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Featured researches published by Kimberlie S Perkins.


Hydrogeology Journal | 2017

Preferential flow, diffuse flow, and perching in an interbedded fractured-rock unsaturated zone

John R. Nimmo; Kaitlyn M Creasey; Kimberlie S Perkins; Benjamin B. Mirus

Layers of strong geologic contrast within the unsaturated zone can control recharge and contaminant transport to underlying aquifers. Slow diffuse flow in certain geologic layers, and rapid preferential flow in others, complicates the prediction of vertical and lateral fluxes. A simple model is presented, designed to use limited geological site information to predict these critical subsurface processes in response to a sustained infiltration source. The model is developed and tested using site-specific information from the Idaho National Laboratory in the Eastern Snake River Plain (ESRP), USA, where there are natural and anthropogenic sources of high-volume infiltration from floods, spills, leaks, wastewater disposal, retention ponds, and hydrologic field experiments. The thick unsaturated zone overlying the ESRP aquifer is a good example of a sharply stratified unsaturated zone. Sedimentary interbeds are interspersed between massive and fractured basalt units. The combination of surficial sediments, basalts, and interbeds determines the water fluxes through the variably saturated subsurface. Interbeds are generally less conductive, sometimes causing perched water to collect above them. The model successfully predicts the volume and extent of perching and approximates vertical travel times during events that generate high fluxes from the land surface. These developments are applicable to sites having a thick, geologically complex unsaturated zone of substantial thickness in which preferential and diffuse flow, and perching of percolated water, are important to contaminant transport or aquifer recharge.RésuméDes couches avec de forts contrastes géologiques dans la zone non saturée peuvent contrôler la recharge et le transport de contaminants vers les aquifères sous-jacents. Les écoulements diffus lents dans certaines couches géologiques et les écoulements préférentiels rapides dans d’autres compliquent la prévision des flux verticaux et latéraux. Un modèle simple est présenté, conçu pour ne requérir que des données géologiques limitées sur le site étudié, pour prédire ces processus de subsurface critiques vis-à-vis d’une source d’infiltration continue. Le modèle est développé et testé en utilisant les données spécifiques du site du laboratoire national de l’Idaho dans la plaine de la Eastern Snake River (ESRP), USA, où se trouvent des sources anthropiques et naturelles de forts volumes d’infiltration à partir des crues, déversements, fuites, rejets d’eaux usées, bassins de rétention et expériences hydrologiques de terrain. L’épaisse zone non saturée surmontant l’aquifère ESRP est un bon exemple d’une zone non saturée nettement stratifiée. Les interlits sédimentaires sont interstratifiés entre des unités de basalte massif et fracturé. La combinaison de sédiments superficiels, basaltes et interlits détermine les flux d’eau à travers le sous-sol variablement saturé. Les interlits sont généralement moins perméables, occasionnant parfois des nappes perchées au-dessus d’eux. Le modèle prédit avec succès le volume et l’extension des nappes perchées et estime les temps de transit vertical pendant les événements qui génèrent de forts flux depuis la surface du sol. Ces développements sont applicables aux sites présentant une épaisse zone non saturée, complexe géologiquement, d’une épaisseur substantielle au sein de laquelle des écoulements préférentiels et diffus et des nappes perchées sont importants en ce qui concerne le transport de contaminants ou la recharge de l’aquifère.ResumenLas capas de fuerte contraste geológico dentro de la zona no saturada pueden controlar la recarga y transporte de contaminantes a los acuíferos subyacentes. El lento flujo difuso en ciertas capas geológicas, y el rápido flujo preferencial en otras, complica la predicción de los flujos verticales y laterales. Se presenta un modelo simple, diseñado para utilizar la limitada información del sitio geológico para predecir estos procesos críticos del subsuelo en respuesta a una fuente de infiltración sostenida. Se desarrolló y probó el modelo usando información específica del sitio del Laboratorio Nacional de Idaho en el este de Snake River Plain (PEIS), EEUU, donde hay fuentes naturales y antropogénicas de altos volúmenes de infiltración a partir de inundaciones, vertidos, filtraciones, disposición de aguas residuales, estanques de retención, y experimentos hidrológicos de campo. El espesor de la zona no saturada sobre el acuífero PEIS es un buen ejemplo de una zona no saturada fuertemente estratificada. Las intercalaciones sedimentarias se intercalan entre las unidades masivas y fracturadas de basalto. La combinación de los sedimentos superficiales y las intercalaciones de basaltos determina los flujos de agua a través del subsuelo variablemente saturado. Las intercalaciones son generalmente menos conductoras, a veces causando que el agua se cuelgue por encima de ellos. El modelo predice con éxito el volumen y el alcance del agua colgada y aproxima los tiempos de desplazamiento verticales durante los eventos que generan altos flujos desde la superficie. Estos desarrollos son aplicables a los sitios que tienen una espesa zona no saturada, geológicamente compleja de espesor considerable en la cual el flujo preferencial y difuso, y el colgado del agua percolada, son importantes para el transporte de contaminantes o la recarga de los acuíferos.摘要非饱和带内强大的地质对比层可以控制对下伏含水层的补给和污染物运移。某一特定的地质层缓慢的弥散流及其他地质层的快速优先流使预测垂直和侧向通量变得更加复杂。这里展示了一个简单的模型,就是利用有限的地质场地信息预测针对持续渗入源产生响应的关键的地表以下的过程。利用美国斯内克河平原东部爱达荷国家实验室提供的现场特定信息建立了模型并对其进行了测试,斯内克河平原东部地区具有天然和人为的大流量的渗入源,包括洪水、泄漏、渗漏、废水处理、澄清池以及水文野外实验等。覆盖斯内克河平原东部含水层的厚层非饱和带是急剧分层的非饱和带一个很好的例子。巨大的和断裂的玄武岩单元之间散布着沉积互层。地表沉积层、玄武岩及互层的组合确定着通过饱和度变化着的地表下岩层的水通量。互层通常传导性较小,有时引起上层滞水在互层上方积聚。模型成功地预测了上层滞水积聚的量和范围,粗略估算了产生地表很高通量事件期间的垂直行程时间。这些进展可应用于具有很厚的、地质复杂的非饱和带的场地,在此非饱和带中,优先流、弥散流和渗透水的积聚对污染物的运移和含水层补给非常重要。ResumoO mecanismo de recarga e transporte de contaminantes de aquíferos sotopostos é controlado por intercalações rochosas de propriedades altamente contrastantes ao longo da zona não saturada. A previsibilidade dos fluxos verticais e laterais nessas formações é baixa por causa do escoamento difuso e lento em determinadas formações, e o escoamento preferencial e rápido em outras. Este trabalho apresenta um modelo simples para avaliação de processos subterrâneos críticos para a recarga a partir de dados geológicos de campo limitados, o qual considera uma fonte de infiltração constante. O modelo foi desenvolvido e testado utilizando-se dados de campo do Laboratório Nacional de Idaho, na Planície do Rio Eastern Snake (PRES), EUA, onde existe fontes naturais e antropogênicas de infiltração por inundações, derramamentos, vazamentos, lançamentos de água residuária, bacias de retenção e experimentos hidrológicos de campo. A espessa camada não saturada sobreposta ao aquífero PRES é um bom exemplo de formação não saturada constituída de estratificações delgadas. São observadas intercalações sedimentares entre unidades basálticas maciças e fissurais. Este padrão de distribuição de camadas, portanto, determina o padrão de escoamento através destas camadas com diferentes graus de saturação. Intercalações de rocha são normalmente hidraulicamente menos condutivas, ocasionando aquíferos suspensos sobre si. O volume e a extensão destes aquíferos suspensos são reproduzidos com sucesso pelo modelo, assim como o modelo também é capaz de reproduzir o tempo de percurso de escoamentos verticais ocasionados por eventos abruptos originados na superfície. Este modelo é válido para sítios que têm geologia espessa, complexa e insaturada em que o escoamento aconteça tanto de forma difusa quanto de forma preferencial, em cujos aquíferos suspensos e drenagem profunda sejam relevantes para o transporte de contaminantes ou para a recarga de aquíferos sotopostos.


