【技术实现步骤摘要】
一种推演弱透水层孔隙水水化学组分的方法
[0001]本专利技术属于弱透水层水土含盐特征
,具体涉及一种推演弱透水层孔隙水水化学组分的方法。
技术介绍
[0002]土体由固相(固体颗粒)、液相(土体中水与溶解矿物质)和气相(土体中气)组成。弱透水层孔隙水样品难以获取且相关测试成本高。弱透水层样品获取的方法分为原位提取方法与室内方法。原位提取方法包括渗析法与吸气引液法,适用于含水量高且埋深浅的海相软土。室内方法包括压榨法、浸提法、离心法等。原位提取方法耗时较长且成本高。压榨法与离心法测试难度较高。浸提法是一个不错的选择,测试结果单位为%或mg/kg,但不易进行相关测试结果的应用。
[0003]土体易容盐样品获取方便,测试分析已规范化,但这一指标应用起来非常不方便。因为现有进行沉积环境演化分析的方法大多都是基于土体孔隙水化学特征。
技术实现思路
[0004]为解决上述技术问题,本专利技术提供一种推演弱透水层孔隙水水化学组分的方法。
[0005]本专利技术采用如下技术方案:
[0006] ...
【技术保护点】
【技术特征摘要】
1.一种推演弱透水层孔隙水水化学组分的方法,其特征在于,包括以下步骤:S1.进行土体中易溶盐离子含量测定;S2.进行土体的湿密度、比重和天然含水量的测定;S3.采用步骤S2得到的土体的湿密度、比重和天然含水量进行土体物理指标间的换算,推导出土体的干密度、天然孔隙比和饱和度;S4.采用土体的干密度、湿密度和易溶盐离子含量换算出土体孔隙水中的离子浓度及矿化度指标。2.根据权利要求1所述的推演弱透水层孔隙水水化学组分的方法,其特征在于,步骤S1中进行土体的易溶盐离子含量的测定,包括Na
+
、Mg
2+
、K
+
、Ca
2+
、Cl
‑
、SO42‑
、HCO3‑
和CO
32
‑
离子的含量。3.根据权利要求2所述的推演弱透水层孔隙水水化学组分的方法,其特征在于,步骤S1中按照规范GB T50123
‑
2019进行土体的易溶盐离子含量的测定。4.根据权利要求1所述的推演弱透水层孔隙水水化学组分的方法,其特征在于,步骤S2中按照规范GB T50123
‑
2019进行土体的湿密度、比重和天然含水量的测定。5.根据权利要求1所述的推演弱透水层孔隙水水化学组分的方法,其特征在于,步骤S3所述干密度通过计算得到;所述天然孔隙比通过得到;所述饱和度通过得到;其中ρ
d
为干密度(g/cm3),ρ为湿密度,w为天然含水量(%),e为天然孔隙比,Gs为比重,Sr为饱和度,ρ
w
为4℃时水的密度(g/cm3)。6.根据权利要求1所述的推演弱透水层孔隙水水化学组分的方法,其特征在于,步骤S3中土体的饱和度判定如下:若得到的土体的饱和度为100%,则为饱和土,土体由固体颗粒与孔隙水组成,为二相土;若土体的饱和度小于100%,则为非饱和土,...
【专利技术属性】
技术研发人员:苟富刚,
申请(专利权)人:江苏省地质调查研究院,
类型:发明
国别省市:
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