تعداد نشریات | 44 |
تعداد شمارهها | 1,323 |
تعداد مقالات | 16,270 |
تعداد مشاهده مقاله | 52,954,022 |
تعداد دریافت فایل اصل مقاله | 15,624,700 |
استفاده از تکنیک های هیدروژئوشیمیایی و ایزوتوپی به منظور فهم بهتر ویژگی های منابع آبی مهم محدوده های مطالعاتی پاوه و جوانرود، استان کرمانشاه | ||
هیدروژئولوژی | ||
مقاله 7، دوره 3، شماره 1، شهریور 1397، صفحه 80-98 اصل مقاله (2.3 M) | ||
نوع مقاله: مقاله پژوهشی | ||
شناسه دیجیتال (DOI): 10.22034/hydro.2018.6749 | ||
نویسندگان | ||
حسین محمدزاده* 1؛ عفت اسکندری2 | ||
1دانشیار و سرپرست مرکز تحقیقات آبهای زیرزمینی و ژئوترمال (متآب)، دانشکده علوم،گروه زمین شناسی، دانشگاه فردوسی مشهد | ||
2دانشجوی کارشناسی ارشد هیدروژئولوژی دانشگاه فردوسی مشهد | ||
چکیده | ||
مدیریت صحیح منابع آبی وابسته به شناخت و بررسی عوامل تأثیرگذار بر کیفیت و کمیت آب منابع میباشد. در این پژوهش ویژگیهای هیدروشیمیایی و ایزوتوپی برخی منابع آبی مهم در محدودههای مطالعاتی پاوه و جوانرود واقع در منتهیالیه شمالغربی استان کرمانشاه در مجاورت مرز ایران و عراق ارزیابی شده است. نمونهبرداری از منابع مورد مطالعه، طی دو دوره فصلهای تر (دیماه 1393) و خشک (مهرماه 1394) صورت گرفت و مجموعاً 34 نمونه آب، متشکل از آبهای زیرزمینی (چشمه، چاه و غار آبی) و آبهای سطحی (رودخانه) جمعآوری شد. بهکارگیری تکنیکهای مختلف هیدروژئوشیمیایی (پایپر، مدل گیبس، نسبتهای یونی، نمودارهای ترکیبی و تحلیل عامل اصلی) و بررسی محتوای ایزوتوپی، نشان میدهد که آهکهای بیستون و سازندهای ایلام-سروک در ترکیب شیمیایی منابع آبی تأثیرگذارند و تیپ هیدروشیمیایی آب در اغلب منابع بیکربناته-کلسیک میباشد. زمینشناسی (تعامل آب و سنگ) بر کیفیت منابع آبی منطقه اثرگذار میباشند. بررسی محتوی ایزوتوپی منابع آبی و مقایسه آن با خط ایزوتوپی آب جوی پاوه، نشان دهنده سه گروه منبع آبی است: گروه اول به علت تهی شدگی ایزوتوپی، از ارتفاعات و در فصول سرد سال تغذیه میشوند و به دلیل حرکت سریع (سیستم مجرایی)، آبهای کارستی زمان ماندگاری کمی دارند. منابع آبی گروه دوم غنیشدگی داشته و بنابراین علاوه بر بارش، اختلاط آبهای زیرزمینی نیز بر آنها تأثیر داشته و زمان ماندگاری بیشتری نسبت به اولین گروه دارند.گروه سوم (رودخانهها) به دلیل تبخیر، غنیشدگی بیشتری نسبت به سایر منابع دارند. ارتفاع متوسط تغذیهی تمام منابع آبی کارستی تطابق قابلتوجهی با ارتفاع سینکهولهای کارستی در منطقه دارد. | ||
کلیدواژهها | ||
ایزوتوپی؛ منابع کارستی؛ پاوه؛ جوانرود؛ هیدروژئوشیمیایی | ||
مراجع | ||
آقانباتی، ع. 1383.زمینشناسی ایران. تهران. سازمان زمینشناسی و اکتشافات معدن ایران. باقری ششده، ر.، رئیسی، ع.، محمدی، ض.، بهادری، ف.، 1386. تعیین منشأ آب چشمههای کارستی بخش شرقی تاقدیس راوندی با استفاده از ایزوتوپهای 18O و 2 H ، هیدرو شیمی و بیلان: یازدهمین همایش انجمن زمینشناسی ایران، دانشگاه فردوسی مشهد. رئیسی، ع.،1381. پروژه مطالعات نیمه تفصیلی منابع آب کارست حوضه الوند کرمانشاه جلد سوم گزارش آبهای زیرزمینی و زونهای کارستی حوضه الوند. شیراز، بخش علوم زمین دانشگاه شیراز. سلیم، ق.، کرمی، غ.، غزنوی، ک.،1390. بررسی هیدروژئوشیمیایی و هیدروژئولوژی آبخوانهای محدوده دشت ذهاب. هفتمین کنفرانس زمینشناسی مهندسی و محیطزیست ایران ص. 7.شاهرود، دانشگاه صنعتی شاهرود. شجاعی، م.، محمدزاده، ح.، فتحی نجفی، ع.، 1391.