乌蒙山以礼河流域岩溶地下水富集特征及供水意义研究.pdf
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1、乌蒙山以礼河流域岩溶地下水富集特征及供水意义研究邓国仕,岑鑫雨,唐业旗,钟金先(中国地质调查局成都地质调查中心,四川成都610218)摘要:岩溶地下水是乌蒙山集中连片贫困区内居民生产生活的主要水源,归纳区内地下水富集特征并探讨岩溶地下水的供水意义对于当地地下水资源勘察和开发利用具有重要的现实意义。文章针对乌蒙山以礼河中上游区域,基于现场水文地质调查,对水样进行采样和测试,并结合地下水天然资源量的计算方法,归纳总结了研究区内岩溶地下水的富集特征,并结合富水程度、供水条件和水质特征三个方面探讨了岩溶水的供水意义。研究得到以下结论:(1)研究区内岩溶地下水的富集特征可归纳为五种类型:断裂导水带、断裂
2、溶蚀谷、条带溶蚀谷、褶皱溶蚀谷、阻水接触带;(2)富水块段内地下水化学类型以 Na-HCO3型和 CaMg-HCO3型为主,水质整体较好,IIII 类水占比为 79%,超标指标主要为硝酸盐和耗氧量;(3)各富水块段地下水的天然补给量和排泄量分别为 329.714512.4万 m3a1和 4.61308.4 万 m3a1,排泄量占补给量比值为 0.3%15.5%,区内地下水资源剩余开发潜力较大;(4)断裂溶蚀谷、条带溶蚀谷和阻水接触带供水意义显著,其余富水块段在不同程度上受限于水资源时空分配不均、不具备供水条件、水质较差等情况,其供水受到影响。关键词:岩溶地下水;富集特征;供水意义;乌蒙山地区中
3、图分类号:P641.134文献标识码:A文章编号:10014810(2023)04068514开放科学(资源服务)标识码(OSID):0引言乌蒙山地区是我国西南的典型集中连片贫困区,该区域缺水问题严峻,解决吃水用水难题被纳入了脱贫的硬性指标12。碳酸盐岩在该区域广泛分布,岩溶地下水是当地居民生产生活的最主要水源之一34。由于岩溶发育的不均匀性和新生代地壳大幅度抬升造成的岩溶发育深度增加,导致岩溶水时空分布极不均匀,开采、利用地下水非常困难,因此摸清岩溶水的富集规律,对于地下水资源勘查和开发利用具有重要的现实意义56。岩溶地下水富集特征的归纳总结工作受早期的蓄水构造理论启发,其工作思路主要基于对
4、地质构造特征和水文地质特征的综合概括79。在我国北方地区,岩溶水以相对独立的单元进行循环,相关研究将其初步划分出 119 个子系统,并概括为 5 个大类的系统结构模式10。此外,针对天山北麓和鲁中南地区,相关研究深入探讨了构造模式特征和新构造运动对水循环特征和地下水流场的控制作用1112。针对蓄水构造和岩溶地下水赋存特征的研究为勘察定井工作提供了坚实的理论依据,随着技术方法的更新,上述理论与物探方法的结合,大大提高了定井资助项目:中国地质调查局地质调查项目(DD20211381)第一作者简介:邓国仕(1981),男,教授级高级工程师,主要从事水文地质环境地质调查研究工作。E-mail:。通信作
5、者:岑鑫雨(1994),女,博士,工程师,主要从事岩溶水文地质与水资源调查研究工作。E-mail:。收稿日期:20230120第42卷第4期中国岩溶Vol.42No.42023年8月CARSOLOGICASINICAAug.2023邓国仕,岑鑫雨,唐业旗,等.乌蒙山以礼河流域岩溶地下水富集特征及供水意义研究J.中国岩溶,2023,42(4):685-698.DOI:10.11932/karst20230405准确率1316。我国西南岩溶区降雨量虽然整体大于北方地区,但蒸发量较大、水资源时空分配极不均匀等特征仍然对水资源保障工作造成巨大风险1718。相关研究细致归纳了广西峰丛平原区、贵州高原斜坡
