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丽江黑龙潭地下水系统温度场特征研究

陈鑫 郑克勋 韩啸 田茂

陈 鑫,郑克勋,韩 啸,等. 丽江黑龙潭地下水系统温度场特征研究[J]. 中国岩溶,2023,42(6):1193-1201 doi: 10.11932/karst20230605
引用本文: 陈 鑫,郑克勋,韩 啸,等. 丽江黑龙潭地下水系统温度场特征研究[J]. 中国岩溶,2023,42(6):1193-1201 doi: 10.11932/karst20230605
CHEN Xin, ZHENG Kexun, HAN Xiao, TIAN Mao. Characteristics of temperature field of the Heilongtan groundwater system in Lijiang[J]. CARSOLOGICA SINICA, 2023, 42(6): 1193-1201. doi: 10.11932/karst20230605
Citation: CHEN Xin, ZHENG Kexun, HAN Xiao, TIAN Mao. Characteristics of temperature field of the Heilongtan groundwater system in Lijiang[J]. CARSOLOGICA SINICA, 2023, 42(6): 1193-1201. doi: 10.11932/karst20230605

丽江黑龙潭地下水系统温度场特征研究

doi: 10.11932/karst20230605
基金项目: 中国电建集团贵阳勘测设计研究院有限公司重大专项“岩溶洼地建库开发利用关键技术研究”(YJZD2020-02)
详细信息
    作者简介:

    陈鑫(1992-),男,硕士研究生,工程师,研究方向为水文地质工程地质。E-mail:1428927171@qq.com

    通讯作者:

    郑克勋(1982-),男,正高级工程师,研究方向为水文地质工程地质。 E-mail:848545331@qq.com

  • 中图分类号: P641.2

Characteristics of temperature field of the Heilongtan groundwater system in Lijiang

  • 摘要: 研究旨在通过地下水温度场的特征来推导岩溶泉域的地下水活动,并验证岩溶地下水系统划分的合理性,文章以黑龙潭岩溶泉域为例,采用对比分析等手段,对泉域地下水温度的时空变化特征进行研究,并探讨各变化特征的指示意义。结果表明:在空间分布上,泉域内地下水温与高程呈反比关系;在时间分布上,降雨作为引起地下水温度变化的主导因子,汛期补给区入渗增加后引起地下水温升高,同时大量的补给加快了地下水径流速度,致使排泄区地下水温降低。此外,还根据不同岩溶系统地下水温度场的差异性特征及其指示意义,验证了黑龙潭泉域系统划分具有合理性。

     

  • 图  1  研究区水文地质简图

    Figure  1.  Geology of the study area

    图  2  地下水温监测位置图

    Figure  2.  Location of the observation for groundwater temperature

    图  3  地下水温度–高程关系图

    Figure  3.  Relationship between temperature and elevation of groundwater

    图  4  降雨与地下水温度关系图

    Figure  4.  Relationship between precipitation and groundwater temperature

    图  5  监测井地下水温统计图

    Figure  5.  Statistics of groundwater temperature of monitoring well

    表  1  地下水温度与高程统计表

    Table  1.   Statistics of groundwater temperature and elevation

    监测点监测高程/m温度/ ℃监测点监测高程/m温度/ ℃
    JZH-ZK102 712.0011.40五凤楼泉2 407.0214.60
    清溪泉2 432.4313.50溢璨井2 395.3816.70
    JZH-ZK52 420.0014.13三眼井2 395.0814.56
    3号监测井2 406.9613.97白马龙潭2 393.3014.64
    1号监测井2 410.0014.40署古井2 390.8916.45
    2号监测井2 409.0014.17石榴井2 388.6415.75
    烈士墓泉2 408.8814.58月季井2 387.7815.95
    4号监测井2 408.8414.20诺娥富古井2 385.4315.53
    万寿寺泉2 407.2315.10白浪花泉1 885.0013.00
    珍珠泉2 407.0914.74
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  • [1] 靳念柱, 杨建宁. 地下水温度场基本理论研究[J]. 河南科技, 2013(12):212.
    [2] 庞忠和. 地下水运动对地温场的影响:研究进展综述[J]. 水文地质工程地质, 1987(3):30-34.
    [3] 葛孟琰, 马瑞, 孙自永, 龙翔, 邢文乐, 王烁, 尹茂生. 高寒山区河水与地下水相互作用的温度示踪:以黑河上游葫芦沟流域为例[J]. 地球科学, 2018, 43(11):4246-4255.

