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水源地供水水文地质勘察情况与结果探究

时间:2019-01-22 10:58作者:曼切
本文导读:这是一篇关于水源地供水水文地质勘察情况与结果探究的文章,本文通过研究小龚庄水源地供水水文地质勘察分析方法发现, 对其进行研究, 能够大大提升小龚庄水源地供水水文地质勘察分析质量, 同时还能够对小龚庄水源地供水水文地质展开全面了解。

  摘    要: 小龚庄水源地是该区域主要的供水地区, 因此其供水水质质量, 直接决定着该区域整体水资源的供应质量, 因此需要对小龚庄水源地供水水文地质展开检测。基于此, 本文将首先介绍小龚庄水源地自然地理概况。其次, 分析小龚庄水源地供水水文地质勘察情况, 其中主要包括地下水综合条件、地下水水位情况以及地下水化学特征。最后, 研究小龚庄水源地供水水文地质勘察结果分析, 其中主要包括小龚庄水源地供水水环境分析、小龚庄水源地供水地质环境分析、小龚庄水源地供水地下水分析三方面内容。

  关键词: 小龚庄水源地; 水文地质; 勘察分析;

  前言

  随着时代的发展, 人们对水质量的要求逐渐提升, 为了保证水资源的供给质量, 需要对水资源供应地的水文地质展开勘察, 并分析勘察结果, 这种方式能够大大提升水资源的供给质量。本文将重点研究小龚庄水源地供水水文地质的勘察分析情况, 对小龚庄水源地供水展开全面了解, 最终达到提升小龚庄水源地供水水文地质的目的。

水源地供水水文地质勘察情况与结果探究

  1 小龚庄水源地自然地理概况

  在对小龚庄水源地地理位置展开介绍的过程中, 本文将从以下几个方面展开: (1) 小龚庄水源地的地理位置, 小龚庄水源地位于枣庄台儿庄, 从涛沟河的西部直到虎提山以及库山一代。交通便利, 小龚庄水源地区域内包括多条高速车道, 并与交通主干线相互连接。 (2) 小龚庄水源地的地形, 小龚庄水源地的总体地形从东向西倾斜, 西部的库山的标高为191.9m, 属于小龚庄水源地中最高点, 台儿庄的东南一点, 标高为26m左右, 是小龚庄水源地区域中的最低点, 在小龚庄水源地地面标高中, 通常情况下为28~29m之间。 (3) 小龚庄水源地的地貌, 小龚庄水源地的整体地貌呈现南高北低的形态, 小龚庄水源地的南部长期受到风化和腐蚀, 小龚庄水源地的北部地势平缓, 河道相互交织, 因此堆积物会对河道展开不断的冲蚀。目前, 小龚庄水源地中的整体地貌可以分为丘陵、山间平原以及山前平原等几种类型。 (4) 气象, 小龚庄水源地属于温暖带, 主要气候以半湿润大陆性气候为主, 春天和冬天较为干冷, 夏季和秋季湿润多雨, 光照亮较高平, 四季分明。 (5) 水文, 小龚庄水源地属于淮河流域, 河道纵横交错, 主要包括韩庄运河、伊家河等, 水资源较为丰富, 图1为小龚庄水源地地貌图。

  图1 小龚庄水源地地貌图
图1 小龚庄水源地地貌图

  2 小龚庄水源地供水水文地质勘察情况

  2.1 地下水综合条件

  在对小龚庄水源地地下水综合情况进行研究的过程中, 主要从以下几个方面展开研究: (1) 地下水补给情况, 地下孔隙水补给是主要补给模式, 在此过程中, 大气中的降水渗透到地下, 地下水向侧向径流, 小龚庄水源地中的南部以及北部的地势较高, 因此, 由于地形的影响, 孔隙水从地势南部以及北部, 向中间地区流动, 经过台儿庄地区。 (2) 小龚庄水源地地下水的排泄, 在此过程中, 地下水的排泄主要利用侧向径流、人工开采以及垂向越流、潜水蒸发等方式展开。其中, 侧向径流为主要方式, 其次为人工开采。 (3) 小龚庄水源地地下水的径流, 由于小龚庄水源地地形条件以及地质条件的影响, 小龚庄水源地中的径流条件存在一定的差异性, 在小龚庄水源地的南部, 径流方向与地形的方向一致, 从南向北六区, 在小龚庄水源地北部, 整体的径流条件较差, 主要从北向南展开径流。从涧头集到小龚庄南再到台儿庄, 是小龚庄水源地地区的低水位部分, 同时也是岩溶主径流的主要路径, 整体径流质量较好[1], 图2为小龚庄水源地地表水分布图。

  图2 小龚庄水源地地表水分布图
图2 小龚庄水源地地表水分布图

  2.2 地下水水位情况

  小龚庄水源地地下水水位动态特征主要包括以下几方面内容: (1) 孔隙水位的变化, 由于小龚庄水源地中的孔隙水为潜水, 因此地下水水位的变化情况与降水量的关系较为密切, 通常情况下, 大气中的降水量高, 则小龚庄水源地地下水位就较高, 降水量少, 则小龚庄水源地中的地下水位就较低, 由此可以看出, 小龚庄水源地中地下水位的变化呈现季节性取值。通常情况下, 雨季来临之前, 小龚庄水源地地下水水位最低, 雨季过程中, 地下水位处于上升阶段, 直到雨季结束。雨季结束的平缓期, 地下水位逐渐降低, 直到第二年的雨季来临, 水位在一年过程中的最大变化幅度在4~6m左右。 (2) 岩溶水位的变化, 岩溶水位的变化情况与孔隙水位的变化情况较为相似, 与大气降水之间的联系较为紧密, 尤其是在基岩裸露的区域。在年初, 地下水位逐渐下降, 进而出现最低值, 雨季来临, 水位上升, 达到最高值之后下降, 逐渐循环。例如, 在台儿庄区域, 地下水位变化与降水量之间的关联性与其他区域相比, 存在一定的差距, 但是整体上的变化规律相互一致。导致这种现象出现的主要原因就是, 补给源与径流路径存在一定差别, 这种差别会导致其与降水量关联性之间出现差别[2]。

