某畜牧养殖基地地下水资源及取水水源论证

某畜牧养殖基地地下水资源及取水水源论证


2024年1月27日发(作者:)

第36卷第9 期云南水力发电YUNNAN WATER POWER31某畜牧养殖基地地下水资源及取水水源论证郭 波(中国电建集团昆明勘测设计研究院有限公司,云南 昆明 650051)摘 要:某畜牧养殖基地项目水资源论证利用入渗系数法[1]和地下水径流模数法[2]2种方法对论证区的地下水可供量进行了计算,并论证了项目区地下水资源可靠性。综合得出项目水源取水论证结论为:取水水源可靠。并论证了项目区地下水资源水量上可满足项目取水需求,资源总量有保证。项目水源水质可靠,水温可靠。项目供水井取水设施(潜水泵、电机)选型合理,保持取水口附近整洁,保障取水设施可靠性。关键词:入渗系数法;径流模数法;地下水资源;取水水源;可靠性+中图分类号:TV211.12        文献标识码:A        文章编号:1006-3951(2020)09-0031-03 DOI:10.3969/.1006-3951.2020.09.008Demonstration of Groundwater Resources and Intake Water Source in a

Livestock Breeding BaseGUO Bo(Power China Kunming Engineering Corporation Limited, Kunming 650051, China)Abstract: In the water resources demonstration of a livestock breeding base project, the infiltration coefficient

method and groundwater runoff modulus method were adopted to calculate the groundwater supply in the

demonstration area, and the reliability of groundwater resources in the project area was demonstrated. It is

concluded that the water source of the project is reliable. It is proved that the amount of groundwater resources

in the project area can meet the water demand of the project, and the total amount of resources is guaranteed.

The water quality and water temperature of the project are reliable. The type selection of water intake facilities

(submersible pump and motor) in the water supply well of the project is reasonable, keeping the water intake clean

and tidy, and ensuring the reliability of the water intake words: infiltration coefficient method; runoff modulus method; groundwater resources; intake water source; reliability1 概况建设项目名称是某畜牧养殖基地项目,项目建设地点在安宁市某街道办事处,主要建设内容是通过建设优质牛肉生产加工销售一体化示范项目,配套建设土建工程,含标准化牛舍、青储窖、饲料加工车间、冷库、三合一运动场、牛舍维修、消毒房、牛肉色差仪等配套设施。项目建成达产后,年产500头肉牛。项目总投资1 048×104人民币,占地面积约293.5亩。项目取水水源为地下水,取水地点位于安宁市某办事处大营村委会马家梁子。取水用途为企业生产和生活;申请取水量*收稿日期:2020-07-143.56×104m3/a。根据GB/T35580-2017《建设项目水资源论证导则》[3]规定,项目水资源论证的工作等级为三级。2 建设项目取水水源论证2.1 取水水源论证范围文章论证取水影响范围确定为以德滋村水文地质单元为基准进行划分,德滋村水文地质单元为富水性弱的碎屑岩裂隙水含水岩组,地下水接受大气降水补给,总体向西侧季节性冲沟排泄,综合考虑,划定论证区范围为:北侧及东侧以温作者简介:郭波(1982-),男,湖北当阳人,高级工程师,主要从事岩土技术工程相关工作。

32云南水力发电2020 年第9 期水营断层[4]为界,西侧以冲沟分水岭为界,南侧以鸣矣河河谷为界。综合圈定取水源论证范围面积共计6.68km2。2.2 论证区水文地质条件2.2.1 地下水赋存特征区内地下水可分为2种类型:第一种为河谷第四纪松散堆积层孔隙水,第二种为基岩裂隙水,以风化裂隙水为主。1)第四纪松散堆积层孔隙水。分布在论证区西部冲沟沟谷内,含水层为第四系冲积层(Q4al),岩性由砂质黏土、细砂、砂卵石组成,富水性中等。 2)基岩裂隙水。主要为碎屑岩裂隙水,分布地层为上叠系上统舍资组(T3s)、侏罗系下统冯家河组(J1f),岩性为浅灰、紫红色泥岩、泥质粉砂岩。枯季泉水流量0.1L/s~0.5L/s,地下水径流模数0.1L/2~1L/2[5]。富水性弱。单位涌水量0.001L/s.m~0.03L/s.m,涌水量均小于7t/d。地下水局部具有承压性,水头高达57+m。论证区东北部有石鸣村支断层与主干断裂温水营断裂[4],处于石鸣村断层与主干断裂形迹相交部位,处于地下水富水地段,舍资组砂砾岩出露泉水流量达19.87L/s,较其他地区富水性强。2.2.2 地下水补给径流排泄规律地下水补给、径流、排泄条件受多方面的因素制约,论证区为山区,切割强烈,地下水水力坡度大,径流途径短,排泄分散,动态变化较大。论证区地下水补给来源以大气降水为主,向论证区西侧沟谷排泄,沿沟谷成散流状排出地表。2.3 地下水资源量分析2.3.1 地下水及时空分布特点据实际调查了解,分析区水文地质单元内现状无开采井。据《昆明市地下水功能区划》[6]中的划分,该区域属普渡河安宁鸣矣河—八街分散式开发利用区(Q25),该分区面积98.33km2,地下水类型主要为岩溶水、裂隙水,孔隙水。补给11.18×104m3/ km·a,可开采模数10.38×104m3/ km·a,实际开采1.05×104m3/ km·a。2.3.2 地下水天然补给量分析1)入渗系数法。入渗系数法计算:该水文地质单元地下水的天然补给量以碎屑岩裂隙水的天然补给量为准,以入渗系数法按下式计算: Q渗= 0.1·a FX式中: Q

