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水是人类赖以生存和发展的基本物质之一,也是人类繁衍生息不可代替和缺少的既有限又宝贵的自然资源[1].对于我国北方来说,许多城市都面临着不同程度的缺水.因此,如何有效地评价和利用本地的水资源特别是地下水资源是一个非常重要的课题[2-3].
地下水可开采资源量也叫允许开采量,是指通过技术经济合理的取水构筑物,在整个开采期内出水量不会减少,动水位不超过设计要求,水质和水温在允许范围内变化,以及在不影响已建水源地正常开采,不发生危害性工程地质现象的前提下,单位时间内从单元含水层中取得的水量,常用单位为m3/d,m3/a.常用计算方法有开采试验法[4]、水均衡法[5-6]、解析法[7]、数值法[8]、相关分析法、水文分析法、电模拟法等.通常,开采试验法、水均衡方法、水文分析法应用条件相对简单,但对于水文地质试验工程或各种水均衡要素要求较高.数值模拟方法能对各种可能的地质、水文地质条件进行渗流场或化学场模拟,借以模拟出可开采资源量,但该方法对水位、水质、水量等观测数据的精度要求较高,源汇项及边界条件要求刻划清楚.在应用时应该注意每种方法的适用条件,根据计算区域实际的水文、地质条件去选择合适的资源量计算方法,以保障区域水资源的可持续利用[9].
淄河源区地貌类型属于岩溶中低山区,地下水的补给几乎全部来自于大气降水. 2014年,淄博市博山区遭遇特大干旱,存在着大约1.4×104 m3/d的供水缺口,严重影响了当地的社会经济发展.因此,当地政府急切想知道,在淄河源区能否找到对应的地下水源,并以一定的量可持续地开采出来,以解决特殊干旱年份的用水需求,达到应急供水的功能.
针对当地政府部门的需求及淄河源区实际的地质、水文条件,考虑到前期地质资料不足等很多现实问题,本研究决定把补偿疏干法[10-12]引入到淄河源区岩溶地下水资源的评价中来,通过山东地矿工程勘察院在源区下段谢家店村布置的11眼“探采结合”水源井查明水文地质条件,并进行开采性试验.利用查明的该区域巨大的地下岩溶调蓄空间,在旱季动用部分储存量,维持开采,以含水层疏干量保证开采量;而当雨季降水补给时,一部分保证开采量之外,多余的降水部分再把含水层疏干亏缺量补偿回来.因而可以增加地下水补给量,扩大地下水可开采资源量.回避了为求取水文地质参数或水均衡要素所存在的一系列实际困难.研究得出淄河源区的可采资源量为14 390 m3/d.研究将为当地政府和科研部门更好地制订科学合理的水资源开发方案及相关保护对策提供决策依据.
Application of Compensatory-Drainage Method on Evaluation of Karst Groundwater Safety Yield in Zihe Source Area
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摘要: 为解决淄博市博山区农业、生活供水短缺,合理有效地调蓄利用岩溶地下水资源,针对淄河源区实际所处地质、水文条件及区域水文地质参数或水均衡要素不清等问题,本研究提出在开采性试验结果的基础上,应选用补偿疏干法来合理评价淄河源区岩溶地下水资源量.该方法能够适用淄河源区有较大的岩溶地下水储水空间可供调蓄且雨旱季分明等特点,体现“以丰补歉”思想.运用该方法计算出淄河源区可开采资源量为14 390 m3/d.结果表明,补偿疏干法来评价岩溶地区地下水资源是适用的,它可以更广泛地适用于含水层分布范围有限,但有较大储存量,地下水补给雨旱季分明的北方地区.Abstract: In order to solve the shortage of agricultural and domestic water supply in Boshan District of Zibo City and rationally regulate and utilize karst groundwater resources, the Compensating-Dewatering method has been proposed to revaluate reasonably the amount of karst groundwater resources in Zihe source area on the basis of the aquifer test results in view of the actual geological and hydrological conditions and the unclear hydrogeological parameters or water balance factors faced. Because, in this method, the characteristic in Zihe River source area has been adapted which has a large Karst groundwater storage space and clear rain and dry seasons, and the thought of "water abundance in rainy season to make up shortage in dry season" been embodied, this method proves effective and the safety yield was calculated to be 14390m3/d. The research shows that the Compensating-Dewatering method is effective to evaluate groundwater resources in Karst areas. It can be also more widely applied to northern areas where aquifer distribution is limited, but the large underground reserves can play a sufficient adjustment role, and groundwater recharge is clear in the rain and dry season. All in all, It will provide a scientific basis for the local government to rationally determine the amount of sustainable groundwater safety yield and to plan and construct an emergency water supply source in Zihe source area.
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Key words:
- compensation-drainage method /
- karst groundwater /
- safety yield /
- water resources evaluation .
