希尼尔水库周边地下水位变化及其影响因素

第32卷第2期2010年2月

人民黄河

YELLOW

RIVER

V01.32,No.2

Feb..2010

【水资源】

希尼尔水库周边地下水位变化及其影响因素

王蓓,刘玉甫,曹

(新疆水利水电科学研究院,新疆乌鲁木齐830049)

摘要:将希尼尔水库周边地区划分为坝后平行于坝轴线(400—500m)的浅层井、水库西北部501厂和水库西南部西尼尔村3个区域,通过浅层井水位观测结果与水库水位关系分析其浅层地下水位变化规律。结果表明:希尼尔水库周边地下水位主要受水库水位的影响。

关键词:地下水;影响因素;希尼尔水库中图分类号:P641

文献标识码:A

doi:10.3969/j.issn.1000—1379.2010.02.030

地下水动态是地下水对各种自然和人为影响因素的响应。观测和分析地下水的动态变化过程,掌握地下水运动的规律,对正确评价和合理利用地下水资源、防止土壤盐碱化、设计灌溉排水系统和保护生态环境具有重要的意义。

式中:弘为水位变幅范围内土层的给水度;AH为时段~内的潜水位变幅;Q收^为潜水收入水量;Q支出为潜水支出水量;取为潜水测向流入水量;x。为降水入渗补给潜水量;y.为地表水体(大型河流、渠道、水库和湖泊)入渗补给潜水量;五为凝结水补给潜水量;Q。为潜水越流补给水量(正值)或越流排泄量(负

1概况

希尼尔水库位于天山南麓、塔里木盆地东北缘巴音郭楞蒙古自治州尉犁县境内,地形自东北向西南微微倾斜,工程区外围地貌自东北向西南大体分为4个单元,依次为中高山区、低山丘陵区、山前剥蚀平原区和冲洪积扇平原区,库区位于山前剥蚀平原区的天然洼地中。库区属大陆性干旱气候区,光热资源丰富,四季分明,无霜期长,降水量少,蒸发量大,风沙活动剧烈,多大风和风沙。

希尼尔水库工程包括主坝、付坝、引水闸、引水渠、放水闸、分水闸、放水渠及附属设施等。坝体为土工膜斜墙防渗碾压式土石坝,坝顶宽6m,坝长7

650

值);Wi为灌溉入渗补给潜水量;配为潜水测向流出水量;E为潜水蒸发量;Q。为向地表水的排泄量;V为地下水开采量。

当收入水量大于支出水量时,表现为地下水位上升;当收入水量小于支出水量时,表现为地下水位下降。

3希尼尔水库周边地区地下水位分析

对希尼尔水库周边地区地下水位分析主要划分为3个区域拉j:坝后平行于坝轴线(400一500n1)的浅层井区域、水库西北部501厂区域、水库西南部西尼尔村区域。

3.1坝后浅层井区域地下水位变化

坝后浅层井水位观测结果与水库水位关系见表1。坝后浅层井区域距离水库距离较近,受水库水位影响较大,坝后浅层井地下水位较为稳定pJ,年变幅为0.31—2.35m,小于水库水位变化幅度。

m,上游坝坡l:2.5,下游坝坡

1:2。坝体防渗采取斜铺复合膜(两布一膜)结构,膜厚0.75mm,无纺布规格为200s/m2。坝体上游护坡设计为混凝土板(C30F300W8),板厚15~22

cm。

希尼尔水库从孔雀河第一分水枢纽引水,是经库塔总干渠输水的注入式大(2)型平原水库。一期设计库容为0.98亿m3、最大坝高为20m,相应设计水位为913.6m,水面面积为16.74km2,死库容为0.1亿m3、死水位为905.8m、对应水面面积为

5.9km2。

3.2水库西北部501厂区域地下水位变化

501厂区域浅层井水位与水库水位对比关系见表2。进入冬季以后,灌溉补给地下水停止,土壤冻结、地面蒸发、植被蒸腾消耗作用继续进行,地下水位从1月开始缓慢下降。随着天气变暖,蒸发、蒸腾作用加强H1,地下水位3—8月下降稍快;8月以后灌溉补给地下水,地面蒸发因天气变冷而减少,地下水

2研究方法

在一定时期内,某区域地下水补给和消耗之间的数量关系,称为地下水均衡…。地下水动态与地下水均衡有密切的关系。动态是均衡的外在表现,均衡是动态形成的内部原因。潜水均衡方程如下:

p△H=Qax一口支出=耽+Xp+y:+Z。+

Q。+职一(W:+E+Qd—y)

・66.

