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白龜山南灌區淺層地下水水量平衡分析

2012-12-08 07:19:18左惠玲河南省平頂山水文水資源勘測局
河南水利與南水北調 2012年5期

□左惠玲 □彭 博(河南省平頂山水文水資源勘測局)

1.問題提出

通常情況下,在渠灌區范圍內,由于長期灌溉補源和地下水開采利用的相互作用,地下水的補給與消耗會達到一個新的平衡。當灌溉補源、天然來水補源之和大于地下水的消耗總量時,地下水會實現容余平衡,地下水位會處于較高的狀態;反之,灌區地下水位會逐漸下降,尋找新的平衡,當地下水的補給與消耗基本相等時,地下水位實現基本穩定。

白龜山南灌區位于沙河和灰河之間,1966年開工建設,1967年竣工,設計灌溉面積2.03萬hm2。2011年實際灌溉面積2.22萬hm2,其中井灌區面積大約占到總灌溉面積的1/5。在灌區控制范圍內,有地下水機電井3000多眼,主要用于農業灌溉。白龜山南灌區建成以來,灌區控制范圍之內淺層地下水動態變化情況如何,地下水潛在開采量有多少,目前還沒有作過分析研究。解決這一問題,對今后白龜山南灌區改造、保護地下水資源以及淺層地下水合理開發利用等都具有指導作用。

2.計算方法

地下水資源量是在地下水不斷補給、儲存和消耗的循環過程中形成的。不同季節,不同年份,地下水的補給強度、開發利用強度以及其他消耗強度的不同,造成地下水總處于動態變化過程中。本文主要對多年地下水均衡趨勢進行分析研究,計算其補給量、消耗量以及可開采量。

根據地下水均衡原理,一個區域的含水層,在一個時段內的補給和消耗循環過程中,含水層(體)水體積的變化量等于這一時段內補給量和消耗量之差,用公式表達為:

式中:Q總補-Q總消—時段內含水層(體)水體積變化量(m3);

Q總補—時段內各補給項補給量之和(m3);

Q總消—時段內各消耗項消耗量之和(m3);

μ—含水層水位變動帶平均給水度(無量綱);

Δt—時段長度(a);

Δh—時段內地下水位變化幅度(上升為正,下降為負)(m);

F—含水層(組)分布面積(m2)。

通過對灌區內自然條件、水文地質條件以及人為因素的分析,灌區內地下水主要補給項為:側向補給(Q側補)、降雨入滲補給(Q雨補)、井灌回歸補給(Q井補)、水庫滲漏補給(Q庫)、渠系滲漏補給(Q渠系)、渠灌田間入滲補給(Q渠灌),主要消耗量有:潛水蒸發消耗(Q蒸發)、河道排泄消耗(Q側排)、人工開采消耗(Q開采)。由此:

式中:

a、C、β井、β渠、m—降雨入滲系數、潛水蒸發系數、井灌回歸補給系數、渠灌入滲補給系數、渠系補給系數(無量綱);

P、E0—降雨量、水面蒸發量(mm);

K側補—側向流入斷面的地下水滲透系數(m/d);

J側補—側向流入斷面的地下水平均水力坡度(無量綱);

B側補—側向流入斷面過水斷面面積(m2);

Q井田—井灌開采量(m3);

Q渠田—渠灌進入斗渠渠首水量(m3);

Q渠引—渠首引水量(m3);

K庫補—水庫流入灌區斷面處地下水滲透系數(m/d);

K側排—側向排泄斷面處地下水滲透系數(m/d);

J庫補—水庫流入灌區斷面處地下水平均水力坡度(無量綱);

J側排—地下水側向排泄斷面處地下水平均水力坡度(無量綱);

B庫補、B側排—分別為水庫流入、地下水側向排泄過水斷面面積(m2)

Q開采—人工開采量(m3);

Vi—其他忽略因素引起的地下水體積變化量(m3)。

3.分析計算

3.1 資料的選取

在分析計算過程中,選取了1980年至2008年區域內地下水井的觀測資料以及淺層地下水開發利用調查資料。資料連續,系列長,代表性好。

3.2 計算區域水文地質條件

灌區內自然地貌、地層和水文地質條件比較單一,灌區地表覆蓋層多是亞砂土和亞粘土,含水層巖性是亞砂土、中砂和少量的砂礫石互層,厚度和顆粒均勻,補給和排泄邊界清楚,均衡要素易于確定,故把整個灌區看成是一個均質,各向同性的獨立水文地質單元進行計算評價較為合理可行。

