深圳地质 水资源评价 供水剖析
深圳项目用水节水评价报告

深圳项目用水节水评价报告深圳作为中国经济特区之一,自开放以来经济发展迅猛,项目建设日益火热。
然而,随着经济的发展,水资源的供需矛盾日益突显。
为了合理利用水资源,保护环境,深圳市政府制定了一系列水资源管理政策和节水措施。
本文旨在通过对深圳项目用水的节水评价,分析深圳市近年来的水资源利用情况以及存在的问题,并提出相应的改进措施。
一、深圳水资源利用情况分析深圳市位于广东省南部,属于亚热带海洋性气候,年均降雨量较为丰富。
然而,随着经济的发展和人口的增加,深圳市的水资源供需矛盾日益突显。
根据深圳市水务局的统计数据,深圳市的日均用水量已经超过了该市的可持续供水能力的15%。
深圳市项目用水量主要包括工业用水、建筑用水和居民生活用水。
工业用水占深圳市总用水量的80%,其中主要包括电子、纺织、化工等行业。
建筑用水主要用于房地产开发项目和城市基础设施建设。
居民生活用水则是市民日常生活所需的用水。
二、深圳市用水节水措施分析为了解决深圳市水资源供需矛盾,深圳市政府采取了一系列的节水措施。
首先,深圳市政府加大了水资源管理的力度,强化了水资源的监测和调度。
其次,深圳市政府鼓励企事业单位和居民采取节约用水的措施,例如修建雨水花园、推广节水设备等。
此外,深圳市政府还加强了对工业企业的用水管理,限制高水耗行业的用水量,鼓励优先发展低水耗产业。
三、深圳市用水节水评价虽然深圳市政府采取了一系列的节水措施,但是仍存在一些问题。
首先,深圳市的用水结构不合理。
深圳市的工业用水量占比过高,而居民生活用水量相对较低。
其次,深圳市的水资源监测和调度系统有待完善,对于用水量的监测和统计不够精准。
此外,深圳市政府对于高水耗行业的管控措施还不够严格,导致部分行业的用水量仍然偏高。
四、改进措施为了进一步促进深圳市的水资源节约利用,可以从以下几个方面进行改进。
首先,深圳市政府应加大对于高水耗行业的控制力度,鼓励行业转型升级,发展低水耗产业。
其次,深圳市应加强对于用水监测和调度系统的建设,提高数据的精准度。
深圳市工程地质条件

深圳市工程地质条件一、自然地理条件深圳市位于粤港澳三角洲东部,东邻大鹏湾,南部、西北部与香港、东莞、惠州等接壤。
深圳市总面积1997.47平方千米,其中陆地面积1818.69平方千米,海域面积178.78平方千米。
市域地势起伏较大,地形复杂,以山地、丘陵和平原相间,地形起伏约300米至800米之间,最高点为松岗三角山,海拔920米;最低点为深圳河出海口,海拔0米。
深圳气候属热带季风气候,四季分明,温暖湿润,年平均气温24-25℃,最冷月均温约14℃,最热月均温约28℃,年总降雨量1523.8毫米。
气候适宜,全年可持续建设。
二、地质条件深圳市由华南地区构造的广东岩溶域和新构造的珠江三角洲平原交汇部分组成。
市域地质构造复杂,多为断裂控制。
岩石类型多样,有火山岩、凝灰岩、流纹岩、花岗岩、石英闪长岩、深成岩等岩石类型。
岩体强度和稳定性不同,对预制构筑物等的支撑力作用不同,需根据地质情况进行选址和方案设计。
深圳市主要地层有第四系淤积层、第三系红色粘砂岩和扇形砂岩,及二叠系花岗质和安山岩等。
第四系是市区及主要开发区的表土,为淤泥、粉质黏土和砂土,厚度普遍较薄;第三系为砂岩、粘性黏土和黏性砂岩等,最大埋深约150米,良好的地基基础;二叠系花岗岩和安山岩质地坚硬,可用于铁路、公路、桥梁、水库等基础设施建设。
三、地震条件深圳市位于华南地区的地震带上,遗留了丰富的活动断层,并且与其它区域一样仍存在较大的地震危险。
市区的地震动峰值加速度系数应符合规制标准,结构抗震稳定性得到充分的保证。
地震对于深圳市的基础设施建设和安全生产具有重要影响,建筑、桥梁、隧道、水库等工程建设应当注重抗震性能设计、施工控制及日常维护,以确保工程建设的安全性。
四、水文地质条件深圳市境内水文地质条件优越,分布着便于开采和利用的地下水资源和针对性的矿泉水资源。
深圳市地表水资源少,需多长输远供,而地下水资源则十分丰富,多在120米深度以下分布,水质优良、含水层稳定,深受市民欢迎。
快速城市化过程中深圳的水资源与水环境问题_邱国玉

