云南保山地区的水文地质条件及找水
保山旅游地理
• 景区景点 • 热海美食 • 景区交通
(二)、腾冲热海
景区景点
大 滚 锅
黄瓜箐 眼镜泉
• 眼镜泉位于 热海澡塘河 右岸,珍珠 泉下端。海 拔1460米, 水温94℃, 流量0.7升/ 秒。泉水晶 莹透明,两 个泉眼并列, 形似一副眼 镜,故名 “眼镜泉”。 又像姐妹俩 并肩欢唱, 所以也叫 “姐妹泉”。
古东森林瀑群旅游区位于大圩镇古东 村蝴蝶山麓——草坪公路8公里处,漓江 外事码头对岸,距桂林市25公里。古东瀑 布溪水清澈,四季不枯,河水平均含沙量 仅 0.1克/立方米,年平均流量5立方米/ 秒。瀑布共分13级,全程落差90米,平均 宽度为20米。古东森林瀑群旅游区森林覆 盖率达96%,占地面积约300亩,其中原 始生长林2000亩。林区古木参天,红枫诱 人。藤缠树,树缠藤,野趣横生。景色秀 丽,鸟语花香,空气清新。是距桂林市区 最近,面积最宽,瀑布最具特色的一处森 林公园,也是登山探险、森林寻幽之佳境。
建址物 设。馆 、滇馆 民缅址 间抗是 收战当 藏博年 、物远 以馆征 抗是军 战我反 为国攻
滇缅抗战博物馆珍藏 飞越驼峰航线
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小组成员
一 保山区域概况
• 保山市,古称永昌,位于云南省西南部, 市府所在地距省会昆明486公里,外与缅甸 山水相连,国境线长167.78公里,内与大 理、临沧、怒江、德宏四州市毗邻,国土 面积19,637平方公里。辖隆阳、施甸、 腾冲、龙陵、昌宁一区四县,总人口246.8 万人,有世居少数民族13种,少数民族人 口有24万人,有华侨、侨眷、归侨28.9万 人,华侨分布在29个国家和地区,是云南 省主要的侨乡。
保山市地形气候、水文、资源、能源
保山市地形气候、水文、资源、能源1.气候:保山属低纬山地亚热带季风气候,由于地处低纬高原,地形地貌复杂,形成“一山分四季,十里不同天”的立体气候。
气候类型有北热带、南亚热带、中亚热带、北亚热带、南温带、中温带和高原气候共7个气候类型。
其特点是:年温差小,日温差大,年均气温为14—17°C;降水充沛、干湿分明,分布不均,年降雨量700—2100毫米。
保山是“春城”。
保山城依山骑坝,日照充足,年平均气温15.5°C,最冷月平均气温8.2°C,最热月平均气温21°C,夏无酷暑,冬无严寒,四季如春。
2.地形:保山市地处横断山脉滇西纵谷南端,境内地形复杂多样,坝区占8.21%,山区占91.79%。
整个地势自西北向东南延伸倾斜,最低海拔535米,最高海拔3780.9米,平均海拔1800米左右。
最高点为腾冲县境内的高黎贡山大脑子峰,海拔3780.9米。
最低点为龙陵县西南与潞西市交界处的万马河口,海拔535米。
在群山之间,镶嵌着大小不一的78个山间盆地,最大的保山坝子,面积149.9平方千米。
3.水文:保山市河流分别属于澜沧江、怒江、伊洛瓦底江三大流域,均为国际河流。
伊洛瓦底江流域的大盈江和瑞丽江两大水系干流发源于保山市西北部,澜沧江和怒江干流为过境河流。
保山市境内集水面积1000平方千米以上的河流6条,集水面积在100~1000 km2之间的河流43条,主要支流中右甸河属澜沧江流域,勐波罗河和大勐统河属怒江流域,槟榔江为大盈江上游,龙江(龙川江)为瑞丽江上游,叠水河大盈江左岸支流南底河上游。
4.矿产资源:已探明的主要矿产资源有铁、钛、铅、锌、锡、铜、铍、硅藻土、硅灰石、硅石、高岭土、大理石等27种。
其中:龙陵勐糯铅锌矿储量245万吨;腾冲铁矿储量6585万吨(低硫低磷,平均品位45—50%);腾冲硅藻土储量4.7亿多吨;腾冲硅灰石储量1.3亿吨;腾冲高岭土储量1700万吨;龙陵硅石储量1385万吨;保山坝钛铁矿储量528万吨;龙陵镇安煤矿储量1.14亿吨。
云南水利基本情况(2001版)
云南水利基本情况(2001版)2001版1999版一、概况二、水资源三、水利建设50年成就四、“九五”水利建设成就五、“十五”水利规划简况(一)自然地理1.位置、地理特征云南省地处祖国西南边陲,东部与贵州、广西两省(区)为邻,北部与四川省相连,西北部与西藏自治区毗邻;西部及西南部与缅甸、南部与老挝及越南接壤。
全省国境线长4060km,其中1043km以河为界。
北回归线横贯本省南部。
云南省是一个山区省份,全省总面积39.4万Km2,山地占84%,高原丘陵占10%,坝子(盆地、河谷)占6%。
境内横断山山脉纵贯滇西,乌蒙山、五莲峰山盘延滇东北。
全省地势从西北向东南倾斜,海拔高低相差悬殊,最高点为西北部滇藏交界的梅里雪山卡格博峰,海拔6740m,最低点在东南部与越南交界的河口县红河出境口,海拔76.4m。
从南到北,平均每公里海拔升高6m。
境内地面起伏不平。
2.气候特点云南气候兼具低纬气候、季风气候、山原气候的特点,干湿分明,水平分布迥异,垂直分带明显,气温年温差小,日温差大。
云南的年温差一般为10~15℃,但阴雨天气温较低。
日温差相对较大,尤其冬、春两季,日温差可达12~20℃。
而“四季如春,一雨成冬”的俗语主要在海拔1500~2000米范围内。
云南气候的区域差异和垂直变化十分明显,南北气温相差达19℃左右,省内各地各季起止时间,南北可相差5个月以上,同一时期各地有不同的季节。
如4月滇中尚是春暖季节,滇南已是炎热夏季,滇北高寒山区仍为寒冷冬天。
而“一山分四季,十里不同天”则形象表明了“立体气候”的特点。
受高原季风气候影响,云南省有明显的雨季、旱季之分,雨季一般在5月至10月,降水量占全年的85%左右,暴雨频繁,易产生洪涝灾害;旱季一般为11月至次年4月(部分年份可能延迟到6月中旬),降水量只占全年的15%左右,并会出现长时间连续无降水现象,易发生冬、春、夏连旱。
3.行政区划云南省辖16个地(州)市(5个地级市、3个地区、8个少数民族自治州),128个县(市、区)。
保山市泥炭沼泽现状及保护管理对策
保山市泥炭沼泽现状及保护管理对策吴兴华;杨国伟;沙剑斌【摘要】The investigation for the carbon stock of peat swamps in 2016 found that there were six herba-ceous peat swamps with a total area of 64.23 hm2 in Baoshan City. The carbon storage and the organic carbon storage were 70233.92t and 16479.29t respectively, including 15057.81t soil organic carbon and 1421.48t plant organic carbon. This paper illustrated the distribution characteristics of peat swamps in Baoshan City, analyzed the threat factors including the decrease of area, the destroying of moisturizing mechanism and the degeneration of ecological function, as well as put forward such strategies as rescuing conservation, ecological restoration and water management.%2016年开展了保山市泥炭沼泽碳库调查,共发现泥炭沼泽6块,总面积为64.23 hm2,均为草本泥炭沼泽,泥炭储量为70 233.92 t,有机碳储量为16 479.29 t,其中土壤有机碳储量为15 057.81 t,植物有机碳储量为1 421.48 t.文中阐述了保山市泥炭沼泽的分布特点,分析泥炭沼泽面临的威胁,包括面积减少,补水机制遭破坏,生态功能退化等.提出抢救性保护,生态修复,水管理等泥炭沼泽保护管理对策.【期刊名称】《林业调查规划》【年(卷),期】2018(043)003【总页数】5页(P173-177)【关键词】泥炭沼泽;碳库调查;泥炭储量;有机碳储量;生态功能;水管理;保山市【作者】吴兴华;杨国伟;沙剑斌【作者单位】云南省林业调查规划院,云南昆明 650051;云南省林业调查规划院,云南昆明 650051;云南省林业调查规划院,云南昆明 650051【正文语种】中文【中图分类】S76;Q178.513泥炭沼泽指地表常年过湿或有薄层积水,其上生长有沼生或湿生植物,土壤发育有泥炭层的沼泽湿地,在维系生态系统平衡中发挥着重要作用,具有固碳、蓄水调洪、调节径流、调节局部气候、补充地下水、净化水质、防止土壤侵蚀等多种生态功能,并为人类的生产生活提供食物、药材、能源和多种工业原料[1]。
江城勐野井钾盐矿矿区水文地质条件分析
江城勐野井钾盐矿矿区水文地质条件分析[摘要]勐野井钾盐矿区是中国目前唯一的可溶性固体钾石盐矿床。
属于复杂矿床类型。
因钾盐开采方式采用矿井法开采,故充分认识矿区水文地质条件,可以极大地防患开采过程中水患的发生,确保人身安全,对开发境外类似钾盐矿资源可以起到积极的示范作用。
[关键词]勐野井钾盐矿含水岩组水力联系涌水隔水勐野钾盐矿区位于普洱市江城哈尼族彝族自治县宝藏乡境内,其矿体位于当地侵蚀基准面以下,地形不利于矿井水的自然排泄;第四系松散层分布较广,底部砾石层与地表水水力联系密切。
盐层顶板总体相对隔水,局部渗水,使上部水体与盐层发生一定的水力联系,在盐层与顶板间形成透镜状卤水体。
盐层岩溶不发育,仅裂隙部位含水,极易溶陷。
底板为相对隔水层,厚度稳定,隔水性好。
上覆松散层底部孔隙含水层是矿井间接充水含水层和主要充水含水层,与地表水力联系密切,通过采动裂隙、钻孔等对矿井产生间接充水或矿井突水。
水患区老窿多,水文地质条件复杂。
1历史上曾发生的采矿突水事故1.1事故经过历史上在采矿过程中,曾经发生过两次重大突水事故:(1)1971年7月,04硐发生突水事故淹没大部分坑道,迫使钾肥厂停产,地面产生了塌陷,造成地表水、地下水不断渗入。
(2)1980年6月13日补泥河南岸,发现有一块田灌不满水,经观察,见近河边田里有裂隙,而河边则下沉形成凹陷。
