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岩溶平原干旱区地下水资源可持续开发与利用——以广西黎塘示范区为例
唐建生1,2,夏日元1,2,李兆林1,2,徐远光2,蓝芙宁2
(1.中国地质大学(北京),北京 100083;2.中国地质科学院岩溶地质研究所,桂林 541004)
资助项目:国家科技攻关2002BA901A13;中国地质调查局计划项目200310400043;广西科技攻关0133001-1。
作者简介:唐建生,男(1957—),瑶族,中国地质科学院岩溶地质研究所研究员;中国地质大学水资源与环境工程学院在读博士研究生。主要从事岩溶资源与环境研究。
摘要:从水土资源分布调查与资料分析着手,针对岩溶平原干旱区形成的基本因素、水土资源配置特征、岩溶水资源赋存与开发条件,揭示岩溶平原区发育地表、地下双层水文网和岩溶强烈发育的特点,即地下水文网与地表水文网有很高的流域边界和水流方向一致性,平原区夷平化程度较高,水力梯度平缓,以及受地下水排泄基准面的控制,地下岩溶层的厚度较小,但发育的强度高,岩溶空隙的均一性强于峰丛、峰林岩溶区。在新、老构造活动的影响下,形成了具有网络状的导储水岩溶介质系统。岩溶含水层具有较强的水资源储集和调蓄功能,在旱季,地表水枯竭或断流,地下水位下降5~8m,浅部(20m以内)岩溶含水层储集的水资源量可达300×104m3/km2。抽取地下水,增加1m水位降深,黎塘地下水系统内的岩溶平原区,可以多取水253×104m3,相当于增加2个小(一)型水库。在示范试验研究基础上,提出示范区地表/地下水联合开发、充分开发利用岩溶地下含水层的调蓄功能,采用分散浅井技术规避地质灾害,推广节水技术,提高水利利用率的岩溶区水资源可持续开发利用措施。
广西桂中地区以裸露和浅覆盖的岩溶平原为特征,主要有峰林平原、孤峰平原和峰林谷地等岩溶类型,岩溶系统表层的岩溶化极强,各类岩溶空隙构成地表物质与能量迅速渗漏转移的复杂介质结构系统。造成地表土层浅薄贫瘠,植物少,土壤结构疏松,涵、保水能力差,调节功能弱,以致处在南带湿润季风气候带,降水量充沛(平均降雨量1451mm)的条件下,仍然存在严重的农田用水和人、畜饮水困难,旱灾频繁。据历年资料统计,桂中地区几乎每年都有不同程度的旱灾发生[1]。其中最大干旱年(1963年)受旱面积达29.3×104hm2;5年连续大面积干旱年(1988~1992年),平均每年受旱面积21.9×104hm2,占总耕地面积的48%,旱情对农业生产影响极为严重,为历史罕见,平均每年减收粮食18.34×104t,减收甘蔗55.41×104t,经济损失超过10亿元。可见,频繁的旱灾严重制约着本区的经济发展。岩溶平原区地下水分布广,储存量大,调蓄能力强,供水投资少[2]。作者针对岩溶干旱区的综合治理,提出了以岩溶水资源有效利用与土地资源合理利用为切入点,实施地表、地下水联合调配、开发,调整水资源与土地资源配置和农业生产结构,综合治理岩溶旱区农业生态环境技术途径。采用引水提水、水源调蓄、节水灌溉、土壤改良、高效农业、生态重建等综合治理技术进行典型示范,组织开展了“广西桂中旱片综合治理示范”和“桂中岩溶峰林平原典型水文地质调查与地下水资源示范”等项目。本文将部分示范研究成果进行总结。
1 地理、地质环境概况
1.1 自然地理、水文
黎塘示范区位于广西宾阳县东部(图1),地处东经109°02′~109°18′、北纬23°04′~23°20′之间地带。区内有铁路以黎塘为枢纽,北接柳州,西连南宁,东南通达贵港、湛江。公路交通网纵横交错,柳南高速公路呈南北向穿越本区,南捂高等级公路以东西向经过本区,交通便利。岩溶区分布面积占土地面积的66.86%,地形地貌为岩溶孤峰平原和岩溶丘陵地带。地处北回归线以南,属南带季风气候区,年平均气温21.0℃,7月份气温最高,可达40.0℃,1月份是最冷月,最低气温为0.5℃。黎塘年降水量为1200~2000mm,多年平均降水量为1584mm,年内各月份降水量分布不均,多集中在5~9月份,约占全年降雨量的76%以上。
图1 黎塘示范区交通位置
区内以新埠江为主干河流,全长25km,属珠江流域红水系红水河流域清水江一级支流的次级河流,平均水力坡度3‰,由北东向西南转向北汇入清江。除主干流外,有细江支流为间歇性河流,枯水年份一般在11月至次年3月断流。主干流河流平水期流量约为4~6m3/s,主要补给源为大气降水和地下水。
示范区地势开阔平坦,基岩地层岩性为泥盆系—石炭系的碳酸盐岩,地下岩溶极为发育。地下水位埋深一般小于10m,年可利用资源量25.15×104m3/a·km2,主要用于黎塘镇工业和居民生活。区内水利工程老化,且多已废弃,农田用水多为农民自行抽取新埠河水进行灌溉,且多为漫灌方式,水资源利用效率很低。距河道较远的地带则为“望天田”和旱地,干旱缺水问题严重。
1.2 地质环境
本区岩溶含水层由泥盆系下统郁江组上段至石炭系上统的碳酸盐岩组成,非岩溶区主要分布寒武系至泥盆系下统郁江组下段的碎屑岩,部分地段近地表浅部分布有白垩系碎屑岩,局部分布厚1~10m的第四系。本区地下水主要赋存空间为碳酸盐岩溶洞管道—裂隙介质。
该区主要分布灰岩、白云岩,构造裂隙发育,根据岩性、构造、岩溶发育程度及水文地质现象等资料,含水岩组分为富含水层、中等含水层、弱含水层、相对隔水层。富含水层包括马平组灰岩、大塘阶灰岩夹白云岩、融县组下段灰岩、东岗岭中段灰岩夹白云岩;中等含水层为黄龙组灰岩白云岩、融县组上段白云岩、东岗岭上段、下段灰岩白云岩;弱含水层为莲花山组粉砂岩及榴江组上部不纯灰岩夹白云岩;相对隔水层包括榴江组硅质岩、郁江组页岩及那高岭组泥页岩。地下岩溶非常发育,据钻探揭露资料显示,在地下10~88m都有大小不等的溶洞发育,大者达7~17m,为地下水的储存、富集创造了有利条件。
本区在构造上位于广西山字型弧顶内侧,属镇龙山复背斜的北翼。地层走向大致是北东东—南西西,向北西倾斜,倾角20°~40°。由于中部凌村—志广F5断层呈北东东—南西西向一组逆断层的影响,地层有缺失和重复现象。伴随着该组断层产生的北北西—南南东向平推断层,使得中部及西部地层沿走向方向上都发生了不同程度的位移。
