本書內(nèi)容包括海河流域社會(huì)經(jīng)濟(jì)、森林植被、地表水演變與氣候變化,以及固態(tài)水調(diào)控機(jī)制、地表水與地下水關(guān)系、地下水可更新能力、水資源可持續(xù)利用等內(nèi)容。通過應(yīng)用地下水年代學(xué)揭示地下水的補(bǔ)徑排條件,確定降水-地表水-地下水轉(zhuǎn)換關(guān)系、第四系水與巖溶水關(guān)系,開展泉域邊界圈定,巖溶水系統(tǒng)劃分,以及更新能力分析和判別,進(jìn)而合理認(rèn)識(shí)水資源形成和演變。
封面
內(nèi)容簡介
總序
序
前言
第1章 海河流域氣候和水文變化
第2章 地下水測(cè)年原理和方法
第3章 海河流域平原區(qū)地下水年齡及水文地質(zhì)過程
第4章 北京地下水年齡與補(bǔ)徑排條件
第5章 濟(jì)南巖溶水年齡與城區(qū)泉群泉域圈定
第6章 地下水補(bǔ)給和資源可持續(xù)利用
第7章 結(jié)論
參考文獻(xiàn)
索引
封底 2100433B
流域水文模型編輯 ? liuyu?shuiwen?moxing流域水文模型hydrologic?model?of?basin為流域上發(fā)生的全水文過程進(jìn)行模擬計(jì)算所建成的數(shù)學(xué)模型?,F(xiàn)已在各種水文工作中廣...
沒有這個(gè)單位吧,海河水利委員會(huì)在天津中山門可能是下屬的單位吧待遇我知道海委的還不錯(cuò)~~不過需要考試的
水文地質(zhì)勘查主要是爭(zhēng)對(duì)區(qū)域內(nèi)的水環(huán)境進(jìn)行調(diào)查,了解地下水的補(bǔ)給、徑流、排泄特征,進(jìn)行的工作主要是試驗(yàn)、長期觀測(cè)及示蹤法等;工程地質(zhì)勘查主要是調(diào)查工程的巖土體性質(zhì),持力層等,解決邊坡的穩(wěn)定性及地基承載力...
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評(píng)分: 4.7
從時(shí)間序列和空間格局的角度,分析了近50年來海河流域地下水資源變化的特征.結(jié)果表明,近50年來,隨著流域內(nèi)城市化和工農(nóng)業(yè)生產(chǎn)的快速發(fā)展,引起流域地下水資源時(shí)空分布格局的劇烈改變,主要表現(xiàn)為由于山前水庫的修建和河流斷流,改變了地下水自然補(bǔ)給的時(shí)間分布規(guī)律;地下水排泄方式高度人為化,流域地下水位呈持續(xù)下降趨勢(shì);地下水天然補(bǔ)給空間格局被破壞,新格局完全受人類活動(dòng)控制極不穩(wěn)定;地下水流場(chǎng)在水利工程和超采的作用下,從流域到局部都發(fā)生了改變.伴隨改變,海河流域生態(tài)環(huán)境的演變不斷趨于惡化,并制約著流域社會(huì)經(jīng)濟(jì)的可持續(xù)發(fā)展.
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評(píng)分: 4.6
地下水功能評(píng)價(jià)關(guān)系到流域生態(tài)保護(hù)的工作效能,在已有的地下水資源評(píng)價(jià)體系組成的平臺(tái)上,結(jié)合六股河流域的現(xiàn)實(shí)狀況,系統(tǒng)地歸納了地下水的影響因子,以地下水的供需關(guān)系為落腳點(diǎn),建立更為全面的評(píng)價(jià)體系,運(yùn)用GIS分析技術(shù)對(duì)六股河流域?qū)嵤┑叵滤δ茉u(píng)價(jià)。結(jié)果表明:六股河流域地下水含量堪憂,綜合功能強(qiáng)區(qū)占有比例較低,僅為2.62%;存在地下水漏斗、海水侵蝕的現(xiàn)象,并針對(duì)以上現(xiàn)象提出合理建議。研究成果對(duì)該流域地下水資源管理系統(tǒng)構(gòu)建起到補(bǔ)充作用,也為該流域地下水功能正常維持提供借鑒。
研究和查明地下水年齡對(duì)于地下水循環(huán)和再生過程、地下水污染速度、地殼內(nèi)水化學(xué)成分分帶性、水的成因類型和水資源評(píng)價(jià),以及油氣田、鹽類和金屬礦床等方面無論在理論研究上,或者在實(shí)際應(yīng)用上均具有重要意義。
