三門峽過濾器
『壹』 觀測點的裝備
1.鑽孔
絕大部分的鑽孔在第四紀鬆散的岩層中,只有少部分在壩址區基岩岩層中。
第四紀鬆散岩層中的鑽孔設置了過濾管,過濾管的直徑一般為89、75mm,最小的為2吋。過濾管孔眼排列呈梅花形,蜂孔的直徑為1.5cm左右。過濾網的採用,是根據含水層的顆粒而決定的,允許細顆粒進入50%,一般採用80~100號的銅絲網。過濾網焊在過濾管外壁或焊接在管外骨架上。為了避免過濾網在下置的過程中,或與圍填料直接接觸中受到損壞,一般在銅絲過濾網外再包紮一層一般窗戶上用的鐵絲網。在觀測管與井壁之間投入填料,用以起天然過濾作用。圍填料直徑大於過濾器網眼,一般為0.2~1.0cm。
此外,在孔口設有保護設備,是一個用水泥、砂、小礫石拌成的混凝土箱套,固定在孔口,使觀測管的上余部分伸入箱套內,在箱套頂加設井口蓋。為了防止大氣降雨流入鑽孔內以及孔口裝置的下沉,在孔口周圍填高並夯實。這種孔口保護裝置,給它取名叫洋灰帽。
在三門峽壩址區基岩地層中的鑽孔,一般均未下觀測管,但在上覆有黃土類土或基岩風化層的鑽孔,為避免地面下沉,在風化層以上部分全以鐵套管加固,並在表土與基岩接觸處的管與井壁之間以水泥封閉。在管口設井蓋並加鎖。這是為了防止在雨季地表水流進孔內,並將套管與地面之間的縫隙以水泥堵塞。由於過去壩址區未曾重視這個問題,以至有好幾個鑽孔,在雨季時地表水流進孔內,影響了地下水的觀測精度。
部分觀測孔為分層觀測孔:是在同一個鑽孔內分別觀測二個或二個以上含水層的地下水位,當然觀測的精確程度決定於止水工作的可靠性。分層觀測孔分布在三門峽壩址區,觀測的含水層,為閃長玢岩與下煤系及第三紀紅色岩系與上煤系。採用的觀測管是75mm和1吋兩種。1吋管下在上部的含水層中,在中間的隔水層,以水泥止水。止水的辦法是,先將帶過濾管的觀測管放入孔內,相當於止水深度。在觀測的下部外套一層膠皮環,它可堵塞觀測管和井壁之間的空隙,然後用1吋管子,插入觀測管和井壁之間,下到止水深度,從1吋管內灌注水泥至3~5m為止,然後將1吋管子取出(其詳細工作方法參照列寧格勒設計院所編的止水工作規程)。
每一個觀測孔的孔口高程和位置(坐標),均用水準測量。
2.泉
本區泉水的涌水量一般在0.3L/s左右,故採用容積法觀測流量,其方法極為簡便。即在泉的出口處,放置一個固定體積的木桶,測出流滿一桶水所需的時間,反復數次,根據平均的時間和一桶水的容量,計算泉水的涌水量。
3.河水尺
本區所有採用的水尺,是矮樁式和懸錘式兩種,在河床較平緩有漫灘的地段,皆採用了矮樁式水尺,雖然矮樁式水尺具有一定的優點,但由於河水忽漲忽落,水尺易被河水沖走,影響到水位觀測。故在基岩構成的河床或河岸陡的地方,都採用懸錘式的水尺,如壩址區。
『貳』 太陽能熱水器無法調節水溫只有熱水,沒有冷水是怎麼回事
建議檢查以下幾點:1、冷水管有沒有冷水;2、混水調節閥是否損壞或失靈,混水閥的冷熱水口各有一個塑料網過濾器,看是否阻塞;3、清洗過冷水管路濾器過濾器。實在不行的話把混水閥上的冷水管打開,看是否有冷水流出,若有那就是混水閥的故障
『叄』 清聖源的飲用水怎麼樣好喝嗎
武漢聖源的質量很好啊,技術過硬,品種也多,機型也漂亮,我就是三門峽代理啊
『肆』 黃河的地理概況
黃河的地理概況與前景預測
黃河,中國的第二大河。發源於青海高原巴顏喀拉山北麓約古
宗列盆地,蜿蜒東流,穿越黃土高原及黃淮海大平原,注入渤
海。幹流全長5464公里,水面落差4480米。流域總面積79.5萬
平方公里(含內流區面積4.2萬平方公里)。
黃河流域西界巴顏喀拉山,北抵陰山,南至秦嶺,東注渤海。
流域內地勢西高東低,高差懸殊,形成自西而東、由高及低三
級階梯。最高一級階梯是黃河河源區所在的青海高原,位於著
