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        美國西南干旱地區(qū)可持續(xù)地下水管理

        2017-04-08 20:36:01美國托馬斯
        水利水電快報(bào) 2017年1期
        關(guān)鍵詞:白水含水層趨勢

        [美國] B.F.托馬斯 等

        美國西南干旱地區(qū)可持續(xù)地下水管理

        [美國] B.F.托馬斯 等

        可持續(xù)地下水管理需要評估氣候和管理活動(dòng)對地下水系統(tǒng)演變的影響。 利用傳統(tǒng)的連續(xù)性方法評估地下水可持續(xù)性,無法掌握含水層響應(yīng)空間變化。 為彌補(bǔ)這一不足,研究了加州柯契拉谷的地下水位資料,考慮到該河谷實(shí)施了綜合管理策略,研究在地下水可持續(xù)框架下進(jìn)行。 詳細(xì)介紹了所采用的創(chuàng)新方法,即利用傳統(tǒng)統(tǒng)計(jì)方法深化對含水層響應(yīng)的理解。評估了單個(gè)地下水觀測井的變化趨勢,利用區(qū)域顯著性分析了區(qū)域地下水特性。檢驗(yàn)表明,在1973年開始的大強(qiáng)度地下水補(bǔ)給時(shí)段內(nèi),盡管單個(gè)觀測井空間變化趨勢明顯,但區(qū)域地下水位變化趨勢并不明顯。 說明了長期地下水消耗背景下補(bǔ)給效果存在空間局限性,提出應(yīng)關(guān)注利用綜合管理策略進(jìn)行可持續(xù)地下水管理。

        干旱地區(qū);地下水;可持續(xù)管理;地下水趨勢;統(tǒng)計(jì)分析;美國

        1 概述與背景

        地下水約占不凍淡水的90%,為超過20億人口提供重要的淡水資源。 資料表明,全球范圍內(nèi),包括美國,不可持續(xù)地下水的利用減少了地下水儲(chǔ)量,對地下水資源滿足未來水需求的關(guān)注度不斷增加。

        為評估地下水可供水量,使用了安全開采量這一概念,其定義是維持含水層儲(chǔ)量條件下含水層可開采的最大水量。 2004年,有學(xué)者提出了含水層可持續(xù)概念,將其核心由年補(bǔ)給和年取水量轉(zhuǎn)移到取水時(shí)間模式和地下水特性。 他們認(rèn)為,地下水監(jiān)測為測量自然及人類活動(dòng)對地下水資源影響的一種手段。 加州柯契拉谷(Coachella Valley)覆蓋廣泛的測井站網(wǎng),這為評價(jià)復(fù)雜且嚴(yán)格管理的地下水系統(tǒng)、評估地下水系統(tǒng)對自然和人類活動(dòng)的響應(yīng)提供了可能。

        資料表明,加州部分地區(qū)大量使用地下水,使得地下水儲(chǔ)量減少,由此產(chǎn)生了諸如地面下沉、含水層壓密等后果。 觀測資料表明,在柯契拉谷,1936~1967年地下水抽取量增加10倍,含水層水位下降30 m或者更多,棕櫚泉附近地下水位平均每年下降1.5 m,地面每年沉降速度高達(dá)6 mm。 目前柯契拉谷地區(qū)水務(wù)部門正在對地下水資源進(jìn)行有效管理,對地表水配置、地下水抽取、水再利用和地下水儲(chǔ)庫進(jìn)行綜合安排。

        研究分析了地下水位歷史資料,總結(jié)了影響含水層系統(tǒng)特性的地下水管理特點(diǎn)和氣候特征。 之前的研究利用遙測資料評估了區(qū)域含水層特性,但是沒有考慮局部地下水特性。 考慮到水文時(shí)間序列常常為非正態(tài)分布,使用非參數(shù)分析方法比較理想,本文利用非參數(shù)趨勢分析評估了單個(gè)測井以及區(qū)域地下水特性。 潘達(dá)等人于2007年首先使用該方法分析了地下水特性。 此次研究擴(kuò)展了之前的區(qū)域地下水位趨勢評估研究,并考慮了地下水位互相關(guān)。 評測含水層管理成效的目標(biāo)是:①研究地下水位趨勢,評估地下水管理和氣候的影響;②評價(jià)區(qū)域地下水特性,并考慮空間相關(guān)和序列相關(guān);③檢驗(yàn)研究成果在地下水可持續(xù)框架下的意義。

