地下水水质好吗流动吗

结构力学 & 声学
流体 & 传热
地下水流模块
地下水流模块
使用地下水流模块分析地球物理相关现象的流体流动
在建的核废料储存库,用于在接下来的 10 万年内储存乏燃料棒。该模型模拟的情形是:燃料束套筒发生破裂,导致核废料通过周围的岩石裂隙发生渗漏,并回充到上方的隧道中。
饱和与变饱和渗流
地下水流动模块面向需要仿真地下或其他多孔介质中的流体流动的工程师和科学家们,并且还可以将这种流动过程与其他现象建立联系,例如多孔弹性、传热、化学反应和电磁场等。它可以用于模拟地下水流动、废料与污染物在土壤中的扩散、油与气体的流动,以及由于地下水开采而引发的土地沉陷等现象。地下水流动模块可以模拟管道流、饱和与变饱和多孔介质或裂隙中的地下水,并可与传质、传热、地球化学反应和多孔弹性等模型相耦合。许多不同的行业需要面对岩土物理和水力领域的挑战。民事、采矿、石油、农业、化工、核能和环境工程等领域的工程师经常需要考虑这些现象,因为他们从事的行业会直接或间接(通过环境因素)影响我们生存的地球环境。
地下水渗流影响许多地球物理属性
地下水流动模块内包含了许多专用的接口,用于模拟地下环境中的流动及其他现象。作为物理接口,它们可以与地下水流动模块内的其他任意物理接口组合并直接耦合,或与 COMSOL 模块套件中任何其他模块的物理接口组合并直接耦合。例如,地下水流动模块的多孔弹性模型与中的描述土壤和岩石的非线性固体力学模型相耦合。
融合地球化学反应速率和动力场
在 COMSOL 地下水流模块的物理场接口,您可以灵活地在编辑框中输入任意方程,这对于在物质传递接口定义地球化学反应速率和动力学非常有帮助。此外,将这些物理场接口与相耦合,意味着您将能利用模块中这些灵活易用的物理场接口来定义化学反应,模拟多物质反应。这两个产品的结合,将非常有助于模拟核废料数千年间在储存库中扩散所涉及的多步反应过程。
更多图片:
位于地表上的典型地电表面电极阵列。图中显示了 Wenner-α 灵敏度以及电势。
油罐采油三维固结模型,耦合 Darcy 定律与多孔弹性模型。
多孔介质中的裂隙流,裂隙中的流速远高于多孔介质的其余部分。模拟方法是使用内部边界来模拟二维的自由流动,同时使用 Darcy 定律模拟三维的多孔介质流动。
利用扫描电子显微镜图片制备微小孔隙几何模型,并导入 COMSOL 中计算速度和压强分布。模型提供:Arturo Keller,加利福尼亚大学圣塔芭芭拉分校。
地面上含有某种溶质的水流到相对干燥的土柱中。当水流过变饱和介质时,溶质会附着到固体颗粒上,减缓了溶质相对于水的传递。此外,由于液相和固相中的生物降解,溶质浓度会逐渐下降。图中显示了饱和度等值线和压力头等值线。
非饱和土壤中的杀虫剂降解。图中显示了杀虫剂和中间产物的生物降解过程随时间的变化。
地下水流动的仿真物理接口
地下水流动模块用于仿真多孔介质流动及其相关过程:
多孔介质流动
地下水流动模块的核心功能是模拟变饱和与完全饱和多孔介质中的流动。。物理接口使用水文仿真工程师熟悉的压力和水头之类的术语进行描述。在变饱和流中,水力属性会随着流体流过多孔介质(填充排空孔隙)而发生改变。这种类型的流动采用 Richards 方程来模拟,并且可以应用 van Genuchten 和 Brooks-Corey 公式来考虑孔隙中的持水度。接口中含有密度、动态粘度、饱和与残余液相分数、导水率和存储模型等参数的编辑区域。
可以根据孔隙的大小,通过 Darcy 定律或 Darcy 定律的 Brinkman 扩展形式来模拟饱和多孔介质流。如果可以忽略流体流动的粘性效应,则可以使用 Darcy 定律,流动完全通过压力差来驱动。如果孔隙大小足够大,流体由于剪切效应产生动量变化,则需要使用 Brinkman 方程。它们求解与 Navier-Stokes 方程相同的变量,但方程中包含了一些参数来考虑流体流经介质的孔隙率。
裂隙流接口还能够求解三维基体内部边界(二维)上的压力,并自动耦合用于描述周围基体中多孔介质流动的物理场。这种近似求解帮您省去了对实际裂隙进行网格剖分的需求,从而节省了计算资源。如果流体从同一模型中的一种介质流到另一种(并流回),则所有多孔介质物理场会自动耦合到地下水流动模块中对自由流动的描述。