DOI :10.3876/j.issn.1000O 1980.2010.06.006收稿日期:2010O 09O 16基金项目:国家自然科学基金(30972421)作者简介:邱国玉(1963)),男,内蒙古阿右旗人,教授,博士,主要从事植物O 土壤O 大气系统中的物质和能量流研究.E -mail:qiugy@sz 快速城市化过程中深圳的水资源与水环境问题邱国玉,张清涛(北京大学环境与能源学院,广东深圳 518055)摘要:近30年来,深圳经历了快速城市化过程,出现了许多严重的水资源和水环境问题,如水资源短缺、水质污染严重、水生态退化、水灾害风险增加等.深圳在全国率先成立水务局,实现了城乡水务一体化,并推出5级阶梯水价政策,但当前水价仍未充分反映水资源紧缺程度.针对深圳的水资源和水环境问题,提出了6条保护建议:必须走出/违法成本低,守法成本高0的怪圈;/源头减排0和/污水零排放0是根本;学习新加坡经验,推广水资源的循环利用;优化产业结构,努力发展第三产业;充分利用海水;借鉴发达国家的城市雨水资源利用经验与技术.关键词:水资源;水环境;城市化;深圳中图分类号:X22 文献标志码:A 文章编号:1000O 1980(2010)06O 0629O 05城市化地区的水循环由自然水循环和社会水循环2部分组成,自然水循环由降水、蒸发、入渗、产流、汇流等环节组成,社会水循环由原水分配、耗水过程、污水排水收集与处理、再生水配置与调度等环节组成.城市化在相当程度上改变了水循环的自然过程.同时,由于自然、社会和经济活动的影响,各城市的社会水循环不尽相同,由此产生了许多既有共性,又各具特色的城市水环境与水资源问题.本文主要研究深圳快速城市化过程中产生的水资源和水环境问题,并提出有针对性的建议,为水资源管理提供决策依据.1 深圳城市化的基本特征2010年是深圳特区建设30周年,30年来深圳经历了一个高速城市化过程.如表1所示,深圳人口由1979年的30万人增加到2007年的860万人,增加了近30倍.1980)2001年,深圳GDP 平均每年递增2915%.截止2007年底,深圳人均GDP 达到8万元左右[1],全国第1,经济总量全国第4.随着城市的快速扩张,居民生活和工业用水增长较快,年均用水增长率分别为1013%,1313%(图1).其图1 深圳1998)2003年用水变化过程[2]Fig.1 Variation of water consumption inShenzhen from 1998to 2003[2]中,居民生活是最大用户,占38%,远高于全国平均水平[2].人均占有水资源量也由1979年约6000m 3迅速下降至2007年的204m 3[3].按照国际标准,人均500m 3为水资源危机线.因此,深圳已属严重缺水城市,是我国7大缺水城市之一.深圳万元GDP 用水量呈快速下降趋势(图2),1998)2003表1 深圳社会经济动态变化[1]Table 1 Dynam ic variation of social and econom ic parameters in Shenzhen [1]年份人均GDP/元户籍人口/万人非户籍人口/万人职工年平均工资/元197960631126011576919896710641827617838582000328001241925761322303920077964521213864911738798第38卷第6期2010年11月河海大学学报(自然科学版)Journal of Hohai University(Natural Sciences)Vol.38No.6Nov.2010年年均下降819%[2],略快于同期全国平均水平(814%).深圳一般工业万元增加值用水量大约只有全国平均值的1/5(图3),用水效率较高.图2 深圳国民经济与万元GDP (2003年可比价)用水量的关系Fig.2 Relationship between per capita GD P and w ater consum ption per 10000C hineseYuan图3 2000年全国及部分城市一般工业万元增加值用水量[2]F ig.3 Water consumption per added value 10000Chinese Yuanof normal industry in whole country andsome cities in China in 2000[2]表2 深圳2010年用水标准Table 2 Water consumption standard in Shenzhen in 2010镇区规划人口/万人生活用水定额/(L #(人#d)-1)工业产值/亿元万元产值耗水量/m 3漏耗及未预计水量/(万m 3#d -1)罗湖461442066021516福田561042070021613南山6614420106021811盐田111242028021113保安13010380~400100220~251910龙岗12010400125120~2522102 城市化对自然水循环的影响城市化对自然水循环的影响很强烈,它可以改变降水、蒸发、入渗、产流和汇流多个环节.多数研究者[4O 5]认为城市的动力和热力作用会使城区和城市下游地区降水增加;少数研究者[6]认为城市大气污染物的微物理过程会使城市下游地区的降水减少.城市化改变了自然地形地貌,以不透水地面铺砌代替原有的透水土壤和植被,造成下渗与蒸发显著减少,增大同等强度暴雨下的地表径流量和洪峰流量,也即增大防洪压力.同时,由于植被减少,植物的蒸发和蒸腾作用相对减弱.另一方面,城市化产生的大量污水,常污染河湖等水域,减少水资源的可利用量,造成水质性缺水.近年来,暴雨强度增大,频率增加,但这部分资源在缺水城市不仅未合理利用,相反往往积水严重,产生洪涝灾害;或在雨季弃之排走,造成水资源的浪费,在旱季则严重缺水[7].3 深圳面临的水资源和水环境问题由于城市化的进程过快,深圳出现了许多严重的水资源和水环境问题,主要问题为水资源短缺、水污染严重、水生态退化和水灾害风险增加等.3.1 水资源短缺深圳多年平均降水量约1800m m,其中雨季4)9月占年降水量的85%.深圳地处沿海,地势平坦,不适于修建大型水利工程.众多的小水库,细小、分散,调蓄能力差,汛期径流量难以集中利用.随着经济发展和人口增加,深圳水资源短缺的程度将会进一步加剧.缺水已成为深圳经济和社会可持续发展的重要制约因素[8].稳定的径流量是城市用水的基本保障,植被、林地和土壤又是实现径流量稳定的基本要素.林地的降水有30%变为地下水;而在裸露地面,仅有5%的降水渗入土壤.林地涵养水源的能力比裸地高出好几倍.在深圳城市化过程中,大面积的天然植被被毁,林木被砍伐,土地大量硬化.深圳仅1993年就建成公路1205km.截止2007年上半年,建成区面积达710km 2.林地的大量消失,导致保水能力下降,这也是近年来深圳逢急雨天气就大水泛滥的原因之一.而在旱季,深圳又会发生河流枯竭现象,从而造成季节性缺水.表2是2000年规划的2010年深圳用水标准[9].当时预计2010年的人口规模约为430万人,但是2010年的实际人口是当时预计人口的2倍以上.出乎意料的人口增加极大地加剧了水资源供给的压力.从表3可以看出,深圳供水主要为外调水,约占80%,本地蓄水约占10%[9].预计2020年深圳的水资源缺口将达到6173亿m 3[3].630河海大学学报(自然科学版)第38卷表3 深圳2010年可供水量Table 3 A llowable water supply quantity in Shenzhen in 2010 108m 3本地蓄水工程河道提、引水地下水允许开采量中水、污水回用海水可利用量东部供水水源东深供水水源1197016301650186011871281733.2 水质污染与水生态退化深圳河流水质污染严重超标,不能正常使用.珠江水系河流几乎全部河段,海湾水系、东江水系河流约80%河段水质超过Õ类标准[10],造成了严重的水质性缺水.深圳主要饮用水源地和小型以上水库水质受到不同程度污染,水质为Ó类以上的为98%.西丽水库周围有3个村委会,由于建立了大量村工厂,外来人口急剧增加,居民活动己直接威胁到水库的供水水质安全[8].水污染严重的主因在于源头减排控制不严、城市水生态基础设施建设滞后、管网建设不匹配、特区内外发展不均衡.很多未处理或处理不达标的排水系统以/点污染源0的形式污染深圳生态.更加严重的是,占整个水生态系统污染物近50%的/面源污染0几乎没有任何控制措施.此外,陆地污染物进入近海海域,致使赤潮发生频率逐年增加,目前尚未实施有效的保护措施[10].2010年8月,深圳附近海域发生大规模赤潮,海洋富营养化依然严重.特区内2005年的排污量约130万m 3/d,但实际只处理污水约80万m 3/d.每天约有50万m 3未经处理的污水通过3034个市政管线接入口、372个雨水排放口向河流和海湾排放,污染源个数高达43000个.另外,有1300多个住宅小区存在雨污混流问题,特区内分流制实际上是/混流制0.多年来,深圳海岸带湿地面积一直呈减少趋势.与1980年相比,2005年潮间淤泥海滩和红树林沼泽面积减少60%[11],城市化对土地的需求增加是根本原因.污水排放导致湿地水质净化负荷加重[11].3.3 水灾害风险增加深圳属台风、洪涝灾害多发地区,城市化进程带来一系列防洪(潮)新问题.1981)2000年,深圳除4个年份有旱灾无洪灾外,其余各年都有洪灾[12].洪灾的形成和严重程度与降雨量、下垫面条件、社会经济有关.深圳特区和布吉镇为洪灾多发区.深圳的局部洪灾特点是暴雨洪水来势凶猛、历时短、洪灾出现快,基本无预见性可言.城市化对流域雨洪影响的物理机制主要有城市热岛效应、城市阻碍效应和凝结核效应.热岛效应使空气层极不稳定,阻碍效应促使城市上空热力对流发展,对流性降水有所增加,形成的雷雨范围小、雨势急、时间短,造成城市雨强较郊区大.深圳城市化对流域降水量的影响表现为:流域年降雨总量没有发生较大变化,但降雨天数及暴雨次数明显增加.2008年6月,深圳出现了范围广、强度大、持续时间长的异常降水事件,导致百万人受影响,诱发的洪涝及地质灾害等造成直接经济损失约5亿元[12].4 深圳水资源与水环境管理方面的经验和实践4.1 体制建设长期以来,我国水务市场基本由政府行政垄断,市场化程度低,效率低下,在经营方式上形成了/低水价+亏损+财政补贴0的模式[13].在这种背景下,深圳在全国率先成立水务局,实现城乡水务一体化.截止2007年底,深水集团公司净资产81亿元.水务管理的实践证明:水务统一管理综合考虑水资源自然和经济属性,符合水资源的开发利用规律.这也是优化配置水资源,提高水资源利用效率的体制保证[13].深水集团成功的经验主要有:转变理念,引入竞争机制,推进市场化改革;按照市场规律推进现代企业制度改革,明确职责,政企分开;推进水务管理一体化改革,由集团公司承担制水、供水和污水处理的职能,打破了部门、行业和城乡分割体制的限制,统筹规划了城市防洪、城乡给排水、污水处理、地下水管理和节约用水5大职能[14].但是,改革中还存在着政府监管落后于市场化发展的问题,如深圳政府向法国威利雅环境集团和首创威水公司转让深圳水务集团45%的股份时,政府与新的水务集团签署了5特许经营协议6,但由于依据不充分,对取得特许经营权企业的要求不够具体,对政府的监管内容也缺乏明晰的规定.对水务行业发展而言,没有严格监管的市场化比传统计划体制更加有害[13].4.2 价格机制的探索深圳于1990年率先进行水价改革,推出了5级阶梯水价政策,区分了居民生活用水、机关用水、工业用631第6期邱国玉,等 快速城市化过程中深圳的水资源与水环境问题632河海大学学报(自然科学版)第38卷水、商业用水和特种用水[3].1997年,深圳出台污水处理收费政策.近年来,深圳又先后提高了自来水价格和污水处理费标准,并拉大了阶梯水价级差.但长期以来,深圳实行的是市民普遍受惠的补贴政策.水价体系不合理阻碍了水资源基础产业的发展,当前水价未充分反映深圳水资源紧缺程度,也未反映污水处理成本.深圳目前的水价体系还不完善,主要表现为[3]:(a)累进加价的阶梯收费制度没有对单位及企业等用水大户的用水行为进行约束,仍依单一水价收费;(b)没有建立鼓励使用再生水替代自然水源和自来水的价格机制;(c)污水处理费没有分类收取,未做到高污染高收费,不污染不收费.与发达国家相比,深圳万元GDP耗水量偏高,雨洪尚未有效利用,海水淡化才刚开始起步.通过水价改革促进节水是必然趋势.深圳水价在全国属于偏低水平,今后将整体上适度提高水价标准,大幅提高洗车等特殊行业用水价格,小幅提高居民必需生活用水费用.4.3水环境治理和管理/十一五0期间,深圳水务建设工程总投资38916亿元[3],重点主要集中在水资源开发利用及城市排水与水环境治理2大方面.但是,到目前为止,深圳的水资源和水环境问题并没有很好地得到解决,人口和经济规模持续增加固然是一个重要原因,没有有效地控制排放源也可能是主要原因之一.5城市水资源与水环境保护的思路与建议5.1必须走出/违法成本低,守法成本高0的怪圈我国环境违法成本低,法律制度设计和执行上都存在缺陷.应当完善相关法律条款,加大对违法者的处罚和打击力度,使违法者必须付出相应的成本.同时,应该立法追究环境监测部门和执法部门不作为的责任.建立舆论监督和第3方评估制度,当其进行失真或虚假评估时,也应当追究相关单位和评价专家的法律责任,并取消其从事这一行业的相应资质.5.2/源头减排0和/污水零排放0是根本可以肯定地讲,如果不从排放源头上治理,深圳乃至中国的环境污染难有根本性的好转.在环境污染控制与治理方面,发达国家有许多值得借鉴的、成熟的经验、技术和管理模式.因此,在解决城市化和环境污染等问题时,应借鉴发达国家的环保机制、法律条文和减排经验,真正做到严格执法,逐步实现/污水零排放0.5.3学习新加坡经验,推广水资源的循环利用新加坡严重缺水,人均水资源量只有211m3,居世界倒数第2[14].新加坡成功开发出/新生水0技术,即回收生活废水加以循环利用.目前日产新生水约912万m3,其中1136万m3(约占新加坡用水总量的1%)作为间接饮用水,其余的则作为商业用水[15].另外,新加坡全国所有的雨水被有效回收和利用.5.4优化产业结构,努力发展第三产业在产业结构中,耗水量大、污染严重的是工业制造业等第二产业,因此,发展第三产业有利于节水和环保.深圳多年来第三产业占50%左右,距离发达国家60%~70%的水平仍相距甚远.因此,未来深圳应在发展高新技术产业的基础上,努力发展教育事业、现代金融业、新能源产业、现代物流业、现代会展业和文化产业.5.5充分利用海水深圳是一个拥有丰富海水资源的沿海城市,属于本市的海域面积约100km2.到目前为止,深圳利用海水仅限于沿海几个电厂的冷却用水[10].如果深圳通过生活杂用水、工业冷却用水、城市景观用水等方面利用海水,2020年可节水8195亿m3[16].5.6借鉴发达国家的城市雨水资源利用经验与技术a.尽量减少封闭路面.在德国巴伐利亚州,封闭路面仅占路面的314%[7].采用在绿色植被与土壤之间增设贮水层、透水层等方法可增加城市土壤的相对含水量;利用低洼地、渗透井、人行道和休闲区域,采用草皮砖等措施实现雨水渗透.b.建造雨水蓄水设施,汇集贮存城市雨水,用作冲洗用水、绿化喷洒用水等.以住宅小区为例,根据小区所在地的年平均降雨量和汇水面积计算出雨水量,可按其5%~10%确定贮水池的容积[7].c.利用雨水强化建筑屋顶绿化.参考文献:[1]深圳统计局.深圳统计年鉴[M].深圳,深圳统计局,2008.[2]袁宝招,陆桂华,郦建强.深圳水资源需求及其调控对策[J].水资源保护,2007,23(2):60O 63.(YUAN Bao -zhao,LU Gu-i hua,LI Jian -qiang.Water resources demand and coun termeasures for i ts regulation and con trol in Shenzhen[J].Water Resources Protection,2007,23(2):60O 63.(in Chinese))[3]文奇.深圳水环境问题及治理对策研究[D].北京:北京交通大学,2009.[4]DIXON P G,MOTE T L.Patterns and causes of Atlanta .surban heat island -initiated precipi tation[J].J Appl M eteor,2003,42:1273O1284.[5]DIEM J E,MOTE T L.Interepochal changes in su mmer precipi tation in the southeas tern United States:evidence of possible urban effectsnear Atlanta,Georgia[J].Journal of Applied Meteorology,2005,44(5):717O 730.[6]ROSENFELD D.Suppression of rain and snow by urban and industrial air pollution[J].Science,2000,287(5459):1793O 1796.[7]陈卫,孙文全,孙慧.城市雨水资源利用途径及其生态保护[J].中国给水排水,2000,15(6):26O 27.(CHEN Wei,SUN Wen -quan,S UN Hui.Utilization of urban rain water resources and protection of ecological system[J].China Water &Wastewater,2000,15(6):26O 27.(in Chinese))[8]刘树锋,陈俊合,黄春苑.深圳市水资源可持续利用主要矛盾及其实现途径探讨[J].国土与自然资源研究,2004(1):83O 84.(LIU Shu -feng,C HE N Jun -he,HUANG Chun -yuan.Analysis of contradiction and discussion of approach in sus tainable utilization of water resources in Shenzhen City[J].Territory &Natural Resources Study,2004(1):83O 84.(in Chinese))[9]张保生.深圳水资源优化配置方法与应用研究[D].武汉:武汉大学,2005.[10]曾岭岭.深圳市工业污水处理及回用研究[D].贵州:贵州大学,2007.[11]吴吉东,李宁,李春华.深圳海岸带湿地变化及存在的威胁[J].海洋环境科学,2008,27(3):278O 282.(WU J-i dong,LI Ni ng ,LIChun -hua.Change and threats of coastal wetlands i n Shenzhen[J].Marine Environmental Science,2008,27(3):278O 282.(in Chinese))[12]陈春浩.深圳市洪涝灾害特性与防灾减灾对策研究[J].中国水利,2003(3):39O 41.(CHEN Chun -hao.Feature of flood disastersin Shenzhen City &countermeasure study[J].China Water Resources,2003(3):39-41.(i n Chinese))[13]张秋民.论我国城市水务行业的运营改革[D].北京:北京交通大学,2006.[14]张旭军./深水模式0经验及对宁波的启示[J].宁波经济:三江论坛,2010(4):28O 30.(ZHANG Xu -jun./Shenzhen watermanagement mode 0experience and i ts enlightenmen t to Ningpo[J].Ningbo Economy:Sanjiang Forum,2010(4):28O 30.(in Chi nese))[15]陈安生.对新加坡水资源管理的几点思考[J].人民长江,2009,40(14):90O 91.(C HEN An -sheng.Several considerati ons on waterresources management in Singapore[J].Yangtze Ri ver,2009,40(14):90O 91.(in Chinese))[16]张宏达,杨曦.深圳市污水量预测方法探讨[J].市政技术,2006,24(1):52O 54.(ZHANG Hong -da,YANG Xi.On the forecastmethod of sewage discharge in Shen -zhen[J].Municipal Engineering T echnology,2006,24(1):52O 54.(in Chinese))Issues of water resources and environment in Shenzhen with rapid urbanizationQIU Guo -yu,ZHANG Qing -tao(School o f Environment and Energy ,Shenzhen Graduate School ,Peking University ,Shenzhen 518055,China)Abstract :In recent 30years,Shenzhen has witnessed the rapid urbanization,and many serious proble ms of water resources and environment such as water shortage,water pollution,degeneration of aquatic ecosystem and risk increase of wa ter disasters have been aroused.Shenzhen has first established its Water Authority in China and realized the inte grated mana gement of urban and rural water resources,water services and water environment.Although the water price policy with 5levels is carried out in Shenzhen,the water shortage is not sufficiently reflected in the current water price.With regard to the water resources and enviroment problems in Shenzhen,6suggestions were proposed as follo ws:(1)/illegality pays less than observance 0must be stopped in wastewater discharge;(2)/reducing discharge from the source 0and /zero liquid discharge 0are the key points to manage waste water;(3)good experience should be learnt from Singapore and the recycling of water resources should be popularized;(4)the industrial structure should be optimized and the tertiary industry be developed;(5)seawater should be sufficiently used;(6)the experience of rainwater resources utilization from developed countries should be learned and referred.Key words :water resources;water environment;urbanization;Shenzhen633第6期邱国玉,等 快速城市化过程中深圳的水资源与水环境问题。
[GB50027-2001]供水水文地质勘察规范条文说明
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中华人民共和国国家标准供水水文地质勘察规范条文说明目次总则术语与符号术符号水文地质测绘一般规定水文地质测绘内容和要求各类地区水文地质测绘的专门要求水文地质物探水文地质钻探与成孔水文地质勘探孔的布置水文地质勘探孔的结构抽水孔过滤器勘探孔施工抽水试验一般规定稳定流抽水试验非稳定流抽水试验地下水动态观测水文地质参数计算一般规定渗透系数给水度和释水系数影响半径降水入渗系数一般规定补给量的确定储存量的计算允许开采量的计算和确定地下水水质评价地下水资源保护供水水文地质勘察报告编写提纲附录地层符号附录供水水文地质勘察常用图例及符号总则多年来由于过量开采地下水各地相继出现了诸如水量为了把有限的水资源合理开发而保增由于地下水具有许多地表水不可比事实上不少单位已承担过这方面的任务并按本规范的要求向委托鉴于上述情况故本规范的适应范围也相考虑到勘察纲要用语在许多部门和系统已习用多年同时又为避免与设计部门的有关设计书相混淆察纲要由于勘察纲要内容涉及许多方面纲要内容提纲实际工作中可一是必二是现场踏勘必须认真数值法要求勘探孔应在勘察区有控制性的布置强调资源评价方法与勘察工作的内容和原规范第度应综合考虑的诸多因素作了规定其中水文地质条件的复杂程但是在实际工作中如何具体判定水文地质条件复为了正确指导供水济效果的统一本次修订时采纳了各单位的意见详见表并辅这与传统的水文地质理论值得说明的是由于实际工作中研究对象的多样性和中所列的各种特征往往难以准确判断因此在可把复杂程度提高一个时可按表中注因此本次修订时增补了该条文中按需水量大小将拟建水源世纪所以施行各单位普遍反映上述划分不适合供水勘察的实际情况与鉴于下述基本事实年止全国区域水文地质调查工作已全部完成区域水文地质条件作到的近十年来各地所完成的本次修订删除但与供水设计阶程于倘在此类地区为城一是删除了二是对供水勘察年颁发了市政设计前期工作主要包括项目可行设计阶段包括初步行无疑供水设计的全过程也应基所以为满足供水设计全过程各期工作对供水勘察基础条文中强调各阶段提出的地下水允许开采量应相应满足本规范第条对此已有明确以推断的控制的探明的验证的提出的估算的提出的据了解美国等国外有关的分类标准但对于简化与合并可谓层出不如此实例这不仅束缚和阻碍着水文地质勘察科学术语与符号术语对同一概念的冠名与解释往往不尽相同不仅如此例如称为抽水试验孔抽水试验钻孔四个不同名称而且孔和诸如此类所以术语必须指出符号水文地质测绘一般规定城镇和工矿企业的供水水文地质勘察工作一般所以第条可理解为应根据不同的勘察阶段搜集相应精度的水文地质测绘鉴于这种情况也是为了对被利用的地质和水文地质测绘资料进行研究和观测点数量和观测路线长度是表征水文地质测绘工作精自世纪在不影响工作精度的前提下减少了野外工作量因此若仍按原规范中的定额指标要求布置工作量近十年来纳对原规范表但从修不多常进行大比例尺的水文地质测并且在本部门的水文地质勘的水文地质测绘的观测点数和考虑到这方面的实际需要在本规范表中增加了比例尺关于遥感影像比例尺的选用所选用的后使用但放大倍数不宜大于表表航空地质测量使用的航片比例尺规定可选用不同时间的陆地卫星像片旨在放宽像片的陆地卫星像片的影像最佳放大倍数为美国地质调查所和我国的经验证明影像放大倍在地质应用中也有把影像放大成热红外图像规定的比例尺是根据表中有关资料的统计热红外图像比例尺一般不小于遥感影像填图的检验需要强调的是尤其是那些在遥感遥感影像填图的野外工作量利用遥条文中有关观测点数和路线长度的数量要求是根据我国个应用航片填图的有关技术数据水文地质测绘内容和要求这样与一般规定的内容不致混淆与后节的专门要求各类地区水文地质测绘的专门要求水文地质物探也有不必须指出采用多种物探方法进行探测时应考虑被探测体本身具备的各种可被利用的物理条件和其他条件这是应用物探方法获得成功的基本条件在解决某些特定问题上考虑到各种物探方法的适用条件不尽一致在此只能对被探测体的共性要求精度在抽水水文地质钻探与成孔水文地质勘探孔的布置如何合理地布置勘探孔二是本条为强调勘探孔的布置应满足与地下水资源评价方法的需求当察并满足计算区水文地质参数分区的要求以避免以往采用传统的解析方法评价资源时勘探孔的布置侧重在拟建布井的范围内从大量工程实例来取渗透水时通过多年来大量的基岩地区勘探找水工作然而应如何合理在这些储水构造布置勘探方案经验的总结因此基本规范对松散层地区勘从收水文地质勘探孔的结构勘探孔深度是根据任务的要求和勘察区的水文地质条件为此本条文只作了原则的这样规定是基于正确取得水文地质数据和参数及评价地下水资源但是本条文不能理解为在勘探工程中所有的勘探孔都要条文中的应理解为是针对任务的需水量本条文对止水的规定与要求同样提高抽水孔过滤器基于上述情况本次过滤器非填粒过滤器于言而且由于抽水孔当直径增加到一定限度时出水量增加的幅度逐渐减如图号孔组为地层渗透系数最小号孔组为地层渗透系数最过滤器抽水孔的出水量去推算大口从施工条件来看为在松散层地区设置钻凿但考虑到基岩勘探为至少能所以本条文仍规定宜大于图过滤器直径与出水量关系曲线图在相同条件下但当过滤器长度达到某一数值后由此从实用的角度可以引出一个过滤器有效长度即指抽水孔的出水量增加强度有效长度图出水量与过滤器长度关系示意图表扩散段本理解为可采用原规范第条对抽水孔过滤器骨架管的孔隙率所作次修订时将其由不小于对非填砾的包网过滤器的网眼尺寸及缠丝过滤器的缠丝从规定的必须指出如原苏联规范规定井水含砂量标准为两者相差悬不仅直接反映成孔质量的好我国多年的勘察实践条第一款规定的为此本次修订时对原规范第使用寿实根据含水层的颗分资料确定的标准粒径对砂土类含水层通过国内确定适合我国的为由此值大于直至否则确定经确定碎石土类含水层的滤料粒径为现两种情况当时计算确定的滤料粒径均小于规范不少当时计算确定的滤料粒径均大于规范的碎石类含水层时可充填粒径一般来说为较好地保证滤料的过水性能故规定滤料的不均匀系数值应为了保证缠丝或骨架管的穿孔孔径能阻挡规证明是合适的勘探孔施工在松散层地区工作可采用水压钻进当采用泥浆护关于洗孔的质量标准规定学洗孔的方法或者说既有机械功能又有化学功能的洗孔法如焦磷酸钠和压风机联合洗孔法液压二氧化碳洗孔法二氧化碳关于洗孔出水含砂量其数值计算有质量比和体积比两种形式且前者约为后者的国内不少勘察部规定孔斜的要求不仅能保证抽水试验正常进行而且也本条文规定孔斜不宜大于是考虑到目前我国常用的井斜仪的精度该数据包括因此本规范首先提出工具在取样数量方面尤其是砂土类和碎抽水试验一般规定应用人工放射性同位素稀释法是确定地下水运动状态要近年来我国已有不少单位对放射性同位素技术在水文地质勘察方进而可确定含水层的渗透文地质参数观测线常垂直地下水流向布置以减少水力坡度对计算参数的影响若测量含水层不同方向的非均匀性和实测抽水的影响范围可根据具体目的布置观测线若需要查明边界条件时为计算参数用的观测孔距抽水孔的距离应取决于从观测孔中测得的水位下降值是否符合是假设地下水为层流和二维流的情况下推导出来的而没有因此从观测孔紊流三维流的影响与抽水孔的出水量及过滤器直径的大小有关如抽水孔出水量很小过滤器直径比较大时关于远观测孔的距离一般要求从孔中测得的水位尽量不受含水层边界的影响且易于达到稳定以便于资料的分析和采用多为此距离不宜太远上述规定主要是为了利用观测孔中的水位下降值求水文地观测孔的数量与所采用的计算公式为了能使用同一资料采用多种方法进行计算相互比较因此规定同一观测线上的观测孔数宜为对观测孔过滤器的设置要试验所为所以本次修订时此处用词为宜表示允许选通过常规勘察手段能够查明补给利用地下水自然动态资料能满足数值法计算要求就考虑到利用稳定流抽水试验的恢复水位资料计算水文地质参数的需要的测量一词前加了同步故稳定流抽水试验稳定流抽水试验不宜少于次下降其理由是可以获得孔的抽水试验特性曲线以便正确选择计算水有可能验证水文地质参数的计算是否准确例如采用对可不作本条文没有采用通常的间的间隔内不超过某一数值因为抽水试验中时常遇到由孔达到稳定延续但在补给条件较差的地区应特别注意是否达到了稳定必要时应延长稳定延非稳定流抽水试验事实上量而选用相适应的抽水试验技术要求公式瞬时现象由于含水层的释放总存在考虑到便观测数据在稳定流抽水试验抽水试验开采性抽水试验勘察实践表明且往往需要经历相当长的非稳定期所以理应放在非稳定流抽水试验节一般都是所以分析和应用试验资料时均着重与非但有时在有而定一款的规定开采性抽水试验由于这类地区评价地下水资源比较困难用一般除特殊情况需在地下水动态观测一般来说本规范考虑了采用数值法计算和评价证对计算区各分区参数的控制按时进行地下水动态的观测并取得有关资料对于正确如自然条件变化大时和变化小时不一样因此本条文规定的期观测条水文地质参数计算一般规定水文地质参数是计算和评价地下水资源必不可少的数为了准确地求得参数不仅应对抽水试验的技术要求作出规定往这说明对计鉴于目前对参数计算的经验总结和科研作得还不够加之自所因此本规范只如承压以及非稳定流的越流公式基岩裂隙含水层和岩溶含水层的参数计算方本规范所列的潜水井计算公式的渗透系数利用稳定流抽水试验资料计算渗但实际应用的结果问出现这些问题的原因及抽水试验时都本选用范公式试验孔损较大若要计算单孔计算为此本条文采用截距法和插值法多项式所谓孔损系指由于孔壁与滤水管的阻力以及地下水自孔周含水层的水平运动转化为滤水管内的垂直运动而产生孔壁内外项式表示式中而一次项系数可用下式表达由此可知当求得以四组抽水试验资料表均差表表中则求得待定系数以取代相应公式中的多项式的阶数一般只要阶即能准确地描述水段落在图上取等当线时可采用作图截距法求待定系数图关系曲线示意图应做一次小下降的抽水以使关另外作图截距法的应用条件是抽水试验资料的曲线关系应为抛物当的高次方项且曲线的截距的多项式是为描述抽本规范列出的两个非完整井公式由我国利用带观测孔的单孔稳定流抽水试验资料计算值的规范推荐的公式是常用的裘布依蒂姆公式应成直线关系只有利用因为靠近抽水孔的观测孔由于边界的形状和性质的影响因此在采用本公式时要求观测孔内的图抽水试验获得的关系曲线可能不出现理想的直线段这时选择的计算数据具有一但是自然界完全符合当采用配线法时不应少于本规范列举了汉度士的拐点计算公式无界含水层中任按照关系曲线上拐点的特性可知式中关系曲线上拐点处的水位下降值使用该方法的要点是则有各种模型的公图由于采用非稳定流公式计算非完整型时采用恢复水位资料计算由于水位没有波动等干扰在选用根据动水位已稳故本次修订时图求可采用下列公式当为填砾过滤器时时上述公式可简化为下式当为基岩裸孔不下入滤水管时一般均直接采用式中的求取分述如下注此式仅适用于塑料管材其他材质情况下的值则应另选算式一般可取式中取舍度根据也可根据实际经验值直接估算或用迭代法试算求给水度和释水系数实验室法需要的原状土样难于采取烦败的总之影响半径但由于裘布依公此外在没有观测孔的情况下可以断言随着非稳定流抽水试验和数值法在地下水资源计算和评价中的推广和应用影响半径在实际降水入渗系数地下水均衡场可以直接观测降水入渗量其观测数据比较精确可靠水文地质勘察工作中应充分利用这些可根据水本条款列举的计算公式是根据降水入渗系数结合平原区地下水运动的特点得出的此外还应注意下列几点不考虑毛细水对值的影响应分区分段没有地下水水量评价一般规定此分类方法突出了补给径流是补给的运动形勘察区地下水水量的评价是多因素综合评所以并论证其动用后的可恢复竟能动用多少汲取超过年补例如截流法等水文分析方法时计算和评价地下水允许开采量时其精度与计算时段的选择有着在水量计算的一般规定采用多年平均目前实际工作中大致有如下三种方法算时段年或这是在不考虑储存量或储存量小如以岩溶泉作或这是目此类河水补给量往往占允许开采量的所以合理确定河量的递减系数的序号为计算各项的经验频而补给量的确定水对地下水的补给作用故本次修订时将第五款的规定修改为其他途径渗入补给降水入渗补给量和地下径流补给量的计算公式都应尽量准确断面法亦涉及断面流量的根据地下水均衡原理范作了推荐且避免有储存量的计算储存量系指储存于含水层内的重量力水体积随时允许开采量的计算和确定原规范条文内容为定义性的解释现改为技术法规性的内容保持不变所以当能确定勘察区及其邻近地区地下水在应首先采用此法计算和评条文中的用词为当采用水均衡法时选择均衡区一是以水源地或取水地段作为均衡区二是将整个水文地质单元均衡要素项目同时应注意均衡要素在开采前后可能发生的变化均衡计算时段因素具体选择可参考本规范第在选用计算允许开采量的方法时应注点厚度不大使用这种方法的大致有两种情况一种是已系足时量时采用有关允许开采量响根据群孔抽水试虑由于一般的解析公式没有有两种可能的情况一种是含此时水源地的动水位始终不能稳定保持持续下降的趋势到丰水上述两种情况鉴于这种试验方法工故只适用于孔数不多当世纪地质计算软件的迅速开发数值法在地下水资源计算和评价中的应用已趋普遍水源地原规范仅对勘探试验工作应如何取得满历时十年之后许多单扩充为三款现将建模过程中应注意的两个问题强调如下一是关于水文地质条件的概化这是直接影响所建数值模型精度的关键所以应对勘察区水文地质条件作深入细致的了解合理概化使模型复杂化所以一般采即拟合校正反求参数的方法又由于识别和检验是仅对数值法的实际应用作了必要的较为具体的规定至于细节性的技术事项在实际工当勘察区邻近地区有开采水源地的长观资料时的允许开其精度直接取决于水文地质条件的相似程以个不这是对勘本条文对级允许开采量与级允其次是水文年以上的地下水动态观测资料并进行群孔抽水或开采性抽对于直接利用较大的泉水天然流量作为勘探阶段的允许开采量要求具有为直接由泉流量长期观测资料确定其开采量相当于第资料应具有譬年以上的流量观测资料其预报的流量误差一般在当勘察区范围较大时其不同地段水文地质条件的研究程度必须强调指出本条文对允许开采量精度的分级对水源地地下水水质评价有地关于生产用水的水质要求由于企业用水目所以地下水资源保护原规范本章有关条文中所涉及到的地下水人工补给不论为何目的而施始必须强调化害为利在已采水源地的邻近地段勘察新水源或扩大已有水源时立新水源或扩大已有避免形成袭夺同一补给量的格甚至成为人为污染地下水的捷径据此为了做好地下水资源的保护一项重要的基础工作是对尤其是水源地投产后进一步开展地下。
深圳湾水环境综合评价及环境容量研究

