徐慶勇,林 健,楊 慶,馬 宏,張金玲
(1.北京市水文地質(zhì)工程地質(zhì)大隊(duì),北京100195;2.北京市地質(zhì)礦產(chǎn)勘查開發(fā)局,北京100195)
地下水的生態(tài)環(huán)境效應(yīng)及控制指標(biāo)研究進(jìn)展
徐慶勇1,林 健1,楊 慶1,馬 宏1,張金玲2
(1.北京市水文地質(zhì)工程地質(zhì)大隊(duì),北京100195;2.北京市地質(zhì)礦產(chǎn)勘查開發(fā)局,北京100195)
地下水具有重要的生態(tài)功能和環(huán)境屬性。隨著不合理的人類活動,改變地下水性狀而引發(fā)的諸多生態(tài)環(huán)境問題的出現(xiàn),國內(nèi)外有關(guān)學(xué)者積極進(jìn)行地下水生態(tài)環(huán)境效應(yīng)及控制指標(biāo)的研究,目前已取得了一些進(jìn)展,但迄今為止鮮見對其研究成果的綜述,及時(shí)總結(jié)該領(lǐng)域的研究成果可以為進(jìn)一步深入全面開展研究提供基礎(chǔ)。綜述了國內(nèi)外有關(guān)地下水引起的七個(gè)方面的生態(tài)環(huán)境效應(yīng)及三個(gè)方面的控制指標(biāo)的研究現(xiàn)狀,最后指出了目前研究中存在的問題并對未來的研究進(jìn)行了展望,以期為進(jìn)一步深入全面開展該領(lǐng)域的研究提供基礎(chǔ),更好地促進(jìn)地下水資源開發(fā)利用與生態(tài)環(huán)境保護(hù)協(xié)調(diào)發(fā)展。
地下水;生態(tài)環(huán)境效應(yīng);控制指標(biāo)
地下水作為水資源的重要組成部分,與地表水相比,具有空間分布范圍廣,調(diào)節(jié)性強(qiáng),水質(zhì)潔凈和可利用性強(qiáng)等優(yōu)點(diǎn)(王大純等,1998)。在我國許多地區(qū),尤其是北方廣大干旱半干旱地區(qū), 由于清潔淡水資源的匱乏,地下水在整個(gè)水資源中所占比例極高(萬力等,2005),在北京地區(qū)已占供水總量的一半左右。地下水的資源屬性、社會功用和經(jīng)濟(jì)價(jià)值眾所周知。而同時(shí)地下水還具有重要的生態(tài)功能和環(huán)境屬性,一方面其作為生態(tài)系統(tǒng)的基礎(chǔ)物質(zhì)之一,對保持生態(tài)平衡具有重要作用;另一方面作為一種環(huán)境要素,作為水循環(huán)過程中不可或缺重要環(huán)節(jié),從時(shí)間和空間上直接或間接作用于地表生態(tài)環(huán)境,維持或加劇地表生態(tài)環(huán)境向穩(wěn)定或失穩(wěn)狀態(tài)轉(zhuǎn)變(張宗祜等,1999)。因此,生態(tài)環(huán)境問題的發(fā)生與發(fā)展大都與水尤其是地下水有關(guān),地下水成為生態(tài)環(huán)境發(fā)生變化的最重要控制因素之一。
目前,由于不合理人類活動改變地下水性狀而引發(fā)的諸多生態(tài)環(huán)境問題的出現(xiàn),促使國內(nèi)外有關(guān)學(xué)者積極進(jìn)行地下水生態(tài)環(huán)境效應(yīng)及控制指標(biāo)的研究,目前已取得了一些進(jìn)展,但迄今為止鮮見對其研究成果的綜述。如何合理調(diào)控地下水的開發(fā)利用、如何避免地下水開發(fā)利用對生態(tài)環(huán)境造成不良影響,仍是地下水開發(fā)利用的核心問題之一。綜述近年來國內(nèi)外在該領(lǐng)域的研究成果,以期為進(jìn)一步深入全面開展地下水的生態(tài)環(huán)境效應(yīng)及控制指標(biāo)研究提供基礎(chǔ),更好地促進(jìn)地下水資源開發(fā)利用與生態(tài)環(huán)境保護(hù)協(xié)調(diào)發(fā)展。
1.1 地面沉降
