韓新強, 謝忠勝, 孫金輝, 熊德清
(1.中國地質(zhì)科學院探礦工藝研究所,四川 成都 611734; 2.中國地質(zhì)調(diào)查局地質(zhì)災(zāi)害防治技術(shù)中心,四川 成都 611734)
地下水是陸地淡水資源的重要組成部分,也是人類飲用和生活用水的主要供給水源。但隨著城市發(fā)展和人類活動的加劇,地表水最容易受外來物的影響,產(chǎn)生各種程度的污染,因此多地均陸續(xù)開展應(yīng)急水源地的規(guī)劃和選址工作[1-8]。涪江流域一直是四川省江油市的水源地,近年來也多次發(fā)生水體污染事件,對涪江的水質(zhì)和江油市的居民用水安全有較大的影響,因此為江油市規(guī)劃和選定應(yīng)急水源地顯得極為緊迫。
通過在擬選定的江油市應(yīng)急水源地——湔江青蓮鎮(zhèn)段及其上、下游采取地下水水樣進行測試,分析江油市規(guī)劃應(yīng)急水源地地下水及其上、下游地下水水化學特征,對該規(guī)劃應(yīng)急水源地的評價、建設(shè)和管理具有重要意義。
根據(jù)江油市2012—2030年的城鎮(zhèn)規(guī)劃,青蓮鎮(zhèn)作為江油市四大城鎮(zhèn)之一,在江油市發(fā)展中占有重要的位置,江油市的規(guī)劃應(yīng)急水源地即選址該地。水源地供水來源主要為湔江流域青蓮鎮(zhèn)及以上的西屏鄉(xiāng)段,流經(jīng)青蓮鎮(zhèn)匯入涪江河。且湔江上游無大型化工企業(yè)及嚴重污染水源工廠分布,該水源地距離江油城區(qū)約18 km。
研究區(qū)位置屬北亞熱帶濕潤季風氣候區(qū),主要特點是氣候溫和、四季分明、雨量充沛及夏熱冬暖等。根據(jù)多年的降雨觀測資料統(tǒng)計,研究區(qū)的年均降雨量約1083.0 mm,在時空上分配不均勻。時間上表現(xiàn)為年際間變化大,年內(nèi)降雨時間和降雨量集中,年降雨量最大為1824.5 mm,最小為599.4 mm,每年降雨集中在6-9月,其降雨量達到788.2 mm,占全年降雨量的72.8%;空間上表現(xiàn)為年均降雨量從前龍門山區(qū)向四川盆地區(qū)遞減。研究區(qū)內(nèi)降雨具有年降雨豐沛、降雨時間和降雨量集中、短時強降雨量和連續(xù)多日強降雨量大等特點。
研究區(qū)內(nèi)地勢整體北西高南東低,海拔高程一般在500~2000 m,地形坡度一般為20°~30°,相對高差為50~400 m。根據(jù)地貌形態(tài)和成因特征,研究區(qū)內(nèi)水源地上游地貌類型屬于構(gòu)造侵蝕溶蝕中山、構(gòu)造剝蝕低山和構(gòu)造剝蝕丘陵區(qū);水源地及下游地貌類型屬于侵蝕堆積河谷平壩區(qū)。
研究區(qū)出露的地層屬于揚子地層區(qū),包括龍門山地層分區(qū)和四川盆地地層分區(qū),以古生界和中生界地層為主,其次是新生界地層。前龍門山區(qū)地層巖性主要為泥盆系和三疊系的碳酸鹽巖夾碎屑巖,其次是石炭、二疊系的碳酸鹽巖和志留系的碎屑巖,四川盆地地層巖性以中生界侏羅系、白堊系的碎屑巖為主,碳酸鹽巖主要分布于水源地上游含增鎮(zhèn)以上區(qū)域,碎屑巖主要分布水源地及下游的淺丘區(qū);第四系主要為沖洪積層的粉質(zhì)粘土、粉土及砂礫卵石,主要分布于湔江河谷及兩側(cè)河漫灘區(qū)域。
研究區(qū)大地構(gòu)造位置處在揚子陸塊西緣,水源地上游香泉鄉(xiāng)附近有龍門山前緣沖斷帶斜穿,水源地及下游區(qū)域為盆地舒緩褶皺區(qū)。
水源地及其下游區(qū)域含水巖組為淺部中風化裂隙較發(fā)育的砂泥巖互層,含水層厚10~20 m,地下水類型主要為淺層風化帶裂隙水。根據(jù)水文地質(zhì)鉆孔資料揭示,該區(qū)地下水位埋深0.8~9.5 m,單井涌水量一般0.36~4.8 m3/d。水源地上游通口電站至香泉鄉(xiāng)區(qū)域含水巖組為淺部中風化裂隙較發(fā)育的碳酸鹽巖,含水層厚15~50 m,地下水類型主要為淺層裂隙巖溶水。根據(jù)水文地質(zhì)鉆孔資料揭示,該區(qū)地下水位埋深1.3~4.5 m,單井涌水量一般1.2~2.6 m3/d。
根據(jù)水源地所在湔江流域周邊場鎮(zhèn)的分布,本次水樣的采集布設(shè)于湔江流域自通口電站以下至青蓮場鎮(zhèn)段的左右岸附近區(qū)域。主要分3個區(qū)域采集:(1)水源地上游區(qū)域5個,為地下水樣;(2)水源地區(qū)域9個,為地下水樣;(3)水源地下游區(qū)域1個,為地下水樣;合計采集15個地下水樣,水樣編號自上游往下游方向依次命名為SY01、SY02、SY03、……、SY15(如圖1)。其中SY01、SY02、SY03等3個水樣取自碳酸鹽巖巖組;SY04、……、SY15等12個水樣取自砂泥巖互層巖組。
