4-全国地下水调查技术要求技术要求水文地质参数获取方法技术要求GWI-A4

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地下水功能评价与区划技术要求

地下水功能评价与区划技术要求

GWI-D5 地下水功能评价与区划技术要求中国地质调查局2006年06月地下水功能评价与区划技术要求(GWI-D5,2006版)1 前言地下水功能评价与区划是一项全新的工作内容,是依托中国地质调查局地质调查项目“中国北方地下水资源及其环境调查评价”中的“地下水功能评价专题研究”建立的“地下水功能评价与区划方法”(记作GWFS,Groundwater Function Systems)的应用,主导是全面落实和贯彻“科学发展观”和“可持续发展”理念,弥补以往地下水评价中偏重资源评价而对地下水的生态功能和地质环境功能评价重视不够的问题,服务全面建设小康和谐社会目标下国家需求,为更好地发挥地下水“资源功能”、“生态功能”和“地质环境功能”整体的最佳效益而提供科学依据和科技支撑。

本技术要求仅是针对“GWFS”更好地应用而制定,主要服务于正在开展的中国地质调查局地质调查项目“中国北方地下水资源及其环境调查评价”。

2 主题内容与适用范围本技术要求规定了地下水功能评价工作的基本理念、基本原则、主要工作内容及评价标准、所需资料要求、评价指标体系的构建、评价方法与步骤,以及地下水功能区划的基本原则和要求。

本技术要求主要适用于我国西北地区、华北地区和东北地区的平原区第四系地下水系统。

3 引用标准GB 50027-2001 供水水文地质勘察规范GB 15218-94 地下水资源分类分级标准GB/T 14848-93 地下水质量标准GB/T 14167-93 水文地质术语SL/T 238-1999 水资源评价导则SL 286-2003 地下水超采区评价导则GWI-D5(2004)地下水功能评价技术要求4 术语与基本概念4.1 地下水功能(Groundwater Function)地下水功能是指地下水的质和量及其在空间和时间上的变化,对人类社会和环境所产生的作用或效应,主要包括地下水的资源供给功能(简称“资源功能”,下同)、生态环境维持功能(简称“生态功能”,下同)和地质环境稳定功能(简称“地质环境功能”,下同)。

水文地质勘察报告技术要求(共五篇)

水文地质勘察报告技术要求(共五篇)

水文地质勘察报告技术要求(共五篇)第一篇:水文地质勘察报告技术要求水文地质勘查技术要求按照《环境影响评价导则地下水环境》(HJ610-2011),项目定为I类2级评价。

一、基础资料1、电厂厂区和灰场区岩土工程勘察报告;2、可研与初步设计;3、项目区1:1万地形图;4、水资源论证报告;5、地质灾害评估报告;6、项目区区域水文地质图(1:5万)和对应的文字报告;7、地下水水质水位长期监测(近3年)资料.二、水文地质勘察资料要求对照《环境影响评价导则地下水环境》(HJ610-2011)的要求,对项目区所在的水文地质单元地下水补给径流条件与边界条件、地下水水质水位变化动态、地下水开发利用情况、包气带与含水层相关水文地质参数、各含水层间的水力联系等,须有定量描述,需对项目区地下水的水质水量现状进行评价,并对项目建设对地下水可能形成的影响进行评价与预测。

通过环境水文地质资料收集、水文地质调查和补充勘探,明确划分项目区所在的水文地质单元及其边界条件,分析建设项目区在该水文地质单元的位置关系及相应的地下水补给径流排泄条件,给出该单元地下水水质水位变化动态、地下水开发利用情况,通过渗水试验和勘探孔抽水试验,给出包气带与含水层相关水文地质参数、各含水层间的水力联系等。

建议在电厂区和灰场区水文地质单元各布置2-3眼地下水勘探孔,并进行抽水试验,以获得相关水文地质参数,其孔深控制在揭露并贯穿该水文地质单元主要的潜水含水层(注:若潜水含水层厚度大于30米,孔深可不揭穿)。

