| تعداد نشریات | 22 |
| تعداد شمارهها | 354 |
| تعداد مقالات | 3,735 |
| تعداد مشاهده مقاله | 4,939,405 |
| تعداد دریافت فایل اصل مقاله | 3,311,918 |
بررسی کیفیت آب زیرزمینی متأثر از نفوذ آب شور و محاسبه درصد اختلاط تئوریکی آبهای زیرزمینی شور و شیرین | ||
| آبخوان و قنات | ||
| دوره 5، شماره 2 - شماره پیاپی 9، اسفند 1403، صفحه 63-78 اصل مقاله (1.06 M) | ||
| نوع مقاله: مقاله پژوهشی | ||
| شناسه دیجیتال (DOI): 10.22077/jaaq.2025.9007.1102 | ||
| نویسندگان | ||
| محمد میرزاوند* 1؛ سید جواد ساداتی نژاد1؛ حمید کاردان مقدم2 | ||
| 1گروه علوم و فناوریهای محیطی، دانشکده مهندسی انرژی و منابع پایدار، دانشگاه تهران | ||
| 2مؤسسه تحقیقات آب، وزارت نیرو، تهران، ایران | ||
| چکیده | ||
| مدیریت منابع آب زیرزمینی در مناطق خشک و نیمهخشک به دلیل چالشهای ناشی از شوری آب از اهمیت بالایی برخوردار است. دشت کاشان یکی از مناطق ایران مرکزی است که کیفیت آب زیرزمینی آن به دلیل برداشت بیرویه و اختلاط با منابع شور در حال کاهش است. این مطالعه با استفاده از روشهای هیدروژئوشیمیایی، درصد اختلاط تئوریکی آبهای شور و شیرین را ارزیابی کرده و تأثیر نفوذ آب شور بر کیفیت آبخوان را بررسی میکند. نوآوری این تحقیق در بهکارگیری شاخصهای GWISWI و GWISI برای ارزیابی دقیقتر فرآیند اختلاط آبهای زیرزمینی و تعیین درصد اختلاط آبهای شور و شیرین برای اولین بار در این منطقه است. در این پژوهش، ۴۲ نمونه آب از چاهها، قناتها و پلایای نمکی دشت کاشان برداشت و با استفاده از کروماتوگرافی یونی (IC) و طیفسنجی جرمی پلاسما جفتشده القایی (ICP-MS) آنالیز شدند. نتایج نشان داد که بخشهای شرقی و شمال شرقی آبخوان دارای بالاترین میزان شوری (mg/L212000 < TDS) هستند، در حالی که بخشهای جنوبی و غربی کیفیت آب بهتری دارند. همچنین، اختلاط با شورابههای عمقی (آپکنینگ) عامل اصلی شوری بوده به طوری که در برخی چاهها تا حدود 70% اختلاط وجود دارد. از طرفی نتایج نشان داد که نفوذ آب شور از پلایای نمکی به داخل آبخوان وجود ندارد. این یافتهها ضرورت مدیریت پایدار منابع آب زیرزمینی، کنترل برداشت، و کاهش بهرهبرداری از شورابههای عمقی را برجسته میسازد. | ||
| کلیدواژهها | ||
| آب زیرزمینی؛ هجوم آب شور؛ اختلاط؛ هیدروژئوشیمی؛ کاشان | ||
| مراجع | ||
|
Amiri, V., Nakhaei, M., Lak, R. & Kholghi, M. (2016). Assessment of seasonal groundwater quality and potential saltwater intrusion: a case study in Urmia coastal aquifer (NW Iran) using the groundwater quality index (GQI) and hydrochemical facies evolution diagram (HFE-D). Stochastic Environmental Research and Risk Assessment, 30(5), 1473–1484. https://doi.org/10.1007 / s00477-015-1108-3 Appelo, C. A. J. & Postma, D. (2005). Geochemistry, Groundwater and Pollution. CRC Press. Barica, J. A. N. (1972). Salinization of groundwater in arid zones. 