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地表下水

不暴露在地表而渗入土壤中的水称为地表下水。存在于饱和层的部分为地下水的一部分,称为地下水,因此地表下水并不全部为地下水。

地表下水基本信息

地表下水垂直分布

地表外层的空隙,常有部分含水,称为通气层。通气层以下的空隙全部含水,则称为饱和层。

地表下水的垂直分布图

地面

通气层

土壤水带

土壤水

悬浮水

中间带

薄膜水及重力水

毛细管带

毛细管水

饱和层

地下水

基岩

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地表下水地下水分类

地表下水地下埋藏条件

根据地下埋藏条件的不同,地下水可分为上层滞水、潜水和承压水三大类。

上层滞水

上层滞水是由于局部的隔水作用,使下渗的大气降水停留在浅层的岩石裂缝或沉积层中所形成的蓄水体。

潜水

潜水是埋藏于地表以下第一个稳定隔水层上的地下水,通常所见到的地下水多半是潜水。当地下水流出地面时就形成泉。

承压水

承压水(自流水)是埋藏较深的、赋存于两个隔水层之间的地下水。这种地下水往往具有较大的水压力,特别是当上下两个隔水层呈倾斜状时,隔层中的水体要承受更大的水压力。当井或钻孔穿过上层顶板时,强大的压力就会使水体喷涌而出,形成自流水。

地表下水起源

根据起源不同,可将地下水分为渗入水、凝结水、初生水和埋藏水。

渗入水:降水渗入地下形成渗入水。

凝结水:水汽凝结形成的地下水称为凝结水。当地面的温度低于空气的温度时,空气中的水汽便要进入土壤和岩石的空隙中,在颗粒和岩石表面凝结形成地下水。

初生水:既不是降水渗入,也不是水汽凝结形成的,而是由岩浆中分离出来的气体冷凝形成,这种水是岩浆作用的结果,成为初生水。

埋藏水:与沉积物同时生成或海水渗入到原生沉积物的孔隙中而形成的地下水成为埋藏水。

地表下水含水层性质

根据含水层性质分类,可分为孔隙水、裂隙水、岩溶水。

孔隙水

疏松岩石孔隙中的水。孔隙水是储存于第四系松散沉积物及第三系少数胶结不良的沉积物的孔隙中的地下水。沉积物形成时期的沉积环境对于沉积物的特征影响很大,使其空间几何形态、物质成分、粒度以及分选程度等均具有不同的特点。

裂隙水

赋存于坚硬、半坚硬基岩裂隙中的重力水。裂隙水的埋藏和分布具有不均一性和一定的方向性;含水层的形态多种多样;明显受地质构造的因素的控制;水动力条件比较复杂。

岩溶水

赋存于岩溶空隙中的水。

水量丰富而分布不均一,在不均一之中又有相对均一的地段;含水系统中多重含水介质并存,既有具统一水位面的含水网络,又具有相对孤立的管道流;既有向排泄区的运动,又有导水通道与蓄水网络之间的互相补排运动;水质水量动态受岩溶发育程度的控制,在强烈发育区,动态变化大,对大气降水或地表水的补给响应快;岩溶水既是赋存于溶孔、溶隙、溶洞中的水,又是改造其赋存环境的动力,不断促进含水空间的演化。

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地表下水简介

原则上地表下水受到三种作用的影响而改变其行程。

①受毛细管作用力的吸引,回返地表经蒸发到空中,缩短水文循环的途径。

②为植物的根部吸收,经由叶面蒸散重回大气。

③受重力作用下渗到土壤更深部分,到达饱和层,成为地下水供给水井等的水源。

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地表下水常见问题

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地表下水文献

地表取水.jsp 地表取水.jsp

地表取水.jsp

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页数: 95页

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水利部专家呼吁统一管理地表水和地下水 水利部专家呼吁统一管理地表水和地下水

水利部专家呼吁统一管理地表水和地下水

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大小:10.3MB

页数: 1页

水利部有关专家在研究水资源形势时指出,由于1996年降水多,一些地方特别是华北地区连年下降的浅层地下水位有所回升,北京平原地区水位上升了1米多。但是对这一形势不能过于乐观。长期的

地下水补注地表水对地下水的补给

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。

地下水补注影响地表水补给地下水的因素

河流补给地下水时,补给量的大小取决于下列因素:

  1. 透水河床长度与浸水周界(相当于过水断面);

  2. 河床透水性;

  3. 河水位与地下水位的水头差(影响水力梯度);

  4. 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。

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地表水地下水联合运用管理

①行政措施:对地表水和地下水集中统一管理;

②法律措施:对用户分配一定的抽水定额;

③经济措施,合理计收地表水和地下水灌溉水费。

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地表水地下水联合运用优点

①调蓄地表径流。利用含水层的蓄水功能,蓄存丰水时期的多余地表水量,供枯水时期使用。

②改善地下水质。调蓄地表径流水量,对含盐量较高的地下水可以起到稀释作用。巴基斯坦和以色列的一些灌区,曾采用这样的方法减少地下水的含盐量。中国黄淮海平原的黑龙港地区,对浅层矿化地下水也进行过"抽咸换淡"。在荷兰,还把夏天温度较高的水回灌地下,到冬天抽出灌溉对水温要求较高的温室花卉和蔬菜。

③调控地下水位。大型水库和灌区的兴建,增加了对地下水的补给,引起地下水位升高,导致灌溉土地渍涝和次生盐碱化。在这些地区,开采利用地下水可降低地下水位,配合地面排水,进行旱、涝、盐碱综合治理;但地下水超量开采会引起地下水位下降,使水井建设费用和抽水费用增加。长期超采会形成大面积地下水位降落漏斗,招致地面沉陷和滨海地区海水入侵等危害。在这种情况下可引进地表水,以减少地下水开采量,并对地下水进行回灌,以调控地下水位。

管理 管理中,应对地表水的引用,含水层抽水和回灌进行合理调度,达到灌溉水源的优化利用。在运用管理中还要制定相应的管理办法。

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