补泥河水由此灌入井下,虽进行拦挡但河床沉陷速度较快,无法堵住河水,井下涌水量猛增,部分硐全部坑道被淹没。
1.2事故原因分析1.2.1老硐水矿区由于年深日久,硐口塌陷被埋,但老硐充水的事实是存在的。
据《云南省江城县勐野井钾盐矿区详细勘探地质报告》资料显示,老硐水溃入坑道是有根据的。
当时地面沉陷裂隙较多,沉陷速度等值线密集区长轴方向指向突水点,说明落洞很可能是老硐位置,这是老硐水补给坑道的又一依据。
1.2.2地表水第四系砂砾石含水层,覆盖于泥砾岩之上,当地面塌陷后,第四系含水层中地下水,沿塌陷裂隙渗入盐镜面卤水层中。
保山市地形气候、水文、资源、能源
1.气候:保山属低纬山地亚热带季风气候,由于地处低纬高原,地形地貌复杂,形成“一山分四季,十里不同天”的立体气候。
气候类型有北热带、南亚热带、中亚热带、北亚热带、南温带、中温带和高原气候共7个气候类型。
其特点是:年温差小,日温差大,年均气温为14—17°C;降水充沛、干湿分明,分布不均,年降雨量700—2100毫米。
保山是“春城”。
保山城依山骑坝,日照充足,年平均气温15.5°C,最冷月平均气温8.2°C,最热月平均气温21°C,夏无酷暑,冬无严寒,四季如春。
2.地形:保山市地处横断山脉滇西纵谷南端,境内地形复杂多样,坝区占8.21%,山区占91.79%。
整个地势自西北向东南延伸倾斜,最低海拔535米,最高海拔3780.9米,平均海拔1800米左右。
最高点为腾冲县境内的高黎贡山大脑子峰,海拔3780.9米。
最低点为龙陵县西南与潞西市交界处的万马河口,海拔535米。
在群山之间,镶嵌着大小不一的78个山间盆地,最大的保山坝子,面积149.9平方千米。
3.水文:保山市河流分别属于澜沧江、怒江、伊洛瓦底江三大流域,均为国际河流。
伊洛瓦底江流域的大盈江和瑞丽江两大水系干流发源于保山市西北部,澜沧江和怒江干流为过境河流。
保山市境内集水面积1000平方千米以上的河流6条,集水面积在100~1000 km2之间的河流43条,主要支流中右甸河属澜沧江流域,勐波罗河和大勐统河属怒江流域,槟榔江为大盈江上游,龙江(龙川江)为瑞丽江上游,叠水河大盈江左岸支流南底河上游。
4.矿产资源:已探明的主要矿产资源有铁、钛、铅、锌、锡、铜、铍、硅藻土、硅灰石、硅石、高岭土、大理石等27种。
其中:龙陵勐糯铅锌矿储量245万吨;腾冲铁矿储量6585万吨(低硫低磷,平均品位45—50%);腾冲硅藻土储量4.7亿多吨;腾冲硅灰石储量1.3亿吨;腾冲高岭土储量1700万吨;龙陵硅石储量1385万吨;保山坝钛铁矿储量528万吨;龙陵镇安煤矿储量1.14亿吨。
云南省120万区域水文地质资料公告
38
1:20万元阳幅(F-48-7)、大鹿马幅(F-48-13)区域水文地质报告
1979.7
39
1:20万金平幅(F-48-8)、河口幅(F-48-14)区域水文地质报告
1982.8
40
1:20万马关幅(F-48-9)区域水文地质报告
1980.1
41
1:50万临沧测区水文地质报告(包括:1:20万凤庆、景东、耿马、景谷幅)
1979
14
1:20万景东幅(G-47-35)区域水文地质报告
1979
15
1:20万新平幅(G-47-36)区域水文地质报告
1977.10
16
1:20万墨江幅(F-47-6)区域水文地质报告
1978
17
1:20万沧源幅(F-47-10) 、孟连幅(F-47-16)区域水文地质报告
1979.8
18
1:20万思茅幅(F-47-11)区域水文地质报告
1979.12
19
1:20万普洱幅(F-47-12)区域水文地质报告
1979.7
20
1:20万景洪幅(F-47-17)、勐海幅(F-47-23)区域水文地质报告
1980.6
21
1:20万江城幅(F-47-18)、勐腊(F-47-24)、尚勇幅区域水文地质报告
1979.12
22
1:20万镇雄幅(G-48-3)区域水文地质报告
云南省1:20万区域水文地质资料目录
序号
报告名称
提交时间
备 注
1
1:50万永宁幅(G-47-5)区域水文地质报告
图1:20万
2
1:20万丽江幅(G-47-11)区域水文地质报告
保山西邑岩溶充水矿床涌水量三维模拟研究
云 南 地 质
C5— 4 P IN 0—8 N 11 S 14 15 3 0/ S 0 8
保 山西 邑岩 溶 充 水 矿 床 涌 水 量 三维 模 拟 研 究
郭 良 ,徐世 光 ,李 洪伟2 ,刘德安
(.昆明理工大学 ,云南 1 60 9 ;2 山恒 源鑫茂 矿业有限公 司 云南 50 3 .保
60 1 ) 5 0 1
保 山 680 ; 7 0 0
3 .云南省地 质矿 产勘 查开发局 ,昆明
摘
要 :概化研 究区合理水文地质概念模型 的基础 上 ,建立 地下 水三维 数学模 型。通过渗 透试验 确定 出
三维渗透系数 ,运用 有限差分法对该模型进行计算 ,模 拟出在实施 不 同工程条 件下 的矿井 开采涌水 量 ,提 供 经济合理的治水 途径 。 关键词 :三维数学模 型 ;渗透试验 ;实际开采量 ;岩溶充水矿床 ;云南 保山西邑
另外 ,马桥河边界性质的改变 ,将致使矿区北东 T 岩溶水跨过 F 断裂流人矿区 ,成为透水边界。区域水 文地质 条件揭 示 ,C 含水层 比 T 的富水性 明显 要弱 ,因而 巷 道充 水量 主要 也 受 C 含 水层 的溶 隙 、裂 。 隙介质所控制 ,此时 , 北东 Th岩溶水跨 F 断裂段 ,可概化为定流量边界。矿 区其他边界条件同 自 2 然状 态边界 ,概 念模型 平面概 化如 图 ( ) 所示 。 2
对 隔水 层
2 水 文地质概念模 型
根据 调查 情况 ,矿 区 内并 无连 续 隔水层 存 在 ,且 F ,断层 破 碎 带 有很 强 的透 水 性 ,致 使 北侧 东 河 与 矿 区存在 紧密 的水力 联 系 。沿 F 断层 断层 破 碎 带 岩溶 发 育 ,表 明 F 断 层 具 有 良好 导 水 性 ,矿 区北 东 是 T 。 2 和 C 两 大碳 酸盐 岩强 含水 层联 系 的桥 梁 。含水 层溶 隙 、裂 隙 含水 介 质 之 间相 互 切 割 ,关 系 密 切 ,具 有 较
滇西保山-临沧地区土壤元素背景值特征及成因分析
2021年4月第2期第46卷昆明理工大学学报(自然科学版)JournalofKunmingUniversityofScienceandTechnology(NaturalSciences)Apr.2021No 2Vol 46doi:10.16112/j.cnki.53-1223/n.2021.02.05滇西保山-临沧地区土壤元素背景值特征及成因分析王乔林1,2,3,宋云涛1,2,3,王成文1,2,3,彭 敏1,2,3,韩 伟1,2,3,周亚龙1,2,3(1.中国地质科学院地球物理地球化学勘查研究所,河北廊坊065000;2.中国地质调查局土地质量地球化学调查评价研究中心,河北廊坊065000;3.中国地质科学院地球表层碳-汞地球化学循环重点实验室,河北廊坊065000)摘要:基于滇西保山-临沧地区土地质量地球化学调查数据资料,采用具有稳健特性的中位数表征表层土壤53种元素的地球化学背景值,对比了不同成土母质和不同用地类型元素分布特征和富集贫化规律,在此基础上采用因子分析从元素组合特征角度剖析了地球化学背景值的成因机制.结果表明,研究区土壤中As、Hg、Cr、Mn、Sn等9种元素含量明显高于全国和云南省背景值;W、Mo、Sb、U含量高于全国水平但低于云南省背景值;CaO、MgO、Na2O含量低于全国水平但高于云南省背景值;Be、Ba、Cd含量与全国水平相当但高于云南省背景值;Cu、Ni、Pb、Zn、I等19种元素含量高于全国水平但与云南省背景值相当.成土母质是表层土壤元素地球化学背景值的主要控制因素,用地类型对背景值亦有一定的影响.因子分析表明风化作用、淋滤作用、生物富集作用、黏土物理化学吸附作用和人类生产活动共同影响着研究区表层土壤的背景值特征,其中母岩的风化作用起着重要作用.研究成果为区域资源环境评价提供了基础地球化学信息.关键词:地球化学背景值;因子分析;表层土壤;土壤元素;滇西中图分类号:P595 文献标志码:A 文章编号:1007-855X(2021)02-0037-14收稿日期:2020-10-12基金项目:中国地质调查局项目西南重金属高背景区土地质量地球化学调查(DD20190522)作者简介:王乔林(1982-),男,硕士,高级工程师.主要研究方向:勘查地球化学和土地质量地球化学评价.E-mail:408409647@qq.comCharacteristicsandGenesisofSoilElementBackgroundBaoshan-LincangAreainWesternYunnanProvinceWANGQiaolin1,2,3,SONGYuntao1,2,3,WANGChengwen1,2,3,PENGMin1,2,3,HANWei1,2,3,ZHOUYalong1,2,3(1.InstituteofGeophysical&GeochemicalExploration,ChineseAcademyofGeologicalSciences,Langfang,Hebei065000,China;2.ResearchCenterofGeochemicalSurveyandAssessmentonLandQuality,ChinaGeologicalSurvey,Langfang,Hebei065000,China;3.KeyLaboratoryofGeologicalCyclingofCarbonandMercuryintheEarth’sCriticalZone,ChineseAcademyofGeologicalSciences,LangfangHebei065000,China)Abstract:BasedonthegeochemicalsurveydataoflandqualityBaoshan-LincangareainwesternYunnanProv