同位素技术在水环境科学领域的应用研究[摘要]水汽稳定氢氧同位素作为水循环中的天然示踪剂,在土壤水、地下水、大气水汽及降水的研究中发挥着重要作用,在水环境污染研究中也成为了一种良好的研究手段,尤其在示踪污染源、探寻地下水来源和径流途径、估测地下水年龄等方面具有准确的指示作用
围绕同位素技术在水环境科学方面的应用研究展开,重点介绍了液态水稳定氢氧同位素的观测分析方法,汇总了大气水汽氢氧同位素的不同收集方法之间的差异及其优缺点,明确了目前同位素技术在水循环研究过程中的应用现状
为了能够使同位素技术最大化的实现科学价值,在今后的研究中应进一步补充完善采集样品的时空尺度,筛选典型样品代表,并着重于大气水汽循环的统一整体展开氢氧稳定同位素研究,获得整体循环过程中水汽同位素的运移规律和蒸散过程
[关键词]氢氧同位素;水循环;LGR液态水同位素分析仪;水汽运移[中图分类号]U455[文献标识码]A同位素技术出现于20世纪40~50年代,随着逐渐发展成熟成为了一种有效的失踪手段
稳定同位素的研究最早是应用于地质、物理学科等领域,随着技术的不断革新和发展,慢慢地向水文学和植物学等方面渗透,并且得到了较好的应用
化学元素周期表中几乎每一个元素都存在同位素,C、H、O、N、S等同位素属于环境同位素
水由氢氧两种元素组成,其作为水循环的研究对象,主要以1H、D、16O、17O、18O为主,其在自然界的丰度分别为99
984%、0
0156%、99
759%、0
037%和0
同位素技术在水循环中应用高效、快捷,尤其是在测定地下水年龄、更新周期、循环速度、补给来源等方面作用明显
全球水循环过程由海洋、大气、河流、大气构成完整的输送过程,依次完成水分的蒸发、大气循环、降水、陆地水蒸散等环节
降水是水循环过程中的一个重要环节,水汽来源作为其重点研究对象,可以通过采用稳定同位素示踪技术得到有效的解