关于地下水允许开采量、可采量及超采的再讨论修改稿
地下水开采量与可开采量探析

基岩地 区 地下 水 主要 补 给是 大 气 降水 ,由 于
整的水文气象周期 ,一般需 l 年以上资料系列。 0
3 结论
3 1 平均 补给量与含 水层 的调 蓄 能力 . 采 用 多年 平 均补 给量评 价可 开采 量 的优 点 是 增加 了开采量 , 又提 高 了保 证率 , ( 下转 第 10页 ) 0
气候 、地 形 、地 质条 件 复 杂 及 工 作 条 件 的影 响 , 只 能用它 的排 泄 量推求 补 给 量 ,构 成 基岩 地 区地 下水 排泄 的主 要组 成部 分 是河 川径 流量 、山前侧
向流出量 、潜 水蒸 发 量 和 山问开 采 量 ,其 中河 川
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9 7・
第 2 卷 第 5期 7 20 07年 l 月 O
农 业 与 技 术
A c h r &T c n lg u u e e h oo y
V 】2 No 5 o .7 . Oc . 2 o t 07
地 下 水 开 采 量 与 可 开 采 量 探 析
采 。所谓 多年 ,其 中包括 丰 、平 、枯 构 成 一个 完
平原 区地 下水 补 给量 可 分 为三 部分 组 成 :一
是本 区域降水 入渗量 补给 ,这是地下水 当地资 源 ; 二是地表 水渗 漏 补给 ,这 是地 表 水转 为地 下 水 的
重复部分;三是邻区流入量 ,这是区外转入本区
赵 凤 双
( 辽宁省阜新蒙古族 自治县于寺镇水利站 ,辽宁 阜新 133 ) 2 18
【 摘 要】 灌 、 业 水 居 生 用 等 发 地 水 要 于 给 地下 开 量 可 采 是 重 参 农田 溉 工 用 、 民 活 水 开 利用 下 主 取决 补 量。 水 采 与 开 量 二个 要
地下水管理交流材料发言稿

地下水管理交流材料发言稿尊敬的主持人、各位领导、各位嘉宾、亲爱的同仁们:大家好!我非常荣幸能够在这个重要的场合发表演讲,今天我将和大家分享关于地下水管理的一些观点和经验。
地下水是人类生存和发展的重要资源,它对农业、工业、生活的需求日益增长。
然而,由于人类的不合理开采和污染行为,地下水资源面临着严重的危机。
首先,我想提出地下水管理的重要性。
地下水被广泛用于供水、灌溉和工业用途。
有效管理地下水是保障水资源可持续利用、推动经济可持续发展的关键因素。
良好的地下水管理能够合理安排地下水的开采和利用,保护地下水质量,确保地下水资源的可持续性。
其次,我认为地下水管理需要加强水资源监测与评估。
我们需要建立全面、长期的水资源监测体系,包括地下水位、水质等方面的监测。
通过对水资源状况的实时、准确的监测,可以合理安排地下水的利用,及时调整地下水开采量,保证地下水资源的可持续利用。
同时,还需要加强地下水污染的治理。
随着工业化的进程,地下水污染问题日益严重。
我们要加强对地下水污染源的治理,推进工业和农业的绿色发展,减少有害物质对地下水的污染。
此外,还需要加强地下水的保护。
通过建立保护地下水资源区、设置限制性开发区等措施,保护地下水资源免受污染和开采过度的侵害。
另外,加强地下水管理需要强化法律法规的制定和执行。
在地下水管理方面,我们需要建立健全的法律体系,配套齐全的政策措施,明确地下水的管理责任和权益。
同时,还要加强对地下水管理法规的执行力度,确保管理制度的有效实施。
最后,我认为地下水管理需要加强国际合作。
地下水资源的管理是全球性的问题,每个国家都需要加强国际合作,共同应对地下水资源的挑战。