ince,thegeochemicalbackgroundof53elementsinsurfacesoilwerecharacterizedbythemedianwithrobustcharacteristics.Theirdistributionandenrichmentordilutionfeaturesofelementsindifferentparentmaterialsandlandusetypeswerecompared.Onthisbasis,factoranalysiswasusedtoanalyzethegeneticmechanismofgeo chemicalbackgroundfromtheperspectiveofelementcombinationcharacteristics.TheresultsshowedthatthecontentsofAs,Hg,Cr,Mn,Snandother9elementsweresignificantlyhigherthanthenationalandYunnan昆明理工大学学报(自然科学版) 第46 卷background.ThecontentsofW,Mo,SbandUwerehigherthanthenationallevelbutlowerthanthebackgroundofYunnanProvince.ThecontentsofCaO,MgOandNa2OwerelowerthanthenationallevelbuthigherthanthebackgroundofYunnanProvince.ThecontentsofBe,BaandCdweresimilartothenationallevelbuthigherthanthebackgroundofYunnanProvince.Nineteenelements,suchasCu,Ni,Pb,Zn,I,werehigherthanthena tionallevel,butsimilartothebackgroundofYunnanProvince.Soilformingparentmaterialisthemaincontrol lingfactorofgeochemicalbackgroundofsurfacesoilelements.Landusetypesalsohascertaininfluenceonback ground.Factoranalysisshowsthatweathering,leaching,bioaccumulation,clayphysicochemicaladsorptionandhumanactivitiesjointlyaffectthebackgroundvaluecharacteristicsofsurfacesoilinthestudyarea,andtheweatheringofparentrockplaysanimportantrole.Theresearchresultsprovidebasicgeochemicalinformationforregionalresourceenvironmentassessment.Keywords:geochemicalbackground;factoranalysis;surfacesoil;soilelements;WesternYunnanProvince图1 研究区位置图Fig.1 Locationmapofstudyarea0引言土壤中元素含量水平直接影响农作物的生长,对农业生产布局具有指导意义,也是环境科学研究的重要基础资料.土壤元素背景值是反映地球化学特征的基本指标,通过对特定区域进行土壤元素背景值特征研究,不仅可以为生态环境地球化学现状评价、变化趋势监测和预警提供科学依据,还能为耕地保护与利用、土地资源科学利用提供参考资料,具有环境、农业、生态以及地方病等多学科研究价值[1-6].因此,许多国家都开展了土壤元素背景值的研究工作[7-8],我国学者在20世纪80年代就开展了土壤元素背景值的研究工作[9],为我国土壤背景值研究打下了坚实基础.随后大量学者对不同地区开展了相关研究[1-6,10-16],特别是多目标区域地球化学调查全面实施以来,随着分析技术的发展和测试指标的增加,获得了土壤圈大量高精度数据信息,探讨了背景值特征与成土母质、表生环境(土地利用类型、土壤理化性质、地貌地形等)以及人类生产活动之间的关系,为科学利用土壤资源提供了地球化学依据[10-20].但是以往的研究多集中于我国中东部的平原地区,针对云南省西部高原和山地景观区土壤背景值的研究鲜有报道,仅有少量学者对锰、钴等单元素背景值或较小的区域开展了研究[21-24].本文依托云南省西部地区新近完成的1∶250000土地质量地球化学调查获得的22万余条高精度数据,探讨了表层土壤中53种元素指标的背景值特征,并利用因子分析法结合统计结果剖析其成因,以期为研究区资源环境评价和经济发展规划提供更加准确、可靠的基础信息.1研究区概况研究区位于云南省西南部,行政区包括保山市的隆阳区、施甸县、昌宁县和临沧市的凤庆县与云县(图1),面积约16700km2.研究区地处横断山脉滇西纵谷南端,地形以山区为主,占研究区总面积的91.79%,丘陵岗地和山间盆地占8.21%.该区属低纬山地亚热带季风气候带,受复杂地形地貌影响形成“一山分四季,十里不同天”的立体气候,年均气温14~17℃,降水丰沛,年降雨量700~2100mm.区内从新生代到元古代83第2期 王乔林,宋云涛,王成文,等:滇西保山- 临沧地区土壤元素背景值特征及成因分析地层均有发育,其中以三叠纪地层最为发育,以澜沧江深断裂为界,其东以浅变质的上古生界和中生界地层为主,岩性以火山岩为主,西侧发育不同时代的沉积岩、变质岩和火山岩,侵入岩以二长花岗岩为主.区内土壤按成土母岩的岩性划分为沉积岩区、变质岩区、侵入岩区、火山岩区和松散沉积物区,其中沉积岩区分布面积最广泛,占比56.36%,变质岩区占19.03%,侵入岩区占12.75%,火山岩区占8.69%,松散沉积物区分布面积最小,仅占3.17%.区内用地类型受地形地貌多样性的影响,主要为林地(55.63%)和旱地(25.98%),其次草地(6.68%)、园地(5.12%)和水田(4.31%),建筑用地(2.28%)呈零星分布.区内土壤类型主要有红壤、漂洗黄壤、黄色赤红壤、黄棕壤、黄红壤、酸性紫色土、水稻土,其中红壤、漂洗黄壤、黄色赤红壤分布最广.区内矿产资源丰富,主要矿种为铅锌矿、铜矿和铁矿.经济以农、林、采矿和茶叶为主.2数据来源与研究方法2.1样品采集与处理采用双层网格化进行样品布设,采样密度为1点/km2,深度为0~20cm,采样时去除地表落叶、杂草、砾石和根等杂物,原始样品重量不低于1500g.土壤样品自然干燥后统一过10目尼龙筛,弃去样品中的植物碎片、岩屑、原生矿物颗粒等杂物,10目以下部分用于组合分析样.分析样以4km2为1个单元,将该单元内4个样品各取50g土壤组合混匀后送实验室进行分析测试,共获取表层分析样4172件.2.2样品分析样品分析由中国地质科学院地球物理地球化学勘查研究所分析测试研究中心完成.按照多目标区域地球化学调查规范要求选择样品分析配套方法和分析质量监控方案,测定了52种元素含量,同时测定了土壤理化指标pH值.通过插入国家一级标准物质监控样、密码样和重复样等控制分析质量,统计表明分析数据的准确度、精密度等各项质量参数均符合规范要求,分析数据质量可靠(见表1).表1 样品分析方法、检出限及分析数据合格率Tab.1 Analyticalmethod,detectionlimitandanalyticalquality序号元素分析方法实际检出限合格率/%序号元素分析方法实际检出限合格率/%1AgICP-MS0.0299.227PbICP-MS298.32AsAFS110028RbXRF51003BES199.229SICP-OES3099.24BaXRF510030SbAFS0.0597.55BeICP-OES0.510031ScICP-MS11006BiICP-MS0.0510032SeAFS0.0199.27BrXRF110033SnES197.58CdICP-MS0.0398.334SrXRF51009CeICP-MS110035ThICP-MS297.510ClXRF2098.336TiXRF510011CoICP-MS110037TlICP-MS0.110012CrXRF510038UICP-MS0.110013CuICP-MS110039VXRF510014FISE10010040WICP-MS0.498.315GaXRF210041YICP-MS110016GeICP-MS0.110042ZnICP-MS410017HgAFS0.000598.343ZrXRF210093昆明理工大学学报(自然科学版) 第46卷序号元素分析方法实际检出限合格率/%序号元素分析方法实际检出限合格率/%18ICOL0.597.544SiO2XRF0.110019LaICP-MS110045Al2O3XRF0.0510020LiICP-OES110046TFe2O3XRF0.0510021MnXRF510047MgOICP-OES0.0510022MoICP-MS0.298.348CaOXRF0.0510023NGC2010049Na2OICP-OES0.0510024NbXRF210050K2OXRF0.0510025NiICP-MS210051TCGC0.199.226PXRF510052AuGF-AAS0.000298.3 注:氧化物和TC单位为%;其他元素为μg/g;XRF-为X射线荧光光谱法;ICP-MS为电感耦合等离子体质谱法;ICP-OES为电感耦合等离子体发射光谱法;AFS为原子荧光光谱法;ES为发射光谱法;ISE为离子选择性电极法;COL为催化分光光度法;GC为氧化燃烧-气相色谱法;GF-AAS为泡沫塑料吸附-石墨炉原子吸收光谱法.土壤理化指标pH值采用电位法测定,检出限为0.1(无量纲).2.3地球化学背景值确定遵照多目标区域地球化学调查规范要求,前人在相关研究中通常先对土壤数据频率分布形态进行正态性检验,服从正态或对数正态分布的,分别用算术平均值和几何平均值代表背景值;当不服从正态分布或对数正态分布的,则按算术平均值加减2倍或3倍标准差反复剔除,剔除后的平均值代表背景值[1-5,17-20].已有的研究表明地球化学大样本数据的中位数不受离群极端值的影响[25-27],具有稳健统计学特征,中位数可以较好地刻画数据组的整体含量特征[28].