勘探孔应留作地下水长期观察孔。

通过水文地质调查,给出该水文地质单元(电厂厂区和灰场区周边)地下水水位监测点数不少于10个(已有的使用的地下水井),并提供水文地质单元内一个连续水文年的枯(10-2月)、平(4-5月)、丰(6-9月)水期水位观测资料和水质监测资料。

利用水文地质单元已有水井时,应给出井深和成井时间等数据。

结合项目岩土工程地质勘察与地质灾害评估等已有资料成果,通过水文地质勘察工作,提供水文地质勘察报告。

7-全国地下水调查技术要求技术要求水文地质环境地质调查遥感解译技术要求GWI-A7

7-全国地下水调查技术要求技术要求水文地质环境地质调查遥感解译技术要求GWI-A7

1总则1.1本技术要求中的遥感技术,主要是对卫星像片和航空像片(以下简称“卫片”和“航片”)进行水文地质解译,以解决某些地质、水文地质、环境地质问题。

除应用卫片与航片外,还应充分利用已有的航空红外扫描图像。

红外图像对地表水体、土壤湿度的变化以及某些与含水量不同有关的岩性或构造,都有直接或间接的显示。

尤其是在第四纪松散岩层、基岩裸露山区和热泉水分布地区效果较好。

在困难地区,必要时可进行红外扫描飞行。

1.2遥感技术可提高工作精度,减少野外工作量。

在编制设计阶段,就开展遥感图像的地质、水文地质解译,并在野外工作阶段进行验证。

1.3遥感图像的水文地质解译,除运用最基本的常规目视解译方法外,有条件时,应采用假彩色合成、假彩色密度分割、影像边缘增强等技术,以提高解译效果。

2主要内容和适用范围2.1本技术要求规定了遥感图像资料的搜集、遥感图像的选用、遥感解译标志的建立、遥感野外工作的程序以及遥感图件的编制、报告的编写和资料的汇交等内容。

2.2本技术要求为中国地质调查局地质调查实施项目《全国地下水资源及其环境地质问题调查评价》(以下简称“项目”)专门制定。

2.3本技术要求规定了遥感技术在“项目”中的水文地质、环境地质方面用途及解译内容与方法。

2.4本技术要求可供相关项目开展地下水调查工作时参照使用。

3目的任务在本“项目”中使用遥感调查的目的任务是:配合多种地质手段,查明浅层地下水的形成、分布、富集规律及补给、径流、排泄条件,确定水资源的分布状况。

4引用标准及规范区域地质调查中遥感技术规定(1:50 000) DZ/T0151-95供水水文地质勘察与规范GBJ27-88区域水文地质普查遥感技术基本要求区域水文地质普查规范补充规定5术语5.1图像Picture泛指由摄影方式直接获得的,由遥感、地学或其它数据直接生成的,以及由各种功能图像处理或源信息复合处理生成的像或图。

5.2影像Imagy or Imagery图像中,由波谱特征、空间特征表征的特定的现象。

地下水环境监测技术规范

地下水环境监测技术规范

地下水环境监测技术规范1 总则1.1 适用范围本规范适用于地下水的环境监测,包括向国家直接报送监测数据的国控监测井,省(自治区、直辖市)级、市(地)级、县级控制监测井的背景值监测和污染控制监测。

本规范不适用于地下热水、矿水、盐水和卤水。

1.2 引用标准以下标准和规范所含条文,在本规范中被引用即构成本规范的条文,与本规范同效。

GB6816 水质词汇第一部分和第二部分GB12997 水质采样方案设计技术规定GB12998 水质采样技术指导GB12999 水质采样样品的保存和管理技术规定GB8170 数值修约规则GB5084 农田灌溉水质标准GB/T 14848 地下水质量标准卫生部卫法监发[2001]161号文,生活饮用水卫生规范当上述标准和规范被修订时,应使用其最新版本。