確定地下水年齡的方法可歸并為水動(dòng)力學(xué)法和水化學(xué)法兩類,但用得較多的是水化學(xué)法。
水動(dòng)力學(xué)法 是以地下水運(yùn)動(dòng)和地下徑流形成規(guī)律為基礎(chǔ),研究含水層(組)的地質(zhì)、水文地質(zhì)結(jié)構(gòu)、滲透性、靜水壓力、流動(dòng)速度和方向,補(bǔ)給區(qū)和排泄區(qū)的分布和規(guī)模等,計(jì)算出含水層(組)中地下水的儲(chǔ)存量、補(bǔ)給量,以及水交替強(qiáng)度等,從而評(píng)價(jià)地下水年齡。
水化學(xué)法,是以巖石內(nèi)長壽命的同位素經(jīng)衰變后形成的新物質(zhì)在地下水中的數(shù)量來判斷地下水所經(jīng)歷的時(shí)間,來確定地下水年齡,或以宇宙成因的短壽命同位素隨大氣降水滲入地下,經(jīng)衰變后減少的數(shù)量判斷地下水所經(jīng)歷的時(shí)間來確定地下水年齡。水化學(xué)法實(shí)質(zhì)上為放射性同位素法。用得較多的有氦法、氦氬法、氬法以及氚法、碳-14法等,前三種方法使用的組分均為惰性氣體,故又可稱為惰性氣體法。不同形成條件的地下水,測(cè)定年齡的方法不同。
惰性氣體法測(cè)定的年齡較長,適用于測(cè)定古封存水和深層地下水的年齡。氦法的理論依據(jù)是:氦是由放射性元素鈾、釷衰變而成的,氦在水中的聚集速度是常數(shù),其聚集量與時(shí)間成正比,在采用巖石放射性鈾、釷平均含量、氦從巖石向水中的逸出系數(shù)和在水中的擴(kuò)散損失系數(shù)等參數(shù)基礎(chǔ)上建立了水年齡的氦法計(jì)算公式。后來又將氦法發(fā)展為氦氬法和氬法。由于不同學(xué)者在選擇基本參數(shù)時(shí)采用了不同的數(shù)值,故用同一氦、氬測(cè)量值計(jì)算得出的水年齡值是不同的。惰性氣體法的缺點(diǎn)不僅在于基本參數(shù)的選擇存在很大的主觀性,而且在地質(zhì)發(fā)展歷史過程中水文地質(zhì)動(dòng)力系統(tǒng)的變化可引起氦、氬比值的變化,從而導(dǎo)致計(jì)算出的水年齡失真。
氚 (3H)法僅能確定50年以內(nèi)的水年齡。3H半衰期值為12.26年,衰變時(shí)放出β射線并變?yōu)榉€(wěn)定同位素3He,量度單位為TU(相當(dāng)于1018個(gè)氫原子中含有一個(gè)氚原子,亦相當(dāng)于1升水中每分鐘有7.2次蛻變)。將地下水中 3H的測(cè)量值與大氣降水中的 3H含量(以1954年以前氚的平均含量為標(biāo)準(zhǔn),即等于5~10TU)比較確定年齡,若地下水中氚含量小于5~10TU,則水是1954年前形成的;若大于5~10TU,則水是1954年后形成的。因1954年后的核爆炸使大氣層中氚含量猛增,1962年增高到6000TU,1963年后緩慢地下降,現(xiàn)今仍保持在100~200TU之間。
碳-14法是根據(jù)地下水中含碳物質(zhì)(如碳酸鹽離子、二氧化碳和烴類氣體等)中14C的減少程度來計(jì)算地下水年齡。14C的半衰期為5760年,碳-14法能測(cè)定的最大年齡約為4~5萬年,由于14C以組分形式存在于水中,水與圍巖、水中組分之間均要發(fā)生置換、吸收、沉淀等作用,均能使14C損耗,以致計(jì)算的水年齡值與水的實(shí)際年齡值產(chǎn)生偏差。
現(xiàn)正在探索試用的還有 10Be、36CI、32Si、85Kr等測(cè)定地下水年齡的方法。
水化學(xué)法測(cè)定的地下水年齡具有一定的相對(duì)性和平均性,并非水的真實(shí)年齡。使用不同方法計(jì)算出的水年齡值不一定是相同的,而且與水的真實(shí)年齡總會(huì)存在偏差,有時(shí)甚至?xí)贸鲥e(cuò)誤的結(jié)論。因此,水化學(xué)法測(cè)定地下水年齡的研究,現(xiàn)今仍處于探索和發(fā)展的階段。 2100433B
《地下水系統(tǒng)分析與工程》可作為與地下水工程相關(guān)專業(yè)的高等院校本科生教材,其中部分內(nèi)容理論性較深,可作為水文地質(zhì)專業(yè)碩士、博士及相關(guān)學(xué)科專業(yè)人員提高自身專業(yè)技能或研究的參考書。2100433B