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西藏最大的河流(1)

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西藏最大的河流——雅鲁藏布江

西藏自治区是我国河流条数最多的省区之一。据不完全统计,在西藏境内流域面积大于10000平

方公里的条数有20余条,大于2000平方公里的河流条数有100条以上。青藏高原的构造历史十分复杂。

它经历了华力西期,印支,燕山以及喜马拉雅等多次大的构造运动。这些构造运动,使西藏不断脱离海

侵,由北向南逐渐形成昆仑山,喀拉昆仑山,唐古拉山,冈底斯山,念青唐古拉山和喜马拉雅山脉。与

此同时,还发育条无数条支脉,纵横交织在高原面上。这些山脉之间形成众多的江河,湖泊。这些江河

按期归宿来归纳,即太平洋水系,印度洋水系,藏北内流水系和藏南内流水系。在这些水系中我所研究

和讨论的是印度洋水系中最主要的河流——雅鲁藏布江。

雅鲁藏布江是西藏最大的河流,又是世界上海拔最高的大河。它全长2057公里,由西向东横贯西

藏南部,改河流位于北纬28003116和东经82009707'之间。它发源于西藏自治区南部,喜

马拉山北麊的杰吗马央宗冰川。该河自河源大体有西向东流,在米林县派附近折向北东,之后又改向南

流,经我国的巴措卡之后进入印度。改河在印度称为布拉马普特拉河。布拉马普特拉河流经孟加拉国,

改称为贾木纳河。在孟加拉国戈阿隆多市附近。贾木纳河与恒河相汇,最后注入印度洋的孟加拉湾。

我国出现的三种水型,在西藏均有分布。河水的水型主要与河流所在地区的下垫面条件有关。也就

是说,河水的离子组成主要与河流所流经的地区有关。

由于西藏水化学资料非常缺乏,很多地区仍处于空白。因此,很难划分出地区类型,只能就已有的

点滴资料,按出现的离子组成及水型,加以区分说明。

从水样中可以看出,广大的藏南外流,藏南内流地区,除少数河流和河段外,水化学类型比较单一,

在阴离子中,以重碳酸根离子为主,占阴离子总数的60—80%(以毫克当量百分数计算,下同),硫酸

根离子次之,氯离子最少。在阳离子中,以钙离子为主,其含量占阳离子总数的40—70%,钠,钾离子

次之,镁离子含量最少。河水多为C11和C1。随着离子总数的变化,河水的水化学组成亦发生相应的

Ca

Ca

'

'

'

变化。根据一下(表1,表二)

表1.雅鲁藏布江羊村站年内不同时期的水化学组成表(1961年)

阴离子(毫克/升)