通过加强信息共享、技术交流等方式,我们可以共同研究解决地下水管理问题的方法和措施,实现地下水资源的可持续利用。
在未来的发言中,我们还可以从地下水保护、节水措施以及科技创新等方面讨论地下水管理的话题,互相分享经验,共同探索地下水资源管理的最佳实践。
地下水超采情况汇报

地下水超采情况汇报地下水是人类生活和生产活动中不可或缺的重要资源,然而近年来,随着工业化和城市化的快速发展,地下水超采现象日益严重,给地下水资源带来了严重的危害。
为了全面了解地下水超采的情况,特此进行汇报。
首先,我们对地下水超采的定义进行了梳理和说明。
地下水超采是指地下水的开采速度超过了地下水的补给速度,导致地下水位下降,地下水资源减少,甚至造成地下水资源枯竭的现象。
这种现象一旦发生,将给地下水资源的可持续利用带来极大的困难,严重影响地下水资源的稳定供应。
其次,我们对地下水超采的影响进行了详细的分析。
地下水超采不仅会导致地下水位下降,还会引发地下水质量下降、地表沉降、土壤盐碱化等环境问题,对农田灌溉、城市供水、生态环境等方面造成严重影响。
特别是在一些干旱地区,地下水超采更是加剧了当地的水资源紧缺问题,给当地居民的生活和生产带来了严重影响。
再次,我们对地下水超采的原因进行了深入的剖析。
地下水超采的主要原因包括人口增长、工业用水量增加、农业灌溉用水过度、地下水开采管理不善等多方面因素。
这些因素相互作用,加剧了地下水超采的现象,使地下水资源面临严重的挑战。
最后,我们对地下水超采的治理措施进行了探讨。
为了有效治理地下水超采问题,我们需要加强地下水资源的监测和评估工作,建立健全地下水资源管理制度,加强宣传教育,提高全社会对地下水资源的保护意识,推动科技创新,提高地下水资源的利用效率,实行严格的水资源管理政策等措施,全面提升地下水资源的保护和管理水平。
综上所述,地下水超采是一个严重的环境问题,需要全社会的共同关注和努力。
只有通过采取有效的措施,才能够有效治理地下水超采问题,保护地下水资源,实现地下水资源的可持续利用,为人类的可持续发展做出贡献。
希望全社会能够共同努力,共同呵护我们的地下水资源,共同建设美丽的家园。
地下水开采表态发言稿

地下水开采表态发言稿尊敬的主持人、各位嘉宾、各位观众:大家好!我是今天要表态发言的代表,我要谈的话题是地下水开采问题。
地下水是我们珍贵的水资源之一,对于农业、工业、生活等各个方面都有着重要的作用。
然而,近年来,地下水资源的开采问题引起了广泛的关注和争议。
大量的地下水开采引发了一系列问题,包括地下水位下降、水质恶化、地表沉降等。
这些问题对于我们的生活和环境都带来了严重影响。
首先,地下水开采导致了地下水位下降的问题。
随着地下水的大量开采,地下水位逐渐下降,致使很多地区出现了地下水超采的情况。
地下水位下降不仅损害了农田的灌溉条件,也使得一些地下水源干涸,给生态环境带来了极大的压力。
其次,地下水开采也引发了水质恶化的问题。
地下水中含有各种有害元素,过度开采会使得地下水中的有害物质浓度上升,导致地下水水质恶化。
这对我们的饮用水安全和环境保护构成了严峻挑战。
最后,地下水开采还会导致地表沉降的问题。
地下水位下降导致地下土壤脱水收缩,使得地表出现塌陷现象。
这不仅影响了城市建设和交通运输,也增加了地震、地面塌陷等自然灾害的风险。
面对这些问题,我们应该采取有效的措施来解决。
首先,我们需要加强地下水资源的管理和监测,建立健全地下水开采的许可制度和配额管理制度,限制地下水开采的数量和速度,确保合理利用地下水资源。
其次,应该加大对于节水技术和设备的研发和推广,降低地下水开采的需求量。
同时,还要加强水资源的保护,完善水源涵养区的保护体系,提升水资源的可持续利用能力。
