簡介
又稱地下徑流。重力作用下地下水在自然界陸地水循環(huán)過程中的流動。地下徑流與降水量、蒸發(fā)量和地表徑流共同組成陸地水均衡,地下徑流已成為單獨的陸地水均衡要素。在水均衡式中一般以多年平均值的水層厚度毫米表示,定量評價中以流量、模數(shù)或總量表征。地下徑流在陸地水循環(huán)中的作用日益被人們認識:①地下徑流的年際之間的變化遠較地表徑流為?。虎诘叵聫搅髟谝荒曛畠?nèi)的季節(jié)變化也遠較地表徑流為??;③控制地下水位在合理埋深的上下波動,可以減少蒸發(fā)量和土壤積鹽,增大地下水在含水層中年內(nèi)或多年中的實際循環(huán)量,“地下儲水介質(zhì)”作為儲存、調(diào)蓄降水和地表水的作用日益被人們認識,并將得到更好的運用。1
徑流方向地下水的排泄區(qū)總是分布于地表相對低下的地方,因此,地形的高低對其影響很大,總體上說地下水是從高處向低處流動。尤其是潛水,天然情況下其徑流受地形控制明顯。
實際上,地下水徑流是相當(dāng)復(fù)雜的,很少具有單一的徑流方向。以我國華北平原為例,在總的地勢控制下、由山前向濱海地下水作縱向流動;同時,山前下降的潛水流在平原中某些部位上升在局部地形的控制下,淺層潛水由地上河及古河道下降、越流補給深層水,而在河間洼地則由深部向淺部作上升越流運動。但不管地下水具體的徑流路徑如何復(fù)雜,都可以通過編制地下水等水位線圖或等水壓線圖來分析研究。1
徑流強度地下水的徑流強度通常用單位時間內(nèi)通過單位過水?dāng)嗝娴乃俊獫B透速度來表征。顯然、根據(jù)達西定律,地下水徑流強度的大小與含水層的透水性、補給區(qū)到排泄區(qū)之間的水位差成正比,與補給區(qū)到排泄區(qū)之間的距離成反比。在含水層透水中l(wèi)愈好。地形切割愈強烈且相對高差愈大,補給量愈豐富的地段,地下徑流愈發(fā)育。如濕潤山區(qū)的潛水,徑流強烈,入滲補給的水在徑流過程中溶濾巖土,最終水、鹽共同在排泄區(qū)排出,使整個含水層的水不斷趨于淡化。侵蝕基準面目上潛水徑流最為強烈,水的礦化度很低。相反,在于旱地區(qū)細土堆積平原的潛水、徑流緩慢,由于蒸發(fā)排泄的結(jié)果,水分及鹽分輸送到排泄區(qū)后,水分蒸發(fā)托夫,鹽分就地積聚,土壤發(fā)生鹽漬化。
含水層透水性的差異可以導(dǎo)致徑流分配的差異。在水力坡度相同的情況下,透水性越好的地方,徑流越通暢,徑流強度越大,徑流量也相對集中。因此。在大河的下游堆積平原中,在河流邊岸附近及古河床分布地段,沖積物顆粒較粗,透水性較好,潛水徑流條件也較好,是地下徑流相對集中的地段,在這樣的地段常常可以找到水量豐富,水質(zhì)較好的地下水源。
由上可知,潛水的徑流速度,不僅關(guān)系著地下水的水量,而且,對水質(zhì)也有深刻的影響。因此,徑流強度的不同往往表現(xiàn)為水質(zhì)的變化反之,根據(jù)水質(zhì)情況也可以分析徑流強度。1