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[摘 要]论文以某开发区水源地为例,通过环境地质调查,选取观测点进行抽水试验等手段,在综合分析研究基础上,基本查明了水源地附近现状地质灾害与水源地供水的关系,并提出合理建议,为今后水源地附近环境地质灾害研究工作提供依据.
[关 键 词]地质灾害;水源地;水文地质
中图分类号:X321文献标识码:A文章编号:1009-914X(2014)47-0360-01
引言
随着我国经济建设和城镇化的快速发展,为了保障城镇居民的生活用水问题,集中供水水源地等基础设施建设的速度、规模也逐渐加快,各种工程遍布全国.水源地合理使用可以保障民生,但过度开采水源地的地下水也会使水源地诱发各种地质灾害,影响附近居民的正常生产和生活[1].
1.问题提出
为了查明该地区水位下降、塘干、民房开裂甚至坍塌等地质灾害是否与水源地取水有关,我们对该水源地周围5km2范围内的环境地质条件,特别是地下水的分布、埋藏与出露情况进行了调查,并在水源地周边的鱼塘、开裂坍塌建筑物附近布置了12个观测点(含井、钻孔、地表水体),利用水源地水源井进行抽水试验,对周围12个点进行连续系统的观测,以查明水源地附近现状地质灾害与水源地供水的关系[2].
2.地质环境条件
2.1气象水文
本区为亚热带湿润气候区,年平均降雨量1378mm,最大年降雨量2105mm,最小年降雨量887.4mm.年内雨旱季节分明,一般5~9月为雨季,月降雨量一般在150mm以上,10~4月为旱季,月降雨量一般在50mm以内.年平均蒸发量1519mm;年平均气温21.8℃.
区内有一条河流流经本区,河流汇水面积1000km2,在该河上游建有三个大型水库,其中2个水库总库容在5亿方以上.该河流流量完全受水库排放水控制,以上水库均用于农业灌溉,研究区均处于库自流引水灌区之内.
2.2地形地貌
研究区主要为丘陵地形,由侏罗系和老第三系红色砂岩、泥岩构成,标高一般不超过200m,山包多呈馒头状,山坡较缓.河流两岸形成的冲积阶地,阶地宽度100~400m,阶地标高74.5m左右.丘陵区缓坡一般被开辟为耕地,为旱地作物区.丘陵区的谷地及河流冲积阶地一般被辟为水田,靠谷地中溪水灌溉或为水库的引水灌区.
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2.3地层岩性
下二迭统茅口阶(P1m):在河谷或丘陵区山坡有零星状的露头,岩性为灰色、灰白色厚层石灰岩,中粒或细粒结构,是岩溶承压含水层的主体层位.
下侏罗统汪门组(J1w):在那马附近丘陵区广泛分布,岩性为紫红色、褐红色泥质或钙质粉砂岩夹有泥岩.它直接沉积在下二迭统茅口阶灰岩的古剥蚀面上,因而其底部常常有钙质砾岩,其砾石成分主要是石灰岩,其砾径大小差异很大,一般2cm~10cm.
新近系邕宁群(E1-2):分布于本区西北部丘陵区,岩性为棕红色泥岩和泥质粉砂岩,局部有泥质胶结的砾岩,砾石成分以砂岩、硅质岩为主,砾径0.5~2.0cm.
第四系(Q):冲积阶地地区其表层为松散~稍密的粉土,局部还有硬塑状粉质粘土;下部为砂砾石层,砾石含量不同地段其差异较大,一般10~60%之间,砾石成分以石英砂岩、硅质岩为主,砂质充填.北部丘陵区一般都有残坡积物分布,为粉质粘土层、砂砾石层和含砾粉质粘土.
2.4水文地质条件
本区主要含水层为埋藏于侏罗系、老第三系红色砂
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3水源地使用和本次工作情况
3.1水源地使用情况
由于开发区生活与生产用水逐年增长,那水源地开采量也随之增大,根据不同季节开采量与地下水的位降深,我们把一年分成四个阶段:第一段:1~2月,日平均开采量28230m3/d,日最大水位降深平均值3.61m;第二段:3~5月,日平均开采量35431m3/d,日最大水位降深平均值4.50m;第三段:6~9月,日平均开采量36797m3/d,日最大水位降深平均值4.19m;第四段:10~12月,日平均开采量36356m3/d,日最大水位降深平均值4.34m;由以上数字很容易看出:每年开采量最小的时段是冬季,开采量最大的时段是天气炎热的6~9月.
