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從介紹了CFC在識別地下水混合中的應(yīng)用入手,將此方法實際應(yīng)用于關(guān)中盆地淺層下水研究。理論分析表明CFC濃度比值不受地下水混合作用的影響,利用CFC濃度年齡和CFC比值年齡可分析地下水混合作用,并可估算新水所占的比例。關(guān)中盆地下水CFC濃度從山前向渭河谷地有下降趨勢,反映地下水以側(cè)向流動為主,山前補(bǔ)給的新水與含水層中的老水有混合作用。地下水中新水所占的比例可達(dá)50%以上,表明該區(qū)地下水較易接受現(xiàn)代水補(bǔ)給。
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3.2 蓄水層生產(chǎn)率 地下水資源的可獲得性和地下水的總儲量一樣重要,決定了地下水能夠支持國家和社 會適應(yīng)氣候變化和人口增長的時間長短( Calow et al 2010)。地下水是可使用和抽取的,一 般通過鉆井, 而井的產(chǎn)量將限制地下水能被提取的速率。 對于安裝手泵的社區(qū)供水, 水井供 水產(chǎn)量必須保持> 0.1升 /秒,最好是 0.3升 /秒。集約灌溉農(nóng)業(yè)需要更高的水井產(chǎn)量。例如, 在美國中部平原所用的這種類型的標(biāo)準(zhǔn)中心樞紐灌溉器將需要能夠提供大約 50 升 /秒的水 井。其它灌溉面積較小的農(nóng)業(yè)系統(tǒng)不需要這么高的產(chǎn)量, 但是對于商業(yè)灌溉計劃典型需要水 井供應(yīng)量> 5 升 /秒。同樣的,依賴于個人水井的城鎮(zhèn)供應(yīng)量能夠維持至少 5 升 /秒的產(chǎn)量。 表 1 非洲地下水儲量評估 國家 地下水儲量 (km3) 最佳估計值 范圍 a 阿爾及利亞 91900 56000-243000 安哥拉 1710
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