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【關(guān)鍵詞】地下水資源;開發(fā)現(xiàn)狀;保護(hù)措施
地下水作為水資源的一個重要組成部分,由于具有分布廣泛且穩(wěn)定、便于開發(fā)、相對地表水不易受到污染等優(yōu)點(diǎn),已經(jīng)成為人們生產(chǎn)生活的重要供水水源。隨著人們的生活用水量的不斷提高以及對水資源的污染,導(dǎo)致地下水的開發(fā)和利用出現(xiàn)了一系列的嚴(yán)重問題。當(dāng)前保護(hù)地下水資源,僅僅控制需求量還是不夠的,尋找新的水源和節(jié)水方法,成為當(dāng)前地下水資源保護(hù)的重點(diǎn)?;诖?,以下就地下水資源開發(fā)的現(xiàn)狀及保護(hù)措施進(jìn)行探討。
一.我國地下水資源開發(fā)的現(xiàn)狀問題
1、地下水的開采與補(bǔ)給不相適應(yīng)。隨著經(jīng)濟(jì)的不斷發(fā)展,用水量日益增多,由于干旱少雨,地下水補(bǔ)給不足,給地區(qū)的地質(zhì)條件造成了嚴(yán)重的影響,也給地下水的可持續(xù)利用帶來了不可估量的后果。據(jù)資料顯示,由于過量開采,很多地區(qū)地下水相隔幾年后相對的下降了2~3米。有的區(qū)域在開發(fā)利用地下水時沒有統(tǒng)一規(guī)劃,不經(jīng)過專業(yè)部門的研究與論證,隨意開采,造成了出水難及地下水補(bǔ)給困難的雙重?fù)p失。
2、存儲量豐富,但南北地區(qū)開發(fā)有差異。我國地下水資源豐富,占我國水資源的30%。其中山區(qū)地下水總量要遠(yuǎn)遠(yuǎn)的高于平原地區(qū)的地下水資源的存儲量。根據(jù)調(diào)查顯示,一半以上的地下水水質(zhì)良好,可以提取出來供人們直接引用的。但是,我國南北地區(qū)地下水資源存在明顯的差異。相對于北方地區(qū),南方地區(qū)的地下水資源豐富,但是北方地區(qū)的地下水開發(fā)量卻遠(yuǎn)遠(yuǎn)的高于南方地區(qū)。據(jù)調(diào)查顯示,北方地區(qū)的地下水開發(fā)量即將占到國家總開發(fā)量的80%。如果還是這樣不合理的開發(fā)下去,那么北方面臨的可能就是連喝的水都不能自己自給自足。
3、地下水資源的集中開發(fā)引發(fā)地質(zhì)問題。由于我國工業(yè)的不斷發(fā)展,很多的工業(yè)發(fā)展需要大量的水資源,所以在很多工業(yè)區(qū)集中的地段,出現(xiàn)了嚴(yán)重的地面塌陷、漏斗區(qū)和沉降。過度的對一個地區(qū)的地下水進(jìn)行開發(fā),導(dǎo)致地下含水成出現(xiàn)斷層和下降,從而導(dǎo)致地表的下降和塌陷,有些地區(qū)還出現(xiàn)了嚴(yán)重的漏斗區(qū)。我國很多城市的工業(yè)集中區(qū)都出現(xiàn)了這樣的情況。
4、地下水污染嚴(yán)重。地下水的總儲備量是豐富的,如果滿足人們的合理需求也是可以的,但是目前地下水存在著很多的污染情況,這就導(dǎo)致很多的地下水無法被人們使用。造成地下水污染的原因有很多。比如,工業(yè)廢水的排放,就會深入地下和地下水混合,污染地下水,同時,開發(fā)地下水造成的地面塌陷也會造成污水的回流。據(jù)調(diào)查顯示,武漢、天津、沈陽等城市的地下水硬度嚴(yán)重超標(biāo)。南京、上海等城市的地下水中也檢測出了很多有害的化學(xué)成分。
5、大量的資金投入,造成財政負(fù)擔(dān)。很多地區(qū)對地表水資源的開發(fā)和污染,使得很多地下淺層水資源已經(jīng)出現(xiàn)了匱乏的情況,水井中的水資源迅速減少。有統(tǒng)計顯示,北京市每年購買和更新抽水機(jī)就會花去上億元。如果能夠合理的利用地下水資源,那么這些投入都是不必要的。
二、地下水資源開發(fā)的保護(hù)措施
1、對地下水資源的開發(fā),必須堅持科學(xué)論證與合理開發(fā)為前提。在地下水開發(fā)之前,要經(jīng)過專家的實(shí)地勘察,對地下水所處的地理位置及水位、含水量、水質(zhì)等要素進(jìn)行仔細(xì)研究,根據(jù)地下水勘察與評價及長短期動態(tài)觀測等基礎(chǔ)數(shù)據(jù),根據(jù)不同的開發(fā)利用階段編制開發(fā)利用規(guī)劃,進(jìn)行允許開發(fā)區(qū)、控制開發(fā)區(qū)和禁止開發(fā)區(qū)的規(guī)劃工作,實(shí)現(xiàn)水資源的合理與科學(xué)地開發(fā),制定出合理的開發(fā)計劃。
2、健全國家水資源保護(hù)法。利用法律的強(qiáng)制性,貫徹執(zhí)行水資源保護(hù)法和其他相關(guān)的水資源法律法規(guī),對保護(hù)水資源的部門單位或者是個人給予獎勵。對于不遵循法律,過度開發(fā)和破壞水資源的現(xiàn)象要給與嚴(yán)厲的制裁。通過法律手段,對地下水資源進(jìn)行統(tǒng)一的、有規(guī)劃的開發(fā)和利用,使地下水能夠得到循環(huán)持續(xù)的利用。
3、國家對水資源的開發(fā)進(jìn)行統(tǒng)一的規(guī)劃。我國南北方的地下水資源的開發(fā)是存在很大的差異的,北方的地下水開發(fā)量占到了總量的80%,說明南北方的水資源開發(fā)嚴(yán)重的不合理。所以,國家應(yīng)該對整個國家的地下水資源進(jìn)行統(tǒng)一的規(guī)劃,針對水資源南多北少的情況,將南北方的水資源按一定合理的比例進(jìn)行開發(fā),這樣就不會導(dǎo)致北方水少開發(fā)多的情況,最終才能夠?qū)崿F(xiàn)我國水資源的均衡開發(fā)和可持續(xù)使用。
4、控制工業(yè)用水,實(shí)現(xiàn)水資源的重復(fù)使用。工業(yè)用水占了人們總用水量的一大部分,所以,想要保護(hù)地下水資源首先就要從控制需求做起。世界上很多的國家都在積極的建設(shè)節(jié)水工業(yè),采取各種措施來降低工業(yè)用水。我國的很多城市也意識到了水資源缺乏的問題,采取鋪設(shè)循環(huán)管道等方法進(jìn)行水資源的循環(huán)利用,大連、太遠(yuǎn)都是這方面的代表。但是,我國的平均工業(yè)的循環(huán)用水整體水平還是很低,需要進(jìn)一步努力。
5、加大節(jié)水技術(shù)的投入力度 。很多工業(yè)不能夠積極的進(jìn)行地下水保護(hù)措施,一個關(guān)鍵的原因就是節(jié)水技術(shù)的限制以及不能夠?qū)ξ鬯M(jìn)行處理再利用?,F(xiàn)在世界上很多發(fā)達(dá)的國家,在工業(yè)上采取了冷卻池、風(fēng)冷卻等高科技方法,將使用過的水資源進(jìn)行循環(huán)使用。還有很多的國家都建有自己的污水處理廠和凈化池等,將污水進(jìn)行技術(shù)上的處理之后,將污水凈化為農(nóng)業(yè)或者是工業(yè),也甚至是人們可以直接引用的水。雖然在我國也有這方面技術(shù)的研發(fā),但是還應(yīng)該加大資金投入力度和支持力度,研發(fā)出各種能過節(jié)水的技術(shù)和措施。同時,每個工廠也應(yīng)該有自己的污水處理技術(shù)和節(jié)水技術(shù)的研發(fā)機(jī)構(gòu),保障工業(yè)用水的循環(huán)使用。
6、用其他的水代替地下水資源。世界上還有很多的水資源,不僅僅只是地下水資源這一種,北冰洋就有大面積的淡水資源。從長遠(yuǎn)來看,國家可以尋找一種新的辦法,就是獲取北冰洋的冰塊來供人類使用,但是這項辦法短期之內(nèi)是不可能實(shí)現(xiàn)的,還需要我們進(jìn)一步的努力。除了北冰洋大面積的淡水資源,世界上還有很多的海水,但是海水是鹽水,并不能夠供我們直接使用,這就要使用淡化技術(shù),目前世界整體的淡化水平都不是很高,只有少數(shù)國家的海水淡化技術(shù)和設(shè)備在世界上是拔尖的,面對著水資源的日益短缺,我們必須要加大對海水淡化技術(shù)的重視,將海水作為我們的后備資源,以備不時之需。
結(jié)束語:
水資源作為一種重要的生命資源,對我們的社會和生活都產(chǎn)生了巨大的影響。但是,當(dāng)今世界面臨著嚴(yán)重的水資源短缺問題。水資源短缺不僅僅直接給人類的生存帶來嚴(yán)重的威脅,而且給經(jīng)濟(jì)的發(fā)展和社會的進(jìn)步都會產(chǎn)生制約性因素。隨著經(jīng)濟(jì)的發(fā)展,水資源日益短缺的情況日趨嚴(yán)重,針對水資源開發(fā)過程中存在的問題,要積極的采取行動,利用科技手段,保障水資源的循環(huán)可持續(xù)利用。
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(中國水利水電科學(xué)研究院 流域水循環(huán)模擬與調(diào)控國家重點(diǎn)實(shí)驗室,中國 北京 100038)
【摘 要】南水北調(diào)中線工程通水后,海河平原區(qū)因水源置換與地下水壓采,供水格局發(fā)生轉(zhuǎn)變?;谒Y源轉(zhuǎn)化動態(tài)模擬模型MODCYCLE,在對2001~2010年現(xiàn)狀地下水動態(tài)平衡模擬分析的基礎(chǔ)上,設(shè)置不同供水方案情景,量化模擬未來淺層地下水的動態(tài)響應(yīng)。結(jié)果表明:供水格局變化后,隨著降水入滲量和地表灌溉滲漏量增加,地下水總補(bǔ)給量有所增加;隨著人工開采量的減少,地下水總排泄量減少;地下水補(bǔ)排關(guān)系改善但仍呈現(xiàn)負(fù)均衡。研究可為今后建立海河平原區(qū)地下水合理開采模式提供依據(jù),促進(jìn)區(qū)域地下水可持續(xù)管理。
關(guān)鍵詞 海河平原區(qū);MODCYCLE模型;淺層地下水;動態(tài)響應(yīng);供水格局
基金項目:水利部公益性行業(yè)科研專項(201001018)。
作者簡介:周琳(1990—),女,河南洛陽人,碩士研究生,研究方向為水資源綜合利用與調(diào)控。
0 引言
海河平原區(qū)是我國經(jīng)濟(jì)發(fā)展的重要區(qū)域,地下水一直是主要供水水源,且供水比重也呈穩(wěn)定增長趨勢,近年來更高達(dá)66%。自80年代以來,在需水量迅速增加和降水衰減的共同作用下,海河平原區(qū)已經(jīng)成為南水北調(diào)受水區(qū)地下水超采最為嚴(yán)重的區(qū)域[1]。長期無序過量的開采地下水資源,導(dǎo)致海河平原區(qū)地下水儲量大量消耗,區(qū)域地下水水位持續(xù)下降,并引發(fā)嚴(yán)重的地面沉降、海水倒灌、水質(zhì)污染等環(huán)境地質(zhì)問題[2]。為確保未來海河平原區(qū)地下水的可持續(xù)利用,保障區(qū)域穩(wěn)定健康發(fā)展,多年來學(xué)術(shù)界一直將當(dāng)?shù)氐叵滤u價與研究作為關(guān)注熱點(diǎn)。