深圳湾水环境综合评价及环境容量研究深圳湾水环境综合评价及环境容量研究一、引言深圳湾是深圳市珠江口东岸的一个大型海湾,位于深圳与香港之间,是珠江口西岸经济发达地区的重要海湾。
近年来,随着经济的快速发展和城市化的进程,深圳湾面临着日益严重的水环境问题。
为了保护深圳湾的水环境,提高其环境容量,本研究对深圳湾的水环境进行了综合评价,并研究了其环境容量。
二、研究方法本研究采用了多种方法对深圳湾的水环境进行综合评价。
首先,通过实地调研和采样,收集了深圳湾的水质、底质、浮游植物、浮游动物等相关数据。
然后,通过对这些数据进行分析和处理,从水质、底质、生物等多个方面评价深圳湾的水环境状况。
最后,根据评价结果,研究了深圳湾的环境容量,并制定了相应的保护和管理措施。
三、深圳湾水环境状况评价1. 水质评价:根据水样分析结果,深圳湾的水质总体处于中等水平。
其中,COD、氨氮等指标超过了国家标准的限值,表明深圳湾的水环境存在一定的污染问题。
2. 底质评价:底质样品分析结果显示,深圳湾的底质主要由粉砂和粘土组成,以东部河流入海口和西部滨海湿地为主要沉积区。
底质的有机质含量较高,表明存在一定的富营养化问题。
3. 浮游植物评价:浮游植物是水体中生物量的一个重要指标。
通过对浮游植物样本的分析,发现深圳湾浮游植物的种类较为丰富,但是某些优势种群的出现表明湾内存在一定的富营养化现象。
4. 浮游动物评价:浮游动物是水体中的重要生态组成部分,对水质的评价具有重要意义。
通过对浮游动物的样本分析,发现深圳湾浮游动物的多样性较高,但是存在某些区域的动物种类较少的情况,暗示了湾内的水环境质量存在一定问题。
四、深圳湾的环境容量研究环境容量是指一个特定区域或系统能够容纳污染物或负荷的能力。
根据综合评价结果,本研究对深圳湾的环境容量进行了研究。
首先,通过计算深圳湾的水体流速和水体容积,确定了其总体的环境容量。
然后,根据深圳湾的水质和底质评价结果,结合相应的环境标准,计算了深圳湾对COD、氨氮等指标的环境容量。
水文地质学地下水资源评价

