GIS在地下水研究中的应用进展

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地下水资源测量技术在测绘中的应用

地下水资源测量技术在测绘中的应用

地下水资源测量技术在测绘中的应用地下水资源是人类赖以生存的重要水源之一,如何有效地测量和管理地下水资源是一个重要课题。

地下水资源测量技术在测绘中的应用正逐渐成为解决这一问题的重要途径。

地下水资源的测量涉及到众多方面,如水位监测、流量测量、地下水体积计算等。

而测绘技术则是为了获取准确的地理位置信息和空间数据,以支持地下水资源的管理和利用。

因此,地下水资源测量技术在测绘中的应用主要体现在地理信息系统(GIS)和遥感技术的运用上。

首先,GIS技术在地下水资源测量中起到了重要的作用。

GIS技术可以将地下水信息与地理位置信息相结合,形成一种空间数据库,便于对地下水资源进行全面的管理和分析。

通过对各个地点的水位监测数据进行空间插值分析,可以绘制出水的分布和变化趋势图,为地下水资源的合理利用提供科学依据。

此外,GIS技术还可以对地下水流动进行模拟,预测地下水在不同地形条件下的运动轨迹,为地下水资源的开发和保护提供方案。

其次,遥感技术在地下水资源测量中的应用也十分重要。

遥感技术可以通过获取地表的多光谱、多角度的空间信息,间接地反映出地下水的分布和运动情况。

通过对遥感图像的解译和分析,可以研究地下水与地表水之间的相互作用,及时发现和掌握地下水资源的变化情况。

例如,利用遥感技术可以对地表温度进行监测,进而推测地下水的流动方向和流速,为地下水资源的开发和管理提供参考。

除了GIS技术和遥感技术,地下水资源测量还可以借助其他测量仪器和技术进行综合应用。

例如,地下水位的测量可以通过使用水位计、声纳等测量仪器进行实地观测,得到准确的水位数据。

地下水流量的测量可以利用电磁流量计、超声波流量计等测量仪器进行测量,以了解地下水的真实流动情况。

此外,还可以通过地下水压力观测井、地下水质量取样井等设备,对地下水资源进行监测和采样,以便进一步研究地下水资源的质量和变化趋势。

综上所述,地下水资源测量技术在测绘中的应用十分广泛,并且与其他相关技术相互配合,共同构建了地下水资源的测量体系。

谈GIS技术在水文地质调查领域的应用

谈GIS技术在水文地质调查领域的应用

谈GIS技术在水文地质调查领域的应用GIS(地理信息系统)技术在水文地质调查领域的应用已经越来越普遍。

水文地质调查是研究地下水的形成、分布、流动及其与地质环境关系的一门综合性学科。

它的研究内容涉及地下水资源评价、水文地质条件分析、地下水污染调查、地下水利用与保护、地下水灾害预测等方面,对于国家及地方工程环境建设有着重要的意义。

GIS技术的应用使水文地质调查工作变得更加高效和准确。

主要的应用包括:1.资料整合和分析GIS技术可以用于对各种地质、水文数据的收集、导入和整合。

通过对地理数据的管理和分析,可以更清晰地了解地下水系统的复杂性和分布情况。

GIS技术可以处理不同类型、来源和格式的数据,比如数字高程模型、卫星图像、地形图和地性剖面等,同时也可以将数据与现场观测数据进行比较和校验。

通过GIS技术的运用,可以进行大规模的数据处理和分析,从而找到地下水资源的最佳利用方案。

2.地下水模拟GIS技术可以模拟地下水的流动和储存,对地下水资源进行定量评价。

通过GIS技术的支持,可以建立复杂的地下水模型,模拟地下水的流动、干旱和补给等情况,从而更好地了解地下水资源的分布、质量和可利用性。

基于GIS的地下水模拟可以帮助水文地质调查人员预测地下水位变化和水源保护。

3. 地下水环境分析GIS技术可以分析地下水与环境的交互关系,如水质、地表覆盖、地下水补给以及地下水与地表水之间的相互影响。

通过GIS软件的功能,可以制定水源保护区、地下水敏感区和地下水污染区,从而更好地保护地下水资源。

4.可视化展示GIS技术可以将地下水调查结果以图表形式直观、准确地呈现出来,帮助决策者更好地了解地下水资源的现状和未来演化趋势,从而做出更好的管理和保护决策。

总之,GIS技术的应用使得水文地质调查工作更为高效和精准。