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表 1 区域地层简表
界 系 统(群) 组 符号 厚度/m 地层岩性 新生界 第四系 — — Q 5~20 砂质粘土、半胶结砾岩、粉质粘土夹卵砾石 古生界 石炭-二叠系 月门沟群 太原组 C2P1t 179 泥岩、页岩、砂岩,夹煤线 本溪组 C2b 45 泥岩、砂质页岩 奥陶系 马家沟群 八陡组 O2-3b 143 质纯灰岩、豹皮状灰岩 阁庄组 O2g 102 泥晶白云岩、角砾状白云岩 五阳山组 O2w 271 含燧石结核灰岩、灰岩夹豹皮状灰岩 土峪组 O2t 34 白云质泥质灰岩、泥质角砾状灰岩 北庵庄组 O2b 165 灰岩夹白云岩 东黄山组 O2d 14 泥灰岩 寒武系 九龙群 三山子组 ∈4O1s 103 白云质灰岩 炒米店组 ∈4O1 $\widehat{c} $ 209 泥晶灰岩夹竹叶状灰岩、鲕状灰岩 崮山组 ∈3-4g 191 页岩、薄层灰岩及竹叶状灰岩 张夏组 ∈3 $\widehat{z} $ 79 页岩、灰岩扁豆体、鲕状灰岩 长清群 馒头组 ∈2-3m 228 粉砂质页岩、泥灰岩 朱砂洞组 ∈2 $\widehat{z} $ 30~40 泥质白云岩、砂屑灰质白云岩 太古界 — 泰山群 — Art — 花岗片麻岩夹混合岩化花岗片麻岩 表 2 抽水主井及各阶段单井涌水量
m3/d 抽水主井编号 第一阶段流量 第二阶段流量 第三阶段流量 XK2 2 594.40 2 445.60 2 634.00 XK3 3 968.46 0 3 993.71 XK4 5 428.22 5 297.08 5 397.16 XK7 4 240.98 4 287.40 4 247.38 合计 16 232.06 12 030.08 16 272.25 表 3 开采性抽水试验两次流量平均日降幅
m/d 观测井类型 编号 大流量抽水平均日降幅 小流量抽水平均日降幅 抽水主井 XK2 0.537 0.141 XK3 0.540 0.152 XK4 0.312 0.148 XK7 0.496 0.186 观测井 XK1 0.456 0.180 XK8 0.510 0.122 XK9 0.317 0.168 G135 0.468 0.182 G136 0.541 0.186 G137 0.328 0.144 G226 0.558 0.208 G130 0.341 0.139 G132 0.223 0.165 G101 0.256 0.124 G102 0.252 0.120 平均值 0.409 0.158 表 4 博山区多年平均月降水量表
月份 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 平均降水量/mm 7 13.5 15.6 32.8 51.9 93.6 195.7 165.2 74.9 35.6 25 10 占全年降水量百分比/% 0.96 1.85 2.14 4.50 7.12 12.84 26.85 22.67 10.28 4.88 3.43 1.37 -
[1] 齐跃明, 宁立波, 刘丽红.水资源规划与管理[M].徐州:中国矿业大学出版社, 2017. [2] doi: http://www.wanfangdata.com.cn/details/detail.do?_type=perio&id=c046993816660fae46cffbd824befc90 SUN S K, WANG Y B, LIU J, et al.Sustainability Assessment of Regional Water Resources under the DPSIR Framework[J].Journal of Hydrology, 2016, 532:140-148. [3] 齐跃明, 李鑫, 杨雅琪, 等.中美水资源研究现状与发展展望[J].西南师范大学学报(自然科学版), 2019, 44(5): 95-102. doi: http://xbgjxt.swu.edu.cn/jsuns/jscnuhhse/ch/reader/view_abstract.aspx?file_no=201905016&flag=1 [4] 刘丽宏.地下水资源评价方法现状与展望[J].河北水利, 2016(6):37. doi: http://d.old.wanfangdata.com.cn/Periodical/hebsl201606026 [5] 穆尼热·赛买提.和硕县地下水资源量与可开采量均衡分析[J].能源与节能, 2018(3):97-98. doi: http://d.old.wanfangdata.com.cn/Periodical/sxnyyjn201803045 [6] 张旭东, 田国林.均衡法与解析法在地下水资源评价中的应用分析[J].地下水, 2016, 38(3):12-14. doi: http://www.cnki.com.cn/Article/CJFDTotal-DXSU201603005.htm [7] 田国林, 畅俊斌, 王玮.解析法在地下水允许开采量计算中的应用研究[J].人民珠江, 2016, 37(10):1-7. doi: http://d.old.wanfangdata.com.cn/Periodical/rmzj201610001 [8] 陆玮, 骆祖江, 杜菁菁, 等.吴江地区浅层地下水可开采资源量评价[J].中国煤炭地质, 2018, 30(9):51-55. doi: http://d.old.wanfangdata.com.cn/Periodical/zgmtdz201809010 [9] 崔莹, 谢世友, 柳芬, 等.重庆市水资源可持续利用能力的模糊评价[J].西南大学学报(自然科学版), 2017, 39(4):115-123. doi: http://d.old.wanfangdata.com.cn/Periodical/xnnydxxb201704018 [10] doi: http://cn.bing.com/academic/profile?id=9ffcfbfea667c95a4d9fc5762bd5f1cb&encoded=0&v=paper_preview&mkt=zh-cn JGAMADZE A, GABECHAVA J, GVAKHARIA V, et al.Assessment of Exploitation Reserves of Nabeghlavi Mineral Water Deposit[J].Annals of Agrarian Science, 2018, 16(3):352-356. [11] 胡代华.用补偿疏干法计算岩溶区地下水开采量[J].勘察技术, 1979, 7(6):70-72. doi: http://www.cnki.com.cn/Article/CJFDTotal-GCKC197906021.htm [12] 余正元.地下水资源评价中的疏干补偿法[J].电力勘测, 2001(1):42-44, 49. doi: http://d.old.wanfangdata.com.cn/Periodical/dlkc200101010