精選水文地質(zhì)學(xué)基礎(chǔ)第八章講義_第1頁
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文檔簡介

(優(yōu)選)水文地質(zhì)學(xué)基礎(chǔ)第八章當(dāng)前第1頁\共有61頁\編于星期一\11點(diǎn)第八章地下水系統(tǒng)8.1系統(tǒng)概念8.2地下水系統(tǒng)的概念8.3地下水含水系統(tǒng)8.4地下水流動系統(tǒng)當(dāng)前第2頁\共有61頁\編于星期一\11點(diǎn)提出:20世紀(jì)40年代貝塔朗菲提出一般系統(tǒng)論應(yīng)用:20世紀(jì)50-60年代應(yīng)用系統(tǒng)工程解決復(fù)雜問題取得重大成功以來,系統(tǒng)思想與系統(tǒng)方法廣泛地滲透到各學(xué)科領(lǐng)域。系統(tǒng)思想與方法的核心:

把所研究的對象看作一個有機(jī)的整體

(系統(tǒng)),并從整體的角度去考察、分析與處理事物。8.1系統(tǒng)概念當(dāng)前第3頁\共有61頁\編于星期一\11點(diǎn)系統(tǒng)的定義:

a.系統(tǒng)——“由相互作用和相互依賴的若干組成部分結(jié)合而成的具有特定功能的整體”。

b.系統(tǒng)方法認(rèn)為:不應(yīng)將系統(tǒng)理解為各組成部分(要素)的簡單集合,而應(yīng)將其理解為諸要素以一定規(guī)則組織起來并共同行動的整體。當(dāng)前第4頁\共有61頁\編于星期一\11點(diǎn)c.系統(tǒng)的結(jié)構(gòu)

:系統(tǒng)內(nèi)部各要素相互聯(lián)系和作用的方式——系統(tǒng)的結(jié)構(gòu)d.近代自然科學(xué)長期以來采用的方法:

將所研究的事物精細(xì)地分析為各個互不關(guān)聯(lián)的獨(dú)立部分,分別加以研究,把各部分研究結(jié)果之和,作為對所研究事物整體的認(rèn)識。實(shí)質(zhì)是將研究對象當(dāng)作諸要素簡單累加而成的集合,而沒有將其看成一個有機(jī)整體。

當(dāng)前第5頁\共有61頁\編于星期一\11點(diǎn)一個系統(tǒng),不僅內(nèi)部諸要素存在著相互作用,而且還與外部環(huán)境發(fā)生相互作用。系統(tǒng)接受環(huán)境的物質(zhì)、能量或信息的輸入,經(jīng)過系統(tǒng)的變換,再向環(huán)境產(chǎn)生物質(zhì)、能量或信息的輸出。系統(tǒng)輸入輸出(物質(zhì)、能量、信息)(物質(zhì)、能量、信息)當(dāng)前第6頁\共有61頁\編于星期一\11點(diǎn)激勵與響應(yīng)的概念:環(huán)境對系統(tǒng)的作用稱為激勵,系統(tǒng)在接受激勵后對環(huán)境的反作用稱為響應(yīng)。

環(huán)境的輸入(激勵)經(jīng)過系統(tǒng)的變換而產(chǎn)生對環(huán)境的輸出(響應(yīng)),該變換取決于系統(tǒng)的結(jié)構(gòu)。系統(tǒng)激勵響應(yīng)當(dāng)前第7頁\共有61頁\編于星期一\11點(diǎn)結(jié)論:①分析系統(tǒng)輸入與輸出(激勵與響應(yīng))的對應(yīng)關(guān)系有助于了解系統(tǒng)結(jié)構(gòu)。②對系統(tǒng)結(jié)構(gòu)的了解有助于預(yù)測激勵—

響應(yīng)關(guān)系。當(dāng)前第8頁\共有61頁\編于星期一\11點(diǎn)8.2地下水系統(tǒng)的概念一、地下水系統(tǒng)概念的產(chǎn)生“地下水系統(tǒng)”的出現(xiàn):①系統(tǒng)思想與方法的滲入;②水文地質(zhì)學(xué)發(fā)展的必然產(chǎn)物。初期解決“找水”問題,只注意井附近小范圍內(nèi)含水層的狀況。

