■高永進(jìn)
(內(nèi)蒙古自治區(qū)煤田地質(zhì)局153勘探隊(duì) 內(nèi)蒙古 呼和浩特010010)
基于內(nèi)蒙古準(zhǔn)格爾旗地下水環(huán)境承載力的評(píng)價(jià)
■高永進(jìn)
(內(nèi)蒙古自治區(qū)煤田地質(zhì)局153勘探隊(duì) 內(nèi)蒙古 呼和浩特010010)
地下水資源是我國西北和北方地區(qū)最重要的水資源類型之一,但也是最受到地形、氣候以及人類活動(dòng)的影響,該區(qū)域的地下水資源面臨枯竭,污染也很嚴(yán)重。作為我國北部地區(qū)的代表,內(nèi)蒙古準(zhǔn)格爾旗地區(qū)的地下水資源承載力評(píng)價(jià)體系的建立,有助于整個(gè)內(nèi)蒙古自治區(qū)的地下水資源保護(hù)和開發(fā)利用,決定著整個(gè)地區(qū)的環(huán)境治理水平和經(jīng)濟(jì)建設(shè)發(fā)展趨勢。本文就內(nèi)蒙古準(zhǔn)格爾旗地下水環(huán)境承載力的評(píng)價(jià)作為研究對(duì)象,為該地區(qū)在未來的地下水資源管理和發(fā)展提供理論依據(jù)。
內(nèi)蒙古準(zhǔn)格爾旗地下水資源環(huán)境承載力評(píng)價(jià)與管理
水是生命之源,社會(huì)和人類的進(jìn)步發(fā)展離不開水,內(nèi)蒙古從古代的游牧民族時(shí)起,就依水而居,有水的地方才有肥沃的土地和草原,蒙古人才能繁衍生息。但隨著現(xiàn)代社會(huì)的發(fā)展,工業(yè)社會(huì)的推進(jìn)讓內(nèi)蒙古地區(qū)也紛紛建起了工廠和高樓,工業(yè)污染和生活垃圾的隨意排放,以及無節(jié)制的礦產(chǎn)開采和人為破壞,讓本就緊缺的地下水資源更加岌岌可危。近年來,地下水質(zhì)的惡化、水位下降、地面塌陷和沙漠化等一系列問題,人們才開始意識(shí)到問題的嚴(yán)重性,警鐘的敲響行動(dòng)也要跟上,正確的評(píng)價(jià)地下水環(huán)境承載力勢在必行[1]。
要了解地下水環(huán)境承載力,就要先明白水資源承載力的含義。水資源承載力是對(duì)某一段時(shí)期、某一地區(qū)進(jìn)行分析,把可以預(yù)測的經(jīng)濟(jì)、社會(huì)和文化水平等的發(fā)展因素為依據(jù),以生態(tài)環(huán)境的可持續(xù)發(fā)展原則為條件,在合理開發(fā)利用水資源的情況下,能夠讓該時(shí)間和區(qū)域內(nèi)人口與經(jīng)濟(jì)都穩(wěn)步提高的閾值。水資源承載力標(biāo)志著國家和社會(huì)的可持續(xù)發(fā)展?fàn)顩r,對(duì)國家和城市的發(fā)展方向有著指導(dǎo)性意義。地下水環(huán)境承載力是水資源承載力概念上延伸出來的,針對(duì)地下水環(huán)境的一種分析和評(píng)價(jià)體系。因此,水資源承載力的評(píng)價(jià)體系也適用于地下水資源,地下水資源承載力的研究也能促進(jìn)水資源承載力研究更加完善,兩者相互支持和依靠。
內(nèi)蒙古地區(qū)由于地形地貌特征,東西跨度大,地下水存有量從東往西依次遞減,由于部分地區(qū)的過度開采,再加上沙漠化和污染問題,地下水環(huán)境受到了極大的挑戰(zhàn)。草原地帶和山區(qū)也很同樣面臨危機(jī),特別是對(duì)于準(zhǔn)格爾旗這樣的地區(qū)來說,地下水資源已經(jīng)對(duì)人們的生活和工作都造成很大的影響。準(zhǔn)格爾旗處于內(nèi)蒙古自治區(qū)的西南部,雖然區(qū)域內(nèi)有黃河流經(jīng),但是仍然處于我國西北干旱區(qū),全年降水量稀少,地勢多丘壑川溝,屬于黃土丘陵和平原區(qū)。區(qū)域內(nèi)水資源分布不均,地下水資源匱乏,平均徑流僅為全國平均值的15%,水資源人均占有量不到全國平均值的60%。
而準(zhǔn)格爾旗區(qū)域內(nèi)地下水資源的水文條件狀況也存在著巨大的差異,對(duì)于其巖石和土質(zhì)特征,不同區(qū)域內(nèi)的含水量和富水性可以分為六個(gè)區(qū)域。按照可開采性和利用率來分可從高到低分別為:基巖裂隙巖溶、碎屑巖承壓水富水區(qū)、沖積湖積層潛水、層狀基巖裂隙、溝谷沖積洪積層潛水、碎屑巖類裂隙孔隙水。目前來說,準(zhǔn)格爾旗境內(nèi)水資源主要來源于黃河水的引入,再加上少量的地表蓄水能力,以及地下水的開采,對(duì)于農(nóng)業(yè)灌溉的需求大部分只能依靠黃河引水工程,其地區(qū)的自主蓄水能力已經(jīng)無法滿足農(nóng)業(yè)的需求,而準(zhǔn)格爾旗當(dāng)?shù)氐纳钣盟饕怯玫叵滤畞砭S持。
