北京市怀柔应急水源地运行风险研究
北京怀柔应急地下水源地降水入渗补给时滞性分析
北京怀柔应急地下水源地降水入渗补给时滞性分析任永强;宫辉力;潘云【摘要】华北平原目前普遍存在包气带增厚引起的地下水补给滞后问题,尤其是在地下水开采强烈地区.以北京怀柔应急地下水源地为研究区,利用交叉相关法(Cross-correlation)对研究区内的降水-水位进行了时滞性分析.研究发现,在2005年-2009年时段内,顺义河南村北河边观测井降水对地下水位的时滞时间为4~6个月;2009年的降水(421.8 mm)没有产生超过95%可信度的响应系数,即无明显补给;在研究时间内,降水入渗补给主要与夏季(7月-9月)的降水有关,补给持续时间包括2005年11月-2006年2月、2006年12月-2007年1月、2007年12月-2008年1月、2008年10月-2009年1月,造成该降水补给的对应最大降水量分别为189.4 mm (2005年8月)、200.6 mm(2006年7月)、160.8 mm(2007年7月)、699.5 mm(2008年6月).研究结果对水资源评价具有重要参考价值.%10.3724/SP.J.1201.2012.06093【期刊名称】《南水北调与水利科技》【年(卷),期】2012(000)006【总页数】5页(P93-96,136)【关键词】降水入渗;时滞;应急水源地;地下水位【作者】任永强;宫辉力;潘云【作者单位】首都师范大学城市环境过程与数字模拟国家重点实验室培育基地,北京100048; 资源环境与GIS北京市重点实验室,北京100048;首都师范大学城市环境过程与数字模拟国家重点实验室培育基地,北京100048; 资源环境与GIS北京市重点实验室,北京100048;首都师范大学城市环境过程与数字模拟国家重点实验室培育基地,北京100048; 资源环境与GIS北京市重点实验室,北京100048【正文语种】中文【中图分类】P641.2降水入渗补给是华北平原地下水的主要补给来源。
怀柔区水资源现状分析及保护对策
怀柔区水资源现状分析及保护对策张久省• 2012-03-31 09:47:02 来源:北京水务 2012年01月10日摘要:怀柔区是北京市重要水源地之一。
从区域概况和经济社会发展入手,统计分析水资源供需特点、水资源现状和变化趋势,指出当前生产和生活用水中存在的突出问题,立足于水资源的可持续利用和怀柔区经济社会大发展,结合2011 年中央一号文件精神,提出了怀柔区水资源保护和利用对策。
关键词:水资源分析保护对策随着怀柔区经济社会发展和水资源状况的变化,水资源短缺已成为经济社会发展中的严重制约因素,而经济社会的发展对水资源的可持续利用提出了新的要求,针对这一状况,按照《中共中央、国务院关于加快水利改革发展的决定》即2011 年中央一号文件精神,实行最严格的水资源管理制度势在必行,同时也是实现怀柔区水资源优化配置与可持续利用的前提和关键。
1 基本情况1.1 自然地理概况1.1.1地理位置怀柔区位于北京市东北部,是北京市远郊区县之一,距市区约50 km,位于东经116°17'—116°53',北纬40°14'—41°04',区域南北狭长,东邻密云,南邻顺义,西接昌平,北与延庆、丰宁、滦平县接壤,全区总面积2 128.7 km2,其中山区约占全区总面积的89%,为1 888.1 km2。
1.1.2河流水系特征全区河流分属海河流域的潮白河和北运河2 个水系,以潮白河为主,北运河次之。
全区有四级以上河流17 条,建有大型水库1 座,中小型水库17 座,塘坝64 座。
1.1.3气候怀柔区属典型大陆性季风气候,变化大,四季分明,春季干旱多风,夏季炎热多雨,秋季天高气爽,冬季寒冷干燥,全年平均气温11.80℃。
全区多年平均降水量为578.6 mm,80%集中在7 — 9 月份。
受地势影响,区内降雨量有较大差异,多年平均降雨量山前区为679.9 mm,山后区为395.7 mm。
北京怀柔应急备用地下水源地开采两年后续采年限研究
Ⅳ区 :分布在 山前及 山间沟谷 地带的坡洪积物 ,含
水 层分布极不稳定 ,水位埋深大。单井水位降深3 m出水
量小于10 m d 0 0 / ,渗透 系数小于5 m/ 。 0 d
河 ,由北 向南穿过本 区 ,流域 面积6 0 多k 。潮 白河 0 0 m