因此,可以利用中位数来表征地球化学背景值.统计检验表明,研究区内表层土壤中多数元素呈偏态分布,本文在数据处理过程中按数据组的平均值加减3倍标准离差反复剔除后计算其中位数,作为研究区表层土壤的地球化学背景值.各类型土壤元素背景值的确定方法与全区相同.数据统计利用乌鲁木齐金维图文信息科技有限公司开发的GeoIPAS软件和Excel2013协同完成.3结果与讨论3.1全区背景值特征研究区表层土壤中53种元素背景值见表2.表中X1、CV1和X2、CV2分别代表剔除离群数据前后的平均值和变异系数,Xmin和Xmax为原始数据中元素的最小值和最大值,富集系数K1、K2为研究区元素背景值/全国土壤背景值[29]、云南省土壤背景值[30]的值.表2 研究区土壤地球化学背景值统计表Tab.2 Characteristicsofgeochemicalbackgroundinthewholeregion元素X1CV1X2CV2XmaxXmin背景值K1K2Ag981.02860.35420310.8811.050.59As20.11.3715.70.609090.6712.91.431.19Au2.183.001.60.502850.011.451.12-B690.64650.477656.12621.451.16Ba4420.504270.3690351054030.791.36Be2.470.332.40.2913.60.632.321.161.73Bi0.590.830.510.418.550.050.461.530.8804续表1第2期 王乔林,宋云涛,王成文,等:滇西保山-临沧地区土壤元素背景值特征及成因分析元素X1CV1X2CV2XmaxXmin背景值K1K2Br8.010.856.690.67671.195.062.301.05Cd2011.421500.50535222.41310.961.27Ce930.23920.2123722.3901.411.08Cl634.29550.391748416.2500.64-Co18.50.5617.50.49761.5615.81.441.14Cr1040.51950.355921.04911.721.59Cu370.7333.20.456521.3930.51.530.91F6320.425910.3232581265641.161.07Ga21.20.1721.30.1733.58.3621.51.431.02Ge1.590.151.570.124.390.021.561.200.78Hg1362.06960.5868133.87853.265.65I5.580.675.20.5929.00.394.534.121.06La46.80.2546.10.2211811.545.41.380.91Li35.670.3934.360.322218.64331.101.02Mn9440.638840.529721887861.381.70Mo1.140.621.060.4014.80.190.981.400.75N17980.4517230.39739623816062.27-Nb20.00.2619.30.19777.218.91.45-Ni44.90.6340.40.443863.637.41.561.12P8320.397960.3139302437591.33-Pb43.11.9934.90.3833634.3432.81.490.91Rb1360.311340.2934515.21331.391.25S2430.482310.37289419.12150.88-Sb2.952.211.790.791450.021.271.740.73Sc16.10.3815.30.3155.73.3614.71.470.90Se0.410.520.390.435.110.030.362.121.13Sn5.170.664.630.39901.194.121.371.96Sr680.67600.4750814.453.20.270.93Th18.70.5116.70.36732.4161.451.04Ti58600.3455770.2524825126452981.510.88Tl0.910.440.880.316.560.150.851.421.05U3.590.523.330.4218.60.393.021.210.72V1270.371230.3340612.21161.660.92W2.541.072.160.361230.432.031.270.75Y31.20.3230.40.2620110.229.51.231.01Zn980.72870.32194321.3841.271.04Zr2560.202550.1859487.72541.101.11SiO2620.12620.1287.537.2162.30.93-Al2O316.50.1716.50.1727.66.1416.61.391.94TFe2O36.840.336.70.3117.71.86.371.521.40MgO1.220.641.070.4111.20.230.970.411.8014续表2昆明理工大学学报(自然科学版) 第46卷元素X1CV1X2CV2XmaxXmin背景值K1K2CaO0.831.850.410.8418.30.060.280.162.15Na2O0.331.070.250.743.410.040.180.071.29K2O2.410.312.410.306.290.072.381.661.59TC2.050.551.890.4311.30.261.711.32-pH5.750.165.750.168.334.135.380.670.96 注:Au、Ag、Cd、Hg的单位为ng/g,氧化物、TC单位为%,pH无量纲,其他元素单位为μg/g;“-”表示无数据.从变异系数来看,原始数据中53种元素变异系数在0.12~4.29之间,Cl变异系数最大为4.29,SiO2变异系数最小仅为0.12.其中Cl、Au、Sb、Hg、Pb、CaO、Cd、As、Na2O、W和Ag变异系数大于1,显示了土壤中这些元素指标受成土母质类型、成土作用过程以及后期人为扰动影响而空间分布很不均匀;剔除离群数据后La、Ce、Ga、Ge、Nb、Zr、SiO2、Al2O3变异系数小于0.25,分布均匀;Y、F、B等36种元素变异系数为0.25~0.5,分布比较均匀;CaO、Sb、Na2O、Br、As、I、Hg、Mn变异系数大于0.5,表明这些元素指标受成土母质成因来源差异、成土等表生作用过程以及外源组分的混入影响,空间变异性较强,存在一定的区域贫化或富集的特征.与全国土壤地球化学背景值相比,表层土壤中铁族元素(V、Ti、Cr、TFe2O3、Co、Ni、Mn)、亲铜元素(Cu、Pb、Zn、As、Sb、Hg)、稀有稀土稀散元素(Rb、Ga、Ge、Tl、La、Ce、Y、Nb、Sc、Se、Be)、放射性元素(U、Th)、矿化剂和卤族元素(F、Br、I、B、TC、N、P)、钨钼族元素(W、Sn、Bi、Mo)和造岩元素(Al2O3、K2O)显示富集,表明区内多数元素含量明显高于全国平均水平.铁族元素和亲铜元素富集主要与区内分布的铁矿、铜矿的矿化作用有关,稀有稀散稀土元素、造岩元素和放射性元素富集受区内分布的临沧花岗岩体影响,钨钼族元素富集与矿化作用有关,而区内广泛发育的植被和充沛的降雨量是卤族元素富集的主要因素.研究区表层土壤中地球化学背景值明显低于全国平均值的元素指标包括碱金属元素Na2O、碱土金属元素(CaO、MgO、Ba、Sr)和卤族元素Cl,其中Cl略偏低为全国值的64%,而Na2O、CaO和Sr含量显著低于全国表层土壤平均值(K1≤0.4),分别为全国平均值的7%、16%和27%.区内成土母质主要为沉积岩,CaO是其重要的成土产物,但是土壤中整体偏低,已有研究表明强烈风化淋滤作用会造成Ca、Mg、Na等元素淋失[31],研究区土壤整体呈中酸性(5.38),并且植被较为发育、降雨量丰沛和年均气温较高等因素导致土壤风化淋滤强烈、成熟度较高是Ca、Mg、Na等元素显示贫乏主要原因;Cl贫乏与表生环境下水动力作用密切相关[32],澜沧江和怒江横贯研究区东西两侧,强烈的水动力作用造成Cl贫乏.与云南省土壤背景值相比,区内碱土金属元素(Be、MgO、CaO、Ba)、铁族元素(Cr、Mn、TFe2O3)、造岩元素(Al2O3、K2O)、Hg、Sn强烈富集,主要受区内分布的铁矿、铅锌矿和汞矿等矿床影响;Na2O、Cd、Rb和As相对富集,W、Mo、Sb、U、Ag相对贫乏,其余元素含量与云南省土壤背景值相当.3.2不同成土母质背景值及其成因特征前人研究表明,土壤化学成分受控于成土母质[31],土壤与母岩元素地球化学特征具有良好的空间耦合性.按岩性可将研究区成土母岩划分为沉积岩、变质岩、侵入岩、火山岩和松散沉积物5大类,其对应区域的土壤元素地球化学富集系数(单类型背景值/全区背景值)见图2.松散沉积物区土壤中CaO、Na2O、Cu、Cd、Au、S、B、pH等8种元素指标显示富集特征(图3),富集系数最大指标为CaO(2.39),卤族元素I和Br相对贫乏,其它元素都与全区背景值相当.松散沉积物区主要分布于水动力作用强烈的低海拔河口、河谷地区,表生环境下易溶于水的CaO和Na2O在水动力的作用下由高海拔区溶出向低海拔区迁移,在河口、河谷地区沉积而富集,而水溶性更强的卤族元素则随河水继续迁移而呈现相对贫化;推断Cu、Cd、Au的富集机制与陈兴仁等[2]研究提出的江淮流域河流冲积物基本一致;24续表2第2期 王乔林,宋云涛,王成文,等:滇西保山-临沧地区土壤元素背景值特征及成因分析图2 不同成土母质区表层土壤元素富集系数Fig.2 EnrichmentcoefficientofsurfacesoilelementsindifferentparentmaterialareasCa2+、Na+等盐基离子具有中和H+、防止土壤酸化的化学性质[32],区内广泛分布的沉积岩在风化成壤过程中形成大量的Ca2+、Na+等盐基离子为土壤保持中碱性提供了丰富的物质基础,造成了松散沉积物区pH最高;S在松散沉积物区富集受流水的搬运作用和较低的海拔影响,与林才浩[3]对福建沿海土壤的研究结果一致.