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第六章 地下水环境影响评价
内容:基础知识;地下水环境影响评价概述;地下水环境现状调查与评价;地下水环境影响预测与评价;地下水环境保护措施与对策。
重点:地下水污染途径;地下水环境影响评价等级和评价范围的确定;地下水环境现状调查内容和方法;地下水环境影响预测内容和方法;地下水环境影响评价结论确定的原则。
难点:地下水环境影响评价等级和评价范围的确定。
第一节 基础知识
一、地下水
1.定义
地下水是指以各种形式埋藏在地壳空隙中的水,包括包气带和饱水带中的水。从潜水层到地面的这层岩土的空隙中,既含水也充满空气,故称为包气带。饱水带则是指地下水面以下,土层或岩层的空隙全部被水充满的地带。饱水带中的地下水是连续分布的,其所含的地下水是地下水的主体。
第一节 基础知识
2.分类
(1)按照地下水埋藏条件不同,地下水可分为:
①包气带上层滞水。埋藏在离地表不深、包气带中局部隔水层之上的重力水。一般分布不广,呈季节性变化,雨季出现,旱季消失,其动态变化与气候、水文因素的变化密切相关。
②潜水。埋藏在地表以下、第一个稳定隔水层以上、具有自由水面的重力水。潜水在自然界中分布很广,一般埋藏在第四纪松散沉积物的孔隙及坚硬基岩风化壳的裂隙和溶洞内。
第一节 基础知识
③承压水。埋藏并充满两个稳定隔水层之间的含水层中的重力水。承压水不具有潜水那样的自由水面,它的运动方式不是在重力作用下的自由流动,而是在静水压力的作用下,以水交替的形式进行运动。
第一节 基础知识
(2)按照含水介质的空隙类型,地下水可分为孔隙水、裂隙水和管道水。
(3)按照矿化度大小,地下水可分为淡水(总溶解性固体TDS1 g/L)、微咸水(1~3 g/L)、咸水(3~10 g/L)、盐水(10~50 g/L)和卤水(50 g/L)。
第一节 基础知识
3.地下水运动的基本形式
饱水带中的地下水运动,无论是潜水还是承压水,均表现为重力水在岩土层的孔隙中运动。从其流态的类型来说可分为层流运动和紊流运动。由于流动是在岩土孔隙中进行,运动速度比较慢,所以在多数情况下均表现为层流运动;只有在裂隙或孔隙比较发育的局部地区,或者在抽水井及矿井附近、井水位降落很大的情况下,地下水流速度快,才可能表现为紊流状态。
第一节 基础知识
4.达西定律
均质砂粒的渗流试验发现渗透流量(Q)与过水断面面积(A)成正比,与水位差(h1~h2)成正比,其数学表达式为:
第一节 基础知识
上式表明,渗透流量Q与过水断面面积A成正比,与渗透路径长ΔL成反比,所以对一定的含水介质而言,其渗透系数K可认为是常数。
达西定律是描述重力水渗流现象的基本方程。最早是由法国水利学家达西发现渗透流量Q、过水断面面积A与渗透流速v三者之间存在以下关系:
第一节 基础知识
式中负号表明水力坡度增量方向与水流方向相反。由此可见,水在渗流过程中其体积通量是与水势梯度成比例的,渗透系数K值即是其比例系数。有的文献中也因此把达西定律称为地下水运动的通量方程。
第一节 基础知识
水力坡度的计算方法为:
可以看出:水力坡度i与渗流速度ν的一次方成正比,故又把达西定律称为线性渗透定律。
第一节 基础知识
必须注意,渗透速度v不是孔隙中单个水质点的实际流速,而是在流量相同而过水断面全部被水充满状况下的平均流速,而实际的断面中充填着无数的砂粒,水流仅从砂粒的孔隙断面中通过。设u为通过孔隙断面的水质点的实际平均流速,ne为砂的有效孔隙度,则:
因此,地下水的实际流速u大于渗流速度v。
第一节 基础知识
5.渗透系数
渗透系数是表征含水介质透水性能的重要参数,K值的大小一方面取决于介质的性质,如粒度成分、颗粒排列等,粒径越大,渗透系数K值也就越大;另一方面还与流体的物理性质(如流体的黏滞性)有关。实际工作中,由于不同地区地下水的黏性差别并不大,在研究地下水流动规律时,常常可以忽略地下水的黏性,即认为渗透系数只与含水层介质的性质有关,使得问题简单化。
第一节 基础知识
松散岩石渗透系数的常见值可参考表6.1。
第一节 基础知识
达西定律适用于层流状态的水流,而且要求流速比较小(常用雷诺数Re10)表示,当地下水流呈紊流状态,或即使是层流,但雷诺数较大,已超出达西定律适用范围时,渗透流速ν与水力坡度i就不再是一次方的关系,而变成非线性关系。由于地下水运动大多数情况下符合达西定律条件,因此非线性运动公式不再予以讨论。
第一节 基础知识
6.包气带中水分运移
在理想条件下,即包气带由均质土构成,无蒸发与下渗
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