于 1 8 年 以前 常 年有水 ; 自1 8 年 密 云水库 停止 向天 91 92
河 ,据地 下水 多年溢 出量监测 资料 ,其 1 8 ~19 年 平 9 0 99 均基流量5 0 ×1 / 55 0 m a 。 此 外 ,与地 下水 关 系较大 的 水库 有 密 云水 库 、怀 柔 水库 和 北 台 上 水库 , 有 京 密 引水 渠 、 向 阳闸 拦 蓄 还
工程 。
(一1 2 )来描述 。选择地下水模 型软件F L W E O 求解该
为模 型 自动控 制 ,严格 控制 每次 迭代 的误差 。数 值模 拟模 型主要工作是 针对 应急开采和连续 5 个枯水 年后工
作 区的水 文地 质 条件 发生 了很 大 变 化 ,为 了使 所建 立的 模型 能 符 合实 际 的条 件下 水文地 质 条件 ,对 、lI 、 Ill _ 、 l J L / 采条 件下 模型 l 应 急开 / l 1 J 、 ::
中图分类号 :P 4 . 6 18
文献标识码 :A
文章编号 :10 -10 (08 0 — 0 3 0 0 7 9 3 2 0 )4 0 1 - 3
北京 市怀柔应 急备 用地下水源 工程是在北 京遭遇连 续干 旱 、地表水供水 骤减 ,为保障 城市有序供水 进行的
一
北薄南 厚、东薄西厚 ;卵砾石颗粒北粗南细 ,层次 由单
津 、河北供 水后 ,当年 8 月河 水 断流 ,只在弃 洪时河 道 内才短期 有水 。怀河为本 区第二大河 流 ,怀柔水库坝 下 基流在李 家两河附近 汇入 怀河 。怀河 在史家 口汇 入潮 白
怀柔水库水环境保护难题及解决对策
怀柔水库水环境保护难题及解决对策水库水环境保护难题及解决对策摘要:水资源短缺已经成为制约首都经济发展的首要瓶颈。
有河皆干,有水皆污是不争的事实。
我认为水源保护应该从工程保护(即围、堵、截)向法制保护转变,完善现有的水法体系,加大处罚力度,明确执法主体,对破坏和污染水源水环境的行为给予坚决打击。
保护水资源不仅是水管部门的责任,而是整个社会的责任,实现人水和谐是社会发展与进步的标志。
关键词:水库;水环境保护;难题;解决对策1水库概况1.1水库运行情况怀柔水库始建于1958年,当年7月实现拦洪蓄水,是一座防洪、灌溉、供水于一体的大型水利枢纽。
经多次改建后,现属大Ⅱ型水库标准,总库容达到1.44亿m3,最大下泄流量3036m3/s。
水利枢纽包括一座主坝、四座副坝、一座进水闸、一座输水闸、一座防洪闸、两座溢洪道、一座输水隧洞设进出口闸各一座和一座非常溢洪道。
据统计,自建库以来,曾发生大于300m3/s流量的洪峰11次,大于500m3/s流量的洪峰2次,大于3000m3/s流量的洪峰1次。
1972年汛期出现了怀柔水库建库以来最大的一次洪峰流量达3860m3/s,超过了当时水库设计百年一遇洪峰流量的标准。
经过怀柔水库拦蓄,下泄流量仅为312m3/s,使下游水库未发生洪涝灾害,对下游人民群众生命财产安全起到了很好的保护作用,水库的防洪效益非常显著。
根据水文总站水质监测部门提供的水质监测数据表明,水库上游及怀柔水库水质总体评价符合II类饮用水水源水质标准,个别月份出现了总磷、总氮接近指标值或指标超标的现象,两河仍在不断为怀柔水库输入氮磷等营养物资。
水库营养水平和富营养化表现为中营养,必须加强怀柔水库怀柔水库水环境保护工作,保证水体不再受持续污染。
1.2怀柔水库的地位和作用怀柔水库是北京市四座大型水库之一,总库容1.44亿立方米。
五十年来,怀柔水库在防洪、供水、生态方面发挥着重要作用,为北京经济建设的发展起到了至关重要的作用,随着南水北调工程的建成,在水资源配置上仍将起着非常重要的作用。
北京市怀柔应急备用地下水源管理信息系统开发
北京市怀柔应急备用地下水源管理信息系统开发
李宇;魏加华;张远东
【期刊名称】《城市地质》
【年(卷),期】2009(4)1
【摘要】北京是一个以地下水供水为主的大都市,约67%的供水依靠地下水.自1999年以来因连续干旱,地表水源锐减,北京市建成了多处城市应急备用地下水水源地,为保障城市供水安全做出了重要贡献.为提高应急水源地管理水平,建立了基于GIS的.集实时监测、统计报表、模拟评价和管理预警于一体的应急水源地管理信息系统(EGWMIS).该系统的应用提升了地下水水源地的管理水平,增强了地下水开采的科学性,提高了供水保证程度和供水安全.