火山岩区成土母岩主要为安山岩和流纹岩等中酸性岩石和少量玄武岩与辉绿岩等基性岩石.表层土壤中多数元素背景值与全区相当,但铁族元素Ti、MgO、TFe2O3、Co、Mn和亲石元素Zn、Sc、Sr、Na2O呈现富集特征,显示典型火山岩母岩的地球化学特征;仅有B呈现贫乏,林秋婷等[33]研究认为B易形成高挥发性、易溶于水的化合物硼酸,且其溶解度随着温度升高而增加,研究区雨量丰沛、较高的年均气温导致土壤中B溶于水发生迁移是造成其背景值较低的原因.沉积岩区成土母岩主要为碳酸盐岩,表层土壤中多数元素与全区背景值相当,仅有Cd、Mn、Sb和CaO相对富集(图3),其中CaO强烈富集(富集系数1.50),主要由于碳酸盐岩在成壤过程中分解释放大量CaO所致,且其风化成壤过程中重金属元素的富集系数明显高于其他成土母质[34],是沉积岩区重金属元素Cd、Mn和Sb背景值偏高的主要原因.侵入岩区成土母岩主要为中酸性侵入岩,土壤中稀土元素、亲石元素、放射性元素和卤族元素背景值较高,铁族元素和易挥发元素背景值较低.前人研究表明[31,35]中酸性侵入岩富含Na2O、K2O、La、Ce、Be、Rb、Ba、Tl、I、Br、Cl、U、Th,相对贫乏B、Sb、Mn、Au、Cu、CaO、Co等元素,再加上W、Sn、Pb等矿化作用的影响,导致这些元素背景值偏高.与全区背景值相比,变质岩成土母质的土壤中富集Sn、Mo、Se、As、Br、Bi和Sb,其余元素与区域背景值相当.已有研究表明[36]土壤中Se含量与成土母质岩性密切相关,其含量从变质岩到沉积岩与岩浆岩呈下降趋势;区内经历多期次构造热液活动[37],可能是变质岩区Sn背景值较高的原因,半金属元素As、Sb和Bi及矿化剂元素Br富集可能与区域成矿作用相关.母岩是表层土壤最直接的物质来源,在复杂的成土过程中既能在原地残留形成土壤,也能在海拔高差和水动力作用下形成冲积物土壤.总体来看,沉积岩母质区土壤富集CaO和重金属元素,火山岩母质区土壤富集铁族元素和亲石元素,侵入岩区土壤富集稀土元素、放射性元素和卤族元素,变质岩区土壤富集半34昆明理工大学学报(自然科学版) 第46卷图3 研究区土壤元素含量空间分布与成土母质图Fig.3 Spatialdistributionofsoilelementcontentandparentmaterialmapinthestudyarea金属元素和矿化剂元素.不同成土母质区土壤背景值特征存在显著性差异,表明成土母质是土壤背景值的主要控制因素,同时地形地势、温度和降雨量等表生环境对土壤背景值特征亦有一定影响.3.3不同用地类型背景值及其成因特征已有研究表明,不同用地类型会影响土壤地球化学化学组成[38].统计结果表明,不同用地类型土壤中元素富集系数(单类型背景值/全区背景值)存在一定的差异性(图4).与全区土壤背景值相比,水田中Na2O和CaO显示富集,I、Br和Mn相对贫乏,水田成土母质(主要为松散沉积物和碳酸盐岩)决定了其富含Na2O和CaO,同时水田大多数时间处于淹水状态使得土壤Eh较低,还原条件下Mn的淋溶和迁移系数较大,溶解态的Mn容易通过生物吸收或者随着水流迁移[39],频繁44第2期 王乔林,宋云涛,王成文,等:滇西保山-临沧地区土壤元素背景值特征及成因分析图4 不同用地类型表层土壤元素富集系数Fig.4 Enrichmentcoefficientofsurfacesoilelementsindifferentlandusetypes的水动力作用导致水田中水溶性较强的I、Br和Mn溶解迁移淋失显示贫乏;旱地中主要富集CaO和Sb,水田和旱地背景值特征与唐文春等[11]对成都平原土壤特征研究结果基本一致.林地中多数元素含量与全区背景值一致,仅有Br显示富集.由于林地面积占研究区总面积的56.11%,因而其土壤地球化学特征基本代表了区域土壤的整体特征.Br化学性质活泼,其在土壤中含量一般高于岩石,通常认为土壤中Br主要来源于大气的干湿沉降,而大气中的Br主要源于海洋的蒸发作用.成杭新等[32]研究表明中国西南地区表层土壤中Br多以吸附态形式存在,林地植被覆盖率高,动植物残体进入土壤后能够为微生物活动提供良好的碳源,剧烈的微生物活动能够提高土壤有机质的含量[40].林地中多富含有机质且海拔相对较高,因而高山阻滞和丰富的有机质以及丰沛的降雨是林地中Br富集的主要因素.园地中Mn、CaO、Co和Sr显示贫乏,富集元素有Pb、N、Cl、W、TC、Se、Th、U、I、Bi、Sn、Br.园地成土母质(主要为变质岩和侵入岩)多富含放射性元素、卤族元素和W、Sn、Se;TC富集主要与园地中丰富的有机质有关;农民在经济效益的驱动下对园地中经济作物(主要为茶叶)的化肥投入量较大,使得园地土壤N含量较高.种植茶树会使土壤中交换性铝含量增加导致pH显著降低[41],已有研究表明土壤酸化会导致碱土金属大量流失[19],同时园地多位于山间坡地,地表径流发达且植被根系较浅,推断Mn、CaO、Co和Sr贫乏与园地较低的pH和特殊的地形地貌有关.草地中富集CaO、MgO、Ni、Cr、Cu、Co、As、Sb、I等元素,与其成土母质主要为碳酸盐岩有关.草地中有机质多以整体有机残体形式进入土壤,在表层土壤腐殖质组成中胡敏酸占绝对优势,使得草地土壤呈中碱性[42],已有研究表明[43]随土壤酸碱度升高,CaO、MgO、Ni、Cu、As和Sb含量呈上升趋势;成杭新等[32]对我国西南地区的研究表明Cr、Co高背景与碳酸盐岩密切相关;草地多位于地势较低的山间坝子里,土壤水分含量高,特别是丰沛的降雨使得草地Eh较低,有机质分解缓慢导致在土壤中积累,土壤中I容易被有机质吸附发生富集[19],推断草地中I富集与富含有机质相关.河流用地中Hg、I、Br、Se呈现贫乏,而CaO、Na2O、Sr和B等元素显示富集,表明河流的搬运作用对土壤中元素的含量有很大影响,特别是重金属元素、卤族元素和碱(土)金属元素的影响明显.河流用地多位于河谷边地势低洼处,季节性的降水使得水动力作用强烈,碱(土)金属元素和卤族元素化学性质活泼,在54昆明理工大学学报(自然科学版) 第46 卷风化成壤过程中易于由高海拔区迁移至低海拔的河流用地周围聚集,而水溶性更强的卤族元素则在水动力作用下迁移至更低海拔处导致呈现贫乏.建筑用地中I、Br、Mn呈现贫乏,富集CaO、Cd、S、B等元素.CaO易溶于水的化学性质使其在成土过程中易于迁移至低海拔区;Cd富集可能与人类的生产生活有关[43];S和B富集与建筑用地处于较低的海拔及其气候水文条件有关;如前文所述,I和Br贫乏主要受区域性的高山阻滞和丰沛的降雨影响[32],导致建筑用地中含量较低.用地类型是人类活动对土壤元素含量影响最具代表性的因素,上述讨论表明不同用地类型土壤背景值的差异主要受成土母质的控制,在相同的气候和地理条件下,土地利用方式是影响土壤中元素含量的直接因素.不同用地类型的植被、灌溉、施肥等因素的差异,会改变土壤的理化性质并影响元素的运移与转化,造成不同用地类型土壤背景值的差异.3.4土壤背景值特征成因分析因子分析是将原始数据中多项指标减少为几个综合指标来反应数据信息的方法.本文利用分析统计软件SPSS20.0首先对表层土壤数据进行KMO和Bartlett检验,经验KMO值为0.893>0.5,显著性水平(sig.)为0<0.05,表明原始数据适宜进行因子分析[44].由于初始因子之间的整体关联性较强,对因子分析的结果采用最大方差旋转的正交因子载荷矩阵进行剖析可使各原始变量的系数具有明显的差异,从而更好地揭示土壤地球化学信息的内在联系[45].在分析区内表层土壤含量特征值的方差累计贡献率(表3)基础上,本次研究截取特征值大于1的10个主因子作为研究对象,其表达的信息量占总信息量的83.51%,基本能够反映研究区表层土壤的主要地球化学特征.表3 因子分析正交旋转因子载荷矩阵和特征值与累积方差贡献率Tab.3 Orthogonalrotationfactorloadmatrix,eigenvalueandcumulativevariancecontributionrateoffactoranalysis元素F1F2F3F4F5F6F7F8F9F10Ag-0.0270.1790.262-0.1180.5450.117-0.0050.217-0.163-0.133As0.2640.2030.0240.0100.7040.296-0.002-0.1180.1970.058Au-0.1690.305-0.014-0.0380.5140.4240.116-0.196-0.134-0.348B-0.095-0.0800.0560.1320.2260.848-0.1010.117-0.050-0.034Ba0.495-0.342-0.019-0.1980.023-0.0130.4220.185-0.069-0.191Be0.7840.174-0.1850.236-0.0320.1490.2280.061-0.112-0.017Bi0.715-0.1060.229-0.1510.0170.0290.167-0.2610.189-0.177Br0.084-0.0490.726-0.345-0.040-0.1810.0220.0190.516-0.066Cd0.0340.3850.3890.3120.3010.121-0.0010.357-0.429-0.016Ce0.8180.044-0.002-0.101-0.0860.031-0.0330.0900.0140.070Cl0.380-0.3480.167-0.119-0.209-0.3410.339-0.1310.083-0.077Co-0.0620.809-0.1320.2690.0420.1250.0460.367-0.1280.092Cr-0.0890.8790.0870.1010.1320.038-0.069-0.0760.041-0.021Cu-0.2490.7760.1060.0820.2390.229-0.0100.101-0.161-0.097F0.5300.0410.0460.3570.1160.442-0.0970.110-0.0810.148Ga0.6460.4170.149-0.092-0.0600.0580.225-0.0940.2160.006Ge0.1190.2970.066-0.0560.1260.425-0.113-0.031-0.0150.069Hg-0.0880.1580.651-0.1260.2860.070-0.299-0.0470.0700.482I0.0950.1810.554-0.2650.041-0.023-0.1450.0480.701-0.045La0.6980.038-0.1760.105-0.0290.121-0.0520.141-0.1510.14764第2期 