圖1 江油市規(guī)劃應(yīng)急水源地及采樣位置
水樣的測試主要委托第三方測試單位依據(jù)《生活飲用水衛(wèi)生標準檢測方法》(GB/T 5750-2006)[11]和《地下水質(zhì)檢驗方法》(DZ/T 0064-1993)[12]完成。
湔江流域地下水整體呈弱堿性,由水樣中溶解CO32-和HCO3-的平衡關(guān)系可知,CO32-離子含量很少,占二者總量不足5%,因此本文中將CO32-忽略不計[13-14]???cè)芙夤腆w(TDS)含量利用各離子含量的總和減去1/2的HCO3-含量計算[1]。
對于該水源地及其上、下游的水化學評價主要依據(jù)《生活飲用水水源水質(zhì)標準》(CJ 3020-1993)[15]等標準規(guī)范進行。
由于所取水樣分別取自2個不同的含水層,因此將15個水樣結(jié)果分2組進行水化學評價。
(1)碳酸鹽巖巖組水化學評價:通過對感官性狀和一般化學指標、毒理指標、微生物指標、放射性指標等測試分析,所取水樣質(zhì)量等級為Ⅲ類地下水,水質(zhì)屬一級水源水。
(2)砂泥巖互層巖組水化學評價:通過對感官性狀和一般化學指標、毒理指標、微生物指標、放射性指標等指標的測試分析,所取水樣質(zhì)量等級為Ⅲ類地下水,水質(zhì)屬一級水源水。
研究區(qū)地下水樣品主離子組成見表1,研究區(qū)水體整體呈弱堿性,pH值變化范圍7.16~8.28,平均值為8.1。
研究區(qū)水體的總硬度變化范圍為174.24~370.25 mg/L,根據(jù)水的硬度分級[16],該水體主要為硬水和極硬水。溶解性固體(TDS)變化范圍為160.205~408.245 mg/L,平均值為281.446 mg/L。
表1 研究區(qū)水體主要離子組成 mg/L
研究區(qū)水體陽離子主要以Ca2+、Mg2+、Na++K+為主,其中Ca2+變化范圍為35.25~54.13 mg/L,平均值為44.69 mg/L,約占陽離子總量的40%~60%;Mg2+變化范圍為13.22~29.66 mg/L,平均值為21.8 mg/L;Na++K+變化范圍為5.11~37.53 mg/L,平均值為19.3 mg/L。陰離子主要以HCO3-和SO42-為主,其中HCO3-變化范圍為157.63~199.41 mg/L,平均值為178.3 mg/L,SO42-變化范圍為24.2~188.9 mg/L,平均值為103 mg/L,二者占陰離子總量的85%以上;Cl-含量較低。
根據(jù)Piper圖所示(如圖2),研究區(qū)水體的化學類型為HCO3--Ca2+。
圖2 研究區(qū)地下水主要離子組成Piper圖
通過研究區(qū)水樣主離子沿程變化特征圖(見圖3),可知:
(1)自上游經(jīng)水源地至下游區(qū)域,各段地下水的TDS及陰、陽離子的含量均存在整體增加的現(xiàn)象。
(2)就單個水樣而言,陽離子濃度大小順序依次為:Ca2+>Mg2+>Na++K+,陰離子濃度大小順序依次為:HCO3->SO42->Cl-;雖然個別水樣的陰、陽離子有異?,F(xiàn)象,考慮到水樣采集點多距離場鎮(zhèn),且直接從井水中采集,有受生活廢水污染的因素,但沿程變化特征圖表明,陰、陽離子濃度大小順序基本符合以上特征。
(3)通過分析沿程水化學特征變化,地下水化學類型從上游到下游有一定改變,上游的地下水化學類型為HCO3--Ca2+型,水源地及下游的地下水化學類型為HCO3-·SO42--Ca2+·Mg2+型。
(1)通過對水源地及其上、下游所取水樣的測試分析,碳酸鹽巖巖組地下水和砂泥巖互層巖組地下水的質(zhì)量等級為Ⅲ類地下水,水質(zhì)均符合《生活飲用水水源水質(zhì)標準》(CJ 3020-1993)等相關(guān)標準、規(guī)范,均屬一級水源水。
(2)研究區(qū)地下水呈弱堿性,硬度變化范圍為174.24~370.25 mg/L,屬于硬水和極硬水。TDS變化范圍為160.205~408.245 mg/L,平均值為281.446 mg/L。主要離子中陽離子以Ca2+、Mg2+為主,Na++K+次之;陰離子以HCO3-和SO42-為主,Cl-較少。地下水的化學類型為HCO3--Ca2+。
(3)從沿程的水化學變化特征看,自上游至水源地及下游,地下水TDS及主離子均有整體增加的現(xiàn)象。
(4)就單個水樣而言,陽離子濃度大小順序依次為:Ca2+>Mg2+>Na++K+,陰離子濃度大小順序依次為:HCO3->SO42->Cl-。
(5)上游地下水的化學類型為HCO3--Ca2+型,水源地及下游地下水的化學類型變化為HCO3-·SO42--Ca2+·Mg2+型。