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大慶市及周邊地區(qū)地下水含水系統(tǒng)特征分析

2010-03-22 10:19孫永泉董學良陳興國
黑龍江水利科技 2010年3期
關鍵詞:泰康控制區(qū)第四系

孫永泉,董學良,陳興國

(黑龍江省九O四水文地質(zhì)工程地質(zhì)勘察院,哈爾濱150100)

大慶市及周邊地區(qū)是個第四系潛水普遍分布,以及第四系中、下更新統(tǒng)承壓水、新近系大安組、古近系依安組、白堊系承壓水在內(nèi)的多層疊置結(jié)構(gòu)的大型地下水系統(tǒng)。

地下水系統(tǒng)區(qū)域地下水流總趨勢是由西部、東部、北部山區(qū)流向盆地中心,在南部的第二松花江與嫩江匯流處一帶形成地下水的排泄中心,并通過松花江河谷地下水與河水流出松嫩平原。

新近系大安組含水層分布在沿嫩江一帶,厚度10~60 m。古近系依安組含水層分布于高平原西部及低平原,厚度10~40 m。白堊系分布于上述含水層下部,由于巖相、巖性變化較大,含水層厚度、埋藏條件較復雜。

1 主要含水層

主要含水層見表1。

2 地下水形成條件分析

地質(zhì)環(huán)境決定了地下水的補給、徑流、排泄規(guī)律。而其補給、徑流和排泄構(gòu)成了含水層地下水流系統(tǒng)的形成條件。

2.1 地下水補給

地下水的補給條件決定了地下水資源量的豐富程度。從觀測控制區(qū)含水層分布規(guī)律看,含水層的地下水主要補給區(qū)是在控制區(qū)的西部和北部,其次是東及東南部。補給來源主要是大氣降水和地表水滲漏補給。

2.1.1 大氣降水的垂向入滲補給

在控制區(qū)的西部至山前,第四系含水層大面積出露地表或上覆很薄的粉土、粉質(zhì)黏土層,第三系泰康組含水層與上覆第四系含水層之間大面積直接接觸,或間隔較薄的泥質(zhì)砂巖層,透水性較強;明水組含水層在明水縣及觀測控制區(qū)以外的克山、拜泉一帶也有出露,因而可接受大氣降水的補給。根據(jù)多年降水資料分析,整個松遼盆地北部年平均大氣降水量約為150億m3,入滲量可達27.5億m3。表明地下水的垂直入滲補給量可謂豐富。在盆地西北部邊緣地帶,四方臺組含水層與上覆其它地層底部含水層接觸,形成局部含水巖組,直接接受上覆含水層的補給;觀測控制區(qū)東部榆樹林油田地區(qū),由于三肇凹陷構(gòu)造東翼仰起比較平緩,四方臺組可有大面積含水層直接被第四系松散沉積物所覆蓋。該區(qū)第四系沉積厚度10.0~20.0 m,粉質(zhì)黏土層垂直節(jié)理發(fā)育,具有較大孔隙;電性及鉆探顯示,中下部普遍為細粉砂及粉質(zhì)黏土,十分有利于大氣降水的入滲而形成潛水。因此,四方臺組含水層地下水在該區(qū)也可直接接受第四系潛水的補給。明水組含水層地下水的補給在該區(qū)亦具有相同特征。在控制區(qū)西部地區(qū),大安組含水層地下水可直接獲得上覆泰康組含水層地下水的補給。在大慶長垣以西,依安組含水層也是直接獲得泰康組含水層越流補給;以東地區(qū)可直接獲得第四系白土山組砂礫石含水層越流補給。

上述地下水的垂向補給條件分析,是根據(jù)盆地北部觀測控制區(qū)范圍內(nèi)的各含水層分布規(guī)律、相互間接觸關系、埋藏條件和地質(zhì)構(gòu)造特征等各方面進行的直觀的定性分析和推斷。關于地下水垂向補給,特別是不同含水層之間,通過弱透水層間隔的越流補給問題,1988~1992年進行全面的系統(tǒng)而深入的理論及試驗研究結(jié)果表明,西部地區(qū)泰康組含水層不僅在直接與第四系含水層接觸地區(qū)可以獲得補給,即使在有上覆較厚的粉質(zhì)黏土層地區(qū),也可獲得垂向越流補給。而且補給量較大,可達到目的含水層開采量的70%。由此可以推斷,其它含水層之間也可通過具有節(jié)理和裂隙比較發(fā)育的所謂“隔水層”獲得層間越流補給,盡管有些含水層埋藏深而且比較封閉。