王乔林,宋云涛,王成文,等:滇西保山-临沧地区土壤元素背景值特征及成因分析元素F1F2F3F4F5F6F7F8F9F10Li0.0250.3450.0310.1290.0150.4650.1070.2020.0500.230Mn-0.2120.4050.1290.0640.1040.198-0.0030.7540.0540.115Mo0.1940.2970.239-0.4010.3990.116-0.123-0.1360.053-0.048N-0.050-0.0470.925-0.0590.0150.111-0.0060.0700.027-0.042Nb0.3980.404-0.0060.058-0.0310.161-0.1070.086-0.0600.277Ni-0.0160.8830.0040.2160.1000.117-0.0640.081-0.026-0.046P0.1070.3280.6170.0370.0420.0220.1670.188-0.1160.012Pb0.6840.0190.219-0.0760.232-0.052-0.0860.182-0.1280.026Rb0.796-0.355-0.066-0.033-0.0150.1570.0580.1740.019-0.074S0.0260.2130.7980.1540.0710.081-0.118-0.064-0.1380.003Sb-0.0810.033-0.023-0.0070.9470.039-0.1420.126-0.0280.080Sc0.0810.878-0.0060.1260.0680.0060.1060.0180.0280.022Se0.0440.0260.561-0.5540.231-0.059-0.209-0.1270.245-0.099Sn0.801-0.1490.076-0.124-0.041-0.1040.099-0.2630.090-0.136Sr-0.1080.216-0.1910.370-0.0800.1730.2450.136-0.0870.691Th0.869-0.0960.059-0.106-0.080-0.188-0.107-0.1840.066-0.056Ti-0.1320.8310.0410.005-0.0150.000-0.0770.064-0.0410.142Tl0.840-0.186-0.021-0.0620.0980.0450.0520.1010.0650.016U0.8450.0690.083-0.102-0.081-0.242-0.120-0.1970.0260.000V-0.2140.8750.1110.0220.1790.104-0.010-0.0350.0050.005W0.7420.0470.0020.0400.127-0.0740.027-0.2240.073-0.023Y0.5500.397-0.2050.2650.0940.007-0.0930.057-0.1480.058Zn0.2210.6150.1540.1650.1550.1670.0580.406-0.1990.114Zr0.358-0.179-0.148-0.2640.004-0.158-0.226-0.024-0.0800.038SiO2-0.432-0.643-0.153-0.0970.1130.194-0.1580.075-0.245-0.036Al2O30.6040.4580.080-0.050-0.065-0.0250.168-0.1210.255-0.018TFe2O30.0520.8900.1440.0370.0290.0250.0630.0560.1600.085MgO0.1670.5160.0140.492-0.149-0.1720.3320.1100.040-0.068CaO-0.0920.424-0.0090.877-0.0210.0660.0610.004-0.0910.105Na2O0.0510.105-0.1730.169-0.119-0.1340.922-0.023-0.0550.125K2O0.603-0.414-0.0990.0850.0040.2690.1640.250-0.095-0.040TC-0.038-0.0550.9260.003-0.036-0.0350.000-0.0150.156-0.072pH-0.1350.376-0.0310.7750.0040.204-0.0560.000-0.0900.092特征值2.231.781.090.980.500.450.350.300.250.19方差/%22.9618.3011.2810.065.134.603.583.042.581.98累积方差/%22.9641.2652.5462.6067.7372.3375.9178.9581.5283.51 因子F1占总变量方差的22.96%,在所有因子中所占比例最高,其中稀有稀散稀土元素(Rb、Tl、Be、Ga、La、Ce、Y)、放射性元素(U、Th)、钨钼族元素(W、Sn、Bi)、造岩元素(K2O、Al2O3)、亲铜元素(Pb)和矿卤族元素(F)占有较高的载荷.这些元素主要与中酸性侵入岩的风化作用相关,该因子可视为中酸性侵入岩成土作用因子.因子F2占总变量方差的18.30%,其中TFe2O3、Cu、V、Co、Cr、Ti、Ni、Sc、Zn和SiO2具有较高的载荷,74续表3昆明理工大学学报(自然科学版) 第46 卷铁族元素具有亲铁、亲硫和亲氧的地球化学性质,其主要来源于深部地壳或地幔,成土过程中一般以次生矿物的形式分布于母岩周围有限范围内,表生作用下易于整体迁移[45].稀散元素Sc化学性质稳定,表生作用下难于迁移.表生迁移活动性弱的稀散元素和铁族元素主要反映了成土母岩的地球化学特征.SiO2与铁族元素呈负相关,主要与土壤矿物组成及其决定的常量组分,以及分析测试数据的闭合性有关.该因子可视为中基性成土母岩成土作用因子.因子F3占总变量方差的11.28%,其中TC、N、S、P、Hg、Br、I占有较高的载荷,为典型的生命元素组合因子.研究区内大量分布林木和茶树,对这些元素的富集提供了良好条件.研究区以山地丘陵地貌为主,植被发育、覆盖率高,根系生长、枝叶残落等生物地球化学循环过程与累积作用强烈,为该组元素的富集提供了良好条件.因子F4占总变量方差的10.06%,其中CaO、Se和pH占有较高载荷.研究区土壤整体呈中酸性,碳酸盐岩在富含CO2的雨水作用下发生化学溶蚀[32]造成CaO在表层土壤富集;Se的富集与碳酸盐岩密切相关.该因子可视为碳酸盐岩风化成土作用因子.因子F5中As、Sb、Au、Ag占有较高载荷,其占总变量方差的5.13%.该组元素为典型的亲铜元素组合,与中低温成矿作用关系密切;由于化肥中通常含有较高含量的As和Sb,研究区内茶园和农田大量使用化肥可能也是As和Sb在表层土壤富集的原因.该因子可视为中低温矿化作用和农业活动复合因子.因子F6占总变量方差的4.60%,其中Li和B占有较高载荷.研究区分布大量黏性土壤,而Li和B在表生作用下容易被黏土矿物吸附富集[46].该因子反映了黏土物理化学吸附作用的元素组合特征.因子F7中Na2O、Ba和Cl占有较高载荷,其占总变量方差的3.58%.Na2O的富集与下渗水的淋滤作用相关[41],碱土金属Ba和卤族元素Cl富集与碳酸盐岩的风化相关[47].该因子可视为碳酸盐岩风化和淋滤作用因子.因子F8占总变量方差的3.04%,其中Mn和Zn占有较高载荷.该组元素富集主要与区内分布的铅锌矿和铁矿有关,代表了矿冶活动作用因子.因子F9占总变量方差的2.58%,卤族元素Br和I占有较高载荷.I和Br富集主要受区域性的高山阻滞和丰沛的降雨影响[32],反映了特定地形地貌和气候条件下元素的组合特征.因子F10占总变量方差的1.98%,仅有Sr占有较高载荷.碱土金属Sr富集通常与碳酸盐岩的风化有关[43],主要反映了碳酸盐岩风化作用的元素组合特征.因子分析的目的不仅是找出影响因子,更重要的是研究其代表的成因意义.研究区位于西南三江特提斯构造带,地质背景复杂且伴随着多期次的热液成矿作用,导致了区内岩石复杂多变.成土母岩是表层土壤最直接的物质来源,如前文所述不同成土母岩的差异控制了土壤背景值的富集贫化特征,同时不同用地类型对土壤背景值亦有一定程度的影响.因子分析结果显示10个因子占总变量方差的83.51%,其中与母岩风化有关的因子多达5个,累积方差贡献率高达56.88%,其代表了不同岩性母岩风化成壤作用的元素组合特征,表明母岩的风化成壤作用是土壤元素背景值的主要控制因素;因子F3、F6和F9主要反映了生物富集作用、黏土的吸附作用和地形地貌等自然地理因素对背景值的影响,累积方差贡献率为18.46%;因子F5和F8主要反映了工矿业和农业等人类活动对背景值的影响,累积方差贡献率为8.17%,表明生物富集作用和人类活动等因素也在一定程度上影响着土壤中元素的背景值特征.4结论1)与全国和云南省表层土壤元素含量相比较,云南省西部地区多数元素背景值高于全国水平但与云南省土壤背景值差别不大.研究区内重金属元素(As、Hg、Cr)、铁族元素(TFe2O3、Mn)、造岩元素(Al2O3、K2O)、Sn和Rb含量明显高于全国和云南省背景值;钨钼族元素(W、Mo)、Sb、U含量高于全国水平但低于云南省背景值;CaO、MgO、Na2O含量低于全国水平但高于云南省背景值;Be、Ba、Cd含量与全国水平相当但高于云南省背景值;重金属元素(Cu、Ni、Pb、Zn)、卤族元素(I、Br)、铁族元素(Co、V、Ti)、稀有稀散稀土84。
保山市杏花社区白纸房沟探采井储水构造模式
1 水文地 质条件
1 1 地 形地 貌 .
保山盆地属湖积平原 ,地表高程 10 m~ 60 4 0 10 m,总体 由西 向东倾斜 ,自然坡度 0 ~1。 。 0 。探采井位
于 白纸 房沟 沟 口,属 山前 斜坡 沟谷 地形 。
1 2 气 象 、水 文 .