بررسی و مقایسه خصوصیات هیدروژئوشیمیایی و هیدرودینامیکی چشمههای کارستی مزار، اندرخ و چشمه گیلاس. اولین همایش زمینشناسی فلات ایران کرمان. ص. 8، دانشگاه تحصیلات تکمیلی صنعتی و فناوری پیشرفته. طاهری،ک.، رئیسی، ع.، 1389. منابع کارست ایران مقدمهای بر یک مفهوم. نخستین کنفرانس ملی پژوهشهای کاربردی منابع آب ایران .ص.14.کرمانشاه، شرکت آب منطقهای کرمانشاه. غزنوی، ک.، کرمی، غ.، سلیم ق.، ۱۳۹۰.بررسی خصوصیات هیدروژئوشیمیایی و هیدروژئولوژیکی آب دشتهای آبرفتی مجاور سراب نیلوفر در استان کرمانشاه، هفتمین کنفرانس زمینشناسی مهندسی و محیطزیست ایران، شاهرود، دانشگاه صنعتی شاهرود. کرمی، غ.، خسروی سوادجانی، ر.، طاهری، ع.، ۱۳۹۰. بررسی وجود و یا عدم وجود ارتباط هیدرولیکی بین آبخوان کارستی چشمه امام قیس با چاههای آب مجاور، هفتمین کنفرانس زمینشناسی مهندسی و محیطزیست ایران، شاهرود، دانشگاه صنعتی شاهرود. کریمی وردنجانی، ح.، 1389. هیدروژئولوژی کارست. شیراز، انتشارات ارم شیراز. کلانتری، ن.، رحیمی، م. ح.، چرچی، ع.، 1386. استفاده از دیاگرامهای ترکیبی، تحلیل عاملی و نمایههای اشباع در ارزیابی کیفی آب زیرزمینی دشتهای زویرچری و خران. نشریه زمینشناسی مهندسی، جلد دوم، شماره 1، بهار و تابستان 1386.ص 339-358. محمدزاده، ح.، 1395. تهیه نقشههای پهنهبندی و خط ایزوتوپی (VS.2H18O) نزولات جوی استان کرمانشاه و بررسی منشاء آبهای سطحی و زیرزمینی و تعیین سن نسبی و زمان ماندگاری آبهای کارستی با استفاده از ردیابهای هیدروشیمیایی و ایزوتوپی. مشهد، دانشکده علوم، مرکز تحقیقات آبهای زیرزمینی. محمدزاده، ح.، اسکندری، ع.، نجفی، م.، 1395. بررسی ترکیب ایزوتوپی نزولات جوی در محدوده مطالعاتی پاوه. ص. 5. دومین همایش ملی کاربرد ایزوتوپهای پایدار مشهد، دانشگاه فردوسی مشهد. ناصری, ح. ر.، 1370. مطالعه هیدروژئولوژیکی چشمههای کارستی حوضه آبریز سد درودزن. پایاننامه کارشناسی ارشد رشته آبشناسی، دانشکده علوم، دانشگاه شیراز. ولی نیا، ح.، ناصری، ح.، نخعی، م.، و فتوت م،. ۱۳۹۰. تعیین سنگ منشأ آبهای زیرزمینی با استفاده از نسبتهای یونی مطالعه موردی : دشت حسنآباد، کرمانشاه. سیامین گردهمایی علوم زمین، تهران، سازمان زمینشناسی و اکتشافات معدنی کشور. Aghazadeh, N., Asghari-Mogaddam, A. A., 2011. Investigation of hydrochemical characteristics of groundwater in the Harzandat aquifer, Northwest of Iran. Environmental Monitoring and Assessment, 176(1-4), 183-195. Camacho Suarez, V. V., Saraiva Okello, A. M. L., Wenninger, J. W., and Uhlenbrook, S., 2015. Understanding runoff processes in a semi-arid environment through isotope and hydrochemical hydrograph separations. Hydrology and Earth System Sciences, 19(10), 4183-4199. Clark, I. D., 2015. Groundwater Geochemistry and Isotopes: CRC Press. Clark, I.D., Fritz P., 1997. Environmental Isotopes in Hydrogeology. CRC Press. Craig, H., 1961. Isotopic variations in meteoric waters. Science, 133(3465), 1702-1703. Ford, D., Williams, P. D., 2013. Karst hydrogeology and geomorphology. John Wiley and Sons. Gemici, U., Filiz, S., 2001. Hydrochemistry of the Cesme geothermal area in western Turkey. J.Volcanol. Geotherm. Res.110, 171–187. Gibbs, R.J., 1970. Mechanisms controlling world water chemistry. Science, 170, 1088- 1090. Goldscheider, N., Drew, D., 2007. Methods in Karst