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31.
淮南煤田地下水类型及其特征 总被引:2,自引:0,他引:2
淮南煤田为全隐蔽煤田,松散层厚度大,主要含煤地层为二叠系。通过大量的勘探资料及生产矿井的开采成果,对影响煤层开采的地下水进行了分类,并对其水文地质特征进行了阐述,为新区的建井与开采提供了参考资料和决策依据。 相似文献
32.
GM(1,1)动态模型在吴江市地下水水位预测中的应用 总被引:1,自引:0,他引:1
以吴江市地下水水位预测为例,详细阐述了地下水水位时间序列的GM(1,1)动态模型的原理和建立过程,并根据模型的预测值和实测值,对模型的精度进行了检验,结果表明,模型的预测精度达到了99.27%,等级属于Ⅰ级,具有实际的应用价值,为地下水资源的科学管理提供了依据。 相似文献
33.
34.
鄂尔多斯高原植被生态分区及其水文地质意义 总被引:2,自引:0,他引:2
保护生态环境是鄂尔多斯高原地下水可持续开发利用中亟待解决的问题。在查清植被生态群落分布特征的基础上,通过分析植被演替的自然驱动因素,将鄂尔多斯高原的植被生态划分为基岩台地植被生态水文地质区、沙盖基岩植被生态水文地质区、沙地植被生态水文地质区和滩地植被生态水文地质区。结果表明,气象和地形地貌控制着区内植被生态的总体分布格局,包气带和地下水因素控制着植被生态的演替,沙地植被生态和滩地植被生态的生长发育与地下水关系密切,是地下水开发时保护植被生态的靶区。 相似文献
35.
甘肃省张掖市甘州城区和外围地下水位上升的原因
及其诱发地质灾害的防治对策 总被引:3,自引:0,他引:3
根据对地下水的均衡状况、水文地球化学、环境同位素、气象水文条件、地下水流场、区域地质构造变化的研究结果,确定张掖市甘州城区及其外围地下水位上升的主要原因是,地震错断了上部第四系松散层内的隔水层,使中心地带的基底与祁连山区相连的北西向深大断裂带变为导水通道,增大了越流补给量,盆地地下水补给量增加,地下水位大面积上升。关于地下水位上升诱发的地质灾害治理方案的总体思路是,为达到“长治久安”的效果,在城区范围内实施水平排水工程措施,在急需解决城区地下建筑物降水的地段和城区东北部的重灾区实施垂直管井排水工程措施。 相似文献
36.
地面核磁共振模型约束反演含水层参数 总被引:1,自引:1,他引:0
导电模型的地面核磁共振感应电动势是含水量的非线性函数.引入模型约束的迭代反演方法求解该非线性问题的反演.在反演过程中,根据理论公式计算迭代过程中灵敏度矩阵,并采用平坦模型和光滑模型两种约束.对均匀半空间、层状导电模型和实际数据进行了反演模拟,结果表明,模型约束迭代反演方法能从地面核磁共振感应电动势获得含水层较为合理的含水量及分布,且该结果可以从作为初始模型的均匀含水量分布反演得到.对无噪音数据,平坦模型和光滑模型约束对反演的含水量分布影响不大;但当数据存在一定的噪音时,平坦模型约束将比光滑模型约束获得更为精确的含水层参数. 相似文献
37.
鄂尔多斯高原地下水流系统的多层结构循环模式—来自深孔中PACKER系统分层水头测定的证据 总被引:1,自引:0,他引:1
地下水流系统和循环模式分析是研究地下水形成机理的基础,对正确认识和评价地下水资源具有重要意义。鄂尔多斯高原在含水系统和众多地下水排泄区的控制下,形成了多个不同规模、不同循环深度、相互独立的地下水流系统。PACKER系统分层试验测定的不同深度水头的数据证明,鄂尔多斯高原地下水流系统存在托斯多层水流模式,区域性水流系统一般包含浅循环、中间循环和深循环3个循环系统。浅循环系统的发育深度在200m以内,深循环系统的发育深度大于400m。 相似文献
38.
39.
40.
Sergio E. Serrano 《Mathematical Geology》1996,28(6):701-721
A large body of existing theories of flow and contaminant transport in aquifers ignore the presence of recharge, eliminate the boundary conditions, neglect transient conditions in groundwater flow, conceive hydraulic gradients as linear, and require parameter variability to be stationary and Gaussian. The most outstanding and difficult to justify assumption is the subjective small size of the stochastic terms (i.e., small perturbation methods), which usually is forced by considering the logarithm of the hydraulic conductivity. Several problems in flow and contaminant subsurface hydrology, such as the enhanced dispersion parameters with plume size or time after injection, remain to be observed in the light of a stochastic theory that allows a more realistic consideration of physical and hydrologic properties. In this article, an attempt is made to reformulate a contaminant transport equation (the variable dispersion equation, VDE) with transport parameters in terms of regional hydrologic and aquifer hydraulic properties, such as recharge rate, spatially random transmissivity, hydraulic gradient, aquifer thickness, and soil porosity. Subsequently, a general analytic procedure, the method of decomposition, is used to derive a solution to the VDE. This procedure does not require small perturbation, logarithmic transformations, or specific probability law assumptions. Comparison tests with existing theoretical and field results are given. The tests illustrate the enhanced dispersion and shifting concentration effects produced by the variable dispersion equation. Finally a generalization of the method to nonstationary dispersion in three-dimensional domains is proposed. 相似文献