取样时间 离子总量碳酸碳酸硫酸

PH 氯离

(月,日) (毫克/升) 根离氢根根离

子 离子 子 8.25 7.13 7.26 6.21 4.25 3.16 5.25

7.4 7.3 7.4 7.3 7.3 7.2 7.2

119.4 125.7 144.3 156.2 182.7 187.9 194.6

0 0 0 0 0 0 0

85.4 91.5 106.8 112.9 125.1 128.1 194.6

0.4 0.8 1.2 1.2 1.6 0.4 1.2

2 3 3 3 8 1 9

阳离子(毫克/升) 钙离

子 17.5 17 24.5 22 31.6 31.6 25

镁离子 0.6 5.2 6.7 4.3 1.8 2.4 1.2

钠离子+钾离子 13.5 8.2 2.1 12.8 14.6 15.4 27

水型 [C]GaⅠ [C]GaⅠ [C]GaⅡ [C]GaⅠ [C]GaⅠ [C]GaⅠ [C]GaⅠ

表2.雅鲁藏布江干流中段不同地点水化学组成表

取样地点

阴离子(毫 阳离子

克/升) (毫克/升) 碳

取样时间 离子总数 钠离

PH 酸碳酸硫酸

(年·月·日) (毫克/升) 氯钙镁子+

根氢根根离

离离离钾离

离离子 子

子 子 子 子

子 1976.9.4 1976.9.5 1976.7.29 1976.7.23 1976.7.20 1976.9.3

8.3 8.4 8.2 8 8 8

141.2 158.9 181.8 192.3 202.1 245.5

0 0 0 0 0 0

水型

东嘎渡口 荣玛 拉孜区 出龙 日吾其 彭错林

77.7 21.3 5.8 22 4 10.9 [C]CaⅡ 83.5 106 119 126 112

27.7 22.4 15.7 16.7 60.1

5.8 7.2 8.7 7.9 7.5

22 30 31 34 30

4 6 5 5 6

16.3 10.4 12.5 11.8 30.5

[C]CaⅡ [C]CaⅡ [C]CaⅡ [C]CaⅡ [C]CaⅡ

以上两个表可示不同离子总数时的水化学组成的变化,可以看出下列几个问题。

重碳酸离子和钙离子随着离子总数的增加而增加,但增长速率是不同的,当离子总数在180毫克/升

以下时,随着离子总数的增加,上述两种离子增加均很慢。硫酸根离子则不同,在同一个地点比较稳定;

在不同地点,随矿化度的不同,变化很大。这充分说明,硫酸根离子含量高的地点,可能分布有石膏之

类的可溶性盐,或者附近含有硫酸钙与硫酸镁等盐分的沉积层。此外钠,钾离子随着离子总量的增加而

增加,并且增加的速度一般要超过钙离子。当离子总量超过一定数量时,水型就可以由钙组向钠,钾组

转变。1974年拉萨和拉萨水文站,实测离子总量大于200毫克/升的5个水样中,就有3个水型为CNa1。

除以上河流外,有些河流水化学组成和水型比较复杂,他们主要分布在下列地区,我们可以根据

以下三个河流进行比较,可以得到同样的高原上雅鲁藏布江河和其他两个河流的水化学组成间的区别。

1.藏北草原。藏北草原主要指的是藏北内流水系。藏北高原地域辽阔,干旱少雨,蒸发强烈,而且海

拔高,气温低,寒冻风化强烈。高山上的冰雪融水和夏季的降雨,往往又通过地下不及河流。因此,河

水的离子组成变化很大,也很难看出规律性。据九条河流的9个水样分析结果,有三大类型(表3)。 表3.藏北部分主要河流水化学组成

阴离 阳离子 (毫克当量%) (毫克当量%)

取样河名及地点

取样日期

离子总量(年•月•日)

PH

(毫克/升) 碳酸碳酸硫酸 氯

钾根离氢根根离离钙镁钠子 离子 子 子 离离离

子 子 子

布朵洛玛曲中游 1976.7.5 6.5 190.7 0 51 43.1 5.9 31 24 45.1

莫昌藏布下游 1976.9.8 8.1 410.7 8.2 76.5 11.2 4.1 32 40 26 2

下曲藏布下游 1976.9.5 8.1 366.8 4 70.6 22.6 2.8 45 36 18 1.5

索瓦藏布下游 1976.9.17 7.9 143 5.2 67.5 10.8 17 51 13 33 3.4

木孜塔之沟中断 1976.8.12 7.9 165.9 0 63.2 11.5 25 47 29 22 2.1

扎加藏布中断 1976.5.27 8.1 613.4 3.3 31.2 46.4 19 31 23 44 2.3

普鲁谣玛上游 1976.6.26 7 244.1 0 42.7 51.8 5.5 31 15 54.3

春游沟上游 1976.8.10 8 504.9 4.1 23.8 63.6 8.5 57 27 16 1.1

江爱藏布中游

1976.7.23

7.9

1024.7 4.1 15.2 20.7 63 17 13 67 3.2

水型 Ⅱ Ⅰ Ⅱ Ⅰ Ⅲ Ⅱ Ⅱ Ⅱ Ⅱ

[C]Na

[C]Mg

[C]Ca

[C]Ca

[C]Ca

[C]Na

[C]Na

[C]Ca

[C]Cl

从以上表可知,其中有5个水样,阴离子以碳酸根离子为主,阳离子以钙离子或钠,钾离子为主,

MgNaCaCaCa水型分别为C和有3个水样,阴离子以硫酸根离子为主,阳离子以钙离子或钠, C,C,C,CⅠⅡ。ⅠⅡⅢ

Na钾离子为主,水型为ClⅡ。从不同水型的矿化度来看,重碳酸盐水的矿化度低,多在500毫克/升一下;

