Xác định sự không đồng nhất trong các thuộc tính thủy lực của một tầng chứa nước phreatic từ những biến động mực nước thủy triều: một nghiên cứu trường hợp tại Argentina

Springer Science and Business Media LLC - Tập 17 - Trang 1727-1732 - 2009
Eleonora S. Carol1, Eduardo E. Kruse2, Jorge L. Pousa1, Alejandro R. Roig3
1Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas, Facultad de Ciencias Naturales y Museo, Universidad Nacional de La Plata (UNLP), La Plata, Argentina
2Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas, Facultad de Ciencias Astronómicas y Geofísicas, Universidad Nacional de La Plata (UNLP), La Plata, Argentina
3Departamento de Ciencias Básicas, Facultad de Ingeniería, Universidad Nacional de La Plata (UNLP), La Plata, Argentina

Tóm tắt

Một giải pháp phân tích nổi tiếng của Jacob (1950) về dòng chảy nước ngầm do sự lan truyền sóng thủy triều, cùng với các số liệu thực địa dọc theo một chu kỳ thủy triều hoàn chỉnh và dữ liệu địa chất, đã được sử dụng để đánh giá các không đồng nhất trong các thuộc tính thủy lực của một tầng chứa nước phreatic nằm cạnh sông Ajo trong môi trường đồng bằng ven biển của khu vực phía nam của đất ngập nước Vịnh Samborombon, Argentina. Từ phân tích các biến động của mực nước trong một tập hợp các giếng quan trắc được đặt dọc theo một đường vuông góc với bờ sông, người ta có thể định lượng các biến đổi không gian theo từng mảnh của hệ số khuếch tán thủy lực của tầng chứa nước phreatic. Kết quả cho thấy sự biến đổi mạnh mẽ về phương ngang của môi trường trầm tích do ảnh hưởng của các tác nhân vận chuyển và lắng đọng khác nhau đặc trưng cho đồng bằng ven biển. Độ dày đã biết của tầng chứa nước phreatic và khoảng ước tính của sản lượng riêng đã cho phép xác định độ dẫn thủy lực là yếu tố có ảnh hưởng lớn nhất. [Jacob CE (1950) Dòng chảy của nước ngầm. Trong: Rouse H (biên tập) Thủy lực kỹ thuật. Wiley, New York]

Từ khóa

#tầng chứa nước phreatic #thuộc tính thủy lực #biến động mực nước thủy triều #độ dẫn thủy lực #môi trường trầm tích #Argentina

