丁國(guó)梁,楊 鵬
(新疆兵團(tuán)勘測(cè)設(shè)計(jì)院(集團(tuán))有限責(zé)任公司,新疆 石河子 832000)
新疆青格達(dá)湖水源地地下水資源開(kāi)采現(xiàn)狀及評(píng)價(jià)
丁國(guó)梁,楊 鵬
(新疆兵團(tuán)勘測(cè)設(shè)計(jì)院(集團(tuán))有限責(zé)任公司,新疆 石河子 832000)
新疆五家渠市近年經(jīng)濟(jì)發(fā)展迅猛,城鎮(zhèn)化水平大幅提高,預(yù)計(jì)至2030年,五家渠城市建成區(qū)綜合需水量將達(dá)到3 632×104m3/a。為評(píng)價(jià)其城市供水水源地—青格達(dá)湖水源地的允許開(kāi)采量和水質(zhì),通過(guò)詳勘精度的水文地質(zhì)勘察工作,在完成大量物探、鉆探、試驗(yàn)等勘察工作量后,摸清了水源地水文地質(zhì)條件,以模型法、動(dòng)態(tài)資料分析法等方法評(píng)價(jià)其允許開(kāi)采量為5 350×104m3/a,城市供水目標(biāo)取水層可供水量為2 803×104m3/a,不足水量尚需其它水源解決。
地下水;水文地質(zhì)條件;勘察;允許開(kāi)采量;評(píng)價(jià)
五家渠市位于新疆天山北麓,準(zhǔn)噶爾盆地南緣、烏魯木齊河和頭屯河下游,面積740.1 km2。該市南距烏魯木齊市33 km,西距昌吉市23 km,東距阜康市55 km,至烏魯木齊國(guó)際機(jī)場(chǎng)30 km。
青格達(dá)湖水源地行政區(qū)屬五家渠市,位于五家渠市南段突出部。水源地始建于1963年,迄今已有50 a的開(kāi)采歷史,水源地建成伊始的目的是排水改良鹽堿地,1974年以后,逐漸轉(zhuǎn)為排灌結(jié)合,在降低地下水水位的同時(shí),滿足農(nóng)業(yè)灌溉。八十年代初期以后,水源地排水改良土壤的任務(wù)完成,由于灌溉、生活需水量不斷增加,水源地也就成為五家渠以灌溉、生活供水為目的的地下水水源地。
近年來(lái)五家渠市經(jīng)濟(jì)發(fā)展速度較為迅猛,城鎮(zhèn)化水平大幅提高,其城市規(guī)劃成果估算至2030年,五家渠城市綜合用水需求量將達(dá)到3 632×104m3/a,而該市現(xiàn)狀水源地設(shè)計(jì)供水能力僅為1 241×104m3/a。為保障五家渠市城市供水安全,需對(duì)青格達(dá)湖水源地進(jìn)行詳勘階段的水文地質(zhì)勘察工作,摸清水源地水文地質(zhì)條件,評(píng)價(jià)其允許開(kāi)采量和供水水質(zhì),以分析水源地滿足城市發(fā)展需水的程度。
2.1 現(xiàn)狀開(kāi)采量
青格達(dá)湖水源地在80年代中期以前開(kāi)采井深度大多在100 m以內(nèi),年內(nèi)各月均有地下水自流溢出量,最大年自流量達(dá)到410×104m3/a,后來(lái)隨著100 m深度以內(nèi)地下水開(kāi)采量的增加和100 m以上井的增加,水源地地下水自流量也逐漸減少。在1984和1985年,青格達(dá)湖水源地地下水開(kāi)采量達(dá)到歷史頂峰(8 000×104m3/a),區(qū)內(nèi)機(jī)電井基本再無(wú)地下水自流現(xiàn)象。青格達(dá)湖水源地多年平均分類開(kāi)采量統(tǒng)計(jì)見(jiàn)表1,水源地歷年開(kāi)采量及機(jī)電井自流量統(tǒng)計(jì)見(jiàn)圖1。
2.2 水文地質(zhì)條件
青格達(dá)湖水源地地處天山山脈中段、烏魯木齊河、頭屯河流域山前沖洪積平原潛水溢出帶。水源地南北長(zhǎng)約10 km,東西寬為1.2~2.1 km,面積17.5 km2,水源地范圍海拔高程480~540 m。
