朱彤,朱旭,朱時(shí)佳,李文俊,孫艷玲,于暢
1.吉林省地質(zhì)調(diào)查院,吉林 長(zhǎng)春 130102;2.四平市圣博建筑有限公司,吉林 四平 136000;3.中國(guó)地質(zhì)調(diào)查局牡丹江自然資源綜合調(diào)查中心,黑龍江 牡丹江 157021;4.吉林省地震局吉林地震臺(tái),吉林 長(zhǎng)春 130117
隨著吉林省長(zhǎng)春市的城市化建設(shè)進(jìn)程的快速發(fā)展和經(jīng)濟(jì)水平的高速增長(zhǎng),水資源已經(jīng)逐漸成為了城市可持續(xù)發(fā)展的重要基礎(chǔ)和戰(zhàn)略性資源。目前長(zhǎng)春市中心城區(qū)的地下水資源較豐富,地下水多年平均資源量為1.32×108m3,可開(kāi)采資源1.05×108m3,但地下水的豐富程度在吉林省仍處于中等偏下水平。長(zhǎng)春市的地下水資源質(zhì)量狀況總體較好,但地下水開(kāi)發(fā)利用所引發(fā)的環(huán)境地質(zhì)災(zāi)害問(wèn)題以及生態(tài)環(huán)境的惡化現(xiàn)象仍然存在,地下水位不斷下降,水污染事故時(shí)有發(fā)生,所以尋找地下水應(yīng)急水源地就變得尤為重要。
長(zhǎng)春市伊通河河谷位于山前沖洪積平原,三面環(huán)山,匯水面積較大。經(jīng)過(guò)多回次沉積,砂礫石層厚度可達(dá)25~50 m,為地下水的運(yùn)移和儲(chǔ)存提供了通道和空間。伊通河河谷具備以下優(yōu)勢(shì):地下水資源量大,地下水的補(bǔ)給、徑流、排泄運(yùn)移條件好,地下水更新速度快,地質(zhì)環(huán)境良好,距離長(zhǎng)春市中心城區(qū)近等,可以作為應(yīng)急地下水源地的基本條件。
伊通河河谷水源地位于長(zhǎng)春市郊區(qū)南部、伊通縣北部,伊通縣樂(lè)山鎮(zhèn)楊家、倪家、前辛村等村屯。地理坐標(biāo)為東經(jīng)125°14′~125°22′,北緯43°26′~43°34′。面積79.49 km2。水源地位置見(jiàn)圖1。
圖1 長(zhǎng)春市伊通河河谷地下水應(yīng)急水源地位置示意圖
伊通河谷應(yīng)急水源地位于伊—舒盆地西支斷裂帶。伊—舒盆地西支斷裂處于丘陵和盆地的接觸帶沿北東50°方向展布,航片顯示有明顯陡坎[1]。斷層帶傾向北西,傾角70°左右,內(nèi)有糜棱巖和斷層泥。該斷層使志留系片理化晶屑凝灰?guī)r逆掩到新近系地層之上[2],為壓性或壓扭性。
伊—舒盆地新構(gòu)造運(yùn)動(dòng)的主要特點(diǎn)以繼承性、間歇性和差異性為主。差異性表現(xiàn)在東南部相對(duì)上升,形成低山丘陵地貌,西北部伊舒盆地相對(duì)下降形成厚度大于400 m的新近系湖相堆積物,第四系沉積厚度達(dá)50 m,而中部河谷平原第四系沉積厚度25 m。繼承性表現(xiàn)在伊舒斷裂的多次反復(fù)活動(dòng),沉積了較厚的新近系及第四系地層。間歇性體現(xiàn)在第四系和新近系不整合接觸,出現(xiàn)沉積間斷和河谷兩側(cè)侵蝕和堆積相應(yīng)形成的一、二級(jí)階地及臺(tái)地。
多級(jí)構(gòu)造造就伊通河匯水谷地。受新生代坳陷和兩側(cè)新生代隆起控制,地形東西高,中間低,南高北低。地貌上由低向高形成明顯的三個(gè)階段,即河谷平原、黃土臺(tái)地、低山丘陵。在這三個(gè)地貌單元上,由于含水介質(zhì)及埋藏條件的差異,分別形成了不同類型的地下水,即地勢(shì)低平的河谷平原形成的孔隙潛水,地勢(shì)較高的臺(tái)地形成的微承壓水,地勢(shì)更高的丘陵區(qū)形成的風(fēng)化裂隙水或孔隙裂隙水。三種類型的地下水互相聯(lián)系,構(gòu)成一個(gè)統(tǒng)一的徑流系統(tǒng)。即由地勢(shì)較高的丘陵區(qū)流向臺(tái)地,再由臺(tái)地向河谷中運(yùn)移,成為一個(gè)地下匯水谷地。由此,可確定伊通河流域河谷平原孔隙潛水為地下水應(yīng)急水源地。
