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中國(guó)地質(zhì)調(diào)查年度報(bào)告(2016)-地下水資源與環(huán)境

時(shí)間:2017-03-03 來(lái)源:地下水污染防控與修復(fù)產(chǎn)業(yè)聯(lián)盟
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2016 年,中國(guó)地質(zhì)調(diào)查局圍繞國(guó)土資源部履行地質(zhì)災(zāi)害防治和地質(zhì)環(huán)境保護(hù)職能的要求,安排1∶5萬(wàn)水文地質(zhì)調(diào)查4.4萬(wàn)km2,1∶5 萬(wàn)地質(zhì)災(zāi)害調(diào)查2.1萬(wàn)km2;建立數(shù)據(jù)采集、管理和服務(wù)一體化的地質(zhì)災(zāi)害信息系統(tǒng)與服務(wù)平臺(tái);建立地下水信息系統(tǒng)與服務(wù)平臺(tái)。

建成全國(guó)地下水與地面沉降信息集成與共享平臺(tái)

建成全國(guó)地下水與地面沉降信息集成與共享平臺(tái)。系統(tǒng)以“水文地質(zhì)調(diào)查”及“地面沉降調(diào)查”產(chǎn)生的非結(jié)構(gòu)化數(shù)據(jù)為基礎(chǔ)數(shù)據(jù)源,在國(guó)產(chǎn)MAPGIS K9平臺(tái)上搭建總體框架,與“天地圖”網(wǎng)絡(luò)地理底圖無(wú)縫銜接,逐步實(shí)現(xiàn)對(duì)1∶20萬(wàn)、1∶5萬(wàn)等水文地質(zhì)調(diào)查空間數(shù)據(jù)的管理與共享服務(wù)。進(jìn)一步完善了地下水調(diào)查數(shù)據(jù)庫(kù)、地下水動(dòng)態(tài)監(jiān)測(cè)數(shù)據(jù)庫(kù)和地面沉降調(diào)查監(jiān)測(cè)數(shù)據(jù)庫(kù)。

分兩批完成了全國(guó)范圍20世紀(jì)60年代至2014年的水文地質(zhì)/地面沉降調(diào)查數(shù)據(jù)資料目錄匯集入庫(kù),總計(jì)資料目錄為49079條;完成了北方主要平原(盆地)區(qū)內(nèi)地下水調(diào)查及地面沉降調(diào)查監(jiān)測(cè)領(lǐng)域有關(guān)成果全文、成果摘要及進(jìn)展簡(jiǎn)訊數(shù)據(jù)的目錄結(jié)構(gòu)、模板編制及入庫(kù)工作量,累計(jì)完成上述成果資料檔案數(shù)據(jù)入庫(kù)40余份;完成了31個(gè)省(區(qū)、市)2013年以來(lái)的國(guó)家級(jí)地下水監(jiān)測(cè)點(diǎn)入庫(kù),入庫(kù)數(shù)據(jù)記錄總量包括:5000余國(guó)家級(jí)監(jiān)測(cè)井的基本信息表,268000條長(zhǎng)期監(jiān)測(cè)記錄,每條數(shù)據(jù)記錄包含12個(gè)月的監(jiān)測(cè)值;完成了地面沉降調(diào)查監(jiān)測(cè)點(diǎn)基本信息入庫(kù),包括GPS監(jiān)測(cè)點(diǎn)142組、基巖標(biāo)監(jiān)測(cè)點(diǎn)2組,分層標(biāo)監(jiān)測(cè)點(diǎn)2組,基準(zhǔn)站監(jiān)測(cè)點(diǎn)5組,2014年-2015年度最新的地面沉降調(diào)查監(jiān)測(cè)數(shù)據(jù)(含InSAR監(jiān)測(cè));完成了1∶5萬(wàn)、1∶10萬(wàn)、1∶20萬(wàn)、1∶25萬(wàn)、1∶50萬(wàn)、1∶100萬(wàn)標(biāo)準(zhǔn)分幅接圖表空間數(shù)據(jù)入庫(kù),各比例尺圖幅分幅總數(shù)37857個(gè);完成專業(yè)分區(qū)數(shù)據(jù)主要包括水文地質(zhì)調(diào)查區(qū)(單元)、流域分區(qū)、地面沉降調(diào)查區(qū)等,總分區(qū)數(shù)268個(gè)。

