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2013年環境影響評價技術方法:水文地質參數(2)

發表時間:2012/10/10 11:47:40 來源:互聯網 點擊關注微信:關注中大網校微信
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本文為2013年環境影響評價師考試環境影響評價技術方法》教材第三章的水環境現狀調查與監測詳細闡述,希望本文能夠幫助您更好的全面學習2013年環境影響評價師考試的重點知識!

1. 水動力彌散系數

在研究地下水溶質運移問題中,水動力彌散系數是一個很重要的參數。水動力 彌散系數是表征在一定流速下,多孔介質對某種污染物質彌散能力的參數,它在宏 觀上反映了多孔介質中地下水流動過程和空隙結構特征對溶質運移過程的影響。水動力彌散系數是一個與流速及多孔介質有關的張量,即使幾何上均質,且有均勻的 水力傳導系數的多孔介質,就彌散而論,仍然是有方向性的,即使在各向同性介質 中,沿水流方向的縱向彌散和與水流方向垂直的橫向彌散不同。一般地說,水動力彌散系數包括機械彌散系數與分子擴散系數。當地下水流速較大以至于可以忽略分 子擴散系數,同時假設彌散系數與孔隙平均流速呈線性關系,這樣可先求出彌散系 數再除以孔隙平均流速便可獲取彌散度。

2. 貯水率和貯水系數

貯水率和貯水系數是含水層中的重要水文地質參數,它們表明含水層中彈性貯 存水量的變化和承壓水頭(潛水含水層中為潛水水頭)相應變化之間的關系。

貯水率表示當含水層水頭變化一個單位時,從單位體積含水層中,應水體積膨脹(或壓縮)以及介質骨架的壓縮(或伸長)而釋放(或貯存)的彈性水量,用從 表示,它是描述地下水三維非穩定流或剖面二維流中的水文地質參數。

貯水系數表示當含水層水頭變化一個單位時,從底面積為一個單位、髙等于含 水層厚度的柱體中所釋放(或貯存)的水量,用^表示。潛水層水層的貯水系數等于貯水率與含水層的厚度之積再加上給水度,潛水貯水系數所釋放(貯存)的水量包括兩部分,一部分是含水層由于壓力變化所釋放(貯存)的彈性水量,二是水頭變化一個單位時所疏干(貯存)含水層的重力水量,這一部分水量正好等于含水層的給水度,由于潛水含水層的彈性變形很小,近似可用給水度代替貯水系數。承壓 含水層的貯水系數等于其貯水率與含水層厚度之積,它所釋放(或貯存)的水量完 全是彈性水量,承壓含水層的貯水系數也稱為彈性貯水系數。

貯水系數是沒有量綱的參數,其確定方法是通過野外非穩定流抽水試驗,用 配線法、直線圖解法及水位恢復等方法進行推求,具體步驟詳見地下水動力學相關書籍。

3. 越流系數和越流因素

表示越流特性的水文地質參數是越流系數和越流因素。越流補給量的大小與弱 透水層的滲透系數f及厚度y有關,即f愈大愈小,則越流補給的能力就愈大。 當地下水的主要開釆含水層底頂板均為弱透水層時,開釆層和相鄰的其他含水層有水力聯系時,越流是開采層地下水的重要補給來源。

越流系數C7表示當抽水含水層和供給越流的非抽水含水層之間的水頭差為一個

單位時,單位時間內通過兩含水層之間弱透水層的單位面積的水量。顯然,當其他條件相同時,越流系數越大,通過的水量就愈多。

越流因素5或稱阻越系數,其值為主含水層的導水系數和弱透水層的越流系數 的倒數的乘積的平方根??捎孟率奖硎荆?/p>

(3-32)

式中:T——抽水含水層的導水系數,m2/d; bf——弱透水層的厚度,m;

K'——弱透水層的滲透系數,m/d;

B——越流因素,m。

弱透水層的滲透性愈小,厚度愈大,則越流因素5越大,越流量愈小。自然界 越流因素的值變化很大,可以從只有幾米到幾千米。對于一個完全不透水的覆蓋巖 層來說,越流因素S為無窮大,而越流系數C7為零。越流因素和越流系數的測定 方法也是野外抽水實驗,可參考地下水動力學等相關書籍。

