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包氣

  • 井塘結(jié)合入滲補(bǔ)給地下水的包氣帶水流模擬
    采(ASTR)、包氣帶滲透井、滲濾槽、雨水集蓄、堤岸過(guò)濾、滲水廊道、沙丘過(guò)濾、滲透塘、地下壩、砂壩等類型,Bouwer[6]、Alam[7]等對(duì)不同MAR技術(shù)進(jìn)行了系統(tǒng)解釋和評(píng)估。滲透塘和包氣帶滲透井是兩種較為常見的地下水補(bǔ)給設(shè)施。滲透塘適用于表層土壤具有足夠的滲透性、地下水位埋深較淺的地區(qū)[8],對(duì)水質(zhì)要求較低,但水面與大氣接觸面積較大,蒸發(fā)量大。包氣帶滲透井主要用于地下水位埋深較大、地表缺乏足夠場(chǎng)地用來(lái)滲透或包氣帶含有粘土夾層的地區(qū),該補(bǔ)給模式具有蒸發(fā)

    干旱地區(qū)農(nóng)業(yè)研究 2023年5期2023-10-10

  • 非灌期層狀結(jié)構(gòu)包氣帶含水率特征
    750021)包氣帶是大氣降水、地表水、灌溉水、地下水發(fā)生物質(zhì)和能量交換的主要場(chǎng)所[1,2]。一方面,大氣降水和灌溉水等通過(guò)入滲進(jìn)入到包氣帶中進(jìn)而補(bǔ)給地下水,另一方面,地下水通過(guò)毛管上升至包氣帶后以土壤蒸發(fā)和植物蒸騰的形式向外排泄[3]。因而,揭示包氣帶中水分的運(yùn)移轉(zhuǎn)化過(guò)程和驅(qū)動(dòng)機(jī)制,是精確評(píng)價(jià)水資源量,實(shí)現(xiàn)水資源科學(xué)管理和調(diào)控的重要基礎(chǔ),對(duì)于緩解干旱半干旱地區(qū)水資源供需矛盾具有重要意義。程一本[4]研究了北方典型沙地的降雨入滲過(guò)程,發(fā)現(xiàn)深層滲漏與降雨強(qiáng)

    中國(guó)農(nóng)村水利水電 2023年6期2023-07-04

  • 基于溫度示蹤的河流潛流帶地下水流速研究
    電偶熱線,以觀測(cè)包氣帶∕飽和帶各深度處的溫度,并在2 眼井附近布設(shè)水位探頭(HOBO U20L-01,美國(guó))。利用數(shù)據(jù)采集器(CR3000,美國(guó))采集并記錄各觀測(cè)點(diǎn)溫度,采集頻率設(shè)置為4 次∕h,自2013年9月25日至2014年1月20日進(jìn)行了連續(xù)觀測(cè)。試驗(yàn)布置和現(xiàn)場(chǎng)試驗(yàn)圖如圖2所示。采用土鉆法每月采集一次包氣帶土壤含水量,采樣深度為0.5、1、1.5和2 m,采集時(shí)間為2013年9月-2014年1月。圖2 試驗(yàn)監(jiān)測(cè)井布置和試驗(yàn)現(xiàn)場(chǎng)圖Fig.2 Test

    中國(guó)農(nóng)村水利水電 2023年2期2023-02-28

  • 入滲補(bǔ)給范圍對(duì)包氣帶水氣兩相流運(yùn)移過(guò)程影響的數(shù)值模擬研究
    )入滲補(bǔ)給范圍對(duì)包氣帶水氣兩相流運(yùn)移過(guò)程影響的數(shù)值模擬研究江訓(xùn)才1,馮洪川1,祝曉彬1,2*,吳吉春1,2,吳劍鋒1,2,熊貴耀1(1.南京大學(xué) 地球科學(xué)與工程學(xué)院,表生地球化學(xué)教育部重點(diǎn)實(shí)驗(yàn)室,南京 210023;2.自然資源部地裂縫地質(zhì)災(zāi)害重點(diǎn)實(shí)驗(yàn)室,南京 210049)【目的】基于數(shù)值模擬方法揭示入滲補(bǔ)給范圍對(duì)包氣帶中水氣兩相流運(yùn)移過(guò)程的影響?!痉椒ā炕诙嘞嗔鲾?shù)值模擬軟件TOUGH2/EOS3構(gòu)建水氣兩相流數(shù)值模型,模擬分析不同入滲補(bǔ)給范圍對(duì)包氣

    灌溉排水學(xué)報(bào) 2022年11期2022-12-07

  • 基于雙環(huán)滲水試驗(yàn)的銀北地區(qū)典型包氣帶滲透性研究
    750021)包氣帶是極其重要的地帶,多學(xué)科交叉地帶,越來(lái)越受到人們的重視。其滲透性用于衡量水分的轉(zhuǎn)換運(yùn)動(dòng)速度,是水資源轉(zhuǎn)換評(píng)價(jià)的關(guān)鍵參數(shù)[1-2]。其中,雙環(huán)滲水試驗(yàn)是一種簡(jiǎn)易可靠的方法,得到了廣泛的應(yīng)用和實(shí)踐[3]。銀北地區(qū)灌溉為主,引黃水通過(guò)包氣帶能夠快速下滲轉(zhuǎn)換為地下水,實(shí)現(xiàn)“三水”轉(zhuǎn)換。為作物和植被提供長(zhǎng)期水源,支撐了平原綠洲的生態(tài)。本次研究在銀北選取幾種典型的包氣帶,開展雙環(huán)滲水試驗(yàn),服務(wù)銀川平原的生態(tài)建設(shè)。圖1 交通位置圖1 試驗(yàn)點(diǎn)概況根據(jù)

    地下水 2022年6期2022-11-29

  • 基于氯離子示蹤法深厚包氣帶地區(qū)地下水補(bǔ)給特征
    水位不斷下降導(dǎo)致包氣帶厚度顯著增大,如華北平原,地下水約占總供水量的70%,由于水資源極度短缺,地下水長(zhǎng)期超采,區(qū)域地下水位下降問(wèn)題日益突出[1-3]。據(jù)2019年地下水位統(tǒng)測(cè)成果,近60年來(lái)華北山前平原地區(qū)淺層地下水累計(jì)下降50~90 m[4],地下水位下降導(dǎo)致包氣帶顯著增厚,山前平原包氣帶厚度由10 m左右增大到30~50 m以上[5-6]。隨著包氣帶厚度增加,包氣帶水分運(yùn)移規(guī)律必然發(fā)生變化,這一變化對(duì)地下水補(bǔ)給產(chǎn)生什么影響,如何科學(xué)界定降水入滲補(bǔ)給量

    南水北調(diào)與水利科技 2022年1期2022-11-11

  • 包氣帶土壤浸溶試驗(yàn)前處理方法選擇探究
    534)0 引言包氣帶作為地面與地下水面之間與大氣相通的地帶,是防護(hù)地下水安全的重要屏障,同時(shí)也是需特殊保護(hù)的對(duì)象。由于包氣帶污染的發(fā)現(xiàn)具有滯后性,一旦遭受污染,很難自然修復(fù),人工修復(fù)不僅成本高且效率低下。如何防止包氣帶土壤遭受污染是環(huán)境影響評(píng)價(jià)工作中的重要一環(huán),其中包氣帶土壤污染現(xiàn)狀調(diào)查尤為重要。根據(jù)導(dǎo)則要求,對(duì)于污染場(chǎng)地修復(fù)工程項(xiàng)目和評(píng)價(jià)工作等級(jí)為一、二級(jí)的改、擴(kuò)建項(xiàng)目,應(yīng)開展包氣帶污染現(xiàn)狀調(diào)查,分析其污染狀況。對(duì)包氣帶進(jìn)行分層取樣,將樣品進(jìn)行浸溶試驗(yàn)