位开始上升,水位变化幅度为1.3m左右。

收稿日期:2009—02—16

基金项目:国家“863”计划项目(2006AAl00218);国家“十一五”科技支撑计划项目(2007BAD38808)。

作者简介:王蓓(1977一),女,上海人。工程师,主要从事农田水利、水责潭、生

态环境等方面的研完工作。E-mail:Ij—wbll

15@163.Ⅻ

万方数据

人民黄河2010年第2期

表l坝后浅层井水位观测统计

襄2卯l厂区域地下浅层井水位观测统计

3.3水库西南部西尼尔村区域地下水位变化

西尼尔村区域浅层井水位与水库水位对比关系见表3。进入冬季以后,l—3月地下水位呈下降趋势;4月耕地没有灌溉,蒸发和蒸腾作用增强,地下水位呈下降趋势。地下水位1月最高,4月初最低,年变幅为2.1—3.7

m。

表3西尼尔村区域地下浅层井水位年变化

观测日期

堡星苎查堡一一一一

水库水位

严光荣井

希维村井

2005—0l—Ol898.12898.89910.352005—02—0389r7.8l898.54910.212005—03—01897.74898.42910.072005一03—3l896.Ol896.68909.282005—04—29897.98898.52909.622005一05—3189r7.76898.499109.752005一06—29896.95895.17908.752005—08一Ol896.65895.39907.162005..09—-15

896.3l896.12908.12舢一lO一17

896.23896.87907.8320D5—11一14

896.70

896.44

910.00

万方数据

4结语

希尼尔水库周边地下水位主要受水库水位的影响。根据地下浅水位年变化规律,提出控制地下水位的措施如下。

(1)501厂区采用明沟排水方案。依据该区水文地质条件,充分利用场地地形和水利工程设施,首先疏通兴平渠到库塔干渠西干渠边,挖排水渠,渠深3-4m,边坡1:2一l:3。该方案工程设计施工简单,便于管理维修,可将地下水位控制在设计高程。该区地下水水质较好,排出的水可直接引进下游灌区使用,也可以汇在一起回收于水库。

(2)西尼尔村采用竖井排水方案。该区地下水埋藏浅,

10~20

m水质尚好,含水层水量丰富,井深50—60in的单井出

水量可达80m3/h,非常适宜竖井排水灌溉。机井布置方案既可沿规划的支、斗渠边布置,井距400m,这有利于降低地下水

位,也可沿东干渠边一线布置,井距200m,抽出的水就地开发利用。或汇人东干渠。这样可以截断水库渗漏水到西尼尔村灌区,解除该区的坝后渗漏。该方案既可以降低地下水位,治理土壤盐渍化及坝后浸没,又使水资源得到充分利用,兴利除害。

(3)由于水库周边灌溉,国家按耕地面积收水费,导致农民无节水意识,造成地下水位上升,因此应减少和控制灌溉用水量,合理调整灌溉用水水费。

参考文献:

[1]马金珠,高前兆.干旱区地下水脆弱性特征及评价方法探讨[J].干旱区地

理。2003。26(1):45—49.

【2]赵云章.黄河水对两侧地下水补给范围初步探讨【J].人民黄河。2003,25

(I):3—5.

[3]窦明,王呈祥,左其亭.淄博市大武水源地水资源综合评价[J].水资源与永

工程学报.2005。16(4):5—10.

[4]王文科,王钊.关中地区水资源分布特点与合理开发利用模式[J].自然资

源学报,200l,16(6):499—504.

