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パイパー図は、1944年にアーサー・M・パイパーが提案した、水化学データを提示して水中の溶解成分塩の起源を理解するのに役立つグラフ手法である。この手法は、水中の陽イオンと陰イオンが溶解塩の電気的中性を保証する量である、つまり陽イオンと陰イオンの電荷の代数和がゼロであるという前提に基づいている。[1]

パイパー図は、水サンプルの化学特性をグラフィカルに表現したものです。
陽イオンと陰イオンは別々の三元グラフで表示されます。陽イオングラフの頂点はカルシウム、マグネシウム、ナトリウム、カリウムの陽イオンです。陰イオングラフの頂点は硫酸、塩化物、炭酸、炭酸水素塩の陰イオンです。2つの三元グラフはダイヤモンドに投影されます。[3] ダイヤモンドは、陰イオン(硫酸塩+塩化物/総陰イオン)と陽イオン(ナトリウム+カリウム/総陽イオン)のグラフの行列変換です。[4]
パイパー図は、一連の水サンプルのイオン組成を比較するのに適していますが、空間的な比較には適していません。地理的な用途では、スティフ図とマウチャ図の方が、地図上のマーカーとして使用できる点でより適しています。[5]パイパー図の背景を色分けすることで、パイパー図と地図をリンクすることができます[6]
パイパー図に示される水サンプルは、水化学相ごとにグループ分けすることができます。[7]陽イオンと陰イオンの三角形は、優勢な陽イオンまたは陰イオンに基づいて領域に分けることができ、それらの組み合わせによって図のダイヤモンド形の部分に領域が形成されます。

参照
参考文献
- ^ パイパー、アーサー (1944)。「水質分析の地球化学的解釈におけるグラフィック手順」。アメリカ地球物理学連合の論文集。25 ( 6 ) : 914–928。Bibcode :1944TrAGU..25..914P。doi :10.1029/TR025i006p00914。
- ^ Love, D.; Moyce, W.; Ravengai, S. (2006). 「ジンバブエのムジンワネ川とツリ川の集水域における水質がもたらす生活の課題」(PDF) 。第7回WaterNet/WARFSA/GWP-SAシンポジウム、マラウイ、リロングウェ。 2011年7月24日時点のオリジナル(PDF)からアーカイブ。 2008年6月20日閲覧。
- ^ Piper, AM (1953).水質分析の地球化学的解釈におけるグラフィック手順。ワシントン DC:米国地質調査所。OCLC 37707555。ASIN B0007HRZ36 。
- ^ Rao, N. Srinivasa (1998 年 12 月). 「MHPT.BAS: 地下水分類のための修正 Hill-Piper 図のコンピュータ プログラム」. Computers & Geosciences . 24 (10): 991–1008. Bibcode :1998CG.....24..991R. doi :10.1016/S0098-3004(98)00083-1.
- ^ ベラスコ、V.ツバウ、I.バスケス=スニェ、E.ゴグ、R.ガイタナル、D.アルカラス、M.セラーノ・フアン、A.フェルナンデス=ガルシア、D.ガリド、T.フレイル、J.サンチェスビラ、X。 9月(2014年)。 「GISベースの水文地球化学解析ツール(QUIMET)」。コンピューターと地球科学。70:164~180。Bibcode :2014CG....70..164V。土井:10.1016/j.cageo.2014.04.013。
- ^ Peeters, Luk (2014-01-01). 「水化学パターンを空間的に視覚化する Piper Plots の背景色スキーム」.地下水. 52 (1): 2–6. doi :10.1111/gwat.12118. ISSN 1745-6584. PMID 24102292. S2CID 205152097.
- ^ Sadashivaiah, C.; Ramakrishnaiah, CR; Ranganna, G. ( 2008). 「インド、カルナタカ州トゥムクルタルクの水化学分析と地下水質評価」。国際 環境研究公衆衛生ジャーナル。5 (3): 158–164。doi : 10.3390/ ijerph5030158。PMC 3699986。PMID 19139534。