2.1.2 地表水體的滲漏補給

在控制區(qū)以外的盆地西部和北部地區(qū),有很多河流從山區(qū)流入盆地,其中烏裕爾河和雙陽河,均系盲尾河,河水除消耗于水面蒸發(fā)以外,全部入滲補給地下水。此外還有諾謨爾河、諾敏河、阿倫河、雅魯河等大中小河流流入盆地。嫩江是盆地北部最大的河流,切割深度大,從盆地北部邊緣開始,沿平原西部一直南下,并流經(jīng)控制區(qū)。在其中游的富拉爾基、江橋站歷史最低水位133.29 m,高出第四系含水層,其河床也由第四系粗粒物質(zhì)構(gòu)成,可以看出,嫩江中上游地區(qū)河水可直接補給第四系和第三系泰康組含水層。

在控制區(qū)內(nèi)分布有以龍虎泡、黑魚泡、紅旗泡、南引水庫、蓮花湖為代表的大小200多個湖泡,其中6大湖泡總蓄水量約24.03億m3。這些水體除消耗于水面蒸發(fā)外,其余所耗水量全部滲入地下,補給第四系潛水。除大氣降水直接入滲以外,這些湖泡入滲水量構(gòu)成了第四系潛水補給的主要來源。豐富的潛水資源繼而又構(gòu)成了下伏承壓含水層地下水的重要補給來源。

2.2 地下水的徑流規(guī)律

由于受構(gòu)造格局及地貌形態(tài)的控制和影響,在盆地北部邊緣山前和高平原地區(qū),地下水向中低平原徑流;在整個松嫩平原區(qū),地下水總體徑流方向是由北向南,且徑流條件良好。而在觀測控制區(qū)內(nèi),地下水的徑流方向在不同層位和不同地區(qū)有所不同。大慶長垣以西地區(qū),泰康組含水層地下水資源歷經(jīng)40 a的大量集中開采,形成了大面積的水位降落漏斗,其中心水位較開采初期的原始水位下降了近40 m。在這一區(qū)域內(nèi),地下水的徑流方向不是由北向南,而是指向漏斗中心。而其它含水層地下水徑流方向則缺少有所改變的證據(jù)。在大慶長垣以東,明水組上下兩段含水層地下水是該區(qū)供水的主要來源。特別是臥里屯、龍鳳及其以北地區(qū),地下水開采量較大而且相對集中。區(qū)域水位下降較大,也已經(jīng)形成了較大面積的水位降落漏斗。由于人工流場的形成,改變了地下水的天然徑流狀態(tài)。南、北方向區(qū)域上比較,水位是南高北低,相差達17.0~22.0 m。由此可見,東部地區(qū)地下水徑流方向總體上是由南向北徑流。而在安達的升平油田及以南局部地區(qū),地下水位是東高西低,相差高達39.0~44.0 m,此區(qū)地下水徑流方向則又改變?yōu)橛蓶|向西。其它含水層的徑流方向則無明顯的變化。

表1 大慶市及周邊地區(qū)地下水含水系統(tǒng)主要含水層及其特征表

2.3 地下水的排泄特征

控制區(qū)地下水排泄方式主要有3種:①人工開采;②潛水蒸發(fā);③含水層中地下水的徑流。

控制區(qū)地下水通過徑流,一部分排泄于嫩江下游和松花江;一部分通過同一含水層繼續(xù)向南徑流;還有一部分地下水通過垂向越流或含水層的直接接觸,補給另一含水層。

3 結(jié)語

從上述分析中得知,泰康組和明水組做為本地區(qū)的主要供水層。因此在地下水開采過程中要特別注意對此兩含水層的保護。

[1]韓振新.黑龍江省水文地質(zhì)志[M].哈爾濱:黑龍江人民出版社,2000.

[2]黑龍江省地質(zhì)環(huán)境監(jiān)測總站.黑龍江省地下水資源評價報告[R].哈爾濱:黑龍江省地質(zhì)環(huán)境監(jiān)測總站,2002.

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