同时,它也为有效管理和保护地下水资源提供了技术支持。

因此,利用GIS技术进行水文地质调查已经成为一种必要、重要的工具和手段。

基于GIS的地下水水文学与环境敏感性研究

基于GIS的地下水水文学与环境敏感性研究

基于GIS的地下水水文学与环境敏感性研究地下水是地球重要的自然资源之一,具有广泛的应用领域。

为了科学管理和保护地下水资源,研究人员使用地理信息系统(GIS)技术来进行地下水水文学与环境敏感性研究。

本文将就基于GIS的地下水水文学及环境敏感性研究进行探讨。

首先,地下水水文学研究是基于GIS的关键领域之一。

水文学是研究水的循环和分布规律的学科,而地下水水文学则着重研究地下水资源的分布、利用和保护。

GIS技术通过将空间数据与属性数据整合在一起,可以为地下水水文学研究提供精确的地理信息。

例如,通过GIS技术,研究人员可以获取地下水位、含水层厚度、地下水流方向等空间数据,以建立地下水模型,预测地下水的变化趋势和分布规律,为地下水资源管理提供科学依据。

其次,基于GIS的地下水环境敏感性研究也具有重要意义。

环境敏感性是指环境对某种压力或干扰因素的响应能力。

在地下水环境敏感性研究中,GIS技术可以用于分析地下水污染的敏感区域、脆弱区域等。

通过收集和整理大量的地下水水质监测数据、土地利用数据、地质地貌数据等,结合GIS技术进行空间分析,可以准确划定地下水保护区和地下水污染风险区,为地下水环境保护与修复提供科学指导。

基于GIS的地下水水文学与环境敏感性研究在实践中也取得了显著成果。

例如,研究人员利用GIS技术对某地区的地下水资源进行了评估和管理。

通过构建地下水模型,他们可以模拟不同情景下的地下水变化,评估地下水资源的可持续利用性,并提出相应的保护措施。

此外,GIS技术还可以结合多指标评价方法,对地下水环境敏感性进行定量评估。

通过分析水质监测数据、土地利用和水文地质等因素,可以识别出潜在的地下水污染风险区域,并采取相应措施保护地下水资源。

当然,基于GIS的地下水水文学与环境敏感性研究仍然面临一些挑战。

首先,地下水数据获取和整理是一个复杂而繁琐的过程,需要投入大量的人力和物力资源。

其次,地下水水文学与环境敏感性的研究往往涉及到多个学科的交叉,需要研究人员具备综合性的专业知识。

GIS在地下水研究中存在问题及研究趋势

GIS在地下水研究中存在问题及研究趋势

GIS在地下水研究中存在问题及研究趋势摘要:加强了GIS在地下水中的应用,也为GIS与地下水行业的相互结合和相互促进提供了新的契机。

下述GIS在地下水方面的应用和GIS以后和地下水行业的新的发展趋势分析,相信GIS在地下水行业将得到更为广泛的应用。

关键词:GIS;地下水;地理信息系统;应用;分析模型Abstract:Strengthen the application of GIS in groundwater, and also provides a new opportunity for the GIS and groundwater industry, combined with each other and promote each other. The following GIS in groundwater after application and GIS analysis and the new trends of the groundwater industry, I believe will be more widely used GIS in the groundwater industry.Key words: GIS; groundwater; geographic information systems; application; analysis model一、GIS在地下水领域的主要应用1.1GIS在地下水资源信息管理和评价中的应用1.1.1在地下水管理中的应用GIS在地下水管理中有着广泛的应用,例如:邢毅等使用GIS与数值模型相结合的方法,建立了GIS城市地下水管理模型,并应用于南方某市,取得了较好的效果。