    環(huán)境科技 2022年5期2022-11-01

  • 包氣帶巖性結(jié)構(gòu)對(duì)地下水生態(tài)功能影響特征
    過(guò)支持毛細(xì)作用向包氣帶表層輸供水分維系天然植被的生態(tài)能力或效應(yīng),稱之為地下水生態(tài)功能。隨著人類活動(dòng)對(duì)地下水開發(fā)利用程度的不斷提高,一旦地下水天然平衡狀態(tài)被打破,地下水失去生態(tài)功能,旱區(qū)天然植被將會(huì)嚴(yán)重退化,甚至出現(xiàn)天然綠洲荒漠化[2-5]。而包氣帶是連接植被與地下水的重要紐帶,其巖性結(jié)構(gòu)是影響潛水向天然植被根系層輸供水分的主要因子之一,它對(duì)地下水生態(tài)功能具有重要影響[6-7]。因此,包氣帶巖性結(jié)構(gòu)如何影響地下水生態(tài)功能,不僅是值得探討的學(xué)科前沿問(wèn)題,也是西

    水文地質(zhì)工程地質(zhì) 2022年5期2022-09-21

  • 農(nóng)田荒漠過(guò)渡帶包氣帶土壤水鹽運(yùn)移規(guī)律研究
    于農(nóng)田荒漠過(guò)渡帶包氣帶土壤水分和鹽分運(yùn)移規(guī)律的研究十分必要。目前,對(duì)于農(nóng)田荒漠過(guò)渡帶包氣帶土壤水鹽運(yùn)移規(guī)律的研究已取得一定進(jìn)展。庫(kù)軍強(qiáng)等[14]以民勤荒漠綠洲過(guò)渡帶為例,研究了不同類型沙堆土壤物理屬性對(duì)包氣帶土壤水分空間分布的影響,結(jié)果表明干旱季節(jié)固定,半固定和流動(dòng)白刺沙堆分別以50、130、110 cm土層含水量最大。張帥普等[15]對(duì)黑河中游綠洲與荒漠交錯(cuò)地帶植被生長(zhǎng)季節(jié)包氣帶土壤水分含量進(jìn)行持續(xù)3年監(jiān)測(cè),發(fā)現(xiàn)綠洲-荒漠過(guò)渡帶包氣帶土壤水分梯度與河流和

    科學(xué)技術(shù)與工程 2022年20期2022-08-23

  • 層狀包氣帶“三氮”污染物遷移轉(zhuǎn)化原位實(shí)驗(yàn)研究
    “三氮”污染物在包氣帶中遷移轉(zhuǎn)化受降水灌溉入滲、巖性結(jié)構(gòu)、地下水埋深等影響,其中,包氣帶巖性結(jié)構(gòu)是主要的影響因素(王全九等,2007)。根據(jù)土壤分層的特征,包氣帶巖性結(jié)構(gòu)可分為兩類:一類是上層滲透性較弱的細(xì)質(zhì)土,下層滲透性較強(qiáng)的粗質(zhì)土,即“上細(xì)下粗”結(jié)構(gòu);第二類是上層滲透性較強(qiáng)的粗質(zhì)土,下層為滲透性較弱的細(xì)質(zhì)土,即“上粗下細(xì)”結(jié)構(gòu)(李翔等,2013)。在“上粗下細(xì)”包氣帶巖性結(jié)構(gòu)對(duì)“三氮”運(yùn)移影響方面,李久生等(2009)對(duì)比砂土、砂壤土以及上層砂土下層砂

    生態(tài)環(huán)境學(xué)報(bào) 2022年6期2022-08-10

  • 半濕潤(rùn)區(qū)徑流形成的力學(xué)分析
    水位持續(xù)下降導(dǎo)致包氣帶增厚是主要原因。通過(guò)研究徑流形成過(guò)程的物理機(jī)制,或許可以揭示降雨徑流關(guān)系變化的原因。而現(xiàn)有的產(chǎn)流理論,如同水文學(xué)發(fā)展遇到的瓶頸:注重對(duì)結(jié)果的研究,缺乏對(duì)過(guò)程的理解與剖析。需要從物理學(xué),尤其是經(jīng)典力學(xué)的角度,揭示降雨徑流過(guò)程,探討徑流形成的內(nèi)在機(jī)理。為水文學(xué)朝更具經(jīng)典物理學(xué)、力學(xué)支撐的方向發(fā)展進(jìn)行有益探索,同時(shí)為以華北平原為代表的地下水治理提出理論依據(jù)和發(fā)展方向。2 徑流形成的力學(xué)原理2.1 包氣帶的物理?xiàng)l件在一定降水條件下,包氣帶對(duì)降

    水利學(xué)報(bào) 2022年6期2022-08-01

  • 淺埋深黏土包氣帶氮遷移轉(zhuǎn)化原位實(shí)驗(yàn)研究
    孫芳強(qiáng)淺埋深黏土包氣帶氮遷移轉(zhuǎn)化原位實(shí)驗(yàn)研究蒲 芳1,黃金廷1*,宋 歌1,王嘉瑋1,李宗澤1,田 華1,張 方2,孫芳強(qiáng)2(1.西安科技大學(xué)地質(zhì)與環(huán)境學(xué)院,陜西 西安 710054;2.中國(guó)地質(zhì)調(diào)查局西安地質(zhì)調(diào)查中心,陜西 西安 710054)通過(guò)原位實(shí)驗(yàn),對(duì)淺埋深黏土包氣帶中氮的遷移轉(zhuǎn)化開展研究.結(jié)果表明,實(shí)測(cè)地下水埋深介于145.9~173.6cm,地下水毛細(xì)上升高度計(jì)算值可達(dá)297.0cm,土壤含水率除表層外介于0.30~0.45cm3/cm3;N

    中國(guó)環(huán)境科學(xué) 2022年6期2022-06-29

  • 基于雙環(huán)滲水試驗(yàn)的包氣帶垂向滲透系數(shù)研究
    時(shí),經(jīng)常需要測(cè)定包氣帶介質(zhì)的垂向滲透性能[1]。目前國(guó)內(nèi)缺少針對(duì)不同地表巖性、不同土地利用類型等條件下土壤包氣帶介質(zhì)性質(zhì)研究,部分點(diǎn)開展了相關(guān)試驗(yàn),其試驗(yàn)數(shù)據(jù)缺乏可對(duì)比性,且不足以用于土壤包氣帶滲透系數(shù)的研究。王晶晶等[2]認(rèn)為雙環(huán)法滲水試驗(yàn)是獲取包氣帶介質(zhì)滲透系數(shù)較精確有效的方法,滲水過(guò)程符合實(shí)際情況。本文考慮了巖性、土地利用類型等影響因素的前提下,在地表巖性為松散巖類(淮南、六安、太和、宿州、亳州)、碳酸鹽巖(淮北)的地區(qū)分別開展了不同土地利用類型(建

    安徽建筑 2022年3期2022-04-01

  • 季節(jié)性凍土區(qū)包氣帶水汽熱耦合運(yùn)移研究進(jìn)展
    秀花季節(jié)性凍土區(qū)包氣帶水汽熱耦合運(yùn)移研究進(jìn)展鄭 策,高萬(wàn)德,陳云飛,盧玉東,劉秀花※(1. 長(zhǎng)安大學(xué)水利與環(huán)境學(xué)院,西安 710064;2. 長(zhǎng)安大學(xué)旱區(qū)地下水文與生態(tài)效應(yīng)教育部重點(diǎn)實(shí)驗(yàn)室,西安 710064)季節(jié)性凍土區(qū)占據(jù)中國(guó)超過(guò)一半的國(guó)土面積,凍融作用會(huì)顯著改變土壤性質(zhì)與包氣帶水、熱傳輸過(guò)程,并且由于溫度與氣態(tài)水對(duì)土壤水分運(yùn)移影響顯著,開展水汽熱耦合研究對(duì)于探究季節(jié)性凍土區(qū)土壤水循環(huán)過(guò)程十分關(guān)鍵。該研究綜述了包氣帶水汽熱耦合運(yùn)移理論的提出與發(fā)展歷程,

