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塔里木油田分公司英买作业区第二水源地地下水含水层结构特征分析

2017-06-19马惠荣

地下水 2017年3期
关键词:电性第四系矿化度

刘 平,马惠荣

(新疆地矿局第一水文工程地质大队 ,新疆 乌鲁木齐 830091)



塔里木油田分公司英买作业区第二水源地地下水含水层结构特征分析

刘 平,马惠荣

(新疆地矿局第一水文工程地质大队 ,新疆 乌鲁木齐 830091)

随着新疆塔里木油田的发展,油区开采对地下水保护区造成不利影响逐渐扩大,急需对油田开采可能造成的地下水影响的区域进行评估。在对研究区自然地理、地质条件详查的基础上,查明了研究区地下水含水层特征及富水性、埋深以及流量等参数,为后期该地区地下水资源的开发利用提供理论基础和科学依据。

英买作业区;地下水;地质条件;含水层特征

1 自然地理概况

1.1 地形地貌

勘察区位于渭干河冲洪积扇左翼的扇缘地带,北部离却勒塔格山较近,南部远离塔里木河,东部和西部均为广袤的细土平原。地貌形态以冲洪积平原为主,在冲洪积平原上发育有风积地貌。出露的地层为第四系细砂、粘土等。

1.2 气象水文

研究区地处亚欧大陆腹地,北依天山,南邻塔克拉玛干大沙漠,属典型的暖温带大陆性干旱气候。气候干燥,降雨稀少,蒸发强烈,无霜期长,昼夜温差大,晴天多,日照时间长,光热资源丰富。此外,本地区盛行北风,最大风速可达30 m/s。研究区内无河流发育。勘察区东50 km为渭干河。据调查,渭干河流域的农业生产主要利用地表水,渭干河河水在出山口被引入各县灌渠,干渠一般以混凝土板衬砌。河道日常无水流,洪水期为泄洪通道。

2 区域地质概况

2.1 地层岩性

勘察区出露的地层主要是第四系(Q),地层岩性以冲洪积物和风积物为主。勘察区第四系沉积受新构造运动的影响,沉积厚度变化较大,一般厚度在200~300 m之间。这些沉积物从山前地带至平原地带,其厚度逐渐减小,结构也趋于复杂,具很明显的水平与垂直分带规律。将勘察区出露的第四系叙述如下:

2.2 地质构造

从区域构造上来看,勘察区属于塔里木地台的北部台向斜二级构造单元。北部的西却勒塔格山属于库车山前坳陷区三级构造区,表现为以褶皱为主形成一系列规模不等、轴向大致互相平等的褶皱并伴随有断裂发生。所形成的西却勒塔格背斜,核部为第三系中—渐新统,地层陡立,多被断层控制,背斜的翼部地层较平缓。勘察区所处的渭干河冲洪积平原为沙雅隆起三级构造区,主要被第四系覆盖,无第三系基岩出露,构造上相对比较稳定。西却勒塔格背斜对勘察区内地形地貌、第四系沉积厚度和地下水的分布规律起了一定性的控制作用。

3 含水层特征及分布规律分析

研究区处于渭干河冲洪积平原前缘,其与西却勒塔格山山前冲洪积平原无明显的区分界限,两者呈渐变交替过渡关系。勘察区发育有厚度较大的第四系松散沉积物,在垂向上为层状分布的细砂、粉砂与粉土互层结构,为赋存第四系松散岩类孔隙潜水和承压含水提供了基础条件,深部埋藏的细粉砂层形成具有供水意义的山前平原储水含水层。

研究区内的含水层分布于却勒塔格山以南的地区,根据钻孔揭露的含水层岩性为第四系上更新统细砂、粉砂,隔水层为粉土,粉土、粉砂和细砂交替出现,呈互层状,含水层单层厚度多在5~25 m间,隔水层单层厚度多为1~5 m。