韓瑞光研究建立了海河平原區(qū)淺層地下水概念模型,并提出今后模型建設(shè)建議[3]。費(fèi)宇紅等通過研究海河平原區(qū)地下水儲量消耗過程,指出該區(qū)域地下水可開采利用的潛力已經(jīng)十分有限,從長遠(yuǎn)看南水北調(diào)是解決缺水的理想途徑[4]。何杉采用水量平衡的方法,研究分析了南水北調(diào)實(shí)施后,地下水開采量的減少與入滲補(bǔ)給量的增加,將促使海河平原淺層地下水局部得到恢復(fù)[5]。杜思思等聯(lián)合運(yùn)用MODFLOW與水資源配置模型ROWAS,模擬了有無南水北調(diào)兩種對比情景下海河平原區(qū)地下水的演變[6]。
以上研究通過數(shù)據(jù)分析與模型模擬等方法對海河平原區(qū)的地下水資源作出了評價,但作為模擬情景水文條件的水文系列較短,考慮的情景方案較少。為從更完整的角度驗證工程達(dá)效對海河平原區(qū)地下水循環(huán)恢復(fù)所起的作用,本文基于分布式水文模型MODCYCLE,結(jié)合多個典型的供水格局情景進(jìn)行海河平原區(qū)地下水的詳細(xì)模擬與動態(tài)響應(yīng)分析。
1 海河平原區(qū)MODCYCLE模型的構(gòu)建與驗證
MODCYCLE模型是基于“自然——社會”二元特性開發(fā)的分布式水循環(huán)模擬模型[7],充分考慮到對自然水循環(huán)過程與人工水循環(huán)過程的雙重體現(xiàn)[8],可用于人類活動干擾明顯的海河平原區(qū)水循環(huán)系統(tǒng)的模擬量化。為保證水循環(huán)模擬的完整性,本文通過MODCYCLE構(gòu)建海河流域水資源轉(zhuǎn)化動態(tài)模擬模型,研究和辨析現(xiàn)狀2001~2010年海河平原區(qū)淺層地下水動態(tài)平衡;選取5個代表性水資源配置方案,模擬預(yù)測不同水文系列條件(1956~2000年平水系列、1980~2005年近期枯水系列)和南水北調(diào)工程實(shí)施情況(南水北調(diào)中線工程一期達(dá)效、二期達(dá)效和加大中線一期引水20%)下海河平原區(qū)淺層地下水動態(tài)響應(yīng)。
1.1 模型數(shù)據(jù)輸入
按DEM將海河流域劃分為2028個子流域,其中平原區(qū)子流域1165個。地下水?dāng)?shù)值模擬以4km為間距劃分網(wǎng)格單元,有效單元格8383個。模擬氣象數(shù)據(jù)采用收集的46個氣象站點(diǎn)實(shí)測數(shù)據(jù)展布。地下水水位根據(jù)550個淺層地下水位觀測井和210個深層地下水位觀測井的觀測數(shù)據(jù)插值計算。水文地質(zhì)參數(shù)根據(jù)海河流域水文地質(zhì)調(diào)查數(shù)據(jù)展布。
1.2 模型率定與驗證
模型以2001~2005年為率定期,2006~2010年為驗證期??紤]到海河流域水循環(huán)特性,選取地下水位、地下水蓄變量為驗證指標(biāo)。
1.2.1 地下水位檢驗
圖1所示為2010年末(驗證期末)的實(shí)測與模擬淺層地下水位等值線對比,從整體上看,模擬與實(shí)測地下水位等值線具有可比性,山前及中部地下水開采密集區(qū)的地下水位等值線變化幅度大。
1.2.2 淺層地下水蓄變量檢驗
2001~2010年海河流域淺層地下水蓄變過程統(tǒng)計值(根據(jù)2001~2010年《海河流域水資源公報》分析整理)與模擬值對比如圖3。從蓄變模擬結(jié)果看,蓄變過程在變化趨勢上一致。經(jīng)計算得,淺層地下水蓄變量模擬與統(tǒng)計值之間相關(guān)系數(shù)為0.96,相關(guān)程度較高。
從總體上看,對于海河流域這種大空間尺度和長時期的水循環(huán)模擬研究,目前的率定驗證結(jié)果基本滿足要求。
2 地下水平衡現(xiàn)狀與模擬情景設(shè)置
2.1 2001~2010年現(xiàn)狀淺層地下水動態(tài)平衡
模擬現(xiàn)狀年時段海河平原區(qū)淺層地下水年均補(bǔ)給總量約193.66億m3。其中降水入滲量占總補(bǔ)給量的67.0%,為最主要的補(bǔ)給來源;灌溉滲漏補(bǔ)給量占8.7%。淺層地下水年均排泄總量223.52億m3,其中農(nóng)業(yè)灌溉開采量占總排泄量的49.7%;其次是工業(yè)、生活、生態(tài)等非農(nóng)業(yè)開采量,占總排泄的27.4%。
2.2 供水格局主要特征
在規(guī)劃水平年“三生”需水量規(guī)模和可供水量上限確定的前提下,未來海河流域供水格局的變化與水資源合理配置方案密切相關(guān)。
本次綜合考慮五維屬性[9]協(xié)調(diào),以《海河流域水資源綜合規(guī)劃》基于1956~2000年系列(長系列)的推薦方案F1為基本方案。但考慮到該系列對流域近期水資源情勢反映不足,故以1980~2005年系列(短系列)作為對比情景,最終確定了長系列方案F1、F2、F3和短系列方案F4、F5共5個典型水資源配置方案,即供水格局變化方案。方案特征概述如表1:
2.3 供水格局情景模擬
南水北調(diào)中線工程通水后,2020年海河流域?qū)⒁腴L江水量79.2億m3,2030年117.5億m3。工程達(dá)效后5個推薦方案不同水平年的主要供水量的組成情況見圖3:地下水仍是供水主體,次為外調(diào)水和當(dāng)?shù)氐乇硭N磥碓搮^(qū)外調(diào)水(含引黃水)供水量將增多,地下水用水幅度隨之減小。
淺層地下水和外調(diào)水(含引黃水)的分配情況見圖4:地下水的大用水戶仍然是農(nóng)業(yè)灌溉,外調(diào)水主要滿足工業(yè)生產(chǎn)與城鎮(zhèn)生活用水,滿足經(jīng)濟(jì)生產(chǎn)需求后,可置換一部分地下水超采量,用于農(nóng)業(yè)灌溉用水和修復(fù)生態(tài)環(huán)境用水,緩解現(xiàn)狀地下水的開采壓力。
3 供水格局變化后地下水動態(tài)響應(yīng)
通過上述已建模型,預(yù)測供水格局改變后海河平原區(qū)各配置方案不同水平年淺層地下水的水平衡統(tǒng)計結(jié)果,從中提取淺層地下水年均補(bǔ)給、排泄、蓄變量的關(guān)系見表2。補(bǔ)排狀況如下:
降水入滲量仍是淺層地下水的最主要的補(bǔ)給來源,與現(xiàn)狀相近;引江水量主要通過襯砌渠道和管道輸送到用水戶,故河道滲漏補(bǔ)給量長、短系列差異不明顯,且與現(xiàn)狀平均值接近;地表水灌溉量比例增加,與地下水灌溉開采比例減少使得灌溉滲漏補(bǔ)給量均大于現(xiàn)狀平均值;淺層地下水總補(bǔ)給量短系列與現(xiàn)狀平均值接近,約190億m3,長系列比短系列大約12億m3,其中降水入滲補(bǔ)給量和地表灌溉滲漏量的增加為主要影響因素。
平原區(qū)地下水人工開采量仍占據(jù)排泄量較高比例,但均不同程度小于現(xiàn)狀平均開采量,尤其是其他開采量(工業(yè)/城鎮(zhèn)、生活、生態(tài)等)明顯減少;不同方案的潛水蒸發(fā)量波動較大,但均大于現(xiàn)狀平均值;淺層地下水向深層地下水越流排泄量迅速減小,長系列略大于短系列;淺層地下水總排泄量均小于現(xiàn)狀平均值224億m3,人工開采量的減少是關(guān)鍵因素。
5 結(jié)論
本文基于分布式水文模型MODCYCLE,對海河平原區(qū)地下水水循環(huán)過程進(jìn)行分項體現(xiàn)。選取綜合考慮氣候條件變化與南水北調(diào)工程共同作用的5個典型水資源配置方案為背景,比較了不同水平年與現(xiàn)狀海河平原區(qū)淺層地下水補(bǔ)給與排泄結(jié)構(gòu)的變化,以及海河平原區(qū)淺層地下水蓄變與埋深的發(fā)展變化趨勢,并簡要分析了主要影響因素。主要研究結(jié)果如下:
(1)海河平原區(qū)淺層地下水總補(bǔ)給量與現(xiàn)狀相比有所增加,主要原因在于隨水文系列和供水格局的變化,降水入滲量和地表灌溉滲漏量增加;(2)淺層地下水總排泄量相對現(xiàn)狀年有所減少,原因在于人工開采量得到控制;(3)供水格局改變后,海河平原區(qū)淺層地下水仍將處于負(fù)蓄變狀態(tài),但與現(xiàn)狀年情況相比程度已有較大和緩。
研究表明:南水北調(diào)工程通水能夠改善當(dāng)?shù)氐叵滤h(huán)失調(diào)的現(xiàn)象。未來需繼續(xù)推進(jìn)工程配套建設(shè),充分發(fā)揮工程效益以減緩與遏制地下水環(huán)境惡化的趨勢。研究采用的水資源動態(tài)轉(zhuǎn)化模型可考慮作為今后海河平原區(qū)地下水管理的日常分析工具,提高區(qū)域地下水管理的科學(xué)性、針對性和實(shí)效性。同時,研究結(jié)果可為進(jìn)一步建立海河平原區(qū)地下水合理的開采調(diào)控模式提供參考。
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[關(guān)鍵字] 地下水 開發(fā) 現(xiàn)狀 影響 策略
[中圖分類號]P641.8[文獻(xiàn)碼] B[文章編號] 1000-405X(2013)-1-163-1
1 我國地下水資源開發(fā)現(xiàn)狀
我國地下水資源蘊(yùn)藏相對比較豐富,由于地下水具有水質(zhì)好、分布廣、調(diào)蓄能力強(qiáng)、不易被污染、供水保證程度高等優(yōu)點(diǎn),因此被廣泛開發(fā)利用。從目前來看,我國地下水資源利用量占水資源利用總量的16%,每年地下水開采量約為1029億立方米。然而,受我國水資源情況、人口分布情況、經(jīng)濟(jì)發(fā)展情況、開發(fā)利用情況等一些因素影響,許多城市尤其是北方城市地下水資源的供需矛盾較為嚴(yán)峻。目前我國有近400個城市水源通過開采地下水來實(shí)現(xiàn),其中300多個城市不同程度存在缺水問題,且每年缺口在1000萬方左右。據(jù)不完全統(tǒng)計,以地下水水源地做為主要供水水源的城市超過60個,目前城市地下水資源遭受污染程度較為嚴(yán)重,全國已有136個大中城市地下水遭受到了不同程度的污染。其污染源主要為工業(yè)污染、生活污染以及局部農(nóng)業(yè)區(qū)地下水污染。
2 地下水開發(fā)對于環(huán)境的影響
2.1水污染形勢嚴(yán)峻。從目前來看,我國在經(jīng)濟(jì)發(fā)展的同時,工業(yè)"三廢"、生活污水、農(nóng)業(yè)藥品化肥等排放量已達(dá)數(shù)百萬噸,而這其中,1/3以上的工業(yè)廢水以及9/10以上的生活污水,在未經(jīng)處理的情況下就直接排放到河流、湖泊等環(huán)境。造成我國大江大河普遍存在污染帶,中小河流污染情況更為嚴(yán)峻。據(jù)統(tǒng)計,目前污染河流長度為8.94×104km,其中嚴(yán)重污染河流長度為4364km。并且更為嚴(yán)重的,我國城市附近的地下水(淺層地下水)也已遭到不同程度污染。
2.2大面積水土流失。大面積水土流失使巖石,地表植被喪失了涵養(yǎng)水源功能,自然界的水會形成地表徑流直接流入江河湖海,因此無法及時補(bǔ)充地下水,造成地下水位下降。我國是世界上水土流失最嚴(yán)重的國家之一,據(jù)統(tǒng)計,我國水土流失面積為367萬km2,占國土面積的38%,其中水力侵蝕面積179萬km2。
