矿泉水甜的主要原因

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1、矿泉水甜的主要原因1、不过由于我国泉水普遍含有较多的锶和偏硅酸,所以多数矿泉水喝来都带一点甜味。2、水质甘甜每公升/2030毫克碳酸离子世界卫生组织曾经总结过优质好水的必要条件:3、锂离子(Li+)就是甜的,如果有锂盐的话,就能尝到1. 天然、无污染、无毒性2. 水分子团细小约5个水分子3. 含氧适中每公升/5毫克氧4. 含矿物质与微量元素(每公升/100毫克5. 属于软性水每公升/50毫克镁离子6. 硷性水1pH7.58.57. 水质甘甜每公升/2030毫克碳酸离子具备充沛能量,可生饮水质好口感好由于海南岛具备生成好的矿泉水条件,矿泉水类型多样,多属偏硅酸锶矿泉水,经鉴定的矿泉水有50多处,

2、大多水质好(PH值大于7,矿化度小于0.35g/L,钠含量低于20mg/L,硬度小于8德国度),含有多种对人体健康有利的微量元素,带甜味者居多,口感好。兰台天然矿泉水厂地处太行山脉和燕山山脉的汇合处,这里山下的岩层主要为奥陶纪形成的花岗岩,地表水经过15年以上时间才能渗透岩层形成矿泉水,长时间的渗透过程一方面把有害物质都过滤掉了,另一方面也溶进了岩石中的微元素。兰台水有两种成分锶和偏硅酸达到国家标准,锶大于0.4毫克/升,兰台矿泉水的独特之处就是它的矿化度比较低,小于270毫克/升,属于软水,这种水型在矿泉水中较为少见。PH值在之间,呈弱碱性,水质纯净,口感发甜,是真正纯天然无污染的矿泉水。北

3、京兰台矿泉水就取自这里526米以下的岩石裂缝中,含水层上覆盖的花岗岩,起到了阻隔污染、净化水质的作用。经国家权威部门测定;兰台矿泉水在地下岩层中流经时间长达30年以上。北京的地下水教授级高级工程师杨毓桐在华北平原的西、北边缘,绵延纵横着太行山和燕山的山脉。而永定河和潮白河两大河流,则自太行山和燕山中奔涌而出,向东南方向淙淙流去,将其所携带的大量砂砾,粘性土等物质不断沉积,经过漫长的历史年代,逐步形成了一片向渤海倾斜的广阔的冲洪积平原。这片土地正是我们伟大的首都一北京座落的地方。北京土地面积为16800平方公里,其中山区10400平方公里,占62%,平原6400平方公里,占38%。多年平均降水量

4、为626毫米。北京自古以来经历了多次地壳构造变动和地质演化,使得各种地质构造非常发育,各时代的地层分布也很齐全。上述这些特点,为北京地下水的形成、贮存、分布和运移创造了极为有利的条件。经勘探查明,全市地下水年平均补给量为40.57亿立方米,其中平原地区年补给量为30亿立方米,可开采量为25亿立方米。主要富集在两大河流冲洪积扇的上部地区,这些地区广泛沉积了砂砾卵石层,其厚度可达30-70米以上,尤其在两大冲洪积扇顶部地区,砂砾卵石层直接裸露地表,大气降水直接渗入补给,其渗透性强,补给条件好,水量丰富,单井日出水量在10000立方米左右,大者可达2万多立方米。永定河冲洪积扇的中部地带,由海淀到广安

5、门以西过去曾是地下水的溢出带。众多的泉水涌出地表,汇流而形成了一些湖、池、沼泽地以及地表水的源头,如莲花池、紫竹院湖、万泉河等。在万泉庄宗庙附近仅清乾隆皇帝御笔提名的泉就有28个。随着历史的变迁,地下水的大量开采,地下水位不断下降,这些景观很多已不复存在。潮白河冲洪积扇的溢出带主要分布在密云县的玉化、杨宋庄、东府、汉石桥一带。小中河、小东河、箭杆河均发源于此。广大山区的基岩地下水,赋存在各种地层的裂隙,岩溶以及断裂构造带中。由于受地层岩性、地质构造、地貌等因素的控制,其富水性很不均一,在灰岩和白云岩分布地区,在岩溶裂隙发育地段含水丰富。据六七十年代北京市水文地质工程大队的调查资料显示,全部山区

6、及山前地区共有泉点1347处,其中分布在石灰岩和白云岩地层中的泉点有307处,泉水流量较大。花岗岩类岩石中的泉点有366处,其他一些泉点分别出露在砾岩、砂岩、变质岩、火山岩等地层中,这些泉点流量一般较小。一些有名的大泉均出露在石灰岩、白云岩地层中,如玉泉山泉群即从奥陶系石灰岩中涌出,其大小泉眼有14处之多。据一九五九年八月测得日流量仍达223766吨。对于玉泉山的泉水,清乾隆皇帝曾赐名为“天下第一泉”及“玉泉趵突”。被列为燕京八景之一。七十年代中期,由于受区域大量开采地下水的影响,水位下降,玉泉山泉群断流,但其地下蕴藏的水资源仍很丰富。又如,房山区的万佛堂泉,为地下暗河的出口,泉水从溶洞中涌出