因研究区机民井分布不均,西部为空白区无机民井分布,为基本查明勘察区含水层及咸淡水分布特征,本次布置了5条物探剖面:其中东西向剖面2条(Ⅰ、Ⅱ号剖面),南北向剖面3条(Ⅲ、Ⅳ、Ⅴ号剖面)。

图1 Ⅰ号剖面解译成果示意图

1)Ⅰ号剖面:位于G314国道南1 km处,呈近东西向,剖面长度22 km,垂向上含水岩组可分为两个主体电性层:第一电性层ρ12=1.5~10 Ω·m,推测矿化度M>3(g/L),顶板埋深为6~32 m,底板埋深为18~42 m;第二电性层分为两段,第一段ρ13-1=9~26 Ω·m,推测矿化度1

2)Ⅱ号剖面:位于勘察区南部,为东西向剖面,剖面长度22 km,垂向上含水岩组可分为两个主体电性层:第一电性层ρ12=1.2~9 Ω·m,推测矿化度M>3(g/L),顶板埋深为8~28 m,底板埋深为24~140 m;第二电性层分为两段,第一段ρ13-1=9~24 Ω·m,推测矿化度1

图2 Ⅱ号剖面解译成果示意图

3)Ⅲ号剖面:该剖面位于英买作业区驻地附近,为南北向剖面,剖面长度17 km,垂向上含水岩组可分为一个主体电性层ρ12=1.1~8Ω·m,推测矿化度M>3(g/L)顶板埋深为12~35 m(见图3)。

图3 Ⅲ号剖面解译成果示意图

4)Ⅳ号剖面:该剖面位于勘察区中部,为南北向剖面,剖面长度16 km,垂向上含水岩组可分为两个主体电性层:第一电性层ρ12=0.9~9Ω·m,推测矿化度M>3(g/L),顶板埋深为6~18 m,底板埋深为42~91 m;第二电性层分为三段,第一段ρ13-1=9~25 Ω·m,推测矿化度1

5)Ⅴ号剖面:该剖面位于勘察区东部,为南北向剖面,剖面长度16 km,30/Ⅴ-Ⅴ’-32/Ⅴ-Ⅴ’号点处存在东西向隐伏断层,断层以南垂向上含水岩组可分为两个主体电性层:第一电性层ρ12=1.2~9 Ω·m,推测矿化度M>3(g/L),顶板埋深为10~14 m,底板埋深为12~72 m;第二电性层分为两段,第一段ρ13-1=26~40 Ω·m,推测矿化度M<1(g/L),顶板埋深为12~74 m,第二段ρ13-2=10~23 Ω·m,推测矿化度1

图4 Ⅳ号剖面解译成果示意图

图5 Ⅴ号剖面解译成果示意图

勘察区第四系沉积厚度大于300 m,地层结构主要为第四系粉砂、细砂、亚粘土、亚砂土互层结构,细砂、粉砂为主要含水层。解译成果与钻探揭露地层(含水层)岩性一致。

4 结语

根据地形地貌、地层岩性、地质构造等因素控制,研究区地下水类型为松散岩类孔隙水,可分为潜水和承压水两大类。潜水垂向埋深0~40 m,承压水垂向埋深为40~200 m,其中40~75 m为浅层承压水,75~200 m为深层承压水。浅层承压水隔水顶板埋深40 m左右,深层承压水隔水顶板埋深75 m左右。

[1]1966年-1969年.新疆地矿局第一水文队开展了1:20万“新疆库车、新和、沙雅地区综合地质—水文地质测量”工作.

[2]1986年—1988年.新疆地矿局第一水文队开展了“新疆维吾尔自治区孔雀河—渭干河流域地下水资源评价”工作.

[3]2000年—2001年.新疆地质工程勘察院开展了“英买力油区供水水文地质勘查(1:5万)”工作.

[4]郝高佩玲.山前洪积扇与冲洪积平原多层结构含水层地下水模型的研究及应用[D].新疆大学.2001.

2016-12-21

刘平(1983-),男,甘肃会宁人,工程师,主要从事水文地质及工程地质方面工作。

P641.72

B

1004-1184(2017)03-0235-02

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