6.降水入滲補給系數

(1) 基本概念。

降水是自然界水分循環中最活躍的因子之一,是地下水資源形成的重要組成部 分。地下水可恢復資源的多寡是與降水入滲補給量密切相關的。但是,降落到地面的水分不能直接到達潛水面,因為在地面和潛水面中間隔著一個包氣帶,入滲的水 必須在包氣帶中向下運移才能到達潛水面。

降水入滲補給系數^是指降水滲入量與降水總量的比值,a值的大小取決于地 表土層的巖性和土層結構、地形坡度、植被覆蓋以及降水量的大小和降水形式等,一般情況下,地表土層的巖性對a值的影響最顯著。降水入滲系數可分為次降水入滲補給系數、年降水入滲補給系數、多年平均降水入滲補給系數,它隨著時間和空 間的變化而變化。

降水入滲系數是一個無量綱系數,其值變化于0?1,表3-21為水利電力部水 文局綜合各流域片的分析成果,列出了不同巖性在不同降水量年份條件下的平均年降水入滲補給系數的取值范圍。

(2) 降水入滲補給系數的確定方法。

常用地下水位動態資料計算降水入滲補給系數。這種方法適用于地下水位埋藏 深度較小的平原區。我國北方平原區地形平緩,地下徑流微弱,地下水從降水獲得 補給,消耗于蒸發和開釆。在一次降雨的短時間內,水平排泄和蒸發消耗都很小,可以忽略不計。

表3-21不同巖性和降水量的平均年降水入滲補給系數值

P/mm
巖性
黏土
亞黏土
亞砂土
粉細砂
砂卵爍石
50
0 ?0.02
0.01 ?0.05
0.02 ?0.07
0.05—0.11
0.08 ?0.12
100
0.01 ?0.03
0.02—0.06
0.04 ?0.09
0.07 ?0.13
0.10 ?0.15
200
0.03 ?0.05
0,04 ?0.10
0.07 ?0.13
0.10 ?0.17
0.15 ?0.21
400
0.05-0.11
0.08 ?0.15
0.12 ?0.20
0.15—0.23
0.22-0.30
600
0.08 ?0.14
0.11-0.20
0.15-0.24
0.20—0.29
0.26 ?0.36
800
0.09-0.15
0.13-0.23
0.17?0.26
0.22—0.31
0.28 ?0.38
1 000
0.08 ?0.15
0.14 ?0.23
0.18-0.26
0.22 ?0.31
0.28 ?0.38
1 200
0.07 ?0.14
0.13 ?0.21
0.17 ?0.25
0.21 ?0.29
0.27-0.37
1 500
0.06 ?0.12
0.11 ?0.18
0.15-0.22
 
 
1 800
0.05 ?0.10
0.09 ?0.15
0.13 ?0.19
 
 
注:東北黃土@與表中亞粘土
推近,陜北黃土含有裂隙,其#與表中亞砂土 @相近(引自水利電

a = jU(hmax -h±lsh.t)lX (3-33)

•一次降水入滲系數;

一降水后觀測孔中的最大水柱尚度,m;

-降水前觀測孔中的水柱高度,m;

一臨近降水前,地下水水位的天然平均降(升)速,m/d;

觀測孔水柱高度從A變到Amax的時間,山 -t日內降水總量,m。

根據降水過程前后的地下水位觀測資料計算潛水含水層的一次降水入滲系數, 可釆用下式近似計算降水入滲補給系數:

式中:(X-

t —

X -

這種方法的適用條件是幾乎沒有水平排泄的潛水。在水力坡度大、地下徑流強 烈的地區,降水入滲補給量不完全反映在潛水面的上升中,而有一部分水從水平方向排泄掉了,則會導致計算的降水入滲系數值偏小。如果是承壓水,水位的上升不是由于當地水量的增加,而是由于壓力的變化,以上情況本方法不適用。


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