地下水是我们的生命之源,我们应该共同努力保护好它。
只有通过全社会共同的努力,我们才能够实现地下水资源的可持续利用,保护好我们的地球家园。
谢谢大家!。
2023年地下水开采整治方案范文

2023年地下水开采整治方案范文一、背景介绍地下水是人类赖以生存、发展的重要资源,然而,由于人类活动以及气候变化等因素的影响,地下水资源面临严峻的挑战。
为了解决地下水开采和利用中存在的问题,本方案旨在制定一套科学、可行的地下水开采整治方案,以保护和合理利用地下水资源。
二、整治目标1. 提高地下水资源可持续利用率,实现资源的合理分配和利用。
2. 控制地下水开采量,防止过度抽取,避免地下水位下降和地质灾害的发生。
3. 加强地下水管理监督,建立健全的地下水管理制度和法规。
4. 保护地下水生态环境,维护生态平衡。
三、整治措施1. 制定地下水资源开采总量控制方案,建立地下水开采许可制度。
在方案中明确开采量的限制,对超出限额的地下水开采行为进行处罚,并加强对地下水开采的监督和检查。
2. 开展地下水监测工作,建立完善的地下水监测网络,实时、准确地掌握地下水位、水质等情况。
针对地下水位下降和水质恶化等问题,制定相应的应对措施。
3. 推行水资源量价分离制度,建立合理的地下水定价机制,引导和激励节约用水,降低浪费。
4. 鼓励节约用水和水资源再利用。
加强城市和农村用水管理,采用节水设备和技术,提倡水利灌溉和经济型用水。
同时,推广水资源再利用技术,将污水处理后用于农业灌溉和工业用水。
5. 加强地下水保护和治理。
加大土地整理力度,修复和改善地下水受损区域环境。
加强对地下水保护区的划定和管理,严禁地下水开采和污染源的设置。
6. 建立完善的地下水管理制度和法规。
依法行政,加强对地下水开采和利用行为的监管,加大违法行为的处罚力度,提高执法效果。
四、实施计划1. 制定地下水开采总量控制方案,明确开采限额。
2023年年初完成方案的制定,年底前实施。
2. 建立地下水开采许可制度。
2023年年底前完成许可制度的建立和运行。
3. 建立地下水监测网络。
2023年年底前完成监测网络的建设和运行。
4. 推行水资源量价分离制度。
2023年底前完成定价机制的建立和实施。
浅议地下水资源的合理开发及利用

浅议地下水资源的合理开发及利用摘要:地下水在水资源中的占比非常大,是社会发展及人民群众赖以生存的重要基础。
但随着时代的不断发展与变化,近些年我国地下水资源也出现了紧缺现象,不仅给大众的生存环境带来了严重影响,同时也制约着城市经济的发展。
因此,如何加强对地下水资源的合理开发及利用,成为当前最为重视的问题,本文也将围绕地下水资源的利用现状展开分析,然后再深入探讨地下水资源的合理开发及利用途径,以供相关人员参考。
关键词:地下水资源;合理开发;合理利用前言地下水是我国宝贵的水资源,也是现阶段我国最主要的供水源,但随着近几年人们对水的需求量越来越大,使得我国日益严峻的供水局面更加紧张,其中用水量最突出的主要包括工业、农业和生活用水。
除此之外,愈发严重的地下水资源污染情况也在影响着人们对其的有效开发与利用,导致水资源紧缺问题迟迟得不到解决。
所以说,在当前的时代背景下,深入探讨地下水资源的合理开发及利用途径,具有非常重要的指导意义。
1.地下水资源的利用现状分析1.1地下水资源浪费严重通过对我国各地区的地下水资源相关研究与分析可以看出,当前农村地区对地下水资源的利用率比较低,存在较大的水资源浪费问题,尤其是在北方相对干旱的地方,年灌溉需水占据总用水量的80%左右。
造成这一现象产生的主要原因在于,现阶段仍有很多农村地区的灌溉技术比较落后,人们的节水意识也不够强,尤其是老一辈的农村居民,更倾向于使用传统的灌溉方式,进而造成了水资源的浪费。