6、和深切河谷区以及云南石山地区的岩溶水赋存规律,并初步进行了岩溶水系统的资源量评价工作1922。在滇东乌蒙山地区,由于岩溶地下水空间分布不均且开发利用条件不足,深部地下水的利用受到明显限制,仅能通过合理开发表层岩溶带地下水来解决当地用水需求2324。岩溶地下水富集特征的研究可以有效助力圈定水资源开发靶区,但在地下水由储量概念真正转化为可有效利用的资源过程中,水质水量特征和供水条件则深刻影响着岩溶地下水的供水意义。据此,本文以乌蒙山以礼河流域中上游区域为研究对象,归纳总结岩溶地下水的富集特征并分别计算各类模式的水资源量,结合水样的采集与测试评价地下水的水化学和水质特征,最后综合富水程度、供水条件和
7、水质特征三个方面探讨岩溶泉的供水意义,该研究成果为保障贫困缺水区的用水安全提供理论基础。1研究区概况1.1气象水文研究区地处乌蒙山滇东北地区以礼河流域中上游,主要位于云南省曲靖市会泽县。以礼河流域地处低纬度高原区,属中亚热带、温带及寒带共存的立体气候类型区。年平均气温 13.2;最高达 30.5;最低为5.3。研究区年均降水量为 817.7mm,全年干雨季分明,降水量主要集中在 510 月,10 月翌年 4 月降雨日数及降雨量均较少。以礼河为金沙江右岸的一级支流,全长 122km,流域面积 2622.77km2,发源于会泽县待补镇野马川车鲁箐,源头海拔 3080m,于会泽县与巧家县交界注入金沙
8、江。以礼河共有支流 59 条,年径流量 12.2 亿 m3。1.2地形地貌以礼河流域南北高,南部最高海拨 3857m,北部最高海拨 3905m,最低处为以礼河和金沙江汇合口,海拨 636m。境内山高坡陡,沟谷纵横,多呈“V”型峡谷,沟谷平均坡度约 35。研究区地貌类型以山地地貌为主,其次为盆地地貌。根据表面形态和成因,以礼河流域可划分为中高山构造侵蚀溶蚀地貌区(碳酸岩、碎碎屑岩及玄武岩分布区)、中高山侵蚀地貌区(玄武岩及碎屑岩分布区)及构造山间盆地(会泽盆地)。1.3地质构造研究区位于川滇经向构造体系之绿汁江小江南北构造带东缘与其东侧滇东多字型构造交界处,构造线方向主要为近 SN 向和 NE
9、向,褶皱和断裂均较发育,变形程度不均。研究区特有的构造应力场和所处的大地构造部位决定了全区的构造格局,主要表现为断裂以压性、压扭性为主,褶皱向斜宽缓,背斜紧凑。研究区中北部会泽盆地为一典型的断陷盆地,其北部和南部分别为北东向桃园断层和近东西向会泽断层,断层性质均为压扭性,主要出露地层为二叠系玄武岩和灰岩,上覆全新世松散岩类25。在研究区南部待补镇近平行分布北东向构造雨碌断层、待补断层、舍居河背斜和二道平向斜,主要出露地层为震旦系白云岩、二叠系玄武岩和灰岩以及三叠系灰岩和砂岩。在研究区西南部菁坪村分布近南北向菁坪背斜,主要出露地层为二叠系玄武岩和灰岩以及三叠系灰岩和砂岩。1.4水文地质本文研究区
10、为以礼河流域中上游,主要位于会泽县境内,研究区边界除北部边界为会泽县与巧家县县界外,其余边界均以地表分水岭为界,研究区水文地质简图如图 1。根据区内地层岩性、地质构造及水动力条件,将地下水划分为松散岩类孔隙水、碎屑岩类孔隙裂隙水、碳酸盐岩类裂隙溶洞水、岩浆岩变质岩类裂隙水等四个类型。在此基础上,将碎屑岩类孔隙裂隙水和碳酸盐岩类裂隙溶洞水分别进一步划分为四个和三个亚类(图 1)。松散岩类孔隙水主要分布于会泽盆地以及岩溶槽谷和缓丘洼地中间的河谷地带;碎屑岩类孔隙裂隙水主要分布于老厂乡、会泽盆地南北部和新街乡;碳酸盐岩裂隙溶洞水主要广泛分布于会泽盆地及其南部;岩浆岩变质岩类基岩裂隙水以玄武岩裂隙孔洞