【总页数】5页(P34-38)
【作者】李宇;魏加华;张远东
【作者单位】北京市地质矿产勘探开发局,北京,100050;清华大学水沙科学与水利水电工程国家重点实验室,北京,100084;清华大学水沙科学与水利水电工程国家重点实验室,北京,100084
【正文语种】中文
【中图分类】P641.8;P628+.5
【相关文献】
1.北京怀柔应急地下水源地降水入渗补给时滞性分析 [J], 任永强;宫辉力;潘云
2.怀柔应急备用地下水源地减采热备影响分析 [J], 李阳;张景华;董佩;陈鲁
3.北京怀柔应急备用地下水源地开采两年后续采年限研究 [J], 刘记来
4.利用地下水库强调蓄功能建设应急备用地下水源地 [J], 李世君;李宇;周训
5.傍江备用应急地下水源地建设及意义 [J], 缪晓图
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怀柔水资源调查
怀柔水资源调查第一篇:怀柔水资源调查本次实践调查北京水资源污染现状的第二个地点是位于怀柔区城郊以东3公里左右的雁栖河中游段,并就当地的水资源使用和污染情况向附近的村民发放问卷进行调查统计。
首先,我们先了解一下怀柔区的水资源现状,怀柔区是北京市的远郊区,地处燕山南麓,北京东北部,2128.7平方公里,其中97.1%的面积为首都一、二、三级饮用水源保护区。
全区河流分属海河流域的潮白河和北运河两个水系,以潮白河为主,北运河其次,区内有四级以上河流17条,大中小型水库16座。
怀柔平原区不仅是北京市水源八厂的主要补水区,而且是北京市怀柔应急备用水源工程的水源地。
2003 年原怀柔区水资源局和北京市地质勘察院联合编制的怀柔区水资源综合规划报告计算成果表明,怀柔区多年平均地表水资源量为3.31 亿m3,地下水资源量为3.48 亿m3,最后计算成果水资源总量为3.56 亿m3。
依据报告,怀柔区多年平均水资源可利用总量仅为1.63 亿m3。
在2000—2010 年的10 年间,虽然采取了多项节水措施,取得突破性成效,但2010 年怀柔区水资源总开采量年达1.6 亿m3,其中怀柔区自用8 086.3 万m3,向北京市供水8 577.5 万m3,全区仅维持在多年平均可利用总量上,但平原地区地下水超采仍居高不下,地下水位持续下降。
其次,是怀柔区的污水处理现状。
全区污水处理率不足40%(32%)。
部分企事业单位的生产、生活污水没有经过处理就排放到河道中,致使小泉河、怀九河、怀沙河、怀河和雁栖河等河道均受到不同程度的污染。
另外,我区产生的污水目前还没有完全实现资源化,水循环利用能力有待提高。
城区的部分小区和支街存在雨污管道合流现象,致使已经修建的城市雨污分流管道无法真正实现雨污分流的目的。
通过查阅相关资料及对附近村民的采访,我们发现了存在的一些水资源管理和利用问题。
第一,农业耗水量大、效率低。
虽然多年来采取了多项措施实施了喷灌,微灌、管灌等,但由于管理落后,加之缺少管护资金,有建无管,浪费严重。
北京市怀柔区人民政府关于印发怀柔区自来水厂地下水源保护管理办法的通知
北京市怀柔区人民政府关于印发怀柔区自来水厂地下水源保护管理办法的通知文章属性•【制定机关】北京市怀柔区人民政府•【公布日期】2007.01.05•【字号】怀政发[2007]1号•【施行日期】2007.01.05•【效力等级】地方规范性文件•【时效性】现行有效•【主题分类】水行政执法正文北京市怀柔区人民政府关于印发怀柔区自来水厂地下水源保护管理办法的通知(怀政发〔2007〕1号)各镇乡人民政府、街道办事处,区政府各委办局,各区属机构:《怀柔区自来水厂地下水源保护管理办法》已经区政府2007年第1次区长办公会议讨论通过,现印发给你们,请认真贯彻执行。
二○○七年一月五日怀柔区自来水厂地下水源保护管理办法第一条为防止怀柔区自来水厂地下水源污染,保障人民群众的饮水安全和身体健康,根据《北京市实施〈中华人民共和国水污染防治法〉办法》和《北京市城市自来水厂地下水源保护管理办法》(京政发〔1986〕82号印发),制定本办法。
第二条建立、健全各镇乡、各有关部门各司其职、各负其责、通力协作、密切配合的自来水厂地下水源保护管理机制。
各有关单位职责分工如下:区环保局负责对本办法的实施进行监督和管理。
北京市自来水集团有限责任公司怀柔分公司(以下简称自来水怀柔分公司)负责地下水源保护区内核心区的管理,确保水源安全,并协同区环保局实施本办法。
区发展改革委负责将自来水厂地下水源保护纳入区国民经济和社会发展计划。
规划分局依照本办法进行城区、开发区及有关村镇的规划。
区文明办依照本办法协调有关部门和镇乡、村,对水厂周边环境卫生进行综合治理。
区农委依照本办法合理规划发展生态农业,控制农药、化肥的施用。
区市政管委依照本办法协调有关部门对自来水厂的周边环境进行整治,并负责垃圾清运。
区水务局依照本办法对河道、水库及地下水资源进行管理。
区林业局依照本办法在水源保护和防护区内发展水源涵养林。
区卫生局依照本办法做好生活饮用水的日常监测,及时掌握水质情况。
地下水开采引起水质变化的机理——以北京怀柔应急水源地为例
关键 词 : 地 下水 开采 ; 水质 变化 ; 供 水保 障 ; 怀 柔应 急水 源地 ; 北 京 市 中图分 类号 : ¥ 2 7 3 . 4 文献标 志 码 : A 文章 编 号 : 1 0 0 4— 6 9 3 3 【 2 0 1 3 ) 0 m o f wa t e r q ua l i t y v a r i a t i o n c a us e d b y g r o u ndwa t e r e x p l o i t a t i o n:
地下 水开 采引起水质变 化的机理 以北 京怀柔 应急水源地 为例
杨 楠 , 周 俊 , 李世君。 , 潘 棘 , , 2
( 1 . 北京大学造 山带与地壳演化教育部重点实验 室 , 北京 1 0 0 8 7 1 ; 2 . 北京大学地球与空间科学学 院, 北京
1 0 0 0 4 8 )
第2 9卷第 3 期
Vo l _ 2 9 No. 3
水
资
源
保
护
2 0 1 3年 5月
Ma v 2 01 3
W ATER RES 0URCES PROTECTI ON
D OI : 1 0 . 3 9 6 9 / j . i s s n . 1 0 0 4— 6 9 3 3 . 2 0 1 3 . 0 3 . 0 0 4
北京市密云水库怀柔水库和京密引水渠水源保护管理条例-北京市人大常委会公告[第46号]
北京市密云水库怀柔水库和京密引水渠水源保护管理条例正文:---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 北京市人民代表大会常务委员会公告(第46号)《北京市密云水库怀柔水库和京密引水渠水源保护管理条例》已由北京市第十届人民代表大会常务委员会第十九次会议于1995年7月27日通过,现予公布,自1995年11月1日起施行。
