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简述影响枯水径流的主要因素

时间: 2023-04-09 03:11:13

简述影响枯水径流的主要因素

影响枯水径流的主要因素很多,主要有枯水前期的降水量、流域地质、土壤性质及湖沼率、植被覆盖率等。前期降水量大、渗入地下的水量多,地下蓄水量就多;反之,地下蓄水量少,补给枯水径流就少。

流域土壤若为砂质则多孔隙、岩层如多裂隙、断层,则能使枯水前期降水大量入渗而储存;含水层如多而厚、则层间水多、地下水储量也大,这都直接影响枯水径流的大小与过程。流域内湖泊率、植被率大的河流,枯水径流一般也较大,且变幅小而稳定。

径流方向、径流强度和影响径流的因素

地下水径流方向总的趋势是从补给区向排泄区,由地下水头高处向地下水头低处运动。通过绘制平面上和剖面上的地下水等水位线图或等水压线图可以确定地下水径流方向。

地下水具体的径流方向通常是复杂的。在地形低平的干旱、半干旱平原地区或山间盆地,地下水补给来源以大气降水为主,也有河流渗漏补给,地下水的排泄方式主要是蒸发排泄,地下水的径流主要在垂直方向上进行,在这种条件下常形成矿化度较高的地下水。如果含水层地下水主要以泉和泄流的形式排泄,则地下水多发生侧向径流,这种条件下主要形成矿化度较低的地下水。在侧向径流中,在某些局部区域径流大体上朝着一个方向,流线基本平行,水力梯度沿流向变化不大,这种径流称为均匀径流(图3.23a)。如果流线向着某一点汇集,水力梯度沿流向由小变大,这种径流称为汇流型径流(图3.23b),全排型泉附近的地下水径流属于这种情形。如果地下水流线呈放射状散开,水力梯度通常由大逐渐变小,这种径流称为散流型径流(图3.23c),山前冲洪积扇地下水径流可以看成是散流型径流(沈照理等,1985)。实际的地下水径流方向更可能是多变的,大多数地下水径流是三维流动,应根据具体情况进行具体分析。

图3.23 三种侧向径流(平面图)

地下水的循环深度差别很大。风化裂隙水、表层岩溶水和一些浅层地下水,其循环深度不大。如果在含水层以下存在明确的隔水层或不透水体,则地下水的循环深度不会超过隔水层或不透水体的顶界。对于厚度巨大的含水层,地下水的循环深度不易确定,取决于含水层的透水性、补给区与排泄区的高差和距离等。在有些深大断裂形成的断裂带内,地下水的循环深度可达数千米,出露在这种断裂带附近的泉水多为温泉。

地下水的径流强度可以用单位时间内通过单位面积含水层断面的流量(即渗流速度)来表征。根据达西定律v=KI可知,地下水的径流强度与含水层的渗透系数及补给区与排泄区之间的水头差成正比,与补给区到排泄区的距离成反比。

在山区地形起伏大、河流切割强烈,致使补给区与排泄区高差大,地下水径流强度较大。在平原地区及山间盆地,由于地形低平,地下水面水力梯度很小,故地下水径流强度小。对于一些基岩山区的承压含水层来说,构造开启程度对径流强度有较大影响,构造开启程度好的储水构造,地下水径流条件好;构造开启程度差者,地下水径流条件差;构造封闭者,地下水不发生径流。例如,单斜储水构造和向斜储水构造,当存在导水断层构成排泄通道时,可以导致补给区与排泄区高差大且径流距离短,其径流条件好于不存在导水断层或断层不导水时的径流(图3.24)。

含水层的透水性影响地下水的径流强度。在其他条件相同时,由粗大颗粒组成的孔隙含水层的径流条件优于由细小颗粒组成的含水层,裂隙发育强和岩溶化程度高的含水层的径流条件优于裂隙发育弱和岩溶化程度低的含水层。由于介质的渗透性不均匀,存在沿某一条带的径流强度明显大于其附近的径流强度的情形。径流强度明显增大的条带称为强径流带。在洪冲积平原区,古河道有可能构成强径流带。在基岩山区,沿断层破碎带和岩溶管道发育带常构成强径流带(图3.25)。强径流带有时对地下水的区域径流方向和径流强度起到决定作用。

图3.24 断层导水(a和c)和不导水(b和d)时的单斜储水构造和向斜储水构造剖面图

图3.25 岩溶地区的强径流带

(据卢金凯,1985)

D3s,D3x1,D3x2—上泥盆统碳酸盐岩;C1y—下石炭统碎屑岩

在潮湿多雨地区,地下水经常获得大气降水入渗补给,其径流条件总体上好于干旱地区。

影响地下径流的因素?

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问题二:河川径流形成和变化的影响因素有哪些影响因素
径流是流域中气候和下垫面各种自然地理因素综合作用的产物.
a 气候因素.它是影响河川径流最基本和最重要的因素.气候要素中的降水和蒸发直接影响河川径流的形成和变化.降水方面,降水形式、总量、强度、过程以及在空间上的分布,都会影响河川径流的变化.例如,降水量越大,河川径流就越大;降水强度越大,短时间内形成洪水的可能性就越大.蒸发方面,主要受制于空气饱和差和风速.饱和差越大,风速越大,则蒸发越强烈.气候的其他要素如温度、风、湿度等往往也通过降水和蒸发影响河川径流.
b 流域的下垫面因素.下垫面因素主要包括地貌、地质、植被、湖泊和沼泽等.地貌中山地高程和坡向影响降水的多少,如迎风坡多雨,背风坡少雨.坡地影响流域内汇流和下渗,如山溪的水就容易陡涨陡落.流域内地质和土壤条件往往决定流域的下渗、蒸发和地下最大蓄水量,例如在断层、节理和裂缝发育的地区,地下水丰富,河川径流受地下水的影响较大.植被,特别是森林植被,可以起到蓄水、保水、保土作用,削减洪峰流量,增加枯水流量,使河川径流的年内分配趋于均匀.
c 人类活动.例如,通过人工降雨、人工融化冰雪、跨流域调水增加河川径流量;通过植树造林、修筑梯田、筑沟开渠调节径流变化;通过修筑水库和蓄洪、分洪、泄洪等工程改变径流的时间和空间分布.
径流是地球表面水循环过程中的重要环节,它的化学、物理特性对地理环境和生态系统有重要的作用.

