《表2 研究区水化学成分相关系数矩阵》

《表2 研究区水化学成分相关系数矩阵》   提示:宽带有限、当前游客访问压缩模式
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《滦河流域中上游富锶地下水成因类型与形成机制》


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注:**表示在0.01水平(双侧)上显著相关;*表示在0.05水平(双侧)上显著相关。

对地下水水化学数据进行相关性分析(表2)、主成分因子识别,能判断地下水主离子与锶元素的相关程度,揭示识别水质组分的可能来源(孙厚云等,2018)。通过主成分分析结果表明,TDS、Ca2+、Mg2+属因子分析提取的三大主成分因子;全区第一因子TDS与Ca2+、Mg2+、SO42–呈显著相关关系,相关系数分别为0.928、0.853、0.772,表明地下水主要组分来源于大气降水补给及硅酸盐岩、碳酸盐岩的风化溶解。主成分因子提取Na+、K+占累积贡献率的8.37%,、6.65%,分列水质组分影响成分的四五位。I区Sr2+与Ca2+、Na+水质主离子相关性中等,相关系数分别为0.592和0.542,与K+相关性不显著,相关系数仅为0.164;II区Sr2+与SO42–、HCO3–、Ca2+相对I区较弱,相关性系数分别为0.368、0.356、0.265,与K+相关性相对较小,为0.103;III区Sr2+与K+相关性最高,相关性系数为0.388,与Mg2+、HCO3–呈不明显负相关关系,与其它水质组分无明显相关性关系;总体上,Sr2+与Na+、K+相关性较其他水质组分相比较高。因子分析载荷图中(图5),Sr2+、K+为一组,环境地球化学行为较为一致,同源性较高。据此可初步推断,I区地下水主离子主要来源于大气降水补给与硅酸盐矿物的风化溶解;II区地下水Sr2+来源与钾长石等硅酸盐岩矿物的风化溶解较为相关;III区地下水Sr2+来源除接受II区侧向补给外,来源于硅酸盐矿物与方解石、白云石等碳酸盐矿物风化溶解作用。