例如:武强等采用Mapinfo软件作为平台,面向对象的开发技术,Visualbasic和Mapbasic语言联合开发而成的“塔里木盆地水资源地下管理GIS”成功的将GIS技术应用到塔里木盆地的水资源开发、管理当中。

谈GIS技术在水文地质调查领域的应用

谈GIS技术在水文地质调查领域的应用

谈GIS技术在水文地质调查领域的应用
随着科技的发展和应用领域的扩大,地理信息系统(GIS)技术在水文地质调查领域得到了广泛的应用。

GIS技术结合了地理信息及空间分析功能,可以将地理数据与非空间数
据进行整合和分析,为水文地质调查提供了更全面、更准确的信息。

GIS技术可以帮助水文地质调查者对地形地貌进行分析。

通过采集和整合地形、地貌、高程等数据,可以生成数字高程模型,进一步分析地形地貌的特征和变化趋势。

这对于寻
找水源、识别地下水水源以及预测地下水流动方向和速度等具有重要意义。

GIS技术可以用于地下水资源评价和开发利用。

通过应用GIS技术,可以整合和分析
地下水含量、地下水位、地下水流动速度等相关数据,建立地下水资源的空间分布图和定
量评价模型。

这为地下水开发利用方案的制定和优化提供了科学依据,减少了开发利用过
程中的资源浪费和环境污染。

GIS技术还可以用于水文地质风险评估和灾害预警。

通过收集和整合地表水位、地下
水位、降雨量等相关数据,结合地质、地貌、土壤等要素,建立水文地质风险评估模型并
制定相应的预警机制。

这有助于提前预测地质灾害的发生概率和程度,准确评估水文地质
风险,并采取相应的防灾减灾措施,保护人们的生命和财产安全。

GIS技术在水文地质调查领域的应用具有重要意义。

它可以帮助水文地质调查者更好
地了解地形地貌特征和变化趋势,评估和优化地下水资源的开发利用方案,评估水文地质
风险并制定相应的预警机制,以及管理和保护水资源。

未来,随着技术的不断进步和应用
领域的扩大,GIS技术必将在水文地质调查领域发挥更大的作用。

基于GIS的地下水资源评价与管理研究

基于GIS的地下水资源评价与管理研究

基于GIS的地下水资源评价与管理研究随着人类社会的不断发展,地下水资源越来越成为重要的水资源补给体系之一。

然而,由于人口增长和经济发展,地下水的利用量不断增加,导致地下水的储量和质量受到了严重的威胁。

因而,必须对地下水资源进行充分的评估与管理,以保障人类生存和经济发展。

在此背景下,本文将从基于GIS的角度出发,探讨如何进行地下水资源的评价与管理。

一、GIS技术的应用GIS技术是一种基于计算机软硬件的地理空间信息处理和分析技术,其基本原理是将地理信息数字化,以实现数据的存储、处理、分析、展示和管理。

地下水资源是一个地理空间信息系统,涉及到地质、水文、环境、地理和气象等多方面的信息。

因此,在地下水资源的评价和管理中,GIS技术得到了广泛的应用。

首先,GIS可以对地下水资源进行空间分析和建模,以便更好地理解地下水分布、流动和演化规律。

其次,GIS可以对地下水资源进行量值化评估,综合考虑地下水储存容量、地下水补给量和地下水的利用状况等因素,进行全面评估。

最后,GIS可以为地下水资源的管理提供决策支持。

通过建立地下水资源信息库、建立模型、进行仿真模拟等操作,可以为地下水资源的管理提供科学的依据。

二、地下水资源评价的步骤地下水资源评价是对地下水资源潜力的评估,其目的是为了科学地对地下水资源进行量化评估,以制定科学的管理方案,实现资源的合理利用。

地下水资源评价的步骤包括:1. 数据收集地下水资源评价需要大量的地理空间信息数据,例如地形、地质、水文、水位、水质等多种数据类型。

因此,数据收集是地下水资源评价的重要步骤。

可以通过采集数据、购买数据或者获取现有数据等方式进行数据收集。

2. 空间分析与建模地下水资源分布的空间特征是其独特的特点,因此GIS技术在地下水资源评价中扮演着至关重要的角色。

在数据收集完成之后,需要利用GIS工具对其进行空间分析和建模,以生成合适的数据结果。

3. 地下水潜力评价指标体系的建立建立评价指标体系是地下水资源评价的重点,其目的是为了确定地下水潜力评价的重要影响参数,以往往包括地下水储存容量、地下水补给量、井泉水取水量和地下水的质量等多个因素。

