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從1956年開始,塞拉亞市西部高靜态水位發生什麼樣的變化?針對提高靜态水位的問題上,1956年含水層發生了衆多的變化,水

作者:Ta途說

從1956年開始,塞拉亞市西部高靜态水位發生什麼樣的變化?

針對提高靜态水位的問題上,1956年含水層發生了衆多的變化,水并數量不超過100,農業活動和含水層的開發主要位于河谷中部和另一個同樣發展的地區—塞拉亞市西部。

一、水位變化執行個體

從山谷抽取地下水開始形成一個向西北向東南方向拉長的小滴,在這片地區的東北部,海拔1760米的地方出現一個高測壓,表明這裡有一個重要的補給區,而在1990年的人口普查中,上述的報告中該地區有1897口井。

塞拉亞谷的測壓顯示,到達塞拉亞市的水位下降幅度更大,測壓水位較低,并且檢測到山谷測壓水位普遍出現下降的情況。

而到了1998年,該地區的油井數量增加到2162口,向下延伸到山谷中心,呈拉長的形式,向西北偏東穿過塞拉亞市。

在2000年的人口普查中,井的數量沒有出現增加的信号,接近塞拉亞時,水位有了明顯的變化和下降,但接近維拉格蘭時,水位出現明顯下降的趨勢。

二、方法學

在這項工作中使用遙感是必要的,遙感是一門通過傳感器間接擷取物體資訊的科學,為此必須有一個能量源,一個能反射的物體,吸收或傳輸能量,以及接收物體資訊的傳感器。

該學科的主要貢獻是在短時間内從大片土地中提取資料,土地利用變化的評估使用陸地衛星MSS和陸地衛星TM圖像,利用數字高程模型實作了基于高程和土地紋理的分類識别。

在這項工作中開發的方法包括預處理階段和處理階段,第一階段是對衛星圖像應用校正技術,以便以後根據土地不同表面的光譜或紋理特征提取資訊。

在這一階段進行的主要過程是,幾何校正的原始波段的陸地衛星圖像,目的是獲得一個良好的重疊之間獲得的資料從Land-satMSS、LandsatTM陸地衛星MSS和陸地衛星TM圖像和DEM圖像。

針對這些圖像傳達出來的資料,可以對每個衛星圖像進行輻射度計算。

研究結果表明,切拉雅河谷存在着不同性質的問題,大部分問題集中在河谷,其主要成分是沖積物和湖泊物質,這種材料是非常有利的增長領域,由于其高含量的粘土和淤泥。

雖然化肥對土壤的肥力沒有貢獻,但有助于提供水分,是以這種類型的土壤在農業上是首選的,很長一段時間,這個地區的土地是用雨水澆漠的。

然而更大的農業生産也就就導緻雨水灌溉不足,農民隻能使用地下水灌溉他們的農作物,這樣地下水由水井抽取,這些水井的密度逐年大幅度增加,影響到含水層靜态水位的升高。

含水層的開采引起了由粉砂-粘土質物質組成的層的不平衡,進而導緻裂縫的出現, 結果表明,這種現象是土培利用變化引起的靜水位演變和區域構造變化共同作用的結果。

三、2009年和2011年土地利用情況。

2009年土地使用分類方面的情況發生了巨大變化,S級的地面積增加到29.9平方公裡。與以往相同的趨勢,RC級将其地表縮小到409.66公裡,U類在地表的增加最大,達179.85平方公裡。

IC類也以63327平方公裡的速度增加了其表面。W級的地面增加了111公裡,這是由于諾·羅薩斯市附近出現了一些低谷所緻。

在近幾年的土地利用圖上,IC所占的面積首次超過了幾年前普遍使用的RC類土地。

而2011年的分類,以顯示該區域土地利用分布的最新狀況,S級的面積為23.3公裡,Ro類的面積為413.34平方公裡。Sc類是面積659.75公裡,U級面積213.32平方公裡。

IC類占整個流域的主導地位,占地696.28公裡,而w類損失在過去一年減少到081公裡,通過比較這幾年的極端日期,可以發現S、RC和SC類的地表損失很大,而C級、U級和W級的地表損失顯著增加。

四、結論

塞拉雅的斷裂系統具有構造成因,這可能與塔克斯科聖米格爾-德阿連德斷層系統有關,在研究區土壤利用出現了非常顯著的變化,其中最顯著的變化是由季節性農業向薄溉農業轉變。

70年代臨時農業用地占流域面積的94.3%,目前灌溉占3.6%前者占33.8%,後者占48.7%,從1956年到2000年,降水年增長率為3.5mm/年,并已加深至-115米。

當水位下降與該斷層系統相交時,橫向位移是不可覺察的,而垂向位移是不可見的,斷層不斷被放大,如今已經達到高達3.5米的斷裂。

由于季節性灌溉農業土地利用的改變,含水層的強化開采加速了塞拉亞正斷層的影響。

當考慮到構造斷裂和土地利用變化引起的水位下降等因素時,破碎作用最大。

從1956年開始,塞拉亞市西部高靜态水位發生什麼樣的變化?針對提高靜态水位的問題上,1956年含水層發生了衆多的變化,水
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