地面沉降產(chǎn)生的一個(gè)主要原因是地下水開采。據(jù)統(tǒng)計(jì),80%的地面沉降由地下水開采引起(S hen. S.T. et al, 2004),地下水開采使大范圍承壓水位下降,當(dāng)下降超過某一閾值就會導(dǎo)致地面沉降的產(chǎn)生。鄭銑鑫等(2002)很多研究人員對由于地下水位下降導(dǎo)致地面沉降產(chǎn)生的機(jī)制進(jìn)行了詳盡分析,據(jù)李志敏等(2010)的研究,地面沉降速率與地下水位下降速率、地面沉降量與地下水位降幅有很好的相關(guān)性,沉降面積與承壓水水位下降漏斗在時(shí)空分布上基本相符。
地面沉降作為一種具有較大危害的地質(zhì)災(zāi)害,其生態(tài)環(huán)境效應(yīng)早已引起有關(guān)人員重視。地面沉降在內(nèi)陸導(dǎo)致內(nèi)澇積水,使土地沼澤化,如河北省滄州市(李志敏等,2010);在沿海可能發(fā)生海水倒灌,使土壤和地下水鹽堿化,如印度(Babu Rao P. et al,2004)、芬蘭(Viventsova E.A. et al, 2003);地面沉降還可進(jìn)一步導(dǎo)致地裂縫和風(fēng)暴潮危害的加重(李志敏等,2010)。這些均可使生態(tài)環(huán)境惡化。
1.2 植被退化
天然狀態(tài)下,植被生長狀況與地下水位埋深息息相關(guān)。目前二者之間關(guān)系的研究成果較多,無灌溉條件下,當(dāng)?shù)叵滤宦裆钆c植物根系深度相同時(shí),一般情況下植物生長良好;當(dāng)大于植物根系深度但不超過根系深度與其生長土壤毛細(xì)上升高度之和時(shí),植物仍能較好生長;而當(dāng)?shù)叵滤宦裆畲笥谥参锔瞪疃扰c其生長土壤毛細(xì)上升高度之和時(shí),植物便出現(xiàn)凋萎直致死亡(袁國映等,1995);美國學(xué)者Jonathan L.Horton等(2001)提出了植物進(jìn)行光合作用等生理活動的地下水位埋深閾值;陳亞寧等(2003)通過研究分別得到了塔里木河下游、塔里木河干流區(qū)、新疆平原及黑河流域下游等不同地區(qū)特定植被生長狀態(tài)與地下水位埋深的相關(guān)關(guān)系;田云云(2013)通過研究獲得海河流域典型區(qū)域的地下水生態(tài)水位。由上述研究成果可知,天然狀態(tài)下,不同地區(qū)有適合不同植物生長的最適地下水位埋深,超過這一閾值,則該地區(qū)主要植被發(fā)生退化。
植被生長狀況除受地下水位埋深直接影響外,還受其間接影響,地下水位埋深通過影響土壤含水量進(jìn)而影響植被生長。有關(guān)研究(羅家雄,1985;張惠昌,1992)得到新疆墾區(qū)和河西走廊石羊河流域下游民勤盆地土壤含水量與植物生長狀態(tài)的定量關(guān)系。
此外,植被生長狀況還受地下水礦化度的影響。不同植被類型對地下水礦化度的適應(yīng)范圍不同,超出此范圍,植被就會枯衰(喬曉英等,2005)。
1.3 土地沙化
當(dāng)?shù)叵滤宦裆钸^大,植被很難利用時(shí),便出現(xiàn)枯衰甚至死亡,這直接導(dǎo)致地表覆蓋度降低,地面裸露,進(jìn)而發(fā)生風(fēng)蝕風(fēng)積,最終沙化。楊澤元等(2006) 通過研究得出了塔里木河流域土地沙化的地下水水位閾值;崔亞莉等(2001)通過研究得到了西北地區(qū)地下水位與土地沙化的關(guān)系,并確定了西北干旱地區(qū)地下水最佳生態(tài)環(huán)境埋深,認(rèn)為保持合理的地下水位是防止土地荒漠化的關(guān)鍵。
土地沙化作為重要的生態(tài)環(huán)境問題之一,無疑造成生態(tài)環(huán)境嚴(yán)重惡化。一方面,不毛之地的沙化土地由于綠色植被的缺失,生物多樣性下降甚或喪失、空氣干燥、水土流失;另一方面,黃沙可成為沙塵暴的物源,在大風(fēng)條件下,可形成沙塵暴災(zāi)害天氣。
1.4 土壤鹽漬化