    GE Mengyan, MA Rui, SUN Ziyong, LONG Xiang, XING Wenle, WANG Shuo, YIN Maosheng. Using heat tracer to estimate river water and groundwater interactions in Alpine and cold regions: A case study of Hulugou watershed in upper reach of Heihe river[J]. Earth Science, 2018, 43(11):4246-4255.
    [4] 喻希乐, 王毅. 潘北矿灰岩地下水温度变化特征及影响因素分析[J]. 地下水, 2013, 35(5):26-28, 35. doi: 10.3969/j.issn.1004-1184.2013.05.009

    YU Xile, WANG Yi. Analysis on temperature variation characteristics and influencing factors of limestone groundwater in Panbei[J]. Ground Water, 2013, 35(5):26-28, 35. doi: 10.3969/j.issn.1004-1184.2013.05.009
    [5] 陈植华, 孙璐, 龚星. 马坑铁矿疏干条件下地下水温度场特征及其指示意义[J]. 地质科技情报, 2012, 31(5):136-142.

    CHEN Zhihua, SUN Lu, GONG Xing. Characteristics of groundwater temperature field and its indicative significance under drainage condition of Makeng Iron Mine[J]. Geological Science and Technology Information, 2012, 31(5):136-142.
    [6] 张佳, 霍艾迪, 赛佳美, 陈嘉莉, 冯逸伟, 李英豪. 基于温度示踪的渭河西咸新区段潜流交换研究[J]. 人民黄河, 2017, 39(10):66-69. doi: 10.3969/j.issn.1000-1379.2017.10.014

    ZHANG Jia, HUO Aidi, SAI Jiamei, CHEN Jiali, FENG Yiwei, LI Yinghao. Hyporheic study of Weihe river in Xi-Xian New Zone based on temperature tracer[J]. Yellow River, 2017, 39(10):66-69. doi: 10.3969/j.issn.1000-1379.2017.10.014
    [7] 马瑞, 董启明, 孙自永, 郑春苗. 地表水与地下水相互作用的温度示踪与模拟研究进展[J]. 地质科技情报, 2013, 32(2):131-137.

    MA Rui, DONG Qiming, SUN Ziyong, ZHENG Chunmiao. Using heat to trace and model the surface water-groundwater interactions: A review[J]. Geological Science and Technology Information, 2013, 32(2):131-137.
    [8] 董林垚, 陈建耀, Jun Shimada, 尹政兴. 地温示踪技术在地下水科学中的应用研究进展[J]. 长江科学院院报, 2018, 35(12):39-45. doi: 10.11988/ckyyb.20170696

    DONG Linyao, CHEN Jianyao, Jun Shimada, YIN Zhengxing. Research progress of heat as a tracer to interpret scientific problems in hydrogeology[J]. Journal of Yangtze River Scientific Research Institute, 2018, 35(12):39-45. doi: 10.11988/ckyyb.20170696
    [9] 高明刚. 云南南洞岩溶地下河水温场时空变化规律研究[J]. 中国岩溶, 1995, 14(1):19-30.