问题三:影响地下水动态的因素主要有哪几类影响地下水动态的因素:
1、气候是影响潜水动态最活跃的因素。雨季,降水入渗补给使潜水位上升,潜水矿化度降低;雨季过后,蒸发和径流排泄使潜水位逐渐下降,在翌年雨季前出现谷值,潜水矿化度升高。这种一年中周而复始的变化,称为季节变化。气候的多年变化,则使潜水位发生相应的多年周期性起伏。
2、地表水体附近,地下水动态受地表水的明显影响。河水位上升时,近岸处的潜水位上升最快,上升幅度最大;远离河岸,潜水位变化幅度变小,反应时间滞后。
3、气候水文因素决定了地下水动态的基本模式,而地质因素则影响其变化幅度与变化速度。例如,承压含水层受到上覆隔水层的限制,补给区动态变化强烈而迅速,远离补给区则变得微弱而滞后。对于潜水,包气带厚度越大,滞留于包气带中的水便越多,潜水位的变化越滞后于降水。
4、人为因素也可影响地下水的天然动态。例如,打井取水后,天然排泄量的一部或全部转由采水井排出,如采水量超过补给量,地下水位则逐年下降。再如,利用地表水大水漫灌而不加强排水,潜水位将因灌水入渗补给而逐年上升,引起土壤次生沼泽化或盐渍化。
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地下水动态 - 人类活动影响下的地下水动态类型
人类活动通过增加新的补给来源或新的排泄去路而改变地下水的天然动态。
在天然条件下,由于气候因素在多年中趋于某一平均状态,因此,一个含水层或含水系统的补给量与排泄量在多年中保持平衡。反映地下水储量的地下水位在某一范围内起伏,而不会持续地上升或下降。地下水的水质则在多年中向某一方向(盐化或者淡化)发展。
人工采排地下水:钻孔取水或矿坑渠道排除地下水后,人工采排成为地下水新的排泄去路;含水层或含水系统原来的均衡遭到破坏,天然排泄量的一部或全部转为人工排泄量,天然排泄不再存在,或数量减少(泉流量、泄流量减少,蒸发减弱),并可能增加新的补给量。
如果采排地下水经过一段时间后,新增的补给量及减少的天然排泄量与人工排泄量相等,含水层水量收支达到新的平衡。在动态曲线上表现为:地下水位在比原先低的位置上,年变幅波动增大,而不持续下降。如实例可知:在河北饶阳县五公地区,开采第四系潜水及浅层承压水作为灌溉水源。每年3―5(6)月采水灌溉,水位降到最低点。6(7)月雨季开始,采水停止,降水入渗及周围地下水径流补给,使水位迅速上升。雨季结束后,周围的径流流入填充开采漏斗,水位继续缓慢上升。翌年采水前期,水位达到最高点。这一动态变化显示了天然因素和人为因素的综合影响。动态类型称为开采―径流型。

影响地表径流的因素

问题一:地表径流大小考虑什么因素影响因素?对地表径流的影响
年降水量?决定地表径流流量大小的最主要的因素
流域面积?(支流数量)?同地表径流流量呈正相关
植被 涵养水源,起到“削峰补枯”的作用
地质条件?(土壤质地)?河流流经喀斯特地貌区、沙质土壤,河水易下渗,减少
蒸发?主要在干旱、半干旱地区,对地表径流的影响大
人类活动?沿岸取水会导致径流量减少

问题二:什么叫地表径流?地表径流一般是指由降水或冰雪融化形成的、沿着流域的不同路径流入河流、湖泊或海洋的水流。地表径流是水文循环的一个重要环节,是河流水文情势变化的根本因素。径流量是水量平衡的基本要素之一。
影响地表径流的气候因素和自然地理因素都有一定的地区分布规律,气候因素还具有明显的周期性变化规律,所以径流现象也相应地存在着地区性和周期性,在我国地表径流具有地区分布不均、季节和年际变化大的特点。在我国地表径流分布趋势同降水的分布基本一致,由东南沿海向西北内陆递减。

问题三:降雨径流是怎样产生的,影响产流的主要因素有哪些当大气水分足够充足达到饱和后就会产生降水,当降水降落到地表之后会产生下渗,但下渗是有一定限度的,当降水足够多,超过了下渗的限度的时候水就会存留在地表,此时如果有落差的话水就会产生运动从而产生地表径流。
影响径流多少的的主要因素有,降水量的多少,植被覆盖状况,土壤结构,地形特征等因素。

影响河流径流量的因素

河流的径流量是指单位时间里,通过某过水断面(即河流横断面)水的体积.其季节变化取决于河流的水源补给.以雨水补给为主的河流,其河流的径流量变化是随降水量的季节变化而变化的;以积雪融雪和冰川融雪补给为主的河流,因其融雪,融冰量受气温高低的影响,故其径流量的变化是随气温的变化而变化;以地下水补给为主的河流,因地下水稳定可靠,故河流径流量几乎无季节变化.

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