THÀNH PHẦN ĐỒNG VỊ TRONG NƯỚC SÔNG VÀ NƯỚC MƯA KHU VỰC NAM BỘ

Nguyễn Văn Phức, Nguyễn Kiên Chính, Trần Thị Bích Liên, Lâm Hoàng Quốc Việt, Nguyễn Phạm Tường Minh

Tóm tắt


Mục đích của nghiên cứu này chúng tôi điều tra thành phần đồng vị của nước mưa và nước sông các sông lớn khu vực Nam Bộ. Nước mưa tháng được thu thập tại 3 trạm, nước sông tại 5 trạm trên sông Tiền và sông Hậu trong thời gian từ tháng 2 năm 2021 đến tháng 12 năm 2021. Kết quả phân tích thành phần đồng vị bền và đồng vị phóng xạ cho thấy nước mưa khu vực và nước sông có nguồn gốc khác biệt rõ rệt, nước mưa khu vực giàu thành phần đồng vị bền hơn so với nước sông Tiền và sông Hậu, đồng vị phóng xạ tritium trong nước sông Tiền và sông Hậu lại cao hơn trong nước mưa khu vực. Đường nước khí tượng khu vực Nam Bộ được xác định là.

 


Từ khóa


đường nước khí tượng khu vực; đồng vị phóng xạ; Nam Bộ; đồng vị bền

Toàn văn:

PDF

Trích dẫn


Ansari, M. A., Mohokar, H. V., Deodhar, A., Noble, J., Sinha, U. K. (2018). Distribution of environmental tritium in rivers, groundwater, mine water and precipitation in Goa, India. Journal of Environmental Radioactivity, 189, 120-126. doi:10.1016/j.jenvrad.2018.04.004

Bowen, G. J., & Wilkinson, B. (2002). Spatial distribution of δ18O in meteoric precipitation. Geology, 30, 315. doi:10.1130/0091-7613(2002)030<0315:SDOOIM>2.0.CO;2

Catherine, E. H., & Jagoda, C. (2012). A new precipitation weighted method for determining the meteoric water line for hydrological applications demonstrated using Australian and global GNIP data. Journal of Hydrology, 464-465, 344-351. doi:10.1016/j.jhydrol.2012.07.029

Chae, J. S., & Kim, G. (2019). Seasonal and spatial variations of tritium in precipitation in Northeast Asia (Korea) over the last 20 years. Journal of Hydrology, 574, 794-800. doi:10.1016/j.jhydrol.2019.04.058

Craig, H. (1961). Isotopic Variations in Meteoric Water. Science, 133, 1702-1703. doi:10.1126/science.133.3465.1702

Dutton, A.,Wilkinson, B. H., Welker, J. M., Bowen, G. J., Lohmann, K. C. (2005). Spatial distribution and seasonal variation in18O/16O of modern precipitation and river water across the conterminous USA. Hydrol. Process, 19, 4121-4146. doi:10.1002/hyp.5876

Ha, L. A., Vo, T. A., Trinh, V. G., Nguyen, T. H. T., Tran, K. M.,… Vu, H. (2018). Monitoring of tritium concentration in Hanoi’s precipitation from 2011 to 2016. Journal of Environmental Radioactivity, 192, 143-149. doi:10.1016/j.jenvrad.2018.06.009

Le, D. N., Heidbüchel. I., Meyer. H., Merz, B., & Apel, H. (2018). What controls the stable isotope composition of precipitation in the Mekong Delta? A model-based statistical approach. Hydrol. Earth Sci., 22, 1239-1262. doi:10.5194/hess-22-1239-2018

McGuire, K., & McDonnell, J. (2007). Stable isotope tracers in watershed hydrology. In R. Michener, & K. Lajtha (Eds.), Stable isotope in ecology and enviromental science (335-374). United Kingdom: Blackwell. doi:10.1002/9780470691854.ch11

Patrick, A. H., Ate, V., Jean, E. M., & Brad, K. E. (2016). Distribution of tritium in precipitation and surface water in California. Journal of Hydrology, 534, 63-72. doi:10.1130/abs/2021AM-366116

Yang, Q., Mu, H., Guo, J., Bao., & Martín, J. D. (2019). Temperature and rainfall amount effects on hydrogen and oxygen stable isotope in precipitation. Quaternary International, 519, 25-31. doi:10.1016/j.quaint.2019.01.027




DOI: https://doi.org/10.54607/hcmue.js.19.9.3537(2022)

Tình trạng

  • Danh sách trống