地下水調(diào)查與監(jiān)測(cè)長(zhǎng)期積累的數(shù)據(jù)與研究成果,有效支撐服務(wù)了京津冀、長(zhǎng)江經(jīng)濟(jì)帶、海岸帶等地下水可持續(xù)開(kāi)發(fā)利用規(guī)劃。


集成全國(guó)近10年來(lái)的地下水質(zhì)調(diào)查信息,供環(huán)保部使用

集成評(píng)價(jià)全國(guó)近10年來(lái)的地下水污染調(diào)查信息,調(diào)查面積440萬(wàn)km2,調(diào)查點(diǎn)12.2萬(wàn)個(gè),采集供水井樣品3.6萬(wàn)組。基本掌握了我國(guó)區(qū)域地下水質(zhì)量分布和污染狀況。地下水質(zhì)量總體較好,分布仍然主要受控于自然形成條件。發(fā)現(xiàn)影響地下水質(zhì)量的主要指標(biāo)為鐵錳、硫酸鹽、總硬度、溶解性總固體、砷和氟等。地下水質(zhì)量呈現(xiàn)硬化、鹽化、硝化、酸化及水化學(xué)類型多樣化變化特點(diǎn)。地下水污染形勢(shì)不容樂(lè)觀,污染源多,污染途徑復(fù)雜,局部污染嚴(yán)重,地下水污染分布與人類活動(dòng)強(qiáng)度及土地利用類型密切相關(guān)。地下水污染主要類型為硝酸鹽污染、重金屬污染和微量有機(jī)污染。建立了調(diào)查評(píng)價(jià)數(shù)據(jù)庫(kù)系統(tǒng),開(kāi)展了“六尺度”編圖,構(gòu)建了有機(jī)分析實(shí)驗(yàn)室及遠(yuǎn)程質(zhì)量控制體系,集成了調(diào)查技術(shù)方法,為實(shí)施地下水污染防治規(guī)劃及水污染防治行動(dòng)計(jì)劃“水十條”提供有效技術(shù)支撐。2016年4月,組織編寫了《污染場(chǎng)地調(diào)查情況專報(bào)》,已上報(bào)國(guó)土資源部。


設(shè)計(jì)集數(shù)據(jù)接收、處理、分析、成果發(fā)布功能于一體的地下水監(jiān)測(cè)信息應(yīng)用服務(wù)系統(tǒng)

開(kāi)發(fā)的地下水監(jiān)測(cè)數(shù)據(jù)接收與設(shè)備管理子系統(tǒng)采用移動(dòng)物聯(lián)網(wǎng)平臺(tái),地下水監(jiān)測(cè)設(shè)備通過(guò)移動(dòng)VPDN虛擬專網(wǎng)與信息系統(tǒng)連接,VPDN采用專用的網(wǎng)絡(luò)安全和通信協(xié)議,在移動(dòng)網(wǎng)絡(luò)上建立相對(duì)安全的虛擬專網(wǎng),從技術(shù)上根本解決了以往采用普通移動(dòng)網(wǎng)絡(luò)方式傳輸監(jiān)測(cè)數(shù)據(jù)時(shí)穩(wěn)定性差、并發(fā)數(shù)量低等問(wèn)題。

