Меню
Главная
Случайная статья
Настройки
|
Гипореаль (англ. Hyporheic zone) — это область осадочного и пористого пространства под руслом реки и вдоль него, где происходит смешивание неглубоких грунтовых вод и поверхностных вод. Динамика и поведение потока в этой зоне (называемой гипореальным потоком, или нижним потоком) считаются важными для взаимодействия поверхностных и грунтовых вод, а также для нереста рыб и других процессов[1]. В качестве инновационной практики управления городскими водными ресурсами, инженеры могут проектировать гипореальную зону и активно ею управлять для улучшения как качества воды, так и прибрежной среды обитания[2].
Совокупности организмов, населяющие эту зону, называются гипореос.
Термин «гипореальный» был первоначально введён Траяном Оргиданом[3] в 1959 году путём объединения двух греческих слов: «hypo» (ниже) и «rheos» (течь).
Содержание
Гипореальная зона и гидрология
Гипореальная зона — это область быстрого обмена, где вода перемещается в русло реки и из него, перенося с собой растворённые газы и вещества, загрязняющие вещества, микроорганизмы и частицы[4]. В зависимости от геологии и рельефа глубина гипореальной зоны может составлять всего несколько сантиметров или простираться до десятков метров в поперечном направлении или в глубину.
Концептуальная основа гипореальной зоны как зоны смешивания и хранения является неотъемлемой частью изучения гидрологии. Первая ключевая концепция, связанная с гипореальной зоной, — это время пребывания[англ.]; вода в русле движется с гораздо большей скоростью по сравнению с гипореалем, поэтому этот поток более медленной воды эффективно увеличивает время пребывания воды в русле ручья. Время пребывания воды влияет на скорость переработки питательных веществ и углерода. Более длительное время пребывания способствует удержанию растворённых веществ, которые впоследствии могут быть возвращены обратно в русло, задерживая или ослабляя сигналы, производимые потоком[5].
Другая ключевая концепция — это гипореальный обмен[6][7], или скорость, с которой вода входит в подповерхностную зону или выходит из неё. Речная вода временно попадает в гипореаль, но в конечном итоге она возвращается в поверхностное русло или способствует накоплению подземных вод. Скорость гипореального обмена зависит от структуры русла реки, при этом более короткие пути потока воды создаются неровностью русла реки[8][9]. Более длинные пути течения обусловлены геоморфологическими особенностями, такими как извилистые русла рек, последовательности перекатов, крупные плотины из древесного мусора и другие особенности.
Зона гипореаль и её взаимодействие влияют на объём воды, перемещаемой вниз по течению. Набирающие силу участки указывают на то, что грунтовые воды сбрасываются в поток по мере того, как вода движется вниз по течению, так что объём воды в главном русле увеличивается от верхнего течения к нижнему. И наоборот, когда поверхностные воды просачиваются в зону грунтовых вод (тем самым приводя к чистой потере поверхностной воды), то этот участок потока считается «теряющим» воду.
Гипореаль обеспечивает целый ряд экологических преимуществ. К этим примерам относятся[10]:
- Среда обитания и укрытие для различных видов рыб, водных растений и других организмов;
- Снижение концентрации загрязняющих веществ, растворённых в воде потока;
- Контроль обмена водой и растворёнными веществами между основным потоком и грунтовыми водами;
- Снижение температуры речной воды.
Изучение гипореаля
Экосистема ручья или реки — это не просто текущая вода, которую можно увидеть на поверхности: реки связаны с прилегающими прибрежными территориями[11]. Таким образом, ручьи и реки включают динамическую гипореальную зону, которая лежит ниже и латеральнее основного русла. Поскольку гипореальная зона находится под поверхностью воды, её может быть трудно идентифицировать, количественно оценить и наблюдать. Однако гипореальная зона является зоной биологической и физической активности и поэтому имеет функциональное значение для экосистем ручьёв и рек[12]. Исследователи используют такие инструменты, как скважины и пьезометры, консервативные и реактивные трассеры[13] и транспортные модели, которые учитывают адвекцию и дисперсию воды как в русле реки, так и под поверхностью[14]. Эти инструменты можно использовать независимо друг от друга для изучения движения воды через гипореаль и в русле реки, но часто они дополняют друг друга для получения более точной картины динамики воды в русле в целом.
Биогеохимическое значение
Гипореаль представляет собой экотон между потоком и недрами: это динамическая область смешивания поверхностных и грунтовых вод на границе раздела осадочные отложения — вода. С биогеохимической точки зрения подземные воды часто содержат мало растворённого кислорода, но содержат растворённые питательные вещества. Напротив, вода из основного русла содержит больше растворённого кислорода и меньше питательных веществ. Это создаёт биогеохимический градиент, который может существовать на разных глубинах в зависимости от протяженности гипореальной зоны. Часто в гипореальной зоне преобладают гетеротрофные микроорганизмы, которые перерабатывают растворённые питательные вещества.