        2 研究區(qū)域

        柯契拉谷位于加利福尼亞州南部,西北走向,北鄰圣貝納迪諾(San Bernardino)山脈,南接索爾頓(Salton)海。 索爾頓海槽是一種脊轉(zhuǎn)換斷層系統(tǒng),來自科羅拉多河的三角洲沉積物填充于其中,據(jù)報(bào)道,其深度高達(dá)3 700 m。 主要含水層系統(tǒng)分為上半?yún)^(qū)(基準(zhǔn)標(biāo)高以下45~90 m)和下半?yún)^(qū)(基準(zhǔn)標(biāo)高以下90~180 m),半承壓層貫穿整個(gè)含水層。

        由于地質(zhì)控制和多個(gè)水務(wù)機(jī)構(gòu)管理含水層的綜合作用,谷區(qū)含水層響應(yīng)是不同的。 包括圣安德烈亞斯(San Andreas)斷層帶在內(nèi)的結(jié)構(gòu)性地質(zhì)特征因其阻礙水流而影響地下水響應(yīng)。 盡管柯契拉谷水區(qū)、柯契拉水務(wù)局、沙漠水務(wù)局、印第歐(Indio)水務(wù)局和米申(Mission)泉水區(qū)等多家水務(wù)機(jī)構(gòu)之間存在密切聯(lián)系,但是每個(gè)機(jī)構(gòu)對于取水的管理是不同的。 之前的地下水評價(jià)將該區(qū)域分為上白水流域和下白水流域,描述了柯契拉運(yùn)河1949年竣工后流域地下水位上升和下降的情況。 區(qū)域水規(guī)劃(MWH 2012)繼續(xù)通過將白水流域分為上白水流域和下白水流域來評價(jià)地下水管理?;谘芯磕康模u價(jià)了白水流域地下水特征,同時(shí),為適應(yīng)現(xiàn)有的管理結(jié)構(gòu),評價(jià)了上白水流域和下白水流域地下水特征。

        就流域水文氣候特征而言,該區(qū)域?qū)儆诘湫偷拿绹喜扛珊祬^(qū)域。 谷底區(qū)域年均降水量為80~100 mm,而山區(qū)年均降水量高達(dá)800 mm。 在典型的干旱地下水系統(tǒng)中,天然地下水補(bǔ)給僅限于虧水河誘導(dǎo)補(bǔ)給和河谷邊緣補(bǔ)給。 研究表明,谷區(qū)含水層地下水補(bǔ)給源為降水及來自于周邊山區(qū)的徑流,據(jù)估算,白水流域年凈天然補(bǔ)給量為4 440萬m3。 截止到1999年,每年的地下水總抽取量為46 380萬m3,大約為估算天然補(bǔ)給量的10倍。 人口中心集中在上白水流域,如棕櫚泉地區(qū),其總需水量的92%依賴地下水。 下白水流域主要是農(nóng)業(yè),其總需水量的36%依賴地下水。 從1973年開始,為了彌補(bǔ)天然補(bǔ)給的不足,利用地表水對上白水流域和下白水流域進(jìn)行人工補(bǔ)給,補(bǔ)給水來源于《加州水計(jì)劃》的調(diào)水量以及《定量調(diào)節(jié)協(xié)議》中規(guī)定的科羅拉多河分配水量。

        3 方 法

        3.1 數(shù) 據(jù)

        各水務(wù)機(jī)構(gòu)設(shè)立了觀測井測量并記錄地下水位的變化。 地下水位觀測次數(shù)每年大約為4次,然而,由于沒有正式生效的觀測計(jì)劃,觀測次數(shù)并不是固定的。 本文選取了1960~2013年的資料,并將數(shù)據(jù)分組,從1960年開始,每10 a一組。 進(jìn)行了單個(gè)地下水觀測井趨勢分析,觀測井選取要求為5 a期間內(nèi)觀測數(shù)據(jù)超過10個(gè)(用于10 a期分析)、且1960~2013年時(shí)間段內(nèi)至少25 a內(nèi)超過30個(gè)觀測數(shù)據(jù)。