北京市第十届人民代表大会常务委员会1995年7月27日北京市密云水库怀柔水库和京密引水渠水源保护管理条例(1995年7月27日北京市第十届人民代表大会常务委员会第十九次会议通过)第一章总则第一条为加强密云水库、怀柔水库和京密引水渠(以下简称两库一渠)水源保护,防止水质污染,保障人民身体健康,促进国民经济和社会发展,根据国家有关法律、法规,结合本市实际情况,制定本条例。
第二条本条例适用于两库一渠在本市行政区域内的保护范围。
第三条市人民政府应当将两库一渠水源保护管理工作纳入国民经济和社会发展计划,采取有力的对策和措施,促进两库一渠水源保护管理工作。
第四条市环境保护局对本条例的实施实行统一监督管理。
密云县、怀柔县人民政府和京密引水渠沿线的其他区、县人民政府在本区、县范围内负责本条例的组织实施。
密云县、怀柔县环境保护局和京密引水渠沿线的其他区、县环境保护局在辖区内对实施本条例实行监督管理,检查辖区内单位和个人遵守本条例的情况。
市计划、规划、建设、水利、公用、林业、公安、卫生等管理部门,按照各自的职责,负责两库一渠水源保护管理工作。
第五条任何单位和个人都有保护两库一渠水源不受污染的义务,有权对污染两库一渠水质的行为进行劝阻、检举和控告。
第六条对在两库一渠水源保护的科学技术研究、先进技术推广以及在水源保护管理工作中成绩突出的单位和个人,由市人民政府给予表彰和奖励。
怀柔应急备用地下水源地减采热备影响分析
怀柔应急备用地下水源地减采热备影响分析李 阳1,张景华1,董 佩2,陈 鲁3(1.北京市地质工程勘察院,北京 100048;2.北京市水文地质工程地质大队,北京 100195;3. 环境保护部核与辐射安全中心,北京 100082)摘 要:综合怀柔应急水源地多年气象及地下水动态监测资料,重点分析了2015年9月份水源地减采热备前后地下水水位、水质、水源井动水位等监测资料,评价了应急水源地热备涵养对水源地及周边地下水系统的影响。
结果表明,水源地运行至2015年8月31日,中心区地下水位已累计下降31.34m。
水源地减采热备后,应急水源地及周边地下水位恢复明显,相对于2015年8月31日至2015年12月底,区域地下水位平均上升了1.69m,中心区升幅最大,南部地区升幅大于北部地区。
水源浅井动水位平均上升了8.07m,水源深井动水位平均上升了18.34m。
减采初期,深层承压含水层水质有所恶化,接近于浅层承压水。
随着时间的延续,地下水位的升高,水质恢复到减采前水平。
怀柔应急水源地作为首都最大的应急备用水源地,在南水北调来水后的新水情下进行热备涵养,对于保障首都供水安全有着重要意义。
关键词:怀柔应急水源地;减采;热备;动态监测;地下水涵养中图分类号:P641.8 文献标识码:A 文章编号:1007-1903(2016)04-0066-05Analysis on the Influence to reduce exploitation of the Huairou EmergencyWellheadLI Yang 1, ZHANG Jinghua 1, DONG Pei 2, CHEN Lu 3(1.Beijing Institute of Geological and Prospecting, Beijing 100048, 2.Beijing Institute of Hydrogeology and EngineeringGeology, Beijing 100195, Nuclear and Radiation Safety Center, MEP , Beijing 100082)Abstract: On the basis of themeteorological and groundwater monitoring data for many years in Huairou emergency wellhead, this paper analyzes the groundwater level, water quality and dynamic water level before and after the Huairou emergency wellhead reducing exploitation in September 2015. At the same time, the evaluation of emergency wellhead conservation effects on water source and the surrounding groundwater system has also been carried out. The results show that the groundwater level in the central area of Huairou emergency wellhead has declined to 31.34m till August 31, 2015. After the water source is reduced, the water level in the emergency water source area and the surrounding area is obviously recovered. Compared to August 31, 2015, average of region ground water level has increased 1.69m on December 31, 2015.The largest increase occurred in the central area and the southern region’s increase is larger than that of the northern region. The average dynamic water level of shallow wells is increased by 8.07m and the average dynamic water level of deep wells increased by 18.34m. In the early stage of the reduction, the water quality of the deep confined aquifer is deteriorated, which is close to the shallow confined water. As the time goes by, the ground water level is increased and the water quality is restored to the level before the reduction. As the capital's largest emergency wellhead , Huairou emergency wellhead for conservation in the case of new water resources of South-to-North Water Diversion, has important significance to ensure the safety of water supply in the capitalKeywords: Huairou emergency wellhead; Reducing exploit; Standby application; Dynamic monitoring; Groundwater conservation基金课题:北京市京密引水管理处怀柔应急备用地下水源地地下水动态监测。