6(October 1971), 925–933. Bouchaou, L., Michelot, J. L., Vengosh, A., Hsissou, Y., Qurtobi, M., Gaye, C. B., Bullen, T. D. & Zuppi, G. M. (2008). Application of multiple isotopic and geochemical tracers for investigation of recharge, salinization, and residence time of water in the Souss-Massa aquifer, southwest of Morocco. Journal of Hydrology, 352(3–4), 267–287. https://doi.org/10.1016/j.jhydrol.2008.01.022 Carretero, S., Rodrigues Capítulo, L., Dapeña, C., Fabiano, M. & Kruse, E. (2022). A chemical and isotopic approach to investigate groundwater dynamics in a coastal aquifer. Catena, 213. https://doi.org/10.1016/j.catena.2022.106229 Clark, I. D. (2015). Groundwater Geochemistry and Isotopes. Taylor & Francis Group. Mirzavand, M, Ghasemieh, H., Sadatinejad, S. J. & Bagheri, R. (2020a). An overview of source, mechanism, and investigation approaches in groundwater salinization studies. International Journal of Environmental Science and Technology. https://doi.org/10.1007/s13762-020-02647-7 Mirzavand, M., Ghasemieh, H., Sadatinejad, SJ. & Bagheri, R. (2020b). Delineating the Source and Mechanism of Groundwater Salinization in Crucial Declining Aquifer Using Multi-Chemo-Isotopes Approaches. Journal of Hydrology, 586. /https://doi.org/10.1016/j.jhydrol.2020.124877 Mirzavand, M & Walter, J. (2024). Delineating the mechanisms controlling groundwater salinization using chemo-isotopic data and meta-heuristic clustering algorithms (case study: Saguenay-Lac-Saint-Jean region in the Canadian Shield, Quebec, Canada). Environmental Science and Pollution Research. https://doi.org/10.1007/s11356-024-33922-6 Mirzavand, M. (2018). Determine the Origin and Mechanism of Groundwater Salination in Kashan Plain using Isotopic and Hydro-geochemical Methods. Mirzavand, M & Ghazavi, R. (2015). A Stochastic Modelling Technique for Groundwater Level Forecasting in an Arid Environment Using Time Series Methods. Water Resources Management, 29(4), 1315–1328. https://doi.org/10.1007/s11269-014-0875-9 Mirzavand, M., Sadeghi, S. H. & Bagheri, R. (2020). Groundwater and soil salinization and geochemical evolution of Femenin-Ghahavand plain, Iran. Environmental Science and Pollution Research, 27(34), 43056–43066. https://doi.org/10.1007/s11356-020-10229-w Nadri, A., Bagheri, R., Raeisi, E., Ayatollahi, S. S. & Bolandparvaz-Jahromi, K. (2014). Hydrodynamic behavior of Kangan gas-capped deep confined aquifer in Iran. Environmental Earth Sciences, 71(4), 1925–1936. Tomaszkiewicz, M., Abou Najm, M. & El-Fadel, M. (2014). Development of a groundwater quality index for seawater intrusion in coastal aquifers. Environmental Modelling and Software, 57, 13–26. https://doi.org/10.1016/j.envsoft.2014.03.010 Xie, R., Zhen, L., Wu, X. & Li, J. (2023). Isotopic compositions (δD, δ18O) and end-member mixing for the control interface in a complex tidal region. Science of the Total Environment, 866. https://doi.org/10.1016/j.scitotenv.2023.161438 Yang, F., Jia, C., Yang, H. & Yang, X. (2022). Development, hotspots, and trend directions of groundwater salinization research in both coastal and inland areas: a bibliometric and visualization analysis from 1970 to 2021. Environmental Science and Pollution Research, 29(45), 67704–67727. https://doi.org/10.1007/s11356-022-22134-5.
| ||
|
آمار تعداد مشاهده مقاله: 559 تعداد دریافت فایل اصل مقاله: 240 |
||