    農(nóng)業(yè)工程學(xué)報(bào) 2022年24期2022-03-11

  • 通過(guò)永定河滲漏補(bǔ)給地下水的適宜性評(píng)估研究
    受滲漏補(bǔ)給潛力和包氣帶的調(diào)蓄能力控制。河水滲漏補(bǔ)給地下水的潛力越大,蒸散損耗越小,補(bǔ)水效率越高;包氣帶的調(diào)蓄能力越大,能夠接納的水量越大,越能有效補(bǔ)給地下水水位下降區(qū),使地下水位逐漸恢復(fù)(圖2)?;诖怂悸罚O(shè)計(jì)評(píng)估方法的流程總體上包括:評(píng)估范圍劃定、滲漏補(bǔ)給潛力評(píng)估、包氣帶調(diào)蓄能力評(píng)估、適宜性等級(jí)劃分和成圖、結(jié)果分析與檢驗(yàn)5個(gè)步驟,檢驗(yàn)工作可以在有條件的地區(qū)開展,以使評(píng)估結(jié)果更具有參考價(jià)值(圖3)。圖2 河水入滲補(bǔ)給地下水Fig.2 River wate

    水文地質(zhì)工程地質(zhì) 2022年1期2022-01-19

  • 磁窯堡地區(qū)煤矸石堆淋濾液對(duì)地下水的影響分析*
    過(guò)對(duì)區(qū)內(nèi)不同巖性包氣帶進(jìn)行雙環(huán)滲水試驗(yàn),并通過(guò)試驗(yàn)概算出淋濾液入滲至地下水的時(shí)間。1 研究區(qū)概況磁窯堡位于寧夏靈武市東部約28 km處,屬中溫帶內(nèi)陸干旱氣候區(qū),多年平均氣溫9.47℃,其中1月份多年平均氣溫-7.26℃,為全年最低;年平均降水量207.7 mm,年平均蒸發(fā)量1 844.3 mm,多集中在4—8月,占全年蒸發(fā)量的64.86%,蒸發(fā)量與氣溫呈現(xiàn)出正相關(guān)性;區(qū)內(nèi)地貌類型主要以風(fēng)積沙地為主,植被主要以荒漠草原植被及沙生植被。研究區(qū)內(nèi)礦企較多,主要的

    科技與創(chuàng)新 2021年24期2022-01-03

  • 放射性核素遷移的包氣帶-飽和帶耦合模擬研究
    下水環(huán)境,不考慮包氣帶對(duì)核素遷移的遲滯作用。對(duì)于放射性核素來(lái)說(shuō),包氣帶對(duì)放射性核素的阻滯作用非常明顯,李書紳等[1]的研究表明,在自然條件下,可吸附核素的遷移距離非常短,因此研究放射性核素在包氣帶中遷移是必要的。放射性核素在包氣帶中的遷移主要以垂直向?yàn)橹?,且與地下水環(huán)評(píng)的評(píng)價(jià)范圍相比,水平向的運(yùn)動(dòng)幾乎可以忽略。將包氣帶水分運(yùn)動(dòng)處理為一維垂向運(yùn)動(dòng),飽和帶地下水為三維運(yùn)動(dòng),將兩種不同維數(shù)運(yùn)動(dòng)的問(wèn)題進(jìn)行耦合而得到擬三維數(shù)值模型。包氣帶一維垂向模擬選用Hydrus

    輻射防護(hù) 2021年6期2021-12-06

  • 環(huán)境示蹤劑(3H、Cl)在干旱半干旱區(qū)地下水補(bǔ)給研究中的應(yīng)用
    法、達(dá)西定律法和包氣帶數(shù)值模擬法等。在干旱半干旱地區(qū),由于降水量有限,因此通常很難用常規(guī)方法準(zhǔn)確估算降水對(duì)地下水的補(bǔ)給量。全球有很多干旱半干旱地區(qū)開展過(guò)地下水補(bǔ)給研究[5],估算得到地下水平均補(bǔ)給率在0.2~35mm/a之間,僅占多年平均降水量的0.1%~5%,補(bǔ)給量非常有限。本研究主要介紹氚峰法和氯質(zhì)量平衡法在估算大氣降水對(duì)地下水補(bǔ)給方面的主要應(yīng)用及其基本原理,這兩種方法都普遍用于干旱半干旱地區(qū)的地下水補(bǔ)給研究,對(duì)于準(zhǔn)確評(píng)價(jià)干旱半干旱地區(qū)地下水補(bǔ)給資源具

    山東國(guó)土資源 2021年11期2021-11-25

  • 放射性核素在包氣帶中的遷移模擬
    放射性核素來(lái)說(shuō),包氣帶對(duì)放射性核素的阻滯作用非常明顯,李書紳等[1]的研究表明,在自然條件下,可吸附核素的遷移距離非常短,因此,研究放射性核素在包氣帶中遷移是必要的。世界上最早的核素遷移研究工作是1958年進(jìn)行的放射性廢物的吸附研究[2]。20世紀(jì)70—80年代,美國(guó)、英國(guó)、日本、加拿大、中國(guó)、蘇聯(lián)等國(guó)家開展了以下方面的研究工作:①進(jìn)行包氣帶水分運(yùn)移現(xiàn)場(chǎng)試驗(yàn)研究,如美國(guó)在新墨西哥州的試驗(yàn)[3-4];②在實(shí)驗(yàn)室進(jìn)行核素在原狀土柱中的遷移的模擬試驗(yàn)研究,如日本

    科學(xué)技術(shù)與工程 2021年26期2021-10-08

  • 華北平原農(nóng)田關(guān)鍵帶硝態(tài)氮存儲(chǔ)與淋失量研究*
    涵蓋了植物冠層、包氣帶層和地下含水層, 是“水-土-氣”物質(zhì)與能量循環(huán)交換的重要區(qū)域[7], 其內(nèi)部的各種復(fù)雜反應(yīng)左右了人類食物和淡水的供給。包氣帶作為關(guān)鍵帶內(nèi)土壤硝態(tài)氮重要的儲(chǔ)存場(chǎng)所, 其厚度直接決定了硝態(tài)氮淋失進(jìn)入地下水距離及發(fā)生生物地球化學(xué)反應(yīng)的空間大小[8]。Xin等[9]認(rèn)為深層包氣帶是一個(gè)重要的氮庫(kù), 同時(shí)也是溶解氮的有效過(guò)濾器。Turkeltaub等[10]指出硝態(tài)氮在深層包氣帶運(yùn)移過(guò)程中的衰減并不明顯, 硝態(tài)氮在深包氣帶的分布與累積受不同生

    中國(guó)生態(tài)農(nóng)業(yè)學(xué)報(bào)(中英文) 2021年9期2021-09-10

  • 包氣帶土壤氮污染地下水研究
    多樣性[10]。包氣帶是地下水的重要補(bǔ)給通道,也是阻滯污染物進(jìn)入地下水的防護(hù)媒介,也因此成為一個(gè)賦存污染物的納污層。當(dāng)污染物含量大于包氣帶賦存能力時(shí),包氣帶可作為污染源向地下水中釋放污染物,即污染物在自身的遷移擴(kuò)散作用和降雨、灌溉等驅(qū)動(dòng)作用下,會(huì)從包氣帶中逐漸向下遷移進(jìn)入地下水。巨厚包氣帶條件下(如華北平原),土壤中的氮能否垂向穿過(guò)巨厚包氣帶進(jìn)入地下水形成污染還沒(méi)有定論;即使沒(méi)有進(jìn)入地下水形成污染,作為主要糧棉產(chǎn)區(qū)之一,華北地區(qū)的包氣帶中可能積累納存的氮在

    地下水 2021年2期2021-05-13

  • 北方區(qū)域尺度地下水-包氣帶硝酸鹽分布與變化特征*
    過(guò)量氮肥投入造成包氣帶土壤剖面累積大量硝態(tài)氮[1-5],這些累積的硝酸鹽在遭遇強(qiáng)降雨后可隨水向下運(yùn)移,進(jìn)入地下水,對(duì)地下水安全造成了威脅和隱患[6-8]。我國(guó)對(duì)地下水硝酸鹽研究開始于20 世紀(jì)70年代地下肥水的調(diào)研[9-14],陜西關(guān)中農(nóng)民在生產(chǎn)實(shí)踐中發(fā)現(xiàn)一種含有相當(dāng)數(shù)量硝態(tài)氮的淺層地下水(肥水),應(yīng)用此水澆灌可提高糧食產(chǎn)量,隨后華北、東北地區(qū)也都發(fā)現(xiàn)了肥水的存在,實(shí)現(xiàn)了區(qū)域范圍內(nèi)對(duì)地下水硝酸鹽的調(diào)研和監(jiān)測(cè),當(dāng)時(shí)肥水主要圍繞居民點(diǎn)出現(xiàn),埋藏淺,多集聚存在于