發(fā)展

開采規(guī)模增長,須將整個含水層作為研究對象。當(dāng)前第9頁\共有61頁\編于星期一\11點(diǎn)研究地下水時,必須將若干個含水層與其間的弱透水層合在一起看作一個完整的單元(系統(tǒng)),便出現(xiàn)了“含水層系統(tǒng)”、“含水系統(tǒng)”等,同時,也形成了地下水資源的概念。近年來出現(xiàn)的與水文地質(zhì)學(xué)有關(guān)的問題:

地下水資源枯竭、地面沉降、海水入侵、淡水咸化、地下水污染、土壤沙化、植被衰退一系列與地下水有關(guān)的環(huán)境生態(tài)問題。當(dāng)前第10頁\共有61頁\編于星期一\11點(diǎn)二、地下水系統(tǒng)的概念地下水系統(tǒng)的組成要素:

①有賦存于巖石空隙中并不斷運(yùn)動著的水;②具有空隙的巖層。地下水系統(tǒng)包括:

地下水含水系統(tǒng)地下水流動系統(tǒng)當(dāng)前第11頁\共有61頁\編于星期一\11點(diǎn)地下水系統(tǒng)的結(jié)構(gòu)分類:

①硬結(jié)構(gòu):

指介質(zhì)的空隙特征及其空間分布格局。因?yàn)榈貙印⒎植?、巖性、地質(zhì)構(gòu)造及地貌特征是穩(wěn)定、固化不變的——硬結(jié)構(gòu)。

②軟結(jié)構(gòu):

指地下水的運(yùn)動形式、水量與水質(zhì)的時空分布格局及不同子系統(tǒng)間水量水質(zhì)的交換關(guān)系。因地下水的補(bǔ)給、徑流、排泄特征以及各種水量交換關(guān)系會發(fā)生改變,顯得較“軟”——軟結(jié)構(gòu)。當(dāng)前第12頁\共有61頁\編于星期一\11點(diǎn)地下水含水系統(tǒng):

由隔水或相對隔水巖層圈閉的,具有統(tǒng)一水力聯(lián)系的含水巖系。當(dāng)前第13頁\共有61頁\編于星期一\11點(diǎn)地下水含水系統(tǒng)的分類:

基巖含水系統(tǒng)

松散堆積物含水系統(tǒng)當(dāng)前第14頁\共有61頁\編于星期一\11點(diǎn)地下水流動系統(tǒng):

由源到匯的流面群構(gòu)成的,具有統(tǒng)一時空演變過程的地下水體。地下水的源匯運(yùn)動:

補(bǔ)給區(qū)——源;排泄區(qū)——匯。地下水從補(bǔ)給區(qū)向排泄區(qū)的運(yùn)動,由連接源與匯的流面反映出來。當(dāng)前第15頁\共有61頁\編于星期一\11點(diǎn)三、地下水含水系統(tǒng)與流動系統(tǒng)的比較

含水系統(tǒng)地下水系統(tǒng)

流動系統(tǒng)兩者從不同角度出發(fā),揭示了地下水賦存與運(yùn)動的系統(tǒng)性(整體性)。當(dāng)前第16頁\共有61頁\編于星期一\11點(diǎn)含水系統(tǒng)整體性的體現(xiàn):它具有統(tǒng)一的水力聯(lián)系,該系統(tǒng)作為一個整體對外界的激勵作出響應(yīng)。

含水系統(tǒng)是一個獨(dú)立而統(tǒng)一的水均衡單元,可用于研究水量乃至鹽量與熱量的均衡。當(dāng)前第17頁\共有61頁\編于星期一\11點(diǎn)含水系統(tǒng)的圈劃:

主要著眼于包含水的容器,通常以隔水或相對隔水的巖層作為系統(tǒng)邊界,它的邊界屬地質(zhì)零通量面(或準(zhǔn)零通量面),系統(tǒng)的邊界是不變的。當(dāng)前第18頁\共有61頁\編于星期一\11點(diǎn)基巖含水系統(tǒng):基巖含水系統(tǒng)組成:由固結(jié)成巖的地層組成,巖層的透(含)水性主要取決于構(gòu)造裂隙的發(fā)育程度?;鶐r含水系統(tǒng)是相對獨(dú)立的含水地質(zhì)體?;鶐r含水系統(tǒng)的邊界:應(yīng)包括東、西、南、北、上、下六個界面。因系統(tǒng)的總體形狀很復(fù)雜,不一定都呈六面體,邊界數(shù)目或多或少。