从黎塘镇附近点的统计资料看,高角度(50°以上)的张裂隙及剪切裂隙发育,主要是310°~340°、50°~90°两组裂隙。一般宽0.01~0.15m,长数米,可见深0.1~1m不等,多为岩石碎屑及粘土充填。部隙经地下水长期溶蚀作用后,相互连通成为富水的岩溶通道。
受构造、地层控制,东南面是由中下泥盆统碎屑岩系组成的低山丘陵,标高250~650m,沟谷呈扇形向北西、北东发育,季节性有水外流,补给平原区。东部为中泥盆统至石炭系碳酸盐组成的峰林谷地,标高210~320m,基岩裸露,其间有洼地及漏斗发育,是大气降雨补给地下水的主要地带。西部、北部为孤峰平原,平原标高90~105m,覆盖层较厚。北部的平原间有一上泥盆统榴江组硅质岩组成的局部隔水层,呈北东—南西向延伸,阻隔黎塘平原地下水径流区的水力联系,形成了南部林山—白水塘富水段和北部鸦乌—石龙富水段。
2 岩溶地下水的蓄积条件
2.1 岩溶地下水蓄水建造特征
图2 黎塘地区岩溶含水层电测解译密度分布图
(据广西水文地质工程队黎塘地区电测资料编绘)
黎塘地区处于广西山字形构造前弧,主控构造为新华夏构造体系。随着中-新生带的区域构造演变,形成以NNE或NE向与NWW或NW向的两组构造控制下的碳酸盐岩单斜储水建造。岩溶含水层中溶洞和溶蚀缝隙的发育与两组构造密切相关,溶蚀洞缝的发育方向与构造裂隙展布方向相近。本区岩溶管道或地下河多沿NNE或NE向断裂带或地层接触带发育,形成地下水自北东向南西运移的主径流带,而NWW或NW向溶蚀裂隙则往往成为区域地下水向主径流带汇集的主要途径。地球物理探测结果表明,岩溶发育带具有较低的视电阻率,在黎塘地区相对较低的视电阻率地带,除了沿主要断裂带展布外,同时与本区的两组构造裂隙的岩溶化密切相关,在区域上形成网络状格局(图2),由此构成岩溶地下水的蓄积和运移网络体系。
在垂向上,地下水储存空间的分布,取决于不同深度的岩溶发育程度,受区域侵蚀基准面的影响,据钻探资料分析,孤峰平原区,基岩埋深一般4~9m,局部裸露[3]。地下岩溶随深度可分为强发育带,发育深度小于20m;较强发育带的深度为20~60m;中等发育带的深度为60~90m;岩溶弱发育带在90m之下。可见,本区岩溶水主要赋存于地下60m以内的岩溶含水介质空间。
2.2 岩溶水动态
观测结果表明,岩溶水系统中自补给区到径流区至汇水排泄区,地下水的埋藏深度变浅,地下水位的变化幅度变小(见下表)。岩溶平原区地形起伏平缓,一般3~5m,即使与水位变幅叠加,该区域的枯季地下水埋深一般小于10m,多在2~6m,降雨后水位变化滞后时间短。丰水期地下水出露地表,形成溶潭、凌或岩溶湖、季节性泉水,为推广浅井灌溉技术奠定了物质基础。
黎塘新埠江流域岩溶地下水动态观测结果表
注:为2004年丰水期至2005年枯水期观测结果。
2.3 岩溶含水层的调蓄功能
如前所述,岩溶平原区表生带岩溶发育强烈且相对均匀,岩溶管道多呈网络状;中层岩溶带未充填洞穴和管道十分发育,侧向水流通畅。经过长期发育演化,岩溶平原岩溶系统内部结构有序度已达到最佳状态[4]。在本区主要表现为:岩溶水系统的径流排泄区具有孤峰平原特征,岩溶平原面起伏高差小,一般2~6m,接近水平的二维平面;地表和地下水文网的流域面积和水流方向已趋向一致;平原区地层的夷平化程度,与其含水性能和形成地下暗河的性能好坏相对应,强岩溶含水层在地表已基本被夷平,仅遗留极个别孤峰。岩溶储水建造由岩溶化强的溶洞管道—裂隙介质构成,具有较均一的地下水导储网络,宏观上起着汇聚和储存地下水的作用。
根据钻孔揭露情况,岩溶发育具明显垂直分带性(图3),浅层(表生)岩溶带、中层溶洞带和深层溶洞带,其深度界线大致在地面之下20m以内、20~60m和60~90m,在90m以下岩溶发育微弱。①浅层岩溶带(0~20m段)以溶沟、石牙、漏斗为主,溶隙宽大,多与浅部风化裂隙重叠,溶洞管道发育,总岩溶率高,但充填强烈。②中层溶洞带(20~60m段)平均总岩溶率下降,但空洞率增大至4.5%,以充水的溶洞、溶缝为主。洞穴形态的特点之一是串珠状发育,即由较宽阔的洞穴和相对狭窄的喉结相间组成,喉结的瓶颈效应着表生带碎屑物质下移,从而形成充填程度较低的中层溶洞带。由于岩溶发育程度相当高,洞穴管道连通性好,侧向水流通畅。③深层溶洞带(60~90m段)对该深度段岩溶研究程度低,洞穴管道主要沿大型近直立的结构面(岩性或构造)发育,管道的孤立性表现渐趋明显,岩溶发育不均一性加强。
图3 黎塘地区溶洞发育垂直分带
(据广西地质局贵县幅1/20水文地质调查报告修改)
从钻孔抽水试验可知,含水层释放的水量实际上表示岩溶含水空间充填物质——水、气交换,对于浅埋藏、开放型的含水层岩溶介质空间,当所含水分析出并充气时,它就具有再充水的功能。由上述可知,本区岩溶含水层厚度可达90m,较强岩溶带发育深度达50~60m,而自然条件下的年际水位变幅一般小于10m,可见自然条件下,岩溶含水层以充水为主,含水介质空间的水、气交换只占用了约20%岩溶空间,仍具有很大的调节潜力。
根据本区钻孔抽水试验结果分析,浅层岩溶带和中层岩溶带平均给水度分别为0.022、0.015。对浅层岩溶带而言,相当于每米厚度有22mm水柱的调蓄能力;20m厚的浅层岩溶带整体调蓄能力相应为440mm(相当于44万m3/km2),相当于当地年平均降雨量(1584mm)的27.8%,表明具有较强的地下水调蓄的能力,水位下降1m,形成的调蓄空间达2.2×104m3/km2。
2.4 岩溶地下水资源状况与开发潜力
黎塘新埠江地下水系统是一个具有边界完整封闭、相对的补给、径流、排泄水流循环系统,岩溶含水介质具有溶蚀管道-裂隙特征,岩溶储水建造接受大气降水和系统内非碳酸盐岩地区地下水的侧向补给。
根据多年平均降水量计算,黎塘新埠江地下水系统的降水资源量为6.50×108m3/a,该区多年平均径流总量3.18×108m3/a,水库蓄水量0.062×108m3/a,地下水系统的天然资源量为(1.65~1.68)×108m3/a,地下水可利用资源量为0.69×108m3/a,探明可采资源量0.44×108m3/a。