地下水位埋深淺是造成土壤鹽漬化的直接原因。埋深較淺的地下水在強(qiáng)烈的蒸發(fā)作用下礦化度升高,毛細(xì)作用又將水中的鹽分帶到包氣帶上部在土壤表層積聚,從而發(fā)生鹽漬化(宋長春,2000)。近20年來,印度Andhra Predesh州由于農(nóng)業(yè)生產(chǎn)的需要大量灌溉,使得地下水位上升,農(nóng)業(yè)產(chǎn)量雖增加了,但土壤鹽漬化也隨之出現(xiàn);澳大利亞學(xué)者R.Ri(2000)進(jìn)行了土壤鹽漬化與地下水位埋深之間的模擬,發(fā)現(xiàn)地下水位埋深是土壤鹽漬化的重要影響因素之一;宋長春等(2000)對吉林西部地下水與土壤鹽漬化的關(guān)系進(jìn)行了研究,認(rèn)為地下水位埋深是影響土壤鹽分積累的關(guān)鍵因素之一,并建立了潛水位埋深、礦化度與土壤含鹽量之間的關(guān)系;張秒仙等(2001)通過對海河流域大同盆地土壤及淺層水文地質(zhì)調(diào)查,得出了潛水埋深與土壤鹽漬化的定量化關(guān)系。
在地下水位埋深一定的情況下,地下水礦化度又通過影響土壤含鹽量間接影響土壤鹽漬化水平。土壤鹽分具有“鹽隨水來,又隨水走”的特點(diǎn),地下水中的可溶性鹽是土壤鹽分最主要的來源之一(R.Ri,2000)。呂云海等(2009)對新疆于田綠洲的研究表明,地下水礦化度上升,土壤含鹽量隨之增加,但垂向上不同深度土層的含鹽量對地下水礦化度變化的敏感性不同,表層土壤最為敏感。
地下水位埋深、地下水礦化度均是影響土壤鹽漬化與否及其程度的重要因素。土壤鹽漬化可致使土地適宜性變差、肥力降低,從而造成土地生產(chǎn)能力下降、天然植被退化及生物資源減少等。因此,土壤鹽漬化是一種重要的生態(tài)環(huán)境問題。
1.5 水質(zhì)惡化
隨著城市化進(jìn)程的加快、工農(nóng)業(yè)的發(fā)展和人口的增長,地下水中某些無機(jī)和有機(jī)物含量亦隨之增加,有的嚴(yán)重超標(biāo),地下水不同程度地受到污染,水質(zhì)惡化。硝態(tài)氮污染已成為近30年來國際上普遍關(guān)注的問題(Li,F(xiàn).D.,et al., 2008; Showers,et al.,2008),其已成為美國地下水的首要污染物(Nolan BT, et al.,1997);丹麥11000眼水井中有8%的水井硝態(tài)氮含量超過10mg/L(Almasri,2005);我國長江三角洲地區(qū)的蘇州和南通地下水中硝酸鹽超標(biāo)率為18%,硝態(tài)氮超標(biāo)倍數(shù)最高將近達(dá)2倍(汪珊等,2005);黃淮海平原有約1/5的面積淺層地下水中硝酸鹽含量超標(biāo)(李保國等,2001)。
地下水作為一種環(huán)境要素,由水質(zhì)污染導(dǎo)致的水質(zhì)惡化本身即是一種嚴(yán)重的生態(tài)環(huán)境問題。喬曉英等(2005)指出,在西北干旱內(nèi)陸盆地,水質(zhì)污染導(dǎo)致的水質(zhì)惡化是地下水變化引起的生態(tài)環(huán)境效應(yīng)之一。
1.6 土壤污染
在環(huán)境系統(tǒng)中,地下水不是孤立存在的,它與其它環(huán)境要素相互影響、相互作用,不斷地進(jìn)行著物質(zhì)交換、能量轉(zhuǎn)移和信息傳遞。當(dāng)受到污染的地下水直接或間接作用于土壤后,不僅會改變土壤結(jié)構(gòu),造成土地適宜性變差、肥力降低、生產(chǎn)能力下降,更為嚴(yán)重的是造成土壤污染。土壤對人類的生存發(fā)展太重要了,不僅僅關(guān)系到糧食安全,而且與整個(gè)生態(tài)環(huán)境密切相關(guān)(宗和,2015)。因而土壤污染也是一種不容忽視的生態(tài)環(huán)境問題。
1.7 地表水系退化
在水循環(huán)系統(tǒng)中,地表水與地下水是兩個(gè)相互獨(dú)立又相互依存、相互制約的水文循環(huán)子系統(tǒng),二者之間存在著密切的水力聯(lián)系,這使得地表水和地下水之間的水質(zhì)和水量相互影響。從水量方面來看,地表水可能直接向地下水排泄同時(shí)又接受地下水補(bǔ)給,尤其在河流低水位時(shí)期,大多數(shù)河流流量來自地下水(楊澤元,2004),因此,如果地下水量減少,地表水補(bǔ)給就會受到影響,從而導(dǎo)致泉及河流流量衰減、湖泊萎縮、濕地退化等一系列與生態(tài)環(huán)境密切相關(guān)的地表水系退化問題。如在墨西哥高地,大面積開發(fā)lerma河流域上游Toluca含水層,就引起濕地退化、河流流量衰減(Maria Vieenta Esteller,et al.,2002)等諸多問題。