除此之外,在工业生产方面,我国对地下水资源的利用率也不高,而且大多数情况下都是一次性使用,重复利用率仅有30%。
1.2地下水资源污染严重地下水资源污染严重也是当前非常突出的一个问题。
就现阶段实际情况来看,随着城市化进程的加快,各种工厂、企业拔地而起,带动经济发展的同时,也带来了严重的污染问题,不仅是空气受到污染,地下水资源更是污染非常严重。
通过相关资料显示,导致地下水资源受到极大污染的根源主要有以下几个方面:其一是城市污水的排放,居民大量的生活污水直接排入地表,进而造成地下水资源污染;其二是工业“三废”的排放,这些废水、废渣通过土壤下渗到地下河流,从而造成污染问题的产生;其三是大量农药化肥的使用,为了提高作物产量,而大量施肥洒农药,导致一些有害物质进入地下,进而引发水资源污染问题。
2024年地下水开采整治方案

2024年地下水开采整治方案一、背景介绍地下水是重要的水源之一,对于维持人类生活、社会经济发展具有重要作用。
然而,长期以来地下水资源的开采管理存在许多问题,如超采、非法采水等,严重威胁了地下水的可持续利用和环境健康。
为了解决这些问题,制定并实施地下水开采整治方案势在必行。
二、目标与原则1. 目标:通过地下水开采整治,实现地下水资源的可持续利用,保障地下水系统的平衡和生态环境的可持续发展。
2. 原则:(1)依法依规:实施地下水开采整治必须遵守国家和地方相关法律法规,严禁超采和非法采水。
(2)科学规划:制定科学的地下水开采规划,合理确定开采量和开采范围,确保地下水系统的平衡。
(3)综合治理:采取综合的管理手段,包括政策法规、经济手段、科技支撑等,全面推进地下水的整治工作。
三、主要措施1. 加强监测和评估(1)建立健全地下水监测网络,完善地下水监测观测站点,提高监测数据的时空分辨率。
(2)加强对地下水水质的监测和评估,及时发现和解决地下水污染问题。
(3)建立地下水资源评价制度,对地下水资源进行科学评估,确定可开采量和合理开发指标。
2. 制定合理的开采方案(1)根据地下水资源的特点和需求,制定地下水开采方案,明确开采量和开采期限。
(2)建立地下水资源使用权和管理制度,通过出让、租赁等方式确保资源合理配置与利用。
(3)优化地下水开采结构,鼓励替代性水源的开发和利用,减少对地下水资源的依赖。
3. 推行科技支撑(1)开展地下水动态模拟和预测研究,完善地下水资源的管理和调控。
(2)应用现代技术手段,如地下水人工补给、水资源地理信息系统等,提高地下水资源管理水平。
(3)加强地下水环境监测和修复技术研究,提高地下水环境质量。
4. 强化法律法规(1)修订地下水管理相关法律和规章,明确地下水资源的管理权限和责任。
(2)建立健全地下水管理制度,规范地下水资源的开采和利用行为。
(3)加强执法力度,严厉打击超采和非法采水行为,依法追究相关责任人的责任。
关于我省地下水超采的思考和建议222.doc12

关于我省地下水超采治理的思考与建议摘要:随着经济的发展和居民生活水平的不断提高,我省用水量不断增加,地下水成为支持经济社会发展的主要供水水源。
但由于无节制的开发利用地下水现象普遍存在,产生了一系列生态、地质问题。
本文通过分析地下水超采的原因,提出了通过健全市场化管理机制、科学调整种植结构、大力发展农业节水灌溉、加强地下水采取管控、做好外来水和地表水存蓄、充分发挥专项治理资金效益等有效措施。
关键词:地下水超采;超采现状及原因;治理措施近年来,我省用水量不断增加,在地表水日渐匮乏、再开发潜力不大的情况下,地下水则成为支持经济社会发展的主要供水水源。
