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相似文献
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1.
2.
浅谈北京市平原区地下水开发利用及保护   总被引:4,自引:0,他引:4  
张为华 《地下水》1998,20(2):50-52,89
  相似文献   

3.
平原区地表水与地下水联合调控模型研究   总被引:2,自引:0,他引:2  
曲兴辉  谷秀英 《水文》2005,25(4):23-25,38
平原区三水转化关系强烈,由地表水和地下水形成了统一的水资源系统。本文研究分析了基于费用准则和供水量准则的地表水与地下水联合调控模型,以合理开发、优化调度本区的水资源.充分发挥该区地表水库和地下含水层空间的联合调蓄作用,提高水资源的利用率,达到最佳的社会效益、环境效益和经济效益。  相似文献   

4.
毛信康 《地下水》1991,13(4):201-206
本文在简述了淮河流域片平原区地下水利用和超采现状的基础上,介绍了地下水开采程度的几种分类方法,根据这些分类法提供的信息,提出了防治地下水超采的措施和对策。  相似文献   

5.
邢冬霞 《地下水》2009,31(5):45-46
以2007年为现状年,对大同市盆地平原区地下水水位动态进行了年内变化分析,地下水水位呈现下降趋势,其原因主要是由于降水量小、潜水蒸发量大所致、也于工农业用水量增加有关。  相似文献   

6.
GIS支持下的新疆平原区地下水资源评价模型   总被引:1,自引:1,他引:1  
在阐述地下水资源系统特征的基础上,采用水均衡的基本原理,在MAPGIS、RS、数据库和VBA面向对象开发技术支持下,构建地下水资源评价模型,评价模型主要应用了遥感信息、水文地质调查、水位水质观测及其他试验资料多源信息,综合考虑了影响地下水系统的多种因素,如含水层特征、水质、植被覆盖情况以及地下水开发利用状况.该评价方法同传统方法相比,具有速度快、精度高的优点.另外,基于GIS的评价模型更大的优势是数据更新时,便于模型重新评价,最终为水资源统一规划提供可靠的决策依据.  相似文献   

7.
一、前言降雨入渗补给系数α是地下水资源量计算中的一个重要参数。对于α的研究越来越引起人们的关注。在以前的分析中,都是利用实测资料直接点绘α_次与降雨量P、雨前地下水埋深△间的α_次~P~△曲线。由于受资料的精度、数量和实测值变化范围的限制,尤其是曲线的两端埋深偏大或偏小时点据较少,对建立α_次~P~△曲线造成了一定的困难。本文拟先从理论上探讨各因素之间的关系,定出曲线的模式,然后再依据实测资料,按曲线应遵循的规律,比较合理、全面地定出α_次~P~△曲线。  相似文献   

8.
贾利花 《地下水》2009,31(2):95-96
地下水是水资源的重要组成部分,尤其是忻定盆地平原区,地下水是当地工农业生产发展和人民生活的主要供水水源,甚至是唯一的水源。据统计资料显示,忻定盆地八十年代以来,平原区生活、工业污废水排放量逐年增加,且基本未经处理直接排入河道、农田,流入水库或渗入地下,地下水污染己由过去城市工业区的点污染,逐步向面上及深部垂向发展,水质污染问题更加严重。分析了忻定盆地平原区地下水污染现状,并针对存在的问题提出了相应五项具体的安全保障措施。  相似文献   

9.
北京平原区浅层地下水污染风险评价   总被引:2,自引:0,他引:2  
本文依据北京实际情况,提出了地下水污染风险评价指标体系。以灾害风险理论为基础,提出了地下水污染风险评价方法,对北京平原区浅层地下水污染风险进行了分区评价。评价认为:北京平原区浅层地下水污染高风险区主要位于永定河冲洪积扇顶部。  相似文献   

10.
平原区地下水水均衡关系计算公式在应用上,产生了一些疑惑,公式中是加、减地下水蓄变量,通过公式演变推导,得出公式中应该是减地下水蓄变量。相对均衡差计算应该出现正、负百分数,表示计算误差为负、正均衡,说明地下水水位下降或上升,对计算精度要求提出建议。  相似文献   

11.
邢台市平原区地下水水质分析   总被引:1,自引:0,他引:1  
邢台市平原区地下水主要补给来源为大气降水入渗、灌溉回归入渗,在补给过程中受人类活动影响引起水质变化.以多年水质监测数据为基础,通过水质动态分析,得出浅层地下水多年动态较稳定,深层地下水多年动态稳定.地下水质量评价结果表明,该区大部分地下水质量良好,个别区域地下水质量较差.  相似文献   

12.
崔红英  崔炳玉 《地下水》2008,30(5):32-33
根据忻定盆地地下水动态观测资料,对于忻定盆地区各县分别进行了地下水特征研究,包括降水量、地下水动态、地下水蓄变量的变化。总结出了多年的变化规律,对于主要影响因素进行了阐述。  相似文献   