目前,该区地下水开采,主要用于生活饮用、工业生产及农田灌溉,地下水开采已形成了一定规模,主要集中在黎塘镇人口、工业密集分布区,开采方式以机井为主,少数挖大口井或直接提取天然岩溶水点的地下水。据调查统计,全区仅以机械抽取(2002年)地下水的开采量达0.082×108m3/a,其中生活饮用水约占47.4%,工业生产用水占32.8%,农田灌溉用水占19.8%;利用民井分散取水方式,用于农村人、畜供水的地下水开采量达0.062×108m3/a,每年地下水开采量共计0.144×108m3/a,占探明地下水可采资源量的32.7%。地表水开采量0.73×108m3/a,其中生活和工业用水占21.5%,农业用水占78.5%。
由上所述,黎塘新埠江流域地下水系统的降水资源总量多年平均达6.50×108m3/a,平均年径流量3.18×108m3/a,其中地下水天然资源量为(1.65~1.68)×108m3/a,探明的地下水可采资源量0.44×108m3/a。目前已开采的地表、地下水量为0.908×108m3/a,占平均年径流量的28.55%;已探明地下水资源中还有2/3未利用,可见该区的地表、地下水资源仍具有较大的开发利用潜力。
3 岩溶平原区水资源有效利用措施
黎塘镇耕地面积5267hm2,其中水田3267hm2,旱地2000hm2。现有水库的总库容803万m3,电灌站总装机容量120万kW,设计总灌溉面积367hm2。由于水库工程老化失修、干渠及配套设施水毁渗漏,没能发挥应有的灌溉效益,致使367hm2保水田变成单造田,有647hm2水田改成旱田。每年缺水量为340万m3。研究区内,地下水与地表水水力联系密切,本区地表水和地下水为一个不可分割的系统,开发利用地下水应上下统筹考虑。因此,地表水与地下水合理安排,才能做到有效地合理地利用水资源,提高防旱抗旱能力,保障水资源的持续利用[5]。
3.1 地表、地下水联合开发,强化地下水防旱抗旱功能
水系统的物质循环,最重要的是水的循环,大气降水、地表水、地下水三者之间在一定尺度空间下产生水量的交换和运移。地表水与地下水通过岩溶裂隙、管道相互转化,并且随季节而变化。枯水期,地下水补给地表水,成为河道的基流;洪水期,地表水通过岩溶管道倒灌,补给地下含水层,使地下水位升高[6]。而岩溶水系统的地下储水介质空间是有限的,降水补给量超过其储集能力时,地下水溢出地表,通过地表径流排出系统。在枯水季节,大气降水急剧减少,区内新埠江地表水均由地下水排泄所补给,上游支流随着地下水位下降河道干枯、断流。这段时间是该区旱情高发季节,地表水资源不足,地下水资源是农业生产的唯一供水水源。在此条件下,开展地表、地下水联合开发,地表水采取泵站提水,地下水则兴建与灌渠或耕地配套的浅井群网,建立水田-旱地复合灌区。在旱象发生时或枯水季节,采用浅井抽取地下水,保障农田和旱作蔬菜、瓜果生产供水。
3.2 充分开发利用岩溶地下含水层的调蓄功能
岩溶平原区地形平坦,地下水埋深较浅,天然露头较少。地下水分布的基本特征是东北部峰林谷地区地下水埋深较大,多在10~15m。天然露头以溶洞、竖井为主,在和吉一带向峰林平原过渡区,地下水天然露头以溶井、溶潭(凌塘)为主。黎塘一带以孤峰平原为主,地形平坦开阔,除见到一些溶潭外,河流两岸可见到岩溶泉、地下河出口,地下水埋藏浅,多在2~8m,地下水的基本运动规律是以峰丛山区为补给区,峰林平原为径流区,孤残峰平原则为溢出带。如前所述,受区域排泄基准面控制,钻孔揭露本岩溶平原区的岩溶含水层厚度可达90m,较强岩溶带发育深度达50~60m,而自然条件下,随季节变化从含水层中排出地下水而形成的调蓄空间只在地面以下的8~10m之内,可见对于整个岩溶含水层来说,含水层的调蓄功能只发挥约20%的作用。
根据岩溶含水介质系统调蓄功能分析结果,如果抽取地下水,使得水位多下降1m,形成的调蓄空间达2.2×104m3/km2,本地下水系统内岩溶平原区面积约115km2,地下水开采增加1m的降深,可以多取水253×104m3,相当于增加2个小(一)型水库。而所需补充的水量仅为本区径流资源量的8‰或地下水可开采资源量的3.7%。
3.3 科学布井,合理开发浅层岩溶水资源,规避地质灾害风险
根据岩溶平原区岩溶发育规律和地下水系统介质结构特征,按照地下含水层的管道-裂隙网络兴建浅井灌溉体系,采用浅井、大口井等开发方式,解决旱片灌溉用水。分散布井,开发浅层地下水,具有规模小、投资省、见效快等特点。同时,可以避免水源区局部形成大降深,地下水位强烈变化,有利于激发地下含水层的调蓄能力和地下水回补,可以避免岩溶塌陷产生所造成的危害。
3.4 推广节水技术,提高水利利用率
岩溶平原区耕地面积广、人口密度大,水资源供需矛盾突出。农业用水量占水资源总量的2/3,现有农田水利工程大部分于20世纪五、六十年代建设,设计标准低,运行时间长,输水渠道年久失修,田间配套斗、支渠不全或破损、渗漏严重,水利有效利用率低,有效灌耕比低于30%[6],平均灌溉水有效利用率仅在40%左右。因此,必须坚持开源与节流并重的原则,在重视兴建新水源工程的同时,加强节流、节水水利工程建设,推广节水农业技术,提高抗旱能力。主要包括①灌区节水灌溉渠道网络配套工程,健全灌区斗、支渠防渗渠道系统,提高供水利用率,增加有效灌溉面积。②旱地节水灌溉工程,采用喷灌、管灌、滴灌技术,解决甘蔗、蔬菜、果园灌溉。旱地分布区往往是地表水利工程的水尾区,灌溉水源多采取地下水,其供水成本较高。通过旱地种植园区建设,引进高效优质作物品种,采用节水灌溉,提高单井灌溉面积和供水增值率,以获取更大的经济效益。③农艺节水技术推广,采用地膜种植技术,解决春、秋季节降水不足,防止强烈蒸发,保水保肥,保障作物生长;引进耐旱新品种,针对本区秋旱频率高、旱象严重的特点,选育或引进成熟早或生长期短、适应性强的优质作物品种,避免旱象影响的同时获得好的生产效益;调整种植结构,改两季水田种植为水旱交替种植,改善秋季耕作需水与供水资源的矛盾,水稻种植安排在雨季,降水资源丰富,引进高产优质品种,保障粮食生产;旱作种植蔬菜、瓜果等生长过程中不需要短时间大量供水的作物,可充分利用地下水含水层的调蓄供水功能,从时间上调整水土资源配置,达到防旱抗旱效果。
4 水资源有效利用示范
