广西师范大学学报(自然科学版) ›› 2022, Vol. 40 ›› Issue (2): 149-157.doi: 10.16088/j.issn.1001-6600.2021021501

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基于水库调蓄和地灾协同控制的地下水资源高效利用研究

袁冬梅1,2, 齐跃明1*, 黄光明3, 王俊萍1, 马仪鹏1   

  1. 1.中国矿业大学 资源与地球科学学院,江苏 徐州 221116;
    2.浙江省环境科技有限公司嘉兴分公司,浙江 嘉兴 314000;
    3.福建省煤田地质勘察院,福建 福州 350005
  • 收稿日期:2021-02-15 修回日期:2021-03-22 发布日期:2022-05-31
  • 通讯作者: 齐跃明(1977—),男,湖南长沙人,中国矿业大学副教授,博士。E-mail:ym_qi@126.com
  • 基金资助:
    国家自然科学基金(41741020);中国矿业大学未来杰出人才助力计划项目(2020WLJCRCZL003);江苏省研究生科研与实践创新计划(SJCX20_0814)

Efficient Utilization of Groundwater Resources Based on Reservoir Regulation and Coordinated Control of Geological Disasters

YUAN Dongmei1,2, QI Yueming1*, HUANG Guangming3, WANG Junping1, MA Yipeng1   

  1. 1. School of Resources and Geosciences, China University of Mining and Technology, Xuzhou Jiangsu 221116, China;
    2. Zhejiang Environmental Technology Co., Ltd. Jiaxing Branch, Jiaxing Jiangsu 314000, China;
    3. Fujian Exploration Institute of Coalfield Geology, Fuzhou Fujian 350005, China
  • Received:2021-02-15 Revised:2021-03-22 Published:2022-05-31

摘要: 为高效利用福建永安-大湖盆地地下水资源,运用现场调查、资料分析、数值模拟及水文分析等方法,分析了盆地水资源调蓄能力及开采时可能引起的环境地质问题。考虑水库调蓄和环境地质问题协同控制约束,圈划出了面积约为37.38 km2的适宜开采区,计算出该区可利用库容为1.362×107 m3,可调蓄库容为8.03×106 m3。在此基础上,运用数值模拟和水文分析方法计算得出可开采资源量分别为40 619.45和36 957.48 m3/d。提出采用分区开采、分质供水、雨洪资源化、节约用水4种途径提高永安-大湖盆地地下水资源利用率,实现水资源综合配置平衡,控制环境地质灾害。本研究为当地水资源高效利用提供依据,又为同类地区水资源利用提供借鉴意义。

关键词: 地下水, 水库调蓄, 控灾开采, 可开采资源量, 高效利用

Abstract: In order to efficiently utilize the groundwater resources in the Yong'an-Dahu Basin, Fujian, the methods of field investigation, data analysis, numerical simulation and hydrological analysis were used to analyze the basin's water storage capacity and possible environmental geological problems under exploitation conditions. Considering the constraints of reservoir regulation and coordinated control of environmental and geological issues, a suitable exploitation area was delineated with an area of about 37.38 km2. The available storage capacity of this area was calculated to be 1.362×107 m3, and the adjustable storage capacity was 8.03×106 m3. On this basis, numerical simulation and hydrological analysis methods were used to calculate that the allowable exploitation quantity were 40 619.45 m3/d and 36 957.48 m3/d, respectively. Four ways (zoned mining, dual water supply, rainwater resource utilization, and water saving)were proposed to improve the utilization rate of groundwater resources realize the balance of comprehensive allocation of water resources, and control environmental geological disasters in Yong'an-Dahu Basin. The research will provide a basis for the efficient use of local water resources, and a reference for water resources exploitation in similar areas.

Key words: groundwater, reservoir regulation and storage, groundwater exploitation with disaster control, allowable exploitation quantity, efficient utilization

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