2.3地面沉降或塌陷。根據(jù)2011年12月的一項研究結(jié)果:目前,我國在19個省份中50多個城市存在不同程度的地面沉降問題,累計沉降量超過200mm,總面積超過7.9萬平方公里。其中長江三角洲、華北平原、汾渭盆地為地面沉降的重災(zāi)區(qū)。地面沉降會給地面或地下建筑物帶來嚴(yán)重危害;沿海地區(qū)還可能引起海水倒灌等嚴(yán)重后果。地面沉降的人為因素主要是因過量開采地下水,導(dǎo)致地下水沉積層的孔隙壓力減小,而有效應(yīng)力相應(yīng)增大,造成地層壓密而出現(xiàn)地面沉降現(xiàn)象。
此外,因為地下水開發(fā)的不合理而造成的環(huán)境問題還有海水入侵回灌、地裂縫、礦區(qū)地質(zhì)災(zāi)害等。
3 地下水開發(fā)的策略
3.1加強(qiáng)地下水污染治理工作。我國針對地下水污染治理的法律法規(guī)尚不健全,應(yīng)逐步健全法規(guī)體系,并結(jié)合各地區(qū)實(shí)際情況,將現(xiàn)有的法律法規(guī)落實(shí)到位。整體而言,要防止水污染治理工作中出現(xiàn)舞弊行為。具體而言,應(yīng)禁止利用滲井、滲坑、裂隙和溶洞排放、傾倒含有毒污染物的廢水、含病原體的污水和其他廢棄物;禁止利用無防滲漏措施的溝渠、坑塘等輸送或者存貯含有毒污染物的廢水、含病原體的污水和其他廢棄物;多層地下水的含水層水質(zhì)差異大的,應(yīng)當(dāng)分層開采;對已受污染的潛水和承壓水,不得混合開采;興建地下工程設(shè)施或者進(jìn)行地下勘探、采礦等活動,應(yīng)當(dāng)采取防護(hù)性措施,防止地下水污染;人工回灌補(bǔ)給地下水,不得惡化地下水質(zhì)。
3.2提高地下水資源的利用效率。我國在地下水開發(fā)上利用率較高,然而利用效率卻較低,因此應(yīng)提高地下水的利用效率。例如增強(qiáng)用水行業(yè)和產(chǎn)業(yè)的科技水平,提高工業(yè)用水的技術(shù)與工藝;城市生活用水采用先進(jìn)的節(jié)水設(shè)備設(shè)施,解決城市生活用水"跑、冒、滴、漏"現(xiàn)象,污水處理凈化后循環(huán)使用;大力推廣農(nóng)業(yè)節(jié)水灌溉等。總之,要通過多種有效措施,全面提高水資源利用率。
3.3強(qiáng)化地下水資源的管理。針對地下水開發(fā)而言,應(yīng)制定打井申報制度、取水許可證制度等相關(guān)規(guī)定。如果在轄區(qū)內(nèi)打井,開采地下水資源,年初應(yīng)由打井單位向縣(市、區(qū))水行政主管部門提出申報計劃,經(jīng)水行政主管部門審查后,列入年度水利建設(shè)計劃,并公開公告,由縣級人民政府審批同意,辦理取水許可證。打井必須堅持先辦證,核定取水量,然后打井,其他任何單位不得自行作主批準(zhǔn)打井,更不得擅自打井或先斬后奏。嚴(yán)格控制打井開荒,凡是新開發(fā)項目,特別是土地開發(fā)項目,要堅持以水定開發(fā)、定項目,需要打井提取地下水的,必須首先由縣級或縣級以上人民政府的水行政主管部門進(jìn)行水資源論證,通過后方可辦理取水許可證,否則不予立項。針對目前地下水資源管理中出現(xiàn)的新情況、新問題,及時制定相關(guān)的規(guī)章辦法,完善法規(guī)體系,將各方主體行為納入更明確、更具體、更便于操作、更具針對性的法規(guī)規(guī)范中。
3.4建立地下水動態(tài)監(jiān)測網(wǎng)絡(luò)。作為省級水行政主管部門,應(yīng)科學(xué)規(guī)劃、合理布設(shè)地下水監(jiān)測井網(wǎng),建立完善的地下水動態(tài)監(jiān)測網(wǎng)絡(luò)以及管理信息系統(tǒng)。為系統(tǒng)地開發(fā)、保護(hù)和管理地下水資源,必須認(rèn)真開展有關(guān)地下水調(diào)查工作,制定綜合性地下水開發(fā)、保護(hù)和管理的規(guī)劃。首先要分析區(qū)域內(nèi)地下水的現(xiàn)狀,并結(jié)合經(jīng)濟(jì)社會因素現(xiàn)狀,開展水文地質(zhì)調(diào)查,制成水文地質(zhì)圖。其次要設(shè)立和運(yùn)營地下水觀測網(wǎng)。按照流域、地域連續(xù)觀測和分析典型地下水水位、水質(zhì)的變動實(shí)態(tài),作為地下水開發(fā)的基礎(chǔ)資料,再綜合有關(guān)地下水的全部資料制作數(shù)據(jù)庫,為地下水開發(fā)提供依據(jù)。
3.5開發(fā)打造水資源市場。開發(fā)打造水資源市場是實(shí)現(xiàn)水資源可持續(xù)發(fā)展的關(guān)鍵,也是解決水資源供需矛盾的有效途徑。開發(fā)打造水資源市場,應(yīng)本著"使用者付費(fèi)"的經(jīng)濟(jì)原則,采取經(jīng)濟(jì)手段以及法律手段,有效解決城市、農(nóng)村水資源短缺的現(xiàn)狀。
【關(guān)鍵詞】永城市 地下水資源 質(zhì)量 保護(hù)措施
1 永城市基本情況概述
永城處在東經(jīng)115°58′~116°39′,北緯33°42′~34°18′之間,是河南省最東部的城市,地形平坦開闊,地勢由西北向東南傾斜,地面高程31~35m,地面坡度1/8000~1/10000。全市耕地面積206萬畝,占總面積的68.9%,表層土壤北部多為黃河沖積的兩合土和淤土,南部多為淮河沖積的含礓石的黑色泥質(zhì)粘性壤土。
永城市位于秦嶺東西向構(gòu)造體系的東端和新華夏構(gòu)造體系的復(fù)合部位?;捉M成為寒武―奧陶系碳酸鹽巖類和石炭一二疊煤系地層。晚第三紀(jì)以來,沉積了巨厚的上第三系和第四系松散巖層。
永城市屬暖帶半干旱、半濕潤季風(fēng)氣候,春暖、夏熱、秋涼、冬寒,四季分明。月平均最低氣溫-5.1°c(1月),月平均最高氣溫32.4°c(7月),年平均氣溫14.0~14.3°C,極端最高氣溫41.5°c,最低氣溫為-23.4°c。多年平均相對濕度71%。年平均日照時數(shù)2300小時左右,年日照率為52%。初霜一般在10月下旬,終霜期約在3月下旬,最晚到4月下旬,無霜期207天。多年平均降水量805.6mm,年水面蒸發(fā)量972mm。
2永城市地下水資源狀況
地下水資源量是指地下水中參與現(xiàn)代水循環(huán)且可以更新的動態(tài)水量(不含井灌回歸補(bǔ)給量),幾多年平均地下水總補(bǔ)給量減去多年平均井灌回歸補(bǔ)給量,其差值為多年平均地下水資源量。根據(jù)平原區(qū)地下水資源量評價方法和補(bǔ)給量計算成果,永城市多年平均地下水資源量為36007.8萬m3/a,其中淡水區(qū)35411.3萬m3/a,微咸水區(qū)596.5萬m3/a。按補(bǔ)給項分類,全市地下水資源量中,降水入滲補(bǔ)給量為34539.7萬m3/a,約占總補(bǔ)給量的91.8%;地表水體補(bǔ)量為1468.0m3/a,約占總補(bǔ)給量的3.9;井灌回歸補(bǔ)給量為1607.4m3占總補(bǔ)給量的4.3%。
根據(jù)《河南省水資源研究》永城市淺層地下水資源量23273.7萬米3,可開采量17455.3萬米3,其中:包河區(qū)淺層地下水資源量4036.1萬m3,可開采量3027.1萬米3,澮河區(qū)淺層地下水資源量7400萬m3,可開采量5550萬米3,沱河區(qū)淺層地下水資源量6208.3萬m3,可開采量4656.2萬米3,王引河區(qū)淺層地下水資源量5629.4萬m3,可開采量4222萬米3。
3 永城市地下水開發(fā)利用現(xiàn)狀
2011年永城市,地下水開采量30115萬米3,其中淺層地下水開采量為26715.4萬米3,深層地下水開采量為3939.2萬米3。
按河流分區(qū),2011年永城市包河區(qū)地下水開采量5222萬米3,其中:淺層地下水開采量為4539萬米3,深層地下水開采量為683萬米3;澮河地下水開采量9575萬米3,其中:淺層地下水開采量為8323萬米3,深層地下水開采量為1253萬米3;沱河區(qū)地下水開采量8033萬米3,其中:淺層地下水開采量為6982萬米3,深層地下水開采量為1051萬米3。王引河區(qū)地下水開采量7284萬米3,其中:淺層地下水開采量為6331萬米3,深層地下水開采量為953萬米3。
行政分區(qū)按行業(yè)劃分為:2011年永城市農(nóng)灌開采地下水16114萬米3,其中:淺層地下水開采量為16114萬米3;鄉(xiāng)鎮(zhèn)企業(yè)開采地下水816萬米3,其中:淺層地下水開采量為816萬米3;農(nóng)村生活采地下水1572萬米3,其中:淺層地下水開采量為1706萬米3,深層地下水開采量為766萬米3;城市工業(yè)開采地下水11459萬米3,其中:淺層地下水開采量為8322萬米3,深層地下水開采量為3137萬米3;城市生活開采地下水2401萬米3,其中:淺層地下水開采量為1193萬米3,深層地下水開采量為1208萬米3。
河流分區(qū)按行業(yè)劃分為:2011年包河區(qū)農(nóng)灌開采地下水2795萬米3,其中:淺層地下水開采量為2795萬米3,;鄉(xiāng)鎮(zhèn)企業(yè)開采地下水142萬米3,其中:淺層地下水開采量為142萬米3;農(nóng)村生活開采地下水429萬米3,其中:淺層地下水開采量為296萬米3,深層地下水開采量為133萬米3;2011年澮河區(qū)農(nóng)灌開采地下水5124萬米3,其中:淺層地下水開采量為5124萬米3;鄉(xiāng)鎮(zhèn)企業(yè)開采地下水259萬米3,其中:淺層地下水開采量為259萬米3;農(nóng)村生活開采地下水786萬米3,其中:淺層地下水開采量為542萬米3,深層地下水開采量為244萬米3;城市工業(yè)開采地下水3643萬米3,其中:淺層地下水開采量為2646萬米3,深層地下水開采量為997萬米3;城市生活開采地下水763萬米3,其中:淺層地下水開采量為379萬米3,深層地下水開采量為384萬米3;2011年沱河區(qū)農(nóng)灌開采地下水4298萬米3,其中:淺層地下水開采量為4298萬米3;鄉(xiāng)鎮(zhèn)企業(yè)開采地下水218萬米3,其中:淺層地下水開采量為218萬米3;農(nóng)村生活開采地下水659萬米3,其中:淺層地下水開采量為455萬米3,深層地下水開采量為204萬米3;城市工業(yè)開采地下水3057萬米3,其中:淺層地下水開采量為2220萬米3,深層地下水開采量為837萬米3;城市生活開采地下水740萬米3,其中:淺層地下水開采量為318萬米3,深層地下水開采量為322萬米3;2011年王引河區(qū)農(nóng)灌開采地下水3898萬米3,其中:淺層地下水開采量為3898萬米3;鄉(xiāng)鎮(zhèn)企業(yè)開采地下水197萬米3,其中:淺層地下水開采量為197萬米3;農(nóng)村生活開采地下水598萬米3,其中:淺層地下水開采量為412萬米3,深層地下水開采量為185萬米3;城市工業(yè)開采地下水2772萬米3,其中:淺層地下水開采量為2013萬米3,深層地下水開采量為759萬米3;城市生活開采地下水581萬米3,其中:淺層地下水開采量為289萬米3,深層地下水開采量為292萬米3
4永城市地下水水位變化情況
2011年末全市平原區(qū)淺層地下水位平均比上年下降0.78米,地水儲蓄量比上年減少1992.3萬米3。其中地下穩(wěn)定區(qū)(變幅在±0.5米)占22.2%;下降區(qū)(水位降幅大于0.5米)占77.8%。年末地下水埋深小于4米的面積占全市總面積的48.2%,4-8米的占55.6%.
