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相似文献
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1.
段金平 《城市地质》2009,4(3):12-12
本刊讯(段金平)近日,由北京市水文地质工程地质大队编制的《北京市平原区地下水环境监测网运行》项目建议书顺利通过专家评审。该项目建议书将为2010年监测网顺利启动运行提供技术保障。  相似文献   

2.
北京平原区地下水水质监测网优化设计   总被引:9,自引:0,他引:9  
文章分析了北京地下水水质监测和水质变化的历史和现状。应用DRASTIC评价方法对平原区进行了易污性评价并获得易污性分区图。叠加地下水易污性分区图、地下水价值分区图和地下水源保护区图生成地下水保护紧迫性分区图。编制了地下水污染源分布图。合并地下水保护紧迫性分区图和地下水污染源分布图获得地下水污染风险分区图。以地下水污染分区图指导地下水水质监测网的设计,调整地下水水质监测孔的密度。优化后的北京平原共有监测孔538眼(组),其中分层监测井136眼(组),新设计监测孔343眼。结合地区地下水水质年内变化规律调整监测频率。建议浅层极易污染区每年丰枯期各取1次样,其它地区每年枯水期取1次样。承压水每2年在枯水期取1次样。  相似文献   

3.
从12月12日举行的北京市地面沉降监测网站预警预报系统(二期)工程竣工仪式上获悉,从现在起,北京首次实现了以城区为中心的整个平原区地面沉降的实时监测。随着北京市地勘局承担的预警预报系统(二期)工程全部建设完成并正式投入使用,首都的城市安全又多了一个守护神。  相似文献   

4.
《城市地质》2011,6(2):34-34
本刊讯(段金平)由北京市地质调查研究院承担的北京平原区活动断裂监测专项地质调查进展顺利,已完成综合地质调查点3543个,调查面积约887平方公里,占全部调查工作的97.3%。  相似文献   

5.
《城市地质》2011,(1):16-16
本刊讯(段金平李绍丹方琳)记者日前从北京市地质调查研究院获悉,为减少活动断裂等地质灾害对城市建设和发展造成的损害,北京正全面开展平原区活动断裂专项地质调查工作。据悉,该项目是北京平原区活动断裂监测专项地质调查工作第一阶段,总经费4966万元,将于2012年4月完成。由北京市地质调查研究院组织实施,中国地质调查局物化探研究所等4家单位承担部分物探工作。  相似文献   

6.
简要回顾了北京平原区第四纪地层划分的历史,指出了建立和使用中的一些问题.为精细表达和刻画北京平原第四纪地层特征,在全国地层区划的基础上,提出了北京平原区第四纪地层细分的目的,考虑因素和分区原则,最后针对若干问题进行了讨论并提出了处理建议.  相似文献   

7.
新疆伊犁~巩乃斯盆地西段霍城县平原区是由多个冰水冲洪积扇形成的缓倾斜平原,赋存第四系松散岩类孔隙水。平原区北部岩性以漂石、卵砾石为主,粒径较大,为单一结构的孔隙潜水含水层,地下水接受补给强度大,地下径流速度快。孔隙承压含水层位于平原区中部和南部,岩性较为复杂,颗粒较细,卵砾石层、粗砂、亚粘土等互层,为复杂的多层含水层结构,地表水和大气降水的入渗是主要的补给来源,径流强度较弱。本研究利用92个不同深度的地下水样品全分析结果,对研究区水化学组分、水化学类型、水化学作用分带性进行了研究。研究表明:1)地下水中的K+、SO42-和Cl-变异系数均大于100%,反映了其含量具有较强的空间不均匀性;2)地下水化学类型具有分带性特征,沿径流路径上由北向南大致由HCO3-Ca-Mg型渐变为HCO3-SO4-Ca型,再渐变为HCO3-SO4-Ca-Mg型;3)研究区地下水矿化度和总硬度含量的变化不仅受到溶滤作用、蒸发浓缩作用的影响,还受到人类活动影响,具有明显的规律性,从补给区到承压区再到排泄区,可划分为3个水化学作用带。本研究结果为研究区地下水的合理开发、利用和保护提供了科学依据。  相似文献   

8.
王晓红  陈辉 《城市地质》1999,11(3):27-30
介绍了地下水资源分析计算系统的设计目标与结构, 论述了系统的基本功能及其应用。该系统具有较强的实用性, 其计算方法可在水文地质计算中广泛采用。  相似文献   

9.
北京平原区活动断裂监测专项地质调查项目日前启动。据了解,该项目是由北京市政府出资,北京市国土资源局、地震局、地勘局合作开展,北京市地调院负责项目实施的。据悉,该项目的开展,旨在通过对活动断裂的深入勘查和研究,建立长期监测站点和预警预报系统,减少或避免因活动断裂的破坏而引起的地质灾害造成的损失,为北京市地质安全提供保障。  相似文献   

10.
烟台市地下水环境变异的现状,原因与对策研究   总被引:2,自引:0,他引:2  
李相然 《地下水》1996,18(3):130-133
本文用环境水文地质的观点,对烟台市地下水环境变异的现状、原因进行了系统分析,并提出了综合防治的对策。  相似文献   

11.
《城市地质》2011,6(2):41-41
本刊讯(范宏喜郭聪)6月1日,中国地质环境监测院在北京市通州区实施的一孔多层地下水监测示范井通过了专家的现场验收。据悉,该井在施工中采用导砂管涡旋式泵送填料及双气囊止水分层抽水洗井等新工艺,实现了在一个井孔中同时对18个含水层的地下水水位和水化学特征等的有效监测。  相似文献   