名的「世界屋脊」——青藏高原東北部,平均海拔4000米以
上,聳立著一系列北西——南東向山脈,如北部的祁連山,南
部的阿尼瑪卿山和巴顏喀拉山。黃河迂迴於山原之間,呈「S」
形大彎道。河谷兩岸的山脈海拔5500~6000米,相對高差達
1500~2000米。雄踞黃河左岸的阿尼瑪卿山主峰瑪卿崗日海拔
6282米,是黃河流域最高點,山頂終年積雪,冰峰起伏,景象
萬千。
黃河流域的日照條件在全國范圍內屬於充足的區域,全年日照
時數一般達2000~3300小時;全年日照百分率大多在50%~75%
之間;僅次於日照最充足的柴達木盆地,而較黃河以南的長江
流域廣大地區普遍偏多1倍左右。
黃河流域的太陽總輻射量在全國介於中間狀況,北緯37o以北地
區和東經103o以西的高原地帶,為130~160千卡/平方厘米?
年;其餘大部分地區為110~130千卡/平方厘米?年,雖然不及
國內西南部,尤其是青藏高原地區強,但普遍多於東北地區和
黃河以南地區,為我國東部地區的輻射強區。
黃河下游的洪水,主要來自中游三個河段,即河口鎮至龍門間
(簡稱河龍間);龍門至三門峽間(簡稱龍三間);三門峽至
花園口間(簡稱三花間)。這三個區間產生的洪水是構成下游洪
水的主體。上述三個不同來源區的洪水,組成花園口站三種不
同類型的洪水:一是以三門峽以上的河龍間和龍三間來水為主
形成的大洪水(稱為上大洪水)。如1933年洪水,陝縣站實測洪
峰流量22000立方米每秒;1843年大洪水,據調查估算陝縣站洪
峰流量為36000立方米每秒。這類洪水具有峰高、量大、含沙量
大的特點,對下游防洪威脅嚴重。二是三門峽以下三花間來水
為主(稱為下大洪水)。如1958年花園口站實測洪峰流量22300立
方米每秒和調查的1761年花園口站32000立方米每秒洪水。這類
洪水的特點是漲勢猛、洪峰高、含沙量小、預見期短,對黃河
下游防洪威脅最大。三是以三門峽以上的龍三間和三門峽以下
的三花間共同來水組成(稱為上下較大洪水)。如1957年及1964
年洪水,花園口站流量分別為13000立方米每秒和9430立方米每
秒。其特點是洪峰較低,但歷時較長,對下游堤防威脅也相當
嚴重。
長期以來,黃河下游決溢災害之所以特別嚴重,不僅因洪水
大,更重要的是泥沙淤積河道,河床不斷升高,排洪能力降
低。黃河下游多年平均輸沙量為16億噸,每年約有4億噸泥沙淤
積在下遊河道內,以致河床日益升高,使其一般高出兩岸地面
3~5米,最高達10米,成為世界上著名的「地上懸河」,洪水時
常有漫堤或沖決的危險。1933年陝縣站洪峰流量22000立方米每
秒洪水,水大沙多,邊漲邊淤,水位特高,洪水一出峽谷,從
溫縣、武陟到蘭考、長垣,兩岸堤防共決口61處,不少是洪水
漫過堤頂決口成災。由於泥沙淤積,還導致河床寬淺,溜勢多
變,一旦大溜頂沖大堤,也常發生沖決。黃河決口後,如長期
不能堵合,即形成河道遷徙改道。
河道整治是人們為了防治水害、興修水利而採取的控導水流、
穩定流勢的措施。黃河的河道整治源遠流長。由於河道兩岸歷
來是人類繁衍生息的地方,因此從古代開始就採用了一些整治
河道的措施。相傳在公元前2300多年前,大禹利用順水之性、
因勢利導、疏川導滯的辦法,將漫流洪水排泄入海。西漢時期
在竣縣一帶的黃河上,於水流嚴重淘刷的彎曲段,修築石堤御
流,以防破堤決口。東漢時在原陽一帶修建了「八激堤」,即
用石料在受溜淘刷嚴重的堤段修建石垛,以托溜外移,類似現
代險工的壩、垛。明代潘季馴在多年治河實踐的基礎上提出了
「水分則勢緩,勢緩則沙停,沙停則河飽」,「水合則勢猛,
勢猛則沙刷,沙刷河深」關於水沙相互關系的科學論斷,並提
出了穩定河道,堅築堤防,束水攻沙,借清水刷黃的治河方