5永城市淺層地下水水質(zhì)現(xiàn)狀評價
受地理條件的影響,永城市境內(nèi)土壤及含水層中含有大量的高氟、高鈣、高鎂巖土顆粒,經(jīng)長期風(fēng)化溶解到含水層中,導(dǎo)致許多地區(qū)氟含量和礦化度嚴(yán)重超標(biāo),形成大面積的高氟高鹽區(qū)。
此次評價范圍為永城市各縣區(qū)淺層地下水,監(jiān)測結(jié)果依據(jù)GB14848-93《地下水環(huán)境質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)》進(jìn)行了評價。
采用單指標(biāo)評價法按國家標(biāo)準(zhǔn)GB/T14848-93《地下水環(huán)境質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)》確定單井現(xiàn)狀地下水水質(zhì)的類別。然后按照超標(biāo)率(%)(超Ⅲ類水標(biāo)準(zhǔn),下同)和最大超標(biāo)倍數(shù)(最大監(jiān)測值/Ⅲ類水標(biāo)準(zhǔn)值-1,下同)兩個指標(biāo)進(jìn)行評價。
永城市共監(jiān)測65眼井,地下水水化學(xué)監(jiān)測井(分布較均勻,監(jiān)測過程進(jìn)行了質(zhì)量控制,監(jiān)測數(shù)據(jù)具有較好的代表性, 監(jiān)測結(jié)果依據(jù)GB14848-93《地下水環(huán)境質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)》進(jìn)行了評價。符合國家生活飲用水水質(zhì)標(biāo)準(zhǔn)的有20眼,合格率為30.8%。劣質(zhì)水井共有45眼,占全部水質(zhì)監(jiān)測井的69.2%,這說明永城市地下水已遭到相當(dāng)程度的污染,其中相當(dāng)一部分是因為總硬度、氟化物、礦化度等天然水化學(xué)主要成分含量較高,或因氟化物等水化學(xué)異常項目造成的,屬于人為影響造成的污染只是一部分??傆捕?、礦化度、氟化物、硫酸鹽是永城市地下水的主要超標(biāo)物。
永城市邙山鎮(zhèn)、條河鄉(xiāng)、薛胡鎮(zhèn)三個鄉(xiāng)鎮(zhèn)水質(zhì)較差,水樣抽查合格率為0,這三個鄉(xiāng)鎮(zhèn)均屬于苦咸、高氟水。薛胡鎮(zhèn)候樓村砷化物檢出;薛胡鎮(zhèn)南街鐵含量為4.37mg/L,超標(biāo)倍數(shù)為13.6.
永城市總硬度超標(biāo)率為73.3%,最大值2620 mg/L出現(xiàn)在條河鄉(xiāng)邵山村,超標(biāo)倍數(shù)為4.82;氯化物超標(biāo)率為26.7%,最大值945mg/L,出現(xiàn)在薛湖鎮(zhèn)董莊,其超標(biāo)倍數(shù)為2.78;硫酸鹽超標(biāo)率為60.0%,最大值2500 mg/L,出現(xiàn)在條河鄉(xiāng)邵山村,其超標(biāo)倍數(shù)為9.0;溶解性總固體超標(biāo)率為80.0%,最大值5790mg/L,出現(xiàn)在條河鄉(xiāng)徐山村,其超標(biāo)倍數(shù)為4.79。條河鄉(xiāng)水質(zhì)污染極為嚴(yán)重,其中邵山村和徐山村抽查的水樣監(jiān)測結(jié)果表明總硬度和硫酸鹽含量均超出2000mg/L。
永城市氟污染較為嚴(yán)重,氟化物超標(biāo)率為90.0%,最大值5.82mg/L,出現(xiàn)在邙山鎮(zhèn)姜樓村,超標(biāo)倍數(shù)為4.82。
6永城市地下水開發(fā)利用存在問題及保護(hù)對策
6.1永城市地下水開發(fā)利用存在問題
(1)淺層地下水水質(zhì)較差。永城市地下水位下降,境內(nèi)河流蓄水量少,成為接納城鎮(zhèn)工業(yè)和生活廢污水排放的污水河,導(dǎo)致生態(tài)平衡破壞,沿岸淺層地下水受到污染。
(2)中深層地下水開采存在一定問題。在地下水開采中,開采無序,破壞了水資源的可持續(xù)性利用開發(fā),加劇了供需矛盾。缺乏有效的統(tǒng)一規(guī)劃和管理,盲目打井,淺井干了打深井。
(3)用水效率偏低,蓄水保水嚴(yán)重不足。農(nóng)業(yè)灌溉渠道滲漏嚴(yán)重,正當(dāng)需用水時,河水無水可放,導(dǎo)至農(nóng)戶不得不自行打井取水,加劇了水資源供需矛盾突出,造成地下水超采嚴(yán)重。盡管地下水儲量不小,但要保持平衡的可開采利用量僅是地下水補(bǔ)給的來源量。隨著農(nóng)業(yè)種植結(jié)構(gòu)的調(diào)整,高耗水的經(jīng)濟(jì)作物種植面積逐年擴(kuò)大,但灌溉技術(shù)仍然是傳統(tǒng)的大水漫灌居多,因而農(nóng)業(yè)用水量迅速增加,加之大多數(shù)河流的水不能直接飲用,農(nóng)戶就自行打井開采地下水。
6.2永城市地下水保護(hù)對策
根據(jù)永城市水資源現(xiàn)狀和實(shí)際,建設(shè)節(jié)水型社會和加強(qiáng)水污染治理是保障全區(qū)社會經(jīng)濟(jì)可持續(xù)發(fā)展的必由之路。
(1) 加強(qiáng)節(jié)水型社會建設(shè),加快建設(shè)節(jié)水型社會步伐。首先要加強(qiáng)對建設(shè)節(jié)水型社會工作的領(lǐng)導(dǎo),建立健全組織機(jī)構(gòu)。把節(jié)水政策措施、用水定額、節(jié)水目標(biāo)等具體任務(wù)分解落到實(shí)處。將節(jié)約用水規(guī)劃納入國民經(jīng)濟(jì)發(fā)展計劃,使其成為科學(xué)合理地開發(fā)利用水資源的重要依據(jù),利用經(jīng)濟(jì)杠桿的作用促進(jìn)資源合理配置;農(nóng)業(yè)灌溉是用水大戶,農(nóng)業(yè)節(jié)水既要綜合考慮產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu),調(diào)整作物種植比例,提高單位面積的經(jīng)濟(jì)效益,最大限度地降低用水量,也要大力推廣節(jié)水灌溉工程技術(shù)和田間管理節(jié)水技術(shù),全面提高灌溉水的利用系數(shù),提高用水效率。(2)合理禁止非飲用性中深層地下水開采。為實(shí)行水資源統(tǒng)一管理,嚴(yán)格取水許可制度,達(dá)到政出一家,杜絕多頭審批開采。并逐步封閉現(xiàn)有的非飲用水中深井,特別是在自來水管網(wǎng)覆蓋范圍內(nèi)的中深井。(3)合理開發(fā)現(xiàn)有水資源。能開發(fā)利用地表水和用調(diào)蓄設(shè)施作為自備水源的不開采地下水,能開采淺層地下水的不開采中深層地下水。對所有開采中層地下水的強(qiáng)制推行分質(zhì)供水和節(jié)水器具強(qiáng)制性標(biāo)準(zhǔn)。(4)要在河道沿線兩側(cè)一定范圍內(nèi),大力推廣節(jié)水灌溉。嚴(yán)格控制地下水超采,使淺層地下水位逐步得到回升,這才是有效控制淺層地下水污染加劇和改善水質(zhì)的根本途徑,努力提高水資源的利用效率,實(shí)現(xiàn)水資源的可持續(xù)利用和社會經(jīng)濟(jì)的可持續(xù)發(fā)展。
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論文摘要:介紹了尚志市地下水資源概況,地下水開發(fā)利用現(xiàn)狀及存在的問題,并提出了解決問題的建議。
1 地下水資源概況
尚志市位于螞蟻河中游沖洪積平原上,西部為丘陵,南部為波狀臺地,東部螞蟻河自南向北流經(jīng)全區(qū)。發(fā)育于山區(qū)的大亮子河及小亮珠河在本區(qū)西北部匯合成亮珠河,自西向東流入螞蟻河。區(qū)內(nèi)地形起伏不平,地形總趨勢為南高北低,西高東低。區(qū)內(nèi)堆積有較厚的第四紀(jì)松散砂礫石層。
地下水總的分布規(guī)律是從丘陵到河谷區(qū),由埋藏條件復(fù)雜、分布不均、水量貧乏的基巖裂隙水,變?yōu)槁癫貤l件簡單、分布穩(wěn)定、富水性較強(qiáng)的砂礫石孔隙水。
1.1地下水類型及含水巖組特征
地下水類型依據(jù)賦存條件、含水層巖性、水力特征等可分為第四系松散巖類孔隙水、碎屑巖類裂隙孔隙水。第四系松散巖類孔隙水又分為第四系砂礫石孔隙潛水、第四系砂礫石孔隙微承壓水、第四系粉質(zhì)粘土微孔隙裂隙水。
第四系砂礫石孔隙潛水主要分布于螞蟻河及其支流高、低漫灘和一級階地中,含水層由全新統(tǒng)現(xiàn)代河床沖洪積層及溫泉河組、上更新統(tǒng)顧?quán)l(xiāng)屯組的砂礫石、含粘土砂礫石以及其下部的中更新統(tǒng)下荒山組的含粘土砂礫石組成。
第四系砂礫石孔隙微承壓水分布于本區(qū)西部及南部的波狀臺地中,含水層主要由中更新統(tǒng)下荒山組砂礫石、含粘土砂礫石組成,局部夾有粉質(zhì)粘土透鏡體,上覆較厚的粘土和粉質(zhì)粘土。
第四系粉質(zhì)粘土微孔隙裂隙水分布于山前臺地中以及波狀臺地區(qū)上部,含水層巖性為粉質(zhì)粘土和粘土。
碎屑巖類裂隙孔隙水分布于第四系之下,地下水類型為弱承壓水,含水層由弱膠結(jié)的砂巖、砂礫巖及風(fēng)化裂隙組成,巖石膠結(jié)程度較好,局部膠結(jié)較弱,孔隙不發(fā)育。
1.2 地下水的補(bǔ)給、逕流及排泄條件
尚志市地下水的補(bǔ)給、逕流及排泄條件受氣象、水文、地形、巖性等因素控制、尤其以氣象、水文起主要作用。
1.2.1 地下水的補(bǔ)給
根據(jù)尚志市氣象、水文、地形、巖性特點(diǎn),在階地、河漫灘區(qū),由于地勢較平坦,上覆粘土層薄,局部含水層出露,易于接受大氣降水的補(bǔ)給,潛水與大氣降水關(guān)系極為密切,故大氣降水為其主要補(bǔ)給來源。
山前臺地區(qū)地下水主要補(bǔ)給來源為大氣降水。波狀臺地砂礫石含水層中的孔隙微承壓水,主要補(bǔ)給來源為大氣降水的入滲及區(qū)外的側(cè)向逕流補(bǔ)給。
丘陵區(qū)的基巖裂隙水主要接受大氣降水補(bǔ)給,第三系孔隙裂隙水主要補(bǔ)給來源為第四系孔隙水越流及側(cè)向逕流補(bǔ)給。
1.2.2地下水的逕流與排泄條件
地下水逕流條件主要受地形及地貌條件所控制,逕流方向基本由西南流向北東,匯入螞蟻河。只是臺地區(qū)由于地形條件的制約,地下水逕流方向由西向東呈不對稱的扇狀或散流狀。地下水排泄方式主要以蒸發(fā)、側(cè)向逕流排泄為主。
階地、河漫灘區(qū)地下水逕流條件好,流速較快,地下水的主要排泄方式是潛水蒸發(fā)和側(cè)向逕流排泄于河流,其次為人工開采。 轉(zhuǎn)貼于
臺地區(qū)地下水逕流條件較好,地下水排泄方式主要為以側(cè)向逕流排泄于階地、漫灘,有少量人工開采。
隱伏于第四系之下的第三系裂隙孔隙水,地下水逕流滯緩,以側(cè)向逕流排泄為主。山丘區(qū)基巖裂隙水,以逕流方式排泄于臺地,局部經(jīng)短途逕流,以泉的形式排泄。
1.3地下水化學(xué)特征