一般來說,地下水環(huán)境承載力的計(jì)算和評(píng)價(jià),是采用層次分析法計(jì)算各項(xiàng)指標(biāo)的權(quán)重,利用ARC-GIS地理信息系統(tǒng)軟件將各項(xiàng)指標(biāo)值進(jìn)行歸一化處理,對(duì)各個(gè)評(píng)價(jià)指標(biāo)進(jìn)行加權(quán)計(jì)算最終得到研究區(qū)地下水環(huán)境承載力評(píng)價(jià)結(jié)果。對(duì)于內(nèi)蒙古自治區(qū)準(zhǔn)格爾旗地區(qū)的各項(xiàng)數(shù)據(jù)進(jìn)行計(jì)算和標(biāo)準(zhǔn)化處理后,結(jié)果顯示該區(qū)域水環(huán)境承載能力分布在0.135-0.887之間,平均值為0.522。其中承載力弱的地區(qū)占總面積的16%左右,較弱的為36%左右,而較高和很高的區(qū)域共計(jì)在38%左右,也就是說,有超過六成以上的區(qū)域都處于承載力欠發(fā)達(dá)的水平,而這些區(qū)域的位置主要集中在人口稠密的中東部地區(qū)和沙漠化的和西北部地區(qū)[2]。
首先,從地下水環(huán)境承載力較弱的地區(qū)分布來看,該地區(qū)本身地下水儲(chǔ)備量不是很小,但是由于人口發(fā)展的規(guī)律,傍水而居依水而建,人口和城市的盲目擴(kuò)張,使得該地區(qū)用水壓力大。再加上工業(yè)的發(fā)展,企業(yè)和工廠對(duì)地下水的破壞性使用,地下水急劇減少,而污染的得不到科學(xué)及時(shí)的處理,都是該地區(qū)地下水環(huán)境承載力弱的原因。其次,承載力達(dá)到平均值的地區(qū)在準(zhǔn)格爾旗地區(qū)也占了一成多,以農(nóng)業(yè)和畜牧業(yè)為主的中部地區(qū)為主,而中部也擁有部分黃河支流大大緩解了用水壓力,第三產(chǎn)業(yè)的生活和生產(chǎn)用水勉強(qiáng)能夠維持該地區(qū)的平衡,但也需要引起重視。最后是承載力相對(duì)于其他地區(qū)較好的區(qū)域,主要分布在準(zhǔn)格爾旗的西部和北部地區(qū),雖然這里的地下水分布廣且較難開采,表面土層含水量差,但是由于人口稀少,城市建設(shè)和工業(yè)發(fā)展遲緩,反而很好的保護(hù)了地下水資源。
從以上幾個(gè)反差可以看到,內(nèi)蒙古準(zhǔn)格爾旗地區(qū)地下水資源雖然受到自然環(huán)境和地形地貌的制約和影響,但是支配地下水環(huán)境承載力的更多方面卻是人為因素,城市和人口的擴(kuò)張,農(nóng)業(yè)和工業(yè)的發(fā)展,都需要大量地下水來維持,對(duì)于準(zhǔn)格爾旗地區(qū)地下水問題需要整體調(diào)控:第一,要加強(qiáng)整體地下水資源的開發(fā)和管理,以科學(xué)、合理、節(jié)約為原則,減少重工產(chǎn)業(yè)的發(fā)展。第二,政府要積極落實(shí)相關(guān)政策和法律法規(guī),配合國家南水北調(diào)工程,從而根本上平衡個(gè)地區(qū)不僅是地下水資源的保有量,積極發(fā)展綠色產(chǎn)業(yè),減少工業(yè)污染和過度開采,提高地下水資源的質(zhì)量。第三,發(fā)展新技術(shù),更加快速便捷的開發(fā)利用原本不能利用的地下水資源,從而提高水資源的利用率,改善地下水貧乏地區(qū)的用水情況,實(shí)現(xiàn)共同發(fā)展的國家基本方針。
綜上所述,內(nèi)蒙古自治區(qū)準(zhǔn)格爾旗地區(qū)的相對(duì)于西北其他缺水性地區(qū)來說,地下水環(huán)境承載力整體還算樂觀,但按照國際標(biāo)準(zhǔn)來說還有相當(dāng)大的距離,為了更加符合國家可持續(xù)發(fā)展道路,為更好地提高當(dāng)?shù)厝藗兊纳钏胶唾|(zhì)量,做好水環(huán)境承載力的評(píng)價(jià)和管控是為后世子孫造福。
[1] 垚李 奎,張征,婁華君,等援臺(tái)州地區(qū)地下水環(huán)境承載力評(píng)價(jià)研究 [J].安全與環(huán)境學(xué)報(bào),2012,12(5):151-153.
[2]楊聰,門寶輝,陳慶偉援評(píng)價(jià)地下水環(huán)境承載力的方法研究 [J].南水北調(diào)與水利科技,2010,8(1):24-29.
X3[文獻(xiàn)碼]B
1000-405X(2016)-12-368-1