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七.地下水的补给
第三节 地下水的径流 最简单的情况下,含水层自一个集中补给区流向集中排泄区,具有单一径流方向。 一、径流方向 对于潜水来说,山区地下水的循环属于渗入—径流型 干旱半干旱地区地形低平的细土堆积平原,径流很弱。属于渗入—蒸发型 可用单位时间通过单位断面的流量表示,即以渗透流速衡量。 根据达西定律V=KI 故径流强度与 含水层的透水性成正比 补绐区及排泄区之间的水位差成正比 与补给区到排泄区的距离成反比 二、径流强度 承压含水层的径流强度主要取决于构造开启程度 断层构造盆地的承压含水层,径流条件取决于断层的导水性。 当断层导水时,断层构成排泄通路,地下水由各含水层出露地表部分的补给区,流向断层排泄区。 当断层阻水时,排泄区位于含水层出露的地形最低点,与补给区相邻,承压区则在另一侧。 三、地下水径流量计算 1.地下径流模数(地下径流率)Mc 每平方公里面积上的地下径流量为每秒若干升, 升/秒·平方公里(L/s·Km2) 说明一个地区或一个含水层中以地下径流形式存在的地下水量的大小。 每平方公里含水层分布面积上地下水年补给量为若千万立方米, 万立方米/年·平方公里。 在山区,补给模数与地下径流模数(Mc)的换算关系为 2. 地下水补给模数(Mb) 3.地下径流系数η 地下径流量与同一时间内降落在含水层补给面积上的降水量之比,百分数或小数表示。 说明在每年降雨入渗后地下参与径流的多少。 与地下径流模数Mc的关系 1、山区地下水天然补给量、排泄量与径流量的估算 渗入—径流型循环 补给量—径流量=排泄量 四、地下水天然补给量、排泄量与径流量的估算 步骤:(1)如排泄以集中的泉式泉群形式出现,则测定泉的总流量,乘以相应时间,得全年排泄量。 (2)如排泄以向河流泄流形式出现,则通过分割河流流量过程线求得全年排泄量。 (3)查得含水层分布面积,求箅地下径流模数或地下水补给模数。 (4)如有必要且资料允许时,可对各个含水层分别计算排泄量,并求分层的地下径流模数或地下水补给模数。 1)浅层水 渗入一蒸发、径流型 渗入一蒸发型循环 补给=排泄量;径流量补给量(排泄量)。 2、平原及山间盆地地下水天然补给量、排泄量及径流量的估算 2)深层承压水 补给来源有: (1)山前冲洪积平原砾石带潜水的下渗; (2)毗邻山区的侧向补给; (3)来自深部基岩含水层的补给。 排泄量=补给量 利用达西定律可以求算某一断面承压含水层的径流量。 出露于低处,则整个汇水范围内的降水都有可能汇集补充 切穿承压含水层隔水顶板的导水断层在有利的地形条件下,也能将大范围内的降水引入含水层, 汇水区的大小也影响潜水含水层接受补给 三、大气降水及河水补给地下水水量的确定 在此仅介绍某些常用的方法。 1 平原区大气降水入渗补给量的确定 大气降水入渗补给地下水的量通常可用下式确定 Q=X·a·F.1000 式中:Q-大气降水入渗补给地下水量(m3/a) X-年降水量(mm) a-入渗系数 F-补给区面积(km2) 入渗系数a是年降水入渗量(q x)与年降水量(x)的比值 上式中各项均不难得到,关鍵是确定入渗系数,常用的有下列方法。(1) 利用地中渗透仪测定 地下观测室 试验土柱 (2)利用天然潜水位变化幅度确定 在研究区中地下水水平径流及垂向越流都很微弱,不受开采及地下水影响的地段里,选择若干地势平坦、包气带岩性及潜水埋深有代表性的地点,布置观测井观测因降水入渗而引起的地下水位抬升值Δh,并测定水位变动带的给水度μ,则据下式可求得a: 2.山区大气降水及河水入渗量的确定 基岩山区大气降水、地表水与地下水相互转换很复杂,单独求算大气降水入渗补给量很困难。 由于山区地下水属于渗入-径流型循环,地下水蒸发排泄量微小,可予忽略。 因此,山区大气降水与河水对地下水的补给量跟地下水排泄量相当,可通过测定排泄量反求补给量Q 山区地下水以集中的大泉或泉群形式排泄时,可通过定期测定泉流量求得全年排泄量;排泄分散时,则可通过分割河水流量过程线求全年排泄量。 若山区地下水有一部分以地下径流形式排入邻接的平原或盆地,利用排泄量反推补给是就比较困难了。 通常山区的入渗系数a是全年防水及河水入渗补给地下水总量与年降水量的比值: 凝结水的补给 温度降低时,饱和湿度降低,温度降到一定程度,绝对湿度与饱和湿度相等,继续下降,超过饱和湿度的那部分水汽凝结成水,由气态水转化成液态水的过程称为凝结作用。 潜水—承压水之间的补给 越流 地下水量的内部转化 思考题: (右图)中泉水的大小与哪些因素有关? 含水层之间的补给 越流:具有一定水头差的
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