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向地下水科学的先驱和领导者 John D. Bredehoeft (1933-2023) 致敬

向地下水科学的先驱和领导者 John D. Bredehoeft (1933-2023) 致敬

一位老人的照片

2023年1月1日,约翰·布雷德霍夫特在加利福尼亚州索萨利托的家中安静辞世,家人陪伴在侧。地下水科学界失去了一位先驱和领导者,他奠定了如今常用的知识和技术基础。

布雷德霍夫特博士在美国地质调查局从事公共服务32年,担任研究科学家、水资源研究项目负责人以及水资源部西部地区主管。1995年,他从美国地质调查局退休,创立了咨询公司——流体动力学集团。布雷德霍夫特博士一生都致力于地下水科学研究。2020年,他与伦纳德·F·科尼科夫博士合著了《 地下水资源开发》一书,由地下水项目出版。

20世纪70年代,当地下水水文学家仍在使用模拟模型时,布雷德霍夫特博士和他的同事乔治·F·平德博士率先开发了计算机模型,用于模拟地下水流动(Pinder和Bredehoeft,1970)和污染物输运(Bredehoeft 和 Pinder,1973)。与罗伯特·A·杨博士的合作,首次将水文模型与行为经济模型结合,分析灌溉农业的经济学(Bredehoeft 和 Young,1983)。布雷德霍夫特博士还开发了许多新技术来确定难以测量的水量,例如利用井中的温度剖面估算含水层的垂直流量(Bredehoeft 和 Papadopulos,1965),用压力脉冲测试测量紧密岩石的水力性质(Bredehoeft 和 Papadopulos,1980),以及利用地潮估算含水层的具体储水量(Bredehoeft, 1967).

布雷德霍夫特博士是少数在流体在地质过程中作用的地球科学家之一,这一主题尚未被广泛认可。他和美国地质调查局的同事们进行了著名的兰格利(科罗拉多州)实验,利用流体注入制造和控制地震(Raleigh 等,1976)。他是最早利用水力压裂来确定地球内部应力状态的人之一(Bredehoeft 等,1976)。他在区域地下水流动系统中的研究揭示了盐水分布的性质(Bredehoeft 等,1963)、过量流体压力(Bredehoeft 和 Hanshaw,1968)、低于正常流体压力(Belitz 和 Bredehoeft,1988)以及约束层的作用(Bredehoeft 等,1983)。

由于他的科学贡献,Bredehoeft 博士获得了无数认可,包括美国地球物理联盟颁发的霍顿奖章、美国地质学会颁发的彭罗斯奖章、美国国家地下水协会颁发的 M. King Hubbert 奖以及美国国家工程院的成员。

尽管如此,他不是一个专注于他的成就的人,如果我们通过研究他的一些开创性出版物来自我教育来尊重他,他会很高兴。

参考资料和延伸阅读

Belitz、Kenneth 和 J. D. Bredehoeft,1988 年,丹佛盆地流体动力学:低于正常流体压力的解释, AAPG 公报,第 72 卷,第 11 期,第 1334-1359 页,doi:10.1306/703C999C-1707-11D7-8645000102C1865D

Bredehoeft, J. D.,1967 年,井含水层系统对地球潮汐的响应, 地球物理研究杂志,第 72 卷,第 12 期,第 3075-3087 页,doi:10.1029/JZ072i012p03075

Bredehoeft, J. D., C. R. Blyth, W. A. White, and G. B. Maxey, 1963, 地下地层中盐水浓度的可能机制,AAPG Bulletin v. 47, no. 2, pp. 257-269, doi:10.1306/BC743983-16BE-11D7-8645000102C1865D.

Bredehoeft, J. D. 和 B. B. Hanshaw, 1968,关于异常流体压力的维持:I. 厚沉积序列,美国 地质学会通报,第79卷,第9期,第1097-1106页,doi:10.1130/0016-7606(1968)79[1097:OTMOAF]2.0.CO;2.

Bredehoeft, J. D., C. E. Neuzil, and P. C. D. Milly, 1983, 达科他含水层的区域流动:围压层的作用研究,美国地质调查局供水论文 2237, doi:10.3133/wsp2237.

Bredehoeft, J. D. 和 I. S. Papadopulos,1965 年,根据地球热剖面估计的地下水垂直运动速率, 水资源研究,第 1 卷,第 2 期,第 325-328 页,doi:10.1029/WR001i002p00325

Bredehoeft, J. D. 和 S. S. Papadopulos,1980 年,确定致密地层水力特性的方法, 水资源研究,第 16 卷,第 1 期,第 233-238 页,doi:10.1029/WR016i001p00233

Bredehoeft, J. D. 和 G. F. Pinder,1970 年,多含水层地下水系统中面流的数字分析:准三维模型, 水资源研究,第 6 卷,第 3 期,第 883-888 页,doi:10.1029/WR006i003p00883

Bredehoeft, J. D. 和 G. F. Pinder,1973 年,流动地下水中的质量传输, 水资源研究,第 9 卷,第 1 期,第 194-210 页,doi:10.1029/WR009i001p00194

Bredehoeft, J. D., R. G. Wolff, W. S. Keys, and Eugene Shuter, 1976, 水力压裂确定区域原位应力场,科罗拉多州皮切斯盆地, 美国地质学会公报,第 87 卷,第 2 期,第 250-258 页,doi: 10.1130/0016-7606(1976)87<250:HFTDTR>2.0.CO;阿拉伯数字

Bredehoeft, J. D. 和 R. A. Young,1983 年,地下水和地表水联合用于灌溉农业:风险规避,水资源研究,第 19 卷,第 5 期,第 1111-1121 页,doi:10.1029/WR019i005p01111。

Konikow, L. F. 和 JD Bredehoeft,2020 年, 地下水资源开发:效果和可持续性,地下水项目,加拿大安大略省圭尔夫。 https://gw-project.org/books/groundwater-resource-development/

Raleigh, C. B., J. H. Healy, and J. D. Bredehoeft, 1976, An experiment in earthquake control at Rangely, Colorado, Science, v. 191, no. 4233, pp. 1230-1237, doi:10.1126/science.191.4233.1230.