榆溪河上游河流與地下水轉(zhuǎn)化關(guān)系研究
本文關(guān)鍵詞: 河流與地下水相互作用 熱運(yùn)移 溫度示蹤 數(shù)值模擬 榆溪河 出處:《長安大學(xué)》2015年碩士論文 論文類型:學(xué)位論文
【摘要】:水溫能夠表征地下水的活動,作為地下水循環(huán)的一種示蹤劑,目前主要應(yīng)用于河水與地下水循環(huán)及工程地下水滲漏探測兩個方面。在小范圍區(qū)域內(nèi),地下水溫度短期內(nèi)主要受補(bǔ)給水源溫度和人類活動的影響。在榆溪河上游所選的5個試驗(yàn)點(diǎn),均未受到人類活動的影響,因此,本次野外試驗(yàn)測得的溫度數(shù)據(jù)主要受到河水溫度和地下水溫度的影響。溫度數(shù)據(jù)分析結(jié)果表明,地下水溫度隨埋深變化,埋深越小,受到河水溫度的影響越大,埋深越大,受河水溫度的影響越小;在河水與地下水相互作用達(dá)到穩(wěn)定時(shí),1、2號點(diǎn)的穩(wěn)定溫度與河水溫度接近,推斷為河水補(bǔ)給地下水;3、4、5號點(diǎn)穩(wěn)定溫度與地下水溫度接近,溫度較高,推斷為地下水補(bǔ)給河水。同時(shí)根據(jù)水位計(jì)所測得的測壓管水頭分析結(jié)果,1、2號點(diǎn)均由上往下水頭依次減小,確定該兩個試驗(yàn)點(diǎn)為河水補(bǔ)給地下水;3、4、5號點(diǎn)均由上往下水頭依次增大,確定該三個試驗(yàn)點(diǎn)為地下水補(bǔ)給河水。應(yīng)用SEAWAT軟件分別模擬河流與地下水在不同水力坡度和不同滲透系數(shù)條件下對溫度變化的影響,詳細(xì)地了解了在不同條件下溫度隨時(shí)間、埋深的變化規(guī)律。根據(jù)模擬結(jié)果,在河水溫度、地下水溫度相同的情況下,不論滲透系數(shù)相同、水頭差不同的條件下,還是水頭差相同、滲透系數(shù)不同的條件下,溫度剖面曲線都隨時(shí)間逐漸向溫度高的方向變化,并且溫度變化幅度隨埋深的增大逐漸減小。水頭差或滲透系數(shù)越大,均使河水與地下水的交換量越大,對模型層影響的范圍越大,溫度變化越快;反之,則對模型層影響的范圍越小,溫度變化越慢。在水頭差和滲透系數(shù)相同,但補(bǔ)排關(guān)系不同時(shí),模型中水流模型達(dá)到穩(wěn)定狀態(tài)時(shí),水量交換量相同。冬天,河水溫度比較低,地下水溫度較高,比較穩(wěn)定,河水補(bǔ)給地下水時(shí),整體溫度會偏低,與河水溫度接近;而地下水補(bǔ)給河水時(shí),整體溫度會偏高,與地下水溫度接近。
[Abstract]:As a tracer of groundwater circulation, water temperature is mainly used in river water and groundwater circulation and engineering groundwater leakage detection. Groundwater temperature is mainly affected by recharge water source temperature and human activities in the short term. The five test sites selected in the upper reaches of Yuxi River are not affected by human activities. The temperature data measured in this field experiment are mainly affected by the temperature of river water and groundwater. The results of temperature data analysis show that the temperature of groundwater varies with the depth of burial, the smaller the buried depth, the greater the influence of temperature of river water. The deeper the water is buried, the less it is affected by the temperature of the river. When the interaction between river water and groundwater reaches stability, the stable temperature of point 2 is close to that of river water, which is inferred to be recharge of groundwater. The steady temperature of point 3o 4 and 5 is close to the temperature of groundwater, and the temperature is high, which is deduced as recharge of groundwater water. At the same time, according to the analysis result of pressure pipe head measured by water level meter, the results of water head analysis are as follows: 1. The No. 2 points are decreased from the top to the bottom in turn, and the two test points are determined as recharge of groundwater by river water. The three points of 4 and 5 increase from the top to the bottom. The three test sites were determined as groundwater recharge river. The effects of river and groundwater on temperature change under different hydraulic slope and permeability coefficient were simulated by SEAWAT software. The variation of temperature with time and depth under different conditions is understood in detail. According to the simulation results, under the condition of the same temperature of river water and the same temperature of groundwater, no matter the permeability coefficient is the same, the difference of water head is different. When the water head difference is the same and the permeability coefficient is different, the temperature profile curves change gradually to the high temperature direction with time. The larger the water head difference or the permeability coefficient, the greater the exchange volume between the river and the groundwater, the larger the range of influence on the model layer, the faster the temperature change. On the other hand, the smaller the influence range on the model layer, the slower the temperature change. When the water head difference and permeability coefficient are the same, but the relationship between replenishment and drainage is different, the water exchange rate is the same when the water flow model reaches the stable state in the model. The temperature of river water is relatively low, and the temperature of groundwater is relatively high and stable. When the river recharges the groundwater, the whole temperature will be lower, which is close to the temperature of the river. When the groundwater recharge the river, the whole temperature will be higher, which is close to the groundwater temperature.
【學(xué)位授予單位】:長安大學(xué)
【學(xué)位級別】:碩士
【學(xué)位授予年份】:2015
【分類號】:P641.2;P339
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本文編號:1469760
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