1.3 术语1.3.1地下水 groundwater狭义指埋藏于地面以下岩土孔隙、裂隙、溶隙饱和层中的重力水,广义指地表以下各种形式的水。

1.3.2重力水 gravity water岩土中在重力作用下能自由运动的地下水。

含水层 aquifer能够贮存、渗透的饱水岩土层。

1.3.4隔水层 confining bed结构致密、透水性极弱的导水速率不足以对井或泉提供明显水量的岩土层。

1.3.5包气带 aeration zone地面以下潜水面以上与大气相通的地带。

1.3.6上层滞水 perched water包气带中局部隔水层上所积聚的具有自由水面的重力水。

1.3.7潜水 hpreatic water地表以下、第一个稳定隔水层以上具有自由水面的地下水。

1.3.8承压水 confined water充满于上、下两个相对隔水层之间的含水层,对顶板产生静水压力的地下水。

1.3.9含水介质 water-bearing medium赋存地下水且水流在其中运动的岩土物质。

1.3.10孔隙水 pore water存在于岩土体孔隙中的重力水。

裂隙水 fissure water贮存于岩体裂隙中的重力水。

水文地质勘查:地下水资源量评价——地下水允许开采量分级、评价

水文地质勘查:地下水资源量评价——地下水允许开采量分级、评价

可以 作为 水源 地及 其主 体工 程建 设设 计的 依据
出水量,可以达到B级允许开采量的精度要求。
续下表
内容 勘查阶
分级

水文地质研究程度
地下水资源量研究程度
开采技术经济条件 研究程度
应用范围
C级允 许开 采量 和尚 难利 用的 资源 量 (Cd)
据水文地质条件、
通过水文地质测绘、物探、 在基本查明地下水补、径、排和 钻探和带观测孔的
孔抽水试验、地下水动态观测和 实验室测试等资料,计算水文地 质参数。选择均衡法、解析法、 数值法等一种及以上适当的方法, 结合开采方案,对水源地的允许 开采量及尚难利用的资源量进行 初步的计算。对泉源水源地,则 应根据它的补给、径流、排泄条 件,通过数理统计的方法,找出 降水量与泉水流量之间的关系, 初步确定泉水的允许开采量或尚 难利用的资源量。在水文地质条 件复杂或是需水量明显小于允许 开采量的情况下,考虑了补给资 源、储存资源和允许误差问题, 根据群井或单井抽水试验出水量 与降深关系曲线适当外推的出水
根据分散及集中开采水源地连续3年 以上开采和动态观测资料,宜以水文 地质单元为基础对地下水允许开采量 进行系统的多年均衡计算、相关分析 和评价,进一步修正完善地下水渗流 场的数学模型。在水质有明显变化的 情况下,还应建立地下水溶质浓度场 的数学模型。对于泉源水源地,则应 根据连续15年以上泉水流量观测数据, 进行频谱及频率分析计算,建立泉水 流量与多年降水量有关的回归方程或 数学表达式,计算不同保证率的允许 开采量及其误差。在水文地质条件难 以查明或尚未查明的条件下,连续开 采5年以上、动态趋于稳定,采用计 量统计的实际开采量,可达到A级允 许开采量的精度要求。
的比 数的可靠程度。对于泉源水源

