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在山前和山间洼地内堆积了更新统洪积、冲洪积、湖积物,构成了山前倾斜波状平原及山间洪积、湖积洼地。

测区由于受阿拉善弧形构造的影响从更新世以来一直产生着差异性的升降运动,山区不断地上升并遭受到侵蚀剥蚀作用,同时吉兰泰盆地相对下降,并接受了巨厚的洪积、洪湖积、湖积沉积,形成了现代的平原地形。

全新世以来,气候日渐干旱,风的地质作用加强,风成砂搬运在测区内,大量地覆盖在吉兰泰湖盆中,形成了平沙地、沙丘、沙龙、沙拢、蜂窝状沙丘等地貌景观。

(四)经济概况

工作区蒙、汉、回族杂居,巴彦浩特镇聚居了全盟人口的67%;

其他除各苏木所在地人口略为集中外,均过着单家独户的半游牧生活。

巴彦浩特镇为阿拉善蒙、阿拉善左旗两级党、政、军机关所在地,是阿拉善地区的政治、经济、文化和交通中心,设有工厂、学校、商店及各种服务性质的企事业单位。

该区以牧业为主,注意饲养驼、马、牛、羊等牲畜。

本区矿产资源有煤,磷灰石、钛铁矿等。

土产品主要为驼绒、羊绒、皮毛、发菜、枸杞子、苁蓉等。

森林类型主要有云杉纯林、云杉杨混交林、山杨纯林等,山前沟旁及沙漠丘间以沙枣树林、杨树林及小灌木为主。

三、区域地质特征

(一)地层

1、前中生代地层

(1)前震旦亚界(AnZ)阿拉善群变质岩系

分布于西北部地区,呈北东向展布。

下部岩性为灰白-暗灰色黑云斜长片麻岩、角闪斜长片麻岩、混合岩、石英岩、石墨大理岩、透辉大理岩夹磁铁石英岩,含多层铁矿。

上部岩性为灰白-灰-暗灰色二长片麻岩、钾长片麻岩类、磁铁石英岩,局部含石墨。

该地层由于长期遭受构造运动的破坏,岩石破碎,节理裂隙发育,尤其是以北东、北西两组最为发育。

(2)震旦亚界(z)蓟县—长城系查尔泰群轻变质岩系

分布于西北地区,面积约96平方公里,岩层呈北东向展布,厚3166米。

与下伏前震旦亚界阿拉善群老变质岩层为角度不整合接触。

以碎屑岩为主夹碳酸盐岩,属滨海一浅海相沉积。

普遍遭受轻微变质。

岩性主要为石英岩、绢云母石英片岩、板岩夹大理岩及结晶灰岩。

岩石中三组节理较发育,第一组走向330°

-335°

第二组走向32°

左右;

第三组走向71°

-83°

2、中、新生界陆相碎屑岩系

(1)白垩系下统(k1)

分布于北西部山前一带,为山麓相碎屑岩沉积。

岩性下部为紫红色砾岩、沙砾岩、上部为灰色、灰白色砂砾岩、砾岩、钙质孔隙式或基底式胶结。

与下伏前震旦亚界、古生界地层呈角度不整合接触。

厚度大于240米。

(2)老第三系始新统(E2)

分布于西北部山前地区。

岩性为棕红色砾岩、沙砾岩及沙质泥岩。

下部颗粒较粗,上部颗粒较细。

水平方向近山颗粒粗,远山颗粒细,为山麓相、湖滨相、湖相沉积。

岩石碎屑近山分选较差,远山分选较好。

属泥质基底式或接触式胶结。

基底式胶结孔隙性差,接触式胶结略具孔隙性。

该层以角度不整合覆盖于前震旦亚界地层及白垩系地层之上。

3、第四系松散堆积层

(1)上更新统湖积层(Q3L)

分布于矿泉水的东南部,多被风成砂所覆盖。

其岩性为中细砂(局部含砾石)、细砂、砂纸粘土、粘质沙土、粘土互层。

砂的单层厚度为5-10米,厚着可达20,从湖边到湖盆中心砂层厚度逐渐变薄、颗粒渐细。

砂的结构松散,成份主要以石英、长石为主,分选磨圆较好。

本层厚度不一,近湖盆中心厚度85.82米。

(2)全新统松散堆积层

全新统冲积层(Q4al);

