파이퍼 다이어그램

Piper diagram
침입 화산암 구성에 대한 파이퍼 다이어그램 및 2차 다이어그램. QAPF 다이어그램 참조

파이퍼 다이어그램아서 M. 파이퍼가 1944년 물에 용해된 성분 염의 출처를 이해하는 데 도움이 되는 수화학 데이터를 제시하기 위해 제안한 그래픽 절차다.이 절차는 용해된 염류의 전기성을 보장하기 위해 물의 양이온과 음이온이 그러한 양이라는 전제 하에, 즉 양이온과 음이온의 전기요금의 대수적 합은 0이다.[1]

짐바브웨 므츠하베지 강에서 채취한 물 샘플의 파이퍼 다이어그램.데이터 원본:[2]

Piper 다이어그램은 물 샘플 또는 샘플의 화학작용을 그래픽으로 표현한 것이다.

양이온음이온은 별도의 3차 그림으로 표시된다.양이온 플롯의 정점칼슘, 마그네슘, 나트륨칼륨 양이온이다.음이온 플롯의 꼭지점은 황산염, 염화물, 탄산수소 음이온이다.그리고 나서 두 개의 3차 플롯이 다이아몬드에 투영된다.[3]다이아몬드는 음이온(황산 + 염화 + 총 음이온)과 양이온(소듐 + 칼륨/총 양이온)의 그래프의 행렬 변환이다.[4]

음이온/음향 그래프의 필요한 행렬 변환은 다음과 같다.

Piper 도표는 물 샘플 세트의 이온 구성을 비교하는 데 적합하지만, 공간 비교에는 적합하지 않다.지리적 어플리케이션의 경우, Strid 도표Maucha 도표는 지도에서 표지로 사용할 수 있기 때문에 더 적용 가능하다.[5]Piper 다이어그램 배경의 색상 코딩으로 Piper 다이어그램과 지도를[6] 연결할 수 있음

Piper 다이어그램에 표시된 물 샘플은 수화학 파면으로 그룹화할 수 있다.[7]양이온과 음이온 삼각형은 지배적인 양이온 또는 음이온에 기초하여 영역에서 분리될 수 있으며, 이들의 조합은 다이어그램의 다이아몬드 모양 부분에 영역을 생성한다.

Piper 도표는 수화학적인 면에서 분리될 수 있다.범례:A: Calcium type; B: No dominant type; C: Magnesium type; D: Sodium and potassium type; E: Bicarbonate type; F: Sulphate type; G: Chloride type; 1: Alkaline earths exceed alkalies; 2: Alkalies exceed alkaline earths; 3: Weak acids exceed strong acids; 4: Strong acids exceed weak acids; 5: Magnesium bicarbonate type; 6: Calcium chloride type; 7: Sod염화 이음 유형, 8: 중탄산나트륨 유형, 9: 혼합 유형

참고 항목

참조

  1. ^ Piper, Arthur (1944). "A graphic procedure in the geochemical interpretation of water-analyses". Transactions, American Geophysical Union. 25 (6): 914–928. Bibcode:1944TrAGU..25..914P. doi:10.1029/TR025i006p00914.
  2. ^ Love, D.; Moyce, W.; Ravengai, S. (2006). "Livelihood challenges posed by water quality in the Mzingwane and Thuli river catchments, Zimbabwe" (PDF). 7th WaterNet/WARFSA/GWP-SA Symposium, Lilongwe, Malawi. Archived from the original (PDF) on 2011-07-24. Retrieved 2008-06-20.
  3. ^ Piper, A.M. (1953). A Graphic Procedure in the Geochemical Interpretation of Water Analysis. Washington D.C.: United States Geological Survey. OCLC 37707555. ASIN B0007HRZ36.
  4. ^ Rao, N. Srinivasa (December 1998). "MHPT.BAS: a computer program for modified Hill–Piper diagram for classification of ground water". Computers & Geosciences. 24 (10): 991–1008. Bibcode:1998CG.....24..991R. doi:10.1016/S0098-3004(98)00083-1.
  5. ^ Velasco, V.; Tubau, I.; Vázquez-Suñè, E.; Gogu, R.; Gaitanaru, D.; Alcaraz, M.; Serrano-Juan, A.; Fernàndez-Garcia, D.; Garrido, T.; Fraile, J.; Sanchez-Vila, X.; Sep (2014). "GIS-based hydrogeochemical analysis tools (QUIMET)". Computers & Geosciences. 70: 164–180. Bibcode:2014CG.....70..164V. doi:10.1016/j.cageo.2014.04.013.
  6. ^ Peeters, Luk (2014-01-01). "A Background Color Scheme for Piper Plots to Spatially Visualize Hydrochemical Patterns". Groundwater. 52 (1): 2–6. doi:10.1111/gwat.12118. ISSN 1745-6584. PMID 24102292.
  7. ^ Sadashivaiah, C.; Ramakrishnaiah, C.R.; Ranganna, G. (2008). "Hydrochemical Analysis and Evaluation of Groundwater Quality in Tumkur Taluk, Karnataka State, India". International Journal of Environmental Research and Public Health. 5 (3): 158–164. doi:10.3390/ijerph5030158. PMC 3699986. PMID 19139534.