地下水动态与均衡pps课件.ppt
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1、五五本本 章章 内内 容:容:地下水动态与均衡的概念地下水动态与均衡的概念地下水动态地下水动态地下水均衡地下水均衡第一节第一节 地下水动态与均衡的概念地下水动态与均衡的概念含水系统含水系统始终始终与环境与环境发生发生物物质质、能量能量、信信息息的交换,时的交换,时刻处于变化之刻处于变化之中。中。地下水动态的概念:地下水动态的概念:在与环境相互作用下在与环境相互作用下,含水层各要素含水层各要素(水位、水量、水化学成分、水温等水位、水量、水化学成分、水温等)随随时间的变化时间的变化,称作称作地下水动态地下水动态。地下水要素随时间发生变动的原因:地下水要素随时间发生变动的原因:含水层含水层(含水系统
2、含水系统)水量、盐量、热量、能量水量、盐量、热量、能量收支不平衡的结果收支不平衡的结果。例如:例如:当含水层的当含水层的补给水量大于排泄水量时补给水量大于排泄水量时,储存水储存水量增加量增加,地下地下水位上升水位上升;当当补给量小于排泄量时补给量小于排泄量时,储存水量减少储存水量减少,水位水位下降下降。盐量、热量、能量的收支不平衡盐量、热量、能量的收支不平衡,会会使地下水使地下水水质、水温或水位发生相应变化水质、水温或水位发生相应变化。地下水位的变化反映了地下水所具有的势能的变地下水位的变化反映了地下水所具有的势能的变化。而地下水势能变化可以由于获得水量补给储化。而地下水势能变化可以由于获得水
3、量补给储存水量增加引起存水量增加引起,也可以与水量增减无关。也可以与水量增减无关。例如:例如:当含水层受到地应力作用当含水层受到地应力作用,赋存地下水的含赋存地下水的含水介质受到压应力并将其传递到地下水上时水介质受到压应力并将其传递到地下水上时,地地下水位也会上升;下水位也会上升;后一种情况下地下水位虽有上升但并不意味后一种情况下地下水位虽有上升但并不意味着其水量增加。着其水量增加。地下水均衡的概念:地下水均衡的概念:某一某一时段时段内某一内某一地段地段内地下水水量内地下水水量(盐量、盐量、热量、能量热量、能量)的的收支状况收支状况称作地下水均衡。称作地下水均衡。地下水动态反映了地下水要素随时
4、间变化地下水动态反映了地下水要素随时间变化的状况。的状况。地下水动态提供关于含水层或含水系统的地下水动态提供关于含水层或含水系统的不同时刻的系列化信息。不同时刻的系列化信息。地下水动态与地下水均衡间的关系:地下水动态与地下水均衡间的关系:动态动态是均衡的是均衡的外部表现外部表现;均衡均衡是动态的是动态的内在根源内在根源。研究意义:研究意义:查清地下水的补、排;查清地下水的补、排;阐明其资源条件;阐明其资源条件;确定含水层间、含水层与地表水体的关系。确定含水层间、含水层与地表水体的关系。地下水动态的形成机制地下水动态的形成机制影响地下水动态的因素影响地下水动态的因素地下水天然动态类型地下水天然动
5、态类型人类活动影响下的地下水动态人类活动影响下的地下水动态 第二节第二节 地下水动态地下水动态一、地下水动态的形成机制一、地下水动态的形成机制形成机制的理解:形成机制的理解:地下水动态是地下水动态是含水层含水层(含水系统含水系统)对环境对环境施加的施加的激励所产生的响应激励所产生的响应;地下水动态是含水层地下水动态是含水层(含水系统含水系统)将输入信息变将输入信息变换后换后产生的输出信息产生的输出信息。脉冲脉冲降雨降雨含水系统含水系统系统系统响应响应地下水随时间的变化地下水随时间的变化实例分析:实例分析:分析降雨对地下水位的影响分析降雨对地下水位的影响一次降雨一次降雨:通常持续数小时到数天,把
