四、地表水与地下水

(一)河流分布及其特征

  1. 内流区和无流区由于澳大利亚大部地区气候干旱,降水不多,河水流不到海洋,或注入内陆咸湖,或消失于沙漠中,形成广大内流区。内流区东起大分水岭,向南经格雷山脉、巴里尔山脉,直抵大澳大利亚湾沿岸,北起巴克

利高原,向西到西部高原的东缘,面积 124×104km 以上,约占大陆面积的17%,水资源很少,只占水资源总量的 3%。主要内流河有迪亚曼提纳河(长

753km)、汤姆孙河、乔治纳河等。这些河流平时是宽浅的槽状干谷,只在雨后才有流水,由于强烈的蒸发和渗透作用,雨后不久就干涸。

图 9-7 澳大利亚的水系分布

西部高原区,地表几乎不产生径流,形成广达 26×105km2 以上的无流区, 约占大陆总面积的 35%。地表上没有水流,却有很多盐沼。澳大利亚内流区和无流区合占大陆面积 52%,这个比例在各大陆中是最高的(图 9-7)。

  1. 外流区澳大利亚北、东、南沿海湿润地带内,水源较充足,河流直接注入海洋,属外流区,面积 376×104km2 以上,约占大陆总面积 48%。东部山地东坡的河流属太平洋流域,流域面积虽只占大陆面积的 8%,但占水资源总量 37%。北、西、南三面沿海的河流属印度洋流域,流域面积和水资源分别占 40%,60%。这一流域受地形的影响比较分散,各区由于降水量的差异,径流量相差非常悬殊。各流域的面积、径流量如下表:

表 9-3 澳大利亚各流域的面积和径流量

流域名称

流域面积

( km2 )

年平均径流

106m3/a mm/a

1.东北沿岸

454000 82802 182

2.东南沿岸

268300 36410 136

3.塔斯马尼亚

68400 47133 689

4.墨累-达令流域

1057000 23644 22

5.南澳大利亚湾沿岸

75400 531 7

6.西南沿岸

140000 7217 52

7.西部沿岸

520000 6155 12

8.帝汶海沿岸

539500 74200 138

9.卡奔塔利亚湾沿岸

640800 63095 99

10.埃尔湖流域

1144000 4457 4

11.布卢河流域

101000 407 4

1-11 合 计

5008400 346051 69

12.西部高原区

2679400 0 0

澳大利亚

7687800 346051 45

澳大利亚的外流河,除墨累-达令河较长外,其余都较短,且多分布在大陆边缘,这种河网分布状况与降水的地理分布关系十分密切。

东部山地逼近太平洋沿岸,坡度较陡,沿海平原十分狭窄,年降水量丰沛,因而河网较密且分布均匀。主要河流有伯德金河(Burdekin)和菲茨罗伊河(Fitzroy)。北部河流受季风影响,夏季水量大,南部河流受冬雨影响, 冬季水位较高。山地东坡的河流特点是水量较丰富,流短水急,富水力而不宜航运。

卡奔塔利亚湾沿岸是一个典型的向心水系,源于东、南、西部高地的河流,向中心汇集,注入卡奔塔利亚湾。最大河流为弗林德斯河,全长 830km。本区各河的水文状况反映着季风气候的特点,夏涨水而冬枯涸,水位差很大。

注入帝汶海的河流主要有维多利亚河、奥德河、菲茨罗伊河。随着夏季降水的到来,河水水位高涨,冬季大部分河流干涸。西部沿岸包括几条较长的河流(加斯科因河长 764km,默奇森河长 708km),几乎全属间歇河。它们具有沙漠区河流特性,平时干涸,雨后洪水泛滥。西南岸诸小河在地中海型气候影响下,冬季流量大,夏季枯竭。

综上所述,澳大利亚地表水可归纳以下特点:河网稀疏、多间歇河;无流区面积广、盐湖多;外流河短小、分布在大陆边缘。这三特点的形成,与澳大利亚干旱区面积广大,大陆边缘降水丰富有密切关系。此外,地势较低, 缺乏高山积雪和冰川补给河流水量,也是一个原因。

(二)主要河流和湖泊

墨累河是澳大利亚唯一的发育成熟的水系。它源于东南部的斯诺伊山

(Snowy Mts.,澳大利亚山脉的一部分),沿维多利亚州和新南威尔士州的州界向西北流,在莫尔根( Morgan )折向南流,注入亚历山大里纳湖

(L.Alexandrina)。干流全长 2575km,支流中最长的是达令河。源于新英格兰山脉西侧,流程 2740km。其次是源于斯诺伊山脉北坡的马兰比季河,全长 1690km。墨累河比达令河短,因为水量比达令河多,被认为是主源,一般统称墨累-达令河。如以达令河为源计算,全长 3490km,按长度,居世界各河第 16 位。流域面积 1057×103km2,居世界各河第 14 位。