氯化物水的矿化度最高,在1克/升以上;硫酸盐水居中。

2.雅鲁藏布江河源地区的水化学组成及水型。雅鲁藏布江河源段,海拔一般在4700米以上。河水以

融水补给给=为主。河水矿化度低,多数在60毫克/升左右。在阴离子中,以碳酸根离子为主,占阴离

子总数的61—72%,而硫酸根离子和氯离子含量都很少。在阳离子中,绝大多数以钠和钾离子为主,钙,

Na

镁离子含量很少,水型为CⅠ。但是,当矿化度超过90毫克/升以后,钙离子的含量又超过了钠,钾离

Ga子,水型变为C。 Ⅰ(表4)

表4. 雅鲁藏布江河源段河水化学组成表

取样时间(年•月•日) 1975.8.23 1975.8.23 1975.8.24 1975.8.24 1975.8.24 1975.8.27 1975.8.27 1975.8.2 1975.8.4

PH

6.8 6.7 7.1 7.1 6.9 7.4 7.4 7.6 7

阴离子(毫克当量%) 碳

离子总量酸碳酸硫酸

氯离

(毫克/升) 根氢根根离

离离子 子 子

66.3 0 65.1 19.5 15.4 52.9 0 52.9 28.4 18.7 47.4 0 59.9 18.9 21.2 65.9 0 65.1 19.5 15.4 57.4 0 60.9 21.9 17.2 74.6 0 56.3 30.4 13.3 90.4 0 72.6 15.9 11.5 136.1 0 63.8 28.7 7.5 131.3 0 62.8 29.7 7.7

阳离子(毫克当量%) 钙离镁离

子 子 29.3 23.7 24.2 23.4 32.8 25.3 58.1 47.8 44.2

9.7 11.9 8 15.6 21.9 21.9 5.8 9.5 14.7

钠离子+钾离子 61 64.4 67.8 61 45.3 52.8 36.1 42.7 41.1

水型

[C]NaⅠ [C]NaⅠ [C]NaⅠ [C]NaⅠ [C]NaⅠ [C]NaⅠ [C]GaⅠ [C]GaⅠ [C]GaⅠ

据以上表分析,这种变化是由源头地区岩石表面可能吸附着一些例子,当水流过时,水中钙离子与

钠离子产生了离子交换结果。

3.藏东南尼洋曲流域水化学组成及水型。尼洋曲流域处在高原向外缘的渡过地区,气候温度湿润,

降水量大,冰川与冰雪分布面积广。河水以融水补给为主。该河水型比较复杂。通过分析,除3条支流

Ca

和局部干流段为CⅡ外,其它均为硫酸盐水(表5)。

表5. 尼洋曲水化学组成及水型表

采样地点

离子

总量

采样时间

阳离子

阴离子

(毫克当

(毫克当量%)

量%)

碳碳硫

干,支流 干流 干流 干流 干流 干流 支流上帕桑

错 支流巴河 支流更张沟支流八及沟巴及沟的河

水 支流普布巴

错 支流永久沟支流布久沟支流东风沟支流朱拉曲地点

松多附近 阿沛桥 尼西附近 林芝附近 河口鲁定附近

湖水 河口 沟口 沟口 日及木错 “八一”镇附

沟口 子嘎桥 沟口 朱拉桥

1975.7.8 1975.7.7

1975.6.15 1975.6.6 1975.6.5 1975.7.2

1975.6.30 1975.6.30 1975.6.11 1975.6.12 1975.6.12 1975.6.10 1975.6.7

1975.6.16 1975.7.8

PH (毫

克/升)