自由通道流动
对于地下管道或很大的连通孔隙,可以使用流体流动方程更好地进行模拟。同样,也可以模拟采油系统中的油井等类似设备。地下水流动模块支持两种类型的自由管道流:层流和蠕动流。层流接口求解 Navier-Stokes 方程,而蠕动流接口则求解它的修正形式(忽略惯性项)。蠕动流也称为 Stokes 流,用于模拟雷诺数极低的流体流动。
传质可以与地下水渗流相耦合,并且可以同时考虑对流和扩散现象。扩散系数等属性可以通过变量依赖(例如浓度)的方程描述,或设为各向异性。
溶质传递接口增加了由吸附造成的分散和阻聚这一传输机理。分散会考虑溶质传递通常发生在流动方向上这一点,并使用分散张量来描述。吸附描述了多孔介质内粒子上的化学物质被吸附,然后以不同的速率解吸的过程。您可以通过接口提供的 Langmuir 或 Freundlich 等温线来描述它对物质传递的影响,或使用您自己的表达式。吸附还会通过阻聚因子来减缓流动。此外,还针对非饱和流体提供了挥发因子,或化学物质从溶质向静止气相的扩散。您还可以输入自己的方程,描述材料传递时所发生的任何反应。如果您需要模拟两相流与它所传递的溶质,可以将溶质传递接口与 CFD 模块中任何适合的物理场接口相耦合。
传热的形式包括传导、对流和分散,并且必须考虑到固相和液相之间的不同热导率。在许多情况下,固相可以由具有不同传导率的材料组成,并且体系中也可能存在许多不同的流体。多孔介质接口中提供了用于计算等效传热属性的混合法则。其中也包含了描述多孔介质耗散热的表达式,以及描述背景地热的项。热耗散是由于流体在多孔介质中经过的曲折流道产生的,但如果仅考虑平均对流项,则可以忽略耗散热。
固结和沉降模拟通过功能强大的多孔弹性物理接口来实现。多孔弹性接口将瞬态 Darcy 定律与多孔基质的线弹性固体力学模型进行组合。多孔弹性耦合意味着流体流动会影响多孔介质的可压缩性,而体积应变会反过来影响传动、传质和传热。该接口包含了一个应力张量的表达式,它是应变张量和 Biot-Willis 系数的函数。
地下水流模块
通过 Richards 方程描述变饱和多孔介质中的流动
通过 van Genuchten 和 Brooks-Corey 公式描述变饱和介质中的持水率
通过 Darcy 定律和 Brinkman 方程描述饱和多孔介质中的流动
通过 Navier-Stokes 方程和 Stokes 流公式描述自由通道中的流动
通过对流和扩散进行的材料传递
通过对流、扩散和分散进行的溶质传递,同时考虑吸附和阻聚因子
用于输入地球化学反应动力场的项
固体和液体中通过传导和对流进行的传热
多孔介质传热模型,可以考虑相态之间的不同热导率、混合物热导率模型、对流和热扩散
多孔弹性固结与沉降分析
河口和沿岸分析——流动、平流和扩散
气体储存、净化和固碳反应
多孔介质和纤维材料的机械脱水和重力脱水
地下水流和表土层流中的污染团分析
浅水流动和沉积物运移
水位分析及盐水侵入地下水
地下水流动
This video, produced by , demonstrates the simulation of a deep geological repository for radioactive waste management. You will see how subsurface flow and chemical reactions between the buffer material within the storage canisters and surrounding the repositories are all coupled and simulated together, in a study of reactive solute transport. These simulations occur over the span of thousands of