3.3 參數計算與選擇

根據灌區內歷史資料分析計算,結合2005年出版的《河南省水資源調查評價》中各類參數取值范圍,確定了各計算參數的取值。疏干給水度(μ)為0.054;降雨入滲系數(α)值為0.22;渠系滲漏補給系數(m)取0.18;渠灌田間入滲補給系數(β渠)為0.21;井灌回歸補給系數(β井)為 0.17;滲透系數(K)分別為:K側補=30、K庫補=50、K側排=35;潛水蒸發系數(C)為 0.12;水力坡度(I)在現狀條件下分別為:J側補=0.00167、J庫補=0.002、J側排=0.0026,在合理水位埋深條件下,分別為:J'側補=0.00192、J'庫補=0.003。

3.4 計算結果

3.4.1 補給項量的計算

3.4.1.1 降雨入滲補給量(Qp)

由公式Qp=α·P·F,根據灌區多年平均降雨量、灌區降雨入滲系數和灌區面積進行計算,其結果為0.073億m3/a。

3.4.1.2 渠系滲漏補給量(Q渠引)

由公式Q渠系=m·Q渠引,根據水庫向灌區供水的多年平均引水量0.6031億m3/a和灌區渠系滲透補給系數計算,結果為0.109億 m3/a。

3.4.1.3 渠灌田間入滲補給量(Q渠灌)

由公式Q渠灌=β渠·Q渠田,根據水庫向灌區供水的多年平均引水量《河南省白龜山灌區續建配套與節水改造工程規劃報告》中提供的灌區灌溉水利用系數和渠灌田間入滲補給系數計算,結果為0.048億m3/a。

3.4.1.4 井灌回歸補給量(Q井灌)

由公式Q井灌=β井·Q井田,利用多年對灌區進行井灌開采量的調查統計資料,求出多年平均井灌開采量0.212億m3/a,回歸補給計算結果為0.036億m3/a。

3.4.1.5 河庫側滲補給量(Q庫補)

由于沙河和灰河水位遠低于灌區內地下水位,因此沙河和灰河對灌區地下水補給量為零,水庫對灌區淺層地下水有一定量的補給,由于水庫和灌區地下水水位年變化較小,其差較穩定,故按穩定流公式Q=KBJ計算,其補給量為0.082億m3/a。

3.4.1.6 灌區內側向徑流補給量(Q側補)

灌區內地下水平穩,水力坡度較小,按穩定流公式Q=KBJ計算,其結果為0.168億m3/a。

表1 淺層地下水天然資源計算成果表

圖1 白龜山灌區地下水補給示意圖

圖2 白龜山灌區地下水消耗示意圖

綜上各項之和為灌區淺層地下水總補給量,共計0.516億m3/a,灌區內淺層地下水資源量以灌溉入滲補給為主,占資源總量的37%以上。

3.4.2 消耗項量的計算

3.4.2.1 潛水蒸發(Q蒸發)

根據多年地下水水位平均資料及灌區多年水面蒸發資料之平均值,用公式Q蒸發=C·E0·F進行計算,其結果0.035億m3/a。

3.4.2.2 人工開采量(Q開采)

利用多年對灌區進行開采量的調查統計資料,求出多年平均開采量作為此次計算灌區的開采量,開采量為0.263億m3/a。

3.4.2.3 河渠排泄量(Q側排)

利用以上所確定的參數和穩定流公式Q側排=KBJ計算,其結果為0.185億m3/a。

表2 淺層地下水消耗量計算成果表

可見,灌區內淺層地下水主要消耗于人工開采消耗,占總消耗量的55%以上。

3.4.3 淺層地下水量計算

在合理埋深的條件下,計算灌區淺層含水層的儲存量,其計算結果為Q儲存=0.9億m3/a。由此可見,灌區淺層地下水具有巨大的儲存能力,同時具有良好的調節能力。

3.5 結果分析

3.5.1 地下水位變化分析

圖3 白龜山灌區地下水位埋深變化示意圖

從位于灌區內鄧李鄉灣劉村6號觀測井和龔店鄉臺馬村13號觀測井地下水位埋深多年變化圖來看,灌區內地下水位變化很小,埋深都是在2.0~4.0m之間變動。

3.5.2 結論

一是白龜山灌溉補源占到灌區內淺層地下水補源總量的37%,加上水庫側滲補源,白龜山水庫對灌區地下水的補源占總補源量的51%,對涵養區域地下水資源發揮了主導作用;

二是灌區內地下水位長期穩定,埋深淺,與相近的甘江河南岸相比,地下水埋深高出8~10m,為今后地下水開發利用提供了較好的前提條件;

三是根據分析計算,區域內淺層地下水總量為0.9億m3/a,可采資源量為0.590億m3/a。

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