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3.2试验外推法
类型 直线型 抛物线型 幂函数型 对数型
野外常见的 Q—S 曲线
表达式
说明
Q qs s AQ BQ 2 Q As B
q 为单位涌水量(m3/dm) 在s / Q Q 坐标系中为直线。A、B 为待定系数。 在 1gQ—1gs 坐标系内为直线。
Q A B lg s 在 Q—lgs 坐标系中为直线。
单位储存量法
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开采试验法-第二种情况
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近似直线下降
单位储存量法
• 用开采情况下抽水稳定、水位下降较均匀时,任
意时段内的水量均衡:
Q抽
Q 补
F
S t
• 式 中 : F 为 水 位 下 降 1m 时 储 存 量 的 减 少 量 , 简 称 单 位 储 存 量
(m3/m);S 为Δt时段的水位降深(m)。
降。因此,有保证的地下水可开采资源量应控制在 2600-2700 m3/d 之内。
水位恢复计算表
时段(月 水位恢复值
日)
(m)
s (m / d ) t
平均抽水 量(m3/d)
采用公式
7.2-7.6 19.36
3.87
0
Q补
F
s t
补给量 (m3/d)
2798
7.21-7.26 平均值
19.96
3.33
25880 23 5 253
1841.2
m3 / d
t补 rT补 0.7 112 88.6 日
•
求
补
给量 Q补
。
(F
分' st析 Q当抽 )
地T雨多(年2588水0 文1气1.7象
城市供水水文地质勘察规范CJJ16