        分析了獨(dú)立斜率參數(shù)-高程回歸模型項(xiàng)目(PRISM)中的降雨數(shù)據(jù),評價(jià)了研究區(qū)域4 km分辨率網(wǎng)格年降水?dāng)?shù)據(jù)。

        針對此次研究,分析了1910~2010年的數(shù)據(jù),分析結(jié)果表明,實(shí)測地下水位趨勢主要受10 a期平均降水量特征的影響。

        3.2 假設(shè)檢驗(yàn)

        理解地下水動(dòng)態(tài)是實(shí)現(xiàn)可持續(xù)地下水管理的關(guān)鍵環(huán)節(jié),這一環(huán)節(jié)包括對響應(yīng)天然和人類活動(dòng)影響的地下水特性的時(shí)空變化進(jìn)行評估,利用多種方法評價(jià)了地下水動(dòng)態(tài),包括時(shí)間序列分析、地下水徑流模擬模型和遙測遙感等。 但這些方法也存在局限,即不能評價(jià)局部地下水特性。 本文利用MK趨勢檢驗(yàn)評價(jià)局部地下水特性,擴(kuò)展后利用區(qū)域顯著性評價(jià)區(qū)域地下水趨勢。

        3.2.1 MK趨勢檢驗(yàn)

        之前的地下水研究,主要討論地下水/地表水相互作用變化的特點(diǎn),或者探討氣候變化對地下水系統(tǒng)的影響。 MK趨勢檢驗(yàn)分析地下水趨勢這一方法一直都用于水質(zhì)數(shù)據(jù),直到最近才應(yīng)用于地下水位的分析。 非參數(shù)方法更適用于非正態(tài)分布數(shù)據(jù),避免了線性回歸中相關(guān)殘差的復(fù)雜性,可以利用類似于預(yù)白噪聲化的各種轉(zhuǎn)換進(jìn)行校正,如Cochrane-Orcutt 轉(zhuǎn)換或者Hildreth-Lu轉(zhuǎn)換等。

        MK趨勢檢驗(yàn)是一種非參數(shù)、基于秩次的方法,用于評價(jià)時(shí)間序列中存在的趨勢。 檢驗(yàn)根據(jù)按時(shí)間進(jìn)行排序的數(shù)據(jù)進(jìn)行,并評價(jià)每一個(gè)連續(xù)數(shù)據(jù)點(diǎn)。 檢驗(yàn)的統(tǒng)計(jì)量S計(jì)算如下式:

        (1)

        式中,x為時(shí)間i和j的數(shù)據(jù)點(diǎn),如果xj>xi,sgn(xj-xi)為1,如果xj

        E(S)=0

        (2)

        如果考慮秩相等的情況(xi=xj),統(tǒng)計(jì)量S的方差計(jì)算如下式:

        (3)

        式中,ti表示序列長度i中秩相等的數(shù)量。

        用Sen斜率估計(jì)量(b)估算趨勢度如下式:

        ?j>i

        (4)

        式中,Y為時(shí)間X的實(shí)測地下水位。

        3.2.2 區(qū)域顯著性

        區(qū)域顯著性,表示區(qū)域特性顯著性的術(shù)語,用來評價(jià)整個(gè)柯契拉谷的10 a期趨勢。 之前評估區(qū)域地下水特性使用的方法是齊性檢驗(yàn),這種分析為匯集單站趨勢提供空間資料,但是不能評價(jià)整個(gè)含水層系統(tǒng)的統(tǒng)計(jì)特性。 區(qū)域顯著性檢驗(yàn)利用單井特性確定區(qū)域趨勢,檢驗(yàn)結(jié)果與用拔靴(bootstrap)法獲得的可能是偶然的趨勢進(jìn)行了比較。 檢驗(yàn)過程受序列相關(guān)影響,包括單站地下水觀測時(shí)間序列的時(shí)間相關(guān)和空間相關(guān),即地下水測井位置之間直接水力聯(lián)系導(dǎo)致的空間關(guān)系。