策。他主張修築由縷堤、遙堤、月堤、格堤組成的堤防系統。
在當時的條件下,這些都有很高的科學價值和指導實踐意義。
歷代採取的整治河道措施,在防禦洪水中發揮了重要作用。
自新中國成立以來,我國對黃河管理的傳統模式可以概括為:
黃河管理主要著眼於人類安全與經濟;在管理措施中主要著眼
於水利工程;在水利工程中主要著眼於壩、庫建設。這一模式
固然有著其歷史合理性。但根據黃河及流域的現時水資源、生
態、經濟、社會狀況,根據對黃河的現代需求,根據上述倫理
框架,這一傳統模式的不足之處在於:第一,忽視了黃河生
態,黃河文化;第二,由於偏重工程,輕視制度,偏重壩庫,
輕視其它工程措施(如配水、環保等),因而未能更為有效地
提高水資源質量和利用效率,擴展水資源的服務功能,改善水
經濟收益分配的公正性。
要實現黃河健康生命的終極目標,黃河水利委員會將從以
下方面著手落實:推進減少入黃泥沙的措施建設;有效管理流
域及相關地區水資源利用;增加黃河水資源量的外流域調水方
案研究;建設黃河水沙調控體系;制定黃河下遊河道科學合理
的治理方略;確保使下遊河道主河槽不致萎縮的水量及其過程
塑造;滿足降低污徑比;治理黃河河口。
隨著黃河流域經濟的高速發展,城市人口的膨脹,廢污水
排放量與日俱增。據統計,70年代後期年排放廢污水18.5億
噸,80年代初為21.7億噸,90年代初已達32.6億噸,10年間
增加50%以上。其中工業廢水23.3億噸,占流域廢污水總量的
71.5%,生活污水9.3億噸,佔28.5%。從1993年黃河水資
源保護局組織流域各省區水利部門進行的入河排污口調查結果
看,黃河幹流龍羊峽水庫以下,以及部分流經城市、工礦區的
主要支流,日排廢污水5000噸以上的入河排污口就達1500多
個,其中直接排入黃河幹流的近150個,約佔10%。僅調查范圍
內,廢污水年入河量已近32億噸。由此可見,目前全流域廢污
水實際年排放量遠高於統計值32.6億噸。
溫差懸殊是黃河流域氣候的一大特徵。總的來看,隨地形三級
階梯,自西向東由冷變暖,氣溫的東西向梯度明顯大於南北向
梯度。年平均氣溫為-4℃左右的最低中心處於河源的巴顏喀拉
山北麓,流域極端最低氣溫出現於河源區的黃河沿站,曾有過-
53.0℃的記錄(1978年1月2日)。年平均氣溫為12~14℃的高值
區則位於黃河下游山東省境內,流域極端最高氣溫的記錄出現
在河南省洛陽地區的伊川站,其值達44.2℃(1996年6月20
日)。
發源於甘肅的渭河,是黃河的最大支流,上游就被重度污染。
出甘肅後,流經陝西 18 個縣市,在為西安、寶雞、咸陽、渭
南等省內中心城市補給水源的同時,接納了至少 3 億噸工業廢
水,其中,鉻 21.2 萬噸,從而使渭河成為黃河污染最嚴重的
支流之一。造成污染的「名副其實」的主力是造紙業。均沒有
任何環保設施,制漿時產生的黑液,漂白時產生的白液,都全
部直接排入渭河。在工業污染居高不下的同時,沿黃生活污染
以更快的速度發展。流域內的大城小鎮,竟然絕大多數都沒有
生活污水處理設施。目前,排放的約 20 億噸污水,僅有
8.8% 經過處理,達標則只有可憐的 5.5%。80 年代初期,黃
河水污染主要發生在枯水季節,而進入 90 年代以後,豐水與
枯水季節污染程度不相上下,豐水季節污染顯著加重,幹流的
污染范圍從蘭州、包頭等老工業基地往中下游擴展,在老污染
源沒有得到有效控制的同時,原來水質較好的潼關、石嘴山、
花園口等河段,水質明顯惡化。
也許到未來,再看不到忙碌的采沙船,代替他們的是先進的過
濾器,他們可以不分晝夜的工作大量採集泥沙,讓黃河更清澈
更美麗,如果人類還不警覺,還是無止境的開采,造成了惡性
循環,後果不堪設想。
希望大家一起保護黃河,讓她更美麗、更輝煌!