但由于水资源供需矛盾异常突出,大范围、超常规、掠夺性地开发利用地下水现象普遍存在,致使生态环境急剧恶化,地质灾害不断增加,对人们生活及经济社会发展产生了一系列严重后果。
地下水超采已成为各级政府及社会各界关注的重点问题。
一、地下水资源超采现状随着我省经济的发展、人口的增加和有效灌溉面积的逐渐扩大,用水总量不断增加,由20世纪80年代的100多亿立方米急剧增加到目前的220亿立方米。
而外来客水由50年代的99亿立方米缩减到现在的不足30 亿立方米,此外,我省每年还要将19.6亿立方米水无偿调给京津,用水供需矛盾比较突出。
为维持经济社会的发展,满足用水需求,在水资源匮乏的情况下,我省不得不长期依靠超采地下水维持。
自上世纪80年代以来,年均超采50亿立方米,累计超采1500亿立方米,超采面积达6-7万平方公里,超采量和超采面积均为全国的1/3。
截止目前,我省深层地下水位仍以每年0.5-1米的速度下降,造成农村群众饮水困难,引发了地面沉降、海水入侵、河流干涸、湿地萎缩等地质环境灾害。
我省95%以上的平原河道干涸,90%湿地消失,最大的两个湿地白洋淀和衡水湖都靠人工调水维持一定的水面,邢台百泉、保定一亩泉、邯郸黑龙洞泉已断流20多年。
据河北省国土资源厅发布的《2012年河北省地质环境状况公报》显示,全省共有地下水位降落漏斗25个,其中漏斗面积超过1000平方公里的有7个,部分地市甚至出现了大地裂缝,最长达到8公里。
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(2)关于开采状态下减少的排泄量:在开采状态下,补给量的一部分转化为开采量, 使排泄量减少。另一方面,随着开采(在未能达到开采动态稳定之前),潜水含水层会逐渐 变薄,排泄量会减少;潜水水位降低会使蒸发量减少;承压水位逐渐降低,与排泄基准水位
2
的差值逐渐减小,排泄量会减少。这些减少的排泄量均转化为开采量。但是,这种描述仅对
由上式(1)和上式(5)可知,多年连续开采条件下有以下三种水量均衡状态: (1)开采量小于补给量的水位动态稳定状态 随着开采的进一步延续,开采漏斗逐渐扩大,侧向流入量不断增加,漏斗加深速度逐步
趋缓,当侧向流入开采漏斗区水量达到与开采量相同程度时,补给量与开采量和排泄量及地
下水位便处于动态稳定状态:
Q开 < Q补;
3
弹储存性量。此期开采量组成可用以下数学式表达:
Q开 = KIHL + ∆HμF/t
(5)
式中:Q开—区域(开采区)地下水开采量(L3/T); K—区域含水层渗透系数(L/T); I—开采漏斗区边缘过水断面处水力坡度; H--开采漏斗区边缘过水断面处含水层厚度(L); L--开采漏斗区边缘过水断面长度(L); ∆H—开采期地下水位降低值(L); μ—潜水含水层给水度或承压含水层释水系数; F—开采漏斗区面积(L2); t—开采期(T)。
Q开 = KIHL;
∆H t
=
0;
Q排 > 0
此时的均衡式可写为:
Q开 = Q补 − Q排
(6)
该开采状态下,地下水位仅随区域降水量的周期性变化而波动,无持续下降现象,处于多年 平均的动态稳定状态;补给量与开采量和排泄量也处于多年动态稳定状态;在开采量小于补 给量前提下,不同的开采量经一定的开采时间后,都会由初期的水位衰减性缓慢降低、排泄 量缓慢衰减性减小过程发展到相应水平的动态稳定状态,开采量越大,达到稳定状态时的区 域水位平均下降值越大,其稳定状态的排泄量越小,达到稳定状态所需要的时间越长。在这 个过程中,年际间减小的排泄量与减小的疏干量相等,所以,用稳定状态均衡式与非稳定状 态均衡式算出的允许开采量值是相等的(前者潜水含水层的厚度或承压含水层的水力坡度是开 采稳定状态值,后者是开采发展过程中的平均值---中值,这一点,通过对开采开始到稳定状态 的排泄量时间过程曲线和疏干量时间过程曲线进行积分学中值定理分析,可证明。如果没有稳定 状态,说明开采量大于或等于补给量)。