地下水水化學(xué)成分,由于受地下水的形成、運(yùn)移以及地形地貌、地層巖性、氣候水文等自然環(huán)境的影響,有著較為明顯的水平分帶性變化。陰離子中HCO3-較為穩(wěn)定,含量高,陽離子則以Ca2+為主,地下水水化學(xué)類型以HCO3—Ca型水為主,地下水PH值在6.3—7.5之間,總礦化度一般小于0.5g/l,總硬度為17.5mg/l—854mg/l,總堿度10.7mg/l—245mg/l。
2、地下水開采現(xiàn)狀及存在問題
尚志市地下水的開發(fā)利用程度較低,主要開采第四系孔隙水。區(qū)內(nèi)地下水總補(bǔ)給量為640×104m3/a,可開采量為500×104m3/a,可開采量是由總補(bǔ)給量來保證的,開采程度是有保證的。地下水開采主要由市政自來水公司水源地、工業(yè)企業(yè)自備井水源和農(nóng)業(yè)灌溉井組成。
由于受原生地質(zhì)環(huán)境影響鐵、錳普遍超標(biāo),又因工業(yè)廢水和生活污水的任意排放及被農(nóng)藥污染的農(nóng)灌水的回滲,局部的第四系砂礫石孔隙水中的氨氮、亞硝酸鹽氮、耗氧量、細(xì)菌總數(shù)等指標(biāo)超標(biāo)。區(qū)內(nèi)地下水已受到不同程度的污染,但大部分地區(qū)只是輕度污染,經(jīng)處理后可作為生活用水。
3、地下水開發(fā)利用規(guī)劃及建議
漫灘區(qū)呈條帶狀沿螞蟻河及其支流兩岸分布,地下水為砂礫石孔隙潛水,埋深1.5-3.0m,上覆粘性土厚1-3m,含水層厚9.0-20.4m,巖性為中砂、砂礫石及含粘土砂礫石。滲透系數(shù)10-25m/d,單井涌水量1000-2200m3/d。適宜淺井開采,井深10-20m,井型為大口井、管井為宜,井徑300-1000mm,井距600-700m。主要用于井渠結(jié)合水田用水。
階地區(qū)主要分布于中部,南部呈零星分布,地下水為砂礫石孔隙潛水-微承壓水,埋深1-5m,上覆粘性土厚2-5m,含水層厚9-22m,巖性為砂礫石及含粘土砂礫石。滲透系數(shù)5-16m/d,單井涌水量500-1000m3/d,適宜淺井開采,井深15-25m,井型為管井,井徑250-300mm,井距700-800m。主要用于井渠結(jié)合水田用水及農(nóng)村、鄉(xiāng)鎮(zhèn)人畜飲用水。
波狀臺地區(qū)分布于本區(qū)西部、南部,地下水為砂礫石孔隙微承壓水,埋深5-16m,上覆粘性土厚5-16m,含水層厚5-16m,巖性為砂礫石及含粘土砂礫石。滲透系數(shù)6-25m/d,單井涌水量多小于500m3/d。適宜淺中深井開采,井深15-27m,井型為管井,井徑250-300mm,井距500-600m。主要用于旱田節(jié)水灌溉及農(nóng)村、鄉(xiāng)鎮(zhèn)人畜飲用水。
總之,對地下水的開發(fā)要統(tǒng)一規(guī)劃,統(tǒng)一管理,按開采技術(shù)條件合理確定井距、井位和井深,而且要充分利用地表水,使地下水與地表水綜合開發(fā)利用。地下水可供水量,現(xiàn)狀年以淺層地下水的實(shí)際開采量作為可供水量,近、遠(yuǎn)期可供水量以可開采量作為控制。
參考文獻(xiàn)
關(guān)鍵詞:南水北調(diào);地下水;工程影響
中圖分類號:P64;TV68 文獻(xiàn)標(biāo)識碼:A 文章編號:
南水北調(diào)中線沙河至黃河段起點(diǎn)位于河南省魯山縣薛寨村北,終點(diǎn)在滎陽市西北王村,線路長234.9 km[1]。渠線沿伏牛山、嵩山東部的低山丘陵和黃淮平原的過渡地帶北上,沿途地貌為丘陵、崗地和河谷平原相互穿插分布。該段工程沿線地下水埋深較淺,賦存類型包括:碳酸鹽巖巖溶裂隙水,分布在寶豐西南;基巖裂隙水,分布在魯山及陘山;其他地段為松散巖類孔隙水,富水性中等[2]。
由于沿線工程地質(zhì)、水文地質(zhì)條件復(fù)雜,特別是在膨脹土、不利地層組合、深挖方等工程地質(zhì)條件下,高地下水位或者地下水位變動可能對工程建設(shè)和運(yùn)行安全造成影響,因此研究地下水位變化規(guī)律及對工程安全的影響具有重要意義。
1 資料收集
1.1 近三年地下水位實(shí)測資料
2010年5月對中線沙河至黃河段開展了為期一周的淺層地下水位調(diào)查工作,調(diào)查渠段總長240 km,調(diào)查獲得淺層地下水位109處,平均2 km一個控制水位點(diǎn);2010年10月針對5月第一次水位測量情況,選取埋深小于10 m的79處井位,進(jìn)
行了第二次水位調(diào)查,監(jiān)測井次統(tǒng)計表見表1。2011年5月再次對沙河至黃河段開展了為期一周的淺層地下水位調(diào)查工作,共調(diào)查水位點(diǎn)103個,平均約2 km一個水位觀測點(diǎn)。
為了分析沙河至黃河段沿線地下水位年內(nèi)變化規(guī)律,本文選擇了22眼觀測井(見表2),自2011年2月至10月對沿線地下水位進(jìn)行逐月觀測,取得了9個月的觀測數(shù)據(jù)。2012年5月又對沿線開展了為期2天的淺層地下水位調(diào)查工作,共調(diào)查地下水位點(diǎn)39個。
表1 中線工程沙河至黃河段沿線地下水位實(shí)測數(shù)統(tǒng)計
1.2 地下水位多年歷史監(jiān)測資料
為了分析沿線地下水年際變化規(guī)律和趨勢,根據(jù)監(jiān)測井的分布、監(jiān)測層位、資料完整情況等因素,收集整理了中線工程沙河至黃河段沿線40 km范圍內(nèi)的11眼國家級地下水長期監(jiān)測井資料,見表3[3]。國家級監(jiān)測井資料按照地下水監(jiān)測規(guī)范要求,專人測量,監(jiān)測頻率每5日1次,每月6次。監(jiān)測資料時間跨度最早從1965年開始,部分為20世紀(jì)80、90年代起進(jìn)行監(jiān)測。
1.3 近三年實(shí)測地下水位變化情況分析
根據(jù)2010年5月、10月監(jiān)測數(shù)據(jù)、國家級和省級長系列監(jiān)測資料,經(jīng)測算延展,推測出沙河至黃河段沿線歷史最高和最低水位值,繪制了中線沙河至黃河段沿線地下水位圖,見圖1。根據(jù)2010年-2012年4次地下水位實(shí)際調(diào)查監(jiān)測數(shù)據(jù),對監(jiān)測點(diǎn)位不同時間地下水位進(jìn)行分析,初步得到相應(yīng)渠段近3年地下水位的變化情況,見圖2,表4。
由圖1可以看出,從2010年5月-2012年6月,各點(diǎn)地下水位變化不大,同年中豐水期地下水位略高。由圖2可以看出,2011年5月份水位與2010年同期相比,多數(shù)井位數(shù)據(jù)略高,2012年同期水位又有所下降。
表3 中線工程沙河至黃河段沿線國家級長期監(jiān)測井基本情況
圖1 2010年沙河至黃河段沿線地下水位變化曲線
2 地下水位變化規(guī)律分析
2.1 地下水位年內(nèi)變化規(guī)律分析
2.1.1 長期監(jiān)測井地下水位年內(nèi)變化分析
國家級長期監(jiān)測井?dāng)?shù)據(jù)系列長采集相對密集,更能直觀地看出地下水位在一年時間內(nèi)的變化過程。選擇了4101230001號國家級監(jiān)測井(新鄭市)作為代表,繪制該井典型年份和多年平均地下水位年內(nèi)變化圖,見圖3。從圖中可以看出,多年年內(nèi)水位在1月開始緩慢下降,至6月水位達(dá)到年內(nèi)最低,然后轉(zhuǎn)而上升,至10月上旬達(dá)到汛后最高水位,因此呈“單峰單谷型”水位動態(tài)過程。
圖3 4101230001號國家級監(jiān)測井(新鄭市)多年年內(nèi)地下水位變化曲線
2.1.2 專門監(jiān)測井地下水位年內(nèi)變化分析
沙河至黃河段共設(shè)專門觀測井22眼,根據(jù)水位資料分
析,多數(shù)專門觀測井年內(nèi)最高水位出現(xiàn)在9月-10月或者3月,最低水位出現(xiàn)在6月-7月。圖4為寶豐縣楊莊鎮(zhèn)烏鸞照村監(jiān)測井,地下水位年內(nèi)變化規(guī)律明顯,2月開始緩慢下降,至5月降至年內(nèi)最低,之后逐漸回升,到9月達(dá)到一年內(nèi)的最高水位,年變幅約2.0 m。
圖4 寶豐縣楊莊鎮(zhèn)烏巒趙村地下水位年內(nèi)變化曲線
Fig.4 Variation of groundwater level in Wuluanzhao Village,Yangzhuang Town of Baofeng County
2.1.3 高水位期和低水位期地下水位對比分析
根據(jù)2010年5月底、2010年10月底調(diào)查的沙河至黃河段淺層地下水現(xiàn)狀埋深情況,對沿線地下水位特征值進(jìn)行了分析統(tǒng)計,見表5。
根據(jù)2010年5月底和2010年10月底調(diào)查的平原區(qū)(不含山地、崗丘區(qū))79眼相同調(diào)查井的地下水位埋深資料,得到用魯山樓張村至鄭州劉德城村淺層地下水位變幅(圖5),反映了該區(qū)段沿線平原區(qū)淺層地下水位年內(nèi)波動情況。
圖5 中線沙河-黃河南段地下水位2010年豐枯變幅曲線
從表5、圖5可以看出,寶豐、郟縣、禹州、長葛、新鄭等沖洪積扇地區(qū),地下水位埋深較淺,水位波動較大,表明地下水補(bǔ)徑排條件較好,地下水位與降雨變化明顯;中牟至黃河南[JP+1]段,地下水埋藏深,地下水位變幅不大;部分觀測井10月底[JP]
表5 中線沙河至黃河段淺層地下水現(xiàn)狀埋深情況統(tǒng)計
測量的水位低于5月份測量的水位,分析原因是個別井剛抽過水,尚未恢復(fù)到穩(wěn)定狀態(tài)。
2.2 地下水位年際變化規(guī)律分析
2.2.1 地下水位影響因素
地下水位動態(tài)變化主要受地層條件和補(bǔ)徑排條件影響[4]。中線總干渠穿越的區(qū)域,可以分為兩類,一類是山前丘陵、崗地和河谷沖洪積平原,地下水主要受降雨和地表水體補(bǔ)給,人為影響較??;一類是平原區(qū),尤其是發(fā)達(dá)城鎮(zhèn)區(qū)域[5]。隨著城市范圍的擴(kuò)大,地面硬化造成降水補(bǔ)給減少,經(jīng)濟(jì)發(fā)展使開采量增加,改變了城區(qū)的水文地質(zhì)條件和地下水補(bǔ)逕排條件。以鄭州市為例,地下水開采層位由淺層逐漸變?yōu)樯顚?,地下水位逐年下降,?0世紀(jì)50年代火車站以南中深層地下水為自流區(qū),水頭高出地面15 m,70年代水位埋深30 m,80年代水位埋深已經(jīng)超過50 m,形成約的中深層地下水降落漏斗。[HJ1.7mm]
2.2.2 地下水位變化規(guī)律分析
從2000年至2011年地下水位多年動態(tài)變化曲線圖上
可以看出,沿線11眼國家長期監(jiān)測井中有2眼井地下水位顯著下降,下降幅度大于3 m;有5眼井基本持平,變幅不超過1 m;有4眼井地下水位略有上升,一般不超過3 m。
從監(jiān)測井對應(yīng)的渠段上來看:沙河至許昌段(潁河以南)地下水位有小幅下降(圖6);[JP+1]許昌至新鄭段地下水位略有上