設(shè)計(jì)的地下水監(jiān)測(cè)“私有云”平臺(tái),依托云計(jì)算、大數(shù)據(jù)存儲(chǔ)和虛擬化技術(shù)高效、合理、按需使用計(jì)算、網(wǎng)絡(luò)、存儲(chǔ)設(shè)備等基礎(chǔ)設(shè)施資源,通過(guò)部署在國(guó)家地下水?dāng)?shù)據(jù)中心的云平臺(tái),為本級(jí)和省級(jí)業(yè)務(wù)應(yīng)用提供IT基礎(chǔ)設(shè)施資源。并在資源分配時(shí),進(jìn)行邏輯隔離,實(shí)現(xiàn)IT基礎(chǔ)設(shè)施資源共享的同時(shí),在業(yè)務(wù)系統(tǒng)集群子系統(tǒng)之間實(shí)現(xiàn)互聯(lián)互通和協(xié)同工作。設(shè)計(jì)的地下水綜合分析子系統(tǒng)應(yīng)用大數(shù)據(jù)分析、三維可視化和GIS技術(shù),通過(guò)自動(dòng)化、半自動(dòng)化的三維地質(zhì)建模,實(shí)現(xiàn)地下水鉆孔、地質(zhì)模塊的三維可視化、分析、提取、信息生成等功能,通過(guò)水文地質(zhì)方法體系集成實(shí)現(xiàn)地下水動(dòng)態(tài)分析、動(dòng)態(tài)求參、水量評(píng)價(jià)、地下水水質(zhì)評(píng)價(jià)、水文地質(zhì)問(wèn)題分析預(yù)測(cè)等功能,方便業(yè)務(wù)人員綜合應(yīng)用數(shù)據(jù)成果。


查明興凱湖平原北部邊界地下水系統(tǒng)循環(huán)特征,明確我國(guó)地下水的跨國(guó)關(guān)系

利用3S技術(shù)、物探技術(shù)、鉆探技術(shù)等多種現(xiàn)代試驗(yàn)測(cè)試技術(shù)相互結(jié)合、相互驗(yàn)證的方法查明了區(qū)內(nèi)主要含水層—第四系含水層結(jié)構(gòu)。在充分收集和分析已有鉆孔資料和地層剖面的基礎(chǔ)上,采用一線多用、一點(diǎn)多用、一孔多用的原則,首先采用電測(cè)深法對(duì)調(diào)查區(qū)開(kāi)展了地面物探工作,之后為提高物探成果的準(zhǔn)確性,利用已有和本次勘察布設(shè)的鉆孔消除了物探解譯中的多解性,最終查明調(diào)查區(qū)邊境跨國(guó)界主徑流帶的第四系含水層的分布、厚度、富水地段和主要控水構(gòu)造。


實(shí)施京津冀、珠三角等地區(qū)主要含水層水質(zhì)調(diào)查,為地下水污染防治規(guī)劃提供基礎(chǔ)數(shù)據(jù)

實(shí)施京津冀太行山前松散含水層、珠江三角洲松散沉積含水層等地區(qū)主要含水層水質(zhì)調(diào)查,為區(qū)域地下水污染防治規(guī)劃提供基礎(chǔ)數(shù)據(jù)。通過(guò)動(dòng)態(tài)監(jiān)測(cè)、同位素技術(shù)、多元統(tǒng)計(jì)技術(shù),分析了京津冀太行山前松散含水層硝酸鹽污染的來(lái)源,并定量分析了各種來(lái)源硝酸鹽的貢獻(xiàn)率,建立地下水硝酸鹽源解析技術(shù),為地下水硝酸鹽防控提供了工作的方向。珠江三角洲松散沉積調(diào)查結(jié)果顯示,在丘陵邊緣及平原區(qū)地下水水質(zhì)相對(duì)較差,在工業(yè)分布區(qū)三氮重污染水及無(wú)機(jī)常規(guī)指標(biāo)的質(zhì)量較差水所占比例遠(yuǎn)高于生活區(qū),重金屬無(wú)明顯變化;污染指標(biāo)數(shù)量和污染程度較十年前有所降低。


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建立地下水污染痕量、微量元素取樣測(cè)試、快速評(píng)價(jià)和質(zhì)量控制體系