邊界的性質(zhì):相對隔水的或弱透水的。當(dāng)前第19頁\共有61頁\編于星期一\11點(diǎn)松散堆積物含水系統(tǒng):發(fā)育部位:新生代構(gòu)造沉降盆地或沉降帶中。堆積物介質(zhì)中的空隙以孔隙為主??障吨睆捷^大的介質(zhì)如卵礫石、砂礫石、中粗砂等具有良好的導(dǎo)水和儲水的特性,常常構(gòu)成良好的含水介質(zhì)。松散堆積物含水系統(tǒng)的邊界:頂部邊界——地表面。該邊界是地下水系統(tǒng)與大氣、地表水系統(tǒng)進(jìn)行物能交換的界面。底部邊界——基底當(dāng)前第20頁\共有61頁\編于星期一\11點(diǎn)當(dāng)前第21頁\共有61頁\編于星期一\11點(diǎn)地下水流動系統(tǒng)整體性的體現(xiàn):

具有統(tǒng)一的水流,沿著水流方向,鹽量、熱量與水量發(fā)生規(guī)律的演變,呈現(xiàn)統(tǒng)一的時空有序結(jié)構(gòu)。

流動系統(tǒng)——以流面為邊界,屬于水力零通量面邊界,邊界是可變的。當(dāng)前第22頁\共有61頁\編于星期一\11點(diǎn)嵌套(層次)性:在一個軟結(jié)構(gòu)稍復(fù)雜的地下水系統(tǒng)中,存在著由不同流面群外包面圈閉的局部流動子系統(tǒng)、中間流動子系統(tǒng)、區(qū)域流動子系統(tǒng)。區(qū)域流動系統(tǒng)中嵌套著中間流動系統(tǒng),中間流動系統(tǒng)又嵌套局部流動系統(tǒng),從而表現(xiàn)出地下水系統(tǒng)軟結(jié)構(gòu)的嵌套(層次)特點(diǎn)。當(dāng)前第23頁\共有61頁\編于星期一\11點(diǎn)級次性

含水系統(tǒng)與流動系統(tǒng)都具有級次性,任一含水系統(tǒng)或流動系統(tǒng)都可能包含不同級次的子系統(tǒng)。圖3:一沉積盆地,構(gòu)成一個含水系統(tǒng)。當(dāng)前第24頁\共有61頁\編于星期一\11點(diǎn)該圖顯示:含水系統(tǒng)分為兩個子系統(tǒng)Ⅰ、Ⅱ;沉積盆地發(fā)育有兩個流動系統(tǒng)A、B;圖中看出:同一空間,含水系統(tǒng)與流動系統(tǒng)的邊界是相互交疊的;兩個流動系統(tǒng)均穿越了兩個子含水系統(tǒng);在流動系統(tǒng)B中,區(qū)域流動系統(tǒng)的流線穿越兩個子含水系統(tǒng),局部與中間流動系統(tǒng)的發(fā)育限于上部的子含水系統(tǒng)Ⅰ之中。

當(dāng)前第25頁\共有61頁\編于星期一\11點(diǎn)比較:圖4與圖3同一個沉積盆地,但流動系統(tǒng)在人為影響下會發(fā)生很大變化。人工開采影響下,整個含水系統(tǒng)中形成了一個新的流線指向盆地中心的輻輳式地下水流動系統(tǒng),原來的流動系統(tǒng)全都消失了。顯然,由于強(qiáng)烈的勢場變化,流線普遍穿越了相對隔水層。但無論人為影響加強(qiáng)到什么程度,不會超越大的含水系統(tǒng)邊界。當(dāng)前第26頁\共有61頁\編于星期一\11點(diǎn)從以上的討論可看出:

控制含水系統(tǒng)發(fā)育的,主要是地質(zhì)結(jié)構(gòu)(沉積、構(gòu)造、地質(zhì)發(fā)展史);

控制地下水流動系統(tǒng)發(fā)育的主要是水勢場。在天然條件下,自然地理因素(地形、水文、氣候)控制著勢場,因而是控制流動系統(tǒng)的主要因素。當(dāng)前第27頁\共有61頁\編于星期一\11點(diǎn)

8.3地下水含水系統(tǒng)

