


[關鍵詞]水文地質條件;含水層;富水性
地下水資源是指賦存于地表以下可為人所用的水資源,是全球水資源的一部分,與大氣水資源和地表水資源密切聯系、互相轉化,既有一定的地下儲存空間,又參加自然界水循環,具有流動性和可恢復性的特點。地下水資源的形成,主要來自現代和以前地質年代的降水入滲和地表水的入滲,資源豐富程度與氣候、地質條件等有關,利用地下水資源前,必須對其進行水質評價和水量評價。本文對貴州省石阡縣河壩場鄉區域地下水資源中的地下水類型、含水巖組及地下水枯季徑流模數對含水層富水性賦存規律進行總結[1]。
1. 自然地理
1.1地理位置
河壩場鄉隸屬貴州省銅仁市石阡縣,地處石阡縣西部,東臨聚鳳鄉,西南與遵義市余慶縣龍溪鎮接壤,西北與鳳岡縣隔江相望,北接本莊鎮,鎮人民政府駐地距縣城約65 km,是出入石阡的“西大門”。總面積156.12 km2。
1.2氣象
探究區域地處中亞熱帶季風濕潤氣候區,全年日照多,冰凍少,春冬涼爽,夏秋炎熱,最高氣溫40 ℃,最低氣溫0 ℃,雨量豐沛,區內年平均降雨量1200 mm,暖濕共季,無霜期長,全年無霜期320~360天。
1.3水文
在該區域,地表河流為長江水系一級支流,涵蓋了2個四級流域,其一為構皮灘—思南干流(F050110D);其二為余慶— 石阡河(F050190)。余慶— 石阡河流域面積367.25 km2、占圖幅面積的80.32%。
1.4地形、地貌分析
(1)地形分析
該區域的具體位置在云貴高原向湘西丘陵過渡的梯級大斜坡地帶,屬于省內二級臺面向三級臺面過渡的斜坡地帶。區域內部,最顯著的特征便是山巒起伏,溝谷縱橫,有十分明顯的巖溶地貌[2]。
(2)地貌
結合對地貌塑造產生的作用力因素、地層巖性、地貌形態等因素進行分析,該區域的地貌以碳酸鹽巖溶蝕地貌為主,主要有三大成因類型:侵蝕—構造類型、侵蝕—溶蝕構造類型、溶蝕類型;共有八類形態組合類型:淺切中山溝谷、深切中山溝谷、侵蝕-溶蝕中山溝谷、峰叢洼地、峰叢槽谷、溶丘谷地、峰叢峽谷、峰叢臺地。
2. 地質概況
2.1地層巖性
圖幅內出露地層由新至老依次有第四系(Q)、三疊系(T)、二疊系(P)、志留系(S)、奧陶系(O)、寒武系(∈)、青白口系(Pt)。區內地層接觸關系多為整合接觸;地層受斷層及褶皺構造的控制,巖層走向多為北東向,巖層傾向多為北西、南東向。
區內地層以寒武系為主,占圖幅面積的43.55%,分布有婁山關組(∈3-4l)、高臺石冷水組(∈3g-sh)、清虛洞組(∈2q)等;其中以婁山關組(∈3-4l)地層分布面積最廣,139.82 km2,占圖幅面積的30.58%[3]。
2.2構造
河壩區域,因為有著非常復雜的地質構造情況,屬于羌塘—揚子—華南板塊—揚子陸塊—上揚子地塊-黔北隆起區—鳳岡南北向隔槽式褶皺變形區。
該區域內部,最明顯的構造便是以寬緩背斜與緊閉向斜組合構成的隔槽式褶皺,主要特征為侏羅山式褶皺組合,為典型的省境內侏羅山式褶皺組合。向斜變形十分強烈,經常會發現逆斷層發育;背斜變形會稍微弱一些,為薄皮構造,具體來說便是地殼淺層復雜滑脫作用下產生的產物,最突出的作用便是二疊系含煤細碎屑巖和三疊系下部的泥質巖,構造形跡包括褶皺、斷層及劈理等,線性構造行跡將近北東向作為優選方向[4]。