水源地范圍年降水量不足200 mm,但南部的天山山地降水相對(duì)充沛,常年覆蓋有積雪和冰川,因此,水源地地下水主要靠地表水出山口后的大量滲漏補(bǔ)給、春季融雪水入滲和山前側(cè)滲、本區(qū)水體的垂向滲漏等的補(bǔ)給。水源地地下水的排泄,以人工開(kāi)采和側(cè)向流出為主。
水源地第四紀(jì)松散沉積物厚度超過(guò)500 m,巖性為沖洪積的卵礫石、砂礫石、粉土、粉質(zhì)粘土等,組成本區(qū)多層結(jié)構(gòu)的承壓含水層組。水文地質(zhì)剖面見(jiàn)圖2。
表1 青格達(dá)湖水源地多年平均地下水分類開(kāi)采量統(tǒng)計(jì)表
圖1 青格達(dá)湖水源地地下水開(kāi)采及自流量統(tǒng)計(jì)
水源地地表多分布有粉土、粉質(zhì)粘土和粘土,以粘土類居多,厚度20~30 m。此沉積層形成水源地范圍潛水含水層(弱透水層),潛水位埋深1~11 m。
潛水含水層之下則為水源地的第一層承壓含水層,厚度50~60 m,承壓水頭+0.5~12 m,以7~12 m居多。巖性以青灰色卵礫石、砂礫石居多,粒徑以3~8 mm居多,分選性較好;在中部及以南地段,卵石最大粒徑30 mm。此含水層滲透系數(shù)介于10~130 m/d,釋水系數(shù)介于3.2×10-5~9.2×10-3。
水源地范圍90~100 m深度,出現(xiàn)第二層承壓含水層組,其與第一層承壓含水層混合后的水頭為+0.5~21 m,以6~20 m居多。巖性以砂礫石為主,粒徑多2~7 mm,略小于第一層承壓含水層,級(jí)配尚好。其特征是南部和中部厚度大、單層厚度可達(dá)30 m以上,北部厚度變小、一般在20 m左右。據(jù)抽水試驗(yàn)結(jié)果,其滲透系數(shù)為10~57 m/d,釋水系數(shù)2×10-3左右。第一、二層間隔水層巖性一般由粘土、粉質(zhì)粘土組成,從第一層承壓水水頭和第一、二層混合水頭埋深、頂?shù)装迓裆钆袛?,第二層承壓水?duì)上層承壓水具一定的補(bǔ)給作用。
第三、四層承壓含水層頂板由南向北埋深125~110 m和195~150 m,混合水頭埋深10~30 m。在水源地的南部,二層含水層的單層厚度均可達(dá)到50 m,中部則被粘土類透鏡體地層分割成10~30 m的含水層組,至北部,含水層巖性過(guò)渡為砂礫石、粗砂。據(jù)抽水試驗(yàn)結(jié)果,第三、四層承壓含水層滲透系數(shù)可達(dá)20~50 m/d,釋水系數(shù)8.8×10-5~1.4×10-3,表明其富水性和給水能力仍然很強(qiáng)。
從水質(zhì)檢測(cè)結(jié)果對(duì)比分析,水源地第一、二層承壓水水質(zhì)不如第三、四層承壓水水質(zhì)優(yōu)良,如總硬度、溶解性總固體、硫酸鹽、氯化物含量具明顯的差異,見(jiàn)表2統(tǒng)計(jì),說(shuō)明第一、二層承壓水與外界水量的交換,明顯大于第三、四層。
圖2 青格達(dá)湖水源地水文地質(zhì)剖面圖
表2 水源地第一、二層與第三、四層承壓水水質(zhì)對(duì)比表 mg/L
總體而言,水源地含水層的空間分布,基本反映了河流的沉積作用過(guò)程。即青格達(dá)湖水源地范圍,屬烏魯木齊河、頭屯河、米泉東山河系的交匯區(qū),河流依其徑流量大小和流程長(zhǎng)短,各自將其沖洪積沉積物堆積在此。烏魯木齊河因?yàn)槌錾娇谥链肆鞒涕L(zhǎng)、米泉東山水系徑流量小,在此沉積的顆粒就小于正處中游段的頭屯河。而頭屯河流域在此尚處沖洪積地帶中游,烏魯木齊河、米泉東山水系在此已達(dá)沖洪積平原中、下游地帶,使得水源地范圍含水層形成了由南向北、由西向東略傾斜的空間分布特征,這也決定了水源地含水層的側(cè)向補(bǔ)給勢(shì)必來(lái)源于多個(gè)方向。