分布在黄河漫滩上。

岩性为浅黄色、灰黄色粘质砂土、粘土、沙质粘土、细粉砂。

厚度大于5米。

全新统湖沼沉积(Q41、Q4h):

分布于矿泉水东部平原地区,主要沉积物为细沙、粘质砂土、沙质粘土、淤泥质粘上,局部有食盐、芒硝等。

厚度一般小于5米。

全新统风积层(Q4EOL);

在测区广布,岩性以浅棕黄色、浅黄色细砂、粉砂为。

砂的成份以石英为主,其次为长石及其他暗色矿物,分选磨圆均好,结构松散,厚度0.5-100米。

(二)岩浆岩

区内岩浆岩分布面积占基岩总面积的八分之一左右,主要分布于狼山一带。

从加里东期到燕山期,皆有岩浆活动,岩石类型主要为中酸性侵入岩,规模较大。

由于本区经历了多次构造运动及长期的物理风化作用,岩石的节理、裂隙较发育,其中以北西向315°

---325°

一组最发育,其次为北东东及北北西向。

(三)构造

测区在漫长的地质发展过程中,经受了多次复杂的构造运动,受到三个构造体系不同应力的作用,构成了现今的构造格架,现按构造休系的成生次序分述如下:

1、东西向构造体系(纬向构造体系)

测区属天山—阴山巨型纬向构造带的中段南缘。

自元古代开始至中生代,南北向区域压应力作用下的不断加剧,形成了近东西向的褶皱和断层群。

伴之产生两组断裂,同时伴随多期岩浆岩侵入。

到中生代晚期该体系已经成熟。

此后受晚期构造运动影响,在新时代仍有活动。

该体系主要见于测区北西部。

2、阿拉善弧形构造体系

测区属阿拉善弧形构造的东翼,该体系开始于古生代,到中生代晚期白垩纪时已趋成熟。

该体系的主要形迹是在东西向构造体系的北东扭裂面基础上发展而成的,在测区该体系较为发育,控制了始新世、下更新世山间盆地及吉兰泰沉降带的展布。

3、新华夏构造体系

测区新华夏系构造生成较晚,产生于第三纪前,到第三纪压应力作用加剧,第四纪仍可见到它的活动特征,主要为升降运动。

该体系在老构造体系的基础上进一步迭加,使先前形成的沉降带和隆起带再次发展,以升降运动为特征,形成新生代的断陷盆地,控制了新生代的沉积。

由于该体系的成生较晚,其构造形迹保存较完整,主要以压性断裂为特征。

展布方向大体在北东10°

--25°

之间。

四、矿泉水赋存地质—水文地质条件

(一)区域水文地质条件

工作区区域水文地质条件主要受地质构造、地层、岩性、岩相、地貌等综合因素的控制。

主要有第四系孔隙潜水储水类型;

白垩系碎屑岩裂隙、孔隙潜水储水类型;

基岩裂隙水储水类型。

1、第四系孔隙潜水储水类型

(1)第四系冲洪积层孔隙潜水储水类型

该潜水埋藏在山区沟谷及山前冲洪积扇之中,其富水性与沟谷流域面积、含水层厚度有关。

流域面积广,径流途径长的沟谷沉积物厚,则多有较丰富的潜水赋存,冲洪积层沙砾石厚度一般为5—10米。

并转换补给沟谷潜水和冲洪积扇潜水,最后排泄补给第四系湖盆潜水。

冲洪积层孔隙潜水,由于直接接受大气降水和基岩裂隙水补给,交替作用强烈,水质较好。

(2)第四系风成砂孔隙潜水储水类型

风成沙分布较广,约占测区总面积的50%。

主要分布于第四纪盆地中,覆盖厚度0.5—100米。

风成砂孔隙潜水类型与沙漠底部下伏岩性关系很密切。

风成砂孔隙潜水的补给源主要为大气降水补给,其次为风成砂凝结水补给。

2、白垩系碎屑岩裂隙、孔隙潜水储水类型

测区白系碎屑岩分布在西部山前,一般均有潜水赋存。

由于接受大气降水和微量的基岩裂隙水补给,水量甚微。

排泄方式除以泉的形式排泄一部分外,另一部分是通过沟谷渗流排泄。

3、基岩裂隙水储水类型

该储水类型主要由前震旦亚界、震且亚界变质岩、花岗岩、闪长岩等组成,主要分布于狼山和千里山一带。

由于受多次构造运动的作用,断裂、节理裂隙发育,有利于大气降水渗入补给。

尤其在地势低洼处或节理裂隙密集带有利于地下水的赋存。

但是,由于测区属大陆性干旱气候,年降水量少,基岩裂隙水接受补给量小,富水性一般较差。

仅在节理裂隙密集带或者断裂构造带上,有利于地下水汇集,才有比较丰富的地下水赋存。

(二)含水层(组)特征

1、第四系孔隙潜水含水层在测区第四系湖盘山区沟谷和洼地之中。

按其成因类型可分为:

全新统冲洪积层孔隙潜水含水层,风积层孔隙潜水含水层,冲积层孔隙潜水含水层。

(1)全新统冲洪积层孔隙潜水含水层

该孔隙潜水含水层主要埋藏在山区沟谷及山前冲击积扇中。

含水层主要为砂砾石、含砾砂,其砾石成份主要为片麻岩、花岗岩、板岩、片岩等。

从沟谷上游到下游颗粒分选磨圆由差变好,砾径由大变小,含水层厚度0.2米-1.2米。

水位埋深0.6-4.61米。

在同一条沟谷中,上游到下游水位埋深由深到浅。

沟谷上游含水层颗粒粗,径流条件好,地下水渗流速度快,径流途径短,水质好,矿化度低。

沟谷下游含水层颗粒逐渐变细,地下水径流迅速慢,蒸发累盐作用强,所以水质次于上游,矿化度偏高。

总之冲洪积层孔隙潜水水质一般较好,多为HCO3,SO4,CL-Na、Mg型水,矿化度一般为0.34-0.70克/升,个别为2.9克/升。

民井涌水量一般为10吨/日左右。

最大可达59.02吨/日,渗透系数一般为11.29-59.76米/日,个别小于10/日。

(2)全新统分沉砂孔隙潜水含水层

风成砂孔隙潜水含水层,分布在吉兰泰盘地和巴彦哈拉一带。

风成砂厚度不一,含水层厚度也不同,据民并揭露一般可见厚度0.28-1.12米,其含水层岩性为浅黄色中细砂、细砂、粉细砂。

矿物成分主要为石英、长石,次为暗色矿物碎屑,分选磨圆较好,结构松散,透水性良好,渗透系数为1.9米/日-11.88米/日。

水位埋深0.34-2.60米,涌水量小于10吨/日,个别民井涌水量为14.26口屯/日。

该孔隙潜水水质一般尚好,多为HCO3、CL-Na型水和SO4,HCO3、C1-Na、SO4,C1-Na型水。

矿化度一般0.25克/升-2.10克/升。

2、白系碎屑岩裂隙、孔隙潜水含水层

该含水层埋藏在山前一带。

分布面积不大。

该含水层为山麓相,湖滨相和浅湖相沉积。

其岩性为紫红色、橘红色砾岩、砂砾岩、砂岩组成,分选不均一。

磨圆度一般为次棱角状,部分为次圆状。

泥钙质孔隙式胶结,裂隙孔隙发育,表层已风化破碎,易于大气降水渗入,再加之后期构造的影响,加大了裂隙孔隙的发育,一般有潜水赋存。

局部地段下部为泥岩、砂质泥岩隔水,组成了较好的储水构造,一般也有潜水赋存,泉水流量0.319升/秒。

碎屑岩裂隙孔隙潜水,民井涌水量小于10日,钻孔涌水量一般为10-100吨/日,含水层厚度0.25-4.60米,渗透系数1.45-10.13米/日。

水位埋深0.56-4.77米,水化学类型一般为HCO3.CI—Na、CI.HCO3-Na型水,矿化度一般小于2克/升。

3、基岩裂隙水含水岩体

(1)变质岩裂隙水含水岩体

测区变质岩系由前震旦亚界(AnZ)深变质岩系和震旦亚界(Z)浅变质岩系组成。

主要分布于测区的北西部。

该变质岩系,经受过多次构造运动的影响,基岩破碎,裂隙发育,断裂带甚多,最大断裂带宽100-200米,长达12公里。

最小的断裂带宽10米左右,长2公里。

断裂带两侧岩石破碎,裂隙又极为发育,是地下水赋存的有力条件。

钻孔最大涌水量为387.50吨/日。

泉水多沿断裂带出露,流量较大,最大流量为7.885升/秒。

变质岩裂隙水由于直接受大气降水的渗入补给,径流畅通,水质较好。

一般为HCO3.SO4-NaMg、HCO3.CI.SO4-Na.Mg.Ca型水,矿化度一般小于1克/升。

(2)岩浆岩裂隙水含水岩体

测区花岗岩、闪长岩主要分布在北西部狼山一带,该岩体受东西向构造体系和北东向构造体系的影响,节理、裂隙和断裂构造比较发育,岩体表层风化作用较强烈,有利于大气降水渗入,也是地下水赋存的有力场所,所以该含水层岩体富含地下水。

一般单井涌水量大于10吨/日,局部小于10吨/日。

水位里深0.7-4.63米。

泉水流量为1.35升/秒。

水质良好,多为HCO3.CI-Na.Ca和HCO3.SO4,CI-Na.Ca型水,矿化度均小于1克/升。

(三)水源地水文地质条件

区内西北部基岩裸露,节理、断裂、断裂发育,沟谷两侧基岩接受大气降水的渗入补给,转化补给沟谷潜水和洪积扇地下水。

矿泉水井位于敖伦布拉格镇附近湖积平原上,矿泉水井上部为第四系冲洪积砂、砂砾石层,下部为第三系紫色砂砾岩、砂岩,泥质含量较高。

根据区域水文地质条件分析资料,该矿泉水补给来源西北部基岩裂隙水,赋存于沟谷第四系砂、砂砾石含水层中。

该井1999年成井,由阿拉善左旗机并队施工,井深22.3米,成井时单井出水量为730立方米/日。

五、矿泉水动态特征

冲2001年3月5日-2002年5月15日,每隔15天进行一次水位、水温动态观测。

观测结果表明,敖伦布拉格阿日仙矿泉水水位、水温随季节性变化幅度较小。

一年中有两个高水位期,一是3-5月,由于春季冰雪融化,水位埋深较高,二是8-9月,由于降雨影响,水位相应上升。

水位年变幅0.86米。

地下水水温由于水位埋藏较深,受气候影响不大,水温一般在7.7-8.1C,年变幅为0.4C.

经过一个水文的动态观测,敖伦布拉格阿日仙矿泉水水位、水温变化幅度较小,相对较为稳定。

矿水动态观测记录表

水位埋深(米)

水温(℃)