構(gòu)建地下水調(diào)查多指標(biāo)有機(jī)污染檢測(cè)快速分析新體系,包括地下水中54種揮發(fā)性有機(jī)污染物P&T-GC-MS分析方法,地下水中94種非極性、弱極性農(nóng)藥GC-MS 分析方法,地下水中42種半揮發(fā)性GC-MS有機(jī)污染物,地水中44種極性農(nóng)藥多殘留LC-MS-MS分析方法,地下水中110種半揮發(fā)性有機(jī)污染同時(shí)檢測(cè)分析方法。將有機(jī)污染檢測(cè)目標(biāo)物從37項(xiàng)增至344項(xiàng),大大提升了有機(jī)污染物檢測(cè)能力。


查明防城港地區(qū)水文地質(zhì)條件勘探出優(yōu)質(zhì)紅層地下水水源地

根據(jù)含水層的水理性質(zhì),地下水的賦存條件和水力特征,工作區(qū)的地下水可劃分為松散巖類孔隙水、碎屑巖類裂隙孔隙水和基巖裂隙水三大類型。

防城港地區(qū)地下水資源量為73431.75×104m3/a,地下水可開(kāi)采資源量為43993.25×104m3/a。

防城港地區(qū)地下水質(zhì)量普遍較好,其中I至III類地下水占80.8%;IV類地下水占15.2%;V類地下水占4%。超標(biāo)水質(zhì)主要分布在那梭鎮(zhèn)以東、華石鎮(zhèn)以西,即防城江上游東西流向的支流附近和防城江東岸、欽南南部地區(qū)以及江平、龍門部分沿海地區(qū)。

在廣西壯族自治區(qū)東興市和防城港市港口區(qū)之間江平盆地,勘探出優(yōu)質(zhì)紅層地下水水源地。探明芋蒙坑至江平一帶,主要為侏羅系上部碎屑巖裂隙孔隙潛水含水層和侏羅系下部裂隙承壓水含水層組成的雙層含水層結(jié)構(gòu)。這一紅層盆地找水突破可保障當(dāng)?shù)厝彼畢^(qū)5000人以上的飲水安全。同時(shí),防城港市是“一帶一路”國(guó)家合作重要邊境城市之一,該地區(qū)找水的重大突破,將為地方經(jīng)濟(jì)建設(shè)提供水資源保障。



沂蒙山區(qū)水文地質(zhì)調(diào)查精準(zhǔn)找水落實(shí)精準(zhǔn)扶貧

厘定了工作區(qū)5類含水巖組,進(jìn)行了3級(jí)富水性劃分,對(duì)4個(gè)四級(jí)地下水系統(tǒng)進(jìn)行了9個(gè)五級(jí)地下水系統(tǒng)劃分,并查清了系統(tǒng)邊界、補(bǔ)徑排規(guī)律和動(dòng)態(tài)變化特征;進(jìn)行了斷裂構(gòu)造水文地質(zhì)性質(zhì)分析,發(fā)現(xiàn)壓扭性斷裂以阻水為主,在兩盤巖性差異顯著并垂向差異升降強(qiáng)烈情況下,可形成導(dǎo)匯水通道。

在沂沭河源頭區(qū)分析并圈畫了地下水富集帶21處,允許開(kāi)采量達(dá)80000m3/d,水質(zhì)均達(dá)到Ⅲ類水以上標(biāo)準(zhǔn),以HCO3˙SO4-Ca˙Mg和HCO3˙SO4—Ca為主,可有效解決5萬(wàn)人飲用水問(wèn)題,為地下水科學(xué)開(kāi)發(fā)規(guī)劃與產(chǎn)業(yè)布局提供了依據(jù)。

