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均衡计算之内以提高计算精度。均衡为正,均衡差为8.67×104m3。推测由于均衡区内个别村屯存在少量分散农户,人畜及少量灌溉用水未统计所致。水位拟合:为验证均衡计算的准确性,依据地下水实际观测资料,对水位变动带内水体积变化进行计算。借助计算机模拟软件可对特定区域建立相应模型对均衡区内水量、水质等进行模拟、计算,精度较高。一般情况下,地下水均衡差较小,地下水基本均衡,但部分区域可能长时间过量及度开采地下水会造成地下水储存资源的大量消耗,因此在开采利用地下水时应注意开采量及开采强度,以免造成地下水储存资源的流失。
一般情况下边界条件多为第三类边界条件,本文案例为边界条件。均衡计算时间的确定,进行均衡计算时应注意至少按一个完整水文年进行计算,一般情况下,枯水期地下水补给量较少,多为负均衡即排泄量大于补给量,相应体现为地下水埋深变大(水位有所下降);相反,丰水期一般为正均衡即补给量大于排泄量,相应的地下水埋深变浅(水位有所上升);平水期则补给量与排泄量相当,地下水埋深介于枯水期与丰水期之间。确定补给、排泄条件。补给项(收入项A)一般包括:大气降水量X、地表水流入量Y地下水流入量W水气凝结量Z1;排泄项(支出项B)一般包括:地表水流出量Y2,地下水流出量W2,蒸发量Z2。水储量变化Δω包括:地表水变化量。
图1(b)表明,研究区浅层地下水位大幅下降主要发生在每年的春季小麦等作物大规模集中灌溉时期,其间浅层地下水位降幅明显大于灌溉之后每年8月至次年2月的浅层地下水位升幅,进而导致研究区浅层地下水位呈现不断下降趋势。4.1浅层地下水位变化特征~2012年的每年3月15日至6月30日春灌期间,随着1月至6月降水量的变化,河北柏乡、赵县和定兴农业区浅层地下水位响应变化的日均降幅大于1.0cm,都呈现春灌加剧农业区浅层地下水超采的特征。只有在降水明显偏丰条件下,日均水位降幅才会小于1.0cm。分布在不同农业区的9眼监测孔小时级浅层地下水位动态监测结果与上述规律吻合;在2013年春灌期间,浅层地下水位都呈现每天厘米级的下降特征(表2)。