7、,滔滔奔流去,很是壮观,日流量达108864吨。北京的地下水开发利用历史久远。据北京文物出土和历史记载,东周时有大量的取水砖瓦土井。当时辽、金的都城(辽作为陪都)就建在广安门外莲花池附一近,以此作为水源。当时莲花池一带的泉群常年涌流,池水清澈,微波荡漾,成为辽、金、元、明、清五代都城美丽的一景。北京著名的玉泉山泉水为元、明、清几代宫廷用水,而且还灌溉了京西大面积的稻田,由它浇灌的稻田稻米极好,这种米曾长期作为皇室的皇粮。元朝初期著名水利专家郭守敬提出并主持了引泉工程,将玉泉山水引入昆明湖,然后通过长河流入紫竹院湖,并流经高粱河到西直门进入北京城的护城河,再从德胜门附近流入城内,汇成几个有名的湖

8、泊一积水潭、什刹海、北海、中南海,其后流至东便门进入通惠河(人工开挖的运河)然后汇入京杭大运河。另外,他还修建了白浮泉引水渠(沿途汇集了诸泉),为运河补水,从而使由南方来的大批粮船可以从通县直驶大都城,停泊在今日的积水潭、什刹海一带。这些已成为历史的陈迹了。清光绪年间,北京内、外城有土井1245眼。民国二十九年(1940年),以地下水为水源,在东直门建成了第一个自来水厂,日供水能力5万立方米。1942年开始筹建,直到49年在安定门外建成第二自来水厂,日供水能力8.62万立方米。新中国成立后,为解决城市生产和工农业用水,对地下水资源进行了大规模的开发利用。在自来水方面,50年代先后在西南郊万泉寺

9、、西郊花园村、东北郊酒仙桥建立了第四、第三、第五地下水自来水厂,其日供水能力分别为24万立方米、45万立方米、3万立方米。1964年在南郊马家堡建成第七自来水厂,日供水量3.5万立方米。1979年1982年在顺义县牛栏山地区建成了第八自来水厂,日供水能力达48万立方米。上述七座地下水自来水厂,至1995年底共有水源井304眼,日供水能力122万立方米。另有地下水源补压井93眼,日供水量11万立方米。1995年自来水供应量较1949年增加了100倍。市区工业用水主要为电力、化工、冶金、造纸等工业。自备井2300余眼,工业用地下水为5.72亿立方米。农业用水方面,北京市总耕地面积626万亩,其中灌

10、溉而积为510余万亩,占总耕地面积的80以上。灌溉水源主要开采利用地下水,共有机井43000余眼,遍布整个北京平原,年开采量达15.8亿立方米。在一些地下水资源较贫乏的地区采用调水的办法解决灌溉水源,例如顺义县在74年建起了地下水东水西调工程,即在地下水资源丰富的潮白河冲洪积扇的上部地区集中打井18眼,单井日出水量均在2万立方米左右,总计开采每秒4立方米。将此水调到二十公里以外的地下水资源较贫乏的山前地区(潮白河二级阶地上)进行浇灌,灌溉农田4万余亩,取得了显著的效益。为解决山区缺水村庄的水源问题,采取了打井、截流、扩泉、塘坝等各种措施。到1995年,共打机井2800多眼,年开采量1.2亿立方

11、米。有些村庄已实现了自来水化,结束了世代挑水的历史。全市地下水的开采量从七十年代开始急剧增长,1975年达到23.5亿立方米,进入八十年代后,地下水开采量直线上升,到1995年全市正常使用的各类机井48400余眼,年开采地下水总量26.66亿立方米,地下水供水量占城市供水总的2/3以上,致使市区地下水严重过量开采。北京的地下水资源中,有些已达到了国家饮用天然矿泉水(以下简称矿泉水)的标准。目前经国家主管部门鉴定通过的矿泉水水源地有140余处,矿泉水的类型主要为锶型矿泉水,其次为锶和偏硅酸双项达标的混合类型矿泉水,同时还有偏硅酸型矿泉水和少量的高矿化矿泉水(系指矿化度在1000毫克升以上者)。锶

12、型矿泉水在城市分布较广,其主要赋存在香峪向斜的两翼和八宝山断裂下盘的奥陶系灰岩中,在行政区域上主要分布在海淀区、石景山区以及丰台区的北部一带。锶型矿泉水资源丰富,单井日出水量在10002000立方米左右,高者达3000多立方米。在玉泉山、板井和北庙村一带锶含量较高,一般在2毫克升左右,高者达3.67毫克升。偏硅酸型矿泉水主要分布在八达岭(长陵一带)云蒙山、阳坊、盘山、房山等花岗岩类岩体的裂隙带中,多以泉的形式产出,其流量一般较小,偏硅酸含量多在3550毫克升之间。锶一偏硅酸型矿泉水在我市分布也较广,水量也丰富,单日出水量在1000立方米左右。此外,还零星分布有高矿化矿泉水,一般为矿化度、锶、偏

13、硅酸或锂三项达标。上述两类矿泉水主要产于岩浆岩体和围岩(如灰岩、白云岩等)接触地带以及和地下热水有关联的地区。我市矿泉水主要为低矿化度低钠重碳酸盐型水,含有十多种人体必须的微量元素,水质优良。随着我国改革开放和人民生活水平的提高,健康饮水观念进入寻常百姓家。八十年代以来,北京矿泉水业迅猛发展。从1987年北京市九龙山矿泉水厂率先建成起,迄今已相继建成了近60家矿泉水厂,目前每年开采量约20万吨左右,使北京市蕴藏在地下千百年的优质矿泉水,从帝王家的专用饮水而走向千家万户,完成了饮水的一个大的变革。本文从北京市的水文地质条件上谈了北京市丰沛的地下水资源。但随着工农业生产的持续发展,人民生活水平的不断提高,用水量急剧增加,水资源短缺已成为制约首都经济发展的一个重要因素。因此,我们还要节约水资源,关爱水资源,合理利用水资源,使得得天独厚的北京市地下水资源得以继续利用,更好的造福于首都人民。

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