【责任编辑刘祺l

(上接第50页)

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[6]粱四海,万力,胡伏生.等.基于小波方法的黄河源头径流量的周期变化规

律[J].南京大学学报:自然科学版,2007(3):300一:308.

[7]王文圣,丁晶,向红莲.水文时间序列多时间尺度分析的小渡变换法[J].四川大学学报:工程科学版,2002(6):14—17.

[8]张少文,何伟,王文圣,等.黄河天然年径流超长期变化特性研究[J].人民

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[11]王红瑞,叶乐天,文懵明。等.水文序列小渡周期分析中存在的问题及改进

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【责任编辑翟戌亮】

・67・

希尼尔水库周边地下水位变化及其影响因素

作者:作者单位:刊名:英文刊名:年,卷(期):引用次数:

王蓓, 刘玉甫, 曹伟

新疆水利水电科学研究院,新疆,乌鲁木齐,830049人民黄河YELLOW RIVER2010,32(2)0次

参考文献(4条)

1. 马金珠,高前兆.干旱区地下水脆弱性特征及评价方法探讨[J].干旱区地理,2003,26(1):45-49.2. 赵云章.黄河水对两侧地下水补给范围初步探讨[J].人民黄河,2003,25(1):3-5.

3. 窦明,王呈祥,左其亭.淄博市大武水源地水资源综合评价[J].水资源与水工程学报,2005,16(4):5-10.4. 王文科,王钊.关中地区水资源分布特点与合理开发利用模式[J].自然资源学报,2001,16(6):499-504.

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本文是在项目名称为“环渤海地区(天津市—山东省莱州湾段)地下水与地面沉降、海水入侵数值模型计算”的基础上完成的。主要从地下水位变化,地下水流场的变异以及水位降落漏斗的形成和演化等方面,对浅层、深层地下水进行了分析研究,总结出环渤海地区第四系孔隙水系统地下水动力环境的演化规律。

浅层地下水流场在天然条件下,总趋势是环绕渤海海岸线展布,流网密度自山前平原向滨海平原由密渐疏,其流向由西南流向东北,渤海湾是浅层地下水的最终排泄带。浅层水水位埋深比较浅。自大量开采地下水以来,全区浅层地下水流网形态的总趋势,等势面基本环绕渤海海湾展布,但是,由于长期超量开采浅层地下水,自西南形成了任丘、肃宁、泊头等一系列地下水位下降漏斗,因此,在这些漏斗区,浅层地下水流网呈现向漏斗中心汇流的特征,改变了天然流场的形态。

深层地下水天然流场的形态总趋势与浅层地下水一样。强烈的地下水开采,不仅导致了区域地下水水位的大幅度持续下降,从而形成区域地下水降落漏斗,而且也造成了区域地下水流场的显著变化。尤其是华北平原中东部和滨海平原区,深层地下水流向由开采初期的自西向东和自西北向东南流入渤海湾,变为向地下水漏斗区的汇流,地下水流向复杂多变;同时,地下水位逐年下降,由开采初期的滨海地带高出地表到形成地下水降落漏斗,而且漏斗区不断扩大,形成了华北平原最大的区域性复合大漏斗。

同时,我们对影响地下水动力场演化因素进行了分析,指出地下水的大量开采是造成现状的主导因素。如果环渤海地区地下水保持当前开采速率的话,地下水位将持续下降,漏斗将继续扩大。

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以吉林中部平原区为例,分析了孔隙潜水、孔隙承压水以及白垩系孔隙裂隙承压水温度的多年变化特征,并采用灰色关联度分析方法,确定了各含水层地下水温度与地下水埋深、气温、降水量之间的关联性,分析了影响其变化的主要因素.结果表明,对于3组含水层,从20世纪80年代初至2001年的近20年间,地下水温度都有不同程度的上升.对于孔隙潜水和孔隙承压水,地下水温度呈上升变化的本质原因是全球气候逐年变暖,而地下水活动和大气降水的增强起到了促进作用,特别是对孔隙承压水温度的上升作用更加明显;对于白垩系孔隙裂隙承压水,其温度呈上升变化则主要是由该含水层被普遍超采所引起的.