  2.3 地下水化学特征

  在小龚庄水源地中, 地表水、孔隙水以及岩溶水之间的联系较为密切, 尤其是其中化学组分。地表水形成的影响因素包括汇流途径、途经区域以及来源方式等, 导致最终水质存在一定的差距。因此地表水中的运河, 由于途径的区域较长, 加上人们活动对其的影响, 最终的水资源质量较差, pH值在8.3左右, 矿化度为933.29mg/L, 而小龚庄水源地的涛沟河, 由于其发源地在山前, 途径的区域较短, 人们活动对其的影响也较小, 因此整体水资源的质量较好, pH值为7.5, 矿化度为495.17mg/L。

  3 小龚庄水源地供水水文地质勘察结果分析

  3.1 小龚庄水源地供水水环境分析

  小龚庄水源地的供水环境主要包括地表水环境以及地下水环境, 本文将重点对以上两方面内容展开重点研究。在对地表水勘察结果展开分析的过程中, 我国《地表水环境质量标准》中明确规定的地表水的评价方法。在此过程中可以将其分为五种类型, 分别为适用于国家自然保护区、适用于集中生活饮用水一级保护区、适用于集中饮用水二级保护区、适用于工业用水、适用于农业用五方面内容。针对以上五种类型, 在对其展开分析评价的过程中, 可以根据相应的标准展开。

  小龚庄水源地地下水分析, 例如, 在对小龚庄水源地地下水孔隙水环境质量展开分析的过程中, 需要先确定评价指标, 例如pH值等, 评价指标需要与小龚庄水源地地下水具备紧密的联系, 只有这样才能保证最终小龚庄水源地地下水分析的准确性。在分析小龚庄水源地地下水的过程中, 在取样点采取样本, 对样本展开计算和评价, 通过分析能够发现, 小龚庄水源地的大部分地区水质较好, 但是在台儿庄地区, 水质较差, 该地区水资源中的NO3-离子超标, 导致这种情况出现的主要原因可能是人们生活用水对其的影响。

  3.2 小龚庄水源地供水地质环境分析

  小龚庄水源地第四系岩性主要为粉质粘土, 夹有数层细砂, 由于自身地质结构的影响, 孔隙水与岩溶水之间的连接性较强。运河附近, 第四系厚度在16~18m左右, 涧头集镇的第四系厚度在16m左右, 韩庄运河的河床深度在6m左右, 由于其中含有钙质结核, 因此整个地质中的透水性较强。在预测岩溶塌陷的过程中, 小龚庄水源地第四系的厚度在28~30m之间, 灰岩深度在100m左右, 水源运行之后, 水位变化不会造成其出现灰岩塌陷的情况。在灰岩埋藏深度为30m左右的地区, 地下水会对灰岩顶板产生一定的影响, 进而导致其出现岩溶塌陷的情况[3]。

  3.3 小龚庄水源地供水地下水分析

  根据上文对小龚庄水源地地下水的勘察发现, 要想对水资源展开长期有效的开发, 最重要一点就是根据地下水的整体情况出发, 对水资源展开综合利用, 这种方式能够在保护水资源的同时, 促进当地水资源的良性循环。例如, 在实际开采的过程中, 在允许开采的范围之内进行开采, 避免出现超量开采的情况。在水资源开采地区周围, 建立引用水资源保护区, 对水资源展开安全有效的管理, 这种方式能够避免在水资源开采过程中, 出现地下水污染的情况。由此可以看出, 在对小龚庄水源地水文地质展开勘探分析的过程中, 需要从各个方面对小龚庄水源地水文地质情况展开研究, 保证勘探分析的全面性。

  4 结论

  综上所述, 随着人们对小龚庄水源地供水水文地质的关注程度逐渐提升, 如何对小龚庄水源地供水水文地质展开有效勘察, 成为有关人员关注的重点问题。本文通过研究小龚庄水源地供水水文地质勘察分析方法发现, 对其进行研究, 能够大大提升小龚庄水源地供水水文地质勘察分析质量, 同时还能够对小龚庄水源地供水水文地质展开全面了解。由此可以看出, 对小龚庄水源地供水水文地质展开勘察分析, 能够为今后小龚庄水源地供水水文地质勘察的发展奠定基础。

  参考文献:

  [1]王亚明.水文地质测绘在云南播卡金矿矿区供水水文地质勘察中的应用[J].地下水, 2018, 40 (01) :152~154.
  [2]阳自奎.云南省弥渡金宝山地区供水水文地质特征与水质评价研究[J].世界有色金属, 2017 (03) :84~85.
  [3]张新虎, 王世宇, 牛洪斌, 丁宏伟, 刘建宏, 贾志磊.甘肃省地矿局六十年地质工作综述——纪念甘肃省地矿局建局60周年[J].甘肃地质, 2016, 25 (03) :1~12.

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