在示范区的核心示范片——吴江村,开展地表、地下水联合开发与浅层地下水含水层调蓄示范。该村处于岩溶平原区,发育季节性地表河溪,河床到地面2.5~3.5m,是本区农田供水的主要水源。据访,一般年份断流2个月左右,枯水年份9月开始流量剧减,11月中旬至次年3月初断流。因此,秋冬农业生产依赖于地下水源供水,岩溶含水层为石炭系下统夹薄层泥灰岩的中厚层白云质灰岩、白云岩、灰岩,富水程度中等,为岩溶管道-裂隙水。地下水埋深0.5~6m。设计开展地表、地下水联合开发,地表水采取泵站提水,地下水则兴建浅井群网,建立水田-旱地复合灌区。
该示范片现有人口3370人,有耕地面积354hm2,其中水田137hm2、旱地217hm2,项目实施以来,先后投资320万元,修建一个地表水提水站,配套建设6000m的三面光防渗引水渠道;开挖六处地下水浅水井,修建一个100m3的蓄水池和约27hm2的管灌管网,确保了农田的正常灌溉。实现有效灌溉面积233hm2,从而彻底地改变了该村以往“靠天吃饭”的状况。在此基础上,开发20hm2的经济果林示范基地和167hm2优质蔬菜基地,农业种植形成了水稻、蔬菜、玉米、糖蔗、水果的多元结构。通过示范工程项目的实施,并不断地引进新品种、新技术,并以特色品种注册了“桥美萝卜”品牌。由于改善水源和灌溉条件,2004年种植白萝卜、胡萝卜200多hm2,平均产量52500kg/hm2,比2001年增产40%,家家建起了“萝卜楼”;玉米平均产量6750kg/hm2,比2001年增产50%。通过水资源有效利用开发示范,使该村委的农业经济发展较快。2004年农民人均纯收入2302元,比2001年增加682元,年增长率达14%。
5 结论
岩溶平原区发育地表和地下水网同时并存的双层水文网。因旱期盆地抬升与后期排泄基面下移,岩溶水向下切蚀形成地下河道,与谷地表面地表河网构成双层排泄系统。雨季河水位顶托,盆地地下水位上涨,埋深仅0.5~1m,甚至溢出地面与地表河相连。旱季,地下水回落,地表尚有一定降雨径流,形成间隔5~8m的双层排泄。最枯季节,地表河断流干涸。地下水沿岩溶管道、裂隙运移排泄。该区NE断裂构造和NW向挽近期构造裂隙十分发育及岩溶化也较为强烈,为地下水的赋存提供了良好的空间;受排泄基准面控制水力梯度很小,径流缓慢。地下水埋层浅、回补快、水质优,开发条件优越。近期年开采量不足总量的5%,应加大地表、地下水联合开发力度,充分发挥岩溶含水层的调蓄功能。
采用浅井、大口井等开发方式,属微型水利,群众有建设能力,地下水开发具有规模小、投资省、见效快等特点。在干旱区建设供水系统,按照地下含水层的管道-裂隙网络兴建浅井灌溉体系,解决旱片灌溉用水,供水保证率和利用率高。可以通过行之有效的“以奖代补”等刺激措施,实行“谁建设、谁拥有、谁管理、谁受益”的优惠发动群众兴建,以降低投资风险和管理风险,形成规模化效益。但地下水开发应适度进行,原则上控制在可采资源量的75%,即年开采规模0.52×108m3以内,可大大缓解农业灌溉、中小型企业生产用水和农村生活用水的矛盾。从该区水文地质环境条件看,不宜过分集中开采地下水,避免出现降落漏斗,发生地面塌陷等地质灾害问题。
参考文献
[1]金典慧,魏文达,何素萍.广西21世纪初期水资源可持续利用对策[J].广西水利水电,2002.(1):4~7
[2]朱琰.水与发展[M].北京.地质出版社,2004.26~29
[3]徐建华.浅析黎塘镇地下水资源的开发利用[J].广西地质,2000,13(2):51~54
[4]陈伟海,张之淦.峰林平原区岩溶含水层特征与调蓄功能[J].中国岩溶,1999,18(1):19~27
[5]夏日元等.西南岩溶区地下水资源可持续利用对策[J].中国人口资源与环境,2003,13(1):81~85
[6]光耀华.广西岩溶地区水资源可持续开发利用研究[J].工程地质学报,2001,09(04):418~424
双膜论的主要论点有哪些?并指出它的优点和不足之处。
气体吸收是气相中的吸收质经过相际传递到液相的过程。当气体与液体相互接触时,即使在流体的主体中已呈湍流,气液相际两侧仍分别存在有稳定的气体滞流层(气膜)和液体滞流层(液膜),而吸收过程是吸收质分子从气相主体运动到气膜面,再以分子扩散的方式通过气膜到达气液两相界面,在界面上吸收质溶入液相,再从液相界面以分子扩散方式通过液膜进入液相主体。 针对气体吸收传质过程,双膜理论的基本论点如下:双膜理论示意图1、相互接触的气、液两相流体间存在着稳定的相界面,界面两侧各有一个很薄的停滞膜,相界面两侧的传质阻力全部集中于这两个停滞膜内,吸收质以分子扩散方式通过此二膜层由气相主体进入液相主体; 2、在相界面处,气、液两相瞬间即可达到平衡,界面上没有传质阻力,溶质在界面上两相的的组成存在平衡关系,即所需的传质推动力为零或气、液两相达到平衡。 3、在两个停滞膜以外的气、液两相主体中,由于流体充分湍动,不存在浓度梯度,物质组成均匀。溶质在每一相中的传质阻力都集中在虚拟的停滞膜内。 根据双膜理论,气、液相界面附近的浓度分布如右图所示。编辑本段理论表达式 双膜理论将相际传质过程简化为经两膜层的稳定分子扩散的串联过程。吸收过程则为溶质通过气膜和液膜的分子扩散过程。 所以,两项间传质的速率方程分别为 气膜: (NA)g=kg(pA-pAi) 液膜: (NA)l=kl(cAi-cA) 式中: (NA)g,(NA)l溶质通过气膜和液膜的传质通量,kmol/(m2·s) pA,cA溶质在气、液两相主题中的压力(Pa)和浓度(kmol/m3) pAi,cAi溶质在气、液两相界面上的压力(Pa)和浓度(kmol/m3) kg以气相分压为推动力的气膜传质系数,kmol/(m2·s·Pa) kl以液相浓度为推动力的液膜传质系数,m·s 双膜理论假设溶质以稳定分子扩散方式通过气膜和液膜,因此,气相和液相的对流传质速率相等。所相平衡关系曲线以: (NA)g= (NA)l=kg(pA-pAi)=kl(cAi-cA) 进而: (pA-pAi)/(cAi-cA)=kl/kg 根据双膜理论的假设,在相界面上,气、液两相呈平衡关系,即pAi与cAi互为平衡关系,因此若两相界面某一侧的组成已知,另一侧的组成可用相平衡关系求出 右图即为气相溶质分压与液相溶质浓度的相平衡关系曲线。编辑本段局限性 由此理论所得的传质系数计算式形式简单,但等效膜层厚度 以及界面上浓度都难以确定; 双膜理论存在着一定局限性,例如对具有自由相界面或高度湍动的两流体间的传质体系,相界面是不稳定的,因此界面两侧存在稳定的等效膜层以及物质以分子扩散方式通过此两膜层的假设都难以成立[1];