Tài liệu tham khảo

Ateie-Ashtiami B, Volker RE, Lockington DA (1999) Tidal effects on sea water intrusion in unconfined aquifers. J Hydrol 216:17–31 Carol ES (2008) Procesos hidrológicos en el sector sur de la Bahía de Samborombón [Hydrological processes in the southern sector of the Samborombon Bay]. PhD Thesis, Facultad de Ciencias Naturales y Museo, Universidad Nacional de La Plata, Argentina Carol E, Kruse E, Pousa J (2008) Environmental hydrogeology of the southern sector of the Samborombon Bay wetland, Argentina. Environ Geol 54:95–102 Castany G (1963) Traité practique des eaux souterraines [Practical treatise on groundwater]. Dunod, Paris Chuang MH, Yeh HD (2007) An analytical solution for the head distribution in a tidal leaky confined aquifer extending an infinite distance under the sea. Adv Water Resour 30:439–45 Erskine A (1991) The effect tidal fluctuation on a coastal aquifer in the UK. Ground Water 29:556–562 Ferris JG (1951) Cyclic fluctuations of water levels as a basis for determining aquifer transmissibility. Int Assoc Sci Hydrol Pub 33:148–155 Fetter CW (1994) Applied hydrogeology. Prentice-Hall, New York Jacob CE (1950) Flow of ground water. In: Rouse H (ed) Engineering hydraulics. Wiley, New York Jeng DS, Li L, Barry DA (2002) Analytical solution for tidal propagation in a coupled semi-confined/phreatic coastal aquifer. Adv Water Resour 25:577–584 Jeng DS, Mao X, Enot P, Barry DA, Li L (2005) Spring-neap tide-induced beach water table fluctuations in a sloping coastal aquifer. Water Resour Res 41, W07026 Kolja R, El-Kadi A (2008) Estimating hydraulic properties of coastal aquifers using wave setup. J Hydrol 353:201–213 Li H, Jiao JJ (2002) Analytical solution of tidal groundwater flow in coastal two-aquifer system. Adv Water Resour 25:417–426 Li H, Jiao JJ (2003) Influence of the tide on the mean watertable in an unconfined, anisotropic, inhomogeneous coastal aquifer. Adv Water Resour 26:9–16 Li L, Barry D, Cunningham F, Stagnitti F, Parlange J (2000) A two-dimensional analytical solution of groundwater responses to tidal loading in an estuary and ocean. Adv Water Resour 23:825–833 Li H, Li G, Cheng J, Boufadel MC (2007) Tide-induced head fluctuations in a confined aquifer with sediment covering its outlet at the sea floor. Water Resour Res 43(3), W03404. doi:10.1029/2005WR004724 Mao X, Enot P, Barry DA, Li L, Binley A, Jeng DS (2006) Tidal influence on the behaviour of a coastal aquifer adjacent to a low-relief estuary. J Hydrol 327:110–127 Nielsen P (1990) Tidal dynamics of the water table in beaches. Water Resour Res 26:2127–2134 Parker G (1979) Geología de la planicie costera entre Pinamar y Mar de Ajó, Provincia de Buenos Aires [Geology of the coastal plain between Pinamar and Mar de Ajó, Province of Buenos Aires]. Rev Asoc Geol Argentina 34: 167-183 Ren Y, Tang Z, Zhao L (2008) Tide-induced groundwater head fluctuation in a coastal aquifer system with a submarine outcrop covered by a thin silt layer. Hydrol Process 22:605–610 Serfes ME (1991) Determining the mean hydraulic gradient of ground water affected by tidal fluctuations. Ground Water 29:549–555 SHN (Servicio de Hidrografía Naval) [Naval Hydrographic Service] (2001) Derrotero Argentino [Argentine pilot]. Pub. H-201, Parte 1: Río de la Plata. Armada Argentina, Buenos Aires SHN (Servicio de Hidrografía Naval) [Naval Hydrographic Service] (2008) Tabla de Mareas [Tide table]. Pub. H-610, Armada Argentina, Buenos Aires Sun H (1997) A two-dimensional analytical solution of groundwater responses to tidal loading in an estuary. Water Resour Res 33:1429–1435 Teo HT (2003) Tidal dynamics in coastal aquifers. MSc Thesis, Griffith University, Gold Coast Campus, Australia Teo HT, Jeng DS, Seymour BR, Barry DA, Li L (2003) A new analytical solution for water table fluctuations in coastal aquifers with sloping beaches. Adv Water Resour 26:1239–1247 Todd DK, Mays LW (2005) Groundwater hydrology. Wiley, New York Trefry MG (1999) Periodic forcing in composite aquifers. Adv Water Resour 22:645–656 Turner IL, Coates BP, Acworth RI (1996) The effects of tides and waves on water-table elevations in coastal zones. Hydrogeol J 4:51–69 Vandenbohede A, Lebbe L (2007) Effects of tides on a sloping shore: groundwater dynamics and propagation of the tidal wave. Hydrogeol J 15:645–658 Xia Y, Li H, Boufadel MC, Guo Q, Li G (2007) Tidal wave propagation in a coastal aquifer: effects of leakages through its submarine outlet-capping and offshore roof. J Hydrol 337:249–257 Zhou X (2007) Determination of aquifer parameters based on measurements of tidal effects on a coastal aquifer near Beihai, China. Hydrol Process 22(16):3176–3180. Available at www.interscience.wiley.com. Cited May 2009