(1)关于开采状态下增加的补给量 a、平原区:由于平原区、高平原区的外围补给区为山区及丘陵区,常与平原区以断裂 相隔,两侧含水介质水文地质特性差异较大;平原区地下水位较山区及丘陵区落差较大,两 侧地下水常不为统一水体;发生在平原区的水位变化对来自山区及丘陵区的补给量大小无影 响。所以,山区及丘陵区补给平原区的地下水量不会因平原区地下水开采引起的水位变化态 而变化。因此,来自水文地质单元外补给区的补给量不会因平原区地下水的开采而增加。 近年来,绝大部分平原区都处于开采状态,平原区局部计算快段的地下水补给量也基本 不会增加,不会因开采降深的增加对邻区地下水造成较明显的袭夺,而且统一水文地质单元 内的地下水资源会因计入对临区袭夺量产生资源重复计算、超量利用现象,因为所谓加大降 深袭夺临区地下水增加了补给量,实际上是因开采量增加扩大了开采影响范围,降落漏斗扩 展到了临区,对同一个水文地质单元而言,补给量并未增加。同样地,承压水通过补给带潜 水对承压水上部潜水补给量的袭夺而增加补给量,也存在上述补给量重复计入和超量开采问 题,除非上部潜水不具开发利用条件或开采价值,仅是消耗于无意义的蒸发排泄。为了处理 好承压水与其上不潜水因侧向补给同源而不宜计算允许开采量问题,可采用潜水与承压水 “统一规划、联合均衡”的方法计算。关于地下水开采过程袭夺河水增加补给量问题,较多 的生产实践及研究成果证明:①在山前倾斜平原和一些地下水排泄条件较好的山间盆地区, 季节性及常年河流的床底往往高于地下水位,河水对地下水的补给为垂向渗漏式补给,非侧 向渗流。②在中下游冲击平原区,河流底床砂砾石及砂层粘土或泥质含量较下部含水层多, 渗透性相对较差,且由于垂向水力坡度较大,恒等于 1,又由于地下水被较长时期的开采, 水位已低于河流床底,河流及渠系地表水补给下部地下水方式为不连续的垂向渗漏补给,并 非连续的渗流补给,一般情况下,地下水位的降低不会增大河流、渠系对地下水的补给量。 ③在地下水位与河水位十分接近的冲积平原区,开采早期因地下水位下降使河流水位与地下 水位的水力坡降增大,可以增加一定量的地下水补给量,但这个增量也不会大于河流下方已 为包气带的河水全部垂向渗漏量。关于湖波反补给地下水问题,至少在干旱半干旱地区是不
μ∆hF/t = Q补 − Q开 − Q排
(1)
式中:∆h—区域含水层厚度变化量(L); μ—区域含水层给水度或释水系数; F—区域含水层面积(L2); t—均衡期(T); Q补--地下水总补给量(L3⁄T); Q开--地下水开采量(L3⁄T); Q排--地下水排泄量(L3⁄T),包括侧向流出量和垂向蒸发量。
Q开 = Q补 − Q排 − μ∆hF/t
(4)
式中:∆h—区域地下水位降低值(L),(∆h=0); 其余各项同(1)式内容。
可见,(1)式所描述的地下水均衡关系适用区域地下水流场的任何时期、任何状态,为 地下水均衡通用表达式。以下对区域地下水均衡关系的分析、讨论中,均已(1)式为依据。
一、开采状态下的补给量、排泄量及水位变化
天然状态或在开采早期是合适的,而在超采状态或区域地下水开采已有较长时期, 或已处于近于稳定状态地区是不合适的,因在后集中条件下是不允许再减少排泄 量的,否则,潜水含水层就会进一步变薄,而出现环境地质问题或资源枯竭问题; 承压水就会出现疏干含水层问题。
(3)关于疏干量:在开采状态下,随着开采(在未能达到开采动态稳定之前),潜水含 水层厚度逐步变薄,含水层疏干水量部分地转化为开采量;承压水压力水头逐渐降低,弹性 释出量转化为开采量。