地表水系在維系良好生態(tài)環(huán)境方面的作用不言而喻,特別是濕地,是所有類型的生態(tài)系統(tǒng)中最具有價(jià)值、生產(chǎn)力和生物多樣性最高的生態(tài)系統(tǒng),它是人類及其它一切生物最重要的生存環(huán)境之一,因其眾多而重要的生態(tài)功能被人們形象地稱之為“自然之腎”。地表水系退化必然導(dǎo)致生態(tài)環(huán)境惡化。
地下水生態(tài)環(huán)境控制指標(biāo)指,與生態(tài)環(huán)境狀況密切聯(lián)系的地下水和與地下水有關(guān)的各種臨界指標(biāo)的總稱(王嵩,2005)。主要包括地下水水位埋深、地下水水質(zhì)和地下水水量??梢酝ㄟ^控制這些指標(biāo)來維系良好的生態(tài)環(huán)境。
2.1 地下水水位埋深
由上面地下水的生態(tài)環(huán)境效應(yīng)分析可知,地下水水位的不合理變化(過高或過低)均會引發(fā)生態(tài)環(huán)境問題,因此地下水水位須保持在一定合理的范圍內(nèi),為此,有學(xué)者提出“地下水生態(tài)水位”的概念?!暗叵滤鷳B(tài)水位”指既不引起土壤鹽堿化和沼澤化又不引起河流流量衰減甚至斷流、土地次生荒漠化和天然植被枯衰的合理的地下水位閾值(張長春等,2003),這一閾值隨著氣候條件、土壤質(zhì)地、地形地貌和植被類型的不同而變化。地下水位埋深上限閾值可通過研究土壤積鹽規(guī)律來確定,毛管水上升高度可作為防止土壤積鹽的臨界深度(張長春等,2003);地下水位埋深下限閾值,可通過研究具體地區(qū)地下水位下降引起河流流量衰減甚至斷流、土地次生荒漠化及當(dāng)?shù)刂饕脖活愋桶l(fā)生退化的臨界值來確定。
此外,有關(guān)研究人員(王嵩等,2005)提出生態(tài)環(huán)境控制指標(biāo)還包括土壤含水量和土壤含鹽量,但地下水位埋深作為土壤含水量和含鹽量的影響因素之一,與二者存在密切關(guān)系。中國科學(xué)院新疆生態(tài)與地理研究所等(1999)通過對塔里木河干流天然植被區(qū)土壤含水量的調(diào)查研究,宋長春等(2000)通過對吉林西部地下水位埋深與土壤含鹽量關(guān)系的研究,分別得到土壤含水量和含鹽量與地下水位埋深之間的關(guān)系。因此,僅從地下水生態(tài)環(huán)境效應(yīng)的角度分析,地下水位埋深實(shí)際已包含了土壤含水量和含鹽量對生態(tài)環(huán)境的影響,可通過調(diào)節(jié)地下水位埋深來控制,故可不必單獨(dú)列出。地下水位埋深是眾多生態(tài)環(huán)境控制指標(biāo)中最關(guān)鍵、最核心的指標(biāo)。
2.2 地下水水質(zhì)
在地下水位埋深一定的情況下,地下水水質(zhì)開始對地表生態(tài)環(huán)境產(chǎn)生影響。具體可用地下水礦化度和地下水惡化兩項(xiàng)指標(biāo)來表示。
地下水礦化度是反映地下水質(zhì)量的綜合指標(biāo),除直接影響植物生長外,還通過影響土壤含鹽量來間接影響土壤的鹽漬化水平。不同地區(qū)同一礦化度水平引起土壤鹽漬化程度不同,不同種類及不同年齡的植物對地下水礦化度的適應(yīng)范圍也不同。通過研究特定地區(qū)不造成土壤鹽漬化及保證該地區(qū)主要植被類型正常生長的地下水礦化度范圍,確定合理的地下水礦化度,防止地下水生態(tài)環(huán)境效應(yīng)的出現(xiàn)。
如前所述,地下水作為一種環(huán)境要素,惡化本身即是一種生態(tài)環(huán)境問題,因此,可通過防止地下水污染導(dǎo)致的地下水惡化來保護(hù)生態(tài)環(huán)境。
2.3 地下水水量
