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相似文献
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1.
论述了定靖平原的区域地质背景条件和以更新统冲湖积层为主的第四系松散岩类孔隙潜水形成的地质环境、水文地质环境和水文地球化学环境;分析了冲湖积层潜水的水文地质特征和富水性规律;揭示了高矿化地下水和高氟地下水的形成机理;探讨地下水资源开发的具体措施和以淡水为主、咸水为辅的综合利用途径;建议依据本区水、热资源特征及分布规律,遵循治理与开发并重的原则,调整农业生态系统结构,以水为本建立咸淡水结合,农、林、牧协调的农业生态系统。  相似文献   

2.
矿化潜水是指矿化度大于2克/升的地下水,用这种水进行灌溉时,农作物将受到不同程度的抑制甚致死亡,所以人们又称为咸水。在我国北方平原地区,这种矿化潜水的分布是比较广泛的。据原水电部十三工程局1977年统  相似文献   

3.
位于青海省柴达木盆地西北部的尕海灌区次生盐渍化严重对农作物的生长危害甚大。利用竖井排水能排除由灌溉而形成的高矿化浅层潜水,使地下水位降至“临界深度”以下,为冲洗淋盐创造条件,而且、用井水灌溉,一井双用,灌排结合,既可缓解灌区水资源短状况,又可节省兴建供水工程投资和井群运行管理费用。  相似文献   

4.
干旱区高盐度潜水蒸发试验研究   总被引:5,自引:0,他引:5       下载免费PDF全文
干旱区高盐度潜水蒸发试验研究国内外少有涉及.为分析干旱区高盐度潜水蒸发规律,开展了不同矿化度(3、30、100、250 g/L)潜水蒸发试验,着重分析不同处理潜水累积蒸发动态、日间蒸发动态及昼夜变化规律.结果表明:潜水累积蒸发量与时长、土壤剖面积盐量与矿化度均显著线性正相关;潜水蒸发相对于EΦ20水面蒸发变化存在明显滞后;水面与潜水蒸发动态均表现为夜间变化强烈,不同矿化度潜水平均夜间蒸发量占日蒸发较大份额,除3 g/L处理外,均达60%左右.高盐度潜水蒸发过程对土质的影响呈非线性且非单一方向;夜间潜水蒸发的驱动因素为白天大气蒸发能力的延迟驱动及夜间水汽凝结产生的负压驱动.  相似文献   

5.
农田潜水蒸发的变化规律及其计算方法研究   总被引:10,自引:0,他引:10  
本文依据实验资料,对农田潜水蒸发的变化规律及其计算方法进行了研究,分析了潜水蒸发随埋深的变化规律,潜水蒸发在年内,作物生育期内的变化规律,潜水蒸发系数和潜水蒸发的日变化规律,结果表明,种有作物情况下的潜水蒸发规律与裸地显著不同,潜水蒸发的日变化与外界蒸发力较一致,但是有滞后性,这种滞后性随埋深增加表现愈明显,最后用回归分析方法建立了逐月潜水蒸发模型,给出了较为可靠的潜水蒸发计算公式。  相似文献   

6.
土壤冻结过程中潜水蒸发规律的模拟研究   总被引:9,自引:0,他引:9  
应用土壤冻结过程中水热耦合迁移模型模拟了内蒙河套灌区1990 ̄1991土壤冻结期潜水蒸发过程,模拟值与实测值吻合较好。在此基础上,对不同负积温、不同潜水埋深条件下的潜水蒸发过程进行了模拟,并分析了埋深、负积温对冻结期潜水。蒸发总量的影响,提出了冻结期潜水蒸发折算系数的概念。潜水蒸发折算系数与负积温无关,有助于对土壤冻结期潜水蒸发规律的分析和应用。  相似文献   

7.
本文依据实验资料,对农田潜水蒸发的变化规律及其计算方法进行了研究.分析了潜水蒸发随埋深的变化规律、潜水蒸发在年内、作物生育期内的变化规律、潜水蒸发系数和潜水蒸发的日变化规律。结果表明,种有作物情况下的潜水蒸发规律与裸地显著不同;潜水蒸发的日变化与外界蒸发力较一致,但是有滞后性,这种滞后性随埋深增加表现愈明显.最后用回归分析方法建立了逐月潜水蒸发模型,给出了较为可靠的潜水蒸发计算公式。  相似文献   

8.
应用土壤冻结过程中水热耦合迁移模型模拟了内蒙河套灌区1990-1991土壤冻结期潜水 蒸发过程,模拟值与实测值吻合较好。在此基础上,对不同负积温、不同潜水埋深条件下的潜水 蒸发过程进行了模拟,并分析了埋深、负积温对冻结期潜水。蒸发总量的影响,提出了冻结期潜 水蒸发折算系数的概念。潜水蒸发折算系数与负积温无关,有助于对土壤冻结期潜水蒸发规律的 分析和应用。  相似文献   

9.
干旱区高盐度潜水蒸发条件下土壤积盐规律分析   总被引:6,自引:1,他引:5  
为分析干旱区高盐度潜水蒸发条件下土壤中盐分积累规律,利用室外土柱模拟试验开展了不同TDS(Total Dissolved Solids)(30和100 g/L)、不同包气带质地(细砂和粉质黏土)和不同潜水埋深(0.5、1.0和3.0 m)的高盐度潜水蒸发条件下分层土壤盐分的监测工作。通过对各个土柱不同深度7次取样得到的土壤平均含盐量数据分析表明:高盐度潜水蒸发条件下,潜水埋深越浅,土壤剖面上相同深度范围内的含盐量就越大;在其他条件一定时,包气带质地为粉质黏土的土壤剖面含盐量大于包气带质地为细砂的土壤剖面含盐量;由于黏性土的膜效应和土壤中积盐对土壤孔隙的填充作用,导致粉质黏土土柱上层的土壤含盐量表现为潜水TDS为30 g/L的大于潜水TDS为100 g/L的,在土柱下层的土壤含盐量表现为潜水TDS为30 g/L的小于潜水TDS为100 g/L的;由于TDS升高对毛细水的重力和土体结构的改变,随着潜水TDS的升高,粉质黏土土壤剖面上出现局部积盐深度下移的趋势。  相似文献   

