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地下水资源评价审核稿Word下载.docx

在长期抽水过程中,如果水位达到设计降深并趋于稳定状态,抽水量大于或等于需水量;

抽停后,水位又能较快恢复到原始水位。

则说明抽水量小于开采条件下的补给量,按需水量开采是有补给保证的,这时,实际的抽水量就是要求的开采量。

(2)非稳定状态:

如果水位达到设计降深并不稳定,继续下降;

停抽后,虽然水位有所恢复,但始终达不到原始水位,测说明抽水量已经超过开采条件下的补给量,按需水量开采是没有保证的,这时,可按下列方法评价开采量:

在水位持续下降过程中,只有大部分漏斗开始等幅下降,降速大小同抽水量成比例,则任意时段的水量均衡应满足下式:

—单位储存量,

—时段的水位降,

—平均抽水量

—开采条件下的补给量

由此得出:

其中抽水量有两部分组成:

一是开采条件下的补给量;

二是含水层中消耗的储存量。

在抽水过程中,如果抽水量小于补给量,则水位应发生等幅回升,这时应取负号,故,

其中取已求的平均值;

为等幅回升速度。

停抽时,=0,由此得

根据以上所求的,结合水文地质条件和需水量即可评价开采量,但由此求得的评价是偏保守的,因为,旱季抽水只能确定一年中最小的补给量,所以用年平均补给量或多年平均补给量进行评价。

1、3实例

某水源地位于基岩裂隙水的富水地段,在面积内打了12个钻孔,最大孔距不超过300m。

在其中的三个孔中进行了四个多月的开采抽水试验,观测数据见表1—1。

表1—1

时段(月日)

平均抽水(

3169

2773

3071

2804

平均降速(

这些数据表明,在水位急速下降阶段结束后,开始等幅持续下降,停抽或暂时中断抽水以及抽水量减少时,都发现水位有等幅回升现象。

这说明抽水量大于补给量。

利用表1中的资料可列出五个方程式:

①3169=+

②2773=+

③3262=+

④3071=+

⑤2804=+

为了全面考虑,把五个方程搭配联解,求出和值,结果见表1—2。

表1—2

联立方程

①和②

③和④

③和⑤

④和⑤

平均值

2679

2813

2688

2659

2710

1042

473

611

763

723

从计算结果看,由不同时段组合所求出的补给量相差不大,但值变化较大,可能是由于裂隙发育不均,降落漏斗扩展速度不匀所致。

再利用水位恢复资料进行复核,数据及计算结果见表1—3。

表1—3

水位恢复值(m)

(m/d)

平均抽水量(m3/d)

公式

补给量(m3/d)

2657

从以上计算结果看,该水源地旱季的补给量在m3/d之间,以此作为开采量是完全有保证的。

若不能满足需水量的要求,还可以利用年内暂时储存量,适当增大允许开采量。

但还应考虑总的降深大小及评价开采后对环境的影响。

2、补给疏干法

根据水均衡的原理和以丰补欠的原则,把丰水期多余的地下水补给量(即大于开采量的那一部分补给量)平均分配到枯水期进行开采的资源评价方法。

2、1适用条件

补偿疏干法适用于蓄水范围不大,仅有季节性补给,且有一定储存量,能够其调节作用的季节性的调节水源地。

在半干旱地区,降雨季节性分布极不均匀,雨季时间短、降雨集中,地下水开采在旱季以来于消耗含水层的储存量而在雨季以回填被疏干的地下库容的形式进行补给。

开采量多少取决于允许降深范围如何最大限度地利用储存量的调节库容。

采用这种评价方法时,它要求具备以下两个条件:

一是可借用的储存量必须满足旱季的连续稳定开采;

二是雨季补给必须在平衡当时开采的同时,保证能全部补偿借用的储存量而非部分补偿。

2、2计算方法

用补偿疏干法评价,要进行抽水试验,要求有两点:

抽水量大小,必须造成动水位等幅下降,以便观测代表整个漏斗的下降值;

抽水时间,应包括观测到整个漏斗的等幅上升值。

在旱季漏斗斗幅下降过程中,任意时间段内储存量的变化值,应该等于该时段抽出的水体积,即:

—时段内漏斗的等幅下降值;

Q—为抽水量m3/d

—单位储存量;

—给水度;

—漏斗面积;

当漏斗扩展全区时,值接近常量,则:

—旱季的定量抽水量;

—水位急速下降结束时刻的水位降;

—旱季末时刻的水位降;

(见下图—抽水试验过程图)

根据求出的值,分两步对开采量进行评价。

(1)计算开采量,旱季可能借用的储存量,必须保证整个旱季连续开采,所以旱季末期形成的最大水位降深不得超过设计的允许降深。

设允许降深为,;

旱季开采时间设为,则。

由此可以得出开采量:

因为,略去更安全些。

用上式求出的,可保证旱季连续开采,不会中断,但不一定有补给保证。

(2)计算补给量和评价,等幅回升时的单位补偿量和水位下降时的单位储存量相等。

设雨季抽水过程中测得水位回升值为,经过时间为,则单位时间内补偿的水体积为。

如用表示雨季的总补给时间,则雨季补给的水体积为。

把这个体积分配为全年开采时:

