物理科技生物学-PHYICA

地下水岩瀬かなみ信息不再超出深度

地球 2021-12-20 00:00:12

康涅狄格大学的埃莱娜·汉考克 信用:CC0公共领域 康涅狄格大学博士

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一名候选人和一名教职员工开发了一种收集地下水补给河流数据的新方法,为气候变化的可能影响提供了重要的见解

水一直在流动:通过空气、水路和地下

生命依赖于持续不断的水供应,关于其旅程的细节对于理解和管理这种动态资源是必要的

然而,这些细节往往难以衡量

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自然资源与环境副教授阿什利·希尔顿实验室的候选人丹妮尔·黑尔(Danielle Hare)开发了一种新方法,可以轻松获取地下水的重要细节,通过这种方法,他们发现许多河流比以前想象的更容易受到气候变化等压力的影响

该团队在最新一期的《自然通讯》上发表了他们的发现

降水通过流经地表进入溪流和河流,或者通过土壤渗入地下水

地下水随后流回水道,但了解细节,如地下水进入溪流的深度,更具挑战性

“通常,你必须去一个地方,花费大量的时间和金钱来找出排到溪流中的地下水的来源,”她说

这些细节对流域管理者来说很重要,他们考虑了许多变量来保持水的清洁和安全,包括饮用水和野生动物栖息地

像深度这样的细节至关重要,因为例如,较浅的地下水储量比较深的水源更容易受到干扰

海尔说,浅层地下水对河流的威胁之一是气候变化,因为浅层地下水更容易变暖,并对沿线的水资源产生严重影响

希尔顿解释了地下水对溪流和依赖地下水的生态系统的一些作用

“你可以考虑一下地下水向地表河流排放的三种服务,”她说

“首先是流量;地下水提供水,深层地下水提供更稳定的水流

其次,地下水为生物提供了温度缓冲和所谓的热避难所,而深层地下水提供了更稳定的温度

第三,地下水为生态系统提供养分和碳,深层地下水通常具有不同的化学特征

" 赫尔顿说,对于有大量地下水输入的溪流,管理部门通常默认假设依赖地下水的溪流也有类似的管理

黑尔对河流温度和地下水动态有着浓厚的兴趣,他试图探索这是否真的是课堂项目的一部分

“这个项目是开放式的,这是一个结合我的兴趣的好机会

海尔说:“我们不确定这是否可行,但即使不行,我知道我会一路走来。”

Hare使用的数据是经常收集的,并且通常是公开的:气流和空气温度测量

这些数据在全国1700多条溪流中配对,研究人员能够推断出哪些溪流有大量地下水输入,其中哪些是深层或浅层地下水输入

这些发现令人大开眼界

“让我感到惊讶的是,美国各地浅层地下水的位置如此突出

我们看到大约40%的场地有大量的地下水成分,其中有多少是浅层的大约是50%

我不会猜到;黑尔说:“我猜想那里有更深的地下水。”

研究人员感到兴奋的是,最初作为海尔的课程项目,现在变成了如此强大的工具

“这种方法简单明了,流域管理者和利益相关者可以使用

这有很大的力量

没有必要花很多钱来定义不同的地质,我们可以简单地使用温度记录仪或温度计来监测温度

它们随处可得,而且简单明了,”黑尔说

黑尔和希尔顿希望这一信息将被考虑在未来的流域管理决策中

“以地下水为主的地点分布很广,大约一半很浅,”希尔顿说

然而,当场地被当作深层地下水补给场地来管理时,这可能是个问题

海尔警告说,面对可能影响地下水补充的挑战,管理者可能会错过重要的保护机会

黑尔说:“浅水区的河流不会像我们之前想象的那样得到很好的缓冲。”

“特别是当我们考虑依赖地下水的生态系统时,当我们考虑我们确实需要考虑的鱼类时,否则我们可能会错过缓解、支持和观察这一重要生态系统资源的机会

" 海尔说,对于那些负责管理这些重要流域的人来说,这种新方法确保了重要信息不再遥不可及

“这项研究的优势在于,我们将地下水的浅层和深层成分分开

我们不仅能够找到地下水占主导地位的溪流,还可以将这些信息解析成地下水是浅的还是深的

浅水区将更容易受到气候变暖和发展变化的影响

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