圈定了富鍶礦泉水分布范圍。查明工作區(qū)內(nèi)富集的礦泉水以鍶型為主、偏硅酸性次之。在車場(chǎng)發(fā)現(xiàn)鋰含量達(dá)到礦泉水標(biāo)準(zhǔn)的地下水,并圈定了7處富鍶礦泉水水源地,初步估算每年可利用資源量405×104m3,可帶來(lái)產(chǎn)值20多億元。

水文地質(zhì)測(cè)繪與地球物理勘查深度融合,通過(guò)精準(zhǔn)找水落實(shí)精準(zhǔn)扶貧,在婁家鋪?zhàn)印⒊夭骸⒑辽健⒈惫偾f、三寶官莊、石樓、四官旺、侯家官莊、計(jì)寶峪、荷花池、黃土泉、車場(chǎng)等成功實(shí)施探采結(jié)合示范井16眼,合計(jì)進(jìn)尺2300余m,涌水量達(dá)約17800m3/d,為西里鎮(zhèn)、魯村鎮(zhèn)集中供水提供了飲用水水源,解決了4.4萬(wàn)余人飲用水困難。

對(duì)工作區(qū)內(nèi)3個(gè)層位6個(gè)典型洞穴進(jìn)行了探測(cè),長(zhǎng)度達(dá)約1470m。繪制的洞穴系列圖件以科普的形式反映了洞穴成因、演化。沂源縣宏洲旅游開(kāi)發(fā)有限公司利用該系列圖件進(jìn)行了洞穴景觀設(shè)計(jì),導(dǎo)游圖優(yōu)化和洞穴四維展示。


湖南省新田縣扶貧區(qū)發(fā)現(xiàn)極具開(kāi)發(fā)價(jià)值富鍶地下水,建立了巖溶地區(qū)精準(zhǔn)脫貧新模式

發(fā)現(xiàn)新田縣富鍶地下水異常區(qū)多達(dá)58處,其中,機(jī)民井涌水總量為3860m3/d,泉水流量為55.2L/s。經(jīng)初步分析,其資源量可觀,極具開(kāi)發(fā)價(jià)值,可為當(dāng)?shù)亻_(kāi)發(fā)礦泉水產(chǎn)業(yè)和特色農(nóng)業(yè),實(shí)現(xiàn)精準(zhǔn)扶貧,打下堅(jiān)實(shí)基礎(chǔ)。

地下水中鍶富集的地質(zhì)環(huán)境:新田縣富鍶地下水的鍶元素含量大于200ug/L的地下水主要賦存于泥盆系佘天橋組(D3s)地層,超過(guò)50處;個(gè)別賦存于泥盆系棋子橋組(D3q)地層或地層接觸帶。富鍶地下水中鍶含量最低值為200ug/L,最高值為7340ug/L,平均值為1117ug/L。可作為優(yōu)質(zhì)礦泉水開(kāi)發(fā)。

新田縣富鍶地下水的出露類型:根據(jù)調(diào)查,新田縣富鍶地下水的揭露方式有人工揭露和天然出露,人工揭露稍多于天然出露。

佘天橋(D3s)含水巖組富鍶特征及其地下水化學(xué)特征:佘天橋(D3s)含水巖組的巖性為中薄層淺灰色泥灰?guī)r、泥質(zhì)灰?guī)r夾灰?guī)r,灰?guī)r夾層有3層,這些灰?guī)r夾層是佘天橋(D3s)含水巖組的主要富鍶巖層。35號(hào)取樣點(diǎn),巖石鍶元素含量最高,其值為838ug/L;次為33號(hào)取樣點(diǎn),巖石鍶元素含量為740ug/L。初步分析,佘天橋(D3s)組下段、中段的灰?guī)r夾層為地下水中鍶元素的主要來(lái)源。

富鍶地下水的水文地球化學(xué)特征:新田富鍶地下水的pH值最小為7.03,最大為8.41,平均值為7.40,屬于弱堿性水;溶解性總固體最小值為141.15mg/L,最大值為975.79 mg/L,平均值為415.17 mg/L,屬于淡水;總硬度最小值為120.46 mg/L,最大值為792.31 mg/L,平均值為321.15 mg/L,多屬于弱硬水-硬水,地下水類型以HCO3-Ca型為主。