怀柔应急水源地地下水水质变化研究
怀柔应急水源地地下水水质变化研究杨利锦;任宇;张景华;欧志亮【摘要】本文综合怀柔应急水源地开采期间开采量、水质等系列动态监测资料,对水源地地下水水质变化规律以及引起水质变化的主要因素进行了分析.随着地下水的开采,地下水中硬度、溶解性总固体、硝酸盐等含量呈现逐年增高的趋势,其中,浅层地下水年际增速较快,深层地下水年际增速较缓.另外,利用同位素分析技术识别地下水中NO3-污染的来源,分析结果表明,NO3-主要来源是人工化肥和中水/污水,经土壤微生物硝化作用转为硝酸盐.针对怀柔应急水源地水质变化情况,为保障供水安全,提出了改善地下水水质的对策.【期刊名称】《城市地质》【年(卷),期】2016(011)001【总页数】5页(P57-61)【关键词】怀柔应急水源地;地下水开采;水质变化【作者】杨利锦;任宇;张景华;欧志亮【作者单位】北京市地质工程勘察院,北京100048;北京市京密引水管理处,北京101400;北京市地质工程勘察院,北京100048;北京市水文地质工程地质大队,北京100195【正文语种】中文【中图分类】P641北京市怀柔应急水源地位于北京市东北部怀柔区庙城-高两河、北房-高两河-南年丰一带,潮白河冲洪积扇的中上部。
该水源地共包括21对42眼深浅结合水源井,其中浅井设计深度为120m,取水层为40~110m,单井设计出水量1.1×104m3/d;深井设计深度为250m,取水层为120~240m,单井设计出水量0.5×104m3/d;设计年供水1.2×108m3,连续开采两年。
作为北京最大的应急备用地下水源地,同时兼备“应急”和“备用”两大功能,肩负着在连续干旱年和突发事件下城市供水不足时,通过应急供水以缓解城区供水紧张局势的重任。
由于连续干旱,为保障城区供水,该水源地在2003年8 月30日至2005年8月底完成了2年的设计供水任务后,一直续采至今。
地下水水质多年监测结果显示,怀柔应急水源地地下水的硬度、溶解性总固体、硝酸盐等多项指标总体呈升高趋势,需要针对水质变化规律,查明引起水质变化的原因和机理,以采取相应的措施保障水源地的供水安全。
北京市怀柔应急水源地运行风险研究
北京市怀柔应急水源地运行风险研究孙颖1,2,何政伟1,张有权3,邢国章2,许辉熙4,薛万蓉4 (1.成都理工大学信息工程学院,四川成都610059;2.北京市水文地质工程地质大队,北京100195;3.首都师范大学,北京100048;4.四川建筑职业技术学院测量工程研究所,四川德阳618000)摘要 以北京市怀柔应急水源地为例,在分析由于应急水源地运行,而造成的各种问题及其对周边环境的影响基础上,对水源地及其影响范围内进行了运行风险分区评价,为水源地的运行管理和周边环境的保护提供了依据,同时可作为建设同类大型应急地下水源地的参考。
关键词 应急水源地;安全供水;运行风险评价中图分类号 T V674 文献标识码 A 文章编号 0517-6611(2009)15-07167-02Study on the Operation R isk E valu ation of Em ergency W ater R esources in H u airou District of B eijingSUN Ying et al (C ollege of In form ation Engineering ,Chengdu University of Techn ology ,Chengdu ,S ichuan 610059)Abstract T aking the em ergency water res ource in Huairou District of Beijing as an exam ple ,based on analyzing the operation of the em ergence water re 2s ource and its in fluences on the surrounding environm ent ,the operational risk of the water res ource and the im pact area were evaluated.It provided the ba 2sis for protecting the surrounding environm ent and the operation m anagem ent of the water res ource ,as well it could be used as a reference for constructing large -size em ergence water res ource.K ey w ords Em ergency water res ource ;Safety water supply ;O perational risk evaluation资助项目 国家高技术研究发展计划(863计划)课题“基于3S 技术的首都应急水源地运行风险监控”(2006AA12Z 111)。
怀柔应急水源地地下水水质变化研究
怀柔应急水源地地下水水质变化研究
怀柔位于北京市海拔最高的地区之一,缺水问题一直困扰着这个地方。
为了应对急需水源的应急情况,当地政府决定研究地下水水质变化,以便更好地管理和利用水资源。
怀柔的地下水属于浅层含水层,水质易受外界影响。
近年来,城市化进程加剧以及大量地下水的开采,导致怀柔地下水水位下降和水质变化。
针对这一情况,政府决定对怀柔地下水水质进行研究。
研究结果显示,怀柔地下水的水质较前几年出现了变化。
随着城市化进程的加速,工业废料、污水等大量人为污染源进入地下水中,使得怀柔地下水中的氯离子含量逐渐升高,而硝酸盐等化学物质的含量也有所上升。
为了解决这些问题,政府采取了一系列措施,包括加强水源保护、限制工业废弃物排放等。
同时,政府也鼓励市民节约用水,推广节水灌溉技术等一系列措施,以减缓地下水的开采对环境造成的影响。
总之,怀柔应急水源地地下水水质变化研究为政府制定决策提供了依据,为地方水资源的管理和保护提供了有力的支持。
同时,这也提醒人们要保护好我们的环境,让我们的子孙后代也能够享受清澈的水源。
怀柔水库水环境保护工作回顾与展望
怀柔水库水环境保护工作回顾与展望
怀柔水库水环境保护工作回顾与展望
北京水资源严重短缺,保护好水环境至关重要.怀柔水库作为向北京供水的一个重要水源地,对首都的经济社会发展起着十分重要的作用.在调查研究的基础上,分析了怀柔水库水环境特点及存在的实际问题,阐述了做好怀柔水库水环境保护工作的重要意义及采取的有效方法、途径和必要措施,结合新的治水理念,对如何搞好今后的水环境保护工作进行了有益的思考和展望.