    中國(guó)生態(tài)農(nóng)業(yè)學(xué)報(bào)(中英文) 2021年1期2021-01-13

  • COD污染物在包氣帶中遷移的HYDRUS-1D模型預(yù)測(cè) ——以某碳酸鋰項(xiàng)目為例
    100035)包氣帶指的是地表到潛水位之間的非飽和帶,它既是污染物自地表進(jìn)入含水層的重要媒介,也是地下水免遭污染的良好保護(hù)層[1]。地下水環(huán)境評(píng)價(jià)中,對(duì)于范圍較廣或巨厚包氣帶地區(qū),大量現(xiàn)場(chǎng)取樣非常困難甚至難以實(shí)現(xiàn),故需要在參照經(jīng)驗(yàn)參數(shù)的基礎(chǔ)上借助計(jì)算機(jī)進(jìn)行模擬計(jì)算。目前包氣帶中污染物運(yùn)移研究的普遍方法是采用Hydrus-1D軟件建立水文地質(zhì)模型,模擬污染物在時(shí)間和空間上的動(dòng)態(tài)變化。Hydrus-1D是由美國(guó)農(nóng)業(yè)部、農(nóng)業(yè)研究會(huì)、美國(guó)鹽土改良中心(US Sa

    中國(guó)金屬通報(bào) 2020年15期2021-01-06

  • 洛陽(yáng)斷陷盆地淺層孔隙地下水環(huán)境演化特征
    研究,結(jié)果表明:包氣帶巖層對(duì)各種污染物(NO-3除外)的凈化能力大于90%,包氣帶介質(zhì)層對(duì)重金屬有很強(qiáng)的凈化能力,而對(duì)Cl-凈化能力較弱;研究區(qū)河流對(duì)淺層地下水環(huán)境演化的控制作用主要表現(xiàn)在河水稀釋(總硬度減?。┮约八|(zhì)污染(NH+4含量增大)。關(guān)鍵詞:地下水;水質(zhì);水化學(xué)特征;環(huán)境演化中圖分類號(hào):TV211.1+2 ? 文獻(xiàn)標(biāo)志碼:Adoi:10.3969/j.issn.1000-1379.2020.07.016Abstract:In order to f

    人民黃河 2020年7期2020-10-12

  • Hydrus-1D在金屬礦山排土場(chǎng)環(huán)境影響評(píng)價(jià)中的應(yīng)用研究
    模擬污染物在土壤包氣帶中的遷移轉(zhuǎn)化規(guī)律,預(yù)測(cè)土壤環(huán)境的污染狀況變化趨勢(shì),為污染場(chǎng)地修復(fù)治理提供依據(jù)[1];或利用Hydrus-1D模型預(yù)測(cè)污染物經(jīng)土壤包氣帶到達(dá)地下水面的時(shí)間和濃度值,為地下水污染源強(qiáng)定量評(píng)價(jià)提供數(shù)據(jù)支持[2];或?qū)ydrus-1D和Visual modflow軟件結(jié)合,將土壤包氣帶中水分溶質(zhì)運(yùn)移模擬結(jié)果應(yīng)用到飽和帶模型中,得出含水層污染范圍與污染物濃度隨時(shí)間變化趨勢(shì),為地下水溶質(zhì)運(yùn)移的數(shù)值模擬預(yù)測(cè)和地下水風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)等提供幫助[3]。各種環(huán)

    世界有色金屬 2020年13期2020-10-10

  • 基于Hydrus-1D 的濱海圍填造陸區(qū)包氣帶中污染物運(yùn)移的數(shù)值模擬
    征污染物泄漏進(jìn)入包氣帶后的運(yùn)動(dòng)過(guò)程進(jìn)行模擬,識(shí)別特征污染物的運(yùn)移規(guī)律,為圍填造陸區(qū)的包氣帶和地下水保護(hù)提供科學(xué)依據(jù)。1 研究場(chǎng)地概況研究區(qū)屬于海河平原,地貌類型為海積低平原亞區(qū),屬溫暖帶半濕潤(rùn)大陸性季風(fēng)氣候。 根據(jù)本次現(xiàn)場(chǎng)勘查及水文地質(zhì)試驗(yàn),研究場(chǎng)地內(nèi)包氣帶厚度1.81~2.66 m,平均厚度為2.12 m,包氣帶巖性為人工沖填土,垂向平均滲透系數(shù)為0.15 m/ d,研究場(chǎng)地的包氣帶防污性能屬弱等級(jí)。通過(guò)野外實(shí)際調(diào)查可知,該場(chǎng)地入駐企業(yè)的污水處理站為鋼筋

    資源信息與工程 2020年4期2020-09-09

  • 京津冀典型區(qū)域地下水污染風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)方法研究
    在的屬性,主要與包氣帶的保護(hù)能力及飽和帶的凈化能力有關(guān). 1987年在“土壤與地下水脆弱性國(guó)際會(huì)議”上,首次提出地下水的脆弱性與人為因素有關(guān),認(rèn)為不同的污染源,地下含水層對(duì)其敏感性大小也不同,因此其地下水污染風(fēng)險(xiǎn)也不同[6]. 目前國(guó)內(nèi)外常見的地下水污染風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)的方法主要有迭置指數(shù)法、過(guò)程模擬法、統(tǒng)計(jì)方法和模糊數(shù)學(xué)方法等[7].迭置指數(shù)法由于具有評(píng)價(jià)方法簡(jiǎn)單、評(píng)價(jià)參數(shù)易于獲取等優(yōu)點(diǎn),是目前最簡(jiǎn)單且應(yīng)用最廣泛的地下水污染風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)方法. 但是由于因子的評(píng)分和權(quán)

    環(huán)境科學(xué)研究 2020年6期2020-06-28

  • 鄭州地下水均衡試驗(yàn)場(chǎng)的改建工程 ——試驗(yàn)場(chǎng)監(jiān)測(cè)資料的推廣應(yīng)用核心問(wèn)題
    內(nèi)已經(jīng)建立了多個(gè)包氣帶—地下水系統(tǒng)原位監(jiān)測(cè)與試驗(yàn)基地[1],例如加拿大Borden 場(chǎng)地[2],美國(guó)MADE 試驗(yàn)場(chǎng)[3]、Hanford 場(chǎng)地[4]、德國(guó)的Krauthausen場(chǎng)地[5],國(guó)內(nèi)武漢大學(xué)建立的大型蒸滲儀系統(tǒng)[6]、長(zhǎng)安大學(xué)在渭河關(guān)中平原和鄂爾多斯風(fēng)沙灘地建成的多功能地表—地下水原位試驗(yàn)基地、中國(guó)科學(xué)院禹城綜合試驗(yàn)站、中國(guó)地質(zhì)科學(xué)院水文地質(zhì)與環(huán)境地質(zhì)研究所衡水原位試驗(yàn)場(chǎng)等[7],實(shí)現(xiàn)了對(duì)地表—地下水系統(tǒng)狀態(tài)變量實(shí)時(shí)監(jiān)測(cè),為開展多尺度地下水文

    水文地質(zhì)工程地質(zhì) 2020年1期2020-02-12

  • 天然吸附材料在內(nèi)陸某核設(shè)施液態(tài)流出物排放中的應(yīng)用研究
    面以上的地帶稱為包氣帶,包氣帶劃成毛細(xì)管懸著水帶(有時(shí)稱土壤水帶)、毛細(xì)管水活動(dòng)帶和中間包氣帶。包氣帶也常稱為非飽和層,對(duì)于核素的滯留和延遲具有重要作用。核素以離子、絡(luò)離子、分子、膠體等狀態(tài)在水中存在,當(dāng)含有核素的水流過(guò)土壤(或巖石)時(shí),發(fā)生復(fù)雜的物理化學(xué)反應(yīng),核素的遷移受到阻滯使其遷移速度遠(yuǎn)小于水流的速度。核素遷移反應(yīng)機(jī)理包括離子交換吸附、電性吸附、分子吸附、過(guò)濾、沉淀、表面絡(luò)合和礦化等。不同核素在土壤-地下水系中的反應(yīng)機(jī)理不同,核素遷移強(qiáng)度差異很大,大

