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      咸陽試驗區(qū)氣候變化對地下水影響因素分析

      2012-09-18 07:23:30趙耀東李少鋒
      地下水 2012年2期
      關(guān)鍵詞:咸陽市蒸發(fā)量水源地

      趙耀東,王 杰,李少鋒

      (陜西省地下水管理監(jiān)測局,陜西 西安710003)

      氣候是影響地下水的主要因素之一,過去幾十年,由于氣候的不斷變化對地下水產(chǎn)生了相應影響,從而也引起了地下水資源的變化。為應對氣候變化,根據(jù)聯(lián)合國千年發(fā)展計劃,為實現(xiàn)到2015年要實現(xiàn)全球缺乏安全飲用水的人少一半的目標,聯(lián)合國兒基會與水利部合作在我國開展“氣候變化對地下水影響研究”工作,并在全國進行典型示范研究工作。陜西咸陽試驗區(qū)是三個試驗示范區(qū)之一,圍繞研究總體目標要求,開展了項目區(qū)地下水位隨降水等主要氣候因素變化的分析研究。

      1 咸陽試驗區(qū)基本情況

      陜西試驗區(qū)由咸陽市秦都區(qū)和渭城區(qū)組成,位于陜西省關(guān)中中部渭河兩岸,距西安市30 km,行政區(qū)面積約523 km2。

      1.1 氣象

      試驗區(qū)地處暖溫帶半濕潤季風區(qū),為平原區(qū),地形開闊平坦,由南向北呈臺階狀,多年平均降水量567.9 mm,多集中在7、8、9三個月,占全年的50%~60%;多年平均氣溫南部13℃,北部9℃,相差 4℃;無霜期南部 212~223 d,北部172~205 d;全市光照時數(shù)多年平均2223 h,水面蒸發(fā)量957 mm,干旱指數(shù)1.68。

      1.2 水文地質(zhì)條件

      該區(qū)主要地貌形態(tài)類型屬渭河階地,北部為黃土臺塬。由北向南呈臺階狀降低,依次可劃分為三級、二級、一級階地及漫灘。主要含水層為上更新統(tǒng)砂卵石層,富水性隨距渭河遠近而不同,地下水位埋深一般小于20m,單位涌水量大于20 t/h·m,地下水主要接受降水、灌溉、徑流補給,局部地區(qū)接受渭河的季節(jié)性側(cè)向補給。

      根據(jù)資料分析,試驗區(qū)地下水中F-含量普遍較高,且在較大范圍內(nèi)超過了國家飲用水標準(1.0 mg/L);地下水中Cr+6局部地段亦超過了國家飲用水標準(0.05 mg/L),與上游黃土臺塬區(qū)Cr+6含量高的地下水緩慢徑流補給,以及與地層巖性、隱伏斷裂有關(guān)。

      1.3 地下水開發(fā)利用現(xiàn)狀

      研究區(qū)供水除北部黃土臺塬寶雞峽灌區(qū)有少量地表水引水灌溉外,工業(yè)與生活用水均取自地下水。地下水開采區(qū)主要分布在城區(qū)的市中心區(qū)水源地、西郊水源地、東郊水源地、陳陽寨水源地及灃東水源地等。目前,咸陽市城市規(guī)劃區(qū)內(nèi)有自備水源井達364眼,日地下取水量達23萬m3。據(jù)2008年統(tǒng)計,咸陽市總的供水量為15392萬m3,其中地下水供水量為14311萬m3,占到總供水量的92.98%。隨著城市的發(fā)展,需水量呈逐年遞增,地下水過度開采,致使地下水持續(xù)下降,降落漏斗急劇擴大,供需矛盾日益緊張,目前該市城區(qū)已形成四大超采區(qū),分別為:①咸陽市城區(qū)中心嚴重超采區(qū);②西北橡膠廠水源地嚴重超采區(qū);③咸陽市效區(qū)超采區(qū);④秦都區(qū)灃東超采區(qū),總面積達52.37 km2,年均超采量達1479.95萬m3。水資源問題已成為城市發(fā)展的瓶頸,制約著社會經(jīng)濟的快速發(fā)展。

      試驗區(qū)地處咸陽市城區(qū),三廢排放量日益增多,農(nóng)業(yè)引污灌溉、化肥、農(nóng)藥大量使用和生活污染,使區(qū)內(nèi)潛水遭到不同程度的污染。主要表現(xiàn)為潛水中礦化度、總硬度的增高和氯化物、硫酸鹽、“三氮”含量超起始值或超標。

      2 氣候變化對地下水的影響分析

      2.1 降水對地下水的影響

      試驗區(qū)近50年來降水量呈周期性變化規(guī)律明顯,出現(xiàn)了相間的四個豐水期和四個枯水期,但總體降水序列未出現(xiàn)突變,降水量減小趨勢不顯著,僅呈現(xiàn)微弱的減少趨勢;通過試驗區(qū)年降水量功率譜分析出有兩個波動,這兩個波動對應的周期分別是8.7 a和4.3 a。

