中文名 | 地下水补给区 | 外文名 | infiltration area |
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释 义 | 含水层接受大气降水等渗补的地区 | 主要来源 | 降水和地面水 |
环境保护 | 加强防护,防治地下水污染 | 应 用 | 进行水量计量,合理布置给水排水 |
地下水在年径流组成中所占的比例,由于各流域和河道本身的水文地质的差异,悬殊较大。如东部湿润地区一般不超过40%,西部干旱地区可超过40%。地下水补给较大的地区有:黄土高原沟壑区,其量可达50%,这是深厚的黄土层透水性强的缘故;青藏高原地带,因地处高寒带、寒冻风化严重,岩石破碎利于下渗,此外还有大量的冰碛物和冰水沉积物分布,故使河流获得大量的地下水补给,如狮泉河地下水占年径流景的60%以上。
我国广大的西南岩溶地区,由于具有发达的地下水系,暗河和明河交替出现,成为特殊的地下水补给区。
地下水由补给区流向排泄区的过程叫径流。地下水由补给区流经径流区。流向排泄区的整个过程构成地下水循环的全过程。地下水径流包括径流方向、径流速度与径流量。
地下水补给区与排泄区的相对位置与高差决定着地下水径流的方向与径流速度。含水层的补给条件与排泄条件愈好、透水性愈强,则径流条件愈好。径流条件好的含水层其水质较好。此外,地下水的埋藏条件亦决定地下水径流类型潜水属无压流动;承压水属有压流动。
地下水补给区,透水层与地表相连,降水和地面水是透水层内水的主要来源,与透水层直接相连的地表区域是地下水的补给区,亦称透水层的补给区。可以看出地下水含水层在地表露头的地方。因此,要加强补给区的防护、防止地下水污染。
当然有拉,可以用反射波发啊,首先在地底下埋置一小型,使其爆炸产生振动波,传播出去,遇到不同的障碍物就反射回来,再用特定的仪器接收,经过分析就可以得知地下的地质情况拉,相当准的,挖隧道一般都用这东西先探...
只有出水并采取人工或机械降水的时候,才能套用有地下水化粪池;只有湿土,不明显影响施工质量和用工量,不能套有地下水子目。
地下水可分为上层滞水、潜水和承压水。上层滞水的水质与地表水基本相同。潜水含水层通过包气带直接与大气圈、水圈相通.因此其具有季节性变化的特点。承压水地质条件不同于潜水,其受水文、气象因素直接影响小.含水...
地下水的补给来源主要为大气降水和地表水的下渗,有时是来自大气和岩土空隙中的水气凝结等.
大气降水包括雨、雪、雹等形式.一般说,大气降水是地下水的主要补给来源,大气降水补给地下水的数量受许多因素的影响,与降水强度、形成、植被状况、包气带岩性、含水层埋藏条件等都有关系,降水量大、降水过程长、地形平坦,植被繁茂、包气带岩土透水性良好,则大气降水可以大量下渗补给地下水.其中,包气带岩土的透水性大小占主导地位.
地表水包括河、湖、海、水库、水田等积水洼地中的水体.这些地表水体的部分下渗可以给地下水一定的补给.地表水补给地下水的基本条件是地表水位高于地下水位,此外,与积水洼地周边和底部岩土的透水性大小、与地表水体同地下水的联系范围的大小有关.
在广阔的沙漠地区,大气降水和地表水对地下水的补给都较少,而凝结水往往是地下水的重要补给来源.
采取某些工程措施将地表水导引入地下或用压力将其渗入地下含水层,以增加地下水储存量,提高地下水水位,或者减缓地面下沉速度(因过量开采地下水引起地面下沉),统属人工补给地下水的范畴.
