[1]李小峰, 张良月. 天津市浅层地下咸水资源利用及其环境影响评价[J]. 地下水, 2001, 23(1): 1215. [2]刘友兆, 付光辉. 中国微咸水资源化若干问题研究[J]. 地理与地理信息科学, 2004, 20(2): 5760. [3]张清寰, 张彧瑞, 赵艳萍, 等. 金塔盆地地下水演化及地球化学模拟[J]. 干旱区地理, 2011, 9(5): 772776. [4]MEHTA S, FRYAR A E, BRADY R M, et al. Modeling regional salinization of the Ogallala aquifer, Southern High Plains, TX, USA[J]. Journal of Hydrology, 2000, 238: 4464.[5]徐彦泽, 田小伟, 郑跃军, 等. 沧州市浅层地下水的咸化和淡化[J]. 水文地质工程地质, 2009(2): 112116. [6]张宗祜, 施德鸿, 沈照理, 等. 人类活动影响下华北平原地下水环境的演化与发展[J]. 地球学报, 1997, 11(4): 337344. [7]李向全, 余秋生, 侯新伟, 等. 宁南清水河盆地地下水循环特征与苦咸水成因[J]. 水文地质工程地质, 2006(1): 4651.[8]赵全升, 冯娟, 安乐生. 德州市深层地下水水质演化研究[J]. 地理科学, 2009, 29(5): 766771. [9]〖JP2〗李向全, 侯新伟, 周志超, 等. 太原盆地地下水系统水化学特征及形成演化机制[J]. 现代地质, 2009, 2(1): 18. [10]WEISBROD N, DRAGILA M I. Potential impact of convective fracture venting on saltcrust build up and groundwater salinization in arid environments[J]. Journal of Arid Environments, 2006, 65: 386399.[11]李彬, 王志春, 梁正伟, 等. 吉林省西部苏打碱化土壤区地下水电导率分析与水质评价[J]. 农业环境科学学报, 2007, 26(3): 939944. [12]周承刚, 白喜庆. 宁夏南部地区苦咸水化地下水的成因[J]. 煤田地质与勘探, 1999(4): 3638. [13]CRESCIMANNO G, DE SANTIS A. Bypass flow, salinization and sodication in a cracking clay soil[J]. Geoderma, 2004,121(3): 307321.[14]SHANYENGANA E S, SEELY M K, SANDERSON R D. Majorion chemistry and groundwater salinization in ephemeral flood plains in some arid regions of Namibia[J]. Journal of Arid Environments, 2004, 57: 7183.[15]FIDELIBUS M D. Environmental tracing in coastal aquifer: old problems and solutions[J]. Coastal Aquifer Intrusion Technology: Mediterranean Countrise, 2003(2): 7981.[16]WU J C, BILL X. Threedimensional numerical method of moments for linear equilibriumadsorbing solute transport in physically and chemically nonstationary formations[J]. Mathematical Geology, 2004, 36(2): 261288.[17]安永会, 张福存, 姚秀菊. 黄河三角洲水土盐形成演化与分布特征[J]. 地球与环境, 2006, 34 (3): 6570. [18]方生, 陈秀玲, BOERS T M. 华北平原东部水资源可持续利用[J]. 水利规划与设计, 2003(4): 2431. [19]周晓妮, 刘少玉, 王哲, 等. 华北平原典型区浅层地下水化学特征及可利用性分析—以衡水为例[J]. 水科学与工程技术, 2008(2): 5659. [20]王英. 咸水越流过程中盐分迁移特征的实验及模拟研究[D].河北唐山: 河北联合大学, 2013: 2023. [21]WARREN J. Dolomite: occurrence, evolution and economically important associations[J]. EarthSci Rev, 2000, 52: 181.[22]ZHANG X C, NORTON L D. Effect of exchangeable Mg on saturated hydraulic condutivity, disggregationand clay dispersion of disturbed soils[J]. Journal of Hydrology, 2002, 260: 194205.[23]任加国. 咸淡水过渡带水文地球化学作用研究[D].山东青岛:中国海洋大学, 2007: 8390. [24]刘茜. 咸淡水过渡带水岩相互作用研究[D].山东青岛: 中国海洋大学, 2007: 7173.[25]沈照理, 朱宛华, 钟左燊. 水文地球化学基础[M]. 北京:地质出版社, 1993. [26]宁劲松, 于志刚, 江雪艳. 莱州湾沿岸地下卤水的化学组成[J]. 海洋科学, 2005, 29(11): 1317.[27]苏乔. 莱州湾南岸地下卤水水化学特征及成因探讨[D].山东青岛: 中国海洋局第一海洋研究所, 2009: 2425. [28]于天仁, 王振权. 土壤分析化学[M]. 北京:科学出版社, 1988: 156296. [29]FRENKEL H, GOERTZEN J, ROADES J D. Effects of soil type and content, exchangeable sodium percentage and electrolyte concentration on clay dispersion and soil hydraulic conductivity[J]. Soil Science Society of America Journal, 1978, 42: 3239.[30]肖振华, 万洪富. 灌溉水质对土壤水力性质和物理性质的影响[J]. 土壤学报, 1998, 3(3): 359366.[31]〖JP2〗李海明, 佟琪, 翟菁, 等. 不同钠吸附比含水介质渗透性损失的胶体效应[J]. 农业工程学报, 2011, 27(8): 9094. |