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巴丹吉林沙漠水文地質(zhì)調(diào)查建立了沙漠南部地下水循環(huán)模式

初步提出了地下水及湖泊水的補(bǔ)給來(lái)源,建立了巴丹吉林沙漠南部地下水循環(huán)模式。

巴丹吉林沙漠地下水補(bǔ)給來(lái)源,從巴丹吉林沙漠外圍山區(qū)地下水、沙漠地下水和沙漠湖泊的δ18O-δD關(guān)系圖可見(jiàn):①巴丹吉林沙漠外圍山區(qū)地下水均落到全球降水線附近,來(lái)源于山區(qū)降水補(bǔ)給。②巴丹吉林沙漠地下水和湖泊水均落到斜率為3.95的蒸發(fā)線上,蒸發(fā)線與全球降水線的交點(diǎn)落到山區(qū)地下水所在區(qū)域,說(shuō)明沙漠地下水和湖水的最終補(bǔ)給來(lái)源均為周邊山區(qū)降水;沙漠區(qū)地下水在補(bǔ)給過(guò)程中經(jīng)歷了蒸發(fā)作用。③沙漠湖泊水落在蒸發(fā)線的末端,接受沙漠地下水的補(bǔ)給,是在地表進(jìn)一步蒸發(fā)作用的結(jié)果。

初步總結(jié)提出了沙漠南部地下水循環(huán)模式。沙漠區(qū)地下水補(bǔ)給以季節(jié)性補(bǔ)給為主,補(bǔ)給來(lái)源主要有二:一為當(dāng)?shù)卮髿饨邓?jīng)沙丘入滲補(bǔ)給;二為洪水期出山洪流補(bǔ)給和山前斜坡區(qū)的潛流補(bǔ)給。區(qū)域地下水徑流主要由南東向北西徑流。地下水排泄主要由三個(gè)方式:一是當(dāng)?shù)亟邓?jīng)沙丘向下入滲在丘間洼地邊緣以泄流的形式向湖泊排泄;二是來(lái)自山前的地下水在丘間洼地邊緣以泉的形式(下降泉或上升泉)向湖泊排泄;三是在丘間洼地中以蒸發(fā)形式排泄。根據(jù)S02和S03鉆孔揭露,第四系下伏基巖的含水性甚差,對(duì)沙漠地下水幾無(wú)補(bǔ)給,尚需進(jìn)一步論證。


晉東大型煤炭基地發(fā)現(xiàn)多處巖溶水強(qiáng)富水區(qū)

發(fā)現(xiàn)了多處巖溶水的富水區(qū)段和強(qiáng)徑流帶,重新劃分了三姑泉域邊界。對(duì)區(qū)域巖溶水賦存規(guī)律有了新的認(rèn)識(shí),為能源基地的可持續(xù)發(fā)展提供了新的供水水源保障及水害防治依據(jù)。

發(fā)現(xiàn)泉域北邊界奧陶系巖溶水強(qiáng)富水區(qū)。在泉域原北邊界附近的莊頭斷裂、永錄斷裂、高平以北晉獲褶斷帶附近巖溶水富水性很強(qiáng),具有構(gòu)造控水的特征。K5和Y1的換算涌水量達(dá)到了2000m3/d和14000m3/d(8吋口徑,10m降深)。同時(shí),許家、永錄等井孔的抽水試驗(yàn)也印證了泉域原北邊界附近斷裂影響帶巖溶水富水性極強(qiáng),顛覆了以往認(rèn)為泉域邊界附近富水性較弱,地下水徑流滯緩的認(rèn)知。

