较高的含盐度(由海水入侵导致)引起的。 相似文献
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为了调查使用土壤冲洗去除砷的适宜条件,用EDTA在各种浓度和pH值的条件下,做了一批试验。根据一批试验的适宜条件,做了交换柱试验验证在野外同等条件下土壤冲洗技术的可行性。在这个交换柱试验中,冲洗溶液流速低的去除率(71.6%)比冲洗溶液流速高的去除(56.3%)率明显高。进行TCLP(毒性特征淋滤方法)和种子萌芽试验以监测处理期间和处理后的毒性。通过进行的TCLP和种子萌芽两个试验,最终处理的尾矿结果说明其毒性减少。 相似文献
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越来越强烈地利用地下水的同时,伴随着对自然生态系统的技术成因负栽的加强,是必须最优化利用适于不同活动方向区域并计及自然资源,特别是地下水保藏的条件。 相似文献
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居住在美国西南部的居民,他们饮用的水中砷含量高于美国其他地区。居民的皮肤发生变化,包括色素沉着过度和全省性的表皮角化病,主要由于长期饮用含砷的水,这些是非常常见的皮肤反应。这份研究的目的是利用亚利桑那州,新墨西哥和西部,得克萨斯州皮肤诊所确定建立砷引起的皮肤病的监督系统的可能性。将明信片形式的调查卷邮寄到正在工作的皮肤科医生手中。这些医生在过去的10年和确定去年期间发现了许多色素沉着过度/表皮角化病的案例。共给240名医生寄出了问卷。37份报告显示,237例病人在过去的10年间患有砷造成的色素沉着过度/表皮角化病,35例患者是在去年间染上此病的。根据美国西南部正在工作的,近八分之一的皮肤科医生的观察,在一年内至少一人患有色素沉着过度/表皮角化病,看来对基层居民患有砷诱发的皮肤病的研究是似乎可行的。 相似文献
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犹他州地质调查局对犹他州西南部Escalante山谷内的5个地裂缝进行了勘查。2005年1月8—12日,在Escalante山谷突降一场强冬季暴风雪(可引起洪水)后,Escalant山谷内出现了地裂缝。洪水的渗透和层状冲刷(或片冲作用)扩大了地裂缝的范围。这些地裂缝长约100米(330英尺)至400米(1300公尺),而且在Beryl Junction地区中部形成了一个不连续的长9千米的裂缝带(一般向北部延伸)。在某些位置,洪水侵蚀了裂缝并形成宽3米、深2米的冲沟。据当地居民描述,在洪水泛滥期间,洪水源源不断地流入地裂缝(持续时间1天或几天),并在地裂缝上部形成旋涡。布格重力数据显示,Escalante山谷是一个沉积物充填的盆地(以下简称充填盆地),其最深位置正好位于Beryl Junetion东部。Escalante山谷也是一个农业耕作区,自20世纪20年代起开始从充填盆地含水层抽取地下水。监测结果表明,自从20世纪40年代以来,Escalante山谷的地下水位开始稳定下降。近年来,由于干旱,Escalante山谷地下水位的下降速率不断增加。Beryl Junction南部地区地下水位的下降速率最大。调查结果显示,地裂缝的物理特性类似于在其他西部地区(由地下水开采和水位下降引起)形成的裂缝。这些地裂缝长与宽的比值(长宽比)较大,且大多数地裂缝是线性结构,可以在多种地层中出现并能够延伸相当大的距离。基于流入地裂缝的洪水总量,地裂缝的深度能够延伸至更大范围(甚至达到地下水位)。沉积层(含粘土)范围内的能够产生不同裂纹特征的地裂缝(例如干缩裂缝、水压实或地表断层)的其他可能的成因是震级较大的地震(大于6.5级)。此外,对Escalante山谷地面进行的高分辨率GPS勘查结果显示,在1941年-1972年期间,Beryl Junction中部地区的地面局部下沉4英尺(1.2米),在该地区(Beryl Junction中部地区)地下水位的下降速率最大。基于现有的数据得出,Escalante山谷地裂缝形成的域合理的解释是地下水开采。地下水开采能够引起地下水位明显下降、Escalante山谷含水层细粒单元永久的压实,以及Beryl Junction附近地区的地面沉降。经推断得出,Escalante山谷内的地裂缝是Esealante山谷西部不同含水层压实的差异引起的Escalante山谷内含水层(存在水平张力)的表面下沉。为了更好地了解其他地裂缝的成因和未来可能的范围,建议进行以下研究:(1)干涉雷达法确定Escalante山谷的地面沉降;(2)对Escalante山谷进行更详细地地质和水文地质勘查,来确定其与地裂缝形成之间的关系:(3)对其他地裂缝进行勘查和(4)对山谷内水井套管和井口变形进行全面分析。 相似文献
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100多年以来,各领域的学者一直在研究着环境中的氟化物与人类健康的关系。大多数学者认为,摄入少量的氟有助于预防龋齿、强健骨骼,而长期摄入大剂量的氟会给健康带来不利的影响,包括氟斑牙、氟骨症,骨折机率增加;生育能力下降;尿结石机率增加;甲状腺机能下降;儿童智力下降。长期接触氟灰尘和气体,膀胱癌和呼吸系统疾病患病率增高。另据报道,摄入氟化钠杀虫剂和护牙用品会患急性氟中毒,严重者甚至死亡。自然环境中氟化物的分布非常不均一,主要是氟元素的地球化学特征所致。氟元素最先选择岩浆和热液释放地带富集,这就可以解释为什么正长岩、花岗类岩、火成岩、碱性火山岩和热液沉积岩的氟化物浓度一般比较高的原因。氟化物还常存在于沉积地层,该层包括来自原生岩的含氟化物矿物、富集氟化物的粘土、或者磷灰石。溶解的氟化物浓度一般受萤石(CaF2)的溶解度控制,因此,氟化物浓度高常常与软、碱性和钙含量不足的水体有关。尽管人们对氟化物的形成和其对健康的影响已经有很高的认识,但是,仍有很多氟化物与环境健康问题存在于第三世界国家,这些国家的居民几乎不能选择自己的饮用水和食物。即便是在发达国家,如果忽略了饮用水源之外的水源,那么,居民摄入的氟化物的含量也超过了推荐的剂量。 相似文献
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在阿尔及利亚南部地区,氟斑牙病作为一种流行病在人群中的患病范围悄然扩大。本文研究的目的是确定水、椰枣和茶等日常摄入的食物的氟离子含量。结果表明,35%的饮水井中氟离子浓度超标(〉1.5mg/1)。研究区东部水中含氟量很高且地方性氟斑牙病情分布广。椰枣,茶和水为氟的主要来源之一,其一般分配比例依次为10%,20%以及超过70%。通过食用这三种食物,成年人日常摄入氟的量超过了建议的安全用量即每天0.05-0.07mg/kg。 相似文献
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根据工程地质勘查结果和人类活动污水与自然环境相互作用过程的计算机模拟结果,对矾土联合工厂矿泥储存池地区地下水污染的大体规模和等级进行了评价,并且确定了地下水成分的变化规律。通过对所获取数据的总结研究制定了预先建立边界防渗透幕的自然保护综合措施;用排水井抽取由防渗透幕拦截的水;碳化矿泥水以降低pH值和把有害杂质转移到难溶化合物中,为了降低矿泥储存池地区渗透特性,也使用了淤填方法和储存矿泥充满的专门的方案。 相似文献