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;地下水中NH4+、NO3-和NO2-的广泛检出反映了农业生产和人们生活排污等人类活动对地下水化学组分的影响.

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9.学位论文 郭照光 洞庭湖区地下水接触氧化除铁影响因素的研究 2006

本论文在综述国内外相关文献的基础上,通过中型试验,比较深入地研究了滤料介质、操作条件对地下水接触氧化除铁的影响,初步探讨了地下水曝气过滤除铁的机理和接触氧化除铁的速率。结果表明,对含铁量为16~20mg/L的地下水,可采用曝气和一级接触氧化过滤工艺处理,其滤池滤料粒径宜采用1.6~2.0mm,厚度宜采用1.00m;除了滤池的成熟期稍有不同外,锰砂、无烟煤、陶粒和石英砂等滤料的除铁效果基本相同;当水中D0含量过低时,滤池接触氧化除铁速率受到严重影响,但当溶解氧含量超过理论需氧量的34%后滤池除铁效果即不受影响,出水含铁量可达到标准要求;当pH>6.5时,滤柱有较好的接触氧化除铁效果,出水含铁量可基本维持在0.3mg/L以下,但当pH<6.5时,随着pH的降低,滤柱出水含铁量急剧上升,甚至出现出水含铁量比进水含铁量高的情况;当滤速小于12m/h时,滤柱接触氧化除铁效果良好,出水含铁量为痕量;但当滤速大于12m/h时,滤柱出水含铁量迅速增加,并超过出水允许含铁量;在pH>6.5、D0>5mg/L和含铁量较高的条件下,铁的去除主要是接触氧化作用的结果,而微生物所起的除铁作用较小;当pH为6.65、滤速为8m/h、D0为6.5mg/L时,滤层内二价铁离子浓度与滤层深度之间存在函数关系;应用该函数关系,可以预测滤层出任一深度处的二价铁离子浓度或计算出滤层所需的最小深度。

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本文链接:http://d.g.wanfangdata.com.cn/Periodical_rmhh201002030.aspx

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第32卷第2期2010年2月

人民黄河

YELLOW

RIVER

V01.32,No.2

Feb..2010

【水资源】

希尼尔水库周边地下水位变化及其影响因素

王蓓,刘玉甫,曹

(新疆水利水电科学研究院,新疆乌鲁木齐830049)

摘要:将希尼尔水库周边地区划分为坝后平行于坝轴线(400—500m)的浅层井、水库西北部501厂和水库西南部西尼尔村3个区域,通过浅层井水位观测结果与水库水位关系分析其浅层地下水位变化规律。结果表明:希尼尔水库周边地下水位主要受水库水位的影响。

关键词:地下水;影响因素;希尼尔水库中图分类号:P641

文献标识码:A

doi:10.3969/j.issn.1000—1379.2010.02.030

地下水动态是地下水对各种自然和人为影响因素的响应。观测和分析地下水的动态变化过程,掌握地下水运动的规律,对正确评价和合理利用地下水资源、防止土壤盐碱化、设计灌溉排水系统和保护生态环境具有重要的意义。

式中:弘为水位变幅范围内土层的给水度;AH为时段~内的潜水位变幅;Q收^为潜水收入水量;Q支出为潜水支出水量;取为潜水测向流入水量;x。为降水入渗补给潜水量;y.为地表水体(大型河流、渠道、水库和湖泊)入渗补给潜水量;五为凝结水补给潜水量;Q。为潜水越流补给水量(正值)或越流排泄量(负

1概况

希尼尔水库位于天山南麓、塔里木盆地东北缘巴音郭楞蒙古自治州尉犁县境内,地形自东北向西南微微倾斜,工程区外围地貌自东北向西南大体分为4个单元,依次为中高山区、低山丘陵区、山前剥蚀平原区和冲洪积扇平原区,库区位于山前剥蚀平原区的天然洼地中。库区属大陆性干旱气候区,光热资源丰富,四季分明,无霜期长,降水量少,蒸发量大,风沙活动剧烈,多大风和风沙。