『伍』 三門峽地區哪裡有水處理設備生產廠家
水處理設備分為:工業超純水設備、純凈水設備、礦泉水設備、桶裝水灌裝線、瓶裝水灌裝線、EDI超純水設備、軟化水設備、畜牧業純凈水設備、中低壓鍋爐軟化水設備等
循環冷卻水是指通過換熱器交換熱量或直接接觸換熱方式來交換介質熱量並經冷卻塔涼水後,循環使用,以節約水資源。一般情況下,循環水是中性和弱鹼性的,pH值控制在7-9.5之間;在與介質直接接觸的循環冷卻水的有酸性或鹼性(pH值大於10.0)的情況,一般較少。
循環冷卻水可選用離子交換工藝或者反滲透工藝。
離子交換樹脂充夾在陰陽離子交換膜之間形成單個處理單元,並構成淡水室。離子交換速度隨樹脂交聯度的增大而降低,隨顆粒的減小而增大。離子交換是一種液固相反應過程,必然涉及物質在液相和固相中的擴散過程。EDI裝置與混床離子交換設備屬於水處理系統中的精處理設備,下面將兩種設備在產水水質、投資量及運行成本方面進行比較,來說明EDI裝置在水處理中應用的優越性。
反滲透是一種藉助於選擇透過(半透過)性膜的功能以壓力為推動力的膜分離技術,當系統中所加的壓力大於進水溶液滲透壓時,水分子不斷地透過膜,經過產水流道流入中心管,然後在一端流出水中的雜質,如離子、有機物、細菌、病毒等,被截留在膜的進水側,然後在濃水出水端流出,從而達到分離凈化目的。
『陸』 黃河水清了,為什麼魚蝦反而少了
這個問題隱性把黃河變清和黃河魚類資源減少變成因果關系是不科學的,二者有一定間接的聯系,並不是完全因果關系,因為造成黃河魚類減少是幾十年積累下來的,因素有很多。我回答了很多關於黃河下游的問題,今天來說說黃河中游。
加上三門峽,小浪底水庫等水利工程的蓄渾排清,黃河時至今日有機會變化已是幾代人的努力結果了。所以單以泥沙角度,是無法解釋黃河上游魚類資源問題。黃河魚類減少,人為因素居多回到題目問題,上文大概解釋了黃河變清一些因素,對魚類減少不利因素是小浪底,三門峽水庫的建設,因為這阻斷黃河幹流魚類通道連通性,魚類的生存環境破碎化,食物來源被壓縮,對洄遊性魚類繁殖造成毀滅打擊。
『柒』 百度ZK6805BEVG1參數
8米|10-24座宇通純電動城市客車 ZK6805BEVG1
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基本參數類型:新能源客車品牌:宇通牌 (該批次已撤銷)批次:270底盤:燃油公告:× 免徵:× 環保公告:× 其他說明:1.可取消空調,取消空調時整車高為2900mm,選裝空調時整高為3105mm;整備質量6300kg對應額定載客為59/10-24,整備質量6490kg對應額定載客為56/10-24;2.允許外接充電;3.產品的技術階段:起步期;4.銷售給財政部,科技部,工業和信息化部,發展改革委聯合發布的《關於支持北京天津等城市或區域開展新能源汽車推廣應用工作的通知》(財建〔2013〕805號),《 關於支持沈陽長春等城市或區域開展新能源汽車推廣應用工作的通知》(財建〔2014〕10號)文件中發布的新能源汽車推廣應用城市或區域示範運營使用;5.該車可銷售給鄭州,新鄉,洛陽,焦作,開封,許昌,三門峽,南陽,信陽,安陽,鶴壁,濟源,漯河,平頂山,濮陽,商丘,周口,駐馬店等城市示範運營使用;6.儲能裝置種類/生產企業:磷酸鐵鋰動力電池/寧德時代新能源科技有限公司;7.驅動機功率為峰值功率.評測導購
法士特領導幹部參加濰柴「大幹100天實現首季開門紅」動員會
從機械走入電控,鑒證技術革新的平凡貨運路
白源擔任安徽康明斯動力有限公司總經理
晏平:風勁逐潮頭蓄勢再一躍
華原公司一燃油過濾器獲廣西「優秀新產品獎」