    GAO Minggang. Time-space variation of water temperature field in the Nandong subterranean river system, Yunnan[J]. Carsologica Sinica, 1995, 14(1):19-30.
    [10] 沈春勇. 水利水电工程岩溶勘察与处理[M]. 北京: 中国水利水电出版社, 2015: 143-146.
    [11] 董海洲, 陈建生. 利用温度示踪方法探测基坑渗漏[J]. 岩石力学与工程学报, 2004, 23(12):2085-2090. doi: 10.3321/j.issn:1000-6915.2004.12.026

    DONG Haizhou, CHEN Jiansheng. Study on groundwater leakage of foundation pit with temperature tracer method[J]. Chinese Journal of Rock Mechanics and Engineering, 2004, 23(12):2085-2090. doi: 10.3321/j.issn:1000-6915.2004.12.026
    [12] 周志芳, 王锦国. 河流峡谷区地下水温度异常特征分析[J]. 水科学进展, 2003, 14(1):62-66. doi: 10.3321/j.issn:1001-6791.2003.01.011

    ZHOU Zhifang, WANG Jinguo. Abnormal characteristics analysis of groundwater temperature field in canyon areas[J]. Advances in Water Science, 2003, 14(1):62-66. doi: 10.3321/j.issn:1001-6791.2003.01.011
    [13] 周训, 陈明佑, 李慈君. 深层地下热水运移的三维数值模拟[M]. 北京: 地质出版社, 2001.
    [14] 陈建生, 余波, 陈亮. 利用地下水温度场研究江都高水河船厂段堤防的渗漏[J]. 岩土工程界, 2002(12):37-39.
    [15] 刘松富. 温度和pH值检测法在观音岩水电站坝基渗漏分析中的应用[J]. 水利建设与管理, 2018, 38(10):1-6. doi: 10.16616/j.cnki.11-4446/TV.2018.10.01

    LIU Songfu. Application of temperature and pH value detection method in analysis of dam foundation leakage in Guanyinyan hydropower station[J]. Water Conservancy Construction and Management, 2018, 38(10):1-6. doi: 10.16616/j.cnki.11-4446/TV.2018.10.01
    [16] 熊亮萍, 汪集旸. 钻孔地温分布与地下水活动[J]. 地质科学, 1992(Suppl.1): 313-324.

    XIONG Liangping, WANG Jiyang. Geotemperature distribution in borehole and groundwater activity[J]. Scientia Geologica Sinica, 1992(Suppl.1): 313-321.
    [17] 韩啸, 陈鑫, 郑克勋, 刘胜. 示踪试验在岩溶大泉修复中的应用:以丽江黑龙潭为例[J]. 中国岩溶, 2019, 38(4):524-531. doi: 10.11932/karst20190408

    HAN Xiao, CHEN Xin, ZHENG Kexun, LIU Sheng. Application of the tracer test in karst hydrogeological prospecting: An example of Heilongtan, Lijiang, Yunnan[J]. Carsologica Sinica, 2019, 38(4):524-531. doi: 10.11932/karst20190408
    [18] 王宇. 岩溶区地表水与地下水资源及环境统一评价的流域边界划分研究[J]. 中国岩溶, 2019, 38(6):823-830. doi: 10.11932/karst2019y08

    WANG Yu. Study on watershed boundary division for unified evaluation of surface water and groundwater resources and environment in karst areas[J]. Carsologica Sinica, 2019, 38(6):823-830. doi: 10.11932/karst2019y08
    [19] 王宇. 西南岩溶地区岩溶水系统分类、特征及勘查评价要点[J]. 中国岩溶, 2002, 21(2):114-119. doi: 10.3969/j.issn.1001-4810.2002.02.008

    WANG Yu. Classification, features of karst water system and key point for the evaluation to karst water exploration in Southwest China karst area[J]. Carsologica Sinica, 2002, 21(2):114-119. doi: 10.3969/j.issn.1001-4810.2002.02.008
    [20] 高伟. 云南省丽江市黑龙潭泉域地下水系统分析[D]. 成都: 成都理工大学, 2016.

    GAO wei. The systematic analysis of Heilongtan spring area karst-water system in Lijiang City of Yunnan Province[D]. Chengdu: Chengdu University of Technology, 2016.
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出版历程
  • 收稿日期:  2022-10-25
  • 网络出版日期:  2023-12-28
  • 刊出日期:  2023-12-01

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