6、它看作是:通常持续数小时到数天,把它看作是发生于某一时刻的发生于某一时刻的“脉冲脉冲”。同一时刻的降雨同一时刻的降雨,在包气带中通过大小不同的在包气带中通过大小不同的空隙以不同速度下渗。空隙以不同速度下渗。当运动最快的水滴到达地下水面时,水位开始当运动最快的水滴到达地下水面时,水位开始上升,占比例最大的水量到达地下水面时,水位的上升,占比例最大的水量到达地下水面时,水位的上升达到峰值;运动最慢的水滴到达地下水面后上升达到峰值;运动最慢的水滴到达地下水面后,降水的影响结束。降水的影响结束。与一个降水与一个降水脉冲脉冲相相对应对应,作为响应作为响应的地下的地下水位的抬升表现为一个水位的抬升表现为一
7、个波形波形。或说。或说,经过含水经过含水层层(含水系统)的变换含水系统)的变换,一个一个脉冲信号脉冲信号变成了一变成了一个个波信号波信号。与对应的脉冲相比较与对应的脉冲相比较,波的出现有一个时间滞波的出现有一个时间滞后后a,a,并持续某一时间延并持续某一时间延迟迟b b(图)。(图)。多次降雨:多次降雨:当相邻的两次或多当相邻的两次或多次降雨接近,各次降雨次降雨接近,各次降雨引起的地下水抬升的引起的地下水抬升的波波形相互迭合形相互迭合。当各个波峰迭加时当各个波峰迭加时,会迭合成更高的波峰会迭合成更高的波峰(图(图a a、b b、c),c),地下水地下水位会位会出现一个峰值出现一个峰值。实际情况
8、下,实际情况下,多是各个波形的多是各个波形的波峰与波谷迭合波峰与波谷迭合,削峰填谷削峰填谷,构成平构成平缓的复合波形缓的复合波形(图(图d d、e e、f)f)。降水对泉流量的影响降水对泉流量的影响:一次降雨使泉水量出现一个波形的增加,一次降雨使泉水量出现一个波形的增加,若干次降雨所引起的波形相迭合,削峰填谷的若干次降雨所引起的波形相迭合,削峰填谷的结果使泉流量远较降水变化为稳定。结果使泉流量远较降水变化为稳定。间断性的降水间断性的降水,通过含水层通过含水层(含水系统含水系统)的变的变换换,将转化成比较连续的地下水位变化或泉流量将转化成比较连续的地下水位变化或泉流量变化。这是信号滞后变化。这是
9、信号滞后,延迟与迭加的结果。延迟与迭加的结果。设地下水监测井设地下水监测井120120眼。其中岩溶水眼。其中岩溶水108108眼,孔隙水眼,孔隙水1212眼。用眼。用GPSGPS卫星定卫星定位系统与水准测量相结合,进行坐标和位系统与水准测量相结合,进行坐标和等水准高程测量。等水准高程测量。地下水动态的特点:地下水动态的特点:连续性连续性 随机性随机性 周期性周期性二、影响地下水动态的因素二、影响地下水动态的因素 按照按照地下水动态是含水层地下水动态是含水层(含水系统含水系统)连续的连续的信息输出信息输出的理解,将影响地下水动态的因素分为的理解,将影响地下水动态的因素分为两类两类:环境对含水层环
10、境对含水层(含水系统含水系统)的信息输入的信息输入:如降水、地表水的补给,人工开采或补给,如降水、地表水的补给,人工开采或补给,地应力对地下水的影响等地应力对地下水的影响等;变换输入信息的因素变换输入信息的因素:赋存地下水的地质、地形条件。赋存地下水的地质、地形条件。影响动态的主要影响动态的主要自然因素自然因素:气候因素气候因素 水文因素水文因素 地质因素地质因素 植被因素植被因素气候气候的影响是起主导作用的因素,尤其是的影响是起主导作用的因素,尤其是对潜水、浅层水更为突出。对潜水、浅层水更为突出。降水和蒸发降水和蒸发直接影响地下水的补给和排泄,直接影响地下水的补给和排泄,其季节性和多年变化规