伊通河河谷淺層地下水分布規(guī)律受地貌單元控制。由于含水層的巖性、厚度、埋藏條件及徑流條件的差異,含水層的富水性、導(dǎo)水性的不同。故可依據(jù)含水層厚度、導(dǎo)水性、富水條件劃分為兩個(gè)區(qū),即河谷平原砂礫石、卵礫石層孔隙水潛水富水區(qū)及黃土臺(tái)地微承壓水富水、貧水區(qū)。
淺層水的補(bǔ)給、徑流和排泄是地下水形成的控制因素,受地形地貌、地質(zhì)結(jié)構(gòu)和人為因素的控制。補(bǔ)給主要包括大氣降水補(bǔ)給、農(nóng)田灌溉回滲補(bǔ)給和地下徑流補(bǔ)給;排泄以蒸發(fā)、人工開(kāi)采、泄流為主。水位埋深在1.30~9.44 m之間,平均水位埋深4.65 m。
通過(guò)王家哨、前辛屯、霍家店三眼試驗(yàn)井進(jìn)一步驗(yàn)證了伊通河河谷水源地含水層結(jié)構(gòu)、出水量、影響半徑等。查明第四系厚度18~23.3 m,靜水位2.72~7.92 m,含水層厚度14.73~17.18 m,降深3~8 m,單井涌水量720~1 741 m3/d。見(jiàn)表1。
表1 伊通河河谷水源地試驗(yàn)井參數(shù)一覽表
應(yīng)急地下水資源量分析,主要包括地下水的天然補(bǔ)給量、儲(chǔ)存量、應(yīng)急供水需求量、可開(kāi)采量及開(kāi)采時(shí)間等。依據(jù)長(zhǎng)春市以往工作成果以及地質(zhì)背景條件,潛水動(dòng)用儲(chǔ)存量不宜超過(guò)潛水含水層厚度的一半。
天然補(bǔ)給量計(jì)算包括降水入滲補(bǔ)給量、灌溉回滲量和側(cè)向補(bǔ)給量。在前人工作成果基礎(chǔ)上,利用已獲取新的近十年大氣降水資料對(duì)資源量進(jìn)行重新計(jì)算,長(zhǎng)春市近十年平均降水量656.09 mm,降水入滲系數(shù)河谷0.17,臺(tái)地0.15。臺(tái)地面積42.71 km2,河谷面積36.78 km2。灌溉水回滲系數(shù)0.33,灌溉定額7 500 m3/hm2·a。
降水入滲補(bǔ)給量為0.083×108m3/a,計(jì)算結(jié)果見(jiàn)表2。灌溉回滲量為0.091×108m3/a,計(jì)算結(jié)果見(jiàn)表3。側(cè)向補(bǔ)給量為0.417 5×108m3/a,計(jì)算結(jié)果見(jiàn)表4。天然補(bǔ)給量為0.5915×108m3/a,計(jì)算結(jié)果見(jiàn)表5。
表2 應(yīng)急水源地降水入滲補(bǔ)給量計(jì)算成果表
表3 應(yīng)急水源地灌溉回滲量計(jì)算成果表
表4 應(yīng)急水源地側(cè)向徑流補(bǔ)給量計(jì)算成果表
表5 應(yīng)急水源地天然資源計(jì)算成果表
降水入滲補(bǔ)給量計(jì)算公式:
Q降=F·X·α·103
式中:Q降為降水入滲補(bǔ)給量,×108m3/a;F為計(jì)算單元面積,m2;X為降水量;α為降水入滲補(bǔ)給系數(shù)。
灌溉水回滲量計(jì)算公式:
Q回=β·Q引·F
式中:Q回為灌溉水回滲量;β為回滲系數(shù),多采用當(dāng)?shù)厮块T實(shí)測(cè)或計(jì)算數(shù)據(jù);Q引為灌溉定額引水量;F為灌片面積,hm2[3]。
側(cè)向徑流補(bǔ)給量計(jì)算公式:
Q側(cè)=Ti·Ii·Bi·t
式中:Q側(cè)為側(cè)向徑流補(bǔ)給量,m3/a;Ti為第i補(bǔ)給斷面的導(dǎo)水系數(shù),m2/d;Ii為第i補(bǔ)給斷面的水力坡度;Bi為第i補(bǔ)給斷面的補(bǔ)給斷面寬度,m;t為補(bǔ)給時(shí)間,d[3-4]。
計(jì)算公式:
W=μF×M
式中:W為儲(chǔ)存量,×104m3/a;μ為含水層給水度;F為計(jì)算區(qū)面積,km2;M為含水層厚度,m[3]。
計(jì)算結(jié)果見(jiàn)表6。