城市供水水文地质勘察规范CJJ16中华人民共和国建设部部标准城市供水水文地质勘察规范中华人民共和国建设部部标准城市供水水文地质勘察规范主编部门中国市政工程东北设计院批准部门建实行日期年设月部关于发布部标准建标字第根据号城科字第号文的要求城市供水水文地质勘察规范现批准为部标准在实施过程中如有问题和意见中华人民共和国建设部一九八八年四月三十日符号与量纲符号纲压力传导系数抽水井至直线边界是的距离计算断面的宽度越流系数含水层的面积降水在的面积自然情况下潜水含水层在降水前观测孔中的水柱高度潜水含水层在自然情况下和抽水试验时的厚度的平均值和抽水试验时的厚度含水层的渗透系数符号说明地下水径流量降水入渗补量水位下降值含水层的体积井涵数连续两年内相同一天的地下水储存量之差曲线在纵座标上的截距续表量纲目第一章总则水文地质测绘水文地质物探水文地质钻探抽水试验地下水动态观测录第一节第二节第三节第四节第五节第三章开采地区的勘察方法与要求第五节勘探与试验水量评价第一节第二节评价原则评价标准第三节第四节评价方法水质预测地下水资源的合理利用第六章地下水资源的合理利用与保护第一节第七章"https:www.youhaodu.co" target="_blank" class="keylink">资料整理及报告的编写附录一本规范条文中用词和用语的说明附录三附录四附录六土的分类和定名标准城市供水水文地质勘察纲要编写提纲城市供水水文地质勘察常用图例及符号本规范主编"https:www.hnjobw.co" target="_blank" class="keylink">单位附加说明设和管理的基础工作深入调查研究利用和保护提供科学依据条察条求一染情况二总则建为地下水的合理开发本规范适用于城市的供水水文地质勘城市供水水文地质勘察应达到下列要地下水的开采和污对地下水资源的合理开发利用和保护提出建议条当勘察区的地下水动态主要受自然因素第二章一勘察工作内容和工作量除符合第二章有关规定外第三章开采地区的勘察方法与要求第一般划分为规划详勘和开采等四个阶段对地下水应在已开采区或已建水源地段具备详勘资料的基础上必要时辅以勘探试验手段并进行地下水动态与均衡观测等为水源地的改建第接按详勘要求布置勘察工作水文地质条件简单二三四第一勘察阶段可以合并或直但只有一个水源方案时容易满足要求的地区可基本确定水源地时可分为下列两类水文地质条件简单且需水量在且需水量在二第地貌和水文地质条件分为简单的划分方法可按附录二的规定执行条勘察范围的确定一般地区宜包括完整的水文地质在初勘阶段单元开采地区如已造成区域第条勘察任务接受后应充分收集"https:www.hanmyy.co" target="_blank" class="keylink">资料提出勘察纲要城市供水水文地质勘察纲要编写提纲第条在进行勘察工作时新方法尽量采用遥感宜组织进行工程回访第二章一般地区的勘察方法与要求第一节水文地质测绘条水文地质测绘宜在比例尺大于或等于测绘比例尺的地形如果只有上述比例尺的地形图而无地质图时水文地质测绘条水文地质测绘比例尺在详勘阶段可为可根据卫星图像放大到条航必要时释和计算机图像处理布置少量勘探工作进行验证条航一采用彩色合成电子光学判可通过路线踏勘或宜包括下列内容形态及与地下水分布的关系三四成因类型泉群圈定古河道及相对富水地段六划分咸淡水界线条水文地质测绘同位素方法地下水起源地下水年龄三四第观测点第宜符合表水文地质测绘的观测点数和路线长度表观测路线长度个可采用流速和流向水文地质地质观测点九测绘比例尺松散层地区基岩地区水文地质观测点数同时进行地质复核性水文地质测绘时观测点数为规定数卫片野外验证观测点地质点数为规定的质点数不变水文地水文地质测绘工作的内容第列内容一线和相互关系查明地层岩性程度三规模确定断层位置断层带充填物的性质导水性和富水性确定褶皱类型确定新构造的发育特点第宜包括下列内容一地层岩性地层宜包括下含水层厚度和稳定二质气体成分和沉淀物补给来源水对有供水意义的泉必要时应进行抽水试验第条岩溶水点调查查明岩溶水点的位置高程及所处的地貌测定水深一数量井的出水量水温与洞温宜包括下列内容类型地层剖面水质选择具有代表性的水井进行抽水试验和动态观测四条地表水调查收集地表水的水位和悬浮物等资料了解其变化规律二第分析冲刷估算河条一般水质调查对有代表性的井应取样进行简每平方公里水样分析点数水质含砂量取水样点定额比例尺孙隙水岩溶水裂水分析点表隙水全部岩溶水点全部岩溶水点全部岩溶水点勘察区如已有部分水质资料第条地方病区的地下水水质调查应查明饮用水化学成分病区的环境特征和发量及其与水文地质因素的关系各类地区测绘的专门要求第条孔隙水分布地区调查孔隙水分布的特征和各类水文地质单元中的孔隙水特征二富水性及分布埋藏条件三第条岩溶水分布地区调查动态特征和空间分布均岩溶水类型一性二岩性地表水文网与岩溶发育的关系岩溶水的补给和排泄条件三规模和堆积物并确定暗河第容一二分布特征和循环条件分布规律和富水性条的位置地面物探第采用多种物探方法地质资料被探测对象与相邻介质有明显的物性差异二无干扰因素引起的异常值但被探测对象所水文第文地质测绘基础上进行料能满足选择测区范围和测量方法时第符合表卫片判释和水水文地质和物探资应地面物探应用范围及采用方法表断裂破碎带电剖面法自然电场法放射性法抽水时的影响半径厚度及其分布范围电测深法法电测深法电剖面法条合应结合地质第部分物探测线宜与水文地质勘探线相重验证和综合使用宜在初勘阶段进行地面物探工作量应按现行规定执行件取得评价地下水资源所需资料三对有观测价值的勘探钻孔第应符合表求一的要宜与生产井相结合类型勘探线的布置原则垂直地下水流向或横切各地貌单元布置勘探线当旁山间河谷地区河取水或截取河底下渗透水时应结合拟建取水构筑物布置垂直和平行河床的勘探线垂直地下水流向布置勘探线先沿扇轴布置勘探线条以泉水或岩溶暗河作为供水水源时以散泉作为水源时径流条件以及泉的成因和地下水富集地段二勘探钻孔应布置在泉水排泄区的上方三发育方向而在暗河排泄区勘探钻孔应布置在暗河基岩地区勘探钻孔的布置原则表二背斜倾没端和褶皱轴部等构造显著的地方张性断裂破碎带主支断裂交接处沉积环境有利部位群泉分布处可溶岩地区布置在下列地段岩溶发育带断裂褶皱构落水造带弧形构造顶和前缘以及褶皱转折方向岩与非可溶岩或弱可溶岩的接触带洞进岩脉阻水带强风化裂隙发育带漏斗及出水痕迹等条松散层地区的勘探钻孔工作量应符合表可按需要布置专门性勘探钻孔类型勘察阶段勘探线间距勘探孔间距宽度为续表类型勘察阶段勘探线间距勘探孔间距勘探钻孔的"https:www.lxzcp.co" target="_blank" class="keylink">技术要求第带大厚度含水层除个别勘探钻孔尽量揭穿含水合理长度和带外竖向间距确定孔深条勘探钻孔的孔径安装过滤器孔直径不少于条钻进过程中的水文地质观测岩样的采取和描述以及勘探钻孔质量要求等供水管井设计和的有关规定应比抽水设备最大外径大若地质孔的终一初勘阶段若已有资料不能满足要求时井抽水孔宜不少于勘探钻孔三在拟建水源地范围内选择有代表性地段布置多孔当地下水补给不足或补给条件不易查清时抽水孔宜达到勘探钻孔的四第宜符合下列要求一条观测线充分利用已有的开采资料可布置两条观测线分别平行和垂直于岩性变化较大的方向或透水性强的方向布置二个关系计算第一个观测孔应避开紊流的影响最远观测孔距第一观测孔不宜太远观测孔相互距离应满足在对数轴上呈均匀分布的要求条干扰抽水试验和开采试验抽水水孔组中心布置观测孔宜控制在一孔抽水时第的多层含水层可进行分层抽水试验一三第充沛补给来源时当具有条抽水试验孔及观测孔均须及时洗井含砂量粗砂层五万分之一以单井出水抽水开始后下中水位下降接近抽水试验的设计动水位量不再增大条行抽水试验前的各项准备工作可按的有关规定执条出水量的测量读数应准确到毫米水位的测量应采用同一工具和方法抽水孔读数应准确到厘米观测孔读数应准确到毫米水温第应采取水样进行水质分析应分别取样应分别采取水样取样数量可按分析要求确定稳定抽水试验第条抽水试验宜进行三次水位下降其中最大水位下降值宜接近井的设计动水位和或已掌握一定试验资料的地区次水位下降应符合下列要求一砾石的稳定延续时间为二细砂三四根据含水层的类型定延续时间可适当增减求一有持续上升或下降的趋势二出水量与动水位没上述稳应符合下列要三次下降水位波动出水量波动率用空压机抽水最远的观测孔的水位波动应小于在判定动水位有无上升或下降趋势时应考虑自然水位与其它干扰因素的影响应同时观测动水位观测时间要求各测一次以后每隔观测一次气温在抽水开始时观测一次第二三两倍宜在枯水期进行大时试验规模较开采试验抽水如降落漏斗的水位能达到稳定则抽水时间宜适当延长条干扰抽水试验各抽水试验孔的结构相同后各孔同抽抽水试验稳定延续时间达到第条规定的第详勘阶段应在一个水文年以上条勘察期间的观测工作动态变化的观测资收集和整理有关气象料二特征条观测孔的布置井初步查明不同地质单元和不同类型地下水的动态并尽量利用已有的井观测孔的布置宜符合表观测点布设原则表条长期观测孔的结构观测孔孔径不小于孔口安装丝口的圆盖二粉砂层中三度卵砾石层中宜采用填砾过滤器过滤器长气温每日观测一次若测定降水入渗系数可每日观测一次降雨期间每日两次水位变幅较大时水量观测可利用开采井进行泉水流量一般每雨季或其它原因使流量剧烈变化时水质分析取样每月或每季取一次丰水或受到污染时第水位井在勘察结束后应提交有关单位继续进行第三章开采地区的勘察方法与要求第一节开采状况调查第历史和现状进行全面调查第和开采强度第勘察时应对地下水开采的开采时间收集整理水位若发现水井报废或换泵等情况第进行新井编录建卡第井工业自备泉水开采量和矿井排水量必要时根据典型井出水量和全年开采时间对农业并可采用平均灌溉定额统计确定条多层含水层分布地区水质和开采量调查统计第二节补给条件调查第调查查明地下水径流条件二查明河流给条件四六查明相邻含水层越流补给条件应查明人工补给条件和补给源条地下径流条件调查在未形成区域降落漏斗地区确定地下水流向在已形成区域降落漏斗地区确定漏斗范围第求一渗系数和入渗面积二度条透水性入宜符合下列要湖泊和水库等地表水体入渗补应对地下水补给条件进行计算确定不同地区极限蒸发强地表水入渗补给条件调查一地表水与地下水位有无脱节情况二计算确定河流补给量条农田灌溉水入渗补给调查灌溉定额和灌溉时间包气带岩性宜符合弱透水层岩性调查农作物灌溉面积二第下列要求一查明越流补给范围条人工补给条件调查调查人工补给水源的种类调查可进行人工补给试验地段的储水条件调查可供地下水灌注试验的采石坑孔井四或天然落水洞等设施的具体条件及可行性测定水文地质参数钻条一地下水污染调查二三但开采含水层已发生污染迹象因为发生公害病水质某些指标严重超标条地下水污染调查地表水的分布和纳污情况污水渗渠地层的裂隙与孔隙发育程度地下水补给排泄条件与污染环境的形成程度和主要污染物的含量污染源调查宜符合下列要求测定污水排放系统漏失量及五污染范围条一地下水的补给量二堆放位置化学成分及可溶解程度查明污水灌溉收集大气中有害物质沉降量第一宜符合下列要求通过降水溶解入渗含水层途径及其对地下水的影响二水层途径第通过透水层或侧向补给进入含水土试样的采取应以及废物特土壤和植物符合下列要求一地表水和污水化学成分有组成进行测定采取岩石样品做有关项目的化学分析二盐类苯溶解氧氯化物氮以及氰化物钼汞硒杀虫剂等项目的专门分析条在开采地区采有关的环境地质问题时下列内容一环境地质的特征三第一当存在与地下水不合理开宜包括上升宜符合下列要求建筑物隆起三进行精密水准测量分析对比沉降区和非沉降区的潮位曲线四间五中心位置土试验资料发生时矿物成分与沉降量的关系六根据沉降量进行沉降区的划分条地面塌陷调查调查地面塌陷区的表层岩溶调查地面塌陷发生的原因及其发展情况三形态和规模条通过地面沉降地下缺氧等环境地质问题的调查预测工作第五节勘探与试验第某个问题时针对性地布置勘探试验工作条通过专题调查尚不能查明有当已建水源地附近有扩大开采可能时老水源地相互影响应在连接两个水源地方向上布置一排勘探钻孔第可按第二章表一二并根据水文地质条件确定抽水试验类型条行资源评价时充勘探钻孔第当在复杂水文地质条件下采用数值法进补需要建立水垂直地质模型并预测水质变化趋势时下水流向布置一组或多组弥散试验条当发现水源已受到污染并找到污染源时应以污染源到发现有污染的水井方向上同时在垂直污染带方向上布置若干个观测孔并分层取样进行水土分析条在已发生地面沉降宜按下列要求布置工作为查明引起地面沉降在沉降量较大或塌陷集中的代表性地区为查明水位下降与土层观测网三系可应建立沉降地面塌陷之间的关为查明地下水开采与地面沉降沉降观测试验和室内模拟试验条有条件进行人工补给地区应垂直和平行与地下水流向布置勘探线并进行渗水抽水和回灌试验第六节第调整地下水动态与均衡观测健全地下水动态观测网编制地下水动态与均衡观测资料年鉴三研究由开发利用地下水或人类生产活动所引起的环境地质问题五第宜按下列要求布置观测线一漏斗中心布置两排互相垂直的观测线可通过当需要了解两个水源地或附近矿区排水对水源的影响时当需要确定水源开采后地表水补给量和水力联系或在水源地上第井一般在开采区可密一些第动态特征及其有关影响因素进行分析应对地下水第趋势分析法第有条件时可建立地下水均衡试验场第一于某一侧流断面三四第并能准确取得均衡要素资料的典型地区条潜水均衡试验主要包括地中渗透仪和部分气象观测设备地中渗透仪一般采用常水头试验方法小型蒸发皿地温计降雨其它如气温风速等项目宜符合下列要求可终止某一水文地质单元或某一水文地质分区补给边界或排泄边界所圈定范围由等水位线和地下水流线第四章水量评价第一节评价原则第进行一二应在具备下列资料的基础上特征及有关的水文地质参数的边界条件地下水的补给有关的水文地下水的开采状况和水质状况五第地下水以及储存量利用的可能性水源地之间的相互影响条水量评价储存量和允许开采量勘察阶段和水文地质条件确定以及开采漏斗发展趋势开采阶段第二节第符合下列要求一二得某些参数在详勘水文地质参数的确定可根据勘察阶段确定宜一般采用"https:www.ddxz8.co" target="_blank" class="keylink">经验数据一般采用野外试验数据如难以取第应在分析水文地质条件和试验观测资料基础上进行计算确定边界影响井的结构合理选用计算公式条水文地质参数一影响半径一般用稳定流多孔抽水试验取得缺少观测孔的水位下降资料时导水系数一般用非稳定流多孔抽水试验取得三降水入渗系数可直接采用均衡场的降水入渗系数的观测值或采用比拟法确定第三节第入量情况下第计算式中补给量的计算和确定应主要计算地下径流流地表水入渗量及越流补给量在开采可按下式地下水径流量计算断面的宽度或承压宜分别计算枯第进行计算一可按下列情况分别降水入渗的面积多年平均的年降水量或按要求保证率的年降水量以降水入渗补给为主的潜二水分布区式中一年内在地下水径流条件良好的潜水分布区式中上下游观测孔同一时间的含水层厚度中游至下游观测孔间距第当采用河流断面流量差计算时式中河水入渗补给量河流上游断面流量支流流入或流出量从河流抽取的水量向河流内排放的水量河水面蒸发量河流下游断面流量当河水向两岸渗透时地下水的水力坡度和河岸长度分别计算河流对两岸的入渗补给量条闭合型地表水体入渗补给量式中闭合水体入渗补给量如为纯闭合型即为流入量水面蒸发量水体容积的年变化量条相邻含水层的垂向越流补给量式计算相邻含水层的越流补给量下部弱透水层垂直渗透系数下部弱透水层厚度下部越流面积开采层的越流层水位第行计算一式中灌溉水入渗补给量入渗率开采层的水位或开采漏斗的平均水位可分别不同情况进二式中灌溉水入渗补给量灌溉面积条地下水的人工补给量可按人工补给设施的实际或设计回灌量确定第若分别确利定各项补给量有困难时用地下水的排泄量和开采区含水层中地下水储存量的变化量计算综合补给量条一储存量计算宜符合下列要求若有数个岩性不同的含水层可分层或分区进行计算三算深度不低于勘探深度条式中含水层体积第式中含水层的计算面积承压含水层自顶板算起的压力水头高度容积储存量可按下式计算计一水质不影响已建水源地的正常开采四第不同情况进行计算一可按下列计算时对需水量不大且地下水有较充足补给的地区可用试验推断法确定允许开采量或用取水构筑物的总出水能力作为允许开采量三气象资料确定允许开采量可根据泉水和降水之间的相互关系或流量频率曲线确定允许开采量四可按有关的水平取水构筑物流量公式计算允许开采量应考虑相邻渗渠之间的流量干扰值反滤层或河床淤塞条调节型水源地的允许开采量不同情况进行计算一厚度较大的含水层可用资源平衡法并论证枯水期消耗储存量在丰水期补偿的可能性应调整开采量重新进行计算二枯水期能保持连续开采丰水期能得到周期性补偿恢复的地区可用补偿疏干法计算允许开采量应根据气象周期出现的干旱年系列及勘探精度第含水层埋藏较深对开采区距补给区较远将需水量作为开采量计算不同时期的水位下降值第六节第水量和水位预测或不同开采量时的降深值宜符合下列要求一当附近有开采多年的旧水源地时水位时间径流量的大量实际数据建立回归方程预测多年补给量及其保证率二如已存在降落漏斗时可根据漏斗区内影响水位变化的开采量以及承压水弹性均衡关系建立均衡方程用泉水作为水源并绘制相应曲线第当条件具备时可用数值法预测不同水位下降条件下的开采量确定边界类型定流量混合取得导水系数根据不同水源条件计算过程中界条件等包括微分方程直至两者拟合情况良好为止边或给水度第一节评价原则而影响水源利用的地区第染状况的基础上第在详勘阶段和开采阶段价外。
深圳市浅层地下水环境状况调查及保护对策

