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Updated: Jun 2, 2025

Design and Construction of an Urban Runoff Research Facility
Published on: August 8, 2014
评估干井设计,通过运河和重新使用的井进行管理的含水层补给
Salini Sasidharan1, Scott A Bradford2
1Department of Biological & Ecological Engineering, Oregon State University, 116 Gilmore Hall, Corvallis, OR, 97331-3906, USA. salini.sasidharan@oregonstate.edu.
创新的干井设计,包括较小和更深的选项,显示了农业中管理的含水层补充 (MAR) 的前景. 这些方法提供了高效的水透和充电,为地下水管理提供了具有成本效益的解决方案.
科学领域:
- 水文与水资源工程 水文与水资源工程
- 地下水管理 管理 地下水管理
- 可持续农业 可持续农业
背景情况:
- 管理的含水层补充 (MAR) 对于可持续的水资源管理至关重要,尤其是在面临水资源短缺的农业地区.
- 传统的MAR方法往往面临空间,成本和效率方面的局限性,需要创新的方法.
- 优化干井设计是提高MAR有效性和扩大其适用性的关键.
研究的目的:
- 探索和评估创新的干井设计,用于农业环境中管理的含水层补充.
- 评估干井直径,深度和地下异质性对水透和充电量的影响.
- 调查实施这些新型干井系统的经济可行性和技术挑战.
主要方法:
- 使用数值模拟,模拟各种干井配置 (直径:5-120厘米,深度:15-55米) 的透和充电动力学.
- 该研究分析了屏幕高度和地下异质性对一年内水透 (I) 和充电 (R) 的影响.
- 进行了经济分析,以确定不同干井设计的平衡成本.
主要成果:
- 较小直径的干井 (例如,5厘米) 显示出显著的透效率,与标准的120厘米井相比,只有48%的降低.
- 较深的干井 (例如,直径20厘米,深度55米) 显著增加了透和充电量,从而实现更快的水到达时间.
- 将干井整合到灌道中显示出每年水透率高的潜力 (7.14×105到1.43×106 m3/km),地下异质性增加了I和R体积.
结论:
- 较小,更深的干井在技术上是可行的,并且在经济上是可行的,为MAR提供更低的成本 (0.46美元/m3).
- 将干井与灌道等现有基础设施相结合,可以大大促进地下水的充电.
- 解决技术挑战,如通过预处理堵塞,并进行试点研究,对于实际实施至关重要.
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