地理信息科学在地下水资源管理中的应用

地理信息科学在地下水资源管理中的应用

地理信息科学在地下水资源管理中的应用地下水资源作为地球上重要的自然资源之一,对于人类的生存和发展起着至关重要的作用。

然而,随着人口的增长和经济的快速发展,地下水资源面临着过度开采、污染等诸多问题。

地理信息科学(Geographic Information Science,简称 GIS)的出现和发展,为地下水资源的管理提供了强大的技术支持和有效的解决方案。

地理信息科学是一门集地理学、测绘学、计算机科学、统计学等多学科交叉的新兴科学。

它通过对地理空间数据的采集、存储、管理、分析和可视化表达,帮助人们更好地理解和解决与地理空间相关的问题。

在地下水资源管理中,GIS 发挥着不可或缺的作用。

首先,GIS 能够用于地下水资源的调查和评估。

通过整合地质、水文地质等多源数据,包括地层结构、含水层分布、地下水流场等信息,构建地下水资源的三维模型。

这些模型可以直观地展示地下水资源的空间分布特征,帮助管理人员了解地下水资源的储量、质量和可开采潜力,为合理规划和开发地下水资源提供科学依据。

其次,GIS 在地下水资源监测方面也表现出色。

利用传感器和监测设备获取的实时数据,如地下水位、水质参数等,可以与 GIS 系统相结合。

通过在地图上直观地展示监测点的分布和监测数据的变化情况,管理人员能够及时发现地下水资源的异常变化,如水位的快速下降或水质的恶化。

这有助于采取针对性的措施,预防和解决可能出现的地下水资源问题。

再者,GIS 有助于地下水资源的规划和管理。

在制定地下水资源的开发利用方案时,GIS 可以综合考虑各种因素,如人口分布、用水需求、土地利用类型等,划定地下水资源保护区和限制开采区。

同时,通过模拟不同开发方案下地下水资源的变化情况,为决策者提供最优的方案选择,实现地下水资源的可持续利用。

此外,GIS 在地下水资源污染防治中也发挥着重要作用。

当发生地下水污染事件时,GIS 可以快速确定污染源的位置和污染扩散的范围。

结合污染物的迁移模型,预测污染的发展趋势,为制定污染治理方案提供有力支持。

GIS技术在水文水资源领域的应用现状与展望

GIS技术在水文水资源领域的应用现状与展望

GIS技术在水文水资源领域的应用现状与展望随着现如今人类社会不断的发展,人类开始逐渐认识到水文水资源的重要性,因此在如今的发展过程当中开始不断地重视对水文水资源的保护和利用。

在相关的应用过程当中将GIS技术应用在水文水资源领域当中,能够实现水文水资源的高效利用和保护,本研究据此分析GIS技术在水文水资源领域当中应用的现状和相关的发展,希望所得内容能够为相关领域提供可行的参考。

标签:GIS技术;水文水资源;应用现状GIS技术主要是对地理空间数据库进行应用以此来进行集空间数据的分析,它能够有效的将处理和分析作为一个整体做好对地理信息的整合工作。

GIS技术应用在水文水资源的管理方面,初开始于上个世纪七十年代,最早就是通过这项技术对于水文和水资源的数据进行分析处理,而且是通过美国的田纳西河流域管理局来实现的。

到了上个世纪八十年代,因为计算机技术和遥感技术的不断发展使得GPS技术与之相互的融合,用GIS技术进行水资源的规划和管理,并且做出方案的优化开始得到了更加广泛的发展。