    化工管理 2020年30期2020-01-16

  • 天然吸附材料在內(nèi)陸某核設(shè)施液態(tài)流出物排放中的應(yīng)用研究
    面以上的地帶稱為包氣帶,包氣帶劃成毛細(xì)管懸著水帶(有時(shí)稱土壤水帶)、毛細(xì)管水活動(dòng)帶和中間包氣帶。包氣帶也常稱為非飽和層,對(duì)于核素的滯留和延遲具有重要作用。核素以離子、絡(luò)離子、分子、膠體等狀態(tài)在水中存在,當(dāng)含有核素的水流過(guò)土壤(或巖石)時(shí),發(fā)生復(fù)雜的物理化學(xué)反應(yīng),核素的遷移受到阻滯使其遷移速度遠(yuǎn)小于水流的速度。核素遷移反應(yīng)機(jī)理包括離子交換吸附、電性吸附、分子吸附、過(guò)濾、沉淀、表面絡(luò)合和礦化等。不同核素在土壤-地下水系中的反應(yīng)機(jī)理不同,核素遷移強(qiáng)度差異很大,大

    化工管理 2020年29期2020-01-12

  • Distribution characteristics and sources of nitrate in the unsaturated zone and groundwater of farmlands in an area irrigated with reclaimed water*
    再生水灌溉區(qū)農(nóng)田包氣帶及地下水中硝酸鹽分布特征及來(lái)源研究*敦 宇1, 張 焓1,3**, 楊征倫3, 唐常源2, 張兆吉1(1. 中國(guó)地質(zhì)科學(xué)院水文地質(zhì)環(huán)境地質(zhì)研究所 石家莊 050061; 2. 中山大學(xué) 廣州 510275; 3. 日本千葉大學(xué)千葉 271-8510 日本)本文通過(guò)對(duì)華北平原典型再生水灌溉區(qū)(河北省石家莊洨河流域)的包氣帶土壤、地表水和地下水進(jìn)行采樣分析, 對(duì)硝酸鹽在多種環(huán)境介質(zhì)中的來(lái)源與環(huán)境行為進(jìn)行了研究, 識(shí)別了再生水灌溉區(qū)地下水硝

    中國(guó)生態(tài)農(nóng)業(yè)學(xué)報(bào)(中英文) 2019年11期2019-11-11

  • 干旱區(qū)包氣帶土壤水分運(yùn)移能量關(guān)系及驅(qū)動(dòng)力研究評(píng)述
    態(tài)平衡關(guān)鍵要素。包氣帶則是地表水資源和地下水交換的主要通道,也是空氣-水界面和根系-土壤界面氣體和礦物質(zhì)交換的場(chǎng)所,包氣帶中土壤水分則是鏈接地球關(guān)鍵帶生物過(guò)程和非生物過(guò)程介質(zhì)和橋梁[7],一方面水分以降雨入滲形式儲(chǔ)存到土壤水分進(jìn)而補(bǔ)給到地下水[8],相反地下水又會(huì)通過(guò)包氣帶以土壤蒸發(fā),植物蒸騰等形式將水分排泄到大氣圈,促使水分在地下水-土壤-植物-大氣連續(xù)體中發(fā)生的頻繁轉(zhuǎn)化。當(dāng)前,在生態(tài)系統(tǒng)生產(chǎn)力變化和人類活動(dòng)雙重驅(qū)動(dòng)下,包氣帶土壤水分的利用和干擾在持續(xù)加

    生態(tài)學(xué)報(bào) 2019年18期2019-11-07

  • 基于下墊面特征計(jì)算張力水蓄水容量的方法
    水容量曲線是流域包氣帶最大缺水容量的空間分布曲線,是建立蓄滿產(chǎn)流時(shí)流域產(chǎn)流計(jì)算的核心之一。新安江模型其核心部分就是采用了張力水蓄水容量曲線來(lái)考慮流域內(nèi)下墊面空間分布不均。對(duì)于一個(gè)流域,只要確定其張力水蓄水容量曲線,即使缺乏實(shí)測(cè)的雨洪資料,也可以得到降雨徑流關(guān)系。流域張力水蓄水容量作為該曲線的關(guān)鍵參數(shù)通常采用模型參數(shù)率定的方法來(lái)確定。石朋等[1]發(fā)現(xiàn)地形指數(shù)同蓄水容量間滿足位移量為零的對(duì)數(shù)威布爾分布函數(shù),建立了地形指數(shù)同單元格蓄水容量之間的函數(shù)關(guān)系,從而可通

    人民珠江 2019年7期2019-07-30

  • 運(yùn)用溫度示蹤法確定穩(wěn)定入滲補(bǔ)給速率
    降水或灌溉水通過(guò)包氣帶入滲到飽水帶的過(guò)程[1-2]。在平原地區(qū),入滲補(bǔ)給是淺層地下水的重要補(bǔ)給來(lái)源。準(zhǔn)確評(píng)價(jià)入滲補(bǔ)給量對(duì)于合理開發(fā)利用地下水資源具有重要意義。受降水特征、灌溉情況、地形植被特征、包氣帶厚度(水位埋深)、包氣帶巖性等眾多因素的影響[3],入滲補(bǔ)給過(guò)程及機(jī)理復(fù)雜,導(dǎo)致入滲補(bǔ)給定量評(píng)價(jià)存在較高的不確定性。包氣帶是降水、灌溉入滲補(bǔ)給地下水的樞紐[4],利用包氣帶信息確定入滲補(bǔ)給速率,是評(píng)價(jià)入滲補(bǔ)給量的主要方法,具體可分為物理法、化學(xué)示蹤法和數(shù)值模擬

    水利學(xué)報(bào) 2019年6期2019-07-24

  • 單流板坯連鑄中間包氣幕擋墻效果研究
    凈度[1]。中間包氣幕擋墻作為中間包冶金的一個(gè)手段,一方面能夠吸附夾雜物,另一方面能夠改善中間包內(nèi)鋼液流場(chǎng),促進(jìn)鋼液溫度的均勻化和覆蓋劑對(duì)夾雜物的吸附[2]。為了進(jìn)一步發(fā)掘中間包冶金功能,八鋼煉鋼開展了中間包氣幕擋墻研究,以期取得良好的鋼液潔凈化效果。2 工業(yè)試驗(yàn)條件2.1 氣幕擋墻的設(shè)置方式研究主要采用中間包氣幕擋墻,針對(duì)鑄坯T.O.和[N]含量及夾雜物變化進(jìn)行了工業(yè)試驗(yàn),氣幕擋墻的設(shè)置方式如圖1所示。圖1 氣幕擋墻的設(shè)置方式2.2 工業(yè)試驗(yàn)取樣方法取樣

    新疆鋼鐵 2018年2期2018-08-07

  • 礦井水地下回灌過(guò)程中主要污染組分遷移轉(zhuǎn)化規(guī)律研究
    回灌經(jīng)過(guò)土壤層(包氣帶)和含水層(飽和帶)過(guò)程中,氧化還原環(huán)境不同,導(dǎo)致污染組分的去除也存在明顯差異。因此搭建了模擬包氣帶和飽和帶的礦井水地下回灌模擬運(yùn)移裝置(圖1):豎立的土壤柱為包氣帶模擬柱,上端留設(shè)進(jìn)樣口和排氣口,下端留設(shè)NO.1取樣口(設(shè)置三通裝置);橫臥的土壤柱為飽和帶模擬柱,左上端進(jìn)樣口與包氣帶模擬柱的取樣口(即出水口)三通相連,右下端為No.2取樣口。兩個(gè)模擬柱均為內(nèi)徑11 cm、長(zhǎng)100 cm有機(jī)玻璃柱,內(nèi)部充填毛烏素沙漠的風(fēng)積沙,兩端各加