希尼尔水库工程包括主坝、付坝、引水闸、引水渠、放水闸、分水闸、放水渠及附属设施等。坝体为土工膜斜墙防渗碾压式土石坝,坝顶宽6m,坝长7

650

值);Wi为灌溉入渗补给潜水量;配为潜水测向流出水量;E为潜水蒸发量;Q。为向地表水的排泄量;V为地下水开采量。

当收入水量大于支出水量时,表现为地下水位上升;当收入水量小于支出水量时,表现为地下水位下降。

3希尼尔水库周边地区地下水位分析

对希尼尔水库周边地区地下水位分析主要划分为3个区域拉j:坝后平行于坝轴线(400一500n1)的浅层井区域、水库西北部501厂区域、水库西南部西尼尔村区域。

3.1坝后浅层井区域地下水位变化

坝后浅层井水位观测结果与水库水位关系见表1。坝后浅层井区域距离水库距离较近,受水库水位影响较大,坝后浅层井地下水位较为稳定pJ,年变幅为0.31—2.35m,小于水库水位变化幅度。

m,上游坝坡l:2.5,下游坝坡

1:2。坝体防渗采取斜铺复合膜(两布一膜)结构,膜厚0.75mm,无纺布规格为200s/m2。坝体上游护坡设计为混凝土板(C30F300W8),板厚15~22

cm。

希尼尔水库从孔雀河第一分水枢纽引水,是经库塔总干渠输水的注入式大(2)型平原水库。一期设计库容为0.98亿m3、最大坝高为20m,相应设计水位为913.6m,水面面积为16.74km2,死库容为0.1亿m3、死水位为905.8m、对应水面面积为

5.9km2。

3.2水库西北部501厂区域地下水位变化

501厂区域浅层井水位与水库水位对比关系见表2。进入冬季以后,灌溉补给地下水停止,土壤冻结、地面蒸发、植被蒸腾消耗作用继续进行,地下水位从1月开始缓慢下降。随着天气变暖,蒸发、蒸腾作用加强H1,地下水位3—8月下降稍快;8月以后灌溉补给地下水,地面蒸发因天气变冷而减少,地下水

2研究方法

在一定时期内,某区域地下水补给和消耗之间的数量关系,称为地下水均衡…。地下水动态与地下水均衡有密切的关系。动态是均衡的外在表现,均衡是动态形成的内部原因。潜水均衡方程如下:

p△H=Qax一口支出=耽+Xp+y:+Z。+

Q。+职一(W:+E+Qd—y)

・66.

位开始上升,水位变化幅度为1.3m左右。

收稿日期:2009—02—16

基金项目:国家“863”计划项目(2006AAl00218);国家“十一五”科技支撑计划项目(2007BAD38808)。

作者简介:王蓓(1977一),女,上海人。工程师,主要从事农田水利、水责潭、生

态环境等方面的研完工作。E-mail:Ij—wbll

15@163.Ⅻ

万方数据

人民黄河2010年第2期

表l坝后浅层井水位观测统计

襄2卯l厂区域地下浅层井水位观测统计

3.3水库西南部西尼尔村区域地下水位变化

西尼尔村区域浅层井水位与水库水位对比关系见表3。进入冬季以后,l—3月地下水位呈下降趋势;4月耕地没有灌溉,蒸发和蒸腾作用增强,地下水位呈下降趋势。地下水位1月最高,4月初最低,年变幅为2.1—3.7

m。

表3西尼尔村区域地下浅层井水位年变化

观测日期

堡星苎查堡一一一一

水库水位

严光荣井

希维村井

2005—0l—Ol898.12898.89910.352005—02—0389r7.8l898.54910.212005—03—01897.74898.42910.072005一03—3l896.Ol896.68909.282005—04—29897.98898.52909.622005一05—3189r7.76898.499109.752005一06—29896.95895.17908.752005—08一Ol896.65895.39907.162005..09—-15