表6 應(yīng)急水源地儲(chǔ)存量計(jì)算成果表
在開(kāi)采條件下,極限可動(dòng)用儲(chǔ)存量等于開(kāi)采條件下儲(chǔ)存量減去不可動(dòng)用儲(chǔ)存量。極限可動(dòng)用儲(chǔ)存量1.145 5×108m3。
根據(jù)伊通河水源地富水性以及含水層厚度,采用穩(wěn)定流干擾平均布井法計(jì)算開(kāi)采量,水量消減系數(shù)參考前人成果[5],按照富水性劃分計(jì)算區(qū)段,采用降深5 m或含水層厚度的一半,單井平均涌水量及合理井距計(jì)算開(kāi)采量[5]。
計(jì)算公式:
Q開(kāi)=Q單·ai·n·T
式中:Q開(kāi)為開(kāi)采量,m3/d;Q單為單井涌水量,m3/d;ai為水量消減系數(shù);n為布井?dāng)?shù);T為開(kāi)采時(shí)間,d。
計(jì)算結(jié)果見(jiàn)表7。
表7 應(yīng)急水源地日供水能力計(jì)算成果
伊通河應(yīng)急水源地應(yīng)急供水能力18.26×104m3/d,可滿足生活用水量:拘謹(jǐn)型211.8萬(wàn)人,節(jié)約型167.6萬(wàn)人,一般型132.8萬(wàn)人。30天應(yīng)急開(kāi)采量占儲(chǔ)存量4.8%,60 d應(yīng)急開(kāi)采量占儲(chǔ)存量9.6%,90 d應(yīng)急開(kāi)采量占儲(chǔ)存量14.4%,120 d應(yīng)急開(kāi)采量占儲(chǔ)存量19.2%,150 d應(yīng)急開(kāi)采量占儲(chǔ)存量25%。計(jì)算結(jié)果見(jiàn)表8,表9。
表8 應(yīng)急水源地地下水可利用的儲(chǔ)存量計(jì)算結(jié)果
表9 應(yīng)急水源地供需水能力分析表
為了了解伊通河河谷水源地水質(zhì)是否變化,能否滿足飲用水標(biāo)準(zhǔn),本次工作收集2018年水源地樣品9件,同時(shí)與1986年、2012年已有水源地勘察資料進(jìn)行了對(duì)比分析,見(jiàn)伊通河河谷水源地不同年代主要水質(zhì)實(shí)測(cè)值對(duì)比表(表10)。
表10 伊通水源地不同年代主要水質(zhì)實(shí)測(cè)值對(duì)比表
水質(zhì)分析項(xiàng)目指標(biāo)絕大部分滿足地下水質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)(GB/T 14848)Ⅲ類水以上標(biāo)準(zhǔn),其中滿足Ⅲ類水樣品3個(gè),占33.3%;滿足Ⅳ類水樣品2個(gè),占22.2%;Ⅴ類水樣品4個(gè),占44.4%;Ⅳ、Ⅴ類水主要界定組分為硝酸鹽、氨氮、鐵、錳超標(biāo),其中硝酸鹽超標(biāo)點(diǎn)數(shù)1個(gè),占11%,超標(biāo)2.2倍;氨氮超標(biāo)點(diǎn)數(shù)3個(gè),占33%,超標(biāo)1.1~1.7倍;鐵超標(biāo)點(diǎn)數(shù)5個(gè),占56%,超標(biāo)1.1~42.6倍;錳超標(biāo)點(diǎn)數(shù)6個(gè),占67%,超標(biāo)2.2~17.5倍。
如果不考慮鐵、錳原生組分指標(biāo),那么主要污染物僅為硝酸鹽、氨氮,則滿足Ⅲ類水樣品5個(gè),占55.6%;滿足Ⅳ類水樣品3個(gè),占33.3%;滿足Ⅴ類水樣品1個(gè),占11.1%。