13.
北京平原区地下水位预警初步研究   总被引:5,自引:0,他引:5       下载免费PDF全文
借鉴美国地质调查局在宾夕法尼亚的地下水位预警方法,从统计学的角度,探索了北京平原区地下水预警方法。对监测井多年长期监测资料进行百分位统计分析,把同一时间(月平均、旬平均、日平均)地下水水位(头)标高值的最小值至百分位5、百分位5至百分位10、百分位10至百分位25、百分位25至百分位75范围内的地下水位分别定义为红色、橙色、黄色和蓝色预警,形成地下水位预警判据。根据地下水水位实时监测数据,实时判定监测井代表区域的地下水预警等级,同时修正和完善地下水位预警判据,称之为监测井单点预警,监测井代表的同一层位的区域的集合,构成不同含水层的地下水位区域预警。对北京平原区2009年12月的地下水位预警结果为:潮白河冲洪积扇顶部和中部潜水含水层地下水位为红色预警,前缘为黄色预警,冲洪积平原为蓝色预警区;城区以南地区为红色预警,海淀山后的西北部地区为红色预警,永定河冲积扇和冲积平原大部分地区黄色和蓝色预警,大石河冲洪积扇地区均为蓝色预警;承压水含水层在潮白河冲洪积扇的前缘为红色预警,冲洪积平原为蓝色预警,北运河山前地带均为橙色预警,城区东、东南地区为橙色和黄色预警,少数地区为橙色预警,除上述地区以外,承压水均为蓝色预警。北京市平原区主要地下水开采地区地下水位已经处于历史的较低水位处,特别是潮白河冲积扇中上部地区以及平谷盆地,地下水位几乎全部处于红色预警区。该预警方法原理明确,方法简便,有望在地下水主要开采区推广应用。  相似文献   

14.
新疆平原区浅层地下水水质评价   总被引:7,自引:2,他引:7  
周金龙 《地下水》2005,27(2):97-98
本文利用2003年4~8月间386个浅层地下水水样测试结果,以流域与地(州、市)交并划定基本评价单元,选用pH、矿化度、总硬度、NH3-N、C6H5OH、CODMn和总大肠菌群7个项目作为评价因子,以为评价标准,采用一票否决法对各基本评价单元的地下水质量进行分类,并对水质成因作了简要分析.  相似文献   

15.
郑艳军 《地下水》2010,32(1):71-72
邯郸市是地下水开发利用程度较高的地区之一。自20世纪80年代以来,气候变化和地下水连年超采,改变了地下水的补给、径流、排泄条件。通过对地下水动态变化的分析,结合地下水资源现状的变化情况,对地下水的发展变化特征以及由变化而引起的一系列环境地质问题,提出政府宏观调控、实行量水发展,压缩农业用水、推进节水农业和建设节水型社会等五项对策措施。  相似文献   

16.
辽宁省辽阳市西部地区位于下辽河平原东部的太子河冲洪积扇上,地表水和地下水资源都十分丰富,著名的特大型水源——首山水源(工业开采量107万m~3/d)即位于冲洪积扇的轴部。为了进一步合理地开发地下水资源,本文采用响应矩阵法探索并建立了本区地下水管理模型,并为当地水资源管理部门采纳和实施,作为今后地下水管理的科学依据,成为一个将要接受实践检验的模型。  相似文献   

17.
通过分析低平原区地下取水水资源论证工作中的几个主要问题,提出论证报告编写的方法和着重需要分析的要点。对包括论证范围、工作等级、水平年、取水水源论证、地下水补充和保护等进行实例分析,提出论证报告编写的意见和建议,为低平原区地下取水水资源论证报告的编写提供借鉴。  相似文献   

18.
王娟 《地下水》2014,(2):29-30
以地处华北平原的聊城市为例,分析聊城市浅层地下水资源的量及时空分布特征,并通过地下水开发利用现状分析,得出浅层地下水资源开发利用中存在的问题,结合当地经济社会发展水平和水资源条件,提出地下水开发利用与保护修复的工程,为华北平原区保护地下水资源有一定的借鉴价值。  相似文献   

19.
北京市平原区地下水流动数值模型应用研究   总被引:1,自引:0,他引:1  
以北京市平原区地下水系统作为研究对象,系统地收集整理了相关的地质和水文地质资料,通过对资料的综合分析,对边界条件、含水层结构等进行合理概化,建立了水文地质概念模型。在此基础上,运用MODFLOW软件建立了北京市平原区地下水流动的三维数值模型。模型垂向上剖分为10层,平面上每层剖分为499行×499列不规则矩形网格,有效单元共计1 103 000个,以刻画复杂的含水层结构和地下水三维流动特征。依据实测地下水位数据进行模型参数识别与校正,绝大多数计算水位与实测水位拟合较好,模拟流场与实测流场吻合,参数符合水文地质条件,表明本研究建立的数值模型能够较好地刻画北京平原区地下水流动特征。  相似文献   

20.
探索变化环境下新疆平原区地下水资源量的变化趋势,是识别地下水环境问题、加强地下水资源管理的基础工作。基于水利部门历次水资源调查评价成果、水利统计资料汇编等数据,对1956—2016年新疆平原区地下水资源量变化及其影响因素进行分析,对变化原因进行探讨。结果表明:1956—2016年新疆平原区地下水资源量呈减少趋势,其中地下水天然补给量基本稳定,地表水体转化补给量持续减少;从地下水补给结构分析,渠系渗漏补给量大幅减少,导致地下水资源量减少;河道渗漏补给量增加,抵消了地下水资源量的减幅。平原区灌溉面积扩大导致的农田灌溉耗水量增大是地下水资源量减少的根本原因,人类活动对地下水资源量的影响大于气候变化。  相似文献   

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