最近这些年,应用GIS技术对水资源流域进行管理开始表现出了更多的利用空间。

在这种环境之下分析GIS技术在水文水资源领域当中应用的现状,并针对其发展进行分析具有现实的价值。

1、GIS技术在水文水资源领域应用的现状分析可以将GIS技术应用在水资源的管理上,这种技术能够对水资源空间分布进行了解,并且开始得到了各种水利部门的重视。

当前我国已经建成的GIS水资源管理的信息系统,其技术水平和一些先进国家的水平没有差异。

其主要特点是具有基础的电子地图,并且具有专业的电子地图,遥感信息库十分丰富,配套有属性,数据库和软件系统。

可进行网络GIS的查询。

将GIS技术应用在流域面雨量计算的方面也具有较为重大的价值。

流域面雨量是水文水资源在管理过程当中较为重要的一种参数,它可有效实现水资源的管理,并且能够为城市供水、防汛、抗洪等提供重要的数据。

由于流域面雨量进行计算的方法有很多,不同的计算方法有不同的优点,具体的使用还需要根据实际情况加以分析。

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2003 年第 2 期
GIS 在地下水研究中的应用进展
魏加华 ,王光谦 ,李慈君 ,邵景力
1 2 2 2
( 11 清华大学水利水电工程系 ,北京 100084 ; 21 中国地质大学水资源与环境学院 ,北京 100083)
摘要 : 地理信息系统在水资源研究中的应用是水资源管理研究的一个热点 。论文就基于 GIS 的地下水模拟评价 、 地下水 环境评价 、 水源地保护 、 流域地表 、 地下水联合调度 、 决策支持及专家系统等方面 ,介绍了国内外关于地理信息系统在地 下水研究方面的应用现状 ,对今后 GIS 在地下水的应用研究进行展望 。 关键词 : 地理信息系统 ( GIS) ,地下水 ,水资源管理 ,流域 中图分类号 : P64118 ;P628 + 4 文献标识码 : A 文章编号 : 100023665 (2003) 0220094205
11212 在环境影响评价方面 Ferdi 等
[14 ]
矿活动对地表水 、 地下水和周围空气质量的影响 。中 国环境科学院的郑丙辉等应用 GIS 定量分析昆明市松 华坝水库的流域面源污染 。北京大学梁军等应用 3S [17 ] 技术建立了滇池流域水体环境动态监测监控系统 。
11213 在垃圾填埋场的选取和评价方面 垃圾填埋
收稿日期 : 2002210222 ; 修订日期 : 2002211220 基金项目 : 国家重大基础研究规划项目 973 项目 ( G19990436) 作者简介 : 魏加华 (19712) ,男 ,讲师 ,博士后 ,主要从事水资源 、 水环境及地理信息系统在水资源中的应用等方面 研究 。E2mail :weijiahua @mail. tsinghua. edu. cn
[4 ]
meier F. 在其博士论文中 ,给出了一个建立三维水文地
外 ,一些 GIS 软件商还定期召开用户交流会 , 如 ESRI 每年都召开全球及区域性的 GIS 用户交流会 , 其中水 [2 ] 资源单独作为一个主题 。本文就 GIS 在地下水资源 管理中的研究应用现状进行评述 , 并对今后发展趋势