    地下水 2018年4期2018-08-03

  • 包氣帶反硝化強(qiáng)度空間分布規(guī)律的整合分析
    100875)包氣帶是防止地下水受到硝酸鹽污染的主要屏障,而反硝化作用是有效阻控和消散硝酸鹽的主要機(jī)制,可使因淋溶進(jìn)入地下水的硝酸鹽減少,削減硝酸鹽積累對(duì)生物的毒害作用[1~2]。反硝化作用是氮素循環(huán)中不可或缺的環(huán)節(jié),廣泛存在于全球各地的包氣帶中,主要依賴微生物通過(guò)還原酶將硝酸鹽轉(zhuǎn)化為氮?dú)夂偷难趸颷3~4]。反硝化強(qiáng)度作為包氣帶防護(hù)地下水硝酸鹽污染能力的定量表征,是目前包氣帶反硝化作用研究的熱點(diǎn)和難點(diǎn)[5]。近年來(lái),為揭示包氣帶反硝化強(qiáng)度在水平空間的

    水文地質(zhì)工程地質(zhì) 2018年3期2018-06-07

  • 江漢平原仙桃地區(qū)土壤重金屬分布及影響因素研究
    布規(guī)律;并構(gòu)建了包氣帶土壤剖面,探討了包氣帶土壤中重金屬元素含量的垂向分布規(guī)律及其影響因素,為工農(nóng)業(yè)土壤開發(fā)治理提供理論基礎(chǔ)與依據(jù)。1 樣品采集與測(cè)試分析1. 1 研究區(qū)概況江漢平原位于湖北省中南部長(zhǎng)江中游地區(qū),屬亞熱帶季風(fēng)區(qū),區(qū)內(nèi)降水充沛,地形低洼平坦,河流湖泊眾多,溝渠密布。研究區(qū)位于江漢平原腹地仙桃市周邊,介于113°00′E~113°30′E、30°20′00″N~30°32′30″N之間,總面積達(dá)1 100 km2。漢江--通順河橫貫研究區(qū),階梯

    安全與環(huán)境工程 2018年3期2018-05-31

  • 對(duì)于如何提高地下水包氣帶垂向滲透系數(shù)測(cè)定的準(zhǔn)確率的研究
    ,查找影響地下水包氣帶垂向滲透系數(shù)測(cè)定的關(guān)鍵因素,制定解決實(shí)施方案,并在某資源再生利用公司地下水環(huán)境影響評(píng)價(jià)工作進(jìn)行實(shí)踐,最終確定提高地下水包氣帶垂向滲透系數(shù)測(cè)定準(zhǔn)確率的方法和經(jīng)驗(yàn)?!娟P(guān)鍵詞】:地下水環(huán)境影響評(píng)價(jià) 包氣帶垂向滲透系數(shù)的測(cè)定 準(zhǔn)確率Abstracts:Based on the summery of the groundwater environment impact assessment to find the influence of gr

    中國(guó)綠色畫報(bào) 2017年12期2018-01-10

  • 陜北風(fēng)沙灘地區(qū)采煤塌陷裂縫對(duì)包氣帶水分運(yùn)移的影響:模型建立
    區(qū)采煤塌陷裂縫對(duì)包氣帶水分運(yùn)移的影響:模型建立楊澤元1,2,3,范立民4,許登科1,2,3,鄭志偉1,2,3,石玉紅1,2,3,張艷娜1,2,3,史曉瓊5(1.長(zhǎng)安大學(xué) 環(huán)境科學(xué)與工程學(xué)院,陜西 西安 710054;2.旱區(qū)地下水文與生態(tài)效應(yīng)教育部重點(diǎn)實(shí)驗(yàn)室,陜西 西安 710054;3.陜西省地下水與生態(tài)環(huán)境工程研究中心,陜西 西安 710054;4.陜西省地質(zhì)環(huán)境監(jiān)測(cè)總站,陜西 西安 710068;5.核工業(yè)二〇三研究所,陜西 咸陽(yáng) 712000)陜北

    煤炭學(xué)報(bào) 2017年1期2017-02-21

  • 垃圾滲漏液在包氣帶及含水層中的聯(lián)合運(yùn)移模擬
    8)垃圾滲漏液在包氣帶及含水層中的聯(lián)合運(yùn)移模擬周瑞靜,周 磊,陳 瑾,黃 棟 (北京市地質(zhì)工程勘察院,北京100048)近年來(lái),全國(guó)各地新建了大量的垃圾填埋場(chǎng),其中多有不符合垃圾處理處置場(chǎng)地建設(shè)規(guī)范的,垃圾填埋場(chǎng)滲濾液對(duì)地下水的污染風(fēng)險(xiǎn)也逐年凸顯,這就要求對(duì)后續(xù)垃圾填埋場(chǎng)建設(shè)時(shí),在環(huán)評(píng)階段做好垃圾填埋場(chǎng)滲濾液對(duì)地下水的污染風(fēng)險(xiǎn)預(yù)測(cè),為垃圾填埋場(chǎng)地下水污染預(yù)防設(shè)施的設(shè)計(jì)與建設(shè)提供指導(dǎo)。本文探索了垃圾滲濾液在包氣帶和含水層中的聯(lián)合運(yùn)移模擬,首先利用Hydrus

    城市地質(zhì) 2016年1期2016-09-20

  • 俄羅斯永凍區(qū)凍結(jié)層上水動(dòng)態(tài)特征
    )融層地下水包括包氣帶不透水融區(qū)地下水、熱融區(qū)地下水、上層滯水;(3)融層地下水動(dòng)態(tài)特征為:融區(qū)水具有凍結(jié)層間水的特點(diǎn),在一年內(nèi)相當(dāng)長(zhǎng)時(shí)期內(nèi)具有滲透壓力狀態(tài),包氣帶中垂向水分交換過(guò)程在季節(jié)性融化層的水文情勢(shì)中擁有不同的作用;(4)寒區(qū)地下水和地下冰之間的轉(zhuǎn)換過(guò)程影響著凍結(jié)層上水水體的形成及其水文狀況。動(dòng)態(tài);特征;凍結(jié)層上水;永凍區(qū);俄羅斯1 俄羅斯典型地區(qū)凍結(jié)層上水動(dòng)態(tài)特征1.1季曼-伯朝拉地區(qū)在凍結(jié)層上地下水水體動(dòng)力狀況中,凍結(jié)層上水水層表面未涉及巖層冬

    水利科學(xué)與寒區(qū)工程 2016年8期2016-09-18

  • CO2入侵包氣帶對(duì)土壤熱參數(shù)的影響
    逃逸的CO2入侵包氣帶將帶來(lái)土壤熱性質(zhì)的變化。土壤包氣帶熱參數(shù)直接控制著大氣環(huán)境和土壤的熱量交換,進(jìn)而影響土壤的生態(tài)環(huán)境。為了研究土壤包氣帶熱參數(shù)對(duì)高濃度CO2的響應(yīng)規(guī)律,采用人工模擬CO2在包氣帶中泄漏的方法,通過(guò)檢測(cè)CO2在土壤中的擴(kuò)散規(guī)律并通過(guò)測(cè)試土壤含水率、干容重及熱參數(shù)來(lái)研究CO2對(duì)土壤熱性質(zhì)的影響。結(jié)果表明:在實(shí)驗(yàn)設(shè)定的CO2濃度范圍內(nèi),從低區(qū)到高區(qū)隨CO2濃度升高,包氣帶熱導(dǎo)率平均值由0.9 W/mK減小到0.5 W/mK,體積熱容量由1.5

    當(dāng)代化工 2016年4期2016-07-10

  • 典型放射性核素在某極低放填埋場(chǎng)特定場(chǎng)址的遷移預(yù)測(cè)
    °~40°。場(chǎng)址包氣帶地層主要巖性為Q2坡積物。坡積物主要分布在場(chǎng)區(qū)的山麓地帶,厚度6~8m,局部厚度小于5m。巖性為灰褐色、黃褐色、灰黃色、棕色以及紫紅色亞粘土夾碎石。碎石成分主要為風(fēng)化板巖、灰?guī)r,碎石含量20%~40%,膠結(jié)致密,為非均勻介質(zhì)。該介質(zhì)透水性弱,總體上不透水。根據(jù)填埋場(chǎng)初步地勘結(jié)果,在填埋場(chǎng)底部6m范圍內(nèi)未探測(cè)到含水層。受場(chǎng)址區(qū)域自然地理和地層巖性影響,地下水循環(huán)范圍僅局限于場(chǎng)址區(qū)域范圍內(nèi),地下水的形成、循環(huán)在空間和時(shí)間上都很短,地表水和

