馬靜晨,戴國鋒,姜 輝,邢國章,孫少游
(1.北京市地質(zhì)工程勘察院,北京 100048;2.建設綜合勘察研究設計院,北京 100007)
地下水是北京市的重要供水水源,目前供水量占北京市總供水量的2/3以上。自20世紀70年代以來,地下水開采量猛增,近30年來地下水開采量一直維持在 26~28億m3[1]。為解決大旱之年北京市應急供水的水源問題,提高城市供水保證率,2003年始北京市建立了懷柔兩河、平谷王都莊與中橋、昌平馬池口等應急水源地[2~3],應急水源地的供水為保障北京城區(qū)供水安全和維持社會穩(wěn)定發(fā)展作出了突出貢獻。
平谷盆地位于北京市東北部,是北京市重要的生態(tài)涵養(yǎng)區(qū)[4],坐擁北京市王都莊與中橋兩個應急水源地,其地下水資源的保護和可持續(xù)利用對于平谷和北京市具有戰(zhàn)略性的意義。本文以平谷盆地第四系地下水為研究對象,利用地下水動態(tài)、資源評價的數(shù)據(jù),評價了第四系地下水資源變化情況,回顧分析了干旱及應急水源地開采對地下水資源的影響,針對其地下水虧損、地下水位下降、生態(tài)環(huán)境惡化等地質(zhì)環(huán)境問題,提出了地下水回灌、開采布局調(diào)整的措施,為平谷區(qū)地下水資源合理開發(fā)利用和保護,持續(xù)安全的發(fā)揮地下水供水能力提供了依據(jù)。
平谷位于北京市東北部地區(qū),可分為山區(qū)與平原兩個部分,見圖1。平谷平原習慣稱之為“平谷盆地”,呈倒梯形,東西最長處25km,南北寬14km,面積362.38km2,占全區(qū)總面積的38.20%,盆地地形高程由東北部的85m向西南逐漸下降為20m,地形坡度差為2.3%~1.8%,地形低洼處位于馬坊東的泃河河床,海拔高程僅為12m。平谷盆地東、北、西和東南為中、低山與丘陵,西南有一出口與華北平原相連接。山區(qū)山勢陡峻、溝谷切割強烈,向平原中心地勢逐漸降低。
圖1 平谷山區(qū)平原分區(qū)圖
平谷區(qū)屬暖溫帶半濕潤大陸性季風區(qū)氣候,區(qū)內(nèi)1959年—2010年多年平均降水量為635.8mm,降水年際差別大、年內(nèi)80%集中在7~9月份,常出現(xiàn)連續(xù)豐水年或枯水年,降水量山區(qū)大于平原。區(qū)域主要河流為泃河、錯河,河由東北部山區(qū)向西南徑流,河流干道及支流上分布有海子水庫、黃松峪水庫;錯河由北向南徑流,支流鎮(zhèn)羅營石河上分布有西峪水庫;泃河、錯河在前芮營匯合,兩河河流沖洪積作用是構(gòu)成平谷盆地松散地層的主要應力。
平谷盆地第四系由河、錯河的沖洪積作用形成。第四系含水層厚度由盆地邊緣到中心逐漸增大,盆地邊緣厚幾十米,盆地中心則超過600m;含水層巖性主要是砂卵礫石,地下水補給條件好,徑流通暢。含水層厚度在韓莊至南獨樂河為100余米,王都莊一帶150m,西部許家務一帶120m,門樓莊一帶為80~100m;王都莊以東和許家務以北為單層巨厚卵石含漂石、礫卵石層,盆地中部地區(qū)為多層砂礫卵石層,各含水層間存在著密切的水力聯(lián)系。含水層巖性厚度見圖2。
圖2 平谷-海子水庫(A-A’)方向水文地質(zhì)剖面圖
平谷地區(qū)為北京市暴雨中心之一,降水量豐富、三面環(huán)山的地形條件及優(yōu)良的水文地質(zhì)條件形成了平谷盆地豐富的地下水資源:據(jù)2002年北京市資源量計算結(jié)果,1980—2000年平谷平原地下水平均補給量為2.75億m3,地下水平均消耗量為2.44億m3,地下水資源處于盈余狀態(tài),評價出地下水可采資源2億m3。
1999后北京市遭遇連續(xù)枯水年,1999年—2011年平谷平均降水量為544.7mm,比多年平均降水量減少了14.4%,降水量減少,平谷地表水來水量急劇減少,以2004年為例,地表水資源量比多年平均減少了80.7%。為應對干旱,2004年8月北京市啟用平谷王都莊水源地,同年12月啟動中橋應急水源地。連續(xù)枯水與應急水源地的啟用對平谷盆地地下水起到了極大的影響作用,地下水資源均衡計算結(jié)果顯示,平谷盆地地下水呈逐年虧損狀態(tài),2000年—2009年地下水資源累計虧損4.37億m3,見表1。
降水量減少及區(qū)域地下水的開發(fā),造成平谷盆地地下水連續(xù)虧損,水位持續(xù)下降,形成地下水降落漏斗,地質(zhì)環(huán)境開始出現(xiàn)惡化。2005年,應急水源地全面開采后在王都莊地區(qū)地下水出現(xiàn)了降落漏斗,漏斗中心水位達10.5m,與2004年相比水位下降了3.2m;2007年,中橋應急水源地出現(xiàn)降落漏斗,漏斗中心水位-6m,與2004年相比降落漏斗水位均下降了11.8m;2011年平谷地區(qū)地下水位達到最低值,與2004年相比王都莊、中橋應急水源地水位分別下降了23.5m、18.1m,見圖3。