        針對空間相關(guān),學(xué)者們解釋說明了空間相關(guān)在解讀趨勢中的重要性。 他們舉例說明了位置相關(guān)違反評價(jià)區(qū)域趨勢顯著性時(shí)的獨(dú)立性假設(shè)。 此次研究評價(jià)了位置之間存在直接水力聯(lián)系的地下水觀測數(shù)據(jù)的趨勢,假定位置相關(guān)需要使用其他方法評價(jià)區(qū)域顯著性。

        使用靴化法評價(jià)區(qū)域顯著性。 該法包括重新抽樣以獲得樣本,根據(jù)所獲取的樣本估計(jì)統(tǒng)計(jì)特性。 這里使用的拔靴法包括對地下水觀測數(shù)據(jù)進(jìn)行N次重新抽樣,利用肯德爾統(tǒng)計(jì)量S的平均值 估計(jì)統(tǒng)計(jì)性質(zhì),其計(jì)算公式如下:

        (5)

        式中,Sk為m個(gè)測井中第k個(gè)井的肯德爾統(tǒng)計(jì)量S。 零假設(shè)為:空間不相關(guān)且獨(dú)立的估計(jì)值Sk無趨勢,因此,E(Sm) = 0。 對于N個(gè)拔靴樣本,建立Sm經(jīng)驗(yàn)分布函數(shù),確定區(qū)域顯著性。 利用威布爾經(jīng)驗(yàn)頻率繪制共10 000個(gè)樣本(N=10 000),則

        (6)

        式中,r為拔靴結(jié)果的秩。

        針對空間相關(guān),水文數(shù)據(jù)常常呈現(xiàn)序列相關(guān),違背序列獨(dú)立性假定,可能在無趨勢存在的情況下拒絕無趨勢假設(shè)。 有學(xué)者建議對數(shù)據(jù)進(jìn)行預(yù)白噪聲化處理,消除時(shí)間序列的序列相關(guān)。 最簡單的方法是通過消除一階自相關(guān)進(jìn)行預(yù)白噪聲化處理,其假定數(shù)據(jù)由一階自回歸模型生成,計(jì)算公式如下:

        (7)

        式中,Yt為時(shí)間t時(shí)的原始地下水觀測值,r1為一階自回歸。 有學(xué)者舉例說明了“TFPW”預(yù)白噪聲化處理方法在評價(jià)趨勢顯著性時(shí)效果較好。 按照該方法,需要估計(jì)并消除Sen斜率趨勢、消除一階自相關(guān)關(guān)系、重新估計(jì)時(shí)間序列的斜率趨勢。 其他研究包括利用類似方法估計(jì)徑流量趨勢、降水量趨勢或者蒸散發(fā)趨勢。研究的目的并非評價(jià)各種預(yù)白噪聲化處理的特性,相反,在之前趨勢評價(jià)研究成果的基礎(chǔ)上評價(jià)了TFPW方法。

        4 結(jié) 果

        4.1 10 a期趨勢

        對10 a期的分析結(jié)果(20世紀(jì)60~21世紀(jì)初)進(jìn)行了統(tǒng)計(jì),趨勢度用Sen斜率估計(jì)量(見公式4)估算。 利用普通克里格法對單個(gè)井趨勢度進(jìn)行插值,評價(jià)趨勢空間特性,這一空間估算方法可以最大限度地減少誤差方差。 在該研究成果中,利用地表水補(bǔ)給、地下水利用以及降水量等歷史資料分析了10 a期地下水特性。

        4.1.1 20世紀(jì)60年代

        上白水流域呈現(xiàn)明顯的反向趨勢,原因是農(nóng)業(yè)增產(chǎn)以及20世紀(jì)60年代棕櫚泉地區(qū)人口增長55%,而上白水流域依賴地下水滿足用水需求,導(dǎo)致地下水抽取量增加。

        索爾頓海附近的下白水流域,其地下水位略呈正向趨勢。 柯契拉運(yùn)河1949年竣工,柯契拉河經(jīng)該運(yùn)河向下白水流域輸送灌溉水,減少地下水抽取量,滿足用水需求,可能導(dǎo)致了地下水的正向響應(yīng)。