7.7 236 7.3 98.7

6.6 57.4 7.2 95.4 7 78.4 7.2 104

7.2 95.5 7.5 65.9 6.7 48.6 6.6 44.8 6.7 43 6.7 133 6.5 44.5

6.7 77.4 6.9 67.6

酸酸根氢离根子 离子

0 28 0 44 0 37 0 42 0 62 0 57 0 51 0 30 0 34 0 29 0 56 0 14 0 28 0 16 0 51 酸氯根离离子子

66 6 43 13 42 21 45 13 24 14 36 7 40 9 55 15 49 17 53 18 29 15 77 9 67 6 66 17 37 12 钙镁

离离

子 子27 59 37 31 42 21 45 26 48 24 42 30 53 13 19 27 37 25 27 27 29 29 17 59 50 33 22 37 64 18 钠离水型 子+钾离子 14.7

[S]Mg

Ⅱ 32.2

[C]Ca

Ⅱ 37.4

[S]Ca

Ⅱ 29.6

[S]Ca

Ⅱ 27.8

[C]Ca

Ⅱ 27.9

[C]Ca

Ⅱ 33.8

[C]Ca

Ⅱ 54.6

[S]Na

Ⅱ 38.4

[S]Na

Ⅱ 46.7

[S]Na

Ⅱ 41.6

[C]Na

Ⅱ 24.3

[S]Mg

Ⅱ 16.7

[S]Ca

Ⅱ 41

[S]Na

Ⅱ 17.6

[C]Ca

(年•月•日)

从以上表可知,在阳离子中,出现了三种情况:有的水样以钙离子为主,有的水样以钠,钾离子为

主,个别水样以镁离子为主。

从以上三条河流的水化学组成中我们可以很清楚的了解到,在同一个高原上,每条河流的化学组成

的区别,以及相互可以进行对比,得出结论。

同样我在下面将介绍高原上雅鲁藏布江的离子径流概貌。研究河水径流,不仅可以了解每年从岩石,

土壤中迁移多少可溶物质,输出多少盐量,而且还可以掌握灌区的盐份平衡和内陆湖泊的演化过程,为

了提供一些初步概念,就西藏最大河流雅鲁藏布江做一些分析题算。

雅鲁藏布江中游羊村站,1962年(平水年)有比较完整的逐月水化学测验资料。流量与离子流量

关系密切,成正比的线性关系。由(表6)

表6.雅鲁藏布江羊村站1961年离子径流量估算表

项目

逐 月 1 2 3 4 5 6 7 8 9

10

11 12 年

月平均流量

292 263 265 267 282 552 1650 4110 2420 1060 551 359 0

(立方米/秒) 月平均离子流量(千克/秒) 天 数(日) 离子径流量(万吨)

由上表可以推算出羊村站1961年的离子径流总量为469.4万吨。该站1961年的例子径流总量仅

为同年悬移质输沙量1970万吨的24%,即输出的盐份小于输沙量。如果粗略的认为羊村水文站的离子

径流率30.6吨/平方公里•年为雅鲁藏布江流域平均离子径流率。那么雅鲁藏布江年输盐量均为737万吨,

相当全国外流水系年输盐量的2%。该河的年径流量约占全国外流水系年净流量的5%。可见,雅鲁藏布

62 56 56 56 58 90 220 560 310 150 90 68 0

31 28 31 30 31 30 31 31 30 31 30 31 365

17 14 15 15 16 23 58.9 150 80.4 40.2 23 18 465

江的输盐量是不大的。

此次的所研究的内容让我受益匪浅,西藏是众多河流的发源地,了解了自己家乡的水质情况。在西

藏现在流过的河流几乎还未收到人类的影响,没有遭受到外界的污染,也可以说是纯净的水。由于自己

将来从事西藏的水文工作,我会更加的去了解发源在这片净土上的河流,由于高原气候多变,到现在为

止西藏的水化学资料非常缺乏,后人想研究都没有什么大的资料,为了更多的了解高原上的河流,为了

他们不被后人所污染,我将会努力学习水环境化学这门专业课,为将来的西藏水化学领域做出成就而奋

斗,相信自己将来能为祖国和家乡的水文事业作出一份贡献。

:水 环 境 学

——论文一

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