当地属 亚热 带高 原 山地 季风 气 候 ,垂 直 分 带 明显 ,年 平 均气 温 l. c 5 6C,全 年 霜期 10天 左 右 ,近 6 2 年 年 降 雨 量 8 39 m ~13 .m 7 .r a 62 3 m,集 中在 6月 ~l 0月 ,占 全 年 降 雨 量 的 8 % 以上 。年 平 均 蒸 发 量 0
摘
要:探采井岩性 、产状 、岩体破碎程度 、构造 条件 、岩 溶发 育均利于地 下水储存 和运 移 ,具有较好
的承 压条 件。水井 正好 穿越 岩溶管道 ,形成了 自喷井 ( 量13 8 。 。解决 2万余人 的饮 水 ,缓解旱情 ,取 水 2 m )
得 了显著社会 、经济效 益。
关键词 :抗旱探采井 ;地层 岩性构造 ;成 井工艺 ;储水模式 ;保 山杏花 白纸房
1 .逆断层 ;2 .性质不 明断层 ;3 .实测 .推测地质界 线 ;4 .河流 ;5 .湖泊 ;6 .第 四系全新统 冲洪积层 ;7 .第 四 系全新统 冲湖积层 ;8 更 系统冲湖积层 ;9 . .中奥 陶统 ;1.下奥 陶统上 段 ;1 .下 中奥陶统 中段 ;1.下 奥陶统 0 1 2 下段 ;1 .下降泉 [ 为编号 ,右分子为流量 ( 秒) 3 左 升/ ,分母为测流月 日] 4 ;1 .自喷承压水 温水孔 [ 左为 编号 , 右 分子 为上层单 井涌水量 (屯 Ⅱ/日) ,分母为下层单井涌水量 ( 日) 吨/ ,分式 末端为水 温 ] 5 ;1.双层抽 水孔 [ 左 为 编号 ,右 分子为上层单 井涌水量 ( 吨/日) ,分母为 下层单 井涌 水量 ( 吨/日) ,括 弧 内未 将深 ( ) ;1.白 米 ] 6
保山水资源现状
保山市水资源现状保山市位于云南省西部,辖一区四县,国土面积1.96万平方公里,总人口238万人。
保山市境内分布有澜沧江、怒江、伊洛瓦底江三大水系,大小河流众多,降水充沛,多年平均降雨量1536毫米,水资源总量150.7亿立方米,其中地表水资源量100.75亿立方米,占66.85%,地下水资源量49.95亿立方米,占33.15%,平均每平方公里产水79万立方米,是全省水资源量较为丰富的地区,居全省第七位,全市人均占有水量6427立方米,耕地亩均占有水量6028立方米,高于全国、全省平均水平。
由于水资源时空分布不均,全市干湿季分明,地表径流变化大,夏秋季降水多,占年度的85%,河流水量多弃,流入大江出境,且时有泛滥成灾。
冬春季降水少,仅占年度15%,河川径流减少,而同时期工农业生产用水却占全年用水的70—80%,水资源供需矛盾突出,多年来全靠工程措施控制水量予以调节。
另外,受降水地区分布不均衡的影响,径流分布不平衡,多雨区每平方公里产水量130万立方米,而少雨区仅37万立方米,相差3.5倍。
加之水资源分布与人口、土地、其它资源等生产要素匹配不良,造成水资源配置不合理,开发利用程度低。
全市水利设施总控制水量9.5亿立方米,仅占水资源总量的6.3%,低于全国的平均水平;全市水能开发、水电站装机容量17.4万千瓦,仅占可开发量的19.5%。
这些问题长期制约着全市国民经济的发展和人民生活水平的提高。
随着保山市国民经济的快速发展,水资源供求矛盾逐步显现,强化水资源管理已经成为经济社会可持续发展的必然要求。
近年来,保山市认真贯彻落实党的十五届五中全会提出的“改革水的管理体制”和可持续发展战略,根据水利部“实现、巩固、发展水资源统一管理”的工作思路,落实“资源水利”新思路,在省委、省政府的领导下,在水利部、省水利厅的关心支持下,勇于探索,大胆实践,深化体制和机制改革,以城乡水资源统一管理为工作重点,大力推进水务管理体制改革,目前,全市已基本实现了涉水事务的一体化管理,具体如下:一.以机构改革为契机,理顺水资源管理体制,明确城乡水资源管理责任。
保山市设计洪水成果分析
保山市设计洪水成果分析摘要:本文依据保山市主要水文站建站以来实测洪水资料,历史调查洪水资料,采用经验频率法推求出不同保证率下的设计洪水。
成果可为保山市的水利水电工程、水土保持及铁路、公路、桥涵、城市等防洪措施的规划设计提供技术支撑。
关键词:设计洪水;经验频率;合理性;保山市1自然地理概况1.1 地理位置保山市地处滇西边陲,位于东经98°05′21″~100°02′23″,北纬24°08′06″~25°51′42″,东邻大理,南接临沧,西连德宏,北部与怒江州接壤,西南和西北部份地区与缅甸交界,东西横跨198km,南北纵贯193km,国土面积19637km2,国境线长167.78 km。
辖区含隆阳区、腾冲市、施甸县、龙陵县、昌宁县共一区一市三县。
1.2 地形、地貌保山市地处横断山脉滇西纵谷南端,全市地形地貌极为复杂,以山地为主。
主要山脉有高黎贡山、怒山和云岭三大山脉,均为南北走向,总的趋势是北高南低,高差悬殊,海拔在535.0m~3780.9m之间。
境内山川多呈南北走向,河流沿断裂带下切,山川相间,镶嵌着大小不一、形态各异的盆地(俗称坝子),大于1.0 km2以上的坝子共有78个,海拔多在800.0m~1700.0m之间,坝区总面积1566 km2,保山坝区面积173 km2为最大,占全市坝区总面积的11.05%。
1.3 河流水系保山境内河流由东到西分属澜沧江、怒江、伊落瓦底江三大流域,均为国际河流。
澜沧江、怒江为过境河流,伊落瓦底江两条较大的支流均发源于腾冲市。
本市主要河边流呈南北流向,支流呈羽毛状分布,陡峻湍急。
其中:澜沧江流域境内河长133.2 km,流域面积2219.9 km2,多年平均产水量11.12亿m3。
主要河流有黑惠江、瓦窑河、右甸河;怒江流域境内河长269.4km,流域面积10502.3km2,多年平均产水量60.60亿m3,怒江流域在本市境内较大的支流有勐波罗河、施甸河、姚关河、苏帕河与大勐统河;伊落瓦底江流域境内总河长282.7km,流域面积6344.3km2,多年平均产水量84.94亿m3,在本市境内主要干支流有槟榔江、古永河、叠水河、龙川江、瑞滇河、界头小江、香柏河。
保山市地理环境
保山市地理环境
保山市位于云南省西南部,地处滇西南边陲,地理环境多样且独特。
保山市地处滇、川、缅三省交界处,地势南北高,东西低,形成了独特的地理格局。
下面将从地貌、气候、水系等方面为您介绍保山市的地理环境。
地貌:保山市地处横断山脉东段,境内山地起伏,地势东高西低。
主要地貌类型有山地、丘陵和盆地。
境内有横断山脉支脉,山峦连绵起伏,山势陡峭。
特别是西北部的高黎贡山,海拔高达5000多米,是云南的最高峰之一。
气候:保山市属于南亚热带季风气候,气候温和湿润。
夏季多雨,气温适中,冬季干燥凉爽。
年平均气温在15-20摄氏度之间,适宜农作物生长。
由于地形复杂,气候变化较大,山区气温明显低于盆地地区。
水系:保山市的水系发育,拥有丰富的水资源。
澜沧江、怒江、金沙江三江汇聚于市境内,形成了独特的水系格局。
河流蜿蜒流淌,为当地的农业生产和生活用水提供了保障。
总体来看,保山市地理环境优越,山水相依,气候宜人,为当地经济发展和居民生活提供了良好条件。
浅析云南省保山市区域水文地质特征及找水方向
浅析云南省保山市区域水文地质特征及找水方向摘要:本文论述的这项工作,为2010-2011年保山市抗旱救灾打井工作所取得的实践经验,既研究了缺水地区的水文地质单元结构特征,也为后期的抗旱打井或地下水开采提供了宝贵的经验借鉴。
关键词:地质构造;水文地质;找水方向;特征Abstract: this paper discusses the work, for 2010-2011 guarantee baoshan drought disaster relief well drilling made practice experience, to study both the water area of hydrogeology unit structure characteristics, also for later drought-resistant drilling or the groundwater exploitation provided valuable experience for reference.Keywords: geological structure; Hydrological geology; Water direction; characteristics1区域地质背景1.1地质构造工作区位于滇缅“歹”字型构造与经向构造复合部位,区内断裂纵横交错,褶皱形态不甚完整,构造复杂。
早古生代至中生代沉积岩地层卷入经向构造体系,其活动始于加里东早期,华力西期活动逐渐增强,燕山期活动达到高峰,喜山期以来至近代仍有活动,受强烈的东西挤压,在相邻的怒江地区形成近南北向的坳陷带。
1.2地层区内地层出露较全,自寒武系至第四系均有分布。