2.3 水文地質(zhì)參數(shù)
本次在以多孔、單孔抽水試驗(yàn)成果計(jì)算含水層水文地質(zhì)參數(shù)時(shí),采用二種方法,即泰斯承壓完整井單孔和多孔抽水試驗(yàn)公式法計(jì)算各參數(shù),采用Aquifer Test軟件以泰斯配線法計(jì)算試驗(yàn)孔各項(xiàng)水文地質(zhì)參數(shù),以二種方法驗(yàn)證試驗(yàn)和計(jì)算的精度。
2.4 水文地質(zhì)結(jié)論
勘探和試驗(yàn)資料表明,水源地300m深度內(nèi),分布有四層承壓含水層,含水層巖性為卵礫石、砂礫石,隔水層巖性為粉質(zhì)粘土、粘土,厚度20~40 m不等。含水層滲透系數(shù)K=10~129 m/d,水源地西側(cè).第三、四層承壓含水層滲透系數(shù)K=24~54 m/d,單井單位涌水量37.8~48.8 m3/h·m,導(dǎo)水系數(shù)3 266~6 276 m2/d,承壓含水層儲(chǔ)水系數(shù)0.9~13.9×10-4。青格達(dá)湖水源地西側(cè)沿老干渠一線,地表沉積有厚度15~30 m的粉質(zhì)粘土層,可阻止一般污染源的污染物侵入地下含水層??辈旃ぷ魍扑]城市供水水源地開(kāi)采目標(biāo)層為第三、四層承壓含水層,以保證城市供水的水質(zhì)和安全性。
根據(jù)勘探孔采取的第三、四層承壓含水層地下水水樣檢測(cè)成果,其礦化度小于250 mg/L,pH值8.0~8.3,總硬度小于130 mg/L,氟化物含量小于0.3 mg/L,其它有毒有害物含量均低于《生活飲用水衛(wèi)生標(biāo)準(zhǔn)》,地下水水質(zhì)完全適宜作為城市供水水源。
表3 青格達(dá)湖水源地抽水試驗(yàn)成果一覽表
注:16~18號(hào)抽水試驗(yàn)為新農(nóng)大地下水教研室1981年8月完成。
圖3 水源地歷年開(kāi)采量與水位變化過(guò)程圖
3.1 地下水均衡計(jì)算
水源地地下水資源均衡計(jì)算,采用2004~2013年系列數(shù)據(jù),逐年進(jìn)行各項(xiàng)補(bǔ)給量和排泄量的分析計(jì)算,水源地10年平均地下水補(bǔ)給量6 808×104m3/a,排泄量6 755×104m3/a,地下水均衡差53×104m3/a,多年平均情況下補(bǔ)排基本平衡。水源地地下水均衡分析見(jiàn)表4。
圖4 2000年~2013年水源地開(kāi)采量與水位相關(guān)分析圖
從地下水補(bǔ)排成分和占比看,水源地主要補(bǔ)給源為上游和臨區(qū)含水層的側(cè)向流入量,占到補(bǔ)給量的75.2%,而排泄量中71.0%為人工開(kāi)采量。分析其近10年開(kāi)采量和地下水位變化過(guò)程,盡管近年地下水位有所下降,但是承壓水頂托造成的潛水位上升仍是明顯的,以至于水源地多年平均潛水蒸發(fā)量還有284×104m3/a。
通路分析是通過(guò)對(duì)選定的基因按照公共數(shù)據(jù)庫(kù)KEGG(https://www.genome.jp/kegg/)進(jìn)行分類,通過(guò)離散分布的顯著性分析,得到與實(shí)驗(yàn)?zāi)康挠酗@著相關(guān)的通路分類,本研究利用通路在線分析平臺(tái)Omicshare(http://www.omicshare. com)以P<0.5、FDR<0.05為參數(shù)獲得鉤藤散治療AD相關(guān)基因的通路富集信息,并使用Cytoscape-v3.6.1構(gòu)建靶點(diǎn)-通路(T-P)網(wǎng)絡(luò)圖。
3.2 地下水允許開(kāi)采量評(píng)價(jià)
3.2.1 動(dòng)態(tài)分析法