根据上述关于均衡项分析,在未能达到动态稳定的开采状态下,构成开采量的因素为减 少的排泄量和疏干量(或弹性释出量),而补给量是不变的。此时期,均衡式可写为:
Q开 = Q补 − Q排 − μ∆hF/t
(3)
式中:∆h—区域地下水位降低值(L),(∆h<0); 其余各项同(1)式内容。
经观察分析,知(3)式可由(1)式移项得到。 在开采达到,并不超越动态稳定水位时,地下水位处于动态稳定状态,多年处于一个平 均水平而上下波动,含水层不再发生疏干或不再有弹性释出量。此时期,均衡式仍可写为:
原区,任一计算快段的地下水都不会因开采降深而明显增大补给量。 b、山区及丘陵区:对于整个区域而言,地下水补给量几乎都来源于大气降水,因而,
不会因开采而增大补给量;对于山间河谷平原某一区段地下水来讲,如地下水位高于河水位, 比较接近,傍河开采地下水会增大补给量。这仅是特殊条件处在的地下水补给、排泄、开采 关系,不具有普遍性。
此期,地下水均衡式(1)中的各项均不为零。 2、多年开采状态
区域地下水在多年连续开采状态下,随着开采漏斗的不断扩大,越来越多的地下水补给
量以地下水侧向径流方式流入开采漏斗区转化为开采量,由于开采量是一定的,开采漏斗区
的单位时间降深疏干量逐步减小,区域含水层水位降低速度逐渐趋缓,同一水文地质条件下,
区域水位降深幅度及水位降低速度、排泄量及排泄量减小速度取决于补给量和开采量的关系。
关于地下水资源允许开采量、可开采量及超采的再讨论修改稿
作者:内蒙古自治区地质环境监测院 高生 王鑫 王兰云 内容提要:依据地下水均衡原理,分析开采引起的区域地下水流场变化阶段和相应状态, 得知多年开采条件下,在不同的开采量与补给量比例关系下,存在不同的开采状态:⑴开采 量小于补给量的水位动态稳定状态;⑵开采量等于补给量的水位衰减性持续下降状态;⑶开 采量大于补给量的水位近匀速持续下降状态。论述了地下水允许开采量、可开采量的概念、 确定原则和方法;分析了地下水超采的发展阶段和状态特征,提出不同超采状态允许开采量 的确定方法。得出了地下水允许开采量是环境、资源、水质安全的可持续利用资源量和可开 采量是期限性环境、资源、水质安全的不可持续利用的资源量结论;对地下水超采的不同阶 段提出了治理方向。 基本假定与原理 1、补给量假定:区域多年系列年平均降水量在未来开采期与以往同年数系列年的平均 降水量相同或变化微弱;多年平均补给量基本可看为定值。 2、开采状态和开采量假定:区域含水层有足够的储水空间,可实现地下水规模开采的 以丰补歉方案;且在补给量较小的连续干旱年份,含水层仍能提供稳定的开采量保证;地下 水在整个开采期都处于非枯竭状态。要确定的允许开采量或可采量在整个开采期是定值。 3、计算区域假定:计算区域为一完整水文地质单元,或为一计算块段时外围的地下水 流场动态条件为已知。 4、排泄量假定:计区内地下水排泄量在整个开采期恒不为零,在整个计算时段内为一 定值。其中,潜水水位埋深小于极限蒸发深度时,地下水蒸发量随开采状态下水位埋深的增 大而减小,逐步趋于零;潜水侧向排出量随开采状态下含水层厚的变薄而减小,但不能小于 等于零;承压水时,含水层系统压力水头(压力水位高出含水层顶板底界高度)大于等于零, 其最小排泄量为压力水头等于零时的排泄量。(封闭盆地及下游地区无用水需求的半封闭盆 地除外) 5、地下水均衡原理:对于任何一个完整的水文地质单元或外围地下水流场动态条件已 知的资源计算区段,其地下水量的补给、开采、排泄、储存变化在任意时段都是严格遵循地 下水均衡原理的。其均衡通式为:
导出了均衡通式(1)的推论表达式:
Q开 = ∆Q补 + ∆Q排 + μ∆hF/t