        4.1.2 20世紀(jì)70年代

        20世紀(jì)70年代人口增長以及農(nóng)業(yè)快速增產(chǎn)導(dǎo)致地下水超采。 柯契拉谷大部分觀測井(85%)呈現(xiàn)反向趨勢。 然而,趨勢度空間插值圖顯示,下白水流域部分觀測井呈現(xiàn)中性趨勢或者略呈正向趨勢(23 %)。 隨著白水河流域恢復(fù)雨水徑流配置和地表水配置,上白水流域1973年開始實(shí)施地下水補(bǔ)給,直到1979年,系統(tǒng)補(bǔ)給率達(dá)到最低,這一措施可能對這10 a期內(nèi)的地下水位產(chǎn)生局部影響。

        4.1.3 20世紀(jì)80年代

        隨著上白水流域補(bǔ)給配置增加,局部地下水位呈現(xiàn)抬升趨勢。 整個(gè)柯契拉谷區(qū)域大約有40%測井的地下水位呈正向趨勢,而上白水流域大部分測井地下水位呈正向趨勢(62%)。 上白水流域補(bǔ)給地下水的地表水配置增加,可能是由于科羅拉多河水量配置增加以及這一10 a期降水量高于多年平均值引起的。 下白水流域,盡管利用柯契拉運(yùn)河進(jìn)行灌溉,地下水位依然呈現(xiàn)反向趨勢。

        4.1.4 20世紀(jì)90年代

        空間趨勢表明,柯契拉谷區(qū)域地下水補(bǔ)給情況是不一致的且效果也有限。 上白水流域補(bǔ)給地下水的地表水配置增加,使得大約28%的觀測井地下水位抬升。 另外,下白水流域試點(diǎn)補(bǔ)給研究表明,谷區(qū)東部區(qū)域產(chǎn)生了正向含水層響應(yīng),大約16%的觀測井呈現(xiàn)正向趨勢。 谷區(qū)大部分區(qū)域地下水位明顯下降,表明地下水超采空間變化大。

        4.1.5 21世紀(jì)初

        21世紀(jì)初,美國東南地區(qū)遭受長時(shí)間干旱,影響了含水層天然補(bǔ)給能力。 干旱還影響了補(bǔ)給地下水的地表水引水,為滿足灌溉需求和城市水需求,可能導(dǎo)致地下水開采增加。 氣候條件和地下水持續(xù)開采的共同影響導(dǎo)致了這一10 a期的地下水超采。

        4.1.6 1960~2013年

        為解決地下水超采問題,水務(wù)部門開始實(shí)施地下水補(bǔ)給,同時(shí)實(shí)施水再利用和地表水引水。 從2009年開始,柯契拉谷水分區(qū)基于《定量調(diào)節(jié)協(xié)議》訂立的各種協(xié)議,增加了用于上白水流域地下水補(bǔ)給系統(tǒng)的地表水配置量。 1960~2013年地下水位特性說明了人工補(bǔ)給地下水抬高地下水位的效果。分析表明,在谷區(qū)中部區(qū)域地下水位每年急劇下降高達(dá)2 m的情況下,地下水補(bǔ)給的空間影響是有限的。

        4.2 區(qū)域顯著性

        根據(jù)區(qū)域趨勢評估,可以進(jìn)行基于含水層的可持續(xù)地下水管理評價(jià)。 在4.1節(jié)中,討論了10 a趨勢,為說明地下水特性提供了令人信服的可視證據(jù),但不能用這樣的方法檢驗(yàn)區(qū)域地下水趨勢的顯著性。 為解決這一問題,評價(jià)了單站假設(shè)檢驗(yàn)的區(qū)域顯著性,以確定區(qū)域趨勢的顯著性。 在該分析中,零假設(shè)為:在0.05顯著性水平下,不存在區(qū)域趨勢。

        分析TFPW數(shù)據(jù)的區(qū)域顯著性表明,20世紀(jì)60年代、90年代和1960~2013年整個(gè)研究周期存在不顯著趨勢。 整個(gè)白水流域20世紀(jì)70年代和21世紀(jì)初存在明顯趨勢,下白水流域20世紀(jì)80年代和21世紀(jì)初存在明顯趨勢,上白水流域21世紀(jì)初存在明顯趨勢。