根據(jù)收集的水源地長(zhǎng)觀資料,將其有地下水水位觀測(cè)以來(lái)的開(kāi)采量與水位變化過(guò)程進(jìn)行相關(guān)分析,分析時(shí)分為三個(gè)時(shí)段,即1977年~2013年全時(shí)段,1990年~2013年段,2000~2013年段,對(duì)開(kāi)采量和水位關(guān)系的密切性進(jìn)行分析,如此分析亦是考慮各年代水源地及周邊水利工程建設(shè)對(duì)水源地可開(kāi)采量的影響。
從圖3可以看出,在80年代開(kāi)采量達(dá)到8 000×104m3/a時(shí),水源地水位最低下降至25 m左右,其后開(kāi)采量降低至90年代的平均2 500×104m3/a后,水位迅速回升,90年代以后,開(kāi)采量均值為4 050×104m3/a,水位均值為1.7 m。因此,從維持合理地下水水位的角度出發(fā),水源地開(kāi)采量應(yīng)該大于4 050×104m3/a。
從各階段水位和開(kāi)采量相關(guān)性分析結(jié)果看,2000年以后開(kāi)采量與水位的相關(guān)程度較高,這也符合2000年以來(lái)水源地和周邊水資源開(kāi)發(fā)利用和水利工程建設(shè)的實(shí)際,分析見(jiàn)圖4。
由2000~2013年開(kāi)采量與水位關(guān)系分析式,可推算出水源地水位控制在3 m左右時(shí),開(kāi)采量需達(dá)到5 355×104m3/a,考慮水源地開(kāi)采的水量在輸送和利用過(guò)程中,有555×104m3/a又回歸地下,因此實(shí)際開(kāi)采量為4 800×104m3/a。
3.2.2 典型流域可開(kāi)采量計(jì)算模型法
參照《新疆地下水資源》一書(shū)中,典型區(qū)域地下水資源與可開(kāi)采量評(píng)價(jià)章節(jié),對(duì)天山北麓阜康市三工河流域地下水資源可開(kāi)采量,提出利用地下水?dāng)?shù)值模型得出的地下水可開(kāi)采量計(jì)算方法:地下水可開(kāi)采量=穩(wěn)定(天然)側(cè)向補(bǔ)給量+Min[引入流域地表水總量17%,流域轉(zhuǎn)化補(bǔ)給量的38%],或者地下水可開(kāi)采量占流域補(bǔ)給量的59%。
參照該模型確定的天山北坡地下水開(kāi)發(fā)利用程度較高地區(qū)的可開(kāi)采量計(jì)算公式:
地下水可開(kāi)采量=穩(wěn)定(天然)側(cè)向補(bǔ)給量+Min[引入流域地表水總量17%,流域轉(zhuǎn)化補(bǔ)給量的38%]
可得,轉(zhuǎn)化量法可開(kāi)采量1=5 118+1 018×0.38=5 505×104m3/a;
引水量法可開(kāi)采量2=5 118+0×0.17=5 118×104m3/a;
典型流域系數(shù)法可開(kāi)采量3=6 145×0.59=3 626×104m3/a。
典型流域法確定評(píng)價(jià)區(qū)可開(kāi)采量過(guò)程,見(jiàn)表5。
表5 青格達(dá)湖水源地典型流域法可開(kāi)采量計(jì)算一覽表 104 m3/a
3.2.3 開(kāi)采系數(shù)法
依據(jù)《地下水超采區(qū)評(píng)價(jià)導(dǎo)則》(SL286-2003)和《新疆地下水超采區(qū)劃定工作技術(shù)細(xì)則》第4.3.2節(jié)技術(shù)要求(試行,新疆水利廳,2004年4月),青格達(dá)湖水源地可開(kāi)采系數(shù)取值范圍0.6~0.8,作為開(kāi)采多年的水源地本區(qū)取值0.8,扣除重復(fù)計(jì)算量的地下水補(bǔ)給量為6 145×104m3/a,則有青格達(dá)湖水源地可開(kāi)采量=6 145×0.8=4 916×104m3/a。