11、律,引起地下水动其季节性和多年变化规律,引起地下水动态季节性变化最为明显。态季节性变化最为明显。1.1.气象因素气象因素东南地区东南地区:地下水位过程线地下水位过程线呈呈锯齿状多峰型锯齿状多峰型(a)(a);我国不同地区的地下水位过程线图中南区中南区:地下水位过程线地下水位过程线为为驼峰状双峰型驼峰状双峰型(b)(b);华北地区:华北地区:夏季雨量为全年夏季雨量为全年的的60607070,秋季多暴雨,春秋季多暴雨,春旱秋涝,地下水旱秋涝,地下水位过程线多为位过程线多为不不对称状单峰型对称状单峰型(c)c);但因该区降水量但因该区降水量年际变化大,也年际变化大,也会相应出现会相应出现双峰双峰型型
12、(d)(d);东北地区东北地区:夏季短夏季短,湿润多雨,冬湿润多雨,冬季漫长干燥,严寒多季漫长干燥,严寒多风雪,雪期长达半年,风雪,雪期长达半年,地下水位过程线呈现地下水位过程线呈现舒缓状单峰型舒缓状单峰型(e)(e)。分析气象因素对潜分析气象因素对潜水位的影响时,必水位的影响时,必须区分潜水位的须区分潜水位的真真变化与伪变比变化与伪变比。实践中,应当考虑实践中,应当考虑多年的地下水位与多年的地下水位与水量的变化。水量的变化。气候存在气候存在多年周期性波动多年周期性波动 例如:周期为例如:周期为1111年的太阳黑子变化,影响丰年的太阳黑子变化,影响丰水期与干旱期的交替,而使地下水位呈同一周期水
13、期与干旱期的交替,而使地下水位呈同一周期变化变化(图图4 4)。)。2.水文因素水文因素 地表水体补给地下地表水体补给地下水引起地下水位抬升时,水引起地下水位抬升时,随着远离河流,水位变随着远离河流,水位变幅减小,幅减小,发生变化的时发生变化的时间滞后间滞后。河水对地下水动态河水对地下水动态的影响一般为的影响一般为数百米至数百米至数公里数公里,范围以外范围以外,主要主要受气候影响受气候影响(图)。图)。地质因素对地下水动态影响的主要体现地质因素对地下水动态影响的主要体现:补、排与径流条件的变化补、排与径流条件的变化反映对地下水文反映对地下水文要素的变幅和滞后时间等特征的影响。要素的变幅和滞后时
14、间等特征的影响。地质构造地质构造决定地下水、大气水、地表水的决定地下水、大气水、地表水的不同联系,反映出受气候、水文因素的影响程度不不同联系,反映出受气候、水文因素的影响程度不同,因而出现不同的动态特征。同,因而出现不同的动态特征。3.3.地质因素地质因素 地质因素地质因素是是影响输入信息变换的因素影响输入信息变换的因素。当降水补给地下水时当降水补给地下水时,包气带厚度与岩性控制着包气带厚度与岩性控制着地下水位对降水的响应地下水位对降水的响应。潜水潜水 埋深愈大,对降水脉冲的滤波作用愈强;相对埋深愈大,对降水脉冲的滤波作用愈强;相对于降水,地下水位抬高的时间滞后与延迟愈长;水位历于降水,地下水
15、位抬高的时间滞后与延迟愈长;水位历时曲线呈现为较宽缓的波。时曲线呈现为较宽缓的波。包气带岩性的渗透性愈好,则滤波作用愈弱;地下水位包气带岩性的渗透性愈好,则滤波作用愈弱;地下水位抬升的时间滞后与延迟小;水波历时曲线波形较陡。抬升的时间滞后与延迟小;水波历时曲线波形较陡。潜水储存量的变化潜水储存量的变化是以给水度与水位变幅是以给水度与水位变幅h h的乘积表的乘积表示的,即:示的,即:当储存量变化相同时,给水度愈小,水位变幅愈大。当储存量变化相同时,给水度愈小,水位变幅愈大。河水引起潜水位变动时,含水层的透水性愈好,厚度愈河水引起潜水位变动时,含水层的透水性愈好,厚度愈大,含水层的给水度愈小,则波