中国地质调查局地质调查技术标准地下水污染地质调查评价规范

中国地质调查局地质调查技术标准地下水污染地质调查评价规范

中国地质调查局地质调查技术标准D D2008-01地下水污染地质调查评价规范中国地质调查局2008年10月目 次前言 (III)引言 (IV)1 范围 (1)2 规范性引用文件 (1)3 术语和定义 (1)4 总则 (2)4.1 目的 (2)4.2 任务 (2)4.3 基本要求 (2)5 设计编写与审批 (3)5.1 设计编写准备 (3)5.2 设计书编写 (4)5.3 设计书的审查与审批 (4)6 基础调查 (4)6.1 调查内容 (4)6.2 调查方法 (5)6.3 地下水污染动态监测 (6)7 样品采集 (7)7.1 一般要求 (7)7.2 采样准备 (7)7.3 采样方法 (8)7.4 样品保存与送检 (10)7.5 现场质量监控样品采集 (11)8 样品测试与质量控制 (11)8.1 样品测试指标 (11)8.2 样品测试质量控制 (11)9 地下水质量与污染评价 (14)9.1 地下水质量评价 (14)9.2 地下水污染评价 (14)10 地下水防污性能评价与污染防治区划 (15)10.1 地下水防污性能评价 (15)10.2 地下水污染防治区划 (16)11 数据库建设 (16)11.1 一般要求 (16)11.2 数据库建设 (16)12 图件编制 (16)12.1 一般要求 (16)12.2 基础图件 (16)12.3 成果图件 (17)13 成果提交与报告编写 (17)13.1 成果提交 (17)13.2 报告编写 (17)附录A(规范性附录)设计书编制提纲 (18)附录B(规范性附录)地下水污染调查表格 (20)附录C(规范性附录)地下水测试指标 (31)附录D(资料性附录)地下水污染防治区划分区原则 (38)附录E(资料性附录)成果报告编写提纲 (39)前 言本标准的附录A、附录B、附录C为规范性附录。

附录D、附录E为资料性附录。

本标准由中国地质调查局提出和归口管理。

本标准主要起草单位:中国地质调查局。

地下水环境监测技术规范

地下水环境监测技术规范一、术语和定义下列术语和定义适用于本标准。

1、地下水groundwater地表以下饱和含水层的重力水。

2、潜水PhreatiCWater地表以下、第一个稳定隔水层以上具有自由水面的地下水。

3、承压水COnfinedWater充满于上下两个相对隔水层间的具有承压性质的水。

4、水文地质条件hydrogeoIogica1condition地下水埋藏和分布、含水介质和含水构成等条件的总称。

5、水文地质单元hydrogeo1ogica1unit具有统一补给边界和补给、径流、排泄条件的地下水系统。

6、静水位Staticwater1eve1抽水前井孔中稳定的地下水水位。

7、地下水环境监测井groundwaterenvironmenta1monitoringwe11为准确把握地下水环境质量状况和地下水体中污染物的动态分布变化情况而设立的监测井。

8、地下水补给区groundwaterrechargezone含水层出露或接近地表接受大气降水和地表水等入渗补给的地区。

9、地下水径流区groundwaternmoffzone含水层的地下水从补给区至排泄区的径流范围。

10、孔隙水PoreWater存在于岩土体孔隙中的重力水。

11、裂隙水fissurewater贮存于岩体裂隙中的重力水。

12、风化裂隙水WeatheringfiSSUreWater基岩风化带中的裂隙水。

13、构造裂隙水Structurefissurewater存在于岩石构造裂隙中的地下水。

14、岩溶水karstwater贮存于可溶性岩层溶隙(穴)中的重力水。

二、地下水环境检测点布设1、监测点布设原则1.1监测点总体上能反映监测区域内的地下水环境质量状况。

1.2监测点不宜变动,尽可能保持地下水监测数据的连续性。

1.3综合考虑监测井成井方法、当前科技发展和监测技术水平等因素,考虑实际采样的可行性,使地下水监测点布设切实可行。

14定期(如每5年)对地下水质监测网的运行状况进行一次调查评价,根据最新情况对地下水质监测网进行优化调整。

9-地下水现场测试操作规程GWI-B2全国地下水调查技术要求技术要求

1适用范围1.1 本操作规程为中国地质调查局地质调查实施项目《全国地下水资源及其环境问题调查评价》(以下简称“项目”)专门制定。

1.2 本操作规程规定了地下水质现场测试仪器设备类型、测试项目、采样要求、测试步骤和测试结果表达方式。

1.3 本操作规程适用于“项目”中综合调查过程中的地下水水质现场测试。

1.4 本操作规程适用于一般地下水、地下热水、矿水、盐卤水和地表水的现场测试。

1.5 本操作规程可供相关调查评价工作参考。

1.6 本操作规程只针对“手提式pH、溶氧、电导测试仪”和“分光光度计”的操作方法进行说明,其他项目(包括六大离子等)应用“滴定”法,由于与实验室的测试步骤一致,不再进行说明。