11、水为主,在区内以面状特征广泛分布。区内地下水的补给来源主要为大气降雨,少部分来自于地表水入渗,受地形地貌影响,研究区北部及南部的地下水分别向南、向北形686中国岩溶2023年成地下径流,随后以泉或泉群的形式排泄于会泽盆地、或就近排泄于溪沟与河流。2研究方法2.1水文地质调查对乌蒙山地区以礼河流域中上游及重点区曲靖市会泽县分别开展了 110 万和 15 万的水文地质调查工作,调查面积分别为 1400km2和 450km2,查明了研究区水文地质条件、地下水资源分布及其开发利用状况,以及与地下水相关的环境地质问题。现场水文地质调查及分析工作是岩溶地下水富集特征归纳总结的基础,通过对岩溶含水岩组的空间
12、展布及其组合形态、构造控水机制、地形地貌的综合分析,在研究区划分出五类地下水富集特征形式,分别为断裂导水带、断裂溶蚀谷、条带溶蚀谷、褶皱溶蚀谷和阻水接触带。随后基于上述分类,在每一类富集特征中圈定富水块段,并分别对其水质和水资同位素监测点简分析监测点全分析监测点县域边界分水岭边界、松散岩类孔隙含水岩组二、碎屑岩类孔隙裂隙含水岩组砂(砾)岩孔隙裂隙含水亚组砂(砾)岩夹页(泥)岩孔隙裂隙含水亚组页(泥)岩夹砂(砾)岩孔隙裂隙含水亚组碳酸盐岩夹碎屑岩裂隙溶洞含水亚组碎屑岩夹碳酸盐岩裂隙溶洞含水亚组玄武岩裂隙孔洞含水亚组5010 km三、岩浆岩变质岩类裂隙含水岩组页(泥)岩隔水亚组三、碳酸盐岩类裂隙溶
13、洞含水岩组碳酸盐岩裂隙溶洞含水亚组图1研究区位置及水文地质简图Fig.1Locationandthehydrogeologicalsketchofthestudyarea第42卷第4期邓国仕等:乌蒙山以礼河流域岩溶地下水富集特征及供水意义研究687源量进行评价。2.2水样采集与测试为研究乌蒙山以礼河流域中上游各富水块段的地下水水质特征,于 2020 年 5 月至 8 月采集水样133 件,其中全分析样 40 件,简分析样 93 件,采样点分布如图 1 所示。采样过程严格按照规范标准进行,并现场测定了水温、pH、TDS 等指标,所有测试水样阴阳离子电荷平衡误差均在 5%以内。2.3地下水资源量计
14、算在归纳总结地下水富集特征的基础上,综合考虑分水岭展布、含水岩组的空间分布及组合关系、断层及褶皱的空间形态、泉点汇水面积等因素,圈定各泉点或泉群对应的富水块段。采用降雨入渗系数法计算地下水的天然补给量26:Q补=FHQ补FH式中:为降雨入渗补给地下水量(万 m3a1);为降雨入渗系数();为泉域面积(km2);为研究区多年平均降水量(mma1)。采用总排泄量法计算地下水的天然排泄量27:Q排=ni=1QiQ排Qiin式中:为地下水总排泄量(万 m3a1);为第 个地下水排泄点的流量(万 m3a1);为地下水排泄点总数。3结果与讨论3.1岩溶地下水富集特征3.1.1断裂导水带(I)断裂导水带地下
15、水富集区主要分布于研究区南部待补镇咩则村的干龙洞暗河(I-1,图 2(a)(b))以及会泽盆地西北部的龙泉寺暗河(I-2,图 2(c)(d)),该类型富集特征的形成机制主要包括二叠系阳新组(P2y)中厚层较纯灰岩常作为良好的地层条件,与地下水流向小角度相交的断裂破碎带为管道型岩溶水流通道提供了较好的初始发育条件,岩溶洼地与漏2 7002 5002 4002 3002 2002 1002 000c.0a.500 m01 000 m高程/m高程/mABQQABP2yP2y0500 mP3eP3eYL131HZ0022 6002 5002 4002 3002 2002 1002 000b.d.020
