充电研究Jalore拉贾斯坦邦
Jalore区(图7)位于毗邻酵母在拉贾斯坦邦的西南部分。环境同位素调查进行了解研究区地下水补给机制(图8)。该地区年平均接收降雨的c。380毫米,由Sukri排水河,Luni河的一条支流系统本质上是短暂的。年轻的冲积层存在沿着河边课程unconso-lidated semi-consolidated粗到细的沙子和砾石。年长的sub-Recent冲积层更新世时期。地下地质(Navada ei。1993)揭示了断层的存在方向NE-SW Sukri河沿岸。
年轻的和年长的第四纪冲积层是主要的水文地质单元。年轻的冲积层由疏松的沉积物,沙子,淤泥和粘土不同比例和在泛滥平原。老冲积层包括山前冲积沉淀物,无序岩石碎片、砾石、砂和粘土比例较高;和更高的平台存款——上砂壤土和灰质核层和下细中粒砂,砾石和淤泥。中部沿Sukri河在东西方向上,有一个厚粘土层北部银行和中粗砂和砾石层间的粘土透镜南岸,在粗粒沉积物增加转向东方。
一定数量的样本浅(< 50米)和深井是收集和分析环境同位素以及化学分析。
深层地下水在河道附近通常是新鲜和Na-HCO3类型。浅和深地下水,远离河道,微咸,Na-Cl类型。图9显示了82 h和818 o情节样本。样品分为三组。浅层地下水沿河道稳定同位素浓缩,落入组c .他们显示一个典型的蒸发趋势,高3 h内容(5到20 TU)表示一个现代充电组件。这组还包含两个深井样本,包括一个自流井,微咸,微不足道的3 h和低14 c值。浅层地下水,远离河道在西部和西南部地区,有相对枯竭的稳定同位素值和落入组b .这些样品3 h浓度从1到4你。一些新鲜、深井样本,从附近的河道,也有类似的稳定同位素(2 h, 18 o)值和可测氚内容,表明现代充电组件。A组包含最贫的浅井样品稳定同位素值。一些更深层次的区域样本,微咸,3 h内容可以忽略不计,表明没有任何最近的充电,也包括在这一组。
可以看出样本贫化18 o值3 h含量较低,反之亦然。也见过老水3 h值较低
-
- 图7所示。Jalore地区的地图。
高氯含量(800至1000 ppm),而最近的海域高3 h值低氯含量。这表明河道附近的地下水是淡水丰富稳定的同位素组成和氚值高,展示现代充电的存在。地下水远离河道微咸,耗尽稳定同位素(2 h, 18 o)和低3 h内容,因此代表老水。一些浅层和深层含水层之间的互连过程由稳定同位素表示(2 h, 18 o), 3 h和14 c值(Navada et al . 1993年)。
研究表明浅含水层接收充电通过当地的垂直渗透雨水通过土柱,有垂直渗透率空间变量。不透水区不充电,高盐度
^山E3老冲积层嗯年轻冲积层[H干河床E ^ l花岗岩
图8所示。样品位置地图,地质形成研究的区域。
Dahiwa
Jeewana Bautra瓦勒拉
Ahore

Ahore
0 7.5 2.5 - 5 10公里的地下水和低3 h。稳定同位素值反映了蒸发信号叠覆的主要降水的同位素信号在不同的时间过去。

-8.5 -8.0 -7.5 -7.0 -6.5 -6.0 -5.5 -5.0 -4.5 -4.0 -3.5 -3.0 -2.5 18 o SMOW (% %)
图9所示。块82 h和818 o挖好,管井样品标签的氚含量高的挖好样品。
-8.5 -8.0 -7.5 -7.0 -6.5 -6.0 -5.5 -5.0 -4.5 -4.0 -3.5 -3.0 -2.5 18 o SMOW (% %)
图9所示。块82 h和818 o挖好,管井样品标签的氚含量高的挖好样品。
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