3.2.4 地下水均衡法
對(duì)青格達(dá)湖水源地地下水均衡計(jì)算表進(jìn)行分析,見(jiàn)表6。在多年平均開(kāi)采量4 796×104m3/a的狀況下,分區(qū)仍有284×104m3/a的潛水無(wú)效蒸發(fā)量,潛水位的過(guò)高,造成區(qū)內(nèi)中、北部地帶土壤次生鹽漬化嚴(yán)重,居民房屋受損。因此,本區(qū)應(yīng)優(yōu)化開(kāi)采布局,將裸地潛水無(wú)效蒸發(fā)量奪取,其可開(kāi)采量應(yīng)為4 796+284+53=5 133×104m3/a。 綜合以上分析評(píng)價(jià),青格達(dá)湖水源地除數(shù)值模型外的其它四種分析方法評(píng)價(jià),其可開(kāi)采量評(píng)價(jià)結(jié)果介于3 629~5 505×104m3/a之間,見(jiàn)表7。鑒于本次勘察區(qū)為青格達(dá)湖水源地,不是一個(gè)完整流域,而是對(duì)已建成水源地的可開(kāi)采量評(píng)價(jià),因此推薦本區(qū)可開(kāi)采量采用地下水長(zhǎng)觀資料推算的結(jié)果,即青格達(dá)湖水源地地下水可開(kāi)采量為5 350×104m3/a。
表6 青格達(dá)湖水源地地下水均衡分析表 104 m3/a
表7 水源地地下水允許開(kāi)采量評(píng)價(jià)結(jié)果一覽表 104 m3/a
4.1 結(jié)論
通過(guò)水源地地下水資源評(píng)價(jià),水源地地下水可開(kāi)采量為5 350×104m3/a。根據(jù)水源地第三、四層承壓含水層地下水水質(zhì)檢測(cè)成果,該層地下水礦化度小于250 mg/L,pH值8.0~8.3,總硬度小于130 mg/L,氟化物含量小于0.3 mg/L,其它有毒有害物含量均低于《生活飲用水衛(wèi)生標(biāo)準(zhǔn)》,地下水水質(zhì)完全適宜作為城市供水水源。
根據(jù)本次工作所完成的實(shí)物工作量、技術(shù)手段、工作精度以及技術(shù)評(píng)價(jià)采用的各項(xiàng)資料,評(píng)價(jià)結(jié)果完全符合詳勘階段要求,允許開(kāi)采量評(píng)價(jià)成果精度達(dá)到B級(jí)。
4.2 建議
地下水在五家渠市城市供水、城鎮(zhèn)入畜飲水、農(nóng)田灌溉和維系良好生態(tài)與環(huán)境等方面具有十分重要的作用,相關(guān)單位應(yīng)科學(xué)合理地開(kāi)發(fā)利用與保護(hù)地下水資源,對(duì)青格達(dá)湖水源地而言,應(yīng)特別注意以下事項(xiàng)。
(1)水源地應(yīng)按設(shè)計(jì)的允許開(kāi)采量分層開(kāi)采地下水;
(2)在青格達(dá)湖水源地范圍應(yīng)嚴(yán)防人類活動(dòng)對(duì)地下水水質(zhì)造成污染;
(3)建設(shè)地下水水位、水量、水質(zhì)、水溫監(jiān)測(cè)站,構(gòu)建水源地地下水資源保護(hù)管理和預(yù)警信息系統(tǒng);
(4)水源地范圍開(kāi)采井全部安裝智能IC卡設(shè)備,控制單井開(kāi)采量;
(5)加強(qiáng)水資源保護(hù)的法律、法規(guī)宣傳、貫徹、執(zhí)行,實(shí)施水源地環(huán)境保護(hù)的工程與非工程措施。
2016-10-17
丁國(guó)梁(1966-),男,新疆昌吉人,高級(jí)工程師,主要從事水資源勘察與保護(hù)工作。
P641.8
A
1004-1184(2017)01-0044-05