    核化學(xué)與放射化學(xué) 2015年2期2015-12-25

  • 基于改進(jìn)的DRASIC泗陽(yáng)城區(qū)淺層地下水防污性能評(píng)價(jià)
    下水埋深(D)、包氣帶評(píng)分介質(zhì)(R)、包氣帶評(píng)分介質(zhì)厚度(T)以及含水層厚度(A)4個(gè)影響因子。結(jié)果表明:在特定的水文地質(zhì)條件下,采用改進(jìn)的DRASTIC評(píng)價(jià)方法將泗陽(yáng)城區(qū)淺層地下水系統(tǒng)防污性能劃分為防污染性能中等區(qū)(Ⅰ區(qū))和防污染性能較差區(qū)(Ⅱ區(qū))2個(gè)等級(jí)區(qū),能夠較真實(shí)地反映泗陽(yáng)城區(qū)淺層地下水防污性能。淺層地下水;防污性能;DRASTIC;泗陽(yáng)城區(qū)泗陽(yáng)城區(qū)地處洪澤湖北部黃泛沖積平原區(qū),京杭運(yùn)河、廢黃河穿城而過(guò),淺層地下水主要賦存于第四系松散層孔隙中。近年

    西部探礦工程 2015年1期2015-12-17

  • 北京典型地區(qū)灌溉條件下包氣帶水分運(yùn)移特征研究
    型地區(qū)灌溉條件下包氣帶水分運(yùn)移特征研究劉穎超1,邢國(guó)章2,劉 凱1,謝振華1(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)工程勘察院,北京 100048)以張家灣包氣帶水鹽運(yùn)移試驗(yàn)場(chǎng)灌溉試驗(yàn)資料為依據(jù),運(yùn)用土壤水分能量觀點(diǎn),分析了灌溉條件下包氣帶水分運(yùn)移特征。試驗(yàn)結(jié)果表明,在一定灌溉量下包氣帶水分運(yùn)移具有明顯的分帶特征以及灌溉水明顯運(yùn)移到達(dá)的深度;在一定灌溉量條件下,灌溉后地下水位上升微小,灌溉補(bǔ)給地下水量較小,并通過(guò)非飽和水流達(dá)西定

    城市地質(zhì) 2015年1期2015-11-29

  • 地質(zhì)雷達(dá)測(cè)量包氣帶含水量的方法綜述
    州450045)包氣帶是地面以下潛水面以上地帶,是地表及大氣與地下水發(fā)生聯(lián)系并進(jìn)行水分交換的橋梁,它是一個(gè)復(fù)雜體系[1].因包氣帶中顆粒、水、空氣三者同時(shí)存在,其既具備儲(chǔ)備水能力、又是傳輸?shù)乇砣霛B水的通道,在水文循環(huán)中起著重要作用,同時(shí)包氣帶又是地下水污染的重要媒介,因此,查明包氣帶含水量分布情況對(duì)水文循環(huán)與污染防治具有重要的意義.測(cè)量包氣帶含水量的方法很多,有時(shí)域反射法(Time Domain Reflectometry)、電阻率成像法(Electric

    華北水利水電大學(xué)學(xué)報(bào)(自然科學(xué)版) 2014年6期2014-11-25

  • 239Pu在某核廢物處置預(yù)選區(qū)包氣帶的遷移預(yù)測(cè)
    于地下水位以上的包氣帶中,將來(lái)核素(如239Pu)釋放后在包氣帶的長(zhǎng)期遷移趨勢(shì)、污染地下水的可能性以及對(duì)環(huán)境的影響程度是人們關(guān)注的重要問(wèn)題。在選址階段,需采用合適的模型進(jìn)行環(huán)境影響預(yù)測(cè)。近年來(lái),核素遷移對(duì)流彌散模型與水文地球化學(xué)模型相耦合的模型成為研究熱點(diǎn),這是由于核素在地下介質(zhì)中的運(yùn)移包括水動(dòng)力運(yùn)移過(guò)程(包括對(duì)流、機(jī)械彌散及分子擴(kuò)散等)和地球化學(xué)反應(yīng)過(guò)程(包括絡(luò)合、沉淀溶解、氧化還原、吸附、膠體生成等)兩個(gè)方面。但在選擇模型時(shí),如果考慮因素復(fù)雜,所需數(shù)據(jù)

    東華理工大學(xué)學(xué)報(bào)(自然科學(xué)版) 2014年1期2014-11-21

  • 鉛和鉻污染包氣帶及再釋放規(guī)律的實(shí)驗(yàn)研究
    21)鉛和鉻污染包氣帶及再釋放規(guī)律的實(shí)驗(yàn)研究陳子方,趙勇勝,孫家強(qiáng),白 靜,劉 璐,周 睿*(吉林大學(xué),地下水資源與環(huán)境教育部重點(diǎn)實(shí)驗(yàn)室,吉林 長(zhǎng)春130021)利用有機(jī)玻璃柱模擬包氣帶,研究了Pb2+和Cr6+在污染包氣帶時(shí)的遷移轉(zhuǎn)化規(guī)律,以及雨水淋洗受污染包氣帶中重金屬再釋放規(guī)律.結(jié)果表明:包氣帶受重金屬污染過(guò)程中,鉛和鉻在粗砂包氣帶中的遷移速率分別為 7.25cm/d和0.4cm/d,遠(yuǎn)大于其在細(xì)砂包氣帶中的遷移速率4.46cm/d和0.36cm/d

    中國(guó)環(huán)境科學(xué) 2014年9期2014-08-07

  • AHP在地下水防污性能評(píng)價(jià)中的應(yīng)用—以江蘇淺層孔隙地下水為例
    因素如土壤介質(zhì)、包氣帶介質(zhì)、含水層介質(zhì)、水動(dòng)力條件、地下水補(bǔ)給條件、地形等有關(guān)。水位埋深(Depth to water-table):淺層地下水水位埋深決定了包氣帶厚度,即地表水進(jìn)入含水層所經(jīng)歷的下滲距離。地下水水位埋深越大,污染物與土層介質(zhì)的接觸時(shí)間越長(zhǎng),污染物經(jīng)歷的各種反應(yīng)(吸附、降解等)充分,防污性能越好,可作為對(duì)防污性能影響較大的因子。降雨入滲補(bǔ)給強(qiáng)度(Recharge):是指來(lái)自大氣降水以及人工補(bǔ)給的,能夠到達(dá)地下水面的水量。降雨入滲強(qiáng)度愈大,攜

    地下水 2014年2期2014-06-07

  • 西北干旱內(nèi)陸盆地區(qū)裸土蒸發(fā)強(qiáng)度
    710054鑒于包氣帶蒸發(fā)的水分是從地表散失,故查明裸土蒸發(fā)規(guī)律對(duì)研究包氣帶水分蒸發(fā)、潛水蒸發(fā)問(wèn)題具有重要意義。為了查明西北干旱內(nèi)陸盆地區(qū)裸土蒸發(fā)強(qiáng)度規(guī)律,通過(guò)開展裸土含水率觀測(cè)、包氣帶負(fù)壓觀測(cè)等野外原位試驗(yàn),結(jié)合氣象資料,對(duì)包氣帶剖面流場(chǎng)特征進(jìn)行分析,采用有限差分法對(duì)裸土蒸發(fā)強(qiáng)度進(jìn)行計(jì)算。結(jié)果表明:依據(jù)包氣帶水分在垂向上遷移的不同狀態(tài),將裸土區(qū)包氣帶剖面劃分為水分向上傳輸帶和水分向下遷移帶2個(gè)帶;西北內(nèi)陸干旱盆地裸土包氣帶極限蒸發(fā)深度為1.2m;受外界蒸