Journal of Hydrology | 2007

Factors influencing ground-water recharge in the eastern United States

Bernard T. Nolan; Richard W. Healy; Patrick E. Taber; Kimberlie S Perkins; Kerie J. Hitt; David M. Wolock


Geophysical Research Letters | 2012

Effects of native forest restoration on soil hydraulic properties, Auwahi, Maui, Hawaiian Islands

Kimberlie S Perkins; John R. Nimmo; Arthur C. Medeiros


Water Resources Research | 2009

High‐quality unsaturated zone hydraulic property data for hydrologic applications

Kimberlie S Perkins; John R. Nimmo


Water-Resources Investigations Report | 2003

Estimating spatial variability of recharge in southern New Jersey from unsaturated-zone measurements

Arthur L. Baehr; Leon J. Kauffman; Kimberlie S Perkins; Bernard T. Nolan


Hydrological Processes | 2018

Groundwater recharge amidst focused stormwater infiltration

Aditi S. Bhaskar; Dianna M. Hogan; John R. Nimmo; Kimberlie S Perkins


Scientific Investigations Report | 2014

Measurement of unsaturated hydraulic properties and evaluation of property-transfer models for deep sedimentary interbeds, Idaho National Laboratory, Idaho

Kimberlie S Perkins; Brittany D. Johnson; Benjamin B. Mirus


2015 AGU Fall Meeting | 2015

Preferential and diffuse high-volume flow through an interbedded fractured-rock unsaturated zone

Kimberlie S Perkins


Geophysical Research Letters | 2012

Effects of native forest restoration on soil hydraulic properties, Auwahi, Maui, Hawaiian Islands: FOREST RESTORATION AND SOIL PROPERTIES

Kimberlie S Perkins; John R. Nimmo; Arthur C. Medeiros


Archive | 2010

Assessing preferential fluxes in deep vadose zones using a source-responsive modeling approach

Benjamin B. Mirus; Kimberlie S Perkins; John R. Nimmo

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John R. Nimmo

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Benjamin B. Mirus

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J. D. Stock

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Richard H. Coupe

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Arthur C. Medeiros

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Bernard T. Nolan

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Kari A Winfield

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Aditi S. Bhaskar

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