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时间:2019-07-11
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1、LOGO贵州大学水文与水资源工程教研室FundamentalsofHydrogeoloy水文地质学基础第八章地下水系统GroundwatersystemCompanyLogowww.themegallery.com8.3地下水流动系统8.2地下水含水系统8.1地下水系统的概念源于:系统论—上世纪40年由贝塔朗菲提出发展于20世纪80年代,在荷兰召开了首届关于地下水系统的国际学术讨论会(50个国家的200多名代表参加)83年底荷兰水文与地质学家G.B.Engelen来华进行了讲学,“地下水系统”(在我校、河北正定水文所、北京水文地质公司)。90年代起:在中国水文地质学界得以迅速广
2、泛的应用、研究与完善(地矿部陈梦熊院士,长春地院的林学钰院士,中国地质大学的地下水系统小组等)系统:由相互作用和相互依赖的若干组成部分结合而成的具有特定功能的整体相互作用,相互依赖→不是各部分或零部件的简单堆集整体→功能大于局部(要素)之和系统方法:用系统思想去分析与研究问题方法称之系统思想:就是把研究对象看作一个有机整体,从整体角度去考察、分析与处理问题的方法系统目标→系统整体功能的最优化(不是局部的)1、地下水系统是个广义的泛指概念(1)地下水含水系统Groundwateraquifersystem(2)地下水流动系统Groundwaterflowsystem地下水含水系统
3、是指有隔水或相对隔水岩层圈闭的,具有统一水力联系的含水岩系地下水流动系统是指从源到汇的流面群构成的,具有统一时空演变过程的地下水体2、地下水含水系统与地下水流动系统的比较a.两者的共同点:突破了把单个含水层作为功能单元的传统,力求以系统的观点去考察、分析与处理地下水体潜水承压含水层流网图bcb.两者的不同比较含水系统流动系统根本不同—一个是静态系统一个是动态系统分类依据根据储水构造划分的根据水的流动特征—以介质场为依据—以渗流场为依据系统发育史共同的地质演变历史共同的地下水演变历史—地层形成史一致—水的补给径流统一边界性质相对隔水的地质边界流面(分水线)—水力边界—地质上的零通
4、量面—水力零通量面系统的可变性边界固定不变边界可变,系统规模数目变—不变—静态的系统—是可干扰的动态系统统一性统一的或潜在统一的水盐热量时空演变统一的水力联系研究意义有助于从整体上研究有助于研究水量、水质水量盐量、热量的均衡水温的时空演变(水质)c.两者的关系:①通常,一个大的含水系统可以包含若干个流动系统②两者都可以进一步划分为子系统——分层次的:子系统是不同、大的系统是一致的流动系统在人为流动影响下,规模、数量均会发生变化受到大的含水系统边界的、制约,通常不会越出大的含水系统边界两者的关系IIICompanyLogowww.themegallery.com一、地下水含水系统
5、概念(p84~85)地下水含水系统——是指有隔水或相对隔水岩层圈闭的,具有统一水力联系的含水岩系二、不同类型的含水系统-(图8-5)松散沉积物基岩——裂隙岩层、岩溶地层CompanyLogowww.themegallery.com8.3.1地下水流动系统(GFS)概念地下水流动系统——是指从源到汇的流面群构成的,具有统一时空演变过程的地下水体早在1940年,Hubbert正确地画出了河间地块流网1963年,J.Toth用数学模型做了复杂盆地的潜水流网以拉普拉斯方程为基础的数学解,二维稳定流动复杂地形条件:正弦函数+直线方程——地形线代替水头值(势分布)画出理想盆地的流动系统模拟
6、图,P87,图8-7子系统边界流线中间GFS区域GFS局部GFS子系统边界流动系统划分为:局部流动系统—?个;中间流动系统—?个;区域流动系统—?个;(1)区域水力连续性从较长的时间尺度与较大的空间尺度来考察问题广大范围内的地下水存在着水力联系→时间因素(2)控制地下水流动的是“势”-地形,不是地质条件Toth认为:从水力学角度看,地下水体的天然单元是地形盆地,而不是地质盆地驱动水流的势来自区域地形高处,水从地形高处向地形低处运动GFS的水动力特征高势区(势源)—地形高处:地下水由上至下运动低势区(势汇)—地形低处:地下水由低向上运动垂向运动中:由上至下,势能除克服摩擦消耗部分
7、能量外,势能→压能转化;由下至上,部分储存的压能释放转化为势能垂向运动的存在:传统的“承压”现象在潜水中也可以出现流动方向的多样性:由上至下,由下至上,水平运动流动特征的伴生现象----生态、环境的关系区域流动系统图GFS的水化学特征地下水流动系统的水力特征决定了水化学特征在流动系统中,水质取决于空间某点:①入渗补给;②流程—流径长度;③流速;④流动过程中物质补充及迁移性;⑤流程中经受的水化学作用局部:流程短,流速快(交替快),TDS低,水型简单区域:流程长,流速慢(交替迟缓),TDS高,水
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