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淮北市地下水供水水源配置方案研究

发布时间:2022-10-19 18:03
  岩溶水是淮北市城区主要的供水水源,城市发展建设和居民生活用水大多来自岩溶水。由于长时间开采地下水,据统计淮北市区岩溶水水位累计下降了34.8m,形成了以一电厂为中心的大降落漏斗,降落漏斗面积280km~2。为了实现科学合理地开发利用地下水资源,保证地下水的供水能力,使有限的地下水资源在淮北市的社会发展和经济建设中发挥最大的作用,本文以淮北市水源地为例,在收集淮北地区的地形地貌、水文地质和区域地质等方面的资料的基础上利用Visual MODFLOW软件建立了淮北地区地下水流数值模型,以区域地下水管理要求为约束条件,提出现阶段中心城区岩溶水开采井开采优化方案,对区域水资源进行合理配置规划。据统计淮北市城区现状岩溶水开采井分布全部位于限采区内,开采总量为24.2万m~3/d,其中主要为城区居民生活用水,年取水量达18.5万m~3/d;其余开采量为工业用水,年取水量达5.7万m~3/d。结合城市用水需求及限采区地下水管理要求,本文以压采-水源置换为调整思路,以满足现状中心城区用水需求为前提,将限采区市政生活用水置换为徐楼水源地提供,而工业用水则选择采用浅层孔隙水进行置换,从整体上对限采区内深层... 

【文章页数】:81 页

【学位级别】:硕士

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致谢
摘要
abstract
第一章 绪论
    1.1 研究意义
    1.2 国内外研究现状
        1.2.1 地下水资源评价研究进展
        1.2.2 地下水资源评价的常用方法
        1.2.3 研究区现状
    1.3 研究内容与技术路线
        1.3.1 研究内容
        1.3.2 技术路线
第二章 研究区概况
    2.1 自然地理概况
        2.1.1 地理位置
        2.1.2 地形地貌
        2.1.3 土壤和植被
        2.1.4 水文气象
        2.1.5 河流水系
        2.1.6 社会经济概况
    2.2 区域地质条件
    2.3 区域水文地质条件
        2.3.1 含水层组间的水力联系
        2.3.2 地下水补径排关系
        2.3.3 区域地下水动态
    2.4 区域地下水开发利用情况
        2.4.1 地下水开发利用历史
        2.4.2 地下水限采区
第三章 地下水流模型
    3.1 水文地质概念模型
        3.1.1 模型范围的确定
        3.1.2 含水层结构的概化
        3.1.3 地质模型建立
        3.1.4 边界条件的概化
        3.1.5 源汇项的处理
    3.2 地下水流数值模型
        3.2.1 地下水流数学模型
        3.2.2 地下水流数值模型
        3.2.3 水文地质参数的确定
    3.3 模型的识别与验证
        3.3.1 模型识别
        3.3.2 模型验证
第四章 地下水开采方案
    4.1 地下水开发利用现状
        4.1.1 研究区用水现状
        4.1.2 现状用水问题
        4.1.3 岩溶水开采量
    4.2 现状方案开采条件下的模拟结果
    4.3 开采管理方案的设计研究
        4.3.1 水源配置原则
        4.3.2 开采管理方案一
        4.3.3 开采管理方案二
        4.3.4 开采管理方案三
    4.4 开采管理方案预测结果
        4.4.1 开采管理方案一模拟结果
        4.4.2 开采管理方案二模拟结果
        4.4.3 开采管理方案三模拟结果
    4.5 方案比选
        4.5.1 方案概述
        4.5.2 比选
第五章 结论与展望
    5.1 结论
    5.2 展望
参考文献


【参考文献】:
期刊论文
[1]北京岩溶水系统降水入渗系数研究[J]. 纪轶群,王树芳,韩征,黄昱琪,曹颖,郭兆成.  人民黄河. 2020(02)
[2]地下水环境影响评价问题研究[J]. 李伟.  节能. 2019(12)
[3]基于Visual Modflow室内抽灌实验地下水水位变化研究[J]. 张风芝,李红卫,董深,张士官,焦春蛟.  中国环境管理干部学院学报. 2019(05)
[4]地下水环境影响评价若干关键问题分析与对策[J]. 陈英,胡亚琴,李琦.  区域治理. 2019(37)
[5]严格标准规范 加强地下水超采管理[J]. 吴浓娣,刘定湘,刘卓,郭姝姝,孙嘉.  水利发展研究. 2019(09)
[6]地下水环境影响评价若干关键问题探讨[J]. 邱德斌.  智能城市. 2019(13)
[7]基于抽水试验的地下含水层水动力学参数分析[J]. 李东炎,戚俊杰,胡睿.  武汉大学学报(工学版). 2019(06)
[8]某铁矿岩溶裂隙含水层水文地质参数反演[J]. 李贵仁.  勘察科学技术. 2019(01)
[9]GMS模拟技术在宁夏小校场水源地地下水可开采资源量评价中的应用研究[J]. 韩强强,陈晶晶.  地下水. 2018(06)
[10]Visual Modflow在水文地质模型构建及地下水模拟中的应用[J]. 祖斌.  绿色科技. 2018(16)

博士论文
[1]北京西山奥陶系岩溶水数值模拟及地下水开采环境效应分析[D]. 朱锋.首都师范大学 2014

硕士论文
[1]基于MODFLOW-CFP湖南省香花岭地区岩溶水数值与溶质运移模拟[D]. 杨郑秋.中国地质大学(北京) 2018
[2]包头市地下水流数值模拟与城市供水安全研究[D]. 陈斌.中国地质大学(北京) 2011
[3]山东济宁北部岩溶地下水资源勘察与评价研究[D]. 姬永红.中国地质大学(北京) 2007
[4]华北平原地下水数值模拟研究[D]. 王荣.中国地质大学(北京) 2006
[5]陕西米脂县姬家峁水源地廊道取水数值模拟及水资源评价[D]. 宋秀玲.长安大学 2004



本文编号:3693852

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