years. The video also illustrates how COMSOL Multiphysics and PHREEQC, a widely used software for geochemical thermodynamic and reaction kinetics calculations, can be connected using the COMSOL Java API and IPhreeqc’s shared library. The research shown here was also presented at the COMSOL Conference in the paper ""
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地下水流模块
多物理场仿真帮助追踪地下流体运动
通过单孔抽水和注水
多物理场仿真帮助追踪地下流体运动
通过单孔抽水和注水
地下水流模块
Biot 多孔弹性
多分支井的破坏
多孔介质中的自然对流
悬浮达西流:Elder 问题
Forchheimer 流动
土壤中杀虫剂运移和反应
变饱和流动与传递 - 溶质吸收
Biot 多孔弹性
多分支井的破坏
多孔介质中的自然对流
悬浮达西流:Elder 问题
Forchheimer 流动
土壤中杀虫剂运移和反应
变饱和流动与传递 - 溶质吸收
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您只需单击“联系 COMSOL”按钮,填写您的联系信息和具体的需求并提交,我们的销售代表将会在一个工作日内给您答复。地下水资源_百度百科
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地下水资源
地下水资源是指存在于地下可以为人类所利用的水资源,是全球水资源的一部分,并且与大气水资源和地表水资源密切联系、互相转化。既有一定的地下储存空间,又参加自然界水循环,具有流动性和可恢复性的特点。地下水资源的形成,主要来自现代和以前的地质年代的降水入渗和地表水的入渗,资源丰富程度与气候、地质条件等有关,利用地下水资源前,必须对其进行水质评价和水量评价。
地下水资源地下水形成
地下水资源主要是由于大气降水的直接和地表水渗透到地下形成的。因此,一个地区的地下水资源丰富与否,首先和地下水所能获得的补给量与可开采的储存量的多少有关。在雨量充沛的地方,在适宜的地质条件下,地下水能获得大量的入渗补给,则地下水资源丰富。在干旱地区,雨量稀少,地下水资源相对贫乏些。中国西北干旱区的地下水有许多是高山融雪水在山前地带入渗形成的。
地下水资源由大气降水和地表水转化而来,在地下运移,往往再排出地表成为地表水体的源泉。有时在一个地区发生多次的地表水和地下水的相互转化。故进行区域时,应防止重复计算
地下水资源地下水循环
地下水循环是指地下水的、和过程。地下水补给径流一排泄的方向主要有垂直方向循环和水平方向循环两种。
(1)垂直方向循环。垂直方向循环即大气降水、地表水渗入地下,形成地下水,地下水又通过蒸发向大气排泄,如潜水的补给与排泄。
(2)水平方向循环。水平方向循环是指含水层上游得到补给形成地下水,在含水层中长时间长距离地径流.而在下游的排泄区排出地表,如承压水的补给与排泄。
实际上,在陆地的大多数情况下,二者兼有之,只不过不同地区以某种方向的运动为主而已。地下水的补给方式一般有天然补给和人工补给两种形式:天然补给量包括大气降水的渗人、地表水的渗入、地下水上游的侧向渗入;人丁补给包括农田灌溉水的渗入、人工回灌地下水等。地下水的排泄方式有天然排泄和人工采水排泄两种。天然的地下水排泄方式有地下水、泉水排出、地下水流向、地下水向下游径流流出等;人工排泄方式主要是打井挖渠开采地下水。当过量开采地下水,使地下水排泄量远大于补给量时,地下水平衡就会遭到破坏,造成地下水长期下降。只有合理开发地下水,当开采量等于地下水总补给量与总排泄量差值时,才能保证地下水的动态平衡,使地下水处于良性循环状态
