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正文內(nèi)容

采用敏感性分析和最差情況分析進行地下水污染風險-文庫吧

2025-06-14 17:25 本頁面


【正文】 厚度為60m。下更新統(tǒng)的沉積物主要由砂礫組成,是該區(qū)的含水層系統(tǒng),是重要的飲用水源。中更新統(tǒng)是區(qū)域隔水層,由滲透性差的沖積相或湖相粉砂和粘土組成。上更新統(tǒng)由中細砂和粉砂組成,也可以作為含水層,但滲透性比上更新統(tǒng)要差。下部的粘土層是隔水層,可以作為地下水流動和運移模型的隔水底板。根據(jù)23口水井的鉆孔資料可以對不同地層單元進行評價,通過將更新統(tǒng)劃分為6個水文地層單元可以將復雜的地質(zhì)條件進行簡化(表1)。第一層是各向異性的含水層,滲透性較強,由許多較薄的砂層、粉砂層和粘土層組成;第一層和第二層是主要由粘土層和砂質(zhì)粘土層組成的半透水層,滲透性較差;第三層是連續(xù)的砂層,有幾口水井將該層作為水源;第五層和第六層是最好的含水層或含水單元,水力傳導系數(shù)最大,所有的飲用水都是從這兩層獲取。表1 更新統(tǒng)的6個水文地質(zhì)單元描述水文地質(zhì)單元平均厚度(m)描述地層第一層65薄砂、粉砂和粘土層上更新統(tǒng)第二層25粘土或粘質(zhì)砂層中更新統(tǒng)第三層7砂層第四層40粘土或粘質(zhì)砂層第五層20粗砂礫層和粘土互層的各向異性單元下更新統(tǒng)第六層100厚砂礫和粘土互層三、地下水流動模型根據(jù)MODFLOW來求解微分方程。(一)邊界條件水文地質(zhì)模型是一個9km10km260 km的模型。上部的更新統(tǒng)粘土沉積物表示模型的不透水邊界;根據(jù)測壓圖和剖面圖獲得測壓水頭條件,將測壓水頭條件作為含水層一、三、五和六的邊界;第二層和第四層的垂直邊界是零通量邊界,這兩層主要由粘土組成,地下水流動相當慢,而且水流主要是在垂直方向上運動,因此,假定沿垂直邊界的水平通量為0。模型的東部邊界是一條河流,這條河流的坡度為13cm/km,水力傳導系數(shù)約為10-6m/s。按照每月的抽水資料,確定模型中從井場抽取的地下水量。共有15口抽水井,總抽水量為15000m3/天。根據(jù)Thorntwaite方法,估計含水層的補給量為30mm/年。(二)柵格設(shè)置6層104行和112列的柵格,基本單元是100100m2,在抽水井附近柵格大小一般是5050m2。為了進行計算,每個單元的長寬比不超過10。(三)水力傳導系數(shù)利用抽水試驗、排泄和水位下降資料以及粒度分布資料,確定研究區(qū)不同地層的水力傳導系數(shù)。在第一層進行了12次試驗,在第五層進行了3次試驗,在第六層進行了8次試驗。采用ThiemDupuit等式來分析排泄和水位下降資料,在第一層進行了13次分析,在第五層進行了1次,在第六層進行了22次。采用Beyer公式和Zamarin公式對第六層的6個土樣進行了粒度分析,這兩個公式是分析粒度與傳導系數(shù)之間關(guān)系的經(jīng)驗公式。在第二層和第四層沒有分析水力傳導系數(shù),取以前的研究數(shù)據(jù)。計算每一層水力傳導系數(shù)的平均值。在水平層的沉積物中,水平水力傳導系數(shù)要高于垂直水力傳導系數(shù),假定Kh與Kv的比等于10(表2)。第五層和第六層是滲透性最強的更新統(tǒng)地層;第二層和第四層是滲透性最差的更新統(tǒng)地層,它們形成了地下水流動的天然屏障。表2 每一層的平均水力傳導系數(shù)測量值層水平水力傳導系數(shù)Kh(m/s)垂直水力傳導系數(shù)Kv(m/s)一10-510-6二10-710-8三10-510-6四10-710-8五10-410-5六10-410-5(四)校 正通過32個測壓
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