[20 ]
利用 GIS 评 价、 管理和预测玻利维亚地区采矿活动对环境的影响 , 在 ArcView 环境中开发了 3 个环境模型 , 用于评价采
el GIS 。EL2Kadi 等 利用 GIS 的图形和数据处理能力 ,
[3 ]
将 GIS 作为地下水模型的外壳 ,在 Oahu 和 Hawaii 建立 了二 维 数 值 模 型 。Tang2Changyuan 等 建 立 了 基 于 ArcView 的地下水流模型 。瑞士 Neuchatel 大学 Kim2
GIS 在水文学及水资源中的应用专题国际会议 。此
作了展望 。
1 GIS 在地下水资源管理中的应用现状
111 基于 GIS 的地下水资源评价
地下水问题具有明显的时空维 , 地下水模拟比较 强调地下水在介质中的运动情况 。GIS 应用于地下水 模拟 ,可用来获取 、 操作 、 显示与这些模型有关的空间 数据和所得的成果 ,使模型进一步细化 ,从而深入认识 地下水在含水层中的赋存 、 运动情况 , 为合理开采 、 保 护地下水服务 。
质模型的简要方法 , 所建立的模型准备用于 Valais 地 [5 ,6 ] 下水的管理与保护工作 。Kenneth , K E. 还在 GIS 环境下 ,建立了地下水勘探开发 、 模拟 、 评价与管理系 统。 国内 ,武强等 研究开发了以 Map Info 为平台的塔 里木盆地地下水资源管理地理信息系统 ; 邢毅等 建 立了南方某城市的 GIS 城市地下水管理模型 ; 宫辉力 等建立的 GIS 技术支持下的城市水资源管理模型等 ; 陈佩佩等开发了徐州市岩溶地下水资源信息系统 。这 些研究在国内率先将 GIS 应用于地下水模拟 、 评价和
处理方式是处理城市垃圾最常用方法 ,但如何快速 、 安 全地选择固体垃圾填埋场是问题的关键 。由于固体垃 圾管理许多方面都依赖于空间数据 ,如垃圾分布 、 运输 站的优化 、 运输线路选择 、 垃圾填埋场地的选择与监测 等 。应用 GIS 空间分析和数据管理功能 , 能节省选择 场地的时间和费用 , 还可对实时监测数据进行分析 。 如 ,美国华盛顿东南部的 Hanford 废弃物填埋场位于地 下水径流带 ,是非点源污染的潜在污染源 ,为评价其对 [18 ] 地下水的影响程度 ,M J . Fayer 等人 用 GIS 确定填埋 场影响范围 ,并针对不同的土壤类型加以分析 ,最终得 到进入地下水污染物质的量 , 从而为垃圾渗滤液的管 理提供依据 。隶属于 UNEP ( 联合国环境规划署 ) 的日 本 Osaka 国际环境技术中心 ,主要从事固体废物管理 , [19 ] Yagoub M. M. 和 Taher 等 利用 ArcView 和 Avenue 开 发了垃圾倾倒场地评价系统 。在马来西亚 , 固体废物 管理公司也使用 GIS 进行场地评价和选择 。如 AFSB 公司 ,负责马来西亚 70 %以上的固体废物的收集 、 运 输和处理 ,为了减少时间和劳力 ,用 GIS 来辅助选择场 地。
113 水源地保护 1987 年 ,美国 EPA 建立了全国范围的水源保护规 划 ( Wellhead Protection Program , WHP) , 项目主要包括
收集并整理来自各联邦 、 州和代理站与水源保护规划 相关的数据 , 并录入 GIS 数据库 , 并通过模型进行评 价 。1993 年 ,Rifai H S. 等 利用 GIS 研究如何确定水 源地保护带的划定 , 从 GIS 数据库中自动地提取所需 信息 ,生成水源保护区 ,并在休斯顿市水源地进行试点 研究 。成立于 1972 年的 Santa Ana 流域管理局建立了 SAGIS 系统 ,最近升级到 SAGIS2 ,供流域管理局和其他 一些地下水管理者使用 。Santa Ana 流域管理局负责 管理 10 ,000 多口水井 , 有些井已经取过上百次样 , 进 行过上千次详细分析 , 数据量十分庞大 ,Bruce Rindahl 等人利用 ArcView 与地下水流模型耦合的基本方法和 技术 ,实现对所有井的管理和水资源保护 。 澳大利亚 Kapferberg 市 , 为保护饮用水源 , 减少水 源井附近工业和垃圾回填对地下水的污染 ,Werner E. [21 ] S. 等 建立了基于 GIS 和地下水数值模型的地下水 动态监测和管理系统 , 将监测数据实时送入主控计算