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云南省严重缺水地区地下水勘查示范工程实例
1 前言
1.1 云南省区域缺水状况
云南省正常年水资源总量中地下水占33.3%,因时空分布极不均匀而造成广大地区严重干旱缺水。云南省国土面积为39.4万km2,其中岩溶面积11.09万km2,红层面积11.26万km2,全省人口4288万人。据省公布现有缺水人口为500万人,特别是东经102°以东碳酸盐岩连片分布的滇东地区,1998年全省受旱灾耕地面积达1347万亩,成灾761万亩,绝收138万亩,干旱造成397万人、229万头大牲畜饮水困难,旱灾直接经济损失22.5亿元。云南省共有63个贫困县,其中缺水人口约250万人,缺水大牲畜约116万头。分布于滇东岩溶地区的24个贫困县,因碳酸盐岩连片分布,地表多为干谷,人畜饮水困难,有缺水人口约76万人,缺水大牲畜约十余万头。部分地区人畜饮水需翻山越岭到数公里以外的地方取水,水费可高达每方60元。由于缺水导致人民生活困难,人均收入500元左右。缺水已成为制约地区经济发展的一个主要因素。在滇中3.6万km2的红层分布区,缺水人口约100 万人,缺水大牲畜约22 万头。据预测,全省2005年和2010年的水量缺口分别为42亿m3/a和95亿m3/a。
1.2 找水的意义及成果
云南省是一个集边疆、少数民族、山区为一体,各方面发展很不平衡的省份。总人口4288万人,20%的人口散居于15万个自然村,贫困人口405万人,100万人生活在生存条件极为恶劣的山区。农村人畜饮水困难问题,直接关系到人民群众身体健康、密切党群关系、增强民族团结、繁荣稳定边疆、巩固和发展农村经济、帮助脱贫致富的大事。近年来,云南省地质调查院在贫困岩溶区找水,取得了可喜的成绩,仅1998、1999年施工的探采结合井取水量就达16535.27 m3/d,解决岩溶干旱山区72655人和12097头大牲畜的饮水困难及部分农田抗旱保苗用水。同时,还采取了暗河截流、封堵暗河出口建库、利用溶洼成库等手段,用多种方式开发利用岩溶地下水,取得了良好的社会经济效益,扩大了社会影响。
本文按高原断陷盆地、岩溶谷坡、岩溶山间河谷、峰丛洼地、江河分水岭五种类型的取水实例,介绍如下。
2 云南省鲁甸茨院乡钻井提水工程——高原断陷盆地类型
2.1 示范区缺水状况
鲁甸县地处滇东北岩溶区,为国家级贫困县,位于昭通地区南部,面积1519 km2,人口36.2万,辖1镇、13乡、82个自然村,其中9个乡镇缺水,缺水人口4.6万。9个缺水乡镇当中,茨院回族自治乡缺水尤为突出,2.1万人就有1.75万人缺水,4.5万亩耕地有3.8万亩缺水,缺水人口、缺水耕地的比例分别占83.3%和84.4%。严重缺水极大地制约了当地社会经济的发展。
2.2 水文地质条件
茨院乡位于昭鲁盆地西南部,多年平均气温 12.1℃,年平均降水量 891.7 mm,盆底高程1900 m左右,周边山地海拔2200~2800 m,盆底有缓丘分布,相对高差100 m左右,昭鲁盆地水文地质单元面积约830 km2。盆地内富水地段较多,茨院乡位于茨院-桃源富水地段内。茨院-桃源富水地段(图1),属裸露—浅覆盖单斜白云岩潜流-承压流型,覆盖层为Q、N粘土,含水层为D2 q、D3 z,岩性为泥灰岩、白云岩,含水层顶板埋深 0~45 m,地下水位埋深0~28 m,泉水平均流量3.03 L/s。茨院-桃源富水地段具有富水性强、水质良好、埋藏浅易开采等特点,是乡镇及村寨集中供水的较好水源地。
图1 茨院-桃源富水地段水文地质结构剖面图
2.3 项目实施的工作程序
严重缺水地区地下水勘查论文集(第一集)
2.4 勘探试验技术
(1)1∶5万水文地质调查:查清了昭鲁盆地地下水单元的边界,查明了岩溶在空间上的发育规律,岩溶水的补径排条件及动态变化特征,圈定了富水地段。
(2)地球物理勘探:利用音频大地电场测量扫面,快速高效地确定找水靶区,布置激电测深剖面和五极纵轴测深、环形测深点,相互对比验证,较可靠地确定钻孔孔位。
(3)水文地质钻探:利用气体反循环钻进技术方法,极大地提高了工作效率;通过抽水试验,获得富水地段重要的水文地质参数(表1);水质符合国家生活饮用水标准。
表1 茨院-桃源富水地段水文地质参数表
2.5 成果和效益
茨院乡钻井提水工程,施工2个钻孔,深度分别为250.70 m和250.57 m,涌水量分别为2666.55 m3/d和1692.50 m3/d。经钻探和物探成果证实,昭鲁盆地覆盖型岩溶区在地面以下150~160 m、310~330 m段为强岩溶发育段,岩溶水丰富,即深部岩溶水还有较大的开发潜力。钻孔成井后已移交当地乡,并建成供水厂。目前,供水厂除满足茨院乡驻地3000多人的生活饮用水及4000多头大牲畜饮水外,还可供300亩耕地的抗旱保苗用水。
茨院乡钻井提水工程的成功实施,解决了当地的严重缺水问题,为当地农业生产的发展和人民生活水平的提高提供了有利条件。取得了良好的社会经济效益,受到了当地干部群众的一致好评,为类似地区扶贫找水起到了示范作用。
3 云南省文山柳井天窗提水工程——岩溶谷坡类型
3.1 示范区缺水状况
文山县柳井乡地处滇东南岩溶区,位于文山县南部,为云南省扶贫攻坚乡之一。全乡土地面积172.8 km2,人口15118人,其中彝、壮、苗、傣等少数民族人口占65%,系少数民族集居的边疆贫困乡,人均收入482元。目前尚有6596人未解决温饱,10965人和数千头大牲畜饮水困难。位于海拔1300 m左右,年降水量1300~1400 mm,最高气温34.3℃,最低气温6.1℃。由于地处岩溶山区,无地表河流,地表水资源奇缺,大部分村寨每年2月至6月,需翻山越岭到十余公里外的斗嘴和盘龙河靠人背马驮取水,最困难时水费可高达60元/m3。若遇旱年,庄稼严重减产,饮水更为艰难,干旱缺水已成为制约全乡社会经济发展的首要因素。
3.2 水文地质条件