126.14 m。經(jīng)比較分析,沙河至黃河段現(xiàn)狀地下水位高于底板的渠段長122 km,占總長的52%。從多年情況來看,鄭州、滎陽段(長約40 km)歷史最高水位高出渠道底板10 m以上,但是現(xiàn)狀地下水位埋藏較深,接近于歷史低位,低于渠道底板10 m左右。這是由于鄭州及其周邊地區(qū)地下水多年超采引起。在南水北調(diào)通水以后,該段地下水位有可能回升到渠道底板以上。
3.2 地下水位變化對工程的影響
(1)渠道邊坡易失穩(wěn)。根據(jù)南水北調(diào)中線工程沙河至黃河段工程勘察成果,沙河至黃河段渠坡穩(wěn)定性較差且地下水位也高于渠道底板的風(fēng)險渠段共有15段,長約80 km。黏性土、膨脹泥巖或軟質(zhì)碎屑巖的雙層結(jié)構(gòu)巖土體,遇地下水后,容易誘發(fā)邊坡失穩(wěn)。
(2)承壓地下水頂托造成基坑涌水涌砂。當(dāng)渠道和建筑物基坑下賦存承壓地下水,基坑開挖使含水層覆土減少到一定程度時,承壓地下水可能頂裂或沖毀基坑頂板,造成涌水涌砂。基坑突涌將會破壞地基強(qiáng)度,并給施工帶來很大困難。
(3)地下水側(cè)向或垂直滲漏影響渠道運(yùn)行安全。地下水位低于設(shè)計水位的渠段,當(dāng)渠坡和渠底分布有砂、砂礫石層時,一般都會在地下水作用下發(fā)生側(cè)向或垂直滲漏[6]。渠道滲漏可能造成通水后的水量損失、渠坡滲透變形破壞等問題,影響渠道正常運(yùn)行,無法發(fā)揮工程效益。
4 總結(jié)
(1)沿線淺層地下水位年內(nèi)波動特征明顯。淺層地下水位年內(nèi)基本為持續(xù)下降-上升-緩[HJ1.98mm]慢下降3個階段。一般最高水位出現(xiàn)在每年9月-10月,最低水位出現(xiàn)在5月-6月。寶豐、郟縣、禹州、長葛、新鄭等崗地和沖洪積扇地區(qū),地下水位埋深較淺,受降雨影響明顯,水位波動較大。其中寶豐段和禹州段豐枯水位變幅較大。新鄭至黃河段,由于地下水位埋藏較深,年內(nèi)水位變幅較小。
(2)淺層地下水位多年動態(tài)呈現(xiàn)不同的變化特征。平原和崗丘兩大水文地質(zhì)區(qū),地下水位多年變化規(guī)律不同:a.在新鄭以南的丘陵、崗地和河谷地帶地下水總體埋藏淺,受氣象因素影響明顯,年內(nèi)變化幅度大,多年平均變幅在1~3 m。20世紀(jì)90年代以來,地下水水位多年有不同幅度的波動,但無明顯上升或下降趨勢。b.在鄭州、滎陽等地區(qū),地下水埋深大,地下水位處于歷史低位,與2000年相比,地下水位下降3~5 m。
從近3年實(shí)測及搜集的歷史資料分析來看,中線沙河至黃河段沿線地下水位變化趨勢雖然總體上比較平穩(wěn),但若遭遇強(qiáng)降雨等外界不利因素,地下水仍可能會對工程安全造成威脅。因此,中線地下水問題仍應(yīng)引起設(shè)計、施工及建設(shè)管理單位高度重視。[HJ1.995mm]
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【關(guān)鍵詞】水資源;現(xiàn)狀;煤炭對地下水污染;防治
中圖分類號:TV213 文獻(xiàn)標(biāo)識碼:A 文章編號:
一、前言
煤炭中含有大量的元素,其在開采和加工過程中,會對地下水造成不同程度的污染。面對當(dāng)前水資源匱乏的現(xiàn)狀,如何加強(qiáng)煤礦開采和加工過程中對地下水的污染防治,是擺在我們面前的一個重點(diǎn)問題,也是難點(diǎn)問題。
二、當(dāng)前我國地下水污染現(xiàn)狀
地下水占中國水資源總量的1/3,也是居民生活用水的重要來源。2011 年,全國共200 個城市開展了地下水質(zhì)監(jiān)測,其中“較差”、“極差”水質(zhì)監(jiān)測點(diǎn)比例為55%;與2010 年相比,15.2%的監(jiān)測點(diǎn)水質(zhì)變差。全國90%的地下水遭受不同程度污染,60%污染嚴(yán)重。地下水污染與地表水污染有明顯的不同:一是地下水的污染源不易確定;二是在排除地下水污染源之后,進(jìn)入其含水層的污染物仍將長期產(chǎn)生不良影響。
三、地下水中的污染源
我國地下水開采以每年25 億立方米的速度遞增,由于地下水占到水資源總量的1/3,全國近70%的人口飲用地下水,因此地下水是重要的飲用水源。但地下水正在面臨污染加劇,我國大約有90% 的地下水正在遭受著不同程度的污染。進(jìn)入地下水的污染物有人為因素,也有自然過程。我們常說的地下水污染是人為因素造成地下水水質(zhì)惡化的現(xiàn)象。
質(zhì)種類繁多,一般根據(jù)物質(zhì)成分及其對人體的影響劃分為地下水細(xì)菌污染與地下水化學(xué)污染兩大類,也有人把地下水的熱污染單獨(dú)劃分一類,而成為三種類型劃分。細(xì)菌污染與熱污染的時間與范圍均有限;而化學(xué)污染則常具有區(qū)域性分布特點(diǎn),時間上長期穩(wěn)定,難以消除。地下水污染源具體包括:
1、自然源:無機(jī)物、痕量金屬、放射性元素、有機(jī)物、微生物。
2、農(nóng)林業(yè)污染源:化肥、農(nóng)藥、禽畜糞便、灌溉回歸水、秸桿殘余、造林與砍伐。
3、城市污染源:生活固體廢物處置、生活廢水排放、廢水集中排放、廢物堆場、其他城市污染源。
4、工礦業(yè)污染源:尾礦、采礦排水、采礦廢水、工業(yè)固液廢物、廢水回注井、傾泄與滴漏。
5、管理失誤造成的污染源:地下水源地選址失誤、咸水入侵、海水入侵、成井失誤、廢棄鉆孔、無序土地開發(fā)和灌溉。
四、造成地下水污染主要的因素
根據(jù)分析,管網(wǎng)建設(shè)滯后、污水直接排放、固體廢棄物滲濾液、開采活動、土壤污染物淋溶、地表水污染等因素是造成地下水污染的最主要原因。
1、管網(wǎng)建設(shè)滯后:城市快速擴(kuò)張,管網(wǎng)維護(hù)保養(yǎng)不及時,污水外滲進(jìn)入地下水體。
2、污水直接排放:部分工業(yè)企業(yè)通過滲井、滲坑和裂隙排放、傾倒工業(yè)廢水,造成地下水污染。
3、固廢滲濾液:城市生活垃圾處理能力尚存較大缺口,垃圾滲濾液對地下水形成巨大威脅;監(jiān)管不嚴(yán),2008 年新的滲濾液標(biāo)準(zhǔn)尚未全面實(shí)行,國內(nèi)大量垃圾填埋場需改造;全國超過2 億噸工業(yè)廢棄物待處置,滲漏污染地下水。
4、開采活動:石油化工行業(yè)勘探、開采及生產(chǎn)等活動顯著影響地下水水質(zhì)。
5、土壤污染物淋溶:國內(nèi)土壤污染問題相當(dāng)嚴(yán)重,其中一些污染物易于淋溶,對相關(guān)區(qū)域地下水環(huán)境安全構(gòu)成威脅
6、地表水污染:在地表水污染較嚴(yán)重地區(qū),因地表水與地下水相互連通,地下水污染十分嚴(yán)重。
五、采煤與煤加工對地下水的污染
1、采煤
煤的采掘生產(chǎn)活動需排放各類廢棄物,如礦坑水、廢石和尾礦等。這些廢棄物的不合理排放和堆存,對礦區(qū)及其周圍地下水環(huán)境構(gòu)成了以下危害:
一是礦坑充水。礦坑充水使處于封閉狀態(tài)的煤系地下含水層與空氣接觸, 由于煤層中含有大量的黃鐵礦及其他金屬硫化物, 礦坑充水可在較短時間內(nèi)使地下水形成酸水。
二是廢石、尾礦。廢石經(jīng)過雨水的沖泡之后所形成滲濾液會對礦區(qū)地下水帶來危害,具體情況根據(jù)廢石所含微量元素的不同影響程度也不相同。
煤矸石和粉煤灰滲濾污染地下水。在煤礦區(qū),煤矸石分布廣泛,粉煤灰在灰場區(qū)內(nèi)排放堆存,在雨水和灑水作用下,煤矸石和粉煤灰中有毒有害元素可滲濾進(jìn)入土壤,并向淺層地下水遷移,污染淺層地下水。
2、煤燃燒
煤在燃燒時會釋放出重金屬。在高溫燃燒時難以氣化的重金屬元素在燃燒過程中被飛灰和底渣所吸附, 存留灰和底渣中,再經(jīng)沖灰渣水排至貯灰場?;以械牟糠挚扇艿奈⒘恐亟饘僭貢蛴晁疀_洗、滲透等原因滲入地下水中,對地下水體造成污染。
3、 煤氣化
煤的地下氣化。是通過直接對地下蘊(yùn)藏的煤炭進(jìn)行可控制性的燃燒產(chǎn)生煤氣后,輸出地面的一種能源采集方式。煤的地下氣化對地下水產(chǎn)生的有機(jī)污染物是酚類化合物且主要是石炭酸。在煤的地下氣化帶附近:一是煤層高溫分解的有機(jī)污染物向周圍巖層的擴(kuò)散和滲透; 二是有機(jī)污染物通過地下水的滲透向含水層四周遷移;③逸出的氣體如氨氣、硫化物在溶解后會改變地下水的pH、Eh 值, 進(jìn)而影響地下水的BOD 和COD。
六、煤炭開發(fā)對地下水污染的防治措施
1、充分利用矸石山
要消除矸石山災(zāi)害, 最好的辦法是使其變廢為寶進(jìn)行綜合利用。煤矸石的利用途徑,分為以下三類:一是煤矸石的熱能利用。利用煤矸石中含有一定數(shù)量煤炭的性質(zhì)進(jìn)行回收;二是煤矸石的建材利用,煤矸石作為建筑材料,是當(dāng)前煤矸石綜合利用的主要途徑,技術(shù)相對比較成熟;三是煤矸石的其它方面利用。
2、地下含水層保護(hù)措施
消除地下水污染源和切除污染物滲入地下含水層的途徑。如禁止用滲坑、滲井方式排放廢水;嚴(yán)格控制污水灌溉水質(zhì);采礦過程中注意矸石及尾礦堆放點(diǎn)的選擇;酸性礦井水、高礦化度礦井水經(jīng)處理后方可外排;建立地下水動態(tài)監(jiān)測網(wǎng),及時發(fā)現(xiàn)水量、水質(zhì)變化,找出影響因素。
3、煤燃燒前凈化技術(shù)
一是清潔的加工技術(shù)。指在減少污染和提高利用效率的煤炭洗選加工、燃燒轉(zhuǎn)化、煙氣凈化和污染控制等一系列新技術(shù)的總稱,是使煤炭釋放的污染控制在最低水平,達(dá)到煤炭的高效清潔利用的技術(shù)。
二是洗選煤技術(shù)。煤炭洗選是潔凈煤的源頭技術(shù),煤炭通過先進(jìn)的物理選煤技術(shù)可降低原煤灰分50%——80%,脫除黃鐵礦硫60%——80%。洗選煤是降低燃煤煙塵和SO2,直接有效的潔凈技術(shù)。采用先進(jìn)的洗選技術(shù)可使煤中重金屬元素含量明顯降低。
三是型煤技術(shù)。是利用一定比例的粘結(jié)劑或固硫劑將一種或數(shù)種煤粉, 在一定壓力下加工成具有一定形狀和一定理化性能的煤加工技術(shù)。使用型煤的環(huán)境效益和節(jié)能效果非常明顯。
4、煤燃燒后凈化技術(shù)
采用高效除塵器脫除亞微米顆粒, 使重金屬與煤灰塵一同減少; 如濕式煙氣脫硫技術(shù)能有效地控制易揮發(fā)重金屬元素;煙道后處理系統(tǒng),采取能同時凈化多種污染物的多段凈化裝置。
5、 礦區(qū)廢水的控制技術(shù)
在礦區(qū)采取各種措施,嚴(yán)格控制廢水的排放量,減少廢水對地下水的污染。包括:
(1)改革生產(chǎn)工藝,盡量減少廢水排放量。如選礦廠可采用無毒藥劑代替有毒藥劑,選擇污染程度小的選礦工藝,減少選礦廢水中的污染物質(zhì)。
(2)循環(huán)用水,一水多用。開展水采礦井煤泥水處理技術(shù)的研究, 使水采煤泥和洗煤廠洗煤煤泥經(jīng)浮選后全部廠內(nèi)回收。
七、結(jié)束語