墨累-达令河流域降水较少,年平均降水量仅多于 400mm,所以干支流水量均不多,年平均流量多于 236×108m3。河水补给来源主要靠雨水,水量季节变化大,雨季时河水暴涨,干季时大支流常有断流现象,这时河床变成长条沼泽及分散的死水池塘。墨累河虽未断流,枯水期河水也很浅,在最干旱年份,上游个别地段也会干涸。

可是,仅一山之隔的斯诺伊河(Snowy),水量很丰富,每当夏季上涨的河水顺东坡奔流而下,急速穿过潮湿的沿海平原区,流入塔斯曼海。为了改变墨累河及其支流马兰比季河的缺水状况,澳大利亚政府花费了 23 年的时间完成了一项改造大自然的伟大工程——斯诺伊山工程。①这项工程包括澳大利亚东南部 5000km2 以上,通过大坝、水库和隧道网把水从东部山地的东坡引向西坡,每年可补给墨累河水量 234×107m2。

澳大利亚湖泊约有 760 个,全年有水的不多,几乎全是盐沼。湖泊的分布很不平衡,绝大多数集中在南澳大利亚和西澳大利亚二州。

南澳大利亚州的湖泊有埃尔湖、托仑斯湖、盖尔德讷湖、弗罗姆湖等。埃尔湖是澳大利亚最大的湖泊,湖泊南北长约 210km,宽 30—60km,湖的面积和轮廓很不固定,随降水而变化。在雨季,间歇河从山上带到湖泊大量的水,使湖泊面积扩大,面积约 15×103km2;在干季,湖水因强烈蒸发而变浅, 整个湖泊分隔成许多盐池,面积约 9000km2。埃尔湖以南有内陆盐湖,其中较大的是托仑斯湖,从湖盆成因类型上说,它属于断层湖。冬季降水时,托仑斯湖面积可超过 5700km2,夏季干旱时,便成为充满咸水和咸泥的水池。

西澳大利亚湖盆很多,一般在大雨之后有水,大部分时间是干涸的。湖底覆盖着很厚的盐壳。各湖盆大小不等,大者面积可达 1000km2,小者为 12

—500km2。西澳湖盆的形成与古河谷有关。自更新世后半期起,澳大利亚气

① 斯诺伊山工程 1949 年开始施工,1972 年 10 月 21 日峻工,比原计划提前 3 年。全部工程包括 16 个大坝、

15 座水库,水电站 7 座,隧道 140km 以上,是国外跨流域引水的大型工程之一。

候开始变得干燥温暖,随着气候变干,古河谷被沙和粗粒的风化物所掩盖, 河谷最深部分便形成了一系列湖盆。

(三)地下水资源

澳大利亚的地下水资源丰富。地下水总量估计为 12×105km3,其中承压水(也叫自流水)占 75%。澳大利亚地下水丰富与其地质构造有密切关系。中部平原的中段地区是一个大盆地。在构造上,它是一向斜盆地,盆地

的含水层是侏罗系多孔砂岩,它不整合地覆盖在古生代沉积岩层上,含水层顶面是不透水的白垩纪页岩层。砂岩含水层在湿润的东部高地区出露,它们向西倾斜。盆地东部雨水一部分渗入地下,顺着倾斜的岩层流向盆地中部。因东部地势高,水源压力较大,在盆地内凿井,地下水往往可以自行喷出, 所以这个盆地又叫大自流盆地(图 9-8)。

图 9-8 大自流盆地剖面

图 9-9 自流盆地分布

澳大利亚自流盆地总面积超过 27×105km2,占大陆总面积的 1/3 以上。大自流盆地是世界上最大的地下水分布区,面积约 173×104km2,占昆士兰州的 2/3,新南威尔士州和南澳大利亚州的大部分,以及北部地方的一小部分。除大自流盆地外,还有一些自流盆地和半自流盆地,但规模和重要性不能与大自流盆地相比(图 9-9 和表 9-4)。

澳大利亚地下水资源很丰富,但有的盆地水井过深(2000m),水温和含盐量较高,在利用上也有不便。水井过深增加了钻井费用。水温较高,有时要流经 1km 明沟,才能供牲畜饮用。自流水矿化度较高,不适于人类饮用, 也不适于农业灌溉,但自流水对发展澳大利亚牧业却是一宗宝贵资源。

表 9-4 澳大利亚主要自流盆地

自流盆地名称

面积( 104km2 )

承压水深度( m )

大自流盆地

173.5

到 2000

墨累盆地

28.5

60 — 500

大沙漠-菲茨罗伊盆地

38.9

40 — 600

尤克拉盆地

19.1

100 — 660

西北盆地

13.0

60 — 1330

西南盆地

5.4

66 — 830

奥德-维多利亚盆地

3.1

60 — 300

皮里-托仑斯盆地

2.3

到 200

吉普斯兰盆地

0.9

66 — 1160

阿得雷德盆地

0.3

60 — 1370