2引用标准供水水文地质勘查规范国标GB J27-88生活饮用水卫生标准国标GB 5749-85地下水质量标准国标GB/T 14848-93生活饮用水标准检验方法国标GB 57503术语3.1地下水质量Groundwater Quality地下水的物理、化学和生物特征对各种用水的可适用性,这里特指人类工业、农业和生活用地下水的适用性。

3.2地下水现场测试In-situ Test of Groundwater在原来位置对要测试的地下水相关参数进行现场测定。

这里特指测定地下水的某些化学组成。

3.3地下水的pH值pH Value of Groundwater表示水中氢离子浓度的负对数值,是衡量地下水酸碱性的指标。

3.4氧化还原电位(Eh)Oxidation-reduction Potential表示水中电子浓度的负对数值,是衡量地下水氧化—还原能力大小的指标。

3.5电导率Conductivity电阻率的倒数,是度量地下水中离子含量的指标。

3.6溶解氧Dissolved Oxigen溶解于水中的游离氧。

3.7混浊度Turbidity混浊度是指水中悬浮物对光线透过时所产生的阻碍。

1464总则4.1目的(1)对地下水化学成分综合指标中部分不稳定参数进行现场测试,提高精度;(2)应用水质野外实验室,对地下水中部分气体、常量组份、微量元素进行测试,与室内测试结果进行校正;(3)野外调查过程中,通过野外现场测试,掌握水质变化规律,以便及时调整调查路线,使其更具科学性。

8-水样的采集与送检技术要求GWI-B1全国地下水调查技术要求技术要求

1总则水分析数据是水文地质、工程地质、环境地质和环境质量评价的重要依据。

水样的采取与保存是水分析工作的重要环节,是保证水样中被测组分具有真实性的首要条件。

要获得水分析的可靠数据,不仅应采用灵敏、准确的分析方法和科学、严谨的质量管理制度,而且要有正确的采样方法及必要的保存措施,以防止从采样到分析这段时间内水质发生物理、化学和生物化学变化,使分析数据具有与现代测试技术水平相应的准确度,提高水分析结果的可比性和应用效果。

为了严格和统一水样的采取、保存和送检要求,特编写了本技术要求,望参照执行。

本技术要求参考了原中国地质矿产部颁发的《水样的采取、保存与送检规程》和水利部《水质分析规程》等有关规定。

针对《全国地下水资源及其环境问题调查评价》项目的特点,总结了地表水、地下水和大气降水样品的采取、保存与送检要求。

并增加了气体样品绝对含量的采取方法、样品的质量监控以及送样协议等内容。

2适用范围2.1 本技术要求规定了地下水、地表水和大气降水样品的采集、保存和送检等的技术要求。

2.2 本技术要求适用于《全国地下水资源及其环境问题调查评价》项目中水样的采集、保存和送检。

2.3 本技术要求可供相关工作参考。

3引用标准及相关规程、规范水样的采取、保存和送检规程地发[1986]558号水质采样技术规程SL 187-96水质监测规范SD 127-84水质采样技术指导GB 12998-91水质采样、样品的保存和管理技术规定GBl2999-91大气降水样品的采集与保存GB 13580-92水质、湖泊和水库采样技术指导GB/T14581- 93地下水动态监测规程DZ/T0133- 94National Field Manual for the CollectionUSGS标准of Water-Quality Data地下水质检验方法、水样的采集和保存DZ/T0064.2-93环境水质监测质量保证手册(第二版) 化学工业出版社1234术语4.1水样Water Sample为了解天然水体的物质成分及物理化学性质,而从指定的水域中间断或连续地采集一部分具有代表性的、能提供分析、鉴定、试验的水体实物。