渗—地下水天然补给量,单位万m3/a;α—降水入渗系数,无纲量系数;F

—含水层接受补给面积,单位 km2; X

—多年平均降水量,单位 mm。据安宁气象站资料,该区域多年平均降水量为 910mm。 计算成果见表 1。入渗系数法计算的 95%保证率地下水资源补给量1 165.75m3/d (42.55×104m3/a), 地下水多表1 地下水天然降水补给量表不同保证率降水量/(mm/a)地下水类型地层代号补给面积/km2降水入渗系数α多年平均碎屑岩裂隙水T3s、J1f6.680.191095%63775%682.550%755.3多年平均60.78895%42.5575%45.59150%50.45不同保证率降水量/(×104m3/a)年平均补给量1 665.42m3/d(60.788×104m3/a)。2)地下水径流模数法。计算公式: Q

= M×F

(1) 式中:Q

—测流点处的地下径流总量,m3/s;M—地下水径流模数,m3/2;F—测流点控制的上游总汇水补给面积,km2。根据区域水文地质报告,项目区地下水径流模数为0.00077m3/2,测流点总汇水面积为8.67 km2,计算得到井位处的地下水径流总量为577.26 m3/d,年地下水径流总量为21.07×104m3/a。综上:用入渗系数法计算得到95%保证率地下水资源补给量1 165.75m3/d (42.55×104m3/a),地下水径流模数法计算得到井位处的地下水径流总量为577.26 m3/d,年地下水径流总量为21.07×104m3/a。2种方法对比,项目区碎屑岩裂隙水,地下水富水性弱,入渗系数法计算得到的结果偏高,地下水

郭波 某畜牧养殖基地地下水资源及取水水源论证33径流模数法计算的结果更接近实际,因此采用地下水径流模数法的计算结果,故分析区范围地下水径流总量为577.26 m/d,年地下水径流总量为21.07×104m3/a。2.4 地下水可供量计算分析区范围内可开采资源量采用地下水径流模数法:求得井位处的地下水径流总量为577.26 m3/d,年地下水径流总量为21.07×104m3/a。本项目申请取水量为 97.9m3/d,3.56×104 m3/a,占地下水径流总量的17%。可见,分析范围内地下水资源量完全可满足取水量的要求,并还有大的结余。2.5 开采后的地下水水位预测从开采井水位变化情况分析,2010年10月运行至今,根据业主单位 2020 年 5 月地下水位测量成果得到:现状静止水位埋深在25.2m,当停止抽水时,水位能在6h内恢复。随着水位的降低,抽水时水位下降速度也会变缓,可见,项目供水井水位降幅不大,对地下水水位影响较小。2.6 地下水水质分析为了解水井现状水质,委托检测机构对水质进行检测,共检测 35 项指标,检测结果:35 项指标均符合生产和生活用水需求,即满足GB5749-2006《生活饮用水卫生标准》[7]33 结语1)地下水资源可靠性分析:项目申请取水量为 97.9m3/d,3.56×104 m3/a,占地下水径流总量的17%。可见,项目区地下水资源水量上可满足项目取水需求,资源总量有保证。2)水质可靠性分析:根据水质检测报告,项目水源水质可靠。3)水温可靠性分析:该取水井地下水常年水温 18℃左右,水温变幅不大,水温可靠。 4)取水设施可靠性分析:项目供水井取水设施(潜水泵、电机)选型合理,并定期进行了检修;在取水口加强生产工艺用水监控,按洁净生产工艺用水生产;保持取水口附近整洁,地下水采用密封性能好的管网运输至用水区,从而可保障取水设施可靠性。 参考文献:[1]何丽珊,刘金辉,李林波.兴国县北部地下水补给量估算[J].资源环境与工程,2019, 33(1): 75-79.[2]河海大学《水利大辞典》编辑修订委员会编. 水利大辞典[M].上海:上海辞书出版社 2015.[3]GB/T35580-2017建设项目水资源论证导则[S].[4]1:20万玉溪幅区域地质图[Z]. 云南:云南省地质局第二区域地质测量大队,1973.[5]1:20万玉溪幅区域水文地质普查报告[R]. 云南:云南省地质局水文大队,1978.[6]昆明市地下水功能区划[M]. 昆明:昆明市水务局,2010.[7]GB5749-2006生活饮用水卫生标准[S].。乌东德大坝:精品工程背后的质量故事(一)乌东德大坝建设以来,全坝采用低热水泥混凝土,温控措施得力,施工质量优良,未出现一条温度裂缝,打破过去大体积混凝土“无坝不裂”的“魔咒”。国家可再生能源发电工程质量监督站常务副站长黎扬佳评价说:“乌东德大坝称得上是真正意义上的无缝大坝。”乌东德水电站自筹建以来,在三峡集团和全体参建单位共同努力下,形成覆盖全员、全过程、全方位的全面质量管理体系,参建各方职责明确,各项质量标准和技术规程不断完善,体系健全运行有效,工程质量优良。建设者们不断查找问题,持续完善组织管理体系建设,贯彻落实质量责任终身制,狠抓混凝土生产源头控制,改进、提升、固化混凝土浇筑振捣、止水和预埋件、外观质量控制等方面施工工艺,在创建无温度裂缝大坝和精品工程过程中,留下很多宝贵经验和感人故事。牵住“牛鼻子”,推进“大质量”全局规划、精心设计是工程成功建设的关键,也是质量控制的核心环节。早在乌东德工程筹建阶段,三峡集团就抓住“设计”这个“牛鼻子”,提出“设计是质量控制源头与核心”。筹建初期,乌东德工程建设部主任杨宗立潜心抓规划布置、谋划顶层设计,与设计单位一道共同创新管理模式,开展一系列基于项目管理的大质量工作组织结构优化设计。(摘自北极星电力网站)


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