Гипореаль: основные характеристики и причины гипореального обмена
Основные различия между поверхностными и грунтовыми водами касаются концентрации кислорода, температуры и pH[15]. Как область между основным потоком и грунтовыми водами, гипореальная зона подвержена физико-химическим градиентам, генерирующим биохимические реакции, способные регулировать поведение химических соединений и водных организмов в пределах обменной зоны[16]. Гипореаль вносит важный вклад в ослабление загрязняющих веществ, растворённых в воде потока[17], а также в круговорот энергии, питательных веществ и органических соединений[18]. Более того, он оказывает существенное влияние на перенос загрязняющих веществ через речной бассейн[19].
Основными факторами, влияющими на гипореальный обмен, являются[20]:
- Геометрия и гидравлические свойства подземного водоносного горизонта[21][22]
- Временное изменение высоты уровня грунтовых вод[23]
- Топографические характеристики и проницаемость русла реки[24]
- Горизонтальные градиенты, возникающие из-за изменений формы русла реки[25]
Примечания
- Lewandowski, Jrg (2019). Is the hyporheic zone relevant beyond the scientific community?. Water (англ.). 11 (11): 2230. doi:10.3390/w11112230. hdl:20.500.11850/382125.
-
-
-
-
-
-
-
-
- The hyporheic handbook: a handbook on the groundwater-surface water interface and hyporheic zone for environment managers. — Environment Agency, 2009. — ISBN 978-1-84911-131-7.
-
-
-
-
- The hyporheic handbook : a handbook on the groundwater-surface water interface and hyporheic zone for environment managers. — Environment Agency, 2009. — ISBN 9781849111317.
-
-
- White, David S. (1 марта 1993). Perspectives on Defining and Delineating Hyporheic Zones. Journal of the North American Benthological Society. 12 (1): 61–69. doi:10.2307/1467686. ISSN 0887-3593. JSTOR 1467686. S2CID 83923428.
- Smith, J. W. N.; Surridge, B. W. J.; Haxton, T. H.; Lerner, D. N. (15 мая 2009). Pollutant attenuation at the groundwater–surface water interface: A classification scheme and statistical analysis using national-scale nitrate data. Journal of Hydrology (англ.). 369 (3): 392–402. Bibcode:2009JHyd..369..392S. doi:10.1016/j.jhydrol.2009.02.026. ISSN 0022-1694.
- Harvey, F. Edwin; Lee, David R.; Rudolph, David L.; Frape, Shaun K. (Ноябрь 1997). Locating groundwater discharge in large lakes using bottom sediment electrical conductivity mapping. Water Resources Research (англ.). 33 (11): 2609–2615. Bibcode:1997WRR....33.2609H. doi:10.1029/97WR01702. S2CID 131345414.
- Freeze, R. Allan; Witherspoon, P. A. (1967). Theoretical analysis of regional groundwater flow: 2. Effect of water-table configuration and subsurface permeability variation. Water Resources Research (англ.). 3 (2): 623–634. Bibcode:1967WRR.....3..623F. doi:10.1029/WR003i002p00623. ISSN 1944-7973.
- Winter, Thomas C. (1995). Recent advances in understanding the interaction of groundwater and surface water. Reviews of Geophysics (англ.). 33 (S2): 985–994. Bibcode:1995RvGeo..33S.985W. doi:10.1029/95RG00115. ISSN 1944-9208.
- Pinder, George F.; Sauer, Stanley P. (1971). Numerical Simulation of Flood Wave Modification Due to Bank Storage Effects. Water Resources Research (англ.). 7 (1): 63–70. Bibcode:1971WRR.....7...63P. doi:10.1029/WR007i001p00063. ISSN 1944-7973.
- Harvey, Judson W.; Bencala, Kenneth E. (1993). The Effect of streambed topography on surface-subsurface water exchange in mountain catchments. Water Resources Research (англ.). 29 (1): 89–98. Bibcode:1993WRR....29...89H. doi:10.1029/92WR01960. ISSN 1944-7973.
- Cardenas, M. Bayani (2009). A model for lateral hyporheic flow based on valley slope and channel sinuosity. Water Resources Research (англ.). 45 (1): W01501. Bibcode:2009WRR....45.1501C. doi:10.1029/2008WR007442. ISSN 1944-7973.
Ссылки
|
|