水文地质调查规范

水文地质调查规范公司标准化编码 [QQX96QT-XQQB89Q8-NQQJ6Q8-MQM9N]1:50000水文地质调查规范中国地质科学院水文地质环境地质研究所二O一O年六月目录前言本规范是结合1∶50000水文地质调查的实际需要,按照地下水资源调查和环境地质调查的基本要求编制,适用于1∶50000水文地质调查的全过程,是1∶50000水文地质调查执行过程中的规范性文件。

本规范由中国地质调查局提出。

本规范由中国地质调查局归口。

本规范由中国地质调查局起草。

本规范由中国地质调查局负责解释。

本规范的附录为规范性附件,属于规范的内容之一。

本技术要求主要编写人有:。

引言1∶50000水文地质调查是一项基础性、专门性的水文地质调查工作。

这项工作的开展将进一步提高我国水文地质的研究精度,完善水文地质调查评价方法体系,为国家宏观决策和环境保护提供科学依据。

1∶50000水文地质调查技术要求由1个技术要求正文和3个附录组成。

图幅调查阐明了平原区、丘陵区、岩溶地区、滨海地区、内陆盆地区、黄土地区、红层地区、冻土地区等不同类型地区1∶50000水文地质调查的调查内容与要求,界定了不同类型区的工作定额;对资料搜集与整理、遥感解译、、水文地质测绘、地球物理勘查、水文地质钻探、水文地质试验、水文地球化学调查等各类调查方法及要求进行了进行了统一规范。

综合研究规范了地下水资源评价、地下水潜力评价、地下水功能评价、地下水可更新能力评价、含水层防污性评价、与地下水相关的环境地质评价及地下水开发利用与保护区划等技术过程和方法。

编图技术要求对1∶50000水文地质调查主要图件编制的基本原则、基本内容、编图方法和图示图例进行统一和规范。

成果要求规范了成果报告的编写要求和数据库的建库要求。

本技术要求中没有涉及的内容,按已有的技术要求、规范、规程、标准执行。

1主题内容与适用范围本《规范》界定了1:50000水文地质调查的性质、目的、任务;规定了1:50000水文地质调查内容、技术方法、工作定额、综合评价、图件编制、报告编写、成果验收等方面的技术要求。

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68 1 适用范围 1.1本技术要求专门为“全国地下水资源及其环境问题调查评价” 项目(以下简称“项目”)制定。 1.2本技术要求详细叙述了各种水文地质参数获取方法、观测试验、数据测试和计算方法,对不同的方法和计算公式的适用条件进行了分析,提出了地下水参数系列化的基本要求。 1.3 本技术要求可供相关项目中水文地质参数的获取和校正参考使用。

2 目 的 在以往调查、研究基础上,重点在地下水强烈开采,使地下水循环和水文地质条件发生显著变化的地区,补充调查地下水参数随相关因素变化的状况,并深入研究参数获取的方法,规范有关地下水参数试验、计算方法和注意事项,完善分区参数系列。

3 基本原则 3.1 本项目调查要在以住工作基础上选准工作重点和突破点,坚持“有所为有所不为,缺什么补什么”的原则,对以往资料不能照抄照搬,要注重资料的二次开发。 3.2工作中要认真分析和总结近20年来由于气象和水资源开采状况变化,所导致的地下水补给、径流、排泄条件和数据的变化。 3.3 对所涉及的参数的获取方法、观测试验、测试和计算,以及系列统计组成方面存在的不足加以重新认识,选择急需要解决的主要问题,重点投入补充调查、资料搜集、观测试验和计算工作,做到在继承的基础上有所提高,有所发展。 3.4对已有参数或者参数系列进行补充和完善,在地下水主要开采地区初步形成水文地质参数系列。

4 符 号 α——降水入渗补给系数;渠系有效利用系数

P ——降雨量 (mm)(年降水量P年,次降水量Px) h ——地下水埋深 (m) Δh——水位变幅(m) N——降水次数;观测数据系列组数;总频数

μ ——给水度

μ'——弱含水层重力给水度

T ——含水层导水系数 (m2/d) K ——含水层渗透系数 (m/d) K' ——弱含水层渗透系数 (m/d) Q ——抽水井出水量(m3/d);河渠径流量(m3/d) 69