16、及范围愈远。大,含水层的给水度愈小,则波及范围愈远。hQ储承压水承压水 动态变化比潜水小:动态变化比潜水小:a.a.降水补给时,补给区的潜水位变化较明显,随降水补给时,补给区的潜水位变化较明显,随着远离补给区,变化渐弱,以至于消失;着远离补给区,变化渐弱,以至于消失;b.b.从补给区向承压区传递降水补给影响时,含水从补给区向承压区传递降水补给影响时,含水层的渗透性愈好,厚度愈大,给水度愈小,则波及层的渗透性愈好,厚度愈大,给水度愈小,则波及的范围愈大;的范围愈大;c.c.承压含水层埋藏愈深,构造封闭性愈好,与外界承压含水层埋藏愈深,构造封闭性愈好,与外界的水力联系愈弱,则引起的动态变化愈微弱;
17、的水力联系愈弱,则引起的动态变化愈微弱;d.d.承压含水层的水位变动可以由于固体潮、地震承压含水层的水位变动可以由于固体潮、地震等引起,这时地质因素成为环境对地下水的输入。等引起,这时地质因素成为环境对地下水的输入。地下水的动态成因类型(M.E.M.E.阿利托夫斯基分类)阿利托夫斯基分类)三、地下水天然动态类型三、地下水天然动态类型 潜水潜水(松散沉积物浅部水)的天然(松散沉积物浅部水)的天然动态类型动态类型:蒸发型蒸发型 径流型径流型 弱径流型弱径流型蒸发型动态蒸发型动态分布区:分布区:干旱半干旱区的平原或盆地干旱半干旱区的平原或盆地。动态特征:动态特征:地下水径流微弱,以蒸发排泄为主地下水
18、径流微弱,以蒸发排泄为主。年水位变幅小年水位变幅小,各处变幅相差不大;,各处变幅相差不大;水质季节变化明显水质季节变化明显,地下水不断,地下水不断向盐化方向发展向盐化方向发展,并使土壤盐渍化。并使土壤盐渍化。渗入蒸发型的平原潜水径流型动态径流型动态分布区:山区及山前。分布区:山区及山前。动态特征:动态特征:地形高差大,水位埋藏深,以径流排泄为主地形高差大,水位埋藏深,以径流排泄为主。年水位变幅大而不均;年水位变幅大而不均;水质季节变化不明显,长期则不断趋于淡化。水质季节变化不明显,长期则不断趋于淡化。弱径流型弱径流型分布:气候湿润的平原与盆地。分布:气候湿润的平原与盆地。动态特征:动态特征:地
19、形切割微弱,潜水埋藏深度小,但气候湿地形切割微弱,潜水埋藏深度小,但气候湿润,蒸发排泄有限,润,蒸发排泄有限,以径流排泄为主,但径流微以径流排泄为主,但径流微弱弱。年水位变幅小,各处变幅接近,年水位变幅小,各处变幅接近,水质季节变化不明显,长期向淡化方向发展。水质季节变化不明显,长期向淡化方向发展。太行山前石家庄浅层地下水漏斗流场图承压水承压水天然动态类型天然动态类型承压水承压水均属于径流型均属于径流型动态变化:动态变化:取决于取决于构造封闭条件构造封闭条件,构造开启程度愈好,构造开启程度愈好,水交替愈强烈,动态变化愈强烈,水质的淡水交替愈强烈,动态变化愈强烈,水质的淡化趋势愈明显。化趋势愈明
20、显。四、人类活动影响下的地下水动态四、人类活动影响下的地下水动态人类活动人类活动增加增加新补给来源新补给来源或或新排泄去路新排泄去路而改变地下而改变地下水的天然动态。水的天然动态。例如:例如:钻孔采水、矿坑或渠道排除地下水后,人工采排钻孔采水、矿坑或渠道排除地下水后,人工采排成为地下水新的排泄去路;成为地下水新的排泄去路;含水系统原来的均衡遭到破坏:含水系统原来的均衡遭到破坏:天然排泄量的一天然排泄量的一部分或全部转为人工排泄量,天然排泄不再存在;部分或全部转为人工排泄量,天然排泄不再存在;天然排泄数量减少;可能增加新的补给量。天然排泄数量减少;可能增加新的补给量。若采排地下水一段时间后,新增
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