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时间:2020-04-01
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1、一、自然界水的循环:1.水文循环2.地质循环1、水文循环:地球浅部层圈中的水,即大气水、地表水及地壳浅部地下水相互间的交替转换。水文循环的速度较快,途径较短。水文循环的动力主要为太阳辐射和地球引力。大循环(外循环):水分从海洋蒸发,以固态或液态的形式降落到陆面,最后又以地表和地下径流的形式再回到海洋。小循环(内循环):水从海洋表面蒸发,又降落到海洋表面或者水从陆地上的湖泊、河流。植被叶面和地下水蒸发,重新降落回到陆地,这种局部性的水循环)加强小循环是改变当地自然条件和增加地下水资源的有效途径。2、地质循环:地球浅部层圈水
2、域深部层圈水之间的相互转化过程。一般属于间接循环。二、地下水开发利用带来的环境问题1、地面沉降;2、地面塌陷;3、海(咸)水入侵;4、土壤次生荒漠化三、根据泉水的出漏原因可将泉水分为:1、侵蚀泉;2、接触泉;3、溢流泉;4、断层泉;5、接触带泉。三、水文循环的动力主要来源是太阳辐射和地球引力。四、岩土的水理性质:1、溶水性;2、给水性;3、持水性;4、透水性名称溶水性给水性持水性透水性含义岩土能容纳一定水量的性质饱和岩土在重力作用下自由排出水的性质饱水岩土在重力是谁后仍能保持水的能力岩土允许中丽水透过的能力度量指标容水度
3、Sc给水度μ持水度Sr渗透系数K主要影响因素空隙多少空隙大小、空隙多少与岩土颗粒大小有关(主要为结合水)空隙大小,岩土胶结情况在供水中的意义溶水性好表明可能的供水意义大给水性越好表明供水的意义越大持水性越好表明供水的意义越小通水性越好越容易获得补给六、地下水的补给来源包括:1、大气降水的补给;2、地表水对地下水的补给;3、凝结水的补给;4、含水层之间的补给;5、其他补给来源:侧向补给,人类活动造成的地下水补给,融雪水、融冻水补给。七、反应地下水环境状态的指标:1、化学需氧量;2、生化需氧量;3、总有机碳;4、氧化还原电位
4、。八、承压水特征:1、承压性;2、承压水的补给区和分布区不一致;3、承压水的动态比较稳定,其资源具有多年调节能力;4、承压水的化学成分一般比较复杂;5、承压含水层的厚度,一般不随补给量的增减而发生变化;6、承压水一般不易受污染。九、岩土中的空隙:1、孔隙;2、裂隙;3、溶隙特征孔隙裂隙溶隙孔隙类型空隙的形成松散沉积物中空隙相互连通并呈孔状与裂隙成因有关;成岩裂隙、构造裂隙、风化裂隙可溶性岩石在含侵蚀性CO2的地下水作用下形成分布特征分布于松散岩土的颗粒之间,比较均匀分布于坚硬不可溶岩石中,具有方向性,不均匀分布于可溶性岩
5、石中,极不均匀数量指标孔隙度裂隙率岩溶率影响因素排列形式、分选程度、颗粒形状及胶结情况裂隙的成因岩石的可溶性、透水性;水的侵蚀性、流动性连通性连通性良好连通性较差一般不连通各项异性各向异性不显著各向异性明显各向异性明显地下水的运动特征地下水分布与流通都比较均匀地下水相互联系较差,分布与流动性往往不均匀地下水的分布与流通通常极不均匀十、导水系数:T=KM,在数值上,等于渗透系数与含水层厚度之积;物理含义:在水力坡度等于1时,通过整个含水层厚度上单宽流量,量纲时L²T﹣¹,单位常用m²/d。导水系数的概念仅适用于一维、二维的
6、地下水流,对三维水流没有意义。十一、地下水动态预测方法:1、确定性模型:(1)解析法(2)物理模型法(3)数值模拟;2、随机性模型:(1)回归分析模型(2)频谱分析模型(3)模糊数学模型(4)灰色模型(5)组合模型(6)时间序列模型(7)人工神经网络模型(8)随机微分方程模型十二、影响地下水径流的因素:1、含水层的空隙性;2、地下水的埋藏条件;3、补给量;4、地形;5、地下水的化学成分;6、人为因素十三、地下水交替:垂直交替、侧向交替、混合交替十四、流线:水质点运动额轨迹线。十五、1、稳定流:指水在渗流场内运动过程中各个
7、运动要素(水位,流速,流向等)不随时间改变的水流运动;2、非稳定流:若流动系统中各物理量的大小不仅随位置变化、而且随时间变化,则称为不稳定流动。十六、地下水动态:在各种因素的综合影响下,地下水的水位、水量、水温及化学成分等要素随时间的变化,称为地下水动态。十七、1、含水层:贮存地下水,并在自然状态或认为条件下,能够流出地下水的岩体;2、隔水层:虽然含水,但几乎不透水或透水能力很弱的岩体。十八、什么事裂隙水及其与孔隙水不同之处:裂隙水是存在于岩层裂隙中的地下水。裂隙水的埋藏、分布和运动规律主要受到岩石的裂隙成因类型、裂隙性
8、质以及裂隙发育程度的控制。。与松散沉积物中的孔隙水相比,因裂隙通道在空间上的展布具有明显的方向性,切裂隙岩层间的水力联系差、水量分布不均匀等特点,使得裂隙水具有强烈的不均匀性和各向异性。十、大气降水补给地下水的计算方法:1、地中渗透仪法:首先调整水位调整管,使其水面与渗透仪中的设计地面(相当于潜水埋深)保持在同一高度
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