896.3l896.12908.12舢一lO一17

896.23896.87907.8320D5—11一14

896.70

896.44

910.00

万方数据

4结语

希尼尔水库周边地下水位主要受水库水位的影响。根据地下浅水位年变化规律,提出控制地下水位的措施如下。

(1)501厂区采用明沟排水方案。依据该区水文地质条件,充分利用场地地形和水利工程设施,首先疏通兴平渠到库塔干渠西干渠边,挖排水渠,渠深3-4m,边坡1:2一l:3。该方案工程设计施工简单,便于管理维修,可将地下水位控制在设计高程。该区地下水水质较好,排出的水可直接引进下游灌区使用,也可以汇在一起回收于水库。

(2)西尼尔村采用竖井排水方案。该区地下水埋藏浅,

10~20

m水质尚好,含水层水量丰富,井深50—60in的单井出

水量可达80m3/h,非常适宜竖井排水灌溉。机井布置方案既可沿规划的支、斗渠边布置,井距400m,这有利于降低地下水

位,也可沿东干渠边一线布置,井距200m,抽出的水就地开发利用。或汇人东干渠。这样可以截断水库渗漏水到西尼尔村灌区,解除该区的坝后渗漏。该方案既可以降低地下水位,治理土壤盐渍化及坝后浸没,又使水资源得到充分利用,兴利除害。

(3)由于水库周边灌溉,国家按耕地面积收水费,导致农民无节水意识,造成地下水位上升,因此应减少和控制灌溉用水量,合理调整灌溉用水水费。

参考文献:

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[4]王文科,王钊.关中地区水资源分布特点与合理开发利用模式[J].自然资

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【责任编辑刘祺l

(上接第50页)

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【责任编辑翟戌亮】

・67・

希尼尔水库周边地下水位变化及其影响因素

作者:作者单位:刊名:英文刊名:年,卷(期):引用次数:

王蓓, 刘玉甫, 曹伟

新疆水利水电科学研究院,新疆,乌鲁木齐,830049人民黄河YELLOW RIVER2010,32(2)0次

参考文献(4条)

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广西北海市滨海平原松散沉积物中分布有潜水含水层和承压含水层,天然条件下地下水的pH 值普遍偏低,一般为4.5~6.5,最低3.33,且地下水的pH值在时空上呈现出一定规律的分布:在垂向上呈现由潜水-浅部承压水-深部承压水逐步降低的序列,在平面上地下水的pH值向海域方向略为减小;在时间上,pH值随季节上下波动,一般在雨季略高于旱季.一定酸度的大气降水,土壤矿物与化学成分,含水层的岩性、介质成分和结构等,是偏酸性地下水形成的物质基础,水循环状况则是偏酸性地下水形成的动力条件.

4.期刊论文 余健. 郭照光. 柳云富. 陈宇辉 地下水接触氧化除铁影响因素与速率 -给水排水2003,29(11)

通过试验深入探讨了溶解氧、滤速和pH对滤池接触氧化除铁效果的影响,分析、比较了在不同pH条件下沿滤层深度接触氧化除铁的速率,求出在pH为6.65,滤速为8 m/h,DO为6.5mg/L时,试验滤层接触氧化除铁活性系数β.

5.学位论文 王丽亚 环渤海地区地下水动力环境演化规律及其影响因素 2005

本文是在项目名称为“环渤海地区(天津市—山东省莱州湾段)地下水与地面沉降、海水入侵数值模型计算”的基础上完成的。主要从地下水位变化,地下水流场的变异以及水位降落漏斗的形成和演化等方面,对浅层、深层地下水进行了分析研究,总结出环渤海地区第四系孔隙水系统地下水动力环境的演化规律。

浅层地下水流场在天然条件下,总趋势是环绕渤海海岸线展布,流网密度自山前平原向滨海平原由密渐疏,其流向由西南流向东北,渤海湾是浅层地下水的最终排泄带。浅层水水位埋深比较浅。自大量开采地下水以来,全区浅层地下水流网形态的总趋势,等势面基本环绕渤海海湾展布,但是,由于长期超量开采浅层地下水,自西南形成了任丘、肃宁、泊头等一系列地下水位下降漏斗,因此,在这些漏斗区,浅层地下水流网呈现向漏斗中心汇流的特征,改变了天然流场的形态。