12.
地下水-陆生植被系统研究评述   总被引:1,自引:0,他引:1       下载免费PDF全文
周仰效 《地学前缘》2010,17(6):21-30
依赖于地下水的生态系统广泛分布,潜水含水层本身是个生态系统,地下水不仅维持许多水生生态系统,而且是干旱-半干旱地区陆生植被生存的重要水源。研究地下水与植被的相互联系是生态水文地质学的主要组成部分,重点介绍地下水-植被系统的研究方法。植被吸收的地下水量占总蒸腾量的比例是评价植被依赖地下水程度的一个定量指标,蒸腾量比例呈季节性与区域性变化,取决于植被类型、地下水位埋深与动态变化、土壤岩性与气候条件。植被总蒸腾量可以用涡流相关系统测量。地下水的蒸腾量可以用植物茎流计测量,或者用地下水位昼夜变化估算。用同位素混合模型也能估算地下水占总蒸腾量的比例。植被对地下水位下降的响应可能有两种形式,一种是线性比例响应,另一种是临界突变响应,只有通过长期系统观测植被长势与地下水位的变化才能利用统计分析建立两者响应关系。目前,植被-水文模型只能模拟植被冠层截流与蒸腾对土壤水与地下水的影响,或者模拟土壤水-地下水对植被生长的影响,地下水与植被相互作用与反馈的耦合模型还是个空白。  相似文献   

13.
环境同位素法在西北地区地下水资源评价中的应用   总被引:6,自引:0,他引:6  
高志发 《甘肃地质》1995,4(1):62-72
应用环境同位素方法测定了不同类型地下水的年龄,识别了西北干旱、半干旱地区地下水的补给源,进行了补给量的计算,建立了地下水流系统,并取得了新的成果。  相似文献   

14.
针对蒙陕矿区煤炭资源高强度开发与地下水为核心支撑的生态环境保护所面临的诸多问题,根据蒙陕矿区地质与水文地质结构特征,从地下水系统与水环境相关概念内涵及其相互依存关系出发,提出了地下水环境系统的概念;并从系统的空间结构特征、行为属性及其功能控制要素特征入手,将地下水环境系统细分为\  相似文献   

15.
大同盆地高砷地下水系统沉积物环境磁学特征   总被引:1,自引:0,他引:1  
为了研究高砷含水层沉积物中砷与磁性矿物的关系, 对大同盆地高砷地区含水层钻孔样品进行了环境磁学和地球化学分析, 结果表明亚铁磁性矿物是决定含水层沉积物磁性特征的主要磁性矿物.通过对比砷和磁性参数在垂向上的变化趋势发现, 高砷含量往往对应着低的饱和等温剩磁(SIRM) 值, 揭示出砷和顺磁性矿物之间也存在联系.沉积物砷含量与磁性参数的相关系数均小于0.5 (α=0.05), 表明砷和亚铁磁性矿物及不完整反铁磁性矿物之间不存在明显的联系.在所有磁性参数中磁化率(χ)和砷含量之间相关性最显著, 相关系数均在0.4 (α=0.05) 左右, 低的相关系数与亚铁磁性矿物和不完整反铁磁性矿物对顺铁磁性矿物的稀释有关.该地区高砷地下水的形成可能与水铁矿及纤铁矿等砷的赋存矿物在还原条件下的还原溶解有关.   相似文献   

16.
环境保护部、国土资源部和水利部28日在京联合举行新闻发布会称,我国将开展全国地下水基础环境状况调查评估,到2015年,基本掌握地下水污染状况,初步遏制地下水水质恶化趋势,全面建立地下水环境  相似文献   

17.
《城市地质》2011,6(2):38-38
本刊讯(记者段金平)近日,北京市发改委批准北京市地勘局建设北京城市地质安全保障服务系统,项目总投资1960万元。其主要任务是整合城市地质资源,初步构建地质专业数据中心;开发建设平原区地下水环境分析、地面沉降分析、数据管理与服务、地质安全综合分析等系统;实现地勘业务跨专业、跨系统的数据应用与分析处理。  相似文献   

18.
《城市地质》2014,(2):54-54
本刊讯(段金平 周楚军)北京今年将加快建设首都地质资源环境承载能力监测预警平台,目前,规划建设的8大平台已运行3个。北京市地勘局近年来与市国土资源、规划、建设、环保等部门密切配合,在国内率先建设地质资源环境承载能力监测预警平台。该平台包括八大监测预警系统。目前地面沉降监测预警系统、地下水环境监测预警系统、地热与浅层地温能开发利用地质环境影响监测预警系统已建成并投入运行;突发地质灾害监测预警系统、平原区活动断裂监测预警系统正在建设中;此外还有3个拟建系统:土壤地质环境监测预警系统、重大建构筑物及地下空间地质安全监测预警系统、重大线性工程地质安全监测预警系统。  相似文献   

19.
地下水流是一种运动流体,空间上分布连续且能传递压力,在能量(势)差驱使下发生从水头高处向低处的运动.通常在补给(势源)区,地下水垂向上由上向下运动,而在排泄(势汇)区地下水由下向上运动,即地下水整个生命过程中总是由源到汇、向着能量减小的方向做径流运动,无论是在单个或多个透水岩层中都是如此.地下水分层勘查技术使在垂向上分...  相似文献   

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