【摘 要】
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随着都兰县诺木洪流域以枸杞为主的农业产区快速发展,用水量持续增加且地表径流量有限,造成地下水资源被大量开采,局部地区成为了超采区。为防止地下水超采现象继续加大,同时满足流域内生活生产的用水需求,本研究以都兰县诺木洪流域为研究对象,在系统收集区域地质、水文地质资料的基础上,利用GMS地下水数值模拟系统建立了研究区水文地质概念模型及数值模型,模拟不同来水保证保证率下地下水演变规律,预测了该流域地下水1
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随着都兰县诺木洪流域以枸杞为主的农业产区快速发展,用水量持续增加且地表径流量有限,造成地下水资源被大量开采,局部地区成为了超采区。为防止地下水超采现象继续加大,同时满足流域内生活生产的用水需求,本研究以都兰县诺木洪流域为研究对象,在系统收集区域地质、水文地质资料的基础上,利用GMS地下水数值模拟系统建立了研究区水文地质概念模型及数值模型,模拟不同来水保证保证率下地下水演变规律,预测了该流域地下水10年内的地下水动态变化情况。得到以下研究结论:(1)揭示都兰县诺木洪流域地下水年内动态变化规律,通过流域内对平原区内各监测井的趋势分析,得到结论,流域内地下水水位呈现上升后逐渐下降的变化规律;该地区2019-2020年地下水呈缓慢上升趋势;局部时间段地下水存在水位突变下降的情况,突变主要原因主要是由于农业生产在秋季农业灌溉时间进行大量地下水开采造成的。(2)建立并验证研究区内地下水数值模型,将2019年09月30日至2020年2月13日作为模型识别期,利用该时段地下水补给和排泄条件相对简单的特点,对水文地质参数和部分源汇项进行了校正,并选取2020年2月13日至2020年7月14日为验证期,分为10个时段,共152天。结果表明,模型中各观测井率定后的结果均在95%置信区间内,且模型计算水头值与观测井实测值之间的标准化均方根(RMS)误差为6.8%,满足小于10%的RMS误差标准,说明该模型可以用于研究区地下水水位模拟预测。(3)本文通过模型预测了研究区10年内的地下水动态变化过程,预测结果表明在不同来水保证率条件下,15.558×10~4m3/d的开采量均有补给保证,即使是在P=90%的普遍情况下,水源地中心最大水位降深为15.8m,小于30m降深的约束条件,且冲洪积扇边缘的植被区最大水位降幅为1.67m,满足生态绿洲区降深小于5m的约束条件,不会对绿洲区生态环境产生明显的不利影响。
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