深层地下水天然流场的形态总趋势与浅层地下水一样。强烈的地下水开采,不仅导致了区域地下水水位的大幅度持续下降,从而形成区域地下水降落漏斗,而且也造成了区域地下水流场的显著变化。尤其是华北平原中东部和滨海平原区,深层地下水流向由开采初期的自西向东和自西北向东南流入渤海湾,变为向地下水漏斗区的汇流,地下水流向复杂多变;同时,地下水位逐年下降,由开采初期的滨海地带高出地表到形成地下水降落漏斗,而且漏斗区不断扩大,形成了华北平原最大的区域性复合大漏斗。

同时,我们对影响地下水动力场演化因素进行了分析,指出地下水的大量开采是造成现状的主导因素。如果环渤海地区地下水保持当前开采速率的话,地下水位将持续下降,漏斗将继续扩大。

6.期刊论文 方燕娜. 廖资生. 陈洪艳. 董维红. FANG Yan-na. LIAO Zi-sheng. CHEN Hong-yan. DONG Wei-hong 吉林中部平原区地下水温动态变化影响因素的关联度分析 -吉林大学学报(地球科学版)2006,36(1)

以吉林中部平原区为例,分析了孔隙潜水、孔隙承压水以及白垩系孔隙裂隙承压水温度的多年变化特征,并采用灰色关联度分析方法,确定了各含水层地下水温度与地下水埋深、气温、降水量之间的关联性,分析了影响其变化的主要因素.结果表明,对于3组含水层,从20世纪80年代初至2001年的近20年间,地下水温度都有不同程度的上升.对于孔隙潜水和孔隙承压水,地下水温度呈上升变化的本质原因是全球气候逐年变暖,而地下水活动和大气降水的增强起到了促进作用,特别是对孔隙承压水温度的上升作用更加明显;对于白垩系孔隙裂隙承压水,其温度呈上升变化则主要是由该含水层被普遍超采所引起的.

7.期刊论文 张伟敬. 孙晓明. 柳富田. 张卫. 方成. ZHANG Wei-jing. SUN Xiao-ming. LIU Fu-tian. ZHANG Wei. FANG Cheng 曹妃甸地区地下水水化学特征及影响因素的R型因子分析 -安全与环境工程2010,17(1)

通过对2008年12月份在曹妃甸地区采集测试的25组水化学资料进行分析,探讨了该区地下水的水化学特征,并利用R型因子分析法对影响该区地下水化学组分的4个主要因素进行了研究,结果表明:区内浅层地下水基本都为高矿化的Cl-Na型,深层地下水水化学类型具有一定的水平分带性;高矿化的地表水和潜水主要是蒸发浓缩作用和沿海土壤易溶盐含量高共同影响的结果,深层地下水水化学组分主要受含水介质中易溶盐分组成和补给水高碳酸含量的影响

;地下水中NH4+、NO3-和NO2-的广泛检出反映了农业生产和人们生活排污等人类活动对地下水化学组分的影响.

8.期刊论文 孙芳强. QIAN Hui. 钱会. 杨六岗. 姜军. 付东萍 鄂尔多斯盆地查布水源地地下水水化学特征及其影响因素 -地球科学与环境学报2008,30(4)

根据94件水化学样品的分析结果,对查布水源地地下水水化学特征及其空间分布规律进行了研究,并结合含水层沉积环境及补径条件探讨了地下水化学成分的影响因素,以期为水源地水质保护提供依据.结果表明:地下水水化学类型呈现明显的水平分带性,东部地下水中阴离子以HCO3-为主,地下水水质一般较好,矿化度多小于1 g/L;西部地下水中阴离子以SO42-、Cl-为主,水质变差,矿化度明显增高;研究区硝酸盐污染比较明显,F-局部超标,矿化度超标也比较明显;水质受含水层的沉积环境和地下水补径条件及人畜活动的影响明显.水源地开采后,其影响会加大,因此应制定合理的水源地保护方案.