2001

3

5

4.38

7.8

15

4.40

7.9

4

4.35

4.36

8.0

4.30

8.1

4.32

6

4.34

8.2

4.28

7

4.82

8.3

8

4.21

9

4.10

4.22

10

11

4.31

12

4.53

4.51

2002

1

4.70

4.78

7.7

2

4.96

4.88

4.67

4.52

4.49

六、矿泉水水质评价

该矿泉水从2011年3月至2002年5月间,在丰、平、枯水期共进行3次水质全分析。

对矿泉水中的常量组分、特征组分、微量元素、放射性物质、污染物及微生物等进行了测定。

取得了大量水质分析数据,为矿泉水水质评价提供了可靠依据。

本次水质评价依据中华人民共和国国家标准《饮用天然矿泉水》(GB8537-1995)进行。

(一)感官指标

该矿泉水色度小于5度、浑浊度小于5度,无臭无味,无任何沉淀和悬浮物,清澈透明,清凉可口。

感官指标评价一览表

项目

要求

测试结果

水质评价

色度,度≤

15,不得呈现其他异色

<

符合标准要求

浑浊度,NTU≤

臭和味

不得有异臭、异味

肉眼可见物

允许有极少量的天然矿物沉淀,但不得含有其它异物

(二)理化指标

1、界限指标

该矿泉水中锶含量(1.14-1.44mg/1)达到饮用天然矿泉水国家标准要求,为含锶矿泉水。

界限指标评价一览表

指标

分析结果

锂,mg/L≥

0.20

0.038—0.065

锶达到标准要求

锶,mg/L≥

0.40

1.14—1.44

锌,mg/L≥

0.001—0.33

溴化物,mg/L≥

1.0

<0.5

碘化物,mg/L≥

0.1

偏硅酸,mg/L≥

25.0

19.8—25.5

硒,mg/L≥

0.01

0.0001—0.005

游离二氧化碳,mg/L≥

250

2.2—2.24

溶解性总固体,mg/L≥

1000

592.1—634

限量指标评价一览表

锂,mg/L<

5.0

限量指标均低于饮用天然矿泉水国家标准

锶,mg/L<

碘化物,mg/L<

0.50

锌,mg/L<

铜,mg/L<

0.0008—0.042

钡,mg/L<

0.70

0.054—0.09

镉,mg/L<

0.010

0.000—0.0028

铬(Cr6+),mg/L<

0.050

0.004

铅,mg/L<

0.0011—0.014

汞,mg/L<

0.0010

0.0001

银,mg/L<

0.0005

硼,mg/L<

30.0

1.19—0.34

硒,mg/L<

0.0001—0.0007

砷,mg/L<

0.0023

氟化物,mg/L<

2.00

0.77—0.98

耗氧量,mg/L<

3.0

0.38—0.48

硝酸盐,mg/L<

45.0

13.3—26.2

226镭放射性,Bg/L<

1.10

所有元素的限量指标均低于国家饮用天然矿泉水标准,有毒元素如砷、铅、镉、汞、鉻等远小于国家标准规定的限量指标。

3、污染物指标

污染物指标均符合国家标准,挥发性酚0.0008—0.0019mg/1,氰化物<

