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第5章地下水利用规划
第五章 地下水开发利用规划;5.1 地下水开发利用规划的重要性;为改善生态环境提供了重要支持;二、机井建设中存在的主要问题; 为了合理开发利用地下水,提高地下水资源利用的效率和效益,促进社会经济和生态环境的协调发展,必须对地下水开发利用作出规划。;5.2 规划原则与分区; 建议参考的技术细则、规范及资料:
《全国水资源综合规划技术大纲》
《全国水资源综合规划技术细则》
《机井技术规范》(SL256-2000)
;二、规划分区;2.分区依据;(3)三级类型区(小区):依据地下水形埋藏条件和开采条件,并考虑行政区划,在二级类型区内划分小区。; 地下水开发利用规划,是在综合分析与归纳区内各种基本资料的基础上,根据规划原则,结合规划任务的需要,通过分析、计算得出规划成果。规划需要的基本资料包括: ;4.农业、工业及生活用水现状
5.水资源利用状况及水利工程现状
6.水资源评价成果(尤其是地下水资源评
价成果)
7.社会经济状况及技术条件
;二、资料整理与图表编绘;5.4 供需水量平衡分析;;针对不同地区水资源开发利用条件,分析制定不同的供需平衡策略。
供需平衡分析时,供水应优先满足生活供水和重点工业用水,在保护生态环境的基础上,合理安排农田灌溉、林业、牧业和渔业用水。;二、需水量预测;1.生活需水量预测;(2)林牧渔业需水量(林果地灌溉、草场灌溉、鱼塘补水的需水量);3.农村牲畜需水量预测;5. 生态环境需水量预测;三、供水量预测;2. 地下水可供水量;四、供需水量平衡计算(以开采地下水灌溉为主的规划区); 例7-1 某地下水开发利用规划区,水文地质条件比较简单(可视为一个最末一级规划分区),总土地面积为22.043km2,其中79.96%为耕地面积,即17.626km2,全部耕地都需要灌溉。该区种植小麦、玉米、棉花和其他杂粮,其中以小麦为主,约占70%,复种指数为157%;工业需水量和人、畜用水量占需水总量的百分比很小,可忽略不计。己有14年(1964~1977年)的观测资料,要求进行供需水量分析计算(潜水含水层的给水度μ=0.13)。; 解:1.确定灌溉需水量
根据试验资料并参考当地井灌经验,不同水文年的需水量列入下表。; 2. 确定地下水可开采量
根据水均衡法计算的各年度潜水可开采量列入下表。 ; 为了计算在年内调节条件下的灌溉用水保证率,将14年的潜水可开采量,从大到小依次排列,具体计算表5-3。; 表5-3 年内调节水量平衡和灌溉用水保证率计算表;在年内调节的情况下,灌溉用水保证率仅为53.3%,相当于满足平水年灌溉保证率的水平,远未达到旱涝保收、高产稳产的水平(灌溉保证率达到75%以上) 。
在保证灌溉的年份内,又有多余的地下水未被充分利用,这样就未能发挥地下含水层的多年调蓄作用。因此,需要进行多年调节计算。;4.多年调节水量平衡计算;;表5-4 多年调节水量平衡计算表 ;;(2) 灌溉用水保证率计算;表5-5 不同开采深度的灌溉用水保证率表;;在多年调节条件下的潜水位平衡差为-1.3m,从多年调节的最大开采深度(13.66m)减去该差值(1.3m)后,得到供需平衡时的最大开采深度为12.36m,相应的灌溉用水保证率为86.4%,比年内调节的灌溉用水保证率53.3%提高了33.1%。表明多年调节计算能够充分利用地下含水层的调蓄作用,使灌溉保证率比年调节情况有大幅度提高。;多年调节供需水量平衡计算应该注意的问题;5.5 机井和工程规划;当潜水含水层埋深在30~50m时,可选用Φ=0.8
~1.5m的筒井;当含水层厚度较大且富水性较强时,宜采用Φ=2~3m大口井。
当含水层埋深大于50m时,无论潜水还是承压含水层均选用管井。
;当上层潜水含水层的富水性较差或较薄,而下部有良好的承压含水层且水头较低时,可采用筒管井混合开采。
对埋深小于50m的黄土含水层或厚度较薄的弱含水层,可采用辐射井。;2.典型井型设计;二、单井灌溉面积和井距、井数的确定;单井灌溉面积的计算公式:;2.井距与井数的初步确定;梅花型布井;正方形布井; 当单井灌溉面积确定后,某一规划分区内应布置的井数为:;(2)α>0.01的情况;提出一个设计降深所对应的不同井距方案(S, ai,i=1……m );
计算不同井距所对应的单井理论控制灌溉面积;;计算不同干扰条件αi下,单井的实际灌溉面积fi’和实际井距ai’,即 ;将同一抽水降深时的单井理论控制灌溉面积fi和设计井距ai与实际单井灌溉面积fi’和井距ai’进行比较,从中选择相同或基本相近者,作为所求的单井灌溉面积和井距。; ;
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