10.
本文对地中蒸渗计与自然潜水水分运移机理存在的差异及误差进行了分析。分析结果表明:利用地中蒸渗计监测的潜水蒸发量、降雨入渗补给量与自然潜水的实际情况存在一定的误差,这种误差随着潜水埋深的变化而变化,潜水埋深越浅,误差越大,因此,使用地中蒸渗计资料,特别对于潜水埋深小于1.5m的浅埋深地中蒸渗计资料时,一定要对蒸渗计资料作适当的技术处理,否则,如果直接引用,将会给计算成果带来较大的误差。  相似文献   

11.
潜水蒸发与埋深关系模型研究   总被引:1,自引:0,他引:1  
本文是通过多年野外对潜水蒸发的模拟,分析了潜水蒸发与埋深之间的关系。发现潜水蒸发与埋深关系曲线呈双曲线形,提出了潜水蒸发与埋深关系模型,模型的应用将为地下水资源计算、盐碱地改良提供科学依据.  相似文献   

12.
龙河口水库坝外粘土铺盖施工留下严重隐患,先后进行了7次潜水模查处理,文章对潜水模查设计,施工准备,潜水模查,渗漏测验,铺盖的补强处理作了详细论述。  相似文献   

13.
污水厂沉淀池潜水穿孔管出流的设计   总被引:1,自引:0,他引:1  
潜水穿孔管出流在国外的沉淀池出水设计中已得到应用,我们在广州市猎德污水处理厂A级B级沉淀池的设计中,采用了潜水穿孔管代替三角堰出水。本文对潜水穿孔管的设计计算作了介绍,并给出了猎德污水厂的潜水穿孔出水管的设计样图。  相似文献   

14.
潜水蒸发规律和调控   总被引:3,自引:0,他引:3  
本文依据山西省水科所地中蒸渗试验资料,对潜水蒸发类型、影响因素、规律及其调控措施进行了比较全面的论述。认为潜水蒸发不仅是地下水均衡要素中的一项,而且是土壤盐分累积的动力,同时潜水是作物可利用的重要水源。提出1.5m为潜水埋深的调控基础深度。  相似文献   

15.
大庆市潜水利用分析   总被引:1,自引:0,他引:1  
通过对大庆市潜水进行调查及其水质分析,确定出大庆市潜水可利用程度和范围,并对如何保护水环境,利用水资源提出了看法。  相似文献   

16.
《中国水利》2006,(14):68-68
南京蓝深制泵集团股份有限公司 WQS系列深水型高扬程潜水排污泵 WQS系列深水型高扬程潜水排污泵是南京蓝深制泵集团有限公司在用于长江三峡工程的潜水排污泵研制基础上拓展形成的新产品.该泵适用于取水水位变动较大、深度淹没、小流量、高扬程的排污场合及泥沙含量较高的场合,具有高可靠性,因此特别适用于重大工程.  相似文献   

17.
土壤质地及结构影响潜水蒸发的势能分析   总被引:2,自引:0,他引:2  
根据土壤水动力学的基本原理,结合试验观测资料,分析了土壤不同质地及结构对潜水蒸发的影响,特别是砂土夹层对潜水的阻碍作用,本文结论对实际工作有一定的实用价值。  相似文献   

18.
通过对宾县径流实验站共和断面河岸潜水位实验资料分析,探讨河岸潜水与河水互补规律。  相似文献   

19.
三峡永久船闸检修排水排污泵设计   总被引:2,自引:0,他引:2  
三峡永久双线连续5 级船闸输水阀门检修排水共设24 个检修排水泵房,检修集水井清污采用潜水排污泵方案。根据3 个可行方案综合得出的集水井最大高差95 .6 m 、排污泵最大扬程100 m 、最大潜水深度95 m 和扬程最大变幅88 .1 m 等特殊条件,对排污泵的水力参数、结构性能等具体指标进行了选择。排污泵主要参数性能选择上,经综合分析比较,比转速在80 ~120 m·k W 之间选取较合理;高扬程设计上,采取少叶片和大包角的基本形式;为适应大的水位变幅,推荐采用全扬程潜水排污泵方案;为满足潜水深度超过95 m 的具体要求,选用压力充油式、绝缘等级H 级的电机,并采用两级机械密封;采用导轨式自动安装耦合系统进行潜水泵的安装检修起吊,导轨选用不锈钢槽钢结构。  相似文献   

20.
察尔汗盐湖是目前我国最大的钾盐、镁盐和锂盐生产基地。随着察尔汗盐湖钾矿开采规模的扩大,地下矿产资源可采储量不断减少,潜水水位急剧下降且水质恶化。为了解决察尔汗盐湖潜水水位下降过程中出现的生态环境问题,基于2020年采集的潜水水样数据,对昆仑山至察尔汗盐湖潜水水化学特征及演化规律进行研究。结果表明:研究区潜水的流动方向为昆仑山至格尔木并最终汇入察尔汗盐湖达布逊湖,沿径流方向离子浓度呈递增趋势,其常量离子含量增加的主要物质来源为岩盐、石膏、白云石和钾盐的溶解,同时伴有阳离子交换;研究区潜水水化学类型由HCO3·SO4·Cl-Mg·Na·Ca型逐渐演化为Cl-Mg·Na型。  相似文献   

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