作者:卢泽泉作者单位:北京市京密引水管理处 101400 刊名:北京水务英文刊名:BEIJING WATER 年,卷(期):2008 ""(z1) 分类号:X524 关键词:怀柔水库水环境保护措施。
怀柔应急备用地下水源输水管网漏水抢修及运行维护
1工程简介1.1项目构成及重要性怀柔应急备用地下水源位于北京东北部怀柔区的庙城、北房和杨宋镇一带,北侧以京密路为界,东以北房、宋各庄一带为界,面积范围约25km 2。
该工程由水源井、联络管线、供电系统、自动化及视频监控系统、配套工程设施和地下水监测系统等部分组成,其中输水管线长14370m 。
1998年以后北京出现持续干旱,现有水源不能满足北京城市的生产、生活需要,为缓解城区供水紧张与保障城区供水安全,于2002年开工兴建怀柔应急备用地下水源工程。
该工程是20世纪北京第一个应急供水项目,采用水源群井抽取地下水,通过联络管线向北京市第九水厂提供水源,设计日取水量33.5万m 3/d ,年开采1.2亿m 3,2003年7月建成,同年8月开始正式供水,在南水北调供水之前给城市提供稳定的水源[1]。
1.2管道的分布及构成输水管道分南、北、干3支成呈“Y ”字型布设,管道采用3种材料,干管采用PCCP-E 预应力钢筒混凝土管,是北京第一次运用该材质管道,管道规格为DN1600mm 和DN1800mm ,其中DN1600mm PCCP (管道壁厚135.0mm ),DN1800mm PCCP (管道壁厚145.0mm ),PCCP 管道长度为4685m ;支管采用钢管,管道为DN600~DN1000mm (管道壁厚为10.0mm ,管道总长度7860m ;连接管为铸铁管,直径为DN300~DN400mm (管道壁厚为7.2~8.1mm ),总长度1825m [2]。
2管道的运行维护及现状从2003年8月1日运行到2013年1月30日,怀柔应急备用地下水源已经运行9年5个月有余,到目前累计供水3470d ,累计供水9.19亿m 3。
为保证安全供水,管理单位加强管线监控,成立管线巡视组,对管线及管辖范围进行巡视,严禁在管线附近施工取土、管线上部堆放重物,避免外部对管线的破坏,利用现代手段,对管道压力进行实时监测,确保管道压力异常时及时发现和处理;保证了应急管线的正常供水,到目前为止管线未出现重大的漏水事故。
怀柔区水资源开发利用保护对策研究
水 量和公 共服务 用水 量逐 年增加 。 20 0 3年 ,怀 柔 区总用 水 量 1 2 28 8万 m 其 中工业 用 水 29 1 m,农业 用 , 2 万 , 水 73 7万 m 8 .居 民生活 和公 共服 务 用 水 25 0万 m0 0 0年 , 2 。2 1 怀柔 区总 用 水 量 78 9万 m ,其 中 工 业 用 水 9 5 0万 m 农 业用 水 3 5 5 , 2 5万 m 居 民 , 生 活 和公共 服务 用水 40 4万 r 。 9 n 3
po c o . a rsucsc nev t na d sfg adn f ae a t nB in . h rbe i a r eo re rt t n w t o re o sra o n aeu rigo trsf yi e ig T epo l w t w t sucs ei e i w e j ms h er
水 资 源 管 理
CHN T R R S R S 2 1 . IA WA E E OU CE 0 21 1
怀柔 区水资源开发利用保护对策研究
郭宏 兵
( 京市 怀柔 区水务 局 ,0 4 0 怀 柔) 北 110 ,
摘
要: 怀柔 区是首都 生态涵养发展 区 一 , 着保护 生态、 之 承担 涵养水 源和保 障首都供 水安 全的重任 。 水源保护 任务
p oe t n a c a a y e y t k n h u r n i ai n o tr r s u c sd v l p n n t e d s c n o c n i e ai n r t ci r n l z d b a i g t e c re tst t fwae e o r e e e o me ti h it ti t o sd r t . o u o i r o
北京市怀柔区生态用水计算研究
第1期
张东 等: 北京市怀柔区生态用水计算研究
# 245 #
计算中最常用的方法是先用气象因素计算各阶 等于 12 个月的和; h ) ) ) 月热量指数, 当 T [ 0 e 时,
段参考植物蒸散量( Reference crop ev apot ranspira- h= 0; T ) ) ) 月平均气温( e ) ; A ) ) ) 指数, 是年热量
类内容上是一致。从生态系统角度看, 消耗生态用
为将生态用水与传统水资源统一起来, 进行降 水即为绿色植物用水, 非消耗生态用水即为无机环
水资源平衡分析, 结合以上生态用水量的界定, 可按 境生态用水。因此, 本文在生态用水研究和计算采
水资源的消耗变化情况分为消耗生态用水和非消耗 用以下划分方案( 图 1) 。
表 2 二级生态区的基本特征
二级生态区
怀柔镇 北房镇 杨宋镇 庙城镇 桥梓镇 怀北镇 雁栖镇 渤海镇 九 渡河镇 玻 璃庙镇 宝山镇 汤 河口镇 长 哨营乡 喇叭沟门乡
面积/ km2
69. 0 43. 2 30. 9 32. 0 108. 4 103. 2 154. 1 152. 0 178. 1 226. 5 248. 6 224. 8 249. 3 302. 5
3. 1 林草植被生态用水量计算 林草植被生态用水量可看作是其实际蒸散量,
也就是耗水量[ 9-10] 。实际蒸发散与林草的生理生态 需求及降水情况有关, 年内和年际之间均是动态变 化的, 一般通过实测或水量平衡法取得。为了解决 这一问题, 引入潜在蒸发散的概念, 即在充分供水条 件下的蒸发散量, 通过研究确定实际蒸散量与潜在 蒸发散的比例关系( 即植物耗水系数) , 可以推定不 同区域的耗水量( 即生态用水量) 。