16、0 m可溶岩岩浆岩岩溶管道与管道水流碎屑岩松散岩类地下径流地表径流断层泉点集中入渗图2断裂导水带富集特征平剖面示意图Fig.2Profileofenrichmentcharacteristicsinthefault-conductingzone688中国岩溶2023年斗以及斜坡地貌有利于降雨的集中入渗和地表径流汇流补给。断裂导水带富集区中的地下水多为近源补给,地下水流在岩溶管道中径流迅速,暗河排泄流量与降雨量相关性较高,动态变化大,旱季流量较小甚至断流。3.1.2断裂溶蚀谷(II)断裂溶蚀谷地下水富集区主要分布于研究区南部的哨排村(II-1,图 3(a)(b)和待补镇(II-2,图 3(c)(
17、d),该类型富集特征的形成机制主要为震旦系至二叠系的地层提供了可观的岩溶储水空间,断裂错动可溶岩地层后,沿断裂走向发育的溶蚀沟谷为岩溶水提供了良好的排泄条件。断裂溶蚀谷富集区中的地下水主要受坡地降雨入渗面状补给,地下水流在裂隙溶隙介质中运移,于断裂溶蚀谷低洼处排泄,岩溶泉流量动态相对稳定,雨季流量约为旱季的 2至 3 倍,无断流现象。3.1.3条带溶蚀谷(III)条带溶蚀谷地下水富集区主要分布于研究区东部的新街回族乡(III,图 4),该类型富集特征是由分布于侏罗系和三叠系碎屑岩之间的三叠系关岭组上段(T2g2)可溶岩条带的溶蚀形成。条带溶蚀谷富集区中的地下水主要受降雨在碎屑岩地区的面状入渗补
18、给,地下水在表层风化带的孔隙和裂隙中渗流,于地势较低的可溶岩条带处排泄,岩溶泉流量动态相对稳定,雨季流量约为旱季的 2 至 4 倍,常年不断流。3.1.4褶皱溶蚀谷(IV)褶皱溶蚀谷地下水富集区主要分布于研究区南部待补镇菁门村和大菜园村,可进一步细分为背斜溶蚀谷(IV-1,图 5(a)(b)和向斜溶蚀谷(IV-2,图 5(c)(d),该类型富集区的核部均为可溶岩地层。背斜溶蚀谷核部地层为震旦系灯影组(Z2d)白云岩,由核部至翼部依次分布寒武系至二叠系地层,其中泥盆系和石炭系多分布可溶岩地层,降雨入渗后主要沿表层风化溶隙和裂隙径流,于核部低洼排泄。向斜溶蚀谷核部地层为三叠系嘉陵江组(T1j)泥灰
19、岩,其两翼分布飞仙关组(T1f)砂岩,地下水主要沿孔隙和裂隙径流,汇入可溶岩地层后排泄于沟谷。a.C高程/m2 8002 7002 6002 5002 4002 3002 200CYL158b.P2yP2yP3eZ2dD-C0200 m01 000 m2 000 m0DD高程/mYL166YL3032 7002 6002 5002 4002 3002 200P2yZ2dZ2dD-CD-C0 500 md.可溶岩地下径流断层泉点裂隙岩浆岩碎屑岩松散岩类Nc.图3断裂溶蚀谷富集特征平剖面示意图Fig.3Profileofenrichmentcharacteristicsinthefaultdiss
20、olutionvalley第42卷第4期邓国仕等:乌蒙山以礼河流域岩溶地下水富集特征及供水意义研究6893.1.5阻水接触带(V)阻水接触带地下水富集区主要分布于会泽盆地西缘及北缘,该类型富集特征主要是由大面积的灰岩补给径流区与阻水接触界面排泄带组成,界面类型在会泽盆地边缘主要表现为断层及可溶岩与第四系沉积物接触面的组合(V-1,泉 YL413、泉 HZ009、HZ016),以及可溶岩与非可溶岩接触面(V-2,泉HZ243)。大面积分布且具有良好入渗条件的灰岩裸露区是该类型地下水富集区中最主要的补给区,地下水经溶蚀裂隙径流,随接触界面在地表呈线状排泄。由于补给面积与含水层体积均较大,地下水资源