世界能源的緊張,需要加大對我國煤炭資源的開采和利用。水資源的匱乏,需要加強(qiáng)對水資源的保護(hù)。這兩個方面是同等重要,不能只抓一面而放棄另外一面。因此,在煤炭開發(fā)利用的過程中,就要在各環(huán)節(jié)加強(qiáng)對地下水的保護(hù)。
參考文獻(xiàn)
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[2] 李曼,我國地下水污染現(xiàn)狀及防治對策[J]環(huán)境保護(hù),2011
【關(guān)鍵詞】 地下水 取水井 水源
取水井是一種常見的取水工程,廢棄取水井如不妥善處理,將會危害地下水質(zhì)和造成地下污染的污染。本文在剖析廢棄取水井的產(chǎn)生來源,分析廢棄取水井可能產(chǎn)生的危害和當(dāng)前廢棄取水井的管理現(xiàn)狀的基礎(chǔ)上,提出了加強(qiáng)取水井管理保護(hù)地下水資源的對策和建議。
1 地下水取水井工程現(xiàn)狀
(1)地下水開發(fā)利用現(xiàn)狀。地下水是水資源的組成部分,是保障國民經(jīng)濟(jì)社會長期可持續(xù)發(fā)展的重要戰(zhàn)略資源。地下水在分布比較廣泛,水源比較穩(wěn)定,我國許多省把地下水作為工業(yè)和生活用水的主要水源。特別是在地表水源不足的北方地區(qū),開發(fā)利用地下水源,發(fā)展農(nóng)田灌溉,改善和開辟了牧區(qū)缺水草場,解決了廣大地區(qū)人畜飲水。根據(jù)2013年公布的第一次全國水利普查成果,全國地下水取水井有9749萬眼,其中機(jī)電井5383萬眼,人力井4366萬眼;地下水取水量每年達(dá)到1084億立方米。全國共有地下水源地1847處。
(2)地下水開發(fā)利用技術(shù)。地下水的開發(fā)形式大致可分為:垂直取水系統(tǒng)、水平取水系統(tǒng)。水平取水建筑物的類型按不同地貌和水文地質(zhì)條件,常采用的有集水管道、坎兒井和載潛流工程等。水平取水建筑物受地形條件的影響較大,北方地區(qū)采取垂直取水系統(tǒng)的比較普遍,這種系統(tǒng)的主要特征是取水建筑物的方向與地面垂直,包括各種類型的水井,如筒井、管井、筒管井、自流井、井群等。按照井型結(jié)構(gòu)主要有:磚井、石井、混凝土井、大骨料井、輻射井、機(jī)井、真空井等。按井筒位置與含水層的關(guān)系可以分為完整井和非完整井兩種。完整井井筒穿過所用含水層(一個或數(shù)個)的整個厚度,井底座落在隔水層上。水是由井壁進(jìn)入井內(nèi)。非完整井井筒沒穿過所用含水層(一個或數(shù)個)的整個厚度,水由井壁、井底同時進(jìn)入或僅從井壁進(jìn)水,或僅從井底進(jìn)水。
一般情況,為了盡可能的多開采地下水,采用完整井的情況較多。由于完整井穿過多個含水層,易造成多個含水層之間的水源串層,造成地下水水質(zhì)變化,必須要做到隔水層的封堵,避免不同含水層之間水源串層。
(3)地下水取水構(gòu)筑物類型。按開采和取集地下水的方法及構(gòu)筑物型式分為管井、大口井、滲渠、輻射井。管井主要適用于開采深層地下水(一般多為承壓水),因井管直徑較小,成井深,井壁需用各種材料制成的管子加固,故稱管井。打管井要用專門的鑿井機(jī)械鉆孔,一般要用深井水泵提水。這是現(xiàn)在北方地區(qū)開采深層地下水常用的一種井型。管井的深度隨所取用含水層的埋深深度和開采條件而定。農(nóng)用機(jī)井,一般為80-200米,部分井在300米左右。地下水分為潛水(無壓)、承壓水和泉水,潛水一般指地表面以下至第一層隔水層以上的含水層,其補(bǔ)給來源較近,有的是地表水的滲透,有的是江河水的滲透,其水質(zhì)和水量的變化較明顯,與周圍環(huán)境的關(guān)系甚為密切。
2 廢棄取水井產(chǎn)生和來源
(1)建設(shè)取水工程過程中產(chǎn)生的廢井。鑿井施工過程中,一方面由于施工工藝原因或施工人員對水文地質(zhì)結(jié)構(gòu)的不熟悉,導(dǎo)致鑿井不成功而異地重建,產(chǎn)生一部分未及下管而形成的鉆孔。另一方面少數(shù)取水井成井后出水量小,達(dá)不到使用要求,因沒有實(shí)用價值而成為廢井。
(2)取水井達(dá)到使用壽命而報廢。取水井像所有的取水工程一樣是有使用壽命的,在使用后期即便是經(jīng)過維修也只能暫時延長使用壽命,最終取水井會因達(dá)到使用年限不具維修價值而報廢,這種方式產(chǎn)生的廢棄井占大部分。
(3)地下水位持續(xù)下降產(chǎn)生的報廢取水井。地下水的大量長期開采會導(dǎo)致地下水位的持續(xù)下降,形成地下水降落漏斗,一部分取水井因水泵懸于地下水位之上失去取水功能,導(dǎo)致取水井廢棄。在部分城市地下水源地、少數(shù)工業(yè)取水集中的地區(qū),因長期超采導(dǎo)致地下水位不斷下降,加之沒有替代水源,取水井越打越深,較早開鑿的取水井水泵無法下到靜水位一下,不得不報廢棄用。
(4)因用途轉(zhuǎn)變而廢棄的取水井。隨著城市的擴(kuò)展和工業(yè)經(jīng)濟(jì)發(fā)展,一部分耕地變?yōu)楣I(yè)用地和城市用地,當(dāng)公共管網(wǎng)到達(dá)后人們采用公共供水管網(wǎng)水源供水,導(dǎo)致原耕地上遺留灌溉取水井失去功能而廢棄。由于農(nóng)田灌溉對水質(zhì)要求較低,當(dāng)耕地轉(zhuǎn)為其他用途,原來灌溉用取水井水量和水質(zhì)無法滿足工業(yè)生產(chǎn)或居民生活使用要求,導(dǎo)致原農(nóng)業(yè)灌溉井棄置不用,造成耕地灌溉井成為廢棄。
(5)由于政策調(diào)控而停用的取水井。一部分地區(qū)用水規(guī)劃和政策改變、用水結(jié)構(gòu)調(diào)整也會帶來一些正常使用的取水井被廢棄停用。比如有的地區(qū)借助引黃便利,建設(shè)引黃工程,使用黃河水作為公共供水水源,出于保護(hù)地下水資源的目的,將正在使用的自備井做封閉處理。隨著生活水平提高,人們利用優(yōu)質(zhì)水源替代劣質(zhì)水源,也會導(dǎo)致原水質(zhì)較差的取水井被廢棄。
以上是廢棄水源井的主要來源,絕大多數(shù)的水源井是因達(dá)到使用壽命而正常報廢。對于廢棄水源井的管理,不能因停止取水而結(jié)束,在取水井報廢或放棄使用后,必須要采取技術(shù)封填措施。如不進(jìn)行技術(shù)封填,一方面會對地下水產(chǎn)生不利影響,隨著廢棄井的停用,井管暴露在地下潮濕的環(huán)境中慢慢腐蝕,洞穿多個含水層的完整井的將會造成地下水串層,地下咸水層越流補(bǔ)給到淡水層,造成水質(zhì)惡化。另一方面,還可能導(dǎo)致地表雨水雜物等經(jīng)井口流入地下,對地下水造成污染,更可怕的是如果被作為排污井向地下排污,將對地下水造成無法挽回的損失。
3 廢棄井的危害及現(xiàn)狀
(1)廢棄取水井的危害。地表以下地層復(fù)雜,地下水流動極其緩慢,地下水污染具有過程緩慢、不易發(fā)現(xiàn)和難以治理的特點(diǎn)。地下水污染的原因主要有:工業(yè)廢水向地下直接排放,受污染的地表水侵入到地下含水層中,人畜糞便或因過量使用農(nóng)藥而受污染的水滲入地下等。污染的結(jié)果是使地下水中的有害成分如酚、鉻、汞、砷、放射性物質(zhì)、細(xì)菌、有機(jī)物等的含量增高。污染的地下水對人體健康和工農(nóng)業(yè)生產(chǎn)都有危害。?地下水污染與地表水污染有一些明顯的不同:由于污染物進(jìn)入含水層,以及在含水層中運(yùn)動都比較緩慢,污染往往是逐漸發(fā)生的,若不進(jìn)行專門監(jiān)測,很難及時發(fā)覺;發(fā)現(xiàn)地下水污染后,確定污染源也不像地表水那么容易。更重要的是地下水污染不易消除。排除污染源之后,地表水可以在較短時期內(nèi)達(dá)到凈化;而地下水,即便排除了污染源,已經(jīng)進(jìn)入含水層的污染物仍將長期存在。
(2)廢棄取水井管理的法律依據(jù)。對于廢棄取水井的管理,《中華人民共和國水污染防治法》有如下規(guī)定:“禁止利用滲井、滲坑、裂隙和溶洞排放、傾倒含有毒污染物的廢水、含病原體的污水和其他廢棄物?!薄渡綎|省實(shí)施辦法》規(guī)定“禁止向滲井、滲坑、裂縫、溶洞以及棄用和報廢水井排放有害物質(zhì)。報廢水井應(yīng)當(dāng)由原使用者及時封閉;拒不封閉的,由有管轄權(quán)的水行政主管部門組織封閉,所需費(fèi)用由原使用者承擔(dān)?!备鶕?jù)上述規(guī)定,報廢水井的封閉主體為原水井使用者,監(jiān)督管理則是具有管轄權(quán)的水行政主管部門。倘若封閉不徹底,僅僅是貼封條或是把井口焊死,仍然是沒有解決根本問題,深層取水井洞穿的多個含水層仍然通過井管連通,井管腐蝕后可能造成地下水的混層,不同含水層越流補(bǔ)給會導(dǎo)致地下水水質(zhì)變化。
(3)廢棄水源井的管理現(xiàn)狀。法律對于廢棄取水井的封閉沒有規(guī)定詳細(xì)的操作規(guī)程和技術(shù)規(guī)范,未對拒不封閉措施取水單位制定規(guī)定相應(yīng)處罰措施,缺乏實(shí)際的可操作性。當(dāng)前城市規(guī)劃區(qū)內(nèi)的城市和工業(yè)取水井的封閉有水行政主管部門的監(jiān)管,監(jiān)督部門能夠監(jiān)督封閉,但農(nóng)村灌溉井暫時不需辦理取水許可證和繳納水資源費(fèi),行政主管部門也就沒有管理權(quán),無法監(jiān)督灌溉井的封閉,造成廣大農(nóng)村的灌溉井則成為廢棄取水井管理的空白。
4 加強(qiáng)廢棄水源井管理的對策和建議
(1)規(guī)范取水井的報廢管理程序。盡快制定并報廢井管理實(shí)施細(xì)則,明確不同廢棄取水井必須要采取的技術(shù)封閉措施,明確封閉的責(zé)任主體,對不履行封閉義務(wù)的制定相應(yīng)的處罰措施。
(2)健全廢棄取水井管理制度。加強(qiáng)在用取水井的建檔管理,對城市規(guī)劃區(qū)內(nèi)的取水井建立檔案,實(shí)施全過程的制度化管理,加強(qiáng)取水井報廢管理,對于各種報廢取水井必須在水行政主管部門的監(jiān)督下進(jìn)行技術(shù)封閉和驗收建檔,最大程度保護(hù)地下水資源。
(3)加強(qiáng)鑿井行業(yè)的引導(dǎo)與管理。對鑿井行業(yè)的從業(yè)行為進(jìn)行引導(dǎo)和規(guī)范,加強(qiáng)鑿井施工企業(yè)的技術(shù)培訓(xùn)和業(yè)務(wù)指導(dǎo),提高成井率和成井質(zhì)量,減少鑿井過程中的廢棄井的產(chǎn)生,延長取水井使用年限,將全部取水井納入管理,對取水井實(shí)行開鑿、使用、報廢全生命周期的管理。
關(guān)鍵詞:地面沉降;地下水;開采量;地下水動態(tài)
山東省濟(jì)寧市地面沉降是由于開采深層地下水引起的,只要在地下水位以下存在可壓縮層,過量開采地下水使地下水位大幅度下降,就有可能引發(fā)地面沉降。該市正處于汶泗河沖洪積扇的前緣,松散層厚度較大,一般為220-300m,易于壓縮的粘性土層相對較厚,而目前工業(yè)和城市建設(shè)用水主要靠抽取地下水,地下水位已降到埋深30-40m,因此產(chǎn)生地面沉降地質(zhì)災(zāi)害是不可避免的。