地下水资源地下水分布
我国地下水分布区域性差异显著。就区域水文地质条件而言,中部的秦岭山脉是我国地下水不同分布规律的南北界线。北方地区(15个省、区)总面积约占全国面积的60%,地下水资源量约占全国地下水资源总量的30%,但地下水开采资源约占全国地下水开采资源量的49%。
南北分布不同的地下水类型,在东西方向上也有明显的变化。
(1)我国南部和北部即昆仑山 秦岭一淮河一线以北大型盆地,是松散沉积物孔隙水的主要分布区。在西部各内陆盆地中,由于盆地四周高山区年降水量大、终年积雪融化,使得盆地边缘山前地带巨厚的砂砾石层蓄水与径流条件良好,成为良好的地下水补给源;而盆地中部多为沙丘所覆盖,气候干旱,极为缺水;盆地东部分布着辽阔的黄淮海平原、松辽平原及长江三角洲平原为目前我国地下水资源开发利用程度较深的地区。该地区沉积层巨厚、地下水蕴藏丰富、富水程度相对均匀。在东部和西部之间的黄河中游地区分布着黄土高原黄土孔隙水。
(2)基岩裂隙水分布面积较广。在我国北方地区侵入岩裂隙水分布面积大,南方地区除在东南沿海丘陵地区分布外,其余呈零星分布。从东西方向上看,东部沿海及大、小兴安岭等广大地区。表层风化裂隙的风化壳厚度一般为10~30 m,因此地下水主要贮存于浅部,其富水程度较弱,仅风化程度较强,构造破碎剧烈的地带蕴藏有丰富的地下水。在我国西北干旱地区的高山地带,山区降水量大.对基岩裂隙水的渗入补给量较大,这对山区供水和盆地周边山前地带地下水的补给具有重要意义。
(3)在阿尔泰山和大兴安岭北端的南纬度地区有多年冻土分布,并随着我国西部地区地势由东向西逐步增高,西部青藏高原出现世界罕见的中低纬度高原多年冻土区地下水
地下水资源地下水分类
中国还没有统一的地下水资源分类方案。根据1979年颁布试行的《供水水文地质勘察规范TJ27~78(试行)》把地下水资源分成补给量、储存量和允许开采量。补给量指天然状态或开采条件下,通过各种途径在单位时间内进入所开采的中的水量;储存量指储存于含水层内的的体积;允许开采量指在经济、合理的条件下,从一个或一个中单位时间所能取得的水量。在供水中,补给量提供水源,因而起主导作用。储存量则起调节作用,把补给期间得到的水储存在含水层中,供干旱时期取用。当补给量和储存量配合恰当时,有较大的允许开采量。反之,如只有补给量而无储存量,干旱时期就无水可供开采;只有储存量而无补给量,开采后水量不断消耗,导致。
也有些学者把地下水资源分为天然资源和开采资源,在天然条件下可供利用的可恢复的地下水资源称为天然资源,而实际能开采利用的地下水资源称为开采资源
地下水资源储存与补给
20世纪50年代以来,中国的工作者评价地下水量时,用了H.A.普洛特尼科夫提出的四个储量:(某一含水层中地下水的年最小体积)、动储量(通过含水层某一断面的流量)、调节储量(年变幅范围内的水体积)和开采储量(流量不会衰减,水质不会变坏的开采量)。由于这四个储量不能完善地反映地下水的数量,从70年代开始引用地下水资源的概念,但储量的概念也未完全放弃。因此,找出两者之间的关系,有利于搞好。有学者将地下水资源分为补给资源与储存资源补给资源:指参与现代水循环、不断更新再生的水量。补给资源是能够不断供应的最大可能水量;补给资源愈大,供水能力愈强。含水系统的补给资源是其多年平均补给量。储存资源:指在中不断累积贮存于含水体系之中的,不参与现代、(实际上)不能更新再生的水量。地下水资源是由地下水的储存量和补给量组成的,评价时还须考虑排泄量和开采量
地下水资源储存量
当前储存在地下岩层中的水的总量(以体积计)。它是在长期的补给和排泄作用下,逐渐在地层中储积起来的。与其他流体矿藏不同,地下水的储存量经常处于流动中,但速度极为缓慢,甚至一年地下水流动不到一米远。当补给和排泄处于平衡时,储存量的数量保持不变;而当补给呈时,储存量则相应地呈。储存量的大小,主要取决于的分布面积与其充水和释水的体积百分比。还与地下水的排泄类型(垂直蒸发、水平溢出)和排泄基准面(地下水蒸发的极限深度,地下水溢出面的标高或抽水井、渠的开采水位,统称排泄基准面)的高低有关。在排泄基准面以下的储存量,即使断绝了补给源也能长期保存,故称之为最小储存量。