21、量相对丰富,泉流量最大可达 215L/s(图 6(b),泉E2 700高程/m2 6002 5002 4002 3002 2002 1002 000YL411T1T2gJ2-T30b.500 mYL412E可溶岩地下径流断层泉点裂隙岩浆岩碎屑岩松散岩类01 000 ma.图4条带溶蚀谷富集特征平剖面示意图Fig.4ProfileofenrichmentcharacteristicsinthestripdissolutionvalleyF高程/m3 8003 6003 4003 2003 0002 8002 6002 400P3eCDDYL309Z2dCF0b.500 m可溶岩地下径流断层泉点裂
22、隙岩浆岩碎屑岩松散岩类01 000 ma.c.01 000mG高程/m3 6003 5003 4003 3003 2003 1000 200 mGTi jT1 fT1 fd.YL176图5褶皱溶蚀谷富集特征平剖面示意图Fig.5Profileofenrichmentcharacteristicsinthefolddissolutionvalley690中国岩溶2023年YL413);此外,由于径流与排泄条件均较好,泉点流量动态变幅相对其它类型富集特征略大,雨季流量可达旱季流量的 4 至 20 倍,无断流现象。3.2富水块段水质特征研究区内采集水样的检测结果汇总如表 1,对于各类地下水富集特征,
23、分别计算各项检测参数的样本均值及变异系数,以展现参数的整体特征及分布情况。此外,基于参数获取各富集特征中的地下水类型及质量分级情况,并将各水样的水化学数据投绘与 Piper 三线图中(图 7)。综合分析可知,各富水块段中地下水均呈弱碱性,地下水中阴离子为重碳酸根为主,阳离子以钾离子、钠离子、钙离子和镁离子为主。研究区内地下水水化学类型主要为 Na-HCO3型、K-HCO3型、CaMg-HCO3型和 Ca-HCO3型,少量水样为 CaNa-HCO3型和 NaMg-HCO3SO4型。断裂导水带富水块段(I)中,干龙洞暗河子区(I-1)均为 K-HCO3型,K+含量为 373618mg/L,推测来源
24、于上游及附近菜地的化肥施用;而龙泉寺暗河子区(I-2)为 Na-HCO3型,其中 K+和 Na+含量均较高,推测主要受附近居民区的人类活动影响。断裂溶蚀谷富水块段(II)中的地下水化学类型包含 Na-HCO3型和 CaMg-HCO3型,其中哨排村子区(II-1)主要为 Na-HCO3型,而待补镇子区(II-2)均为 CaMg-HCO3型,结合图 3 分析可知,II-1 子区径流路径和汇水面积的规模均小于 II-2,地下水以就近补给、就近排泄为主;II-2 子区除两条近平行断裂外,还分布一核部为较纯白云岩的宽缓背斜,地下水径流条件好,径流路径较长。条带溶蚀谷富水块段(III)中地下水均为 CaM
25、g-HCO3型,主要是由于该富水块段的补给区和径流区分布大面积的HH2 400高程/m2 3002 2002 1002 000b.c.0200 mYL413QP2y2 600HZ008HZ009Id.0500 mQI2 5002 4002 3002 2002 1002 0001 900高程/mP2lP2yCP2lCe.P2lP2yJJCHZ243HZ016Q2 6002 5002 4002 3002 2002 1002 0001 9000500 m高程/ma.可溶岩地下径流断层泉点裂隙岩浆岩碎屑岩松散岩类0500 m02 000 m图6阻水接触带富集特征平剖面示意图Fig.6Profileof
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