自然界的水循環(huán)是一個(gè)復(fù)雜的過程,其同時(shí)包含了地表水和地下水兩個(gè)環(huán)節(jié),二者相互依存、相互制約,不可分割,地表水和地下水之間相互轉(zhuǎn)化的水文現(xiàn)象在自然界普遍存在。當(dāng)開發(fā)地下水使得地下水水量減少時(shí),必然影響到地表水系的性狀及存在狀態(tài),嚴(yán)重時(shí)可能導(dǎo)致地表水系退化,從而引起一系列生態(tài)環(huán)境效應(yīng),尤其在降水量稀少的干旱半干旱地區(qū),地下水更成為地表水的重要補(bǔ)給水源。
地下水對于維系泉、河流、湖泊、濕地等地表水體生態(tài)系統(tǒng)的平衡至關(guān)重要(楊澤元,2004)。因此,可通過控制地下水水量來防止生態(tài)環(huán)境效應(yīng)的出現(xiàn),維系良好的環(huán)境狀況。
從目前國內(nèi)外地下水的生態(tài)環(huán)境效應(yīng)研究現(xiàn)狀可以看出,在研究內(nèi)容方面,有關(guān)地下水生態(tài)環(huán)境效應(yīng)的機(jī)理研究取得了一些成果,但這些成果多集中于地下水閾值的確定;在研究區(qū)域方面,多局限在降水量少的、水作為限制性生態(tài)因子的干旱半干旱地區(qū),而對其他地區(qū)的研究還較少。從控制指標(biāo)研究現(xiàn)狀可以看出,在控制指標(biāo)體系構(gòu)建方面,主要以地下水位埋深為核心,衍生出其他指標(biāo),各指標(biāo)間存在較大相關(guān)性;在水質(zhì)控制指標(biāo)研究方面,主要對地下水礦化度的生態(tài)環(huán)境效應(yīng)進(jìn)行了研究,而對由地下水污染導(dǎo)致的水質(zhì)惡化的生態(tài)環(huán)境效應(yīng)研究還不多;在水量控制指標(biāo)研究方面,地下水水量的生態(tài)環(huán)境效應(yīng)大都還處于定性研究階段。
而目前實(shí)踐中的問題是,在地下水水位控制指標(biāo)方面,我國北方許多地區(qū),地下水已嚴(yán)重超采,并已引發(fā)許多生態(tài)環(huán)境問題,如果再通過探討地下水位埋深的生態(tài)環(huán)境效應(yīng)來為其確定生態(tài)水位非常困難;在地下水水質(zhì)的控制指標(biāo)方面,隨著城市化進(jìn)程的加快、工農(nóng)業(yè)的發(fā)展和人口的增長,水質(zhì)污染導(dǎo)致的水質(zhì)惡化問題日益突出,需要加強(qiáng)水質(zhì)惡化的生態(tài)環(huán)境效應(yīng)研究;在控制指標(biāo)體系構(gòu)建方面,由于環(huán)境系統(tǒng)的復(fù)雜龐大和地理區(qū)域的千差萬別,要求不同地區(qū)設(shè)置不盡相同的生態(tài)環(huán)境控制指標(biāo)體系。
地下水作為一種重要的環(huán)境要素和寶貴的自然資源,在構(gòu)建生態(tài)安全體系中具有無可替代的重要作用。隨著對關(guān)乎人類生存發(fā)展的生態(tài)安全的重視,地下水狀態(tài)的理論體系必將健全;有關(guān)的概念必將進(jìn)一步科學(xué)界定;生態(tài)環(huán)境效應(yīng)的機(jī)理研究必將進(jìn)一步深入;控制指標(biāo)體系必將進(jìn)一步完善;地下水系統(tǒng)與生態(tài)環(huán)境系統(tǒng)模型的耦合研究必將加強(qiáng)??梢灶A(yù)見在今后較長的一段時(shí)間內(nèi),地下水生態(tài)環(huán)境效應(yīng)的理論和控制指標(biāo)的應(yīng)用研究仍將是相關(guān)學(xué)科關(guān)注的重點(diǎn),特別是隨著生態(tài)水文學(xué)科的發(fā)展,地下水生態(tài)環(huán)境效應(yīng)研究的內(nèi)容、范圍和指標(biāo)體系都將豐富、擴(kuò)大、深入和完善。
[1]王大純,張人全,史毅虹,等. 水文地質(zhì)學(xué)基礎(chǔ)[M].地質(zhì)出版社,1998.
