地下水水源地选择
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浅谈冻土区傍河水源地选择某金矿位于巴颜喀拉山北坡,已探明金金属量达83.48t。
为解决该矿的供水水源问题,要求以该矿选址为中心,在方圆50公里范围内,寻找满足其新水用量7489m3/d的水源地。
区域上因多年冻土层的广泛分布,使地下水资源较为匮乏[1,2]。
在紧靠常年性河流旁侧建立的地下水水源地称为傍河地下水水源地,是在很多水资源紧缺地区具有开发潜力的水源地,一般情况下其供水的水量和水质都可得到保证[3]。
1 研究区概况研究区地处中纬度高海拔区,地面标高4280--5022m,多年平均降水量444.0mm,多集中于6-9月,占全年降水量的85%以上,平均气温-3.9℃,属高寒草原半干旱气候。
区内出露的地层主要有:1)二叠系马尔争组(P2m),分布面积较小,主要以角砾状灰岩、生物碎屑岩灰岩为主;2)三叠系巴颜喀拉山群昌马河组(T1-2C),为区内主要地层,占区内出露所有基岩面积的80%,岩性以长石砂岩、石英砂岩、泥钙质板岩为主;3)第四系,广泛分布于山前倾斜平原、河流冲洪积平原的上部及现代河床及漫滩上,岩性主要为砂卵砾石,局部夹不稳定的粗砂及粉砂透镜。
2 冻土区水文地质条件区域地下水受气候、地形地貌等影响,多年冻土层广泛分布,顶板埋深为3.10m,底板埋深为20.85m,平均厚度为17.75m,地下水以固态形式赋存于松散岩类孔隙或基岩裂隙中,为稳定的相对隔水层。
根据地下水的赋存条件、水理性质及水力特征,将本区地下水划分为冻结层上水及冻结层下水。
2.1冻结层上水特征冻结层上水可分为松散岩类冻结层上水和基岩类冻结层上水两类。
松散岩类冻结层上水在河流沟谷两侧冲(洪)积层分布;含水层主要为第四系残坡积层、冲(洪)积层及冰水堆积物,结构松散,分选性、磨圆度一般;含水层受季节性融化层制约,表现为含水层厚度薄,埋藏浅,主要依赖大气降水和冰雪融水的入渗补给;受蒸发、气温等因素影响,致使地下水位、相态不稳定,水量随季节性变化较大。
地下水开采工程中的水源选择地下水是一种重要的自然资源,广泛应用于工农业生产和生活用水。
在地下水开采工程中,如何选择合适的水源是一个重要的决策。
本文将从水源的选择因素、不同水源的特点以及如何选择合适的水源等方面展开论述。
一、水源选择的因素在地下水开采工程中,水源的选择受到多种因素的影响。
首先,地下水资源的分布情况是选择水源的重要依据之一。
地下水的分布是不均匀的,有些地区地下水丰富,而有些地区地下水稀缺。
因此,选择水源需要考虑地下水资源的丰度和可靠性。
其次,地下水的水质也是选择水源的重要因素之一。
地下水的水质直接关系到人们的健康和生产的质量。
因此,选择水源需要对地下水的水质进行充分的调查和评估,确保所选择的水源符合相关的水质标准。
另外,地下水的储量和补给能力也是选择水源的考虑因素。
地下水的储量和补给能力直接关系到地下水开采工程的可持续发展。
选择水源时,需要综合考虑地下水的储量和补给能力,避免出现水源枯竭或补给不足的情况。
二、不同水源的特点地下水开采工程中常用的水源主要有地下河水、含水层水和干支流水等。
这些水源具有各自的特点,下面将逐一进行分析。
地下河水是指由地下河道中的水体组成的地下水。
地下河水的特点是含水量大、水质优良、水源稳定等。
选择地下河水作为水源时,需要进行地下河道的勘察和开采工程的规划设计,以确保地下河水的充分利用。
含水层水是指孔隙或裂隙中储存的地下水。
含水层水的特点是储量大、补给能力强、水质良好等。
选择含水层水作为水源时,需要考虑地下水的补给渠道和数量,以保证水源供应的稳定和充足。
干支流水是指地下河流或河道干流与附近的小支流之间的水体。
干支流水的特点是含水量适中、补给渠道多样、水源可靠等。
选择干支流水作为水源时,需要对地下河流或河道干流以及附近的小支流进行调查和评估,以保证水源的质量和供应的稳定。
三、选择合适的水源在地下水开采工程中,选择合适的水源是确保水源供应稳定和水质优良的关键。