      繪制了試驗區(qū)13眼監(jiān)測井的降雨—埋深關(guān)系曲線,其中004號井、003號井年際埋深變化曲線分別如圖1、圖2所示,由圖可知,1999年以前,地下水位對降水的響應比較明顯,總的規(guī)律是,隨著降水量的逐年減少,降水對地下水補給量減少,地下水量總體減少,地下水位埋深相應增大。1999年以后,試驗區(qū)降水量有逐年增大的趨勢,003號井水位隨之出現(xiàn)回升,埋深減小。但004號井埋深不隨降水的逐年增加而回升,而是出現(xiàn)持續(xù)下降態(tài)勢,可能是由于該兩眼井所處地區(qū)持續(xù)大量開采地下水,開采量遠遠超過了降水補給量,因而地下水位不能隨著降水量的逐年增加而回升。

      圖1 004號井埋深與降水關(guān)系曲線

      圖2 003號井埋深與降水關(guān)系曲線

      2.2 氣溫對地下水的影響

      試驗區(qū)近30年來的年平均氣溫有上升的趨勢,其傾向率為0.10℃/10a;通過對30年溫度序列Mann-Kendall方法突變檢驗,年氣溫序列有一突變,在1997年。氣候變暖的季節(jié)主要在秋冬兩季,氣溫變化傾向率分別達到0.3℃/10a、0.25℃ /10a。

      由013號井氣溫埋深關(guān)系曲線可知(圖3),20世紀90年代以前,隨著氣溫的逐年升高,地下水位相應隨之升高,但進入本世紀,隨著氣溫逐年的緩慢回升,地下水埋深仍持續(xù)增大,這表明對從地下水的影響上來看,氣候因素并不成為最后的決定因素。

      圖3 013號井氣溫與地下水埋深關(guān)系圖

      2.3 蒸發(fā)對地下水的影響

      試驗區(qū)年平均蒸發(fā)量在1997年同樣是一個突變點,在以此為界限的兩個較長周期內(nèi)(1979~1997年、1997~2005年)呈顯著的下降趨勢,其中以夏季和春季下降趨勢最為明顯。

      由013號井蒸發(fā)與埋深關(guān)系曲線(圖4)可知,該曲線與氣溫埋深關(guān)系曲線有類似規(guī)律,20世紀90年代以前,隨著蒸發(fā)量的逐年增大,地下水位相應隨之降低,但進入本世紀,隨著蒸發(fā)量逐年緩慢回升,地下水埋深仍持續(xù)增大,同樣證明從對地下水的影響上來看,氣候因素并不成為最后的決定因素。

      圖4 013號井蒸發(fā)量與地下水埋深關(guān)系圖

      3 結(jié)論與建議

      3.1 結(jié)論

      3.1.1 地下水位變化情況

      地下水埋深總體上呈加大趨勢,說明地下水位逐年下降;20世紀90年代末期到2004年、2005年處于下降強烈期,2005年之后有所回復。地下水多年平均埋深的趨勢表明:人為的開采因素對于地下水的影響是巨大的,有時甚至是具有決定性的作用的。

      3.1.2 氣候變化總體影響

      試驗區(qū)近三十年來降水量呈微弱減少趨勢,總體上周期性比較明顯,降水量的減少致使地表徑流量和地下水資源呈減少趨勢;近三十年來氣溫逐年升高,致使蒸發(fā)量也隨之加大,這也加劇了水資源總量的減少。

      3.1.3 地下水位對氣候變化因子的響應

      1999年以前,地下水位對降水的響應比較明顯,總的規(guī)律是:隨著降水量減少,降水對地下水補給量減少,地下水量總體減少,埋深相應增大。1999年以后,試驗區(qū)降水量有逐年增大的趨勢,井水位隨之出現(xiàn)回升。但部分井的水位仍保持持續(xù)下降態(tài)勢,分析可能是由于持續(xù)大量開采地下水,開采量遠遠超過了降水補給量所致。

      20世紀90年代以前,隨著蒸發(fā)量的逐年增大,地下水埋深相應加大。2001~2005年間,雖然蒸發(fā)量降低,但地下水埋深仍持續(xù)增大,分析可能與開采量的不斷增加有關(guān),表明從對地下水的影響上來看,氣候因素并不是最后的決定因素,人類活動的影響是主因。

      3.2 建議

      1)地下水動態(tài)變化不僅受氣候作用的影響,也受不同下墊面情況的影響,同時咸陽試驗區(qū)由于自然條件因素,市區(qū)工業(yè)和城市生活長期依靠地下水,長期開發(fā)利用地下水,人類活動對地下水有非常顯著的影響。因此,地下水動態(tài)變化受自然和人類活動綜合作用的影響,如何對綜合作用的結(jié)果,考慮某單一因素影響所占比例需要在研究中進一步考慮。

      2)為實現(xiàn)地下水資源的可持續(xù)利用,建議應進一步采取措施,構(gòu)建咸陽區(qū)城鄉(xiāng)公共供水管網(wǎng)體系,優(yōu)化地表地下各類水源配置、嚴格用水管理,協(xié)調(diào)水資源開發(fā)與經(jīng)濟發(fā)展的關(guān)系,杜絕地下水超采。

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