        補(bǔ)水設(shè)施附近正向地下水位趨勢以及谷區(qū)中心部分反向地下水位趨勢相互交織,使得整個(gè)研究周期內(nèi)地下水位無明顯趨勢,凸顯了可持續(xù)地下水管理評價(jià)過程的復(fù)雜性。

        地下水空間分布特性以及研究成果所展示的趨勢度對區(qū)域趨勢都具有影響。 例如,20世紀(jì)80年代這一10 a期。 在上白水流域,地下水補(bǔ)給活動(dòng)有效地抬升了地下水位,含水層西北部分呈現(xiàn)正向地下水位趨勢,而上白水流域西南部分地下水位呈現(xiàn)下降趨勢。 交織出現(xiàn)的上升趨勢和下降趨勢,導(dǎo)致上白水流域無明顯區(qū)域趨勢。 下白水流域整個(gè)區(qū)域呈現(xiàn)明顯的反向趨勢,且具有明顯的區(qū)域趨勢。 分析表明,研究周期內(nèi)情況類似,說明了地下水補(bǔ)給活動(dòng)對于實(shí)測地下水特性的影響。

        5 討 論

        為滿足區(qū)域用水需求,柯契拉谷地下水長期超采,超采歷史可追溯到20世紀(jì)初。 目前,該區(qū)域依賴地下水、科羅拉多河配置的地表水和再利用水支撐包括農(nóng)業(yè)生產(chǎn)、高爾夫球場和旅游業(yè)在內(nèi)的經(jīng)濟(jì)活動(dòng)以及包括印第歐和棕櫚泉地區(qū)等人口中心地區(qū)的用水。

        研究結(jié)果表明,地下水補(bǔ)給措施對于谷區(qū)地下水超采的緩解程度不一,補(bǔ)水設(shè)施附近的觀測顯示,地下水位由反向趨勢向正向趨勢轉(zhuǎn)變;而其他區(qū)域,特別是河谷區(qū)中心區(qū)域,地下水依然處于超采狀態(tài)。 21世紀(jì)初的干旱以及地表水配置量減少,對地下水位影響很明顯,出現(xiàn)了大范圍的地下水位反向趨勢。 本文的區(qū)域顯著性分析表明,21世紀(jì)初存在顯著趨勢,這一趨勢凸顯了區(qū)域地下水管理對利用地表水配置補(bǔ)給地下水的依賴。 在長期地下水趨勢統(tǒng)計(jì)評價(jià)中,該研究成果未發(fā)現(xiàn)顯著趨勢,這一結(jié)果表明,地下水補(bǔ)給有效抬升了局部地下水位。

        為了說明整個(gè)柯契拉谷的地下水位特性,計(jì)算了每一年的平均地下水位。 對于每一個(gè)區(qū)域,根據(jù)每個(gè)測井的觀測次數(shù)以及研究期內(nèi)觀測到的變化的地下水觀測井?dāng)?shù)量計(jì)算年均地下水位。 作為參照,將該平均地下水位與1960年的平均地下水位進(jìn)行了對比。 在分析中,提供了單站平均地下水位,分析認(rèn)為,單站水位不能代表地下水位的空間和時(shí)間特性。 然而,該分析對年均地下水位特性所做的比較是有價(jià)值的,有助于理解氣候及區(qū)域水管理影響引起的含水層系統(tǒng)演變。

        上白水流域平均地下水位特性表明,20世紀(jì)60~80年代期間地下水儲(chǔ)量快速消耗,相反,下白水流域之前地下水位呈下降趨勢,大約從2010年開始,儲(chǔ)量呈正向趨勢。 在上白水流域,1980年的地下水特性變化,可能是降水量超過平均值和上白水流域地下水補(bǔ)給量穩(wěn)定增加共同造成的。 相反,由于美國整個(gè)西南地區(qū)出現(xiàn)長期干旱,下白水流域地下水儲(chǔ)量呈現(xiàn)下降趨勢,且2000年儲(chǔ)量出現(xiàn)急劇下降。 大約2007年出現(xiàn)的平均地下水位特性變化,與該區(qū)域?qū)嵤┑脑圏c(diǎn)地下水補(bǔ)給相吻合,根據(jù)試點(diǎn)方案,2009年下白水流域安裝了補(bǔ)水設(shè)施。