第35卷第6期2019年12月中国环境监测Environmental Monitoring in ChinaVol.35No.6Dec.2019深圳市浅层地下水环境状况调查及保护对策熊向陨1,余良1,何伟彪1,李玮2,谢林伸2,肖建军31•深圳市环境监测中心站,广东深圳5180492•深圳市环境科学研究院,广东深圳5180013•中国环境监测总站,国家环境保护环境监测质量控制重点实验室,北京100012摘要:依托深圳市浅层地下水质量监测调查成果,开展全市浅层地下水质量评估工作#结果显示:多数监测点位水质属《地下水质量标准》(GB/T14848—1993)的.类和/类标准,综合质量评价水质为较差级别#深圳市浅层地下水环境质量不容乐观,需要加强地下水环境的保护#在此基础上分析深圳市浅层地下水环境质量较差的原因,并提出地下水环境保护对策及建议#关键词:深圳市;浅层地下水;环境质量中图分类号:X824文献标志码:A文章编号#1002-6002(2019)06-0065-05D0I:10.19316/j.issn.1002-6002.2019.06.09Investigation on the Shallow Groundwater Environment Status of Shenzhen and the Protection Countermeasures XIONG Xiangyun1,YU Liang1,HE Weibiao1,LI Wei2,XIE Linshen2,XIAO Jianjun31.Shenzhen Environmental Monitoring Centeo,Shenzhen518049,China2.Shenzhen Academy of Environmental Sciences,Shenzhen518001,China3.State Environmental Protection Key Laboratory of Quality Control in Environmental Monitoring,China National Environmental Monitoring Centro,Beijing100012,ChinaAbstract:Thir paper made an evaluation on the shallow groundwateo environment status of Shenzhen based on the investigation and monitoring resulto.The resulto showed that the ccllected shallow groundwater samples cculd ovvrali be classified as IE n V by Quality standard for groundwater,which ir at the poor levvl.The shallow groundwater of Shenzhen was hardly to be satisfactoiy and reinforcement of protection was needed.Upon the basir the papei made an enquiiy to the causes of the pooi ccndition of the shallow groundwatei environment of Shenzhen,then raised countermeasures and propositions of groundwatei environment piotection in Shenzhen.Keywords:Shenzhen;shallow goundwater;environmental quality改革开放以来,深圳市发展势头迅猛,已成为中国的信息之城和创新之都’随着城市规模不断扩大和人口的快速增加,水资源问题日益成为制约城市经济社会发展的瓶颈’深圳市人均水资源不足全国的1/10,70%以上的供水靠市外东江引水,是全国七大严重缺水的城市之一[地下水作为深圳市的抗旱应急和战略储备水源,是城市水资源的重要组成部分。
供水工程水资源论证报告书

供水工程水资源论证报告书(此文档为word格式,下载后您可任意修改编辑!)1 总论1.1 项目来源随着城市的发展、人民生活水平的提高及工业与人口的进一步增长,某某市城区现有的供水能力将远远不能满足要求。
为此,某某市供水公司提出了城区供水工程建设项目,并编制项目建议书,经某某市计委批准立项后编制了该项目的可行性研究报告,进而开展该项目的水资源论证工作。
1.2 水资源论证目的和任务本次工作的目的:充分收集、利用已有的水文地质勘察资料、成果以及水文观测资料对拟建供水水源地进行水资源论证,作为建设项目取水(预)申请的技术依据。
其主要任务是:1、对建设项目取用水合理性进行分析;2、结合已有的水文、水文地质资料,对建设项目取水水源及取水可行性与可靠性进行分析论证;3、进行取水影响分析,分析取水对区域水资源和其他用户的影响;4、进行退水影响分析,确定退水处理方案和达标情况,做出退水对水功能区和第三者的影响以及排污口设置的合理性分析;5、提出水资源、水环境保护措施。
1.3 编制依据1、《中华人民共和国水法》;2、《某某市城市总体规划》;3、《某某省某某市供水工程可行性研究报告》;4、《建设项目水资源论证管理办法》---中华人民共和国水利部、中华人民共和国国家发展计划委员会令第15号,2012.3.24;5、《建设项目水资源论证导则(试行)》(SL/Z 322—2015);6、《水资源评价导则》(SL/T 238—1999);7、《地表水环境质量标准》(GB3838—2012);8、《地下水质量标准》(GB/T1 4848—93);9、《生活饮用水卫生标准》(GB5749-85);10、《水文地质手册》;11、《城市给水工程规划规范》(GB50282—98);12、《供水水文地质勘察规范》(GB50027—2011);13、《某某省地表水功能区》(DB22/388-2014);14、《某某市水资源保护十一·五规划》;15、《城市居民生活用水量标准》(GB/T50331—2012)16、《某某市污水处理工程项目可行性研究报告》17、《污水综合排放标准》(GB8978—1996)。
深圳市区域地质环境

资料范本本资料为word版本,可以直接编辑和打印,感谢您的下载深圳市区域地质环境地点:__________________时间:__________________说明:本资料适用于约定双方经过谈判,协商而共同承认,共同遵守的责任与义务,仅供参考,文档可直接下载或修改,不需要的部分可直接删除,使用时请详细阅读内容第二章区域地质环境第一节气象水文一、气象深圳市地处北回归线以南,具亚热带海洋性季风气候特征,长夏短冬,气候温和,雨量丰沛,阳光充足。
每年会不同程度受到暴雨、热带气旋、寒冷、高温、雷暴、冰雹、干旱、大雾、灰霾等灾害性天气的影响。
年平均气温约22.5℃,1月平均气温最低14.9℃,最低气温为0.2℃,7月平均气温最高28.6℃,最高气温为38.7℃。
深圳年平均降水量为1966mm,地域分布自东向西减少,东南部年平均雨量达2200mm以上,西北部地区只有约1500mm。
雨量年际变化较大,最多的年份有2747mm(2001年),最少的年份只有913mm(1963年)。
每年4至9月为雨季,降雨量占年雨量的84%。
其中48%分布于7~9月(后汛期)。
月平均雨量呈单峰型,最多为8月,平均达368mm,最少是1月,只有30mm。
深圳年平均降雨日数为144天,最多的年份184天,最少的年份也有109天。
小雨占总降水日数的68%,中雨占16%,大雨占10%,暴雨以上降水日数年平均约9.3天。
降水日数与降水量一样,主要集中在汛期,4-9月平均降水日数为97天,以后汛期占51天,第四季度最少,平均只有20天。
据水文部门雨量记录,1997年7月19日,三洲田24小时最大雨量达531.7mm,1小时最大雨量为104.9mm。
年日照时数1933.8小时,太阳年辐射量5225兆焦耳/平方米,年平均相对湿度77%。
深圳受季风环流的控制,常年主导风向以偏东风为主,即盛行风向为南东东和北北东(频率分别为17%和14%)。
深圳市濒临南海,气候明显受海洋影响,台风频繁。
深圳市地表水环境功能区划讲解学习

深圳市地表水环境功能区划深圳市地表水环境功能区划为防治水污染,保护和改善地表水环境质量,合理利用水资源,根据《中华人民共和国水污染防治法》、国家《地表水环境质量标准(GB3838-2002)》等有关法律法规和标准的要求,结合我市实际情况,制定本区划。
一、适用范围本区划适用于我市辖区内河流、水库和湖泊等具有使用功能的地表水体。
二、地表水环境功能区分类根据地表水环境功能使用现状和城市发展要求,深圳市地表水环境功能区主要有三种类型:饮用水源保护区、一般景观用水区和景观农业用水区。
饮用水源保护区是指省人民政府批准的生活饮用水地表水源地一级保护区、二级保护区和准保护区的水体。
一般景观用水区是指具有排洪防涝功能和一般景观用水功能的水体。
景观农业用水区是指兼具有一般景观用水功能和农业用水功能的水体。
三、地表水环境功能区划分(一)主要河流的水环境功能区划分1、茅洲河景观农业用水区从石岩水库以下至入海口,共长30.8公里,主要功能为一般景观用水和农业用水,燕川断面以上水质目标为Ⅳ类,燕川断面以下水质目标为Ⅴ类。
2、观澜河饮用水源保护区从民治到与东莞市交接处企坪断面,共长16.3公里,主要功能为饮用水,水质目标为Ⅲ类。
3、龙岗河景观农业用水区从梧桐山发源地到与惠州市交接处吓陂断面,共长36.7公里,主要功能为一般景观用水和农业用水,2015年之前水质目标为Ⅴ类,2015年至2020年水质目标为Ⅳ类,2020年及以后水质目标为Ⅲ类。
4、坪山河景观农业用水区从三洲田水库以下到与惠州市交接处上洋断面,共长21.8公里,主要功能为一般景观用水和农业用水,2015年之前水质目标为Ⅴ类,2015年至2020年水质目标为Ⅳ类,2020年及以后水质目标为Ⅲ类。
5、一般景观用水区除上述河流和《关于调整深圳市生活饮用水地表水源保护区的通知》(深府[2006]227号)规定的饮用水源保护区以外的其他主要河流,划为一般景观用水区。
(二)主要水库、湖泊的水环境功能区划分1、饮用水源保护区根据深圳市人民政府《关于调整深圳市生活饮用水地表水源保护区的通知》(深府[2006]227号),以下水库划分为生活饮用水地表水源保护区:深圳水库-东深供水渠、铁岗水库、石岩水库、西丽水库、长岭皮水库、梅林水库、茜坑水库、松子坑水库、赤坳水库、清林径水库、黄龙湖水库、径心水库、三洲田水库、铜锣径水库、甘坑水库、枫木浪水库、龙口水库、打马坜水库、红花岭水库、大山陂水库、矿山水库、黄竹坑水库、岗头水库、炳坑水库、罗屋田水库、白石塘水库、罗田水库、长流陂水库、鹅颈水库,水质目标及具体范围见深府[2006]227号文件。
饮水思源

饮水思源--深圳实验学校学生对深圳水库的调查深圳是一个经济发达的城市,谈起水资源问题没有一个人会担心,然而深圳的充足的水源却存在着许多不可忽视的问题,为此,本小组四人特地到深圳市各大水库进行实地考察,广泛收得政府、群众等各阶层人民意见。
现分为两个方面分析如下:一、深圳本来是一个缺水的城市。
由于其所处的特殊地理位置,没有自己的供水水源,原水主要来自市外引水。
深圳市自来水(集团)有限公司的原水系统以东湖泵站至铁岗泵站为主干线,沿途经笔架山水厂、梅林水厂、大涌水厂、大涌转输泵站、梅林水库、西丽水库等多个用水点或供水点,水库一般建在依山的地区,此处地势有明显的差异性,且有着天然的自然生态保护系统,保持水源的清洁,对在此处周围设立的居民住宅去有很大的益处。
不仅能为居民提供清新、湿润的空气,还能有效地防止了周围环境中粉尘对居民的影响,根据我们对梅林一村居民的普查,83%的人认为水库对小区内环境改善起主导作用。
并能在一定程度上解决降水时分布不均的问题。
是一个一举多得的好事。
但是,由于深圳市民并没有意识到这个问题,在生活中大量浪费水,使得深圳的水资源在近年来出现了明显的短缺,在福华、连花、梅林等村出现短时间的停水及水质浑浊的问题,不不引起人们的警觉。
二、水质的破坏由于各种原因,在水库岸边上总会住着许多无业游民,他们由于生活所迫,知识水平的低下,肆意将生活用水未经加工处理排放进水库,再加上许多中小型造纸厂却有意或已经秘密地在水库边建厂,对水质的清洁构成严重的威胁,针对这个问题,我们专门采访了深圳市的有关负责人,向我们介绍了深圳市有关的条例-- 东深供水工程饮用水源水质保护规定:第一,东深供水工程沿线的市、县、镇人民政府应根据水质保护目标,制定经济发展规划,调整产业结构和布局,第二,控制城镇、工业区发展规模,防治水环境污染和防止生态遭到破坏。
沿线市、县、镇人民政府主要负责人对实现水质保护目标负主要责任;上级人民政府应加强对下级人民政府实施水质保护的监督检查,并将水质保护目标的实施作为政绩考核的内容之一;下级人民政府应每年向上一级人民政府报告水质保护工作情况。
深圳市地质环境现状及主要问题分析

加剧了一系列地质环境问题, 使本来就十分脆弱的 沿海地质环境更加恶化。
9 8 4年完成的《 深 全新世以来活动进一步减弱, 据1 圳区域稳定性评价》 , 得出深圳不具备发生 Ms ≥5 级的地震条件。迄今深圳市区尚未有发生过 3级以 5 6 7年 上地震的历史记载( 仅在其外围的宝安南头 1 。仅在沙头角和南头两地各 发生过 1次 3级地震) 发生过 1次 3<Ms< 4级地震。由此可见, 深圳地 区的地震记载引证了其地壳稳定性相对较好。 虽然断裂活动不会引起强烈地震, 但是断裂的 活动会对城市建筑设施造成危害。作为区域主导构 造的北东向断裂, 连续性较好且穿越市区。断层现 处于缓慢释放应力蠕动状态, 并且沿一个方向滑动, 如黄贝 岭 F . 1 7~0 . 3 5 8断 层 趋 向 性 蠕 动 速 率 为 0
1 9 9 5年以来广大的乡村地区 城市化进程互动发展, 基本上进入了城市化成熟阶段。近年来城乡一体化 和都市国际化程度的不断提高, 使仅有 7 6 0 k m 的可 建设用地上, 5 0 0多平方公里已是高楼林立。 城市化进程是人口聚集、 产业聚集、 经济增长的 过程, 也是大规模资源消耗、 空间聚集、 自然地貌格 局破坏和人工地貌形成的过程。城市化进程一方面 要受到城市区域地质环境因素的约束; 另一方面高 聚居的社会或工程因素不可避免地引发地质环境问 题, 如大规模工程建设盲目的采石取土, 造成深圳水 土流失面积约 1 6 9 k m
J o u r n a l o f E n g i n e e r i n gG e o l o g y 工程地质学报 1 0 0 4- 9 6 6 5 / 2 0 0 6 / 1 4 ( S u p p l . ) 0 0 3 3 0 5
深圳市地质环境现状及主要问题分析
深圳市地下水资源可持续利用与保护对策