即得年平均补给量:

—雨季开采量,为了供水安全,考虑到可能出现旱年系列时,应从多年气象周期出发,采用安全系数r=。

这时,为勘察年的时间补给时间。

2、3实例

某新建水源地,据勘探查明:

含水层为厚层灰岩,呈条带状分布,面积约10。

灰岩分布区有间歇性河,故岩溶水的补给来源主要是季节性河水渗漏和降水渗入。

为了评价开采量,在整个旱季做了长期抽水试验,试验资料归纳如图1所示,勘察年的旱季时间,两季补给时间为,允许降深规定为。

解:

按旱季抽水资料求出值,

把允许降深作为旱季末期的最大降深,令,则

取安全系数r=,得出

由此可得,,故,是有补给保证又能取出来的开采量。

3、水文分析法

在查明水文地质条件的基础上,充分利用水文测流资料和测流控制区的含水层面积,直接求出地下径流模数,,即单位时间点位面积含水层的补给量或地下径流量。

3、1适用条件

在水文地质勘察的基础上,需查明地下水的天然补给量,作为有保证的区域地下水资源,评价区域地下水资源的方法较多,但目前国内采用研究地表径流的水文分析发比较成功。

尤其在水文地质条件复杂、研究程度又相对较低的岩溶水或裂隙水分布区,用这种方法评价比较简单有效。

3、2计算方法

根据地下径流模数,可以间接推算区域地下水的天然补给量或地下径流量:

Q—地下径流量,

M—地下径流模数,

F—含水层面积,

由此可知,地下径流模数是评价区域地下水资源的重要指标,它受区域地下水的补给、径流、排泄条件所控制。

因此结合不同的水文地质特征采用不同的方法进行评价:

1、地下河系发育的岩溶区

根据这种水文地质特征,可选择有控制性的暗河出口或泉群,测定其枯水期流量,同时圈定对应的地下流域面积,取流量和地下流域面积之比,就是要求的地下径流模数。

2、地表河系发育的非岩溶区

对于裂隙水或岩溶裂隙水和积极交替带的孔隙水,补给量形成地下径流后,直接排入河谷变成河水流量的组成部分,故可充分利用水文站现成的河流水文图来确定地下径流模数。

河水通常是由大气降水和地下水补给,在枯水期,河水流量几乎全由地下水维持,而洪水期河水流量的大部分为降水补给,地下水补给量相对减少,甚至河水倒流补给地下水,因此,利用河流水文图时,必须从实际水文地质条件出发,将地下径流量分割出来。

目前,分割界限常由经验确定。

①对岩性单一,集水面积较小的水文站,在流量过程图上涨部分的起涨点至退水部分的退水转折点之间连线,把该线以下部分作为基流量;

②对岩性非均一,集水面积大的水文站,以枯水期平均流量代表基流量;

③在没有水文站时,也可沿河流上下游断面布置简易测流法,由上下游断面的流量差可求的控制区的地下径流量和相应的地下径流模数。

④当一个含水层和另一个模数已知的含水层一起被河流排泄时,可按下式计算未知含水层的模数,

—未知含水层的径流模数,;

—对应的含水层面积,;

—含水综合体排泄地段上的基流量,;

和—已知的含水层面积和径流模数;

3、3实例

我国广西水文地质队,在地苏、大化等岩溶地区采用水文分析评价地下水资源,同时用实测流量进行了检验。

结果,平均准确度达86%。

具体见表3—1。

表3—1

编号

露头类型

地下径流模数

m3/s·

km2

补给面积

计算流量

m3/s

实测流量

准确度

%

43

63

4

10

11

40

平均

地下河天窗

155

60

65

18

14

44

91

83

77

90

92

88

地下河出口

4、开采强度法:

在大范围的平原开采区,可将井位分布较均匀、水井流量相差不大的区域概化成一个或几个规则形状的开采区,将分散井群的总流量概化为开采强度。

然后按非稳定流的面积井公式去推算设计水位降深条件下的开采量或给定开采量条件下某一时刻开采区中心的水位降深。

这种方法即为开采强度法。

4、1适用条件

在井数很多,井位分散、开采面积很大的地区(这是农业供水的特点),采用开采强度法计算开采量比较方便。

4、2计算方法

以无界承压含水层中的矩形开采区为例,在矩形开采区内,以(ξη)点为中心,取一微面积dF=dξdη,并把它看成开采量为dQ的一个井点,在此点井作用下,开采区内外将形成水位降深的非稳定场,对任一点A(x、y)引起的水位降ds,用点函数表示:

T—导水系数;

A—导压系数;

t—时间;

r—点井到A点的距离;

A点的总水位降:

开采强度公式:

,,

——几分概率

的数值查表。

在资源评价中,人们最关心的地方时开采区的中心降深最大的部位,这里最易超过允许降深引起掉泵停产,故令x=y=0,,则

其中,

如果浅水层厚度H过大,而水位将S相对较小,即<

时,则可以直接近似用于无界含水层,计算结果不会过分歪曲实际。

如果<

<

时,要用代替S,用给水度代替,结果得:

其中的,表示开采漏斗内浅水层的平均厚度;

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