        包括與河谷區(qū)外水務(wù)機(jī)構(gòu)訂立的協(xié)議在內(nèi)的多項(xiàng)水管理決策,使得該區(qū)域可以利用科羅拉多河配置地表水進(jìn)行地下水補(bǔ)給和灌溉,減少了抽取地下水的需求。 另外,教育和折扣方案等保護(hù)工作緩解了需求。 盡管做了上述種種努力,平均地下水位大約為19 m,低于1960年的水平。

        地下水可持續(xù)性需要的遠(yuǎn)不止有些學(xué)者提出的“含水層零凈抽取”狀態(tài)。 有研究表明,地下水超采,依然可伴隨由于地下水補(bǔ)給導(dǎo)致的局部地下水位正向響應(yīng)。 區(qū)域顯著性結(jié)果證實(shí)了地下水補(bǔ)給活動(dòng)的積極影響,但是,在進(jìn)行大量補(bǔ)給的幾十年內(nèi),未見明顯的區(qū)域趨勢。 相反,統(tǒng)計(jì)評價(jià)結(jié)果表明,21世紀(jì)初呈現(xiàn)顯著區(qū)域特性,這一結(jié)果與美國西南地區(qū)干旱以及補(bǔ)給量減少相吻合。研究顯示地下水補(bǔ)給取得了一定效果,平均地下水位下降得到遏制。

        21世紀(jì)初的10 a中,該地區(qū)并未得到大量的地表水補(bǔ)給,而20世紀(jì)80年代的10 a中,該地區(qū)獲得大量地表水補(bǔ)給,比較兩個(gè)10 a期可以看出,在長期地下水消耗的背景下,地下水補(bǔ)給空間效果是有限的。 研究顯示,該地區(qū)不可持續(xù)的地下水措施,導(dǎo)致地下水位隨著地表水配置量減少而下降。 在地表水可以自動(dòng)流入該區(qū)域的時(shí)段內(nèi),地下水位抬升,但未發(fā)現(xiàn)顯著的區(qū)域地下水趨勢。 實(shí)測地下水動(dòng)態(tài)沒有顯現(xiàn)具有活力的管理策略的特征。 該地區(qū)長期的不可持續(xù)地下水利用,嚴(yán)重依賴地下水資源滿足用水需求,對該地區(qū)造成了嚴(yán)重影響,特別是在未來氣候變化存在不確定性、干旱可能加重以及科羅拉多河未來配置量不確定性的情況下,這種影響顯得尤為嚴(yán)重。

        6 結(jié) 論

        柯契拉谷水資源綜合管理的目標(biāo)目前已經(jīng)達(dá)成,綜合水管理遠(yuǎn)不止解釋地下水預(yù)算的來龍去脈那么簡單。該研究分析成果可以用來評估地下水可持續(xù)性框架中的監(jiān)測部分。 利用單站以及區(qū)域MK檢驗(yàn)進(jìn)行了時(shí)空分析,盡管這些方法在檢測地下水時(shí)間序列趨勢方面可能存在一些限制,但是分析確定了外部因素,如氣候和水管理決策等,就柯契拉谷而言,這些決策包括利用科羅拉多河配置量進(jìn)行灌溉和地下水補(bǔ)給。 本文研究方法簡便,方便討論地下水特性和地下水管理影響,有助于實(shí)現(xiàn)柯契拉谷地下水可持續(xù)過程中的評價(jià)以及利益相關(guān)者的參與。 另外,利用常規(guī)水文學(xué)方法進(jìn)行的時(shí)空分析,考慮了管理措施、氣候以及地下水利用等因素,對確定未來地下水可持續(xù)性行動(dòng)及制定長期可持續(xù)目標(biāo)進(jìn)行了剖析。 盡管法律關(guān)系復(fù)雜的各種協(xié)議保證了地下水補(bǔ)給和灌溉所需的地表水配置量,但地下水超采的空間格局依然明顯。

        朱慶云 譯

        (編輯:朱曉紅)

        1006-0081(2017)01-0029-05

        2016-10-17

        S273.4

        A

        朱慶云,男,江蘇省水文水資源勘測局南京分局,高級工程師,主要從事站網(wǎng)及水文分析計(jì)算工作。)

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