J4

• 水文·工程·环境 • 上一篇    下一篇

洮儿河扇形地地表水与地下水资源的转化关系

肖长来,张力春,方 樟,贾 涛   

  1. 吉林大学环境与资源学院,长春 130026
  • 收稿日期:2005-05-12 修回日期:1900-01-01 出版日期:2006-03-26 发布日期:2006-03-26
  • 通讯作者: 肖长来

Research on Transform Relationship Between Surface Water and Groundwater in Taoer River Fan

XIAO Chang-lai , ZHANG Li-chun ,FANG Zhang ,JIA Tao   

  1. College of Environment and Resources, Jilin University, Changchun 130026, China
  • Received:2005-05-12 Revised:1900-01-01 Online:2006-03-26 Published:2006-03-26
  • Contact: XIAO Chang-lai

摘要: 洮儿河扇形地地表水与地下水的转化关系十分复杂,主要表现在转化量的确定和转化关系影响因素的分析。通过水量平衡法、地下水均衡法分析计算了河水向地下水的转化量。在水量平衡法计算中,首先确定了区间产流,然后建立地表水均衡方程,以此确定转化量;在地下水均衡法计算中,主要通过建立第四系孔隙潜水均衡方程来求取转化量。地表水向地下水转化关系的影响因素主要有地层岩性、降水量、上游来水量、地下水开采量。地层岩性对转化关系的影响属于稳定因素,而上游来水量和地下水开采量属于非稳定因素,直接影响了转化关系的变化规律。

关键词: 洮儿河扇形地, 水量平衡法, 地下水均衡法, 转化量, 区间产流

Abstract: The transform relationship between surface water and groundwater is very complicated in Taoer River Fan because of the difficulties in determining the amount of water transform and the analysis of the affecting factors on this relationship. Through water balance method and groundwater budget approach, the transform amount of water from river water to groundwater is determined. In the water balance method, the local runoff yield is calculated firstly, and then the water transform amount is figured out by constructing a balance equation of surface water. In the groundwater balance approach, the transform amount is calculated by constructing a balance equation mainly of Quaternary phreatic groundwater. The main factors that influence the transfer relationship between surface water and groundwater mainly include lithology, precipitation, upper stream inflow and groundwater exploitation. Lithology is a stable factor, while the upper stream inflow and groundwater exploitation are unstable factors that directly influence the transform regularity.

Key words: Taoer River fan, water balance method, groundwater budget approach, transform amount, local runoff yield

中图分类号: 

  • P641.2
[1] 黄星, 路莹, 刘肖, 段晓飞, 朱利民. 地下水位抬升对人工回灌中悬浮物堵塞的影响[J]. 吉林大学学报(地球科学版), 2017, 47(6): 1810-1818.
[2] 刘国庆, 吴时强, 范子武, 周志芳, 谢忱, 乌景秀, 柳杨. 回灌与回扬物理过程的解析推导及灌压变化规律[J]. 吉林大学学报(地球科学版), 2016, 46(6): 1799-1807.
[3] 喻鹏, 马腾, 唐仲华, 周炜. 盆地异常低压系统处置油田污水可行性[J]. 吉林大学学报(地球科学版), 2016, 46(1): 211-219.
[4] 黄修东,束龙仓,崔峻岭,童坤,周庆鹏. 人工回灌物理堵塞特征试验及渗滤经验公式推导[J]. 吉林大学学报(地球科学版), 2014, 44(6): 1966-1972.
[5] 陈荣波,束龙仓,鲁程鹏,李伟. 含水层压密引起其特征参数变化的实验[J]. 吉林大学学报(地球科学版), 2013, 43(6): 1958-1965.
[6] 何雨江,蔺文静,王贵玲. 利用TDR100系统原位监测深厚包气带水热动态[J]. 吉林大学学报(地球科学版), 2013, 43(6): 1972-1979.
[7] 刘昌军,赵华,张顺福,丁留谦. 台兰河地下水库辐射井抽水过程的非稳定渗流场的有限元分析[J]. 吉林大学学报(地球科学版), 2013, 43(3): 922-930.
[8] 江思珉,王佩,施小清,郑茂辉. 地下水污染源反演的HookeJeeves吸引扩散粒子群混合算法[J]. 吉林大学学报(地球科学版), 2012, 42(6): 1866-1872.
[9] 苏小四, 谷小溪, 孟婧莹, 张文静, 王寒梅, 焦珣. 人工回灌条件下多组分溶质的反应迁移模拟[J]. J4, 2012, 42(2): 485-491.
[10] 王子佳, 杜新强, 冶雪艳, 宋晓明, 张加双, 高翠萍. 城市雨水地下回灌过程中悬浮物表面堵塞规律[J]. J4, 2012, 42(2): 492-498.
[11] 翟远征, 王金生, 郇环, 滕彦国. 北京市平原区地下水更新能力变化的动态均衡证据[J]. J4, 2012, 42(1): 198-205.
[12] 路莹, 杜新强, 迟宝明, 杨悦锁, 李胜涛, 王子佳. 地下水人工回灌过程中多孔介质悬浮物堵塞实验[J]. J4, 2011, 41(2): 448-454.
[13] 胡继华,张延军,于子望,吴刚,杨潇瀛,倪福全. 水源热泵系统中地下水流贯通及其对温度场的影响[J]. J4, 2008, 38(6): 992-0998.
[14] 叶栋成,慕山, 陶月赞. 地下水补给对河流水质模型的影响[J]. J4, 2008, 38(4): 644-0648.
[15] 刘佩贵,束龙仓. 傍河水源地地下水水流数值模拟的不确定性[J]. J4, 2008, 38(4): 639-0643.
Viewed
Full text


Abstract

Cited

  Shared   
  Discussed   
No Suggested Reading articles found!