《表2 济南东源水源地地下水及地表水氢氧同位素分析结果》

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《水化学和环境同位素对济南东源饮用水源地地下水演化过程的指示》


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地表水和不同层位地下水的不同氢氧同位素组成,可以指示其补给来源和所经历的水循环过程的差异,并在一定程度上反映其间的相互作用关系[19,20].研究区大部分地下水和地表水的稳定同位素δD和δ18O含量变化范围较小,分布集中(表2和图3).除DY-19和DY-08之外,大部分水样主要分布于我国大气降水线(Chinese Meteroric WaterLine,CMWL:δD=7.90×δ18O+8.20)[21]附近,并向右侧偏移,靠近斜率为4.77的蒸发线(δD=4.77×δ18O-20.61).这说明大气降水是该地区地下水和河水的主要补给来源,且经历了不同程度的蒸发作用.地表水样品均分布于大气降水线附近,或者大气降水线的下方,说明主要来自当地或流域内的降水补给,并受到蒸发作用和季节变化的影响.大辛河东新热电下游河水采样点DY-08位于我国大气降水线上(图3),但其δD和δ18O值相对于其它地表水及地下水采样点明显贫化,说明除了现代降雨补给外,还存在深部岩溶地下水补给以及上游东新热电深层地下水源冷却水排放的潜在影响.样品DY-06、DY-09和DY-10代表当地夏季降水补给特征.除了DY-08样品外,其余地表水样点实际上呈近似直线分布(图3),其原因可能和当地降水补给的季节性有关,但因只有一次取样,数据不足,目前尚不能进一步探讨.