含水系統(tǒng)發(fā)育主要受到地質(zhì)結(jié)構(gòu)的控制,故松散沉積物構(gòu)成的含水系統(tǒng)與堅(jiān)硬基巖構(gòu)成的含水系統(tǒng)有一系列不同的特征。松散沉積物含水系統(tǒng)的特征堅(jiān)硬基巖含水系統(tǒng)的特征當(dāng)前第28頁\共有61頁\編于星期一\11點(diǎn)松散沉積物含水系統(tǒng)的特征發(fā)育于近代構(gòu)造沉降的堆積盆地之中;邊界通常為不透水的堅(jiān)硬基巖。含水系統(tǒng)內(nèi)部一般不存在完全隔水的巖層,僅有相對隔水層,并包含若干由相對隔水層分隔開的含水層。含水層間既可通過“天窗”,也可通過相對隔水層越流產(chǎn)生廣泛的水力聯(lián)系。但在同一含水系統(tǒng)中各部分的水力聯(lián)系程度有所不同。當(dāng)前第29頁\共有61頁\編于星期一\11點(diǎn)例如:山前洪積平原

多由粗顆粒的卵礫石構(gòu)成,極少粘性土層,水力聯(lián)系較好。遠(yuǎn)離沉積物源區(qū)的沖積湖積平原,粘性土層比例較大,水力聯(lián)系減弱。且愈往深部,水流途徑愈長,需要穿越的粘性土層愈多,水力聯(lián)系更為減弱(圖5a)。當(dāng)前第30頁\共有61頁\編于星期一\11點(diǎn)堅(jiān)硬基巖含水系統(tǒng)的特征發(fā)育于一定的地質(zhì)構(gòu)造之中,褶皺或斷層,或兩者兼有之。基巖往往包含有厚而穩(wěn)定的泥質(zhì)巖層,構(gòu)成隔水層。當(dāng)前第31頁\共有61頁\編于星期一\11點(diǎn)a.一個獨(dú)立的含水層就構(gòu)成一個含水系統(tǒng)(圖b)。當(dāng)前第32頁\共有61頁\編于星期一\11點(diǎn)

b.巖相變化導(dǎo)致隔水層尖滅(圖c),或?qū)當(dāng)鄬邮谷舾珊畬影l(fā)生聯(lián)系時(圖d),則數(shù)個含水層構(gòu)成一個含水系統(tǒng)。這種情況下,含水系統(tǒng)各部分的水力聯(lián)系是不同的。另一方面,同一個含水層由于構(gòu)造原因也可構(gòu)成一個以上的含水系統(tǒng)(圖b、c)。當(dāng)前第33頁\共有61頁\編于星期一\11點(diǎn)含水系統(tǒng)是由隔水或相對隔水巖層圈閉的,并不是說它的全部邊界都是隔水或相對隔水的。除了極少數(shù)構(gòu)造封閉的含水系統(tǒng)(圖e)外,通常含水系統(tǒng)總有某些向環(huán)境開放的邊界,以接受補(bǔ)給與進(jìn)行排泄。

例如:不同地質(zhì)結(jié)構(gòu)的含水系統(tǒng)以透水邊界鄰接是常見的。雖然這時相鄰含水系統(tǒng)之間水力聯(lián)系相當(dāng)密切,但因兩者水的賦存與運(yùn)動規(guī)律不同,仍有必要區(qū)分為不同的含水系統(tǒng)(圖中a、c)。當(dāng)前第34頁\共有61頁\編于星期一\11點(diǎn)8.4地下水流動系統(tǒng)一、地下水流動系統(tǒng)的由來長期以來,水文地質(zhì)學(xué)忽視地下水的垂向運(yùn)動,把地下水流動看作平面二維的運(yùn)動。如河間地塊流網(wǎng)。當(dāng)前第35頁\共有61頁\編于星期一\11點(diǎn)第一個明確指出地下水存在垂直運(yùn)動的是赫伯特。如圖一:河間地塊流網(wǎng)圖赫伯特指出:排泄區(qū)的流線指向地下水面,為上升水流;補(bǔ)給區(qū)的流線離開地下水面,呈下降水流;只有在兩者之間的過渡帶流線才是水平的。

當(dāng)前第36頁\共有61頁\編于星期一\11點(diǎn)地下水流動看作平面二維的運(yùn)動地下水存在垂直運(yùn)動當(dāng)前第37頁\共有61頁\編于星期一\11點(diǎn)傳統(tǒng)的畫法(平面二維):回避了地下分水嶺兩側(cè)流線向?qū)α⒎较蛩搅鲃拥拿芏槐硎玖撕娱g地塊的一側(cè);同時,為了避免流線在排泄區(qū)上抬,有意使河谷谷底切穿隔水底板,且保持較高的河水位。實(shí)際上地下水總是由源到匯運(yùn)動的,而源匯通常在含水層的上方,源匯處地下水流線垂向分布是合理的。當(dāng)前第38頁\共有61頁\編于星期一\11點(diǎn)1963年,托特以獨(dú)特的形式發(fā)展了赫伯特的理論:在嚴(yán)格的假定條件下,利用解析解繪制了均質(zhì)各向同性潛水盆地中理論的地下水流動系統(tǒng)。