柳井乡地貌属溶蚀侵蚀低中山,以峰丛洼地地貌类型为主,地层以泥盆系、石炭系等灰岩、白云岩为主。断裂构造以北东向为主,多具正断层性质。岩溶形态多样,岩溶发育极不均一,落水洞、洼地、漏斗溶洞等常见,降水入渗系数高达0.7~0.8。地下水极为丰富,年平均径流模数为10.15~43.04 L/s·km2,地下水总体向北东径流。地下暗河发育,地下水以管流为主,动态变化大,水位埋深100~120 m,最大水位变幅可达80 m,白石岩暗河系统干流长32 km,汇水补给面积680 km2,通过柳井乡南西部的野猪塘、新发寨、长石盆等地(图2)。
图2 白石岩暗河平面图
柳井天窗位于新发寨南部约1 km处,总长602 m,坡降35‰,进口部位30 m范围内狭窄,弯道多而急,最窄处仅40cm。底部与暗河相通,溶洞总体走向北西,洞内曲折。暗河埋深121.2 m,枯季流量33.75 L/s。
3.3 项目实施的工作程序
严重缺水地区地下水勘查论文集(第一集)
3.4 找水及开发工程技术
(1)1∶5万水文地质调查:查清了地下暗河的分布特征,水量、水质的变化,天窗的空间展布。
(2)测量:为取得暗河天窗的精确数据,采用红外测距、经纬仪进行测量。
(3)高扬程大流量提水:为大大降低工程造价,设计两处180°的环形转弯,最大限度地减小了水头损失,同时避免了开凿50余米斜硐的工程量。洞口至取水点管道安装长425 m,弯道26个,高差121.2 m,洞口至高位水池高差60 m,管道安装长135 m,总长560 m,提水总高差186 m,提水量1000 m3/d。
3.5 成果和效益
柳井天窗提水工程,抽水量1000 m3/d,解决了柳井乡、新发寨等15个自然村3137人及1794头大牲畜的人畜饮用水困难问题和1000亩旱作物的用水问题。结束了该乡严重缺乏人畜饮用水的历史。同时使上千人旱季运水的劳动力从水荒中解脱出来,每年至少可多创造60万元的劳动力价值。在柳井地区,有水就可以大面积种植三七及果树、经济林,不但可推动地方经济发展,且对当地的生态环境建设起到了积极的作用。滇东南地区,暗河天窗较为普遍,该提水项目的成功实施,为岩溶石山找水、多方式开发利用深埋地下水开辟了一条新路,提供了示范经验。
4 云南省文山白石岩暗河水库——岩溶山间河谷类型
4.1 示范区缺水状况
白石岩暗河流域地处云南省文山州文山县盘龙河右岸。盘龙河横剖面呈“V"字形,切割深度300 m左右,该流域处于文山县严重缺水的古木、柳井地区,枯水季节电力不足,农业缺水问题突出,有1.9万人和数千头大牲畜饮水困难。
4.2 水文地质条件
白石岩暗河出口位于追栗街乡白石岩村岩脚下东方红电站技改增容工程下游 100 m处,东经104°21′25″,北纬23°15′59″。暗河处于杨柳井向斜构造核部,补给区地貌类型以峰丛洼地为主,海拔一般1300~1700 m。年降水量1300~1400 mm,最高气温34.3℃,最低气温6.1℃。地下水赋存于泥盆系—石炭系碳酸盐岩岩溶溶隙洞管内,向斜翼部分布的D1 p 页岩,厚30~60 m,未被断裂切割,连续性好,除暗河出口处(白石岩—糯米科一带),均构成良好的隔水边界。白石岩暗河由大倮者、水尾等地暗河支流汇集后于白石岩村出露,大致由南西向北东径流。杨柳井的西部为主要的补给区。暗河流域汇水面积约为680 km2 ,暗河干流长约32 km(图3),水力坡度1.5‰,水位埋深50~210 m,水质类型为HCO3-Ca型。理论计算,年径流量为2.20 亿~3.60 亿 m3 ,流量大、水力资源丰富,具有兴建地下水库的基本条件。
暗河出口段分上下两层溶洞:上层溶洞,高程1144 m,洞高15 m,洞宽18 m,为干溶洞;下层溶洞,高程1105.5 m,高18.3 m,宽8 m,水深10.3 m,水下是15.2 m厚的砂砾层,无胶结,水面标高为1110.82~1105.50 m,流量为1.53~23.5 m3/s。暗河出口段与盘龙河右岸成垂直相交,枯水季节水位高程为1105.5 m,水面宽4.50~5.40 m,水深2.87~6.00 m,断面平均流速0.112~0.73 m/s,出口处与盘龙河水位齐平。暗河水位线以下岩体岩溶不发育,钻孔压水试验Q小于0.005 L/s·m。
图3 白石岩暗河纵剖面图
4.3 项目实施的工作程序
严重缺水地区地下水勘查论文集(第一集)
4.4 找水及开发工程技术
(1)1∶5万水文地质调查:查清了流域内岩溶发育程度,地下暗河的分布特征,水量变化。
(2)充分利用已有工程确定渗漏问题:渗漏是水库兴建后能否达到预期目的的关键问题,暗河出口旁东方红电站坝后蓄水位为1193 m时,在临岸仅发现一处暗河来水,水量较稳定,流量为0.5 L/s,漏水点标高为1180 m,判断暗河堵体与盘龙河之间的临岸地段,当暗河水位在标高1180 m以上时将发生临岸渗漏。暗河水位线以下岩体岩溶不发育,不存在渗漏。
(3)不清基、不围堰,高压灌浆处理坝基。因坝位处水深10.3 m,砂砾层厚度15.2 m,按常规施工方法要在坝位前后堵隔水围堰,而洞内大型机械无法施工,靠人工投入人力将十分庞大。因此,采取不清基、不围堰,在坝位处砂砾层上堆放不同级配的块石,浇灌混凝土,预埋直径2.4 m的过水管,迎水面铺隔水膜,之后采用高压灌浆技术,实施自上而下灌浆,加固砂砾层、堆石强度,使其成为坝体(图4)。
(4)堵体工程分期进行。暗河堵体选择在距离暗河出口116 m处的溶洞内,此处暗河较窄。第一期工程堵体按60 m水头设计,把堵体浇筑至1127.0 m高程,蓄水300万m3。第二期工程是进行1127~1142 m高程之间的堵体浇筑和加强第一期堵体结构,水位总高为126 m,兴利蓄水量为2353万m3,经过试堵阶段后期抬高水位进行验证,渗漏问题不突出。第三期工程是在第一、二期工程成功的基础上进行从1142 m高程直到洞顶(封顶)和坝后式电站建设地下厂房。
4.5 成果和效益
对白石岩暗河的出口采用不清基、不围堰,高压灌浆处理坝基进行封堵,使地下水位抬升形成一座地下水库。将地下水位抬高至1210 m高程后,形成地下水总库容为2.2亿m3,可利用落差60 m,可利用水量为1.32亿m3的地下水库。未淹没农田,不需要搬迁居民点,实现了对下游电站的时段放水调节,缓解了文山电网峰谷差带来的电力供求矛盾,年发电量3586.8万度,增加收入538万元,增加农田灌溉1750亩,解决40616人、6262头大牲畜的人畜饮用水,每年可节约水费300万元。
图4 白石岩暗河出口纵剖面图