[8 ] [7 ]
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2003 年第 2 期
水文地质工程地质
・9 5 ・
管理 ,为地下水资源管理工作提供新的技术手段 。 随着组件 GIS 的发展 , 基于组件的地下水地理信 息系统研究开发也不断增多 , 基于组件的二次开发最 大优点是用户可以根据需要 , 将模型与 GIS 空间管理 有机的集成 ,而不再是松散连接 , 可以开发出脱离 GIS [9 ] 平台的独立运行系统 。如魏加华 开发了北京密云 — 怀柔 — 顺义地区地下水地理信息系统 , 实现了 GIS 功 能与地下水系统分析模型的完全集成和三维可视化 。 从目前研究水平和应用现状看 , 与 GIS 集成的模 型以集中参数模型和解析式模型居多 , 由于分布参数 模型涉及时空维数据 , 很多系统只是实现了模型与 GIS 的数据交换 。 112 基于 GIS 的地下水污染及环境影响评价 11211 在地下水污染评价方面 ESRI 为了对加州地 下水污染进行调查 ,建立了地下水地理信息系统 ,来管 理有害物质对地下水的污染 。Lee , S , Park , E G. 等 [10 ] 人 建立了基于 GIS 的地下水模拟模型 , 通过 GIS 实 现水文地质数据库与模型数据的交换 , 并将水流模型 计算出的水位转化为地下水污染评价系统 DRASTIC (Aller et al . , 1987 , Lee et al . , 1998 ,U S. EPA 1987) 所 需的输入文件格式 , 进行地下水污染评价 。在约旦 Dhuleil ,Halabat 和 Samra 地区 , 过渡使用化肥致使地下 水某些组分严重超标 。为研究地下水中盐分的来源 , [11 ] William Bajjali 博士 建立了数据库 , 收集所有可供利 用的化学和同位素资料 , 利用 ArcView 空间分析功能 研究地下水污染和水质特征 , 分析了盐分增加的可能 [12 ] 原因 。S J . Boyle 等 建立的 IDOR2D 系统 ,将水污染 [13 ] 模型与 GIS 集成 。Soo Zee 在 Mok2hyun 流域建立了 基于 GIS 的水质管理系统 WQMS , 利用水污染模型计 算污染排泄 、 水质预测 。Lassere F , 在 IDRISI 环境 下 ,建立了地下水中氮运移模型 。 [15 ] Tim 等 建立了用于快速评价地下水对杀虫剂污 染的敏感性的 GIS 交互式模型系统 。林肯大学用 ER2 DAS 软件模拟地下水对地表污染源的敏感程度 , 研究 人员把地下水埋深 、 补给情况 、 含水层介质 、 渗透性 、 土 壤类型 、 地形等信息输入系统 , 应用 DRASTIC 模型判 断不同地区 、 在不同条件下地下水受污染程度 。此外 还有很多学者将 GIS 用于评价农业造成的污染 ( 如 Baker and Panciera ,1990 ; Evans and Myers , 1990 ; Brun2 ner et al . , 1990 ; Holliday and Wolfe , 1991) 。
地理信息系统 ( Geographic Information System ,简称 GIS) 是以计算机为基础的综合处理和空间数据分析的 系统 ,是集计算机科学 、 管理科学 、 信息科学 、 空间科 [1 ] 学、 地学 、 环境科学等为一体的新兴边缘研究领域 。 自 20 世纪 70 年代 , 美国田纳西流域管理局利用 GIS 技术处理和分析各种流域数据 , 为流域管理和规划提 供决策服务 , GIS 开始应用于水文学及水资源管理 。 80 年代后 ,随着计算机技术的飞速发展 , GIS 在水文学 及水资源管理领域的发展非常迅速 , 美国测绘研究会 (ACSM) 及美国摄影测量与遥感学会 ( ASPRS) 1986 年 年会 ,在 GIS 专题交流中已有一些 GIS 应用于水文学 及水资源管理中较有实用价值的系统与理论研究成 果 。90 年代以来 , GIS 应用一直是水资源学科中的一 个热点课题 。1993 年 ,在美国亚拉巴马州莫比尔市举 行了 “地理信息系统和水资源专题讨论会” , 在地下水 研究方面涉及地下水模型 、 水质和水资源利用等方面 , 国际水文科学协会 ( IAHS) 1993 年在维也纳召开了 “地 理信息系统在水文学与水资源管理中的应用” 专题会 议 ,1995 年在美国克罗拉多大学召开水资源系统的模 拟与管理专题学术会议 , 1996 年又在维也纳召开了
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