新的結(jié)論:

在均質(zhì)各向同性潛水盆地中出現(xiàn)了三個不同級次的流動系統(tǒng),局部的、中間的、區(qū)域的。當(dāng)前第39頁\共有61頁\編于星期一\11點(diǎn)弗里澤及威瑟斯龐利用數(shù)值解得出了層狀非均質(zhì)介質(zhì)中的地下水流動系。目前已出現(xiàn)了許多數(shù)值模擬地下水流動的程序,可以模擬二維、三維各向異性非均質(zhì)介質(zhì)的穩(wěn)定與非穩(wěn)定流動。當(dāng)前第40頁\共有61頁\編于星期一\11點(diǎn)1980年,托特又提出了“重力穿層流動”的概念,將流動系統(tǒng)理論全面推廣到非均質(zhì)介質(zhì)場,并應(yīng)用于分析油氣的遷移與積聚。當(dāng)前第41頁\共有61頁\編于星期一\11點(diǎn)英格倫:分析了形成地下水流動系統(tǒng)的物理機(jī)制,建立了一套解決水質(zhì)問題的地下水流動系統(tǒng)的概念與方法。與傳統(tǒng)的水文地質(zhì)分析方法相比較:地下水流動系統(tǒng)的分析方法更為程序化,更為周密,從定性分析到定量模擬聯(lián)系比較密切。故以地下水系統(tǒng)理論為基本框架,融合傳統(tǒng)水文地質(zhì)分析方法,發(fā)展形成現(xiàn)代水文地質(zhì)學(xué)。當(dāng)前第42頁\共有61頁\編于星期一\11點(diǎn)二、地下水流動系統(tǒng)地下水流動系統(tǒng)理論的實(shí)質(zhì):

是以地下水流網(wǎng)為工具,以勢場及介質(zhì)場的分析為基礎(chǔ),將滲流場、化學(xué)場、溫度場統(tǒng)一于新的地下水流動系統(tǒng)概念框架之中。地下水流動系統(tǒng)理論的作用:將本來似乎互不關(guān)聯(lián)的地下水各方面的表現(xiàn)聯(lián)系在一起,納入一個易于被人們所理解的地下水空間與時間連續(xù)演變的有序結(jié)構(gòu)之中,有助于從整體上把握地下水各個部分間及與環(huán)境間聯(lián)系的完整圖景。當(dāng)前第43頁\共有61頁\編于星期一\11點(diǎn)1.地下水流動系統(tǒng)的水動力特征驅(qū)動地下水運(yùn)動的主要能量——重力勢能;重力勢能來源于地下水的補(bǔ)給,即大氣降水、地表水轉(zhuǎn)化成地下水時,便將相應(yīng)的重力勢能加諸于地下水。當(dāng)前第44頁\共有61頁\編于星期一\11點(diǎn)地面入滲條件相同時,不同地形部位重力勢能的積累仍有不同:

地形低洼處地下水面達(dá)到或接近地表,地下水位的抬升增加地下水排泄(轉(zhuǎn)化為大氣水與地表水),阻止地下水位不斷抬升。故地形低洼處通常是低勢區(qū)——勢匯;

地形高處,地下水位持續(xù)抬升,重力勢能積累,構(gòu)成勢源。

因此,通常情況下地形控制著重力勢能的分布。當(dāng)前第45頁\共有61頁\編于星期一\11點(diǎn)流動水體中的水頭特征:

在靜止的水體中,各處的水頭相等。

在流動的水體中,勢源處流線下降,在垂直斷面上自上而下水頭愈來愈低,任一點(diǎn)的水頭均小于靜水壓力。反之,在勢匯處,流線上升,垂向上水頭自下而上由高而低,任一點(diǎn)的水頭均大于靜水壓力。在中間地帶,流線呈水平延伸,垂直斷面各點(diǎn)水頭均相等,等于靜水壓力。當(dāng)前第46頁\共有61頁\編于星期一\11點(diǎn)當(dāng)前第47頁\共有61頁\編于星期一\11點(diǎn)傳統(tǒng)觀點(diǎn)認(rèn)為:只有承壓水才具有超過靜水壓力的水頭,故只有在承壓含水系統(tǒng)中,在一定的構(gòu)造控制下才能打出自流井(圖10a)。上面的討論可知:潛水,在其上升水流部分同樣是“承壓”的,水頭可以高出靜力壓力,若有合適的地形條件,同樣可形成自流井(圖l0b)。當(dāng)前第48頁\共有61頁\編于星期一\11點(diǎn)潛水盆地中多級次地下水流動系統(tǒng):