ε——潜水蒸发强度

ε0——

水面蒸发强度

L ——潜水蒸发极限深度(m);有效滤水管长度(m);河渠长度(km) m ——潜水综合蒸发系数

C ——潜水蒸发系数

Kz ——垂向渗透系数 (m/d) Kr ——径向渗透系数 (m/d) μe ——

抽水前期含水层弹性释水系数

μy ——

抽水后期含水层弹性释水系数

s ——越补含水层释水系数

sa——弹性释水系数

sy——抽水后期水位变动带延迟释水率

ss——比弹性释水系数,sa /M,M:含水层厚度

s'——弱透水层释水系数

a ——含水层压力传导系数 (m2/d) k'/m' ——越流系数(1/d) S —— 水位降深 (m) R ——抽水孔影响半径 (m) H——含水层厚度(m) rw ——抽水孔半径 (m) r——观测孔距主孔的距离(m) η——单宽河渠入渗补给系数(包括河渠两侧)

η'——河渠回渗补给系数

β——灌溉入渗补给系数 F——灌溉面积;蒸发面积;集水面积(km2) M——承压含水层厚度(m);越流含水层厚度(m);地下水径流模数(m3/km.a) M'——弱含水层厚度(m) I——水力坡度

W(u)——承压水完整井泰斯井函数

5 降水入渗补给系数

5.1降水入渗补给系数变化规律认识 地下水不开采处于完全自然状态时,从长期均衡的角度看。非饱和带厚度和地下水的垂向补给条件基本不变,因而降水入渗补给系数也基本不变。随着地下水开采,潜水和微承压 70

水水位下降,非饱和带厚度增大,地下水的垂向补给条件发生变化,降水入渗补给系数也随之发生变化。因此分析和研究随着地下水开采程度的增长,降水入渗补给系数的变化规律,对于充分认识潜水和潜水—微承压水的垂向补给变化,充分开发利用潜水和潜水—微承压水,科学地控制地下水的开采,以达到持续利用和保护环境的目的是十分重要的。 尤其我国北方地区,地下水开采程度比较高,地下水开采经历了一个长时间发展过程,积累了大量地下水动态等相关资料,为这方面的调查研究创造了有利条件。 分析研究的重要内容: (1)年降水量P年、次降水量Px与降水入渗补给量和降水入渗补给系数的相互关系,绘制α~P年、α~PX关系曲线。分区选择历年不同降水量资料及其附近地下水观测点的水位升幅值,求取降水入渗补给系数。并绘制相关曲线图。(注意非饱和带岩性的相似性); (2)地下水埋深(h)与降水入渗补给系数的相互关系; (3)不同非饱和带岩性条件下,降水入渗补给系数与地下水埋深的相互关系,绘制其相关曲线。如图1所示。

图1 不同岩性降水入渗补给系数α——地下水埋深(h)相关曲线 5.2降水入渗补给系数评估计算方法 在长期地下水调查研究实践中已积累了许多方法,但各种方法也有其局限性,实际工作中要了解这些方法的特点、存在问题和相互差异,结合各地区自然条件和已有资料来选择合适的计算方法。 5.2.1利用地下水长观动态资料求降水入渗补给系数

由于地下水长期观测区在区域上数量多、分布较均匀,各类代表性地区大都设有观测点,因此,用地下水长观动态资料求取降水入渗补给系数是普遍且效果较好的方法。其计算方法主要有二种: (1)年水位升幅累积法,计算年降水入渗补给系数: 这个方法的前提是一些平原区地下水侧向流动较缓慢,天然条件下,地下水位升幅完全

亚粘土亚砂土细砂中粗砂654321

0102030

α( %)

h(m) 71

代表了地下水含水层所获得的降水入渗补给。因此年降水入渗补给系数为降水所引起的地下水升幅之和乘以给水度被年降水量除。

(1)