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北京市怀柔应急水源地运行风险研究孙颖1,2,何政伟1,张有权3,邢国章2,许辉熙4,薛万蓉4 (1.成都理工大学信息工程学院,四川成都610059;2.北京市水文地质工程地质大队,北京100195;3.首都师范大学,北京100048;4.四川建筑职业技术学院测量工程研究所,四川德阳618000)摘要 以北京市怀柔应急水源地为例,在分析由于应急水源地运行,而造成的各种问题及其对周边环境的影响基础上,对水源地及其影响范围内进行了运行风险分区评价,为水源地的运行管理和周边环境的保护提供了依据,同时可作为建设同类大型应急地下水源地的参考。
关键词 应急水源地;安全供水;运行风险评价中图分类号 T V674 文献标识码 A 文章编号 0517-6611(2009)15-07167-02Study on the Operation R isk E valu ation of Em ergency W ater R esources in H u airou District of B eijingSUN Ying et al (C ollege of In form ation Engineering ,Chengdu University of Techn ology ,Chengdu ,S ichuan 610059)Abstract T aking the em ergency water res ource in Huairou District of Beijing as an exam ple ,based on analyzing the operation of the em ergence water re 2s ource and its in fluences on the surrounding environm ent ,the operational risk of the water res ource and the im pact area were evaluated.It provided the ba 2sis for protecting the surrounding environm ent and the operation m anagem ent of the water res ource ,as well it could be used as a reference for constructing large -size em ergence water res ource.K ey w ords Em ergency water res ource ;Safety water supply ;O perational risk evaluation资助项目 国家高技术研究发展计划(863计划)课题“基于3S 技术的首都应急水源地运行风险监控”(2006AA12Z 111)。
作者简介 孙颖(1973-),男,北京人,博士,高级工程师,从事水资源与信息技术研究。
收稿日期 2009202227 所谓应急供水系统,是指在非常情况下(如发生战争、开采水源发生大面积污染、连续干旱及地震等自灾害情况下),常规供水不足或受阻中断时,能够快速启用并在一定时间段内提供城镇居民低水平饮用水的需求,以保障城市安全供水的水源系统[1]。
北京地处华北平原北部,多年平均降水量600mm 左右,人均水资源不足300m 3,约为全国人均水资源占有量2639m 3的1/8,属严重的资源型缺水城市[2],遇枯水年份,水资源供需矛盾十分突出。
北京的城市供水水源危机不仅会影响城市经济发展和社会生活等方面,还会对国家权力平稳运行、政治生活和政治关系的相对稳定造成诸多负面影响[3]。
因而南水北调进京前,建设应急水源地,增加地下水开采,是保障城市供水安全的重要措施之一[4]。
北京市怀柔两河应急备用地下水源地于2003年8月30日开始并网运行[5],按照原水源地的设计规划,应于2005年8月之后进入水源涵养阶段,但为保证城市供水安全,水源地在未进行涵养的条件下不得不持续开采。
对应急水源地持续开采给区域地下水资源、环境带来的问题急需进行评价,以完善北京市应急供水的模式,指导应急水源地的合理利用,具有重大的现实意义。
由于我国特殊的水资源状况,建立大型的城市应急地下水源地在国际上并无现成的例子可寻,目前,对应急地下水源地大规模、高强度、集中式开采条件下的地下水系统变化及其引发的区域生态环境地质安全风险还没有进行深入的研究,对应急地下水源地开采后如何调控、恢复、保护等还缺乏详细的论证,相关的研究还只停留在前期的勘察论证方面。
对于应急水源地的运行产生的一系列生态环境地质问题还缺乏系统的研究,对于如何确保应急地下水源地运行安全、维护供水能力等问题需求也缺乏良好的研究手段[6]。
1 研究区概况怀柔应急水源地是北京市第一个建设完成并利用的应急备用地下水源地,水源地位于潮白河冲洪积扇的中上部,距离京密引水渠、第九水厂怀柔水库取水口较近,水源地位置详见图1。
应急水源地开采含水层为第四系孔隙水,该水源地的设计日供水能力为33.5×104m 3,开采井沿怀河、沙河和雁牺河两岸成倒人字分布,共有21组42眼井,为深浅结合开采井,浅层水源井的取水深度45~120m ,设计单井开采量为10000~11000m 3/d ;深层水源井的取水深度120~250m ,设计单井开采量为5000~5500m 3/d。
图1 工作区位置Fig.1 The location o f the w orking zone研究区属潮白河冲洪积扇中上部,位于北京市平原区北部地区,面积645km 2,包括密云、怀柔的平原地区及顺义的北部地区。
