《表3 孔隙水水化学组分相关系数矩阵》

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《中新天津生态城孔隙水化学垂向分布及其成因》


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注:*和**分别代表0.05和0.01的显著水平。

由于复杂的地质条件,研究区北部、中部和南部各钻孔离子质量浓度差异明显,其中各钻孔ρ(Na+)、ρ(Ca2+)、ρ(Mg2+)、ρ(Cl-)、ρ(TDS)、ρ(SO42-)和ρ(CaCO3)垂向变化趋势一致,化学组分相关性分析见表3。Cl-作为研究区主要的常量组分,毫克当量百分数占阴离子总量的60%~98%,垂向上ρ(CaCO3)、ρ(Na+)、ρ(Ca2+)、ρ(Mg2+)、ρ(TDS)、ρ(SO42-)与ρ(Cl-)均呈显著相关,尤其是ρ(CaCO3)、ρ(Na+)、ρ(Mg2+)、ρ(TDS)和ρ(Cl-)相关系数均达到0.970以上(表3);ρ(Cl-)除与ρ(HCO3-)相关性不显著外,与其他离子相关性分布在0.692~0.998之间(表3),因此以ρ(Cl-)作为研究区典型对比各个钻孔离子质量浓度垂向变化(图3)。北部、中部和南部3个区域ρ(Cl-)在埋深小于20.0m深度范围内波动均较大:位于北部荒地区域的钻孔Zk01、Zk02和Zk03,ρ(Cl-)最大值出现在埋深约5.0m处,随后逐渐减小,埋深大于20.0m后孔隙水ρ(Cl-)趋于稳定;位于中部蓟运河湾区域钻孔Zk04、Zk05、Zk06、Zk07、Zk11的ρ(Cl-)从地表开始随着深度增加逐渐增大,在15.0m左右达到最大值,随后逐渐减小,埋深大于20.0m的孔隙水ρ(Cl-)趋于稳定;位于南部区域的钻孔Zk08、Zk09分别处于蓟运河边和水塘边,ρ(Cl-)最大值出现在埋深15.0m左右,20.0m以深略有波动,而南部的Zk10位于盐田,最大值出现在埋深约5.0 m左右,5.0 m以深变化趋势与Zk08、Zk09基本一致。总体趋势为北部在埋深约5.0m处各离子质量浓度达到最大值,中部和南部最大值多出现在15.0m左右,南部受制盐、晒盐活动影响,位于盐田的点位最大值出现在5.0m左右。