深圳市地下水资源可持续利用与保护对策地下水是水资源的组成部分,是生态与环境的重要要素,是我国经济社会发展的重要水源之一。
近年来,由于地表水资源短缺和水污染加剧,致使一些地区对地下水进行掠夺式开发,地下水超采及污染日趋严重。
深圳市位于中国南部海滨、珠江口东岸,东临大亚湾与惠州市相连,西濒珠江口伶仃洋与中山市、珠海市相望,南与香港毗邻,北与东莞市、惠州市接壤,是我国沿海经济特区之一。
近年来大力推进城市发展,但随之而来的主要问题就是水资源的严重短缺和水环境问题日益突出[1]。
但是总体而言,深圳市地下水的利用和保护工作起步较晚,尤其是涉及到重要民生问题的地下水利用情况基本不清。
1.地下水资源状况1.1储存量及分布特征深圳市境内地下水主要接受大气降雨入渗补给,多以泉的形式泄露汇入河溪,水务部门根据降雨入渗法计算得深圳市地下水第四系孔隙水储存量约3.38亿立方米,基岩裂隙水储存量约1.86亿立方米,岩溶水储存量約5.10亿立方米,全市地下水总储存量约10.34亿立方米。
各类型地下水储存量及分布见表1至表3。
1.2地下水允许开采量基岩断层裂隙水允许开采量0.73亿立方米,岩溶水允许开采量1.19亿立方米,全市地下水允许开采总量为1.92亿立方米。
2.地下水开发利用现状深圳市地下水资源开采利用历史悠远,从上世纪50、60年代以来较大规模地开采地下水,到上世纪80年代至90年代初进入高峰期。
随着经济的发展和自来水的普及,开采利用地下水逐渐减少。
改革开放以来,由于特区、宝安区大量开采地下水,沿海部分地段发生了海水入侵现象,致使该地段的地下水资源丧失了供水功能。
龙岗岩溶部分地区,由于地下水不合理开采以及基坑施工抽水,引起房屋塌陷和地面裂缝等环境地质问题,造成了人员和财产损失。
90年代中期以来,政府采取了相应的措施,地下水被停止开采,海水入侵、地面沉降等环境地质问题得到明显控制。
特别是在2005年11月16日,深圳市水务局发布了《深圳市水务局依法取缔私自开采地下水和自建设施取水行为的通知》,并于2006年4月17日在特区报上再次发布了《深圳市取缔私采地下水及填埋自备井的通知》,通知发布以来,各区积极采取行动,按照工作部署和安排,开展了大规模的摸底取证和取缔非法开采地下水的行为,全市共查封、填埋非法开采地下水井3000多口,收到明显的成效。
CJJ16-1988《城市供水水文地质勘察规范》

城市供水水文地质勘察规范CJJ16—88主编部门:中国市政工程东北设计院批准部门:建设部实行日期:1988年10月1日关于发布部标准《城市供水水文地质勘察规范》的通知(88)建标字第30号根据(81)城科字第15号文的要求,由中国市政工程东北设计院负责编制的《城市供水水文地质勘察规范》,经我部审查,现批准为部标准,编号CJJ16—88,自一九八八年十月一日起实施。
在实施过程中如有问题和意见,请函告本标准技术归口单位建设部城市建设研究院。
中华人民共和国建设部一九八八年四月三十日符号与量纲续表第一章总则第1.0.1条城市供水水文地质勘察是城市规划,建设和管理的基础工作。
勘察工作应在城市发展总体规划的指导下,深入调查研究,确保质量,为地下水的合理开发利用和保护提供科学依据。
第1.0.2条本规范适用于城市的供水水文地质勘察。
第1.0.3条城市供水水文地质勘察应达到下列要求:一、查明勘察区的水文地质条件,地下水的开采和污染情况;二、对可供可采的地下水资源进行评价和预测;三、对地下水资源的合理开发利用和保护提出建议。
第1.0.4条当勘察区的地下水动态主要受自然因素控制时,勘察工作内容和工作量应符合本规范“第二章:一般地区的勘察方法与要求”的规定。
当勘察区的地下水动态主要受开采因素控制,并出现与地下水开采有关的环境问题时,勘察工作内容和工作量除符合第二章有关规定外,应符合本规范“第三章:开采地区的勘察方法与要求”的规定。
第1.0.5条城市供水水文地质勘察工作,一般划分为规划、初勘、详勘和开采等四个阶段。
各勘察阶段的工作,应符合下列要求:规划阶段,应大致查明区域水文地质条件,对地下水资源进行概略评价,并对下一步勘察工作提出建议,为城市总体规划或水源建设的计划任务书的编制提供依据。
初勘阶段,应基本查明勘察区的水文地质条件,提出水源方案并加以比较和论证,确定拟建水源地段,对地下水资源进行初步评价,为水源初步设计提供依据。
水文地质勘查:地下水资源量评价——地下水允许开采量计算

渗流运动参数和给定边 界条件、起始条件;一 个水文年以上的水位、 水量动态观测或一段时 间抽水流场资料
含水层均质程度较高、边界条 件简单,可概化为已有计算公 式要求模式
含水层非均质、但内部结构清 楚,边界条件复杂、但能查清, 对评价精度要求高、面积较大
以观测资料、 统计理论为基
础的方法
评价方法分类
主要方法名称
所需资料数据
适用条件
以水均衡理论 为基础的方法
水均衡法、地下水文分析法、单项 补给量计算法、综合补给量计算法、 地下径流模数法、开采模数法
需测定均衡区内各项水 量均衡要素
最好为封闭的单一隔水边界, 补给项或消耗项单一,水均衡 要素易于测定
解析法
以渗流理论 为基础的方法 数值法(有限元、有限差、边界
基岩山区裂隙地下水 系统
平步 建立均衡方程
划分了均衡区、确定了均衡期以后,分析各个
区在这段时期内有哪些均衡要素,便可以建立均衡
方程:
(Q降+Q表+ Q凝+Q’径+ Q’越+······)-(Q溢 +Q蒸+ Q开+Q’’径+ Q’’越+······)≈0
式中:Q降为大气降水入渗补给量(m3/d);Q表 为地表水渗漏补给量(m3/d), 包括河流渗漏补给、
泉水流量衰减法
水力削减法
回归分析法、系统理论法(黑箱 法)、开采抽水试验法、Q-S曲线 外推法
泉动态和抽水资料
需抽水试验或开采过程 中的动态观测资料
泉域水资源评价
岸边取水
不受含水层结构及复杂边界条 件的限制,适于旧水源地或泉
水扩大开采评价
以相似比理论 直接比拟法(水量比拟法)、间接 需类似水源地的勘探或 已有水源地与勘探水源地地质
集中式饮用水水源地土壤环境质量详细调查技术指南0122

深圳市土壤环境质量详细调查技术文件深圳市集中式饮用水水源地土壤环境质量详细调查技术指南(送审稿)深圳市人居环境委员会二〇一八年一月目录前言 (1)1 总则 (2)1.1 适用范围 (2)1.2 规范性引用文件 (2)1.3 术语和定义 (3)1.3.1 土壤 (3)1.3.2 集中式饮用水水源地 (3)1.3.3 加密详查区 (3)1.3.4 一般详查区 (3)1.3.5 筛查区 (4)1.3.6 密码平行样 (4)1.3.7 统一监控样 (4)2 工作内容与程序 (5)3 点位布设 (8)3.1 点位布设原则 (8)3.1.1 针对性 (8)3.1.2 代表性 (8)3.1.3 可行性 (8)3.2 点位布设准备 (8)3.2.1 设备准备 (8)3.2.2 资料收集 (9)3.3 网格点位布设 (11)3.3.1 点位布设精度 (11)3.3.2 网格内点位选择 (12)4 样品采集 (15)4.1 制定采样计划 (15)4.2 采样准备 (15)4.2.1 组织准备 (15)4.2.2 技术准备 (15)4.2.3 物资准备 (16)4.3 采样点确认 (16)4.4 采样方法 (17)4.5 采样时期 (18)4.6 采样记录 (19)4.6.1 样品标签 (19)4.6.2 现场记录 (19)4.7 采样注意事项 (20)4.8 样品交接 (20)5 样品制备 (21)5.1 制样场地 (21)5.2 制样工具及容器 (21)5.3 样品制备 (22)5.3.2 有机分析样品 (23)5.4 制样注意事项 (23)6 样品保存 (24)6.1 实验室样品保存 (25)6.2 市级样品库保存 (25)7 送检样品二次编码 (26)8 样品分析测试 (27)8.1 分析测试项目 (27)8.2 分析测试方法 (28)9 数据分析与评价 (33)9.1 土壤环境质量评价 (33)9.1.1 土壤污染物超标评价方法 (33)9.1.2 土壤污染物超标评价标准 (34)9.2 土壤环境风险评价 (35)9.2.1 污染物浸出浓度评价方法 (35)9.2.2 污染物浸出浓度评价标准 (36)10 质量保证与质量控制 (37)10.1 点位布设 (37)10.2 样品采集 (38)10.2.1采样现场质量检查 (38)10.2.2采样文件资料质量检查 (38)10.3 样品制备 (39)10.4 样品保存 (39)10.5 样品分析测试 (39)10.6 数据分析与评价 (40)附录A 深圳市各区集中式饮用水水源地土壤环境质量详查面积 (41)附录B 土壤样品记录表 (42)附录C 资料性附录 (46)附录D 样品分析测试结果 (50)附录E 报告参考格式 (54)附录E.1 报告编制参考格式 (54)附录 E.2 集中式饮用水水源地土壤环境质量详细调查工作方案参考目录 (57)附录 E.3 集中式饮用水水源地土壤环境质量详细调查报告参考目录 (58)前言为贯彻落实《国务院关于印发土壤污染防治行动计划的通知》(国发〔2016〕31号)、《广东省人民政府关于印发广东省土壤污染防治行动计划实施方案的通知》(粤府〔2016〕145号)和《深圳市人民政府办公厅关于印发深圳市土壤环境保护和质量提升工作方案的通知》(深府办〔2016〕36号)的有关要求,以全市集中式饮用水水源地一级保护区和二级保护区为对象,开展土壤环境质量详细调查,掌握集中式饮用水水源地土壤环境质量状况,评估集中式饮用水水源地土壤环境风险,保障饮用水水源安全,制定本技术指南。
工程地质勘察中的地下水资源评价与利用

工程地质勘察中的地下水资源评价与利用随着人口的增加和经济的发展,地下水资源的合理利用和评价成为了工程地质勘察的重要内容之一。
地下水是地球上重要的水文资源之一,对于各类建设工程来说,地下水的评价与利用具有重要的意义。
本文将探讨工程地质勘察中地下水资源的评价与利用的方法和意义,并结合实例进行详细阐述。
首先,地下水资源的评价是保证工程建设的安全和可持续发展的基础。
在进行工程地质勘察时,通过对地下水资源的评价可以了解地下水的存在情况、水位变化规律、水质特性等,并据此评估地下水资源的数量和质量。
根据评估结果,合理安排工程建设的地下水利用方案,从而确保工程建设过程中的供水和排水要求得到满足,同时避免对地下水资源的过度开采和污染。
其次,地下水资源的评价与利用需要考虑多种因素。
在工程地质勘察中,要综合考虑地质条件、水资源分布、水文地质特点、水质状况等因素,确定合理的利用方案。
例如,在进行水源井选址时,需要考虑地下水位、水质、地下水埋深等因素,从而确保选址位置的地下水资源可以满足工程建设的需要。
此外,还需要充分了解工程建设中可能引起地下水变化的因素,例如地下连续墙的施工等,以防止因工程施工对地下水资源造成不可逆的影响。
同时,地下水资源的合理利用也需要注重生态环境保护。
在进行工程地质勘察时,要充分考虑工程建设对周边生态环境的影响,并采取相应的措施进行保护。
在地下水利用方案中,要避免对周边生态系统的破坏,通过科学合理的管理和保护措施,确保地下水资源的可持续利用。
基于以上原则,工程地质勘察中的地下水资源评价与利用可以采取如下步骤:首先,进行地下水资源的调查和监测。
通过地下水位的测定、水样采集和分析,了解地下水的分布、水位变化规律和水质特征。
其次,根据地下水调查和监测结果,进行地下水资源的评价。
通过水文地质学方法,综合分析地下水补给和排泄条件、地下水流动路径和水质变化规律等因素,评价地下水资源的储量和可利用性。
其三,结合工程建设的需求,制定地下水资源的合理利用方案。
广东省水资源开发利用潜力分析评价