地下水资源补给量
通过多种途径(如降水,地表水渗漏等),自外界进入并转化为储存量的水量(以单位时间体积计)。补给量既随气象、水文条件的变化及人类生产活动的影响而改变,又随排泄条件的变化而改变。只是当补给和排泄条件相对稳定时,补给量才能保持常量。
地下水资源排泄量
通过溢出、蒸发等形式从中排出的流量(以单位时间体积计),虽然这一部分水量已脱离含水层而不再归属于地下水的范畴,但它主要来源于地下水的补给量,故可用以反推补给量。当稳定时,排泄量恰等于补给量,储存量不变。当地下水的动态呈周期性变化时,则每一周期的补给量应等于排泄量和储存量的增量(正或负)之和。
地下水资源开采量
通过井、渠从含水层中取出的流量。开采地下水可改变地下水的天然流向,使部分排泄量改从井、渠中排出。也可扩大地下水的消耗总量,有可能促使补给量增加。例如在下渗和蒸发的补给排泄类型中,因开发将降低到极限蒸发深度之下,可使原来蒸发损失的地下水转化为开采量,而为人们所用。又如在地下水的情况下,因开采而使原来的地下水位大幅度降低,促使河水更多地补给地下水。当存在着这种相互影响时,必须和地下水开采设计一起进行。开采量又分稳定的和不稳定的两种,前者是指流量和水位均稳定不变,或仅作周期性的波动;后者是指流量或水位持续变小或下降情况下的开采量。不引起、地下水水质恶化或其他不良现象的稳定开采量称允许开采量。
地下水资源评价
包括两方面内容,即和水量评价。
地下水资源水质评价
一切不符合质量要求的地下水都不能作为水资源。为了保障人民身体健康和工农业用水需要,很多国家已颁发统一的饮用水、工业用水及灌溉用水等的标准(见)。地下水质评价一般应分两部分:①用取样分析化验的方法查清地下水的水质,对照水质标准评价其适用性;②若在过程中发现水质已受污染或有受污染的可能,则应查清污染物质及其来源、污染途径与污染规律,在此基础上预测将来水质的变化趋势和对水源地的影响。水质变化的预测,须通过由弥散方程、、和组成的数学模型,即弥散系统,用解算出污染物质的浓度随时间和地点的变化,从而提出地下水资源的防护措施。
在中赋存和运移的、质和量具有一定利用价值的水。是的一部分,与大气降水资源和密切联系,互相转化。
地下水资源水量评价
和地下水资源计算(或地下水水量计算)是两个词义相近但在实质上又有区别的概念。地下水资源计算,实际上就是选用某种公式,计算出某种类型水资源的数量。而地下水资源评价,应该包括计算区模型的概化、水量计算模型的选取和水量计算、对计算结果可靠性的评价和允许开采资源级别的确定等一系列的内容。
地下水资源计算方法种类繁多,从简单的水文地质到复杂的地下水数值模拟;从理论计算 到实际抽水方法。常用的地下水资源计算方法有经验方法(水文地质比拟法)、Q-S法、、、法、解析法等
20世纪50~70年代,中国许多工作者把地下水看作一种矿产资源,广泛地采用这一概念来表示某一个地区的地下水量的丰富程度。按照这一概念,地下水储量分为、调节储量、动储量和。静储量指储存于地下水最低水位以下的中的体积,即该含水层全部疏干后所能获得的地下水的数量。它不随水文、的变化而变化,只随地质年代发生变化,也称永久储量。静储量的数值等于多年最低的以下的含水层体积和(见)的乘积。调节储量指储存于潜水水位变动带(年变动带或多年变动带)中重力水的体积,亦即全部疏干该带后所能获得的地下水的数量。它与水文、气象因素密切相关,其数值等于变动带的体积乘以给水度。动储量也称地下水的天然流量,是单位时间内通过垂直于流向的含水层断面的地下水体积。通过测定含水层的平均、地下水流的和面积,用(见)进行计算。、调节储量和动储量合称地下水的天然储量,它反映天然条件下地下水的水量状况。开采储量是指考虑到合理的条件,并且在集水建筑物远转的预定期限内不产生开采条件和水质恶化的情况下,从含水层中可能取得的水量。地下水的开采储量,一方面取决于特别是地下水的补给条件,另一方面取决于集水建筑物的类型、结构和布置方式。其含义是和允许开采量相当的。70年代以后,在中国对一词较少使用。
