內(nèi)蒙古呼倫貝爾草原露天煤礦區(qū)地下水系統(tǒng)演化研究.pdf_第1頁
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文檔簡介

1、呼倫貝爾草原是我國目前保存最為完整的高緯度草原。近年來該區(qū)礦業(yè)的迅速發(fā)展,使草原生態(tài)環(huán)境遭到一定程度的破壞。露天煤礦開采活動(dòng)深刻地改變了地下水的天然賦存環(huán)境和水循環(huán)條件,由此引發(fā)的環(huán)境問題越來越嚴(yán)重。地下水作為地質(zhì)環(huán)境變化的受體和信息載體,對礦區(qū)內(nèi)相關(guān)人類活動(dòng)的規(guī)模和強(qiáng)度有著重要的指示意義。草原礦區(qū)諸多環(huán)境問題的成因分析均有賴于對地下水流動(dòng)、賦存以及水質(zhì)演化規(guī)律的研究。因此,對于呼倫貝爾草原露天煤礦區(qū)地下水環(huán)境演化的研究是目前研究的重中

2、之重。
  本文以呼倫貝爾草原伊敏露天煤礦區(qū)地下水系統(tǒng)為研究對象,結(jié)合該區(qū)水文地質(zhì)條件以及地下水演化歷史資料,利用地下水?dāng)?shù)值模擬研究礦區(qū)地下水流場的演化;綜合運(yùn)用數(shù)理統(tǒng)計(jì)、等值線圖對比、piper三線圖、庫爾洛夫式、吉布斯圖法、離子比例系數(shù)法以及PHREEQC等對礦區(qū)水化學(xué)特征時(shí)空演化規(guī)律進(jìn)行研究。研究成果如下:
  (1)露天開采活動(dòng)改變地下水流場,在礦區(qū)形成降落漏斗。礦坑處地下水位降落124米,降落漏斗總面積達(dá)100 k

3、m2;以礦坑為中心,地下水位下降大于20m的區(qū)域面積達(dá)84.1km2;柴達(dá)敏諾爾處地下水位下降5-10m;柴達(dá)敏諾爾以北區(qū)域地下水位下降小于2m。地下水位大幅下降導(dǎo)致礦區(qū)地層被疏干,疏于范圍由上到下逐層減小,主要集中在研究區(qū)南部以礦坑為中心的區(qū)域,第四系疏干面積約為69.2km2;向下第二層、第三層以及第四層含水層的疏干面積分別為44.6km2、29.9km2和22.7km2;第五層含水層以及第六層隔水底板在礦坑處被疏干。
  (

4、2)露天開采活動(dòng)改變了地下水的補(bǔ)排關(guān)系。大氣降水入滲補(bǔ)給量由之前的1153.2減小為821.3萬m3/a;蒸發(fā)量由3793.7減小為2957.4萬m3/a;伊敏河側(cè)向補(bǔ)給量由456.7增加為1836.5萬m3/a,是天然狀況下的四倍,其向區(qū)內(nèi)補(bǔ)給的河段也明顯增長,由之前的1.7km增加到9.8km,側(cè)向補(bǔ)給流速是天然狀況下的10倍左右;區(qū)域外側(cè)向補(bǔ)給以每年大于天然狀況1673.7萬m3的速度向區(qū)內(nèi)地下水補(bǔ)給。以2541.8萬m3/a的速

5、度進(jìn)行人工疏排成為研究區(qū)地下水主要的排泄途徑。(3)露
  天開采活動(dòng)極大的加速了地下水的循環(huán)速度,研究區(qū)南部地下水流速明顯增加的區(qū)域面積達(dá)103.2km2,平均流速為1.06 m/d,是自然狀況下的8倍。礦區(qū)北部地下水流速與天然狀況下相當(dāng),均值為0.17m/d,流速未受影響區(qū)域的面積約為82km2。
  (4)煤礦開采前后礦區(qū)水化學(xué)成分演化特征主要表現(xiàn)在:pH值明顯降低,總硬度-TH、Ca2+、Mg2+離子和SO42-離子

6、質(zhì)量濃度升高,而TDS、COD、EC、Na++K+、HCO3-等均呈降低趨勢。地下水水化學(xué)類型從以HCO3-Na· Ca·Mg型為主變?yōu)橐訦CO3· SO4-Na·Ca·Mg型為主,由碳酸型向碳酸-硫酸型過渡,水化學(xué)類型由單一趨向多元,由簡單向著復(fù)雜化的方向發(fā)展。
  (5)露天煤礦開采疏排地下水使礦區(qū)地下水向著淡化方向發(fā)展,以礦坑為中心的地區(qū)TDS、COD、EC、Na++K+、HCO3-等化學(xué)指標(biāo)均呈降低趨勢。對比煤礦開采前后,

7、除TH、Ca2+、Mg2+和SO42-離子外,礦坑所在位置由采礦前的離子高濃度區(qū)演化為低濃度區(qū);煤礦開采影響區(qū)各指標(biāo)濃度明顯低于非影響區(qū),這也是地下水向著淡化方向發(fā)展的結(jié)果,同時(shí)也與非影響區(qū)柴達(dá)敏湖多年受納地表污染物,以及強(qiáng)烈的蒸發(fā)濃縮作用有關(guān),導(dǎo)致研究區(qū)北部非影響區(qū)各指標(biāo)濃度偏高。
  (6)研究區(qū)天然狀況下地下水離子主要來源于長石和石膏等的風(fēng)化溶解,方解石和白云石的溶解沉淀等作用,地下水水化學(xué)成分主要受水巖相互作用和蒸發(fā)濃縮作

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