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大冷养殖场取水水源可靠性分析

2016-12-20颜胜艳

水资源开发与管理 2016年4期
关键词:补给量用水量含水层

颜胜艳

(抚顺市清原县北三家水利服务站, 辽宁 清原 113316)



大冷养殖场取水水源可靠性分析

颜胜艳

(抚顺市清原县北三家水利服务站, 辽宁 清原 113316)

按照有利于促进区域水资源合理配置,满足项目对水量的要求,为解决建设项目生产、生活用水问题,拟在大冷养殖场项目建设地点建地下水自备水源地,本文对论证区域取水水源及取水可靠性进行了分析。

水源; 取水; 可靠性

1 概 述

大冷养殖场在彰武县北部,跨越章古台乡及阿尔乡。该养殖场拟在场区内打两眼深井,井深90m,深井水泵2台(型号:200QSG60-99/7,流量:Q=60m3/h ,扬程:H=99m,N=22kW)。根据相应的可研报告,该养殖场年取水量为13万m3。要求水质符合生活饮用水标准,出水量20~30m3/h,供全场生产、生活及消防用水。

论证区域面积32.76km2。2013年区域内有1651人,灌溉面积738亩,有大牲畜951头、小牲畜4269头,总用水量19.4万m3。

论证区域多年平均降水量为457.6mm,最大年降水量为1998年的793mm,最小年降水量为2002年的299mm。

柳绕养平原区主要由中更新统冲洪积、冲积,上更新统、全新统冲积含水层构成,分布在冲积平原的边部和丘间谷地。含水层由细砂、细中砂、砂砾石等组成,主要含水层组为冲积与冲洪积砂砾石、粗中砂含砾、中砂、细砂、粉砂均匀含水岩组和坡洪积砂砾碎石、砂砾碎石混土非均匀含水岩组。

含水层顶板埋深2~8m,底板埋深42.71~79.10m,含水层厚29~47m。呈多层状结构,间夹亚砂土、亚黏土3~7层。水位埋深2.0~3.5m,为潜水微承压水。根据抽水试验和调查得知,论证区流入断面附近含水层厚30m左右,渗透系数为4.63m/d;取水井附近含水层厚度32m左右,渗透系数为0.89m/d。

2 经济指标及用水量预测

根据2013年的实际用水调查资料分析计算,论证区域总用水量为19.4万m3,论证区域各代表年份经济指标及用水量统计见表1、表2。

表1 经济指标预测

农业用水水平不变,大牲畜现状用水定额60L/(d·头),规划用水量采用现状用水量加上项目用水量,小牲畜用水定额25L/(d·头),居民用水定额60L/(d·人)。

表2 论证区域用水量预测 单位:万m3

3 水文地质参数确定

论证区域为平原区,论证区第四系面积32.76km2。论证区域补给量计算主要包括降水入渗补给量、侧向流入量等项。排泄量包括潜水蒸发量、河道排泄量、侧向流出量、浅层地下水实际开采量。

首先对现状年(2013年)情况进行补给、排泄、地下水蓄变量计算,进行平衡分析,确定相关参数,见表 3。

表3 各补给项、排泄项计算选用参数

降水入渗量=2013年降水量×降水入渗补给系数×第四系面积/10=521.4×0.22×32.76/10=375.8万m3;

侧向流入量=流入断面处渗透系数(抽水试验获取)×含水层厚度×剖面长度×流出断面处水力坡度×365=4.63×30×1.43×0.00324675×365=23.5万m3;

侧向流出量=流出断面处渗透系数(抽水试验获取)×含水层厚度×剖面长度×流出断面处水力坡度×365=0.89×32×4.15×0.00635786×365=27.4万m3;

河道排泄量=基流模数×论证区面积=2.17×32.76=32.9万m3;

潜水蒸发量=潜水蒸发系数×潜水蒸发量×论证区面积/10=0.049×1899×32.76/10=304.8万m3;

蓄变量=地下水变幅×给水度×第四系面积×100=-0.20×0.03×32.76×100=-19.7万m3。

补给排泄各项水量平衡情况见表 4。

表4 地下水资源均衡计算结果 单位:万m3

根据分析计算,地下水补给量、排泄量误差-1.0%,小于±5%,认为选取的计算参数正确。

4 可靠性分析

通过降水系列资料频率分析确定50%、75%、90%频率典型年,见表 5。

进行75%和90%频率典型年补给量计算(计算方法与平衡分析计算方法相同),分析取水可靠性,见表 6、 表7。

表5 论证区域频率年统计结果

表6 2015年可靠性分析结果 单位:万m3

表7 2020年可靠性分析结果 单位:万m3

5 取水方案合理性分析

根据大冷养殖场项目可行性研究报告,场区内修建400m3蓄水池,大冷养殖场最大小时取水量为20m3,单井最大出水量小于20m3/h,需要两眼取水井。计算得出的设计取水条件下水位降深及影响半径见表8。

表8 取水方案分析结果

6 结 语

通过论证区多年平均补给量计算分析,该养殖场多年平均补给量均大于规划年开采量,取水可靠。

75%频率的典型年份,在2015规划年和2020规划年开采条件下,该养殖场补给量均大于规划年开采量,取水有保证。

90%频率的典型年份,在2015规划年和2020规划年开采条件下,该养殖场补给量均大于规划年开采量,取水有保证。

[1] 刘树锋,黄健东,张从联.咸潮影响河段取水水源可靠性的分析[J].水资源保护,2012(1).

[2] 章征宝.城市给水系统可靠性分析[D].合肥:合肥工业大学,2006.

[3] 唐子易.供水系统可靠性分析[D].重庆:重庆大学,2011.

[4] 刘丽霞.城市给水管网系统的可靠性分析与研究[D].重庆:重庆大学,2007.

[5] 蔡红.城市备用水源规划研究[D].合肥:合肥工业大学,2013.

Analysis on water source reliability of Daleng Farm

YAN Shengyan

(FushunQingyuanCountyBeisanjiaWaterConservancyServiceStation,Qingyuan113316,China)

It is proposed that underground water self-prepared water source is constructed in Daleng Farm project construction site according to the principle of being beneficial for promoting regional water resources rational configuration, meeting project demand on water consumption and solving the problem of production and domestic water consumption in the construction project. In the paper, regional water source and water intaking reliability are analyzed.

water source; water intaking; reliability

10.16616/j.cnki.10-1326/TV.2016.04.003

TV213.9

A

2096-0131(2016)04- 0008- 03

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