地下水资源开发与管理
地下水资源开发与利用
地下水开发利用力求费用低廉、方案优化、技术先进、效益显著而又不引起环境问题。这些要以查明和正确评价地下水资源为基础。要做到合理开发利用地下水,应注意以下几点:①不过量开采。开采量要小于开采条件下的补给量,否则将造成持续下降,区域形成并不断扩大、加深,出水量减少甚至于水资源枯竭。②远离污染源,否则将造成地下水污染,水质恶化以致于不能使用。③不能造成海水或高矿化水入侵到淡水含水层。④不能引起大量的和坍陷,否则将造成建筑物的破坏,引起巨大的经济损失。⑤按地下水流域进行地下水开发利用的全面规划,合理布井,防止争水。⑥和地下水资源统一考虑、联合调度。⑦全面考虑供需数量、开源与节流、供水与排水、水资源重复利用、等问题,使得有限的水资源获得最大的利用效益。
地下水资源管理
为了做到合理地开发利用地下水资源,必须进行有效的管理。地下水资源管理的方法和措施分为:①法律方面,由中央政府和地方政府制定和颁布实施有关水资源(包括地下水资源)的法律。这些法律和条例是地下水资源管理的依据。②行政方面,建立水资源(包括地下水资源)的统一管理机构。如中国北方各省市都已建立了水资源管理委员会,设有水资源管理办事机构。③科学技术措施方面,并提出了“水资源实时监控与管理系统”主要是利用系统分析的方法进行水资源(包括地下水资源)的管理。建立最优化的数学模型,使得在一定的水力的、经济的、法律的、社会的约束条件下,目标函数达到最优,即开采的成本最低,或开采的水量最多,或开采地下水所获得的经济效益最大等,为决策提供依据。④经济方面,明确地下水资源有偿使用的原则,征收,对于超量开采和浪费水资源者处以罚款等。
水资源实时监控与管理系统水资源实时监控与管理系统(DATA-9201)适用于水务部门对地下水、地表水的水量、水位和水质进行监测,有助于水务局掌握本区域水资源现状、水资源使用情况、加强水资源费回收力度、实现对水资源正确评价、合理调度及有效控制的目的
蒋林君,李丹.小城镇水资源利用与保护指南:天津大学出版社,2015年01月
王大纯,张人权,史毅虹.水文地质学基础:地质出版社,1980年07月第1版
林学钰,廖资生,赵勇胜,苏小四.现代水文地质学:地质出版社,2005年04月第1版
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地下水流动系统
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学科:水文地质学
词目:地下水流(动)系统
英文:groundwater flow system
释文:由补给源至排泄点(汇)的流面群所构成的、具有统一时空演变过程的地下水体。它是以地下水流为研究实体,其整体性在于它具有统一的水流,沿水流方向,水量、盐分及热量发生有规律的演变,呈现统一的时空有序结构。流动系统以流面为边界,边界是可变的,是一个时空四维系统。在沉积盆地中,地下水流动系统可划分为区域水流系统、中间水流系统和局部水流系统。
清除历史记录关闭请问地下是怎么形成的?
当雨、雪水渗入地下后就形成了地下水。
地下水在地下沿缝隙、孔壑流动或蓄积。
流动的地下水就形成了地下河。
当地下河前行受阻且遇见一个通向地面的缝隙时,就会溢出,是为泉水。地下河的上游与其溢出的缝隙之间形成落差时,水就会喷出,形成喷泉。落差越大,喷泉就越高。
其他答案(共4个回答)
??广泛埋藏于地表以下的各种状态的水,统称为地下水。大气降水是地下水的主要来源。根据地下埋藏条件的不同,地下水可分为上层滞水、潜水和自流水三大类。
??上层滞水是由于局部的隔水作用,使下渗的大气降水停留在浅层的岩石裂缝或沉积层中所形成的蓄水体。上层滞水分布范围小,水量也不大,而且有明显的季节变化。雨季储水丰富,旱季蒸发干涸。潜水是埋藏于地表以下第一个稳定隔水层上的地下水。通常所见到的地下水,多半是潜水。当潜水流出地面时就形成泉。潜水分布较广,水量比较稳定,是农业生产和生活用水的重要水源之一。自流水是埋藏较深的、流动于两个隔水层之间的地下水。这种地下水往往具有较大的水压力,特别是当上下两个隔水层呈倾斜状时,隔层中的水体要承受更大的水压力。当井或钻孔穿过上层顶板时,强大的压力就会使水体喷涌而出,形成自流水。