此暗河出口筑坝蓄水成库的成功,为岩溶地区开发利用地下暗河提供了宝贵的经验,起到了示范作用。
5 云南省广南珠琳暗河截流工程——峰丛洼地类型
5.1 示范区缺水状况
云南省广南县珠琳处于滇东南高原斜坡地带干旱的岩溶石山地区,地表水资源严重缺乏,农业灌溉和人畜生活用水极为困难,严重地制约该区工农业生产发展。苏都库为云南省广南县珠琳镇所辖的一个自然村,位于珠琳镇南东约8 km处,面积约1 km2的一个封闭岩溶洼地中,洼地中无落水洞(图5)。该村人口约400余人,大牲畜百余头,在村南东洼地边缘有一季节泉出露,泉水枯季断流,使得该村田地均为雷响田,人畜饮用水均要到数公里外人担马驮。雨季有时又遭受洪水之灾。
5.2 水文地质条件
珠琳地区处于南盘江水系支流清水江和西洋江的分水岭地带,属裸露—半裸露岩溶山区,呈峰丛(林)洼地、谷地、溶丘洼地等岩溶地貌形态。年均气温16.7℃,年均降水量845.3 mm。地表无常年性河流,地表水奇缺。总体地势自西向东降低,海拔高程1200~1960 m,大部分地区海拔高程1400 m左右,相对高差200 m左右。相对最低侵蚀基准面为东部的旧莫河,水面高程1200 m。
区内岩溶在垂向上具明显的成层性。发育了三层溶洞,第一层规模最大,海拔高程1200 m,成为暗河出口;第二层规模较小,海拔高程1400~1450 m,多成为大泉出口或季节性排水通道;第三层规模亦较小,高程大于1500 m,为干溶洞。
出露地层以二叠系吴家坪组(P2w)灰岩、三叠系个旧组(T2g)灰岩、白云岩为主,岩层浅部褶皱极为发育。区内断裂较发育,主要有北东向和北西向两组。北东向断裂常具压性、压扭性特点。由于T1x、T1y薄层泥质灰岩、泥岩的存在,造成含水层在垂向上的成层性和相对性。地下水不能全部流入主径流区参加区域深循环,在裸露的补给区出现季节性或常年性的地下水排泄点,枯季泉流量一般0~25 L/s,年变幅一般小于10倍,个别可达20倍。地下水径流模数为10.15~43.04 L/(s·km2)。
图5 苏都库水文地质平面图
5.3 项目实施的工作程序
严重缺水地区地下水勘查论文集(第一集)
5.4 找水及开发工程技术
(1)1∶5万水文地质调查:查清了地下水的补、径、排特征,地下水埋深较浅,具管洞流并呈现出阶梯状降低,地表、地下水转换较频繁的特点。
(2)地球物理勘探:在季节泉周边布置激电测深剖面和五极纵轴测深、环形测深点剖面,相互对比验证,确定暗河管道埋深底板约为12 m,经过季节泉后自南向北延伸。
(3)爆破施工筑堵体:由于12 m深度以下岩溶不发育,故对季节泉口实施爆破不会造成上层地下水的漏失。实施爆破后,发现一岩溶管道,横断面呈不规则状,高1.8 m左右,宽2 m左右,顶板埋深8 m,地下水流向330°,流量15.01 L/s。实施截堵时考虑到洼地呈封闭状且无落水洞,若将管道全部封堵,地下水位抬高至地面后,势必造成整个洼地的淹没。因此,工程设计兼顾旱季截流取水及雨季排洪,将堵体设计在洞口的中间部位,这样当地下水位抬高至地面后,旱季引水利用,雨季开启泄洪口将洪水泄入堵体后面的岩溶管道中流走(图6)。
图6 苏都库暗河截流剖面图
5.5 成果和效益
该暗河截流工程量小,造价低,成功地获得枯季流量1296.86 m3/d,需时用、余则泄,直接解决了苏都库村及周围3个小村子约700余人、200余头大牲畜饮用水的困难,使300余亩雷响田变成了水田。400余亩旱地变成了水浇地。使当地群众不再为水而发愁,安心耕作。不但粮食能自足,田地里还种上了时鲜蔬菜,以前的荒山上长起了果树,当地群众解决了温饱,正向小康迈进,社会效益、环境效益及经济效益皆十分显著。为滇东南峰丛洼地区浅埋暗河的开发利用提供了又一途径。
6 云南省蒙自五里冲盲谷无坝水库——江河分水岭类型
6.1 示范区缺水状况
五里冲水库位于云南省蒙自县南部,距蒙自县城 22 km。蒙自县为滇东南干旱缺水严重的地区之一,有人口31.5万人,耕地面积27803公顷,其中旱地20106公顷,县城因水源不足而严重缺水,相对缺水量44%。五里冲水库,位于珠江水系南盘江流域,由于水库流域面积较小,仅有集雨面积25.4 km2,来水量远远满足不了设计库容要求,故该水库修建了长达20多公里的引水渠道,从元江水系一级支流的南溪河跨流域引水入库。
6.2 水文地质条件
五里冲水库位于南盘江与元江分水岭地带的绿水河源头,岩溶山地与非岩溶的中深切割的中山山地接触带上,两者以盲谷、串珠状洼地、漏斗等相连接。岩溶山地标高在1700~1800 m以上,高出盲谷底部300~400 m。盲谷四周多陡岩、斜坡、溶洞。其库容7949万m3,正常蓄水高程1458 m,蓄水深106 m(不含地下)。流域内标高1350~2200 m,年均气温18.6℃左右,年降雨1300~1400 mm,五里冲河平均流量0.46 m3/s,在盲谷终端落水洞处流入地下(图7),成为五里冲地下河——九股水暗河源头,落水洞口标高1352 m。在其南部1130 m标高的小窝子以泉的形式溢出,再沿峡谷地形汇入绿水河。绿水河在汇入元江处标高仅130 m。
水库区由一岩溶盲谷及发育于砂板岩区的南北两支沟组成。库区处于三叠系个旧组(T2 g)、寒武系歇马场组()碳酸盐岩与非碳酸盐岩南北向断裂接触带两侧,T2 g 为灰岩、白云岩组成,其岩溶十分发育。由砂板岩组成。个旧组岩溶地层断裂构造发育,近南北向的 F1 断层是主控断裂,纵贯库区,并成为非岩溶区与岩溶区的分界线。此外,其北西向、北东向及近东西向断裂都较发育,把库区岩层切割成块状。
个旧组灰岩在枢纽区为其第三段(T2gc),厚约500 m,除中部有27~65 m厚的黑色炭质板岩夹薄层生物碎屑泥晶灰岩外,均为质纯层厚、可溶性强的厚层至块状的泥晶、亮晶灰岩,地层一般陡倾至直立。岩溶现象十分复杂,发育强度极不均匀,岩溶发育有由上向下递减的现象,而无明显的分层发育规律,最深的古岩溶下限为高程1183.82 m,为紫红色钙质粘土全充填。
