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綏化海倫市制葯水處理系統

發布時間:2021-05-16 10:21:15

㈠ 海倫龍王送水電話

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㈡ 東北松嫩平原地下水系統邊界

一、地下水系統邊界類型

松嫩平原一級地下水系統主要受宏觀地貌控制,地下水流自盆地周邊分水嶺向低平原控制水系基準面徑流,最後通過松花江幹流河水及河谷潛水排出區外。系統邊界,東、西、北分別以張廣才嶺及長白山丘陵山地、大興安嶺、小興安嶺分水嶺為界,南部邊界為松遼分水嶺。基本上都是零流量邊界。

松嫩平原二級地下水系統邊界,所有一級地下水系統的邊界都構成了二級地下水系統邊界,二級地下水系統最重要的邊界類型是平原內的嫩江、松花江、第二松花江一級流域地下分水嶺,基本都是零流量邊界;有些邊界在開采影響下,可形成補給或排泄邊界。嫩江流域二級地下水系統,該系統東部邊界為烏裕爾河、嫩江與呼蘭河分水嶺及第二松花江與嫩江分水嶺;西、北和東北邊界與大、小興安嶺基岩接觸部分為弱透水或隔水邊界;在河流出山口處的河谷地段為補給邊界,山區地下水通過地下潛流補給該系統地下水;南部邊界為松遼分水嶺,為零流量邊界。第二松花江二級地下水系統,西界南段是東遼河地下分水嶺,北段是嫩江和第二松花江在淺丘狀砂礫石台地上的分水嶺。東南邊界是長白山地基岩與出山河谷,基岩為隔水或弱透水邊界,河谷為中等透水補給邊界。東北部以第二松花江和拉林河地下分水嶺為界,該邊界為靜態可變邊界,受相鄰兩個系統水位變化和開采影響,可轉化為補給或排泄邊界。松花江幹流二級地下水系統,東以張廣才嶺及長白山丘陵山地為界;北以小興安嶺基岩為界,基岩屬隔水或弱透水邊界;西邊界為呼蘭河與烏裕爾河、松花江與嫩江與分水嶺;南邊界拉林河與第二松花江地下分水嶺。

松嫩平原三級地下水系統邊界,所有二級地下水系統的邊界都構成了三級地下水系統邊界,三級地下水系統最主要的邊界類型是嫩江、松花江、第二松花江一級流域內次級流域地下分水嶺,大部分是零流量邊界;有些邊界在開采影響下,可形成補給或排泄邊界。另外一個顯著特點是嫩江、松花江幹流基本上是三級地下水系統的排泄邊界。如雅魯河、阿倫河、諾敏河三級地下水系統分布於山前傾斜平原的北部,由雅魯河、阿倫河、諾敏河沖洪積扇相連構成。西側是大興安嶺山區基岩和山區河流出口,基岩為隔水或弱透水邊界,河流出山口形成的沖洪積扇與河谷為強補給邊界。東部邊界為嫩江,是地下水的排泄邊界。南側邊界是綽爾河與雅魯河之間的地下分水嶺。呼蘭河、通肯河三級地下水系統分布於海倫、綏化地區,西部邊界為嫩江與呼蘭河地下分水嶺,屬零流量邊界。東部含水層系統與小興安嶺山區基岩相接觸,大部分屬於隔水或弱透水邊界,山區河流為側向補給邊界。南部邊界為松花江幹流,是地下水排泄邊界。

松嫩平原四級地下水系統邊界,所有三級地下水系統的邊界都構成了三級地下水系統邊界,由於四級地下水系統主要是在三級系統內區分山區和平原區地下水補徑排條件和含水層結構岩性的差異,因此四級地下水系統最主要的邊界類型是岩相界線。如呼蘭河、通肯河三級地下水系統以山區平原區分界劃分為呼蘭河、通肯河上游(山區)四級地下水系統和呼蘭河、通肯河中下游(平原區)四級地下水系統。

二、松嫩平原地下水系統邊界主要特點

1)嫩江中下游、松花江幹流、第二松花江中下游與地下水水力聯系十分密切,是松嫩平原區域地下水的排泄通道,三大水系中下游形成不同級別地下水系統的排泄邊界。

2)松嫩平原地下水系統受地貌和地表水系控制非常明顯,地下水系統邊界基本都為不同級別流域的分水嶺。

3)受地貌和水系控制的地下水流系統是松嫩平原地下水系統劃分的主要依據,以區域水流系統劃分的邊界(一級、二級)主要為平原周邊山區分水嶺和嫩江、松花江、第二松花江等流域之間的地表、地下分水嶺;以中間性流動系統劃分的邊界(三級)主要為二級系統內嫩江、松花江、第二松花江等水系支流(次一級地表流域)分水嶺;以局部流動系統劃分的邊界(四級)主要是三級系統內次一級地表水系流域山區與平原區的分界。