[2]萬力,曹文炳,胡伏生,等. 生態(tài)水文地質(zhì)學(xué)[M].北京,地質(zhì)出版社,2005.
[3]張宗祜,施得鴻,沈照理,等. 應(yīng)積極開展人類活動影響下地下水環(huán)境的演化及發(fā)展的 研究[J].水文地質(zhì)工程地質(zhì),1999,26(4):28~32.
[4]S hen. S.T., Tohno, I., Nishigaki, and Miura, N. Land subsidence due to withdrawal of Deep-groundwater[J]. Lowland Technology International, 2004, LALT,. 6(1):32~43.
[5]鄭銑鑫,武強(qiáng),侯艷聲,等. 城市地面沉降研究進(jìn)展及其發(fā)展趨勢[J]. 地質(zhì)評論,2002,48(6):612~618.
[6]李志敏,孫炳華. 滄州地下水超采與地面沉降關(guān)系的分析與探討[J]. 地下水,2010,32(3):34~36.
[7]Babu Rao P., Subrahmanyam K , Dhar R.L. Geoenvironment effects of groundwater regime in Andhra,India.Environmental[J]. Geology, 2004,40(4~5):632~642.
[8]Viventsova E.A., Voronov.A.N. Groundwater discharge to the Gulf of Finland (Baltic Sea):ecological aspects[J]. Environmental Geology,2003,45:221~225.
[9]袁國映,屈喜樂,李竟生. 中國新疆瑪納斯河流域農(nóng)業(yè)生態(tài)環(huán)境保護(hù)資源與合理利用研究[M]. 新疆:新疆科技出版社,1995.
[10]Jonathan L, Horton. Physiological response to groundwater depth varies among species and with river flow regulation [J]. Ecological Applications, 2001,11(4):1046~1059.
[11]陳亞寧,陳亞鵬,李衛(wèi)紅,等. 塔里木河下游胡楊脯氨酸累計(jì)對地下水位變化的影響[J].科學(xué)通報(bào),2003,48(9):958~961.
[12]田云云. 海河流域地下水與地表生態(tài)相互作用研究[D]. 天津:天津大學(xué),2013.
[13]羅家雄. 新疆墾區(qū)鹽堿地改良[M]. 北京:北京水利電力出版社,1985.
[14]張惠昌. 干旱區(qū)地下水位生態(tài)平衡埋深[J]. 勘察科學(xué)技術(shù),1992,10(6):9~13.
[15]喬曉英,王文科,姜桂華,等. 西北干旱內(nèi)陸盆地地下水生態(tài)功能的探討[J]. 水資源保護(hù),2005,21(5):6~10.
[16]楊澤元,王文科,王雁林,等. 干旱半干旱區(qū)地下水引起的表生生態(tài)效應(yīng)及其評價(jià)指標(biāo)體系研究[J].干旱區(qū)資源與環(huán)境,2006,20(3):105~107.
[17]崔亞莉,邵景力,韓雙平. 西北地區(qū)地下水的地質(zhì)生態(tài)環(huán)境調(diào)節(jié)作用研究[J]. 地學(xué)前緣,2001,8(1):191~196.
[18]宋長春,鄧偉. 吉林西部地下水特征及其與土壤鹽漬化的關(guān)系[J]. 地理科學(xué),2000,20(3):246~250.
[19]R.Ri. Soil salinity modeling over shallow water tables Applications of LEACHC[J].Journal of irrigation and drainage Engineering,2000,26(4):234~242.