五里冲地下河洞管系统北起五里冲岩溶盲谷,南至小窝子及座坡泉口,直线长9~11km,高差150~220 m,上游段有分支,已探明的五里冲洞、龙宝洞、期白邑洞、岩峰洞等洞穴总长度3224 m,占管洞总长度的24.4%。其洞穴管道系统多呈双层单管多支的洞-厅-管结构。平均坡降 14‰~17‰。Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ号暗河是五里冲地下河的入口组成部分,洞口处于盲谷末端。洞底暗河枯季流量为0.2 m3/s,流速0.32 m/s。暗河水位低于西侧地下水位,高于东侧地下水位呈半悬挂状态。有 KM7、KM8 洞等大型洞穴群。五里冲地下河管道系统,绝大部分发育于 T2 g c 质纯厚层灰岩中,主要受南北向区域性断裂控制,大的溶洞、厅堂又与北西向或北东向断裂关系密切。
图7 五里冲水库流域水文地质略图
6.3 项目实施的工作程序
严重缺水地区地下水勘查论文集(第一集)
6.4 找水及开发工程新技术
(1)采用水文地质调查、洞穴探险、工程地质勘查、示踪试验、平硐勘探、廊道灌浆、井中透视、地质雷达、CT图像、原位声波、弹模试验等多种方法手段。
(2)防渗帷幕南北两端插入相对隔水的砂板岩地层中,把岩溶发育强烈、强透水的个旧组(T2 g)灰岩全部包围起来,防渗效果理想,做到了充分利用有利地质条件,合理布置帷幕,降低了工程造价。
(3)防渗帷幕是在岩溶地层中设置的悬挂式帷幕,即帷幕底界未能插入隔水岩层,仍在岩溶地层中,极大地减少了工作量,降低了造价。从蓄水至今看来,帷幕是成功的。
(4)在已建成的廊道内,由下层→中层→上层分层采用4~6MPa压力,小口径钻进,孔口封闭,自上而下分段钻灌,不待凝,灌前压水,孔内循环、集中供浆的高压灌浆技术,成功地处理了岩溶地层的强渗漏问题,形成了共三层总高260 m,长1330 m,面积26.2×104 m2的防渗帷幕。
(5)超高超薄防渗墙通过溶洞间破碎岩体。在中层廊道开挖中,先后遇KM7、KM8特大型溶洞,其体积都在10×104 m3以上,如何处理好如此巨大的岩溶洞穴系统,达到防渗、稳定安全的目的,国内外少有成功先例,技术上要求创新。经补充勘探,利用KM7与KM8之间残留岩体设置高105 m,厚2~2.5 m,宽50 m的超高超薄钢筋混凝土防渗墙起防渗作用,左右与帷幕相连,下部与堵头相结。
(6)采用加密高压灌浆技术,成功处理特殊复杂的溶塌堆积体。在帷幕北段的中层及上层廊道中发现了结构复杂的体内无空洞的溶洞塌陷堆积体,其在帷幕线上长30~70 m,面积3200 m2,体积在10×104 m3以上。采取先封闭固结,逐渐加压,终止压力控制在4MPa。对特大耗浆段还采用了限流、待凝、加速凝剂、复灌、控压、冲砂等综合措施,终于使这一段软弱复杂岩体达到了工程设计要求。现经蓄水考验,仍处于安全稳定中。
6.5 成果和效益
五里冲水库是利用天然岩溶盲谷堵洞、帷幕高压灌浆处理岩溶地层渗漏建成的无坝中型水库。库容7949×104 m3,正常蓄水高程1458 m,蓄水深106 m。1997年已开始向蒙自供水,发挥效益。水库的建成,大大地改善了蒙自县的供水状况,一年可向蒙自供水8161×104 m3,可增加灌溉面积10万亩,改善灌溉面积2.3万亩,向城市及工业供水1210×104 m3,使蒙自水利化程度由37%提高到70%以上,是振兴蒙自经济的一项重大工程。五里冲水库是在地质条件十分复杂,岩溶极其发育的地区建成的一项水利工程。超高超薄防渗墙的建成、加密高压灌浆技术成功地处理了特殊复杂的溶塌堆积体,为我国岩溶地区兴建无坝水库提供了一个成功的范例。
华为m3青春版平板怎么设置两个系统
不能下机,双系不能设置双系统。
华为平板m3出厂已经自贴膜了吗
华为平板M3包装盒自带原装保护膜打开包装盒后,保护膜放置在盒盖背面的夹层中(没有贴在平板上),下图为原装保护膜存在位置。
武汉华星光电m3模组怎么样
很好。根据查询武汉华星光电官网显示,m3模组分辨率为1920*1080,可以呈现出清晰的画面效果,亮度可达到3000cd/m2,适用于室外环境,具有3000:1的高对比度,可以呈现出鲜明的画面效果。
NXT-2 (我们是双模组同时生产,单轨道)Module不能生产,机器内一直显示PCB在轨道上.
轨道感应器你看过没,是不是被你们撞坏了,正常应该是没板红色灯亮,如果不行请把错误代码发过来追问有板没板红色灯都亮,没有错误代码,它只是显示里面轨道上有板,可以生产的,但我不生产那个程序。放假以天它自己就好了,我都不知道是怎么会事了。
追答双模组生产,显示有板,不报警,不会吧,怎么可能有这种事我都搞了二年了没遇到过啊, 那像在一直有板呢还是生产完以后那个显示有板过一段时间才消呢,放假的时候你们是不是关机了,
华为平板M3怎么恢复出厂设置? 低级格式和工厂格式均无效
重做系统的时候格式化所有的盘,删除所有硬盘分区,并且格式化整个硬盘分区,开机入.BOSS..格式化,,不会,可以用GHOST系统。删除所有的应硬盘分区就可以了,低级格式化。 硬盘出厂时要低格一次的 不过时间比较长 160G的 晚上10点开始 第2天天亮就好了。很简单就是把硬盘从机箱里 拿下来 然后在硬盘连接线那有跳线 那了过几分钟在装上去就OK啦。
其它相关操作:
1、CMOS中直接操作
如果主板支持,用户可以直接在CMOS对硬盘进行低级格式化,这种方法非常简单、方便,因此如果可能的话,推荐使用这种方法进行硬盘低格。具体操作方法:在开机时根据系统提示进入CMOS Setup(如果是Award等BIOS,会提示按DEL进入CMOSSetup,如果是Intel主板,一般是按F2进入CMOS Setup),接着在CMOS菜菜单内选择low formatted HardDisk Drive选择,然后根据程序提示进行待低格硬盘,同时回答一些程序提问即可进行硬盘低级格式化。
2、lformat.com程序低格硬盘
除了dm工具外,还有一款比较常见的低格程序是lformat.exe,它是由迈拓公司推出的低级格式化硬盘工具。在DOS状态下运行lformat.exe后,程序即启动警告界面。在该画面中说明的大概意思是,如果用户使用这个工具时,硬盘内所有数据将丢失,因此推荐在运行它之前备份必要的数据,同时推荐移走所有其它硬盘。如果用户忘记备份数据,而希望退出该程序,则可以按除Y之外的任意键即可,如果用户确认对硬盘进行低棍,请按“Y”键。
如果选择了“Y”后,程序将要求用户选择硬盘或者就对当前硬盘进行低格,接着,问答几个提问,即可开始硬盘低级格式化过程。