安徽农业科学,Journal of Anhui Agri.Sci.2009,37(15):7167-7168,7194 责任编辑 胡剑胜 责任校对 傅真治研究区东北、西北和北部三面环山,南部为平原区。
总趋势北部狭窄,南部开阔,地面由北向南倾斜,平均坡度3‰左右。
区域地下水主要接受大气降水入渗补给、侧向径流补给、水库渗漏、河流入渗补给、京密引水渠渗漏以及灌溉回渗补给。
地下径流条件北部地区优于南部地区,地下水总的流向是由北向南,受近些年降水量减少和集中开采影响,局部地区流向发生改变,形成降落漏斗。
地下水的排泄方式主要有2种:①自然排泄,主要是指地下水的溢出、蒸发及流向下游的侧向流出。
研究区王化、南房、两河、杨宋庄、大林庄、北府、东府及汉石桥一带,均为冲洪积扇中部地区的潜水溢出带,地下水溢出后汇入怀河、潮白河;地下水溢出量、蒸发量与潜水水位关系密切,1999年后由于地下水位下降严重,溢出量逐渐消失,蒸发量逐渐减小。
②人工开采,包括应急水源地、区县水源地及工农业自备井开采。
图2 工作流程Fig.2 The w orkingflow图3 应争水源地运行风险评价区划Fig.3 The operation risk evalu ation zoning o f em ergency w atersources2 存在问题分析地下水应急水源地与常规水源地相比,具有暂时动用地下水储存量应急、备用的特点,按照原设计方案,目前应急水源地应该进入水源涵养阶段,连续9年干旱的特殊条件出现及南水北调水源未到的实际情况,为保障城市供水安全,应急水源地不得不进入持续开采的阶段。
但是,作为特殊情况下的应急措施,应急水源地的开采必然比常规水源地开采具备更大的风险,尤其是连续干旱条件下地下水的掠夺式开发,无疑会使存在严重问题的北京市地下水资源和环境雪上加霜。
怀柔应急水源地处于冲洪积扇中上部,是下游地下水的重要补给区,应急开采在动用当地地下水储量的同时,在一定程度上也袭夺了区域及下游的补给量,开采影响范围将会逐渐扩大,必然对地下水资源产生更大的破坏性,造成地下水资源亏损、水位的持续下降的加剧,地下水位降落漏斗持续向外扩展,对区域工业、农业、生活开采井、集中供水水源地、环境等以及下游地区的地质环境产生了一定的影响。
同时,应急水源地本身也出现了一系列问题,例如:怀柔两河应急水源地连续大泵量超负荷开采,地下水位出现大幅下降,开采井出水能力下降,水源井的动水位加大,浅井的矿化度和硬度升高等等。
怀柔应急地下水源地多年的研究工作,经过了可行性调研、勘探、地质灾害评价、环境评价、水资源论证、开发及运行后监测等阶段,运用传统方法与数值模拟法相结合,确定了应急水源地开发利用方案并提出了涵养调蓄的方案和水源地保护建议,形成了一套相对完善的体系。
但是,以往的研究工作是在应急水源地没有开采或开采时间较短的情况下开展的,缺乏应急水源地开采后产生资源、环境问题等的风险性评价工作。
为总结应急水源地利用经验,需应用应急水源地开采后区域地下水变化的实际数据,从资源、环境角度,建立评价方法研究应急水源地的持续开采风险。
另外,随目前枯水期延续,地下水开采量的增加、开采时间的持续,地下水位持续下降,工作区的水文条件已发生了一定变化,浅层局部水位已处于应急水源地数值模型刻画的底板之下,为提出应急水源地的合理利用建议或方案,需补充开采后的新的资料、改善模型结构。
3 应急水源地的运行风险评价3.1 评价方法 针对应急地下水源地的特殊性与重要性,采用3S 及数值模型技术,在对地下水应急开采造成的生态环境地质灾害风险以及垃圾场、滑雪场、自备井开采等人为扰动风险进行监测分析基础上,建立区域地下水流及生态水文模型,建立水源地运行风险评价指标体系,结合多源信息与评价模型,综合用水需求与运行风险,进行运行风险评价与,进行地下水开采合理调控,及应急开采预案和开采恢复方案的研究。
3.2 应急水源地运行风险分区评价 应急水水源地的运行风险主要存在于两个方面,一个是对水源地本身的影响,如果出水量降低,水质恶化,设施、开采井的效低下降和运行成本提高等;再一个是对水源地周边环境的影响,如本地区的水资源开采条件、生态环境质量、资源变化等。
综合以上影响因素,建立应急水源地运行风险评价指标体系,采用层次分析决策法(AHP ),结合遥感图像解译与实地调查、专家评估等方法,研究不同指标的风险评价权重,确定评价等级,进(下转第7194页)分析理论,制作出气味优化改良正交实验,参见表3。
表3 气味优化改良正交实验结果T ab le3 The orthogonal test resu lts o f odor optimization and improvem ent实验号T est N o.因素Factors仙人掌汁∥A/(g)Cactus juice砂仁汁∥B/(g)Fructus amomi juice香精∥C/(%)Essence比容∥m l/gS pecific v otum e高∥cm/得分Height色泽C olour andluster表面结构Sur facestructure弹性E lasticity气味Od or总分T otalscore1 70 25 0.2 1.8215 5.81281313 1365.3 270300.4 1.7714 5.111713131260.9 370350.6 1.9216 5.51271313960.2 490250.4 1.9016 5.812812131364.6 590300.6 1.8515 6.313713121262.5 690350.2 1.9316 5.311671313960.0 7110250.6 1.8215 6.01371313960.2 8110300.2 1.8815 5.51271313959.8 9110350.4 1.8315 5.51271313959.3 K1186.4190.1182.1K2187.1183.2184.8K3179.5179.5185.9R7.620.6 3.8 由表3极差计算可得知:各因素之间的关系为砂仁汁>仙人掌汁>柠檬酸。