    吉林大學(xué)學(xué)報(bào)(地球科學(xué)版) 2014年4期2014-06-06

  • PTA生產(chǎn)廢液在包氣帶中遷移的模擬研究
    PTA生產(chǎn)廢液在包氣帶中遷移的模擬研究王翠玲1,劉長(zhǎng)禮1*,張 云1,龐雅婕2(1.中國(guó)地質(zhì)科學(xué)院水文地質(zhì)環(huán)境地質(zhì)研究所,河北 石家莊 050061;2.中國(guó)地質(zhì)調(diào)查局水文地質(zhì)環(huán)境地質(zhì)調(diào)查中心,河北 保定 071051)以一工廠PTA生產(chǎn)廢液為研究對(duì)象,選擇COD為PTA生產(chǎn)廢液特征污染因子,通過(guò)靜態(tài)吸附及土柱淋濾實(shí)驗(yàn)確定包氣帶土層粉質(zhì)粘土對(duì)PTA生產(chǎn)廢液中污染物質(zhì)的吸附、生物降解及彌散系數(shù),利用Hydrus-1D軟件建立污染物在包氣帶中遷移的對(duì)流-彌散模

    中國(guó)環(huán)境科學(xué) 2014年7期2014-05-13

  • 包氣帶土層對(duì)氮素污染地下水的防護(hù)能力試驗(yàn)研究
    ,地下水位以上的包氣帶土層是阻控、攔截這一污染源的主要屏障,其較好的土質(zhì)結(jié)構(gòu)可使多數(shù)遷移氮素在此地段得到消減[1]。國(guó)內(nèi)外學(xué)者在包氣帶土層對(duì)氮素污染地下水的防護(hù)能力研究方面已取得了不少成果。有些學(xué)者通過(guò)大量的野外試驗(yàn)與調(diào)查總結(jié)規(guī)律,如Fred Magdoff、Addisott、Powlson 等的試驗(yàn)分別表明,降雨量增大,易發(fā)生硝酸鹽淋失[2]。Bergstrom(1987)在瑞典中部地區(qū)進(jìn)行的試驗(yàn)也進(jìn)一步表明,排出水中絕大多數(shù)氮以形式出現(xiàn),其余氮素不超過(guò)

    城市地質(zhì) 2014年4期2014-01-28

  • 鄂爾多斯盆地風(fēng)沙灘地區(qū)包氣帶水分運(yùn)移特征研究
    安710065)包氣帶系指地面以下,潛水面以上的地質(zhì)介質(zhì)[1],是連接大氣水、土壤水和地下水的相互聯(lián)系,相互作用的紐帶。潛水通過(guò)包氣帶獲得大氣降水和地表水的補(bǔ)給,又通過(guò)包氣帶蒸發(fā)排泄[2]。因此,包氣帶水分運(yùn)移規(guī)律的研究對(duì)生態(tài)環(huán)境保護(hù)、水鹽運(yùn)移、三水轉(zhuǎn)化關(guān)系乃至區(qū)域水循環(huán)都具有重要的指導(dǎo)意義。本文以鄂爾多斯盆地包氣帶水鹽運(yùn)移原位試驗(yàn)場(chǎng)綜合剖面2006年試驗(yàn)資料為依據(jù),運(yùn)用土壤水分能量的觀點(diǎn)分析鄂爾多斯盆地風(fēng)沙灘包氣帶水分運(yùn)移特征。1 原位試驗(yàn)1.1 試驗(yàn)場(chǎng)

    地下水 2013年1期2013-12-14

  • 利用TDR100系統(tǒng)原位監(jiān)測(cè)深厚包氣帶水熱動(dòng)態(tài)
    下水位持續(xù)下降、包氣帶厚度不斷增加,使得包氣帶水熱運(yùn)移分析和模擬更為困難[1-2]。其原因主要有:土壤水入滲過(guò)程與時(shí)間密切相關(guān),必須準(zhǔn)確把握水分變化的時(shí)間點(diǎn)[3-4];厚包氣帶水力參數(shù)的準(zhǔn)確獲取十分困難[5];氣象因素、剖面的空間變異[6];監(jiān)測(cè)的人為影響隨著包氣帶增厚更為顯著。傳統(tǒng)的監(jiān)測(cè)土壤含水量的方法分別存在以下問(wèn)題:人為擾動(dòng)較大的取土法不可能再次測(cè)量同一剖面;不連續(xù)監(jiān)測(cè)(厚度達(dá)幾十米的包氣帶不可能同時(shí)監(jiān)測(cè))的中子儀法會(huì)造成重要滲透拐點(diǎn)的遺漏,且耗費(fèi)大

    吉林大學(xué)學(xué)報(bào)(地球科學(xué)版) 2013年6期2013-09-25

  • 包氣帶巖土滲透系數(shù)在地下水環(huán)境影響評(píng)價(jià)中的意義
    、農(nóng)田灌溉水通過(guò)包氣帶巖土向地下水的遷移量也用入滲系數(shù)表示。工農(nóng)業(yè)生產(chǎn)產(chǎn)生的廢污水和各類固體廢物經(jīng)水淋溶產(chǎn)生的淋濾液,以不同途徑對(duì)地下水造成污染影響的過(guò)程中,不同巖土的滲透性對(duì)于污染物遷移途徑、運(yùn)動(dòng)速率和污染影響程度起著至關(guān)重要的作用。在建設(shè)項(xiàng)目地下水環(huán)境影響評(píng)價(jià)中,巖土的滲透性對(duì)評(píng)價(jià)初期評(píng)價(jià)等級(jí)的判定、區(qū)域和項(xiàng)目場(chǎng)地環(huán)境水文地質(zhì)條件的掌握、了解各含水層之間以及含水層與地表水體之間的水力聯(lián)系、地下水污染影響預(yù)測(cè)、以及針對(duì)項(xiàng)目對(duì)地下水存在的潛在污染影響提出切

    地下水 2013年6期2013-09-18

  • 黃河沖積平原灌溉回滲系數(shù)研究
    平原,劃分不同的包氣帶巖性組合,通過(guò)野外灌溉回滲試驗(yàn),科學(xué)合理地確定灌溉回滲系數(shù),為平原區(qū)淺層地下水資源評(píng)價(jià)中重要的補(bǔ)給項(xiàng)——農(nóng)田灌溉回滲量的準(zhǔn)確計(jì)算提供依據(jù)。農(nóng)田灌溉;回滲系數(shù);包氣帶;巖性組合在進(jìn)行平原區(qū)淺層地下水資源評(píng)價(jià)時(shí),農(nóng)田灌溉回滲量是一項(xiàng)重要的補(bǔ)給量。科學(xué)合理地確定灌溉回滲系數(shù),對(duì)正確計(jì)算灌溉回滲量、提高平原區(qū)地下水資源評(píng)價(jià)精度具有重要意義。以往關(guān)于灌溉回滲系數(shù)的研究,多局限于個(gè)別地段。在選取灌溉回滲系數(shù)時(shí),往往要參照相鄰或相似地段資料或經(jīng)驗(yàn)值

    地下水 2012年5期2012-09-05

  • 一種用于突發(fā)性場(chǎng)地污染模擬的解析模型
    定時(shí)間內(nèi)污染物在包氣帶及地下水中的遷移動(dòng)向,開展相應(yīng)技術(shù)評(píng)估,采取合理的管理、應(yīng)對(duì)措施并選取適宜的場(chǎng)地污染修復(fù)技術(shù),為應(yīng)急監(jiān)測(cè)與處置工作提供決策支持,確保突發(fā)性污染事故的應(yīng)急監(jiān)測(cè)與處置工作快速有效地進(jìn)行。目前,國(guó)內(nèi)外已經(jīng)針對(duì)場(chǎng)地污染建立了一些污染物運(yùn)移的數(shù)學(xué)模型,其中數(shù)值模型[5-8]適用條件廣,更為有效,但在應(yīng)用中對(duì)水動(dòng)力彌散參數(shù)和幾何數(shù)據(jù)等要求極高(污染場(chǎng)地范圍需有很高的研究程度才能達(dá)到要求),操作較為復(fù)雜,從而限制了其實(shí)際應(yīng)用。解析模型雖然適用的場(chǎng)地

    地球科學(xué)與環(huán)境學(xué)報(bào) 2012年1期2012-01-30

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