Hydrogeology: IAH: International Contributions to Hydrogeology, 26. Han, Z., Tang, C., Wu, P., Zhang, R., Zhang, C., 2014. Using stable isotopes and major ions to identify hydrological processes and geochemical characteristics in a typical karstic basin, Guizhou, southwest China. Isotopes in Environmental and Health Studies, 50(1), 62-73. Hounslow, A., 1995. Water quality data: analysis and interpretation. CRC press. Karimi, H., Moore, F., 2008. The source and heating mechanism for the Ahram, Mirahmad and Garu thermal spring, Zagros Mountains, Iran. Geothermics 37 , 84 – 100. Karimi, H., Raeisi, E., Bakalowicz, M., 2005. Characterising the main karst aquifers of the Alvand basin, northwest of Zagros, Iran, by a hydrogeochemical approach. Hydrogeology Journal, 13(5-6), 787-799. Kele, S., Özkul, M., Fórizs, I., Gökgöz, A., Baykara, M. O., Alçiçek, M. C., Németh, T., 2011. Stable isotope geochemical study of Pamukkale travertines: new evidences of low-temperature non-equilibrium calcite-water fractionation. Sedimentary Geology, 238(1), 191-212. Marques, J. M., Eggenkamp, H. G., Graça, H., Carreira, P. M., José Matias, M., Mayer, B., Nunes, D., 2010. Assessment of recharge and flowpaths in a limestone thermomineral aquifer system using environmental isotope tracers (Central Portugal). Isotopes in Environmental and Health Studies, 46(2), 156-165. Langmuir, D., 1997. Aqueous Environmental Geochemistry. New Jersey: Prentice-Hall. Mustafa, O., Merkel, B., Weise, S. M., 2015. Assessment of Hydrogeochemistry and Environmental Isotopes in Karst Springs of Makook Anticline, Kurdistan Region, Iraq. Hydrology, 2(2), 48-68. Kyle W.B., Jeannie R.B., 2007. Distinguishing Sources of Ground Water Recharge by Using δ2H and δ18 O. Ground water.Mazor, E., 2004. Chemical and Isotopic Groundwater Hydrology. Mercel Dekker. Inc., New York.Pavlovskiy, I., Selle, B., 2015. Integrating hydrogeochemical, hydrogeological, and environmental tracer data to understand groundwater flow for a karstified aquifer system. Groundwater, 53(S1), 156-165. Pearson, K., 1901. Principal components analysis. The London, Edinburgh and Dublin Philosophical Magazine and Journalof Science, 2(11), 559-572 Sánchez, D., Andreo, B., López, M., González, M. J., Mudarra, M., 2015. Characterization of Carbonate Aquifers (Sierra de Grazalema, S Spain) by Means of Hydrodynamic and Hydrochemical Tools. In Hydrogeological and Environmental Investigations in Karst Systems (pp. 171-180). Shuster, E. T., White, W. B., 1971. Seasonal fluctuations in the chemistry of lime-stone springs: A possible means for characterizing carbonate aquifers. Journal of Hydrology, 14(2), 93-128. Srivastava, S. K., Ramanathan, A. L., 2008. Geochemical assessment of groundwater quality in vicinity of Bhalswa landfill, Delhi, India, using graphical and multivariate statistical methods. Environmental Geology, 53(7), 1509-1528. | ||
آمار تعداد مشاهده مقاله: 915 تعداد دریافت فایل اصل مقاله: 655 |