『捌』 三門峽市會興鎮的供水水文地質
耿鶴年 馬國英 阮麗娟
前言
隨著黃河三門峽水利樞紐工程准備工作的開始,會興鎮由於交通位置的重要,已由靜僻的小鎮而躍成為舉世囑目的三門峽水利工程的重要基地。1956年4月間,國務院正式決定成立三門峽市,原會興鎮地區將成為這個嶄新城市的主要組成部分(圖1)。
圖1 會興鎮交通位置圖
新的發展向人們提出一項要求,這就是要在人口激增,各種輔助企業,中小型工廠紛紛興建的情況下,解決居民的生活用水和工業用水問題。從會興鎮所處之地理條件來看,北面緊臨黃河,鎮南約2千米是黃河的支流南澗河,似乎解決供水水源是不成問題的。但是採用黃河水須從一百米深處把水用水泵抽上來,而且還要經繁重的沉澱等手續,因此,在經濟上是不合算的。至於南澗河水則一因流量小,二因受季節的影響較大,更重要的是在使用時與當地農民灌溉用水相矛盾,因而唯一解決供水問題的途徑就是勘探地下水。
從1955年10月開始,會興鎮地區的供水水文地質勘探,就成了黃河三門峽地質勘探總隊的重要工作項目之一,經過一年多的地面調查與勘探,會興鎮地區的水文地質條件已經基本上查明,對於三門峽市設計所要求的水量也得到了圓滿的解決。
現將已有的資料加以綜合,並結合我們自己的認識,作簡單的介紹。
一、會興鎮地區的自然地理、地質與地貌
本區位於晉豫山地區的黃土階地區,北面隔黃河為中條山,東南則為崤山山脈。黃河及南澗河分別自西南及東南方向流入境內,使本區切割成為一個半島式的高原地帶。
本區屬於半乾旱氣候帶,年平均降雨量500mm,多集中在秋季七、八月。年平均氣溫為15℃,七月份最高為28℃,一月份最低為-1℃。平均蒸發量為1200mm,遠遠超過3年降雨量。
南澗河河源距會興鎮21km。河床平均坡降為1/100,河源地區為各種火山岩系及變質岩系所構成之山嶺,但其流經地段的基岩已全為黃土所覆蓋。每當雨季,納入河流的裂隙水及流域內的降水匯成強勁的地面水流。但每年1~6月河水流量甚小,且往往呈斷流狀態。
會興鎮地區黃土類土廣泛地覆蓋在較老岩層之上。近代沖積的砂卵石層,只能在南澗河現代河谷及黃河的漫灘上見到。
黃土底部卵石層在這一地區分布亦廣,在南澗河河谷兩岸,所見厚度為2~5m。根據鑽探資料,說明深埋在南澗河和會興鎮間各級階地之下的黃土底部卵石層厚度達10~12m。
湖相及河流交替沉積的三門系岩層是會興鎮地區的最老岩層,它僅僅在黃河兩岸才有出露。
地貌單元以階地為主,黃河右岸階地自北而南分為一級階地、二級階地、三級階地。一、二級階地較為狹窄,局部地方受水流的沖刷已殘缺不全;三級階地高程為390~400m,高出黃河水面100~110m,檯面平緩而寬展,三門峽新城市目前正在這一級階地上興建。
南澗河在這一區內是從切割黃河的三級階地開始發育的。因此,目前南澗河的三級階地,也就是黃河的三級階地。南澗河右岸二級階地高出水面約10~15m,寬度達600~1100m,階面平坦,其北部邊緣村落密布,這主要是因為二級階地與三級階地間的坡坎高而陡,便於人們開挖窯洞居住的緣故。在東關村以西,階地向東北延展,而與黃河二級階地相連。南澗河一級階地高出河面3~5m,兩岸發育不對稱,局部地段受水流沖刷而不存在(圖2)。
圖2 地貌示意圖
二、含水層
會興鎮地區的含水層有南澗河沖積層,黃土底部卵石層,與三門系砂層。現分述如下:
1.南澗河沖積層:沿南澗河谷呈帶狀分布。沖積層主要為卵石,卵石為石英岩、石英砂岩、片麻岩、玄武岩、安山岩等,其最大直徑達80~100cm,一般為20~50cm。填充物為砂、粘土及粉土。由於來源較近,因而分選性較差。砂卵石層的分布規律,是上游薄而下游厚,以隴海路鐵橋附近的情況而言,鐵橋上游厚度為4~5m,鐵橋下游厚度為11~12m。在勘探地段,鐵橋上游含淺層地下水,而鐵橋下游不含水。