3.2本次工作
为了准确查明水厂开采地下水对环境的影响,根据当地村民反映的影响范围,并结合对水文地质条件可能的影响,共布置了12个观测点,进行了群孔抽水试验.考虑到水厂正常开采量有大小不同的变化,抽水试验的最大抽水量要略大于实际开采量,试验的连续抽水时间也大于平时开采的连续抽水时间.本次群孔抽水延续5d,抽水机降深4.43m,观测点降深1.02~0.06m.根据各观测点水位降深值,认为本次布置的12个观测点均在水源地影响范围内.
4地质灾害现状水源地关系分析
根据钻孔资料:该地区深处都属于透水性极弱的红色砂岩、砾岩和泥质岩,其上部残坡积砂砾石、含砾粉质粘土层虽然含有孔隙水,其补给来源主要是大气降水、地表水,因含水层底部为红色砂岩、砾岩和泥质岩,基本隔断了上部孔隙含水层同下部岩溶含水层之间的水力联系,而水源井是抽取深埋地下的岩溶水,我们抽水试验连续抽水5d,对极弱透水层之上的孔隙含水层未见明显影响,停止抽水后附近泉水很快开始有水涌出,说明岩溶水资源充裕,降落漏斗内水位恢复很快.钻孔在6.5m处遇到厚层石灰岩,灰岩之上为5m左右的含砾粉质粘土,属于弱透水层,其地下水位埋深2.55m,水位标高75.15m,比水源井的地面标高还要高,说明粉质粘土透水性弱,同下部岩溶含水层的水力联系很弱[2].
根据在开裂坍塌建筑物附近布置的观测点数据:经5d连续抽水,各观测点水位降深一般只有数厘米,最大的不超过0.18m,这样慢速度、小幅度的水位变化不可能诱发房屋开裂、坍塌等地质灾害.经分析,该地区房屋开裂坍塌可能与地下水受降雨、河流补给引起的水位变化和自然状态下地下水强烈活动形成岩溶而诱发地面塌陷等因素造成的地基失稳、建筑物质量较差等原因引起,而与水源地关系不大.
关于泉、塘、井水量减少甚至干涸问题:按水位下降0.10m作为降落漏斗的边界,降落漏斗范围就是地下水位下降明显的范围,泉、塘水位降低或水量减小在所难免.就目前水厂开采状况而言,几乎每天凌晨时段都会停泵,因而水厂机井附近的泉水都会有水溢出.抽水观测资料还证明,水厂停机3小时,降落漏斗水位基本可以恢复到开机前的水位,因而应当明确水厂抽水尚未引起附近地下水位呈现趋势性的下降态势.但应当肯定水厂在开泵抽水情况下会引起降落漏斗范围内地下水位下降,泉水流量减少甚至停止溢出.由于水源井取水每天在12d左右,停止抽水后,水位恢复较快,因此水源地与井、泉水量减少有一定关系,但影响不大.
5结论与建议
根据以上分析:该水源地附近民房开裂、坍塌与该水源地没有直接关系,附近的泉、塘、井水量减少也与水源地取水关系不大.预查明房屋受损原因,应通过其它途径解决.水源地附近泉水流量减小甚至断流、水井水位下降、水塘干涸等现象确实与水源井抽水有关,由此给当地村民带来不便应通过有关方面协商解决[2].如果水源地考虑今后可能增大开采量,则建议合理选择观测点,定期进行观测,以便积累资料用于论证增大开采量的可行性、合理性[3].
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参考文献:
[1]肖平新,2004,认真学习《地质灾害防治条例》―全面做好地质灾害危险性评估工作,国土资源部地质环境司.
[2]南宁市良庆区那马镇那扭村地质灾害鉴定报告.广西水文地质工程地质勘察院2007.7.
[3]陈孟春黄成民张骏建设用地地质灾害危险性评估方法探讨,工程勘察[J],2006增刊.
作者简介:
刘国兴(1980-),男,河北唐山人,地质工程师.
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