4)淺層地下水系統垂向邊界變化很大。上邊界,主要為西部山前平原、中部低平原和東部高平原不同岩性、不同厚度的包氣帶。下邊界在西部山前平原單層結構區為第四系含水層的隔水底板,屬於隔水邊界;中部低平原多層結構區為第四系孔隙承壓水的頂板的亞粘土層,分布厚度穩定,天然狀態下是隔水邊界,該層承壓水是人工開採的主要目的層,幾十萬眼大小不同的水井大大溝通了潛水與承壓水的水力聯系。東北高平原,淺層水系統下邊界為承壓水頂板黃土狀土層,分布不連續,厚度小,天然狀態下屬於弱透水邊界。

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㈣ 地下水水位預報

地下水位預報是將規劃的地下水開采量和預測的地下水源匯項水量加入經過識別和檢驗的數值模型,通過數值模型的運算得到未來某一時刻的地下水位空間變化特徵,即利用數值模型預測出預報年份的地下水位變化。由於模型精度有限,水位預測結果僅作為未來地下水位變化的一種趨勢。

一、預報方案的確定

根據預測的2010年和2020年需水量開采地下水進行水位預報。根據現狀開采量和預測的2010年和2020年的需水量,計算得到從2004年到2010年的全區用水量年增長率為6.07%,從2010年到2020年增長率為2.64%,地下水的開采量按相應的比例增加。各地下水系統預測開采量見表7—6。

表7—6 預測地下水開采量一覽表

二、地下水位預報的條件及源匯項的確定

(一)地下水位預報的初始條件和預報時段

以2004年10月(枯水末期)的潛水、承壓水等水位線圖作為地下水位預報的初始流場。根據國民經濟發展的遠景規劃,地下水位預報期限近期為5 a,即2005~2010年;遠期為15 a,即2010~2020年的水位。

(二)地下水位預報的邊界條件

對於潛水含水層邊界和承壓含水層邊界,選取具有長期水位動態觀測資料的結點井,按地下水位與年降水量的相關方程或地下水位隨時間(年際)變化的回歸方程進行預報時段內各年份水位值預測,其相關系數均在0.75以上。水位預測邊界結點井之間的節點預測年份水位值,則按插值方法確定。

(三)預報時段內各種源匯項水量的預測與處理

潛水和承壓水水位預報時段內的源匯項量,按多年平均值在各月內的分配進入模型,開采量按前述的預報方案分別給定分區、分層的數量值。

三、地下水位預報結果分析

在保證現狀開采量的情況下,將每個井群的開采量每年按6.07%(2010年前)和2.64%(2010年以後)的比率幅度增加,到2010年地下水開采量達到79.3429×108m3,2020年達到100.2953× 108m3,基本達到可開采量的水平。水位預測結果見圖7—30至圖7—33。

隨著開采量的增加,全區潛水位普遍緩慢下降,2010年以前潛水水位下降幅度一般小於3 m,沒有出現潛水含水層被疏干現象;到2020年潛水和承壓水流場的整體形態和地下水流均不同程度地發生了變化,在個別地區出現了較大的水位降深,地下水位下降幅度一般在3~6 m,局部可達到6~10 m,其中榆樹市東部、鐵力、海倫等黃土台地區因含水層厚度小,出現局部疏干現象。

第四系承壓水水位整體變化較大,水位下降幅度各地不一,低平原區承壓水位下降幅度不大,多數小於3 m,長嶺一帶、扶余松拉河間地塊、哈爾濱、綏化、鐵力等承壓水盆地的承壓水位下降幅度較大,一般在3~6 m,局部大於6 rn,主要城鎮開采量較大的地段出現地下水位下降漏斗。

按照預測的需水量開采地下水,應注意在開采強度大的地區潛水開采井的合理布局,防止潛水位下降幅度過大,將潛水位埋深控制在某一個合理的范疇。這樣既可以減少潛水的蒸發量,又可以減輕土壤鹽漬化,並且能夠保障生態需水。潛水位下降過大,會導致地表植被生長受到影響,或導致地表土壤沙化加重。第四系承壓水位出現呈整體下降的趨勢,說明承壓含水層的水量均衡處於負均衡狀態,因此應對該地區承壓水進行合理規劃,加強管理。

綜上所述,到2020年地下水開采量基本達到地下水可開采資源,比較符合區內地下水開發利用實際情況,並沒有導致地下水水位的大規模持續下降,因此可以作為本區地下水的開采方案。

圖7—30 2010年潛水水位預測圖

圖7—31 2020年潛水水位預測圖

圖7—32 2010年第四系承壓水水位預測圖

圖7—33 2020年第四系承壓水水位預測圖

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