發(fā)現(xiàn)泉域東部邊界寒武系巖溶水強(qiáng)富水區(qū)。豐富了對(duì)寒武系張夏組富水性的認(rèn)識(shí)。在泉域東部灰?guī)r裸露區(qū)(補(bǔ)給區(qū))打出富水性強(qiáng)(換算涌水量達(dá)到了2500m3/d)的水井,有效地解決了當(dāng)?shù)厝彼畣?wèn)題。發(fā)現(xiàn)寒武系張夏組巖溶水呈構(gòu)造脈狀分布,在有效的構(gòu)造部位會(huì)形成強(qiáng)富水區(qū)。改變了原來(lái)認(rèn)為本區(qū)寒武系巖溶含水層富水較弱的觀點(diǎn)。

發(fā)現(xiàn)了泉域北部邊界向北移動(dòng)。對(duì)北部邊界進(jìn)行了重新界定,由于受到區(qū)內(nèi)巖溶水開(kāi)采的襲奪,地下水流場(chǎng)已經(jīng)發(fā)生了改變,泉域邊界已由前人認(rèn)定的地表分水嶺向北移動(dòng),現(xiàn)在的北邊界在晉獲斷裂帶和莊頭斷層的交匯處北側(cè)。


鄂爾多斯盆地地下水調(diào)查服務(wù)西北生態(tài)文明建設(shè)

生態(tài)水文地質(zhì)試點(diǎn)調(diào)查與評(píng)價(jià)工作,確定了不同植被群落及對(duì)地下水的依賴程度,為地下水合理開(kāi)發(fā)利用和植被生態(tài)環(huán)境保護(hù)提供了基礎(chǔ)依據(jù)。探索編制了一系列1∶5萬(wàn)標(biāo)準(zhǔn)圖幅生態(tài)水文地質(zhì)圖,評(píng)價(jià)了不同區(qū)域植被對(duì)地下水的依賴程度,為植被生態(tài)保護(hù)和地下水合理開(kāi)發(fā)利用提供了直觀實(shí)用的生態(tài)水文地質(zhì)調(diào)查成果表達(dá)產(chǎn)品,為類似地區(qū)開(kāi)展生態(tài)水文地質(zhì)編圖研究提供了技術(shù)參考。初步形成了一套西北干旱半干旱地區(qū)急需的生態(tài)水文地質(zhì)調(diào)查研究技術(shù)方法體系,促進(jìn)了生態(tài)水文地質(zhì)調(diào)查和研究工作的規(guī)范化,為干旱半干旱區(qū),特別是鄂爾多斯盆地能源基地開(kāi)發(fā)、地下水合理開(kāi)發(fā)利用和生態(tài)文明建設(shè)提供了科學(xué)依據(jù)。

采用RTK測(cè)量技術(shù),精細(xì)刻畫水動(dòng)力場(chǎng),滿足項(xiàng)目精細(xì)劃分地下水系統(tǒng)、準(zhǔn)確查明三維流場(chǎng)結(jié)構(gòu)的研究需要;采用Packers分層抽水取樣試驗(yàn)及同位素技術(shù)等方法,獲取準(zhǔn)確的含水層非均質(zhì)結(jié)構(gòu)、水位、年齡、水質(zhì)等分層數(shù)據(jù),提高區(qū)域水流系統(tǒng)模擬的仿真度,更深刻認(rèn)識(shí)區(qū)域地下水流系統(tǒng)形成演化機(jī)制。引進(jìn)荷蘭EK手工鉆、澳大利亞科力手持震動(dòng)式土壤鉆及美國(guó)紹爾單人背包鉆用于土壤、包氣帶結(jié)構(gòu)的調(diào)查研究,摸索建立了一套聯(lián)合使用多種鉆具開(kāi)展不同包氣帶結(jié)構(gòu)調(diào)查的技術(shù)方法體系。積極引進(jìn)使用無(wú)人機(jī)低空探測(cè),通過(guò)多源、多尺度遙感解譯,開(kāi)展湖泊、地表生態(tài)植被調(diào)查監(jiān)測(cè)工作。






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