赋存在地下岩土空隙中的水。含水岩土分为两个带,上部是包气带 ,即非饱和带 ,在这里,除水以外,还有气体。下部为饱水带,即饱和带。饱水带岩土中的空隙充满水。狭义的地下水是指饱水带中的水。地下水可开发利用,作为居民生活用水、工业用水和农田灌溉用水的水源。地下水具有给水量稳定、污染少的优点。含有特殊化学成分或水温较高的地下水,还可用作医疗、热源、饮料和提取有用元素的原料。在矿坑和隧道掘进中,可能发生大量涌水,给工程造成危害。在地下水位较浅的平原、盆地中,潜水蒸发可能引起土壤盐渍化;在地下水位高,土壤长期过湿,地表滞水地段,可能产生沼泽化,给农作物造成危害。
根据埋藏条件可把地下水分为包气带水、潜水和承压水。包气带水指潜水面以上包气带中的水,这里有吸着水、薄膜水、毛管水、气态水和暂时存在的重力水。包气带中局部隔水层之上季节性地存在的水称上层滞水。潜水是指存在于地表以下第一个稳定隔水层上面、具有自由水面的重力水。它主要由降水和地表水入渗补给。承压水是充满于上下两个隔水层之间的含水层中的水。它承受压力,当上覆的隔水层被凿穿时,水能从钻孔上升或喷出。按含水空隙的类型,地下水又被分为孔隙水、裂隙水和岩溶水。孔隙水是存在于岩土孔隙中的地下水,如松散的砂层、砾石层和砂岩层中的地下水。裂隙水是存在于坚硬岩石和某些粘土层裂隙中的水。岩溶水又称喀斯特水,指存在于可溶岩石(如石灰岩、白云岩等)的洞隙中的地下水。
地下水中分布最广的是钾、钠、镁、钙、氯、硫酸根和碳酸氢根 7 种离子。地下水中各种离子、分子和化合物的总量称总矿化度
,总矿化度小于1克/升的
,称淡水,1~3克/升的
,称微水,3
10克/升的,称咸水
,10~50克/升的,称盐水,大于 50 克/升的,称卤水。地下水中钙、镁、铁、锰、锶、铝等溶解盐类的含量称硬度,含量高的硬度大,反之硬度小。
绝大多数地下水的运动属层流运动。在宽大的空隙中,如水流速度高,则易呈紊流运动。地下水主要有降水入渗、灌溉水入渗、地表水入渗补给,越流补给和人工补给。在一定条件下,还有侧向补给。地下水的排泄主要有泉、潜水蒸发、向地表水体排泄、越流排泄和人工排泄。泉是地下水天然排泄的主要方式。
地下水是指埋藏在地面以下,存在于岩石和土壤的孔隙中可以流动的水体。地面以下的水并不都是地下水。地面以下的土层可分为包气带、饱水带。包气带的土层中含有空气,没有被...
支由中、美、英、法等9个国家的20多名地质专家和生物学家组成的科考探险队日前在广西乐业县对世界最大的天坑群进行科研探险。乐业县在20平方公里的范围内目前已发现2...
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病情分析:
您好,纯净水是把水中各种元素最大限度地去除,只保留水分子,在去除有害物质的同时,也去除了有益的物质。而矿泉水则是从地下深处自然涌出或经人工加工的水,...
泥混凝土路面干缩裂缝是一下情况产生的:在水泥混凝土中,水在水泥石中是以化学结合水,层间水物理吸附水以及毛细水等状态存在着,当这些水在混凝土硬化过程中失去时,水泥...
答: (1)防火窗的材质通常为钢质、木质、钢木复合等,玻璃为A类隔热型防火玻璃或C类非隔热型防火玻璃。钢质防火窗虽坚固耐用,耐火隔热性佳,但保温性能、密封性能差,不耐...
答: 如果出现早泄的情况,一定是要及时积极的到正规医院进行系统检查,找到病因,才好治疗。不要私自的用那些所谓延长房事时间的药物。那些药物只是一时的。用多了用久了,会导...
答: 子宫肌瘤一般是良性肿瘤,主要受体内激素水平影响,如果在绝经前定期检查没有变大就无需治疗,除非其影响到月经!想靠药物治愈是不可能的,手术治疗也不能保证不再复发,除...
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