0.0019mg/1,亚硝酸盐0.000-0.0012mg/1,总β0.0726-0.118<βq/l,为未受任何污染的洁净水。

矿泉水污染物指标评价一览表

评价结果

挥发性酚(mg/L)<

0.002

氰化物(mg/L)<

亚硝酸盐(mg/L)<

0.0050

0.003

总β(Bq/L)

1.50

(三)微生物指标

细菌总数<3cfu/毫升、大肠菌群为0个/100毫升,完全符合饮用天然矿泉水卫生标准。

微生物指标评价一览表

细菌总数,cfu/ml

符合标准

大肠菌群,个/100/ml

(四)常量组分

常量组分一览表

Na+

86.5—101

HCO--3

224—248.3

K+

5.49—6.60

CO2-3

0.00

Ca2+

46.7—50.9

CL-

72—76.5

Mg2+

19.2—24.48

SO2-4

86.28——101

NH4+

0.06

PH

7.99—8.03

Fe2++Fe3+

总硬度

196—227.2

阴离子以重碳酸根、氯化物为主,阳离子以钠、钙离子占主导。

经多次测试,化学组分稳定,水化学类型为HCO3.CL—Na.Ca型水,PH值在7.99-8.03之间,为偏碱性水。

矿化度592.1-634mg/1之间。

七、矿泉水允许开采量论证

2001年8月9日—13日,对该矿泉水井进行了三个落程的抽水试验,最大降深1.33米时,涌水量为753.12立方米/日。

停止抽水后水位恢复较快,说明矿泉水补给源充足。

总之,该矿泉水补给来源充足,水量稳定,将降深1.33米时的矿泉水抽水试验水量735.12立方米/日,确定700立方米/日作为矿泉水的允许开采量是有充分保证的。

傲伦布拉格镇阿日仙矿泉水井抽水试验成果表

抽水时间

抽水延

续时间

(小时)

稳定

时间

水位恢

复时间(分钟)

降升(米)

出水量

单位

涌水量

(升/秒、米)

米3/时

米3/日

9日14:

00—

12日14:

00

72

71

30

0.61

8.31

199.44

3.79

13日18:

00—14日18:

24

23

35

0.80

12.63

303.12

4.39

16日9:

16日21:

11.5

40

1.33

31.38

753.12

6.56

八、矿泉水水源地卫生防护区的划分

(一)矿泉水水源地卫生防护现状

矿泉水地位于山前倾斜平原,附近无居民,矿泉水周围为农田,东南部补给区为山区,植被不发育,山区基岩裸露,沟谷内无任何污染源,环境卫生状况良好。

(二)建立卫生防护区的建议

为了保护矿泉水资源,必须设立严格的卫生防护区,在防护区内必须设置固定标志,具体要求如下:

1、第一卫生防护区为严格保护区。

为矿泉水厂区,以矿泉水井为中心半径15米范围。

在第一卫生防护区内无关人员不得入内,不得放置与取水设备无关的其他物品。

2、第二卫生防护区为限制区。

在矿泉水第一卫生防护区外围30米范围内为第二卫生防护区。

不得设置居住区、厕

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