存在a、b、c三個勢的源匯。由于高度上a>b>c,因此a是源,b、c是匯,存在ab、ac兩個流動系統(tǒng)。產(chǎn)生bc流動系統(tǒng)的一個必要條件——在bc的流動途徑上,ab、ac兩個系統(tǒng)的水頭均低于bc,否則bc就不成立。當(dāng)前第49頁\共有61頁\編于星期一\11點(diǎn)同一介質(zhì)場中地下水流動系統(tǒng)的發(fā)育規(guī)律:同一介質(zhì)場中存在兩個或更多的地下水流動系統(tǒng)時,它們所占據(jù)的空間大小取決于以下兩個因素:

(a)勢能梯度(I),等于源匯的勢差除以源匯的水平距離。勢能梯度愈大的流動系統(tǒng)占據(jù)的空間也愈大,反之亦然;

(b)介質(zhì)滲透性(K),透水性愈好,發(fā)育于其中的流動系統(tǒng)所占據(jù)的空間也愈大。當(dāng)前第50頁\共有61頁\編于星期一\11點(diǎn)a-表示在透水性均一的介質(zhì)場中勢能梯度相等的兩個地下水流動系統(tǒng)在空間上平分秋色。b-表示在均一介質(zhì)場中勢能梯度較大的流動系統(tǒng)占據(jù)較大范圍。當(dāng)前第51頁\共有61頁\編于星期一\11點(diǎn)c-表示兩個勢能梯度相等的流動系統(tǒng)發(fā)育于不均一介質(zhì)場中,發(fā)育于透水性較好的介質(zhì)中的流動系統(tǒng)占據(jù)了較大空間。d-表明,在與b其它條件相同,但降低了隔水底板后出現(xiàn)了區(qū)域流動系統(tǒng)。區(qū)域流動系統(tǒng)與局部流動系統(tǒng)的發(fā)育狀況取決于兩者的勢能梯度。當(dāng)前第52頁\共有61頁\編于星期一\11點(diǎn)e-當(dāng)區(qū)域性地形坡度不大而局部地形起伏大時——只發(fā)育局部流動系統(tǒng)。f-當(dāng)局部地形起伏較小時——既發(fā)育局部流動系統(tǒng),也發(fā)育區(qū)域流動系統(tǒng)。g-當(dāng)?shù)匦螚l件不變,介質(zhì)場的透水性良好時——只發(fā)育區(qū)域系統(tǒng)當(dāng)前第53頁\共有61頁\編于星期一\11點(diǎn)

在各級流動系統(tǒng)中,補(bǔ)給區(qū)的水量通過中間區(qū)輸向排泄區(qū)。因此,以中間區(qū)為標(biāo)準(zhǔn),補(bǔ)給區(qū)是水分不足區(qū),地表水稀少,地下水埋藏深度大,土壤含水量低,多分布耐旱植物;排泄區(qū)是水分過剩區(qū),地下水埋深淺,土壤含水量高,多沼澤、濕地與泉,多喜水植物。在干旱區(qū)則出現(xiàn)鹽漬地,多分布耐鹽植物。在巖層透水性特別良好的巖溶發(fā)育區(qū),這種水分分布不均勻現(xiàn)象尤為突出。當(dāng)前第54頁\共有61頁\編于星期一\11點(diǎn)2.地下水流動系統(tǒng)的水化學(xué)特征地下水流動系統(tǒng)中,呈現(xiàn)地下水化學(xué)成分時空演變的有序性。水量與地下水流動的信息都間接地體現(xiàn)在地下水水化學(xué)場上。所以,根據(jù)地下水的水化學(xué)場,可以回溯歷史上的地下水流動系統(tǒng)。當(dāng)前第55頁\共有61頁\編于星期一\11點(diǎn)地下水流動系統(tǒng)中任一點(diǎn)的水質(zhì)取決于下列因素(a)輸入水質(zhì);(b)流

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