式中, μ——给水度 Δhi——降水引起的次水位升幅

N——全年降水次数,i∑Pi=P年——年降水总量

Ni——年内降水引起水位升幅的有效补给的次数,N1(2)前期影响降水量法: 这个方法需要研究程度比较高,尤其适用于非饱和带土壤水运移规律和参数研究比较有基础的地区。 方法要求仔细研究历次降水过程和补给,以及前次降水的影响。首先计算次降水入渗量,次降水入渗补给系数,再换算成年降水入渗补给系数。

计算公式:1itaiPkP (2) 式中:Pai—前期降水影响量(它概括反映了无效降水量和非饱和带土层含水量对次降水入渗补给量的影响) k——影响系数,取值0.85—0.95,一般取平均值0.9

Pi——本次降水量

Pi-1——前次降水量

t——距本次降水的天数,可由本次降水向前推15~20天

次降水入渗补给系数:

式中,μ——给水度 Δhi——由本次降水入渗补给形成的水位升幅

Pi——本次降水量

Pai——本次降水的前期降水影响量

需要计算年降水入渗补给系数时,须将次降水入渗补给系数换算成年降水入渗补给系数。计算公式如下:

年年P

huPhuaiiNiiNiiNii111

aiiiiPPhu

 72

NiaiiNiiPPhu11)(

1

年 (3)

(3)利用动态资料求取降水入渗补给系数注意的问题:  由于地下水在含水层中多年循环和调节补给的结果,地下水资源不完全对应于每年的补给量,而是在一个有代表性的气象周期内平均值的概念。需要进行多年调节计算时,要采用相应频率的降水量数据。年降水量小于400mm以下,降水入渗补给系数将明显减少;  计算时注意分离出非降水因素引起的水位升幅值,如由于河水灌溉引起的水位上升影响等;  地下水长期观测一般为5日一次,也有10日一次的情况。在雨季,这样的间隔对

降水入渗补给系数计算影响较大。如果有试验区的日观测资料,可以用日观测资料计算后对5日、10日观测资料计算结果加以修正。

5.2.2均衡试验场观测试验求取降水入渗补给系数

国土资源部和其它相关行业都曾在各地建设了一些试验场,这些试验场目的不尽相同,但不少试验场都设置有气象和降水入渗观测。收集这些资料对调查地下水补给和确定参数极为重要。 地下水均衡研究中,对降水入渗补给和蒸发的观测主要有三种方法:第一种是马里奥特瓶法,第二种是称重法,这两种方法都将降水入渗与蒸发分别观测计算。因此,马氏瓶中接收的水量和称重得到的水量都不能反映自然界地下水在含水层中补给——蒸发作用同时进行所获得的真实补给量和形成的水位升幅降幅。因此只有将相同时间段内降水入渗量减去蒸发量,才能得到真正的降水入渗补给量。第三种方法是非饱和带水分运移观测试验,测量降水通过非饱和带下渗补给潜水的水量,通常通过零通量面法和瞬时流量法试验观测计算获得。 以上试验取得的都是点上的年降水入渗系数,用到较大面积的计算分区时,会有差异。

5.2.3模型模拟反求降水入渗补给系数

求得的降水入渗补给系数经过模型模拟均衡计算,通过几年均衡量的校核,可信度比较高。要注意的是,模型计算所得参数是模型计算中参数分区面上的平均降水入渗补给系数值。开采量数据的准确性对反求参数的大小影响极大,应首先考核开采量的准确性和开采量的年内分配合理性。

5.2.4岩溶小泉域排泄量反求降水入渗补给系数

对边界比较清楚的全排型岩溶小泉域可以统计泉域内的泉和集中排泄带的泉的流量,除以小泉域内面降水量,求取降水入渗补给系数。 此参数可引入区内其它岩溶分布区应用,须注意的是: ①泉域内地下水已开采利用时,对野外测定的泉流量要进行地下水开采量还原; ②泉域内第四系覆盖薄,降水易渗入到岩溶含水层中,且有农业灌溉的地区,则需注意

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