针对济南泉域内地下水水位下降和泉水曾经停止喷涌的情况,通过对济南泉域范围内岩溶水系统、济南泉域雨水利用与地下水补给条件分析,总结分析济南泉域雨水利用的条件、方式、工程措施及相关的影响因素,在此基础上提出济南市雨水利用的巨大潜力和雨水补给地下水对于泉水正常喷涌的重要意义,以供参考。
3.2 蓄水层生产率 地下水资源的可获得性和地下水的总储量一样重要,决定了地下水能够支持国家和社 会适应气候变化和人口增长的时间长短( Calow et al 2010)。地下水是可使用和抽取的,一 般通过钻井, 而井的产量将限制地下水能被提取的速率。 对于安装手泵的社区供水, 水井供 水产量必须保持> 0.1升 /秒,最好是 0.3升 /秒。集约灌溉农业需要更高的水井产量。例如, 在美国中部平原所用的这种类型的标准中心枢纽灌溉器将需要能够提供大约 50 升 /秒的水 井。其它灌溉面积较小的农业系统不需要这么高的产量, 但是对于商业灌溉计划典型需要水 井供应量> 5 升 /秒。同样的,依赖于个人水井的城镇供应量能够维持至少 5 升 /秒的产量。 表 1 非洲地下水储量评估 国家 地下水储量 (km3) 最佳估计值 范围 a 阿尔及利亚 91900 56000-243000 安哥拉 1710
侧向补给量是指计算区以外的地下水通过水平运动方式补给计算区的水量。在研究平原地区地下水资源时,应当计算来自山前的地下水补给量,即山前侧向补给量。如果研究对象是一个流域,应视流域是否闭合来确定有无侧向补给,闭合流域无侧向补给,流域不闭合时则有侧向补给。
修建灌溉工程以及对潜水采用地面、河渠、坑塘蓄水渗补,对承压水采用井、孔灌注等方式进行地下水人工补给等人类活动也会增加地下水的补给。利用河水灌溉农田的地区,一般灌溉水入渗在地下水总补给量中占很大比重,可分为两部分:一是渠系渗漏补给;二是田间渗漏补给。有的地区利用当地的水源(如抽取地下水)进行灌溉,灌溉水入渗后地下水得到的补给,称之为灌溉回渗,它是当地的水资源重复量。
我国西北、东北高寒地区每年积雪时间长,包气带和部分饱水带土层温度常处于零度以下,形成冻土,在土层冻结期几乎无入渗补给;至夏季才开始逐渐消融,其人渗补给地下水量的大小与积雪的厚度、包气带冻土厚度、化冻时间长短及气温高低等因素有关。有些高寒地区在融冻期的入渗补给系数相对较大,有时竟高达0.8以上。但在我国大小兴安岭北部、青藏高原、阿尔泰山、天山等地的多年冻土区,由于季节解冻范围仅限于地表以下4~5m深度内,再向下直至50~60m深度内则常年处于负温,形成天然的隔水介质,往往得不到直接的入渗补给。 2100433B
基本开采条件下的多余产量,在预计的采量状态下会产生预计之外的余量。
地下水开采补给量是指开采条件下夺取过来的额外的补给量。如因开采区形成地下水位下降漏斗而夺取地表水的补给量,由于地下水位下降漏斗引起相邻含水层的越流补给量,因开采地下水而引起地下水分水岭移动而扩大的补给量等。2100433B
地表水是地球表面的各种形式天然水的总称。地表水补给是指地表水(水库、河流、湖泊、坑塘等)与地下水之间存在水头差,且地表水位高于沿岸地下水位时,地表水入渗补给地下水的过程。
河流是地表水体中最主要和最具代表性的水体,河流与地下水之间的补排关系,取决于河水位与地下水位(潜水位)之间的关系,这种关系一般是沿着河流纵断面变化的。山区河流深切,河水位常低于地下水位,起排泄地下水的作用,洪水期则河水补给地下水;山前由于河流堆积作用加强,河床抬高,地下水埋藏深度大,则河水常年补给地下水;冲积平原上游地区,河水位与地下水位接近,汛期河水补给地下水,非汛期河水排泄地下水,季节性变化较大;而在冲积平原的中下游部分,由于堆积作用强烈,形成所谓“地上河”,如黄河下游,此时河水常年补给地下水。
河流补给地下水时,补给量的大小取决于下列因素:
透水河床长度与浸水周界(相当于过水断面);
河床透水性;
河水位与地下水位的水头差(影响水力梯度);
河床过水时间。
同时,河流对地下水的补给量可因人为因素的影响而发生变化。如傍河取水,人为地增大了河水位与地下水位的差值,从而增加了河水对地下水的补给。事实上人为因素的影响无非也是上述四个影响因素变化的反应。
河道愈宽广,河水位愈高,河床湿周愈长,河床过水时间愈长,越有利干补给地下水。
河床透水性对补给地下水影响很大。喀斯特发育地区往往整条河流转入地下。由卵砾石组成的山前洪积扇上缘,地表水呈辐射状散流,渗漏量相当大。当河床与下伏含水层之间存在隔水层时,河水对地下水的补给却很少。当地下水的侧向径流强烈,而河床透水性相对较差时,即使是常年有水的河流,也可以发生非饱和渗漏补给,水丘始终处于河床下一定深度,潜水位与河水位并不相连。
需要指出,河水的渗漏量中有一部分消耗于补足包气带的水分亏缺,若河流为过水时间很短的间歇性河流,这部分水所占的比例则不能忽略,此时不能简单地把河水渗漏量当作河水对地下水的补给量。