1.自然地理概況
本區(qū)屬溫帶半濕潤季風(fēng)氣候,四季分明。多年平均降水量為675.7mm,多年平均水面蒸發(fā)量為1786.3mm,多年平均為13.6℃。城區(qū)屬淮河水系南四湖流域,地表河流較發(fā)育,東有光府河、西有梁濟(jì)運(yùn)河,南鄰南四湖,市區(qū)內(nèi)有老運(yùn)河及其支流府河、越河穿過。區(qū)域地形屬魯中山區(qū)與魯西平原的交接地帶,地處南四湖流域的下游,京杭運(yùn)河和南四湖以東為汶泗河多次泛濫沉積形成的山前傾斜平原,由北、東北向南微傾,西部為黃河沖積平原,西高東低。
2.水文地質(zhì)及工程地質(zhì)條件
濟(jì)寧市市區(qū)新近系-第四系松散層厚度達(dá)220-300m,巖性為粘性土與砂性土交替堆積而成,其中表土層為第四系全新統(tǒng)松散粘性土層,厚度為2.3-9.8m;其下到96.7-113.9m為第四系更新統(tǒng)粘性土與砂礫石層交替堆積,期間發(fā)育了4-7層含水砂層,含水砂層垂向上主要集中于埋深10-40m和60m以下兩個相對富集砂層層位上,分別構(gòu)成了淺層孔隙潛水-微承壓水及深層孔隙承壓水兩個含水層組。
埋深約110m以下至基巖面,為新近系半膠結(jié)松砂巖與硬粘土或粘土巖互層組成,其中的半膠結(jié)松砂巖主要分布在埋深150m以淺,且具有一定的導(dǎo)水性能和較好的富水性,與上部第四系更新統(tǒng)下部的含水砂層存在較為密切的水力聯(lián)系,可作為深層承壓含水層組的一部分,下部的硬粘土或粘土巖則構(gòu)成了深層孔隙水承壓含水層組的隔水底板。
根據(jù)組成松散層土體各層的工程物理力學(xué)性質(zhì)及對固結(jié)壓縮變形的影響程度,可將區(qū)內(nèi)的
松散層土體劃分為粘性土、砂性土及半膠結(jié)層,按其沉積層序和富水、導(dǎo)水性能共劃分為7個工程地質(zhì)層。
①表土層
區(qū)內(nèi)普遍分布,為第四系全新統(tǒng)沖積、湖積相沉積,厚度2.3-9.8m,巖性主要為淺黃色粉質(zhì)粘土、粘土,該層位于地下水包氣帶中,不含重力水,是降水入滲補(bǔ)給地下水的溶濾層。
②第一壓縮層
由更新統(tǒng)沖洪積層組成,層頂埋深2.3-9.8m,層底埋深14.9-28.1m,層厚11.3-23.8m,巖性主要由棕黃、黃褐色粉質(zhì)粘土、粘土及薄層砂層透鏡體組成。近數(shù)十年來,由于城區(qū)大量開采地下水,使得地下水位大幅度下降,目前已基本處于疏干狀態(tài),屬正常固結(jié)土或微超固結(jié)土。
③第Ⅰ含水砂層組
區(qū)內(nèi)廣泛發(fā)育,由第四系更新統(tǒng)沖洪積物堆積而成,層頂埋深一般在14.9-28.1m,層底埋深29.8-49.9m,層厚9.9-23.9m。主要由兩層含水砂層夾粉質(zhì)粘土組成,構(gòu)成本區(qū)的淺層潛水-微承壓孔隙含水層。
④第二壓縮層
由更新統(tǒng)沖洪積而成,在區(qū)內(nèi)廣泛分布。層頂埋深29.8-49.9m,層底埋深50.9-75.6m,層厚15.4-45.6m。巖性以深棕黃、褐黃伴灰綠色粘土、粉質(zhì)粘土為主,夾兩層中粗砂透鏡體,局部夾有薄層粉土透鏡體。由于處于水位以下,含水層地下水位下降后,在水壓力差的作用下,必定向相鄰的含水層中釋放,從而產(chǎn)生排水固結(jié)作用,因此,該層是本區(qū)目前產(chǎn)生地面沉降的主要壓縮層位。
⑤第Ⅱ含水砂層組
為更新統(tǒng)沖洪積物,在區(qū)內(nèi)廣泛分布,層頂埋深58.7-75.6m,層底埋深96.7-113.9m,層厚30.3-46.5m。一般由3層含水砂層組成,砂層單層厚度較大,一般單層10-15m,巖性以中粗砂、粗砂為主,局部中細(xì)砂,分選性、磨圓度較差,結(jié)構(gòu)密度中密-密實(shí)。砂層連續(xù)性好,分布穩(wěn)定,為深層承壓孔隙含水層組的主要部分。
⑥半膠結(jié)層(松砂巖與粘土層互層)
由新近系沖洪積、洪坡積堆積而成,巖性主要為灰白色、青灰色-灰綠色、銹黃色粘土巖與松砂巖互層組成,局部夾1-2層中粗砂。頂板埋深一般在96.7-113.9m,底板埋深225-300m,厚度大于110m,與下伏石炭二疊系或侏羅系基巖呈不整合或平行不整合接觸。
⑦基巖
由石炭系二疊系煤系地層和侏羅系紅色砂巖構(gòu)成,是本區(qū)埋藏在松散層之下的較穩(wěn)定基地。
3.沉降區(qū)工程地質(zhì)結(jié)構(gòu)分區(qū)
在第Ⅱ含水砂層組以上的地層是由不同性質(zhì)的粘性土和砂層透鏡體呈互層狀分布,砂層的空間分布極不穩(wěn)定,直接控制著粘性土壓縮層的組合和厚度變化,該埋深段的粘性土多屬正常固結(jié)或微超固結(jié)土,在附加應(yīng)力增大時一般均發(fā)生排水固結(jié)作用,其壓縮性較高,是造成地面沉降的主要壓縮層。
在第Ⅱ含水砂層組以下地層組合中,地層分布較穩(wěn)定,砂性土和粘性土的厚度變化較小,且粘性土堅硬,多為超固結(jié)土甚至為半成巖的粘土巖,壓縮性較低,其地層組合變化對地面沉降影響比較小,反映在平面上表現(xiàn)為土層壓縮造成的地面沉降比較均勻。
根據(jù)第Ⅱ含水砂層組以上(埋深約60m以淺)含水砂層的空間分布和砂層厚度及粘性土壓縮層厚度的差異狀況,在區(qū)域上可將工作區(qū)土體劃分為3個不同類型的工程地質(zhì)結(jié)構(gòu)分區(qū)(圖1)。
Ⅰ區(qū)(易沉降區(qū)):淺部砂層厚度較薄,一般厚度小于10m,以粘性土壓縮層為主,該區(qū)由于淺部粘性壓縮層厚度較大,在同等水位降幅下易于產(chǎn)生較明顯的地面沉降,目前的地面沉降漏斗中心就位于該區(qū)內(nèi)。
Ⅱ區(qū)(較易沉降區(qū)):埋深60m以淺砂層厚度稍大,一般介于15-20m,土體以粘性土壓縮層為主。城區(qū)大多屬于該區(qū),分布在Ⅰ區(qū)的。該區(qū)雖然淺部砂層較Ⅰ區(qū)厚,但粘性土壓縮層仍占主要部分,是較易產(chǎn)生地面沉降的地區(qū)。
Ⅲ區(qū)(較穩(wěn)定區(qū)):埋深60m以淺,粘性土壓縮層和砂層互層,砂層厚度一般大于20m,主要分布于市區(qū)西北部及南部一帶。
4.地下水開采利用現(xiàn)狀
①城區(qū)供水水源地集中開采現(xiàn)狀:該市市地下水取水設(shè)施的建設(shè)和發(fā)展很快,自1958年開始開采地下水作為市區(qū)和近郊的工業(yè)及生活用水水源,但當(dāng)時的需水量大約在1萬m3/d,主要開采埋深在60m以上的第四系淺層水,隨著城市工業(yè)發(fā)展和人口的增加,60m以上的地下水已不能滿足需要,開采井逐漸加深,取水層位已延伸至60-150m,供水水源地規(guī)模越來越大,其取水范圍已擴(kuò)展到包括市中區(qū)全部和城郊部分,面積約180km2。1987年市區(qū)實(shí)際開采量約16.7萬m3/d,1992年為21.2萬m3/d,1995年為33.86萬m3/d,目前已超過35萬m3/d,全部取自埋深60-150m的第四系孔隙水。
②地下水分散開采現(xiàn)狀:在城區(qū)范圍外的廣大農(nóng)村,除個別廠礦用水相對集中外,地下水開采主要呈分散取水方式。分散開采的主要供水對象是農(nóng)田灌溉,其次為鄉(xiāng)鎮(zhèn)工業(yè)用水和生活用水。區(qū)內(nèi)農(nóng)業(yè)水利化程度較高,鄉(xiāng)村面積約120km2。機(jī)井密度20眼/km2,開采模數(shù)30萬m3/(km2.a),開采井深度一般為30-60m,單井出水量80m3/h。
5.地面沉降與地下水開采的關(guān)系
(1)地面沉降現(xiàn)狀
該城市市地面沉降是1988年山東地礦局測繪隊在其作高程控制測量時首先發(fā)現(xiàn)的,通過長期觀測資料分析證實(shí),該地面沉降規(guī)模在逐年增大,沉降中心位于礦山機(jī)械廠―西紅廟―師范學(xué)校―南岱莊―劉莊一帶,形狀呈東西向近似橢圓形,由于吳泰閘水廠供水井移至建機(jī)廠、李莊一帶,增加了對地下水的開采,造成整個城區(qū)地面沉降幅度增大,沉降面積也不斷擴(kuò)大。截止20世紀(jì)90年代末,總沉降量大于70mm區(qū)域近127km2,大于100mm的范圍已達(dá)88km2,大于150mm的面積已達(dá)15.5km2,市區(qū)最大地面沉降量已達(dá)239.7mm。該市地面沉降區(qū)域上也不均勻,平面上沉降幅度較大的地區(qū)主要集中在城區(qū)北部的自來水開采井分布范圍內(nèi),由北向南逐漸減小。
(2)地面沉降現(xiàn)狀與開采量的關(guān)系
隨著城市規(guī)模不斷擴(kuò)大和工業(yè)經(jīng)濟(jì)迅速發(fā)展,對地下水需求量快速增加,城區(qū)地下水多年持續(xù)超量開采,造成地下水降落漏斗規(guī)模不斷擴(kuò)大(表1)。
(3)地面沉降現(xiàn)狀與地下水位的關(guān)系
濟(jì)寧市市地面沉降與地下水位的變化關(guān)系密切,隨水位持續(xù)降低,沉降量增大,水位年均降幅達(dá)0.76m。沉降范圍擴(kuò)展,同一地點(diǎn)地面沉降的速率和沉降幅度與地下水位的下降具有明顯的同步變化特征(圖2)。
區(qū)域上地面沉降的分布范圍基本與地下水水位降落漏斗的分布范圍一致,并隨著北郊水源地的大規(guī)模開發(fā)利用,開采布局調(diào)整,水位降落漏斗中心北移,沉降范圍向市區(qū)北部擴(kuò)展(圖3)。濟(jì)寧市地面沉降尚未造成嚴(yán)重破壞,但已經(jīng)引發(fā)了房屋開裂、水源地井管上升破壞、城市排水管道錯位、城市防洪能力降低等災(zāi)害現(xiàn)象,對城市環(huán)境產(chǎn)生了不利的影響。
6.結(jié)論及建議
(1)影響地面沉降不均勻性的主要因素是第Ⅱ含水砂層組以上,特別是水位埋深以下至第Ⅱ含水砂層組頂界面粘性土和砂性土層的厚度及其組合變化。
(2)隨著城市規(guī)模不斷擴(kuò)大和工業(yè)經(jīng)濟(jì)迅速發(fā)展,對地下水需求量快速增加,城區(qū)地下水多年持續(xù)超量開采,造成地下水降落漏斗規(guī)模不斷擴(kuò)大。
(3)城市市地面沉降與地下水位的變化關(guān)系密切,同一地點(diǎn)地面沉降的速率和沉降幅度與地下水位的下降具有明顯的同步變化特征。
(4)區(qū)域上地面沉降的分布范圍基本與地下水水位降落漏斗的分布范圍一致。
(5)建議建立、健全地下水動態(tài)和地面沉降監(jiān)測系統(tǒng),建設(shè)城區(qū)地面沉降基巖標(biāo)、分層標(biāo)監(jiān)測系統(tǒng),進(jìn)而初步建立起地下水水量――水位――地面沉降數(shù)學(xué)模型,預(yù)測以后地面沉降的發(fā)展趨勢,實(shí)現(xiàn)地面沉降的適時預(yù)警。
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