Volume 3,Issue 4
长白山地下水系统与地表水体耦合关系研究
长白山作为松花江、鸭绿江和图们江的发源地,是东北重要水塔和生态功能区,其地下水与地表水体的耦合关系关乎区域水资源安全与生态稳定。本文通过构建点-线-面监测网络,系统获取地下水与地表水动力场数据,结合水化学、氢氧稳定同位素示踪技术及数值模型,探究两者耦合特征、机制及影响因素。长白山地下水与地表水动力场时空异质性显著,受气象周期、地形地质控制,丰平枯水期呈现不同演化特征;水化学上两者均呈弱碱性、低盐度,主要离子含量相关性显著,印证耦合关联;氢氧同位素示踪揭示大气降水为主要补给来源,量化了不同时空尺度下两者的交换比例;深大断裂与地热异常通过控水机制、水热耦合及深层地下水隐式补给,显著控制耦合关系,其中深层地下水隐式补给是天池水量稳定的关键。研究成果可为长白山区域水资源合理开发、生态环境保护及矿泉水资源管控提供理论支撑与技术参考。
[1] 王贺. 季节性冻融作用下长白山区地下水形成与演化研究[D]. 吉林: 吉林大学,2023.
[2] 张玉珊, 崔世平, 张敏. 松嫩平原地下水系统循环特征[J]. 吉林地质,2014(3):102-104. DOI:10.3969/j.issn.1001-2427.2014.03.025.
[3] 林涛, 汪少勇, 邓元博, 等. 长白山北坡冬季不同水体稳定同位素特征及其环境意义[J]. 环境化学,2026,45(1):93-104. DOI:10.7524/j.issn.0254-6108.2024061705.
[4] 韩心宇. 哈尔滨市地下水资源长序列均衡计算与评价[D]. 黑龙江: 黑龙江大学,2021.
[5] 王美玉, 戴长雷, 王羽. 松花江流域地下水资源量评价区划与分析[J]. 水利科学与寒区工程,2021,4(3):62-67. DOI:10.3969/j.issn.2096-5419.2021.03.014.
[6] 谷志琪, 卞建民, 马于曦, 等. 基于SD模型的长白山安图县矿泉水资源承载力研究[J]. 东北师大学报( 自然科学版),2022,54(4):136-143. DOI:10.16163/j.cnki.
dslkxb202012036.
[7]代策. 长白山矿泉水集中区水资源开发利用水平评价和优化配置研究[D]. 吉林: 吉林大学,2022.
[8] 江巧宁, 陈建生. 深循环地下水补给长白山天池的水量平衡分析[J]. 水资源保护,2015(5):7-13. DOI:10.3880/j.issn.10046933.2015.05.002.
[9] 常泽华. 耦合冻融过程的长白山江源区地下水模拟研究[D]. 黑龙江: 黑龙江大学,2022.
[10] 于成龙. 长白山轨道工程对主要地下水径流的影响评价[J]. 中国非金属矿工业导刊,2019(2):37-40. DOI:10.3969/j.issn.1007-9386.2019.02.012.