地下水水質(zhì)隨著水文、氣象和不斷變化的人文環(huán)境而變化,尤其是本水源地位于河谷,農(nóng)業(yè)化程度較高,因此,水源地水質(zhì)主要超標(biāo)項(xiàng)目種類和超標(biāo)含量上均出現(xiàn)明顯變化,1986年超標(biāo)項(xiàng)目有Fe、NH4和高錳酸鹽指數(shù),其中超標(biāo)含量幅度Fe和高錳酸鹽指數(shù)較高,分別超標(biāo)1.2~10.66倍,1.0~7.0倍;2012年超標(biāo)項(xiàng)目除以上項(xiàng)目外,出現(xiàn)NO3和pH含量略超標(biāo),分別為1.46倍、1.13倍,呈點(diǎn)狀污染;Fe含量超標(biāo)率較大,占取樣點(diǎn)總數(shù)的85.71%,超標(biāo)1.03~40.53倍,呈面狀污染,超標(biāo)倍數(shù)比1986年增加4倍;2018年超標(biāo)項(xiàng)目基本與1986、2012年相同,F(xiàn)e與1986年大體相同,超標(biāo)倍數(shù)略有增加;NH4與1986年相比大幅下降,其他項(xiàng)目含量變化不大。水化學(xué)類型變化較大,由簡(jiǎn)單的重碳酸鈣型水和重碳酸鈣鈉型水,變化到較復(fù)雜多元素組合的重碳酸鈣型水,重碳酸氯化物鈣型水、重碳酸鈣鎂型水、重碳酸硫酸鈣鎂型水、硝酸氯化物鈣鎂型水。
水源地水質(zhì)在不同年代變化幅度較大的元素是Fe和NO3。前者由于受原生地質(zhì)環(huán)境影響,污染物含量逐步升高;后者多呈點(diǎn)狀污染,是由于局部受農(nóng)業(yè)或生活嚴(yán)重污染,造成污染物含量明顯升高,面積不斷擴(kuò)大,從而導(dǎo)致水化學(xué)類型由簡(jiǎn)單類型水發(fā)展到多元素組合的復(fù)雜類型水。
綜上所述,受原生地質(zhì)環(huán)境影響,水源地鐵、錳含量逐步升高;由于第四系地層亞黏土厚度較薄,防污性能較差,受農(nóng)業(yè)化肥的使用影響,氨氮含量明顯升高;局部受生活環(huán)境影響,硝酸鹽污染物含量明顯升高,面積不斷擴(kuò)大,從而導(dǎo)致地下水化學(xué)類型復(fù)雜化。
高鐵錳地下水經(jīng)處理后,能夠滿足飲用水要求;氨氮隨著地下水應(yīng)急水源地保護(hù)區(qū)的劃定,將限制使用化肥、農(nóng)藥,氨氮組分濃度隨著水文、氣象等自然因素作用將逐步降低;硝酸鹽超標(biāo)組分需改善周邊環(huán)境,消除污染因素,水質(zhì)即可轉(zhuǎn)變。因此,該處水源地在水質(zhì)達(dá)標(biāo)前不能作為應(yīng)急水源,經(jīng)處理達(dá)到飲用水質(zhì)標(biāo)準(zhǔn)后可作為應(yīng)急水源。
伊通河河谷應(yīng)急水源地開(kāi)采目的層為第四系松散巖類孔隙水,含水層為中粗砂,厚度10~25 m,上覆亞黏土厚度5~10 m。應(yīng)急開(kāi)采僅動(dòng)用含水層儲(chǔ)存量的一半,不會(huì)引發(fā)生態(tài)環(huán)境地質(zhì)問(wèn)題。即便應(yīng)急持續(xù)開(kāi)采一段時(shí)間,造成水位進(jìn)一步下降,附近無(wú)污染企業(yè)和污染源,不會(huì)造成水質(zhì)污染,下降的水位次年易恢復(fù),不會(huì)引發(fā)生態(tài)環(huán)境問(wèn)題。水源地遠(yuǎn)離城區(qū),無(wú)高大建筑物,零星分布村屯及大面積農(nóng)田。應(yīng)急開(kāi)采井施工工藝簡(jiǎn)單,建設(shè)強(qiáng)度小,場(chǎng)地破壞面積小,且施工后場(chǎng)地易恢復(fù),應(yīng)急水源地建設(shè)不會(huì)引發(fā)生態(tài)環(huán)境地質(zhì)問(wèn)題。
伊通河河谷應(yīng)急水源地具有較大的儲(chǔ)水空間和較為充足的補(bǔ)給水源,地下水儲(chǔ)存量能夠有效滿足短期集中供水的需求。水質(zhì)在城市遭遇供水危機(jī)時(shí),采取可行的處理措施和方法可滿足對(duì)飲用水水質(zhì)的需求。在應(yīng)急時(shí)段能夠做到及時(shí)并盡可能長(zhǎng)的為目標(biāo)區(qū)供水[6]。因具有較高的安全性,抗干擾能力強(qiáng),環(huán)境地質(zhì)問(wèn)題較少且能夠滿足水量、水質(zhì)及開(kāi)采條件的要求,故可確定為地下水應(yīng)急源地。建議盡快建立水源保護(hù)區(qū),改善水質(zhì),保護(hù)水源。