3. 水文地質條件
3.1地下水類型
根據區域當中的地下水,賦存的巖性、含水介質類型及其組合,可對其詳細劃分,使其劃分成三種類型(1)碳酸鹽巖巖溶水;(2)基巖裂隙水;(3)松散巖類孔隙水[5]。碳酸鹽巖巖溶水可再次詳細劃分,具體依據為含水介質組合及水動力特征,主要包括:(1)碳酸鹽巖溶孔-溶隙水;(2)碳酸鹽巖溶洞-裂隙水;(3)碳酸鹽巖裂隙-溶洞;(4)碳酸鹽巖溶洞-管道水[6]。
3.2含水巖組劃分
據《貴州省含水巖組及巖溶流域劃分專題研究報告》可以明確:結合區域內部碳酸鹽巖含量百分比劃分,含水巖組的劃分工作可以更加詳細,包括:(1)純碳酸鹽巖含水巖組;(2)碳酸鹽巖;(3)非碳酸鹽巖互層含水巖組;(4)非碳酸鹽巖夾碳酸鹽巖含水巖組;(5)碎屑巖類基巖裂隙水含水巖組;(6)火成巖類基巖裂隙水含水巖組;(7)松散巖類含水巖組[7]。
純碳酸鹽巖巖溶水含水巖組與基巖裂隙含水巖組相間分布,其中,碳酸鹽巖含水巖組309.72 km2、占圖幅面積的67.70%。
3.3地下水的補徑排條件
區內地下水以大氣降水為主要補給源,碎屑巖地區主要以構造裂隙、風化裂隙滲入式補給地下水,碳酸鹽巖地區主要以落水洞、溶蝕裂隙等注入式補給地下水[8],受烏江、余慶河等河谷深切作用,地下水總體向河谷徑流,于侵蝕基準面烏江、余慶河附近,以下降泉及地下河出口形式排泄。
3.4含水層地下水枯季徑流模數
本圖幅各含水巖組的富水性確定指標數值來源:流量以核查流量為主、以往調查流量作參考,鉆孔單位涌水量采用單井成井報告抽水試驗數據,枯季地下水徑流模數則由具有代表性、泉域面積清晰的水點計算而得。
地下水枯季徑流模數計算公式:地下水枯季徑流模數=地下水枯季流量/地下水泉域面積計算結果見表1。
3.5含水層富水性
按《貴州省1∶5萬水文地質圖編圖技術要求》的含水巖組富水性指標為:泉和地下河流量、地下水枯季徑流模數、鉆孔單位涌水量三大指標。見表2。
綜合三個評價參數,確定各含水層富水性。見表3。
4. 地下水賦存規律
區內地下水的富集與含水巖組的富水性、地質構造及地貌條件密切相關[9],區內地下水賦存規律具備以下特征:
(1)向斜核部利于地下水的富集,受河壩向斜控制,形成以核部的嘉陵江組、巴東組碳酸鹽巖為主的相對封閉型系統,多于河壩向斜核部地勢較低處排泄,地下水位埋藏較淺。
(2)深切河谷底部利于地下水的富集,受河壩向斜控制,向斜兩翼巖層傾角大,棲霞組-茅口組-合山組灰巖的巖溶水則多沿巖層走向徑流,受深切河谷控制向烏江和余慶河集中排泄,為開放型系統,但深切河谷之上的區域地下水位埋藏較深。
(3)構造發育或碎屑巖阻水地帶利于地下水的富集,奧陶系桐梓組—紅花園組、上寒武系的婁山關組、高臺組—石冷水組的白云巖含水巖組形成賦存較均勻—均勻、地下水位埋藏較淺的分散排泄系統,局部受斷層或隔水巖組阻隔于地勢較低處排泄,局部形成上升泉(馬屯村一帶),地下水賦存條件好。
5. 結語
通過系統分析河壩場鄉水文地質條件,對地下水成因類型進行劃分,對地下水含水巖組進行分類,計算出各含水層地下水枯季徑流模數,綜合判斷出各含水層地下水富水性,對總結區域地下水含水層富水性提供一種可行的方法。