根據某鑽孔抽水試驗資料,單位流量約為0.1~0.4L/s,地層滲透系數則為4.3m/d。但因含水層厚度不大,分布地帶又極為狹窄,故蓄水量遠不能滿足設計的要求。
2.黃土底部卵石層在本區分布雖廣,但不是完整的含水層,僅局部地帶含水。在鐵橋上游,此層為南澗河切割而出露於兩岸低處,往往有地下水呈下降泉狀態泄出。其較大者有東斜橋泉,流量為9L/s及候橋、朱家咀附近的多股泉水,流量達20L/s。這些泉水,絕大部分為當地農民作為灌溉一、二級階地上耕田的水源。
3.三門系砂層:三門系地層上部主要為中砂、細砂與粘土互層。砂層由於質純而顆粒均勻,因而成為優良的含水層。砂層總厚在各處不等,約為20~60m。砂層與砂層中間夾有數分米至十餘米的粘土層。這些粘土層大多以透鏡體狀態穿插在含水層中間,成為局部隔水層。
在會興鎮以西一帶,三門系砂層為各支溝切割而出露,因此在這些露頭地方出現了許多的下降泉,其中流量較大者為會興以西的水溝泉,其流量達11L/s。在會興鎮以東一帶,三門系砂層廣泛地出露於黃河右岸的下半部,所以泉水大量出露,成為地下水的天然泄水區。
三門系砂層透水性較為均勻,單位涌水量一般為0.5~1.1L/s,滲透系數一般為3.5~5.5m/d。為了更好地說明其含水層及透水性,現將各供水鑽孔的抽水試驗結果列表如下:
黃河三門峽水利樞紐工程地質勘察史
三門系含水層就其含水量與補給條件,為本區主要的含水層。
三門系的上覆地層為黃土底部卵石層,而在南澗河河谷地帶,則為沖積層的卵石層覆蓋。在層位交接處,有些地方為三門系的重砂質粘土層與卵石層接觸,有些地方則為三門系砂層與卵石層直接接觸。在後一種情況下,卵石層與砂層則相互構成同一個含水層,或者卵石層中的地下水直接補給三門系含水層。
三、地下水埋藏特性及運動規律
南澗河會興鎮間,三門系含水層的地下水位,一般在地面下30~80m(在二級階地下為30~36m,在三級階地下為60~80m),深度愈向北愈大。至於在鐵橋下游一段的南澗河谷中,則一般埋藏在地面下20~30m。
南澗河沖積層水位在地表下1~2m,鐵橋上游2km以內沖積層不含水,而地下水深藏在下伏三門系砂層中。從鐵橋上下水平距僅750m的二條勘探線的情況來看,地下水位落差竟達32m,平均坡度約為1/23,遠大於地面坡度(約為1/100)。又根據南澗河左岸二級階地上水井調查資料,賀家莊黃土底部卵石含水層水位高程為365m左右,而與其相距僅150m的某鑽孔的水位,則在高程約為345m的三門系砂層中,在這短距離內地下水平均坡度大達1/7,這是由於砂卵石層底部重砂質粘土隔水層的存在,決定了地下水的埋藏深度,並形成了不同的含水層(圖3)。
圖3 南澗河鐵橋附近地質縱剖面圖
區內地下水是屬於孔隙水、交替循環強烈的地下水,一般不具承壓性質。但是在三門系含水層中,由於粘土透鏡體的存在,造成了地下水的局部承壓。
根據水質分析資料,各含水層地下水同屬於重碳酸鹽型,所以本區應屬於地下水的強烈循環帶。
地下徑流總的流向為自東南向西北,補給黃河(圖4)。
四、地下水的補給來源
解決會興鎮地區地下水的補給來源,是一個重要的問題,因為它決定了將來地下水的可開采量。
眾所周知,本區降雨量較小並遠遠少於蒸發量,地面又普遍為厚層的黃土所覆蓋,因而大氣降水,從黃土層下滲補給地下水是不可能的。
我們認為本地區主要含水層——三門系含水層的主要補給來源,在於南澗河水通過黃土底部卵石層及沖積層在其與三門系砂層層位交接處的滲入,可用以下事實作為引證:
南澗河水主要的來源為河源區的裂隙水,當然裂隙水本身是來自大氣降水的滲入,由於在岩層內流動緩慢,故其成為經常的補給來源。南澗河上中游段,由於河谷切割了黃土底礫石層,並使之與其自己堆積的沖積層相連,構成了同一個卵石層含水層。河水的水平滲透,使卵石層水富集了。根據訪問,附近各村莊水井均以此層地下水為汲取對象。因此,卵石層水在與三門系砂層交接處,即直接的補給三門系含水層,鐵橋附近及賀家莊一帶就是這種情況。
圖4 地下水位等高線示意圖
南澗河中下游段,局部地方又由於河谷深切到砂礫石層飽和水面以下,故河岸出現了下降泉。在南澗河中游蔡家坡附近,則見黃土層直接覆蓋在第三紀紅色岩層上,三門系岩層亦已尖減。可以想像在三門系岩層的東部邊界,會直接大量承受卵石層中地下水的補給。
五、地下水的物理性質和化學成分
由於地下水循環交替強烈,又流經地段的地層均為鬆散的粒狀沉積,圍岩的淋濾不會加劇水質的礦化。因居民點不多,人為的污染極小,故地下水的物理化學性質是均一的。
地下水一般為無色、無味、無臭、透明,部分呈混濁狀和煮沸沉澱。總離子含量在1000mg/L以下。HCO3離子為本區地下水的主要化學成分,其含量為200~300mg/L。CI離子含量一般為15~55mg/L,在南澗河沖積層中則含量較低,在10mg/L以下,二級階地在20mg/L以下,向西北逐漸遞增。Ca2+含量一般為25~60mg/L,Mg2+一般為15~42mg/L。在南澗河沖積層中,Mg含量較少,在10mg/L以下。總硬度一般為6°~20°(德國度,下同),在南澗河沖積層中,一般為8°~9°,pH值在7.3~8.4之間,極少有毒元素。又根據某鑽孔細菌分析資料,大腸桿菌少於3個/升,每毫昇平皿中細菌生長數為7個,故水質無污染跡象。
根據礦化度,本區地下水屬於淡水。根據陰陽離子含量,地下水主要屬於重碳酸鹽鈣鎂型。根據飲用水水質標准(蘇聯國家標准2874—45),本區地下水完全適於飲用,又以其化學成分簡單,適用於各種工業用水,無須經過繁復的處理。
結語
1.根據勘探及試驗資料,求出的地下水天然儲量,已大大地超過了設計要求。水質良好,完全適於飲用,也適於鍋爐用水,攪拌混凝土用水,無須經過任何繁復的處理。
2.在勘探期間,我們在對勘探孔的設計中已經考慮了將來作為生產孔的可能性,故一般口徑較大,在抽水試驗前,又下入了過濾器,這樣就提供了以勘探孔作為生產孔的可能性。如從現有距市區較近的鑽孔中取出的水量不敷應用時,應考慮另外布置生產孔群。是項鑽孔群應布置在新城市區東南南澗河二級階地上。這是考慮到地下水埋藏較淺,在汲取地下水的技術條件上及經濟條件上都是有利的。此外生產孔布置的間距,取決於影響半徑,因為鑽孔如布置在相互影響范圍以內時,各鑽孔同時抽水會相互干擾,而影響到地下水的靜止儲量。考慮到三門系砂層的影響半徑一般為150m上下,故生產孔布置的間距應不少於300m。
3.從以上所述本區地質——水文地質條件來看,在供水水源地的周圍,特別是在水源地的上游可以考慮設置一個衛生防護帶,以免水源受到污染,影響居民健康。
4.在本次勘探中,由於期限和技術條件的限制,還有一些地質與水文地質上的問題沒有弄得清楚,比如主要含水層——三門系含水層的厚度、產狀、沉積環境、地質年代等問題。特別是鐵橋以東,未布置深孔,對於三門系的東部界線尚不能確定。只有肯定了這個問題,才能更好地闡明本地區地下水的補給關系。這個問題除了我們在今後的工作中繼續尋求解決外,也希望曾經在這一地區工作過的同志們給我們提些意見,幫助我們解決這些問題。
(原載於《水文地質工程地質》1957年第12期)
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