[20]張秒仙,楊勁松. 地下水埋深對土壤及地下水鹽分影響的信息統(tǒng)計(jì)分析[J]. 土壤,2001,5:239~242.
[21]呂云海,海米提·依米提,劉國華,等. 于田綠洲土壤含鹽量與地下水關(guān)系分析[J]. 新疆農(nóng)業(yè)科學(xué),2009,45(6):1093~1097.
[22]Li,F(xiàn).D., Tang,YH. Nitrate contamination of groundwater in the alluvial fans of the Taihang Mts and Yanshan Mts[J]. LAHS-AISH publication, 2008,12:79~85.
[23]Showers, Willian J. Genna, Bemard,Mcdade, Timothy. Nitrate contamination of groundwater on a urbanized dairy farm [J].Environmental Science and Technology, 2008,7:4683~4688.
[24]Nolan BT, Ruddy B C, Hitty J et al..Risk of Nitrate in groundwater of the United States-A National Perspective[J]. Environmental Science and Technology,1997,1(8):2229~2236.
[25]Almasri, Mohammad N, Kaluarachchi, Jagath J, Ghabyen, Said, et al. Assessment of groundwater vulnerability to Nitrate contamination in Gaza strip,Palestine[J]. World Water Congress,2005,5:100~108.
[26]汪珊,孫繼朝,李政紅. 長江三角洲地區(qū)地下水環(huán)境質(zhì)量評價(jià)[J]. 水文地質(zhì)工程地質(zhì),2005,(6):30~37.
[27]李保國,白由路,胡克林,等. 黃淮海平原淺層地下水中NO3-N含量的空間變異與分布特征[J]. 中國工程科學(xué),2001,3(4):42~45.
[28]宗和. 兩會代表委員熱議環(huán)保話題[N]. 中國國土資源報(bào),2015-03-05.
[29]楊澤元. 地下水引起的表生生態(tài)效應(yīng)及其評價(jià)研究——以禿尾河流域?yàn)槔跠]. 西安:長安大學(xué),2004.
[30]Maria Vieenta Esteller, Carlos Diaz Deigado. Environmental effects of aquifer overx ploitation: a case study in the Highlands of Mexieo[J]. Environmental Management,2002,9(2):266~278.
[31]王嵩,馮平,李建柱. 地下水生態(tài)環(huán)境控制指標(biāo)問題的研究現(xiàn)狀[J]. 干旱區(qū)資源與環(huán)境,2005,19(4):98~106.
[32]張長春,邵景力,李慈君,等. 華北平原地下水生態(tài)環(huán)境水位研究[J]. 吉林大學(xué)學(xué)報(bào)(地球科學(xué)版),2003,3(3):323~326,330.
[33]中國科學(xué)院新疆生態(tài)與地理研究所,清華大學(xué)水利水電工程系,新疆水利廳塔里木河流域管理局.塔里木河流域整治及生態(tài)環(huán)境保護(hù)研究[M]. 1999.
Study Advances on Eco-environmental Effect of Groundwater and Its Control-indexes
XU Qingyong1, LIN Jian1, YANG Qing1, MA Hong1, ZHANG Jingling2
(1. Beijing Institute of Hydrogeology and Engineering Geology, Beijing 100195;2. Beijing Geology Prospecting & Developing Bureau;Beijing 100195)
Groundwater is of great ecological and environmental signifcance. With eco-environmental problems resulting from the worsening quality of underground water that have been induced by inappropriate human activities appear, the concerned scholars at home and abroad have positively researched the groundwater eco-environmental effect and its control indexes. At current, a number of progresses have been obtained, but few comprehensive research results are obtained till now. Summarizing research results in the felds in time can provide foundations for further thorough and comprehensive research. In order to provide foundations for further research and preferably promote harmonious development of groundwater resources exploitation and utilization and eco-environmental protection, a comprehensive summary of the current research in the world in seven eco-environmental effects resulting from underground water and three control indexes have been presented, existing research problems have been discussed and a future research emphasis has been proposed.
Groundwater; Eco-environmental effect; Control-indexes
X171.1
A
1007-1903(2016)03-0016-06
10.3969/j.issn.1007-1903.2016.03.003
基金課題:北京市平原區(qū)地下水環(huán)境監(jiān)測網(wǎng)年運(yùn)行(PXM2016_158305_000007)
徐慶勇(1975- ),女,碩士,主要研究方向:地下水環(huán)境與生態(tài)環(huán)境評價(jià)。