表1 平谷盆地地下水資源均衡計算統(tǒng)計表
圖3 平谷典型地區(qū)地下水水位動態(tài)變化曲線圖
降水量減少,地下水水位下降,2000年后平谷地區(qū)的西瀝津—龍家務泃河溢出帶和許家務—中橋錯河的地下水溢出帶溢出量消失,區(qū)域濕地退化,生態(tài)環(huán)境出現(xiàn)了惡化。
平谷盆地地下水是平谷當?shù)鼗A資源和北京市應急水源,關系到平谷區(qū)域發(fā)展與北京市供水安全,水資源虧損、地下水位持續(xù)下降不利于該區(qū)地下水資源的可持續(xù)發(fā)展,對北京市應急供水構(gòu)成威脅。2014年底南水北調(diào)水全面向北京供水,平谷地區(qū)可利用南水北調(diào)的契機進行水資源的調(diào)蓄,調(diào)整開采格局,恢復地下水資源量,改善地質(zhì)環(huán)境狀況。
平谷地區(qū)具備優(yōu)良的水文地質(zhì)條件,可以利用泃、錯河沖洪積扇的頂部地帶建立地下水庫進行水資源調(diào)蓄[5]。2014年南水北調(diào)進京后,將代替部分地下水開采量,可將平谷海子、黃松峪、西峪等水庫水回灌地下,補充地下水;另外據(jù)北京市水務局規(guī)劃,極豐水年或其他極端情況,南水北調(diào)水可調(diào)3~4m3/s入平谷進行回灌。根據(jù)野外調(diào)查結(jié)果,平谷地下水庫建設區(qū)砂石坑較少、面積小、分散獨立,但泃、錯河上游河床砂礫石裸露,河道寬、深度大,可以配合橡膠壩攔蓄,利用新開北干渠、南干渠、三八干渠等區(qū)域密布的渠道、河道引水進行回灌,具體回灌場地為翟各莊-許家務錯河河道、海子村-西瀝津泃河河道,兩河河道入滲能力可達5~6m3/s,地下水庫及入滲工程分布圖4。水資源回灌可極大恢復該區(qū)地下水資源虧損情況,同時河道輸水入滲工程可與城市生態(tài)整治工程、休閑公園等結(jié)合形成調(diào)蓄、治景治貌和改善生態(tài)環(huán)境的有機結(jié)合,改善區(qū)域生態(tài)環(huán)境。
圖4 平谷地下水庫入滲工程分布圖
王都莊、中橋應急水源地的開采是平谷地下水資源虧損的人為因素,平谷地區(qū)地下水開采格局調(diào)整可從兩個方面著手。
調(diào)整方案一、2014年南水北調(diào)進京后,應關?;蛘邷p少應急水源地開采量,進行地下水資源的涵養(yǎng),可圍繞南水北調(diào)供水和區(qū)域水資源變化情況,制定停采、減采方案,在一定程度可將王都莊水源地改向平谷縣城供水,確保平谷地區(qū)發(fā)展。
調(diào)整方案二、平谷地區(qū)山區(qū)及平原分布大量碳酸鹽巖地層,富含豐富的巖溶水,其中在平谷南部山區(qū)裸露型及馬坊隱伏型巖溶水開采程度小,勘查結(jié)果顯示巖溶水出水量在2.5萬m3/d,可以考慮進一步勘查開發(fā)巖溶水,代替第四系地下水的開采,以涵養(yǎng)平谷盆地地下水。
根據(jù)提出的地下水調(diào)蓄和開采調(diào)整措施,結(jié)合南水北調(diào)規(guī)劃,設計在平谷翟各莊—許家務錯河河道、海子村—西瀝津泃河河道進行回灌,回灌水源為本地地表水庫水和南水北調(diào)水,回灌量分別為1.5m3/s、4.5m3/s,回灌時間為8個月。同時,中橋水源地停止開采、平谷縣城自來水公司水源地和區(qū)域自備井停采,停采量為5.6萬m3/d、0.72萬m3/d;王都莊水源地減采并向縣城供水,開采量為9.5萬m3/d。根據(jù)平谷盆地的水文地質(zhì)條件,建設平谷區(qū)地下水數(shù)值模型,將上述各量輸入模型,以2013年12月地下水位作為初始水位,進行1年后地下水流場的預測,預測措施實施后地下水位的變化,結(jié)果見圖5。
圖5 地下水位變化預測圖
圖5及水資源均衡結(jié)果顯示,在進行水資源回灌與調(diào)整水源地開采措施下,平谷盆地沖洪積扇中上部地區(qū)地下水位出現(xiàn)回升,最大升幅達10~12m,經(jīng)計算盆地內(nèi)部地下水儲量增加了1.34億m3,可持續(xù)開發(fā)利用措施起到了良好的作用。
持續(xù)干旱和應急開采對平谷地區(qū)地下水造成了極大影響,平谷盆地地下水出現(xiàn)了資源虧損、水位下降、降落漏斗擴展等地下水環(huán)境問題。鑒于平谷盆地地下水的重要性,可以利用地表水調(diào)蓄回灌地下水、停采減采水源地開采、適度開發(fā)巖溶水的措施,恢復地下水資源,改善環(huán)境,提高北京市應急供水能力。
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[3]李 宇.北京市懷柔應急水源地開采動態(tài)初步研究[J].北京水利,2005(5).
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