广东省水资源开发利用潜力分析评价
水资源是基础自然资源,是生态环境的控制性要素,同时,又是战略性经济资源,是一个国家综合国力的有机组成部分。
随着经济社会发展,水资源在国民经济和社会发展中的地位和作用越来越突出。
近二十年来,由于经济社会发展和产业结构调整,水资源开发利用过程中的供、用、排、耗水关系和用水结构发生了较大改变。
用水量的不断增长和用水结构的变化,导致水资源的供需矛盾日益突出。
本文通过对广东省各分区社会经济、供水工程及水资源的供、用、排、耗水的调查,对各分区供水水源与结构及其变化趋势,生活、生产、生态用水结构及其变化趋势,各类供水水量与水质的变化情况,与水资源开发利用相关的经济社会发展状况及其演变趋势以及对水资源利用的影响等进行分析;并对现状条件下水资源的开发利用程度、开发类型与利用模式、用水水平、用水效率、水资源开发利用中存在的问题等进行综合评价,综合分析了水资源开发利用与经济社会可持续发展之间的协调程度,并提出了广东省水资源开发利用的合理化对策。
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六、地下水资源计算及评价(一)区域地下水资源分区根据各地岩性、地形地貌条件及构造单元的分布特点,将深圳市划分为8个区25个亚区,各区及亚区的分布及主要特征如下:Ⅰ区岩性为第四系砂、砾石黏土和砂质黏土,主要分布在河湖平原、山间盆地及滨海平原。
根据地貌条件划分为两个亚区:Ⅰ-1亚区为河湖平原为河湖平原、山间盆地,包括葵涌、盐田、深圳平原和保安西乡等地,面积77 km2;Ⅰ-2亚区为滨海平原,包括龙岗坪山、龙岗、沙井和公明,面积199.25km2。
II区岩性为第三系莘庄组的复成分砾岩夹含砾细砂岩,主要分布在坑梓及松子坑水库,地貌类型为中低台地,面积19.25 km2。
Ⅲ区为侏罗系火山岩,包括梧桐山群(JWt)、七娘山群(KQn)及官草湖群(KGn),根据火山岩类型分为2个亚区:Ⅲ-1亚区为梧桐山群(JWt)、七娘山群(KGn)的块状火山岩,主要分布在梧桐山、坝岗笔架山、七娘山一带,面积99.5 km。
;Ⅲ-2亚区为官草湖群(KGn)的火山岩夹层,面积168km2。
IV区为石炭系测水组(Cc)石英砂岩、含砾砂岩、泥岩、泥质粉砂岩夹炭质页岩及煤线,分别位于石桥坜水库、回龙埔、炳坑水库、沙湾坪安,面积165.5 km2。
V区为泥盆系长石石英砂岩、变质砂岩、泥质砂岩等,包括鼎湖山群(DDh)和双头群(DSh)主要分布在东部龙岗的排牙山、求水岭和田头山,面积95.5 km2。
Ⅵ区是前寒武系变质岩,主要为震旦系石岭岩组(Zs)、黄婆山岩组(Zh)、笔架山群(Nhb)的长石云母片岩、石英片岩、堇青石黑云母石英片岩和矽线石黑云母片岩。
根据分布位置划分为亚区,分别位于莲花山、吊神山、后底坑水库、坡头岗、黄埔、福永、塘尾及松岗,面积185 km2。
Ⅶ区为中生代花岗岩,根据主要形成时间分为两个亚区。
Ⅶ-l亚区主要岩石为中粗斑状花岗岩,分布在卦神山、狮子山、羊台山、南山,面积452.5 km2;Ⅶ-2亚区主要岩石为细中粒黑云母花岗岩,分布在三洲田、南澳、王母、大鹏、葵涌罗屋山、坪山望天海螺、坪地和石头湖水库,面积299.75 km2。
Ⅷ区为元古宙混合花岗岩,岩性多为细中粒至中粗粒斑状混合花岗岩,分布在塘朗山、大茅山、铁岗和小南山等地,面积54.75 km2。
(二)地下水评价及建议1)深圳市地下水类型分为松散岩类孔隙水、基岩裂隙水及碳酸盐类裂隙溶洞水三大类,基岩裂隙水又细分为层状基岩裂隙水、块状基岩裂隙水和红层裂隙水,松散岩类孔隙水包括冲积海积孔隙水、冲积洪积孔隙水和残积孔隙水。
2)地下水的富水性由地貌、地层岩性、构造等因素控制。
不同地层岩性的富水性不同。
松散岩类孔隙含水层以石排组(Qsh)、三角组(Qs)、万顷沙组(Qw)的冲积洪积砂砾层为主,属中等富水层,其他类型的松散岩类孔隙水富水性差。
层状基岩裂隙含水层以中上泥盆统鼎湖山群(DDh)、双头群(DSh)及石炭系大湖组(Cd)的河流-滨浅海砂砾岩为主,属富水性中等-丰富的含水层,其他层状岩石及红层含水普遍较贫乏。
块状基岩裂隙含水岩组主要由火成岩构成,地下水赋存于火山岩网脉状裂隙中,属水量中等—丰富的含水岩组,局部地段的富水性较差。
侵入岩块状基岩裂隙含水层主要为中生代的岩浆岩,花岗岩的富水性因不同地段而异,东部地区富水性较好,属中等—富水的含水岩组,西部区地下水水量贫乏—中等。
3)碳酸盐类裂隙溶洞水的含水岩组由下石炭统石磴子组(Csh)、上石炭统壶天群(CHt)灰岩组成,主要分布于龙岗、坪地、坪山、葵涌、坑梓和横岗等岩溶盆地内。
该含水岩组受岩性分布、地质构造等因素的影响,岩溶孔隙及裂隙发育极不均匀,导致该含水岩组富水性不均,属极富水的含水岩组。
4)深圳市地质构造发育,为地下水的赋存、运移和富集提供了良好的前提。
龙岗复式向斜核部由下石炭统测水组砂岩组成,两翼由测水组粗砂岩、砂砾岩,石磴子组大理岩、自云岩组成,两翼次级小褶皱形态复杂多样,相应的岩石破碎,岩溶发育,故该复式向斜轴部为较富水地段。
横岗—坪山背斜核部处于低洼地带,为下石炭统石磴子组大理岩、白云岩等,岩溶发育,富水性中等—丰富。
其他褶皱富水性较贫乏。
就断裂构造的富水性来说,以北西向断裂富水性最好,北东向断裂及近东西向断裂次之。
从断裂构造的组合情况看,两组断裂交汇处,特别是北东向断裂与北西向断裂交汇处,构造的富水性好。
5)根据模拟计算结果,龙岗、坪山及葵涌等岩溶盆地内赋存丰富的地下水资源。
如果对其开采必须进行合理规划,以防止引发岩溶地面塌陷及变形等地质灾害。
6)深圳市第四系松散层分布面积广,大致分布于南头以西滨海平原、大沙河河口三角洲、深圳河河口湾、葵冲盆地、大鹏和王母一带,岩性以砾、卵、砂砾、砂层为主,含水层厚度由几米至几十米。
从有关资料分析,建议选择适当地区,进行人工调蓄地下水源的试验研究。
地下水资源的人工补给,是利用地表水与地下水联合开发,雨季调蓄,旱季取水,是缓解城市水资源紧缺的一项有效措施。
不仅可以解决枯水季节供水不足,还可以防止海水入侵、地下水咸化以及地面沉降等地质灾害问题。
7)深圳市地下水调查资料明显“老化”现象,所有资料集中于20世纪80~90年代,而随着深圳特区建设的发展,地下水径流条件已发生较大变化,地下水开采情况调查一直未取得新的调查资料,建议开展新一轮详细的地下水资源调查及评价工作。
总之,对地下水的开发与保护,必须统筹安排,建立水资源管理模型,合理调配地下和地表水,注意防止环境对水的污染,以及因不合理开采导致海水入侵、地面沉降等灾害的发生。
第二节城市供水一、概述深圳市地处华南地区,年平均降雨量1966.3mm,多年平均水资源总量20.5l ×108m3,人均水资源量250m3(2005年),人均淡水资源占有量仅为全国的九分之一和广东省的六分之一。
淡水资源的短缺给深圳市人民生活和经济发展带来较大影响,市政府实行向水倾斜的政策,大力加强城市供水工程的建设。
全市现有水源工程在97%供水保证率时的总可供水量为15.04×108m3,在东部供水二期工程和北线引水工程实施后,全市水源工程在97%供水保证率时的总可供水量为19.27×108 m3,其中境外引水15.93×108m3,本地及其他水源3.34×108m3,基本满足了工业生产和人民生活的需要。
随着人口、经济和社会的发展,深圳市今后用水量将持续增长,预测2020年全市人口将达到1014万人,GDP达到2万亿元人民币,预测届时需水量达到26×108m3。
深圳市供水水源主要以境外引水和本地水为主,兼有少量地下水和海水利用。
境外引水主要依托东深供水工程和东部供水工程两大境外调水水源工程,以供水网络干线及其支线、龙口—西坑供水工程、北环管道以及深圳水库东侧沙湾泵站为原水输配系统,实现东深引水、东部引水和本地水源相互连通、合理调配。
境外引水及输配水工程联合本地蓄水工程形成了全市供水水源网络系统。
深圳市城市供水水厂属多中心、组团式布局,水厂建设点多面广,供水规模、技术状况参差不齐,既有设施、设备、工艺先进,自动化程度较高的大型水厂,又有设旋设备简陋、陈旧、落后的中、小型水厂。
目前全市共有供水企业近27家,水厂59座,日供水能力约590.5×104m3,供水管道长度约1.3×104 km,用水人口接近1300万人次,2006年全市主要供水企业总供水量14.5×108m3。
二、城市水资源现状(一)水文气象深圳市属南亚热带海洋性季风气候,雨量充沛,日照时间长。
年平均气温为22.5℃,实测最高气温为38.7℃,实测最低气温为0.2℃,无霜期为355 d,年平均日照时数1933.8 h,年平均湿度76.8%。
该市位于东亚季风区,受季风环流控制,冬半年和夏半年气流明显交替,影响到四季的气候变化。
海洋对该市气候影响较大,使深圳地区气温的年较差及日较差都较小,年降雨量大,雨日多,大气温度高。
海岸山脉等地貌带的存在,使得冬季气温南北差异较大,风速自南向北递减。
(二)降雨深圳市多年平均降雨量为1966.3 mm,降水量在地区上的分布主要受海岸山脉等地貌带影响,呈东南向西北递减的趋势。
多年平均雨量:东部地区在2000 mm 以上,中部地区在1700~2000 mm,西部地区在1700 mm以下。
深圳市降水从成因上分析,由台风带来的台风雨量在全年的降水量中所占比重较大。
据1950~1979年30年的资料统计,多年平均台风雨量为689.0 mm,占多年平均降水量的36%。
最大年份的台风雨量可达1648 mm(1964年),占当年降水量的69%。
深圳市降水的另一个特点是降水强度大,暴雨多。
多年平均年暴雨量约占年降水量的40%左右。
降雨量的年内分配很不均匀,多年平均汛期4~9月降水量占全年降水的85.3%。
(三)蒸发深圳市气候炎热,常风较大,多年平均降雨量大,水面蒸发量也大。
根据多年资料统计计算,多年平均蒸发量为1752 mm。
水面蒸发量年内分配不平衡,汛期(4月至9月)气温高,水面蒸发大,蒸发占全年的54.8%;非汛期(10月至次年3月)气温低,水面蒸发小,蒸发占全年的45.2%。
经分析,1980年以后,深圳市的水库蒸发能力有增加的趋势,其中1990年以后,水面蒸发能力明显比1980~1990年这十年有所增加,增幅达16%。
蒸发量在空间上变化总的趋势是由东南向西北内陆递减(图2-1-8)。
(四)水资源总量一定区域内的水资源总量是指当地降水形成的地表和地下产水量,即地表径流量与地下水资源量的总和。
1.地表水资源深圳市地表径流量主要靠降雨补给。
根据(《深圳市水资源综合规划》成果,深圳市多年平均径流总量为19.18×108m3,50%、。
75%和97%保证率时年径流总量分别为18.28×108m3、13.90×108m3和7.70×108m3。
2.地下水资源深圳市地下水按其储存条件、水理性质和水力特征,可分为松散岩类孔隙水、基岩裂隙水和岩溶水三大类型。
地下水资源总储量为:10.34×108m3,其中以径流形式存在的地下水储量约为5.85×108m3(即可变储量)。
3.水资源总量根据以上分析,深圳市地表水资源总量为19.18×108m3,地下水资源总量为5.65×108m3,扣除重复计算量4.34×108m3,则深圳市水资源总量为20.5×108m3。
全市多年平均降水量1966.3 mm中约有56%形成河川径流,其余约44%消耗于地表水体、植被、土壤的蒸散发和潜水蒸发;年降水量中有23%入渗地下补给地下水,成为地下水资源,其余部分主要消耗于潜水蒸发。
这基本符合深圳市自然地理特点和降水、地表水、地下水三水转化规律。