9.学位论文 郭照光 洞庭湖区地下水接触氧化除铁影响因素的研究 2006

本论文在综述国内外相关文献的基础上,通过中型试验,比较深入地研究了滤料介质、操作条件对地下水接触氧化除铁的影响,初步探讨了地下水曝气过滤除铁的机理和接触氧化除铁的速率。结果表明,对含铁量为16~20mg/L的地下水,可采用曝气和一级接触氧化过滤工艺处理,其滤池滤料粒径宜采用1.6~2.0mm,厚度宜采用1.00m;除了滤池的成熟期稍有不同外,锰砂、无烟煤、陶粒和石英砂等滤料的除铁效果基本相同;当水中D0含量过低时,滤池接触氧化除铁速率受到严重影响,但当溶解氧含量超过理论需氧量的34%后滤池除铁效果即不受影响,出水含铁量可达到标准要求;当pH>6.5时,滤柱有较好的接触氧化除铁效果,出水含铁量可基本维持在0.3mg/L以下,但当pH<6.5时,随着pH的降低,滤柱出水含铁量急剧上升,甚至出现出水含铁量比进水含铁量高的情况;当滤速小于12m/h时,滤柱接触氧化除铁效果良好,出水含铁量为痕量;但当滤速大于12m/h时,滤柱出水含铁量迅速增加,并超过出水允许含铁量;在pH>6.5、D0>5mg/L和含铁量较高的条件下,铁的去除主要是接触氧化作用的结果,而微生物所起的除铁作用较小;当pH为6.65、滤速为8m/h、D0为6.5mg/L时,滤层内二价铁离子浓度与滤层深度之间存在函数关系;应用该函数关系,可以预测滤层出任一深度处的二价铁离子浓度或计算出滤层所需的最小深度。

10.期刊论文 刘宏斌. 李志宏. 张云贵. 张维理. 林葆. Liu Hongbin. Li Zhihong. Zhang Yungui. Zhang Weili. Lin Bao

北京平原农区地下水硝态氮污染状况及其影响因素研究 -土壤学报2006,43(3)

研究了北京市平原农区4种埋深地下水的硝态氮污染状况及影响因素.结果表明,北京市平原农区深层地下水硝态氮污染已不容乐观,浅层地下水污染尤为严重.145眼深度在120~200 m的饮用井硝态氮含量最低,平均为5.16 mg L-1,超标率(NO3-N≥10 mg L-1)和严重超标率(NO3--N≥20mg L-1)分别为13.8%和6.9%;336眼深度在70~100 m的农灌井硝态氮平均含量为5.98 mg L-1,超标率和严重超标率分别为24.1%和8.6%;而41眼深度在6~20 m的手压井硝态氮平均含量达14.01 mg L-1,超标率和严重超标率分别高达46.3%和31.7%;77眼深度在3~6 m的浅层地下水质量最差,硝态氮含量平均为47.53 mg L-1,超标率和严重超标率分别达80.5%和66.2%.远郊地下水质量明显优于近郊,其中饮用水超标率近郊为38.7%,远郊为3.0%;农灌水超标率近郊为52.6%,远郊为15.3%.地下水硝态氮污染在很大程度上受机井所处周边环境的影响,菜区特别是老菜区的地下水污染程度远远重于其他地区.140眼粮田农灌井硝态氮平均含量为2.45 mg L-1,超标率仅为8.5%;而189眼菜田农灌井平均含量为8.66 mg L-1,超标率高达36.0%;26个冬小麦夏玉米轮作粮田浅层地下水平均含量为18.02 mg L-1,超标率为55.4%,43个保护地菜田浅层地下水样本平均含量为72.42 mg L-1,超标率达100%.综合本研究结果,北京市平原农区地下水中的硝态氮主要来源于地表淋溶,过量施用氮肥是地下水硝态氮污染的主要原因.

本文链接:http://d.g.wanfangdata.com.cn/Periodical_rmhh201002030.aspx

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