选择合适的水源应综合考虑以上所述的因素和不同水源的特点。
农田灌溉中的水源选择与灌溉方式分析在农田灌溉中,水源的选择和灌溉方式是农民和农业专家们需要仔细考虑和权衡的重要问题。
合理的水源选择和灌溉方式不仅可以提高农田的产量和质量,还可以节约水资源并减少对环境的影响。
本文将就这一话题进行深入研究和分析。
一、水源选择农田灌溉的水源有多种选择,包括地下水、河流水和雨水等。
选择合适的水源对于农田灌溉的稳定性和持续性非常关键。
首先,地下水是农田灌溉中常用的水源之一。
地下水资源广泛分布,并且通常具有稳定的水质和水量。
在地下水位较高的地区,可以采用井灌的方式将地下水引入农田进行灌溉。
而在地下水位较低的地区,可以选择打井抽水或者引用地表水与地下水进行混合灌溉。
地下水的使用不仅可以减少对地表水资源的依赖,还可以避免受到降雨情况的限制。
其次,河流水也是常见的农田灌溉水源。
河流水通常流量大且稳定,是一种理想的灌溉水源。
农民可以利用泵站将河流水抽取到农田进行灌溉。
然而,河流水的利用也存在一些问题,比如水质的污染和河流水位的变化等。
因此,在选择河流水作为农田灌溉水源时,需要考虑水质监测和灌溉系统的自动调节能力,以确保灌溉水质和水量的稳定性。
最后,雨水也可以作为农田灌溉的一种水源。
通过收集和储存雨水,可以在农田没有其他水源供应的情况下进行灌溉。
雨水的使用具有显著的节水效果,可以减少对地下水和河流水的需求。
但是,雨水资源的不确定性和不均匀性需要仔细考虑。
在选择雨水作为农田灌溉水源时,需要合理设置雨水收集系统和储水设施,以应对干旱和降雨偏少的情况。
二、灌溉方式分析在农田灌溉中,灌溉方式的选择直接影响到水资源的利用效率和农田的产量。
不同的农作物和土壤条件可能需要不同的灌溉方式。
首先,表面灌溉是一种常见的灌溉方式。
通过灌溉渠道或者喷水装置将水洒在农田表面,以满足农作物对水分的需求。
表面灌溉简单易行,适用于较大面积的农田。
然而,由于水在农田表面的流失和蒸发,表面灌溉的水利用率较低。
同时,由于水在土壤中的过度积聚,可能会导致土壤盐碱化和农作物的根系窒息。
第7章地下水取水工程7.1 地表水取水工程概述7.1.1地下水水源地的选择水源地的选择,对于大中型集中供水,关键是确定取水地段的位置与范围;对于小型分散供水而言,则是确定水井的井位。
它不仅关系到水源地建设的投资,而且关系到是否能保证水源地长期经济、安全地运转和避免产生各种不良环境地质作用。
水源地选择是在地下水勘察基础上,由有关部门批准后确定的。
7.1.1.1集中式供水水源地的选择进行水源地选择,首先考虑的是能否满足需水量的要求,其次是它的地质环境与利用条件。
1.水源地的水文地质条件取水地段含水层的富水性与补给条件,是地下水水源地的首选条件。
因此,应尽可能选择在含水层层数多、厚度大、渗透性强、分布广的地段上取水。
如选择冲洪积扇中、上游的砂砾石带和轴部、河流的冲积阶地和高漫滩、冲积平原的古河床、厚度较大的层状与似层状裂隙和岩溶含水层、规模较大的断裂及其他脉状基岩含水带。
在此基础上,应进一步考虑其补给条件。
取水地段应有较好的汇水条件,应是可以最大限度拦截区域地下径流的地段;或接近补给水源和地下水的排泄区;应是能充分夺取各种补给量的地段。
例如在松散岩层分布区,水源地尽量靠近与地下水有密切联系的河流岸边;在基岩地区,应选择在集水条件最好的背斜倾没端、浅埋向斜的核部、区域性阻水界面迎水一侧;在岩溶地区,最好选择在区域地下径流的主要径流带的下游,或靠近排泄区附近。
2.水源地的地质环境在选择水源地时,要从区域水资源综合平衡观点出发,尽量避免出现新旧水源地之间、工业和农业用水之间、供水与矿山排水之间的矛盾。
也就是说,新建水源地应远离原有的取水或排水点,减少互相干扰。
为保证地下水的水质,水源地应远离污染源,选择在远离城市或工矿排污区的上游;应远离已污染(或天然水质不良)的地表水体或含水层的地段;避开易于使水井淤塞、涌砂或水质长期混浊的流砂层或岩溶充填带;在滨海地区,应考虑海水入侵对水质的不良影响;为减少垂向污水渗入的可能性,最好选择在含水层上部有稳定隔水层分布的地段。