澜沧江断裂以东主要为三叠系上统至白垩系的碎屑岩分布;昌宁县柯街断裂南东向主要出露澜沧群、勐统群变质岩以及燕山期侵入岩;澜沧江与怒江断裂间主要为寒武系—三叠系的碳酸盐岩、碎屑岩分布,山间盆地间沉积了较厚的第三系粘土岩和第四系湖相粘土,沿断裂带附近有华力西晚期玄武岩分布。
云南省1:20万 区域地质资料公告
1:20万文山幅(F-48-3)区域矿产报告
1976
缺、可提供素色图
17
1:20万元阳幅(F-48-7)、大鹿马幅(F-48-13)区域地质报告
1975
缺、可提供彩喷、复印图
18
1:20万元阳幅(F-48-7)、大鹿马幅(F-48-13)区域矿产报告
1975
缺、可提供彩喷、复印图
19
1:20万金平幅(F-48-8)区域地质报告
1984.9
62
1:20万维西幅(G-47-10)区域矿产报告
1984.9
63
1:20万丽江幅(G-47-11)区域地质报告
1977
64
1:20万丽江幅(G-47-11)区域矿产报告
1977
65
1:20万碧江幅(G-47-15)、泸水幅(G-47-21)区域地质报告
1985.12
66
1:20万碧江幅(G-47-15)、泸水幅(G-47-21)区域矿产报告
1:20万罗平幅(G-48-27)区域矿产报告
1977
47
1:20万邱北幅(G-48-33)区域地质报告
1980
48
1:20万邱北幅(G-48-33)区域矿产报告
1980
49
1:20万富宁幅(F-48-4)区域地质报告
1978.2
50
1:20万富宁幅(F-48-4)区域矿产报告
1978.2
51
1:20万德钦幅(H-47-33)区域地质报告
76
1:20万腾冲幅(G-47-27) 、盈江幅(G-47-26)区域矿产报告
1982
77
1:20万保山幅(G-47-28)区域地质报告
1980
云南江城红层地区水文地质条件及其找水成井施工工艺-精品文档
云南江城红层地区水文地质条件及其找水成井施工工艺0前言2009年下半年至2010年初,我国云贵地区大面积遭遇百年不遇大旱,不仅造成农田、土地缺收、而且连居民饮水都十分困难,以至牵动了党中央、国务院和全国人民的心。
为了解决灾区村民的饮用水问题,根据国土资源部统筹安排,经过两个多月的艰苦奋战和精心施工总计钻成水井13口,出水量由每天几十M3到上百M3不等,受到当地政府和百姓的高度赞扬。
本文拟在浅析云南红层干旱地区水文地质条件的基础上,总结此次赴滇找水、打井的经验教训,并抛砖引玉地顺将此次赴滇打井所?用的钻探设备及钻进工艺作一简要介绍。
1“红层”地层概述所谓“红层”,地质上泛指中生代-新生代时期形成的陆相砂岩泥岩等沉积地层,因呈红色而得名。
“红层”的含义:一是地层的颜色呈淡红―褐红;二是土壤呈酸性,相对贫瘠;三是地下水资源相对缺乏,大多“红层”地区被划分为贫水区。
“红层”因其致密,渗透系数一般很小,属相对隔水层;四是长期以来生态环境相对脆弱,多属粘土岩,是矿物经强烈风化分解或破碎而分解成很细的质点沉积形成的一类沉积岩,分布很广,不太坚硬,且浸水后易软化。
它的主要矿物成分是粘土矿物,以高岭石、胶岭石和水云母等为主。
这类矿物一般都很细小,多从上面两个典型案例的实践和分析中可见,在红层地区找水打井必须综合考虑其地形、地貌,地层岩性,地质构造及地下水补给条件,富集规律等,科学布孔,不可勉强盲干,否则将誓与愿?,造成人力、物力的极大浪费。
4钻探设备与钻进工艺简介(1)钻探设备及配套钻具:考虑到云南山区交通不便,搬迁安装难度大的特点,打井设备应尽量选用既满足钻井深度、口径和钻进工艺等要求而又比较轻巧、便于搬迁的型号;冲、洗井,抽水设备亦应尽量简单、轻便、便于操作、造价低、适于分散供水的特点。
本次我单位赴滇打井所用钻机、水泵型号及主要技术参数如下:钻机型号:xy-100型;立轴转速:四档、最高285r/min;立轴行程:450mm;提升能力:9.8KN;油压顶升最大压力:1.2Mpa;工作压力:0.7Mpa;柴油机型号:s1100;电机:11kw。
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保 山位于云南省西部 ,跨 东经 9 。0 一 0 。0 ,北纬 2 。0 2 。5 之间 ,辖隆 阳区及施 8 5 10 2 4 7 5 2 甸 、腾 冲、龙陵 、昌宁 4县 ,面积 1 3k z 967m ,有耕地 2.3 4 万公 顷 ,人 口 268 人 ,经济 以农业为主 。 5 4 .万 由于水 文地质研究程度低 ,地 质构造复杂 ,地层 岩性变化大 ,地下水埋深且 含水 层不连续 ,地下水开发 利用程 度低 。2 0 0 9年冬至 2 1 0 0年春 的大旱 ,该 区泉水塘库干涸 ,溪 沟断流 ,人畜饮水十分 困难 。
2 水 文地 质条 件
21地 下 水 类 型 .
8 7
云南保 山地区 的水文地质条件及找水 脉 ,以东 至澜沧江河谷 为怒 山山脉 ,澜沧江 以东少部分地 区属云岭山脉。市内地势北高南低 ,呈阶梯状 逐级下降 ,最高点为北部腾 冲县境 内的高黎贡 山大脑子 峰 ,海拔 高程 37 0 m;最低 点位于南部龙陵县 8 . 9 与潞西市 、缅甸交界处 的万马河入怒 江 口,海拔高程 5 5 3 m;垂直高差达 3 4 . 5 m。北部地区山高水急 , 2 9
1 I 3地形地貌
保 山市位 于横 断山脉滇西纵谷南端 ,主要山脉有高黎 贡山 、怒山和云岭 ,主要水系有澜沧江 、怒江 和龙川 江 ,山川均 为南北走 向。巍峨 的高黎贡山和怒 山挟持怒 江居 中纵贯全市 ,怒江 以西为高黎贡 山山
收稿 日期 :2 1 - 6 0 0 0 - 1 1
作 者简介 :鲍志言 ( 93 ) ,四川宜宾人 ,高级工程 师 ,长期从 事水文地 质、工程地 质及岩土工程 勘察工作 1 6 一 ,男
的碎屑岩分布 ;昌宁县柯街断裂南东方 向主要 出露澜沧群 、勐统群变质岩 以及燕 山期侵入岩 ;澜沧江 与 怒江间 主要 为寒武一 三叠 系的碳酸盐岩 、碎 屑岩 分布 ,山间盆地 间沉积 了较厚 的第三 系粘土岩和第 四系 湖相粘土 ,沿 断裂 带附近有华力西 晚期 的玄武岩分布 。
怒江 以西 ,高黎贡 山地 区地层遭受 了不 同程度 的变质 ,以变质岩为主 ;高黎 贡山以西地 区 ,以岩浆 岩为主 ,岩类 复杂 ,分布广泛 ,从华 力西期 、燕 山期 、喜 山期以至近代持续不断地发生着强烈 的岩浆 活 动 ,形成 由侵人一 出的岩浆活动旋 回 ,华力西 期至喜 山期 以侵入岩体 为主 ,喜 山期 至近代则 以火 山喷 喷 发为 主 ,尤 以新生代第 三 系以来的 中一 基性火 山喷发活动逐 渐加强 ,至第 四系全新世 达到高潮 ,形成 多 期 次 、大范 围的火 山台地 、火 山锥 。
2 1 3月第 3 02年 2卷第 1 期
四川地质 学报
V 12 o M r 02 o. N . a. 1 3 1 ,2
云 南保 山地 区的水 文地质 条件及 找水
鲍志言 ,张 恒 ,吕建祥
( 四川省地矿局成都水文地质工程地质 队,成都 6 07 103) 摘 要 :保 山 市地层 岩 性 地质 构 造十 分 复 杂 ,区域 水 文地 质条 件也 十 分 复杂 。通过 对 该 区地 下水 富水 性特 征 的分析 ,选择 了具有供水意义的富水块段 ,进行地下水的开发 ,以解决当地饮水困难。
关 键词 :地 下 水类 型 ;找 水打 井 ;云 南保 山
中图分 类 号 :P 4 . 61 2 7
文献 标 识码 :A
文 章 编号 :10 — 9 5( 0 2 0 — 0 7 0 0 6 09 2 1 ) 1 0 8— 5
DoI 03 6  ̄.s.0 6 9 52 1 .10 2 :1 .9 9 in 10 -0 9 .0 20 .2 s
谷深壁 陡 ,河谷多呈 “ V”字形 ,峰顶海拔多在 250~ 0m之间 ;南部 中山绵延 ,谷 坝相嵌 ,河谷较 0 3 0 6 为开阔 ,峰顶海拔多在 1 0 —2 0 m之间 ,山地坡 度较北部平缓 ,坝子海拔一 般在 7 0 0 m左右 。 0 0 5 5 0 ~1 0 7 保 山市地形地貌复 杂 ,河谷 多沿 断裂带下切 ,山川相 间 ,镶嵌着大小不同 、形状各异的坝子 ,其 中 有湖积坝 型的保 山坝 ,冲积坝 型的潞江坝 和火 山堰 塞坝型的腾冲坝等 。
志是强烈 的岩浆 活动 ,从 中酸性 至基 性 ,侵入至喷 出都有 。岩体的分布与构造 紧密联 系 ,沿构 造分 布 , 或挟持 于断裂 之间 ,持续活动 到近代 。
1 地层 . 2
市域地层 出露 比较齐全 ,自寒武 系至第 四系均有分布 。澜沧江断裂 以东 主要 为三叠 系上统 至 白垩系
1 区域地 质 背景
1 . 1地质构造
保 山市位于横断 山脉南段 ,滇 、缅
“ 歹”字 型构 造与经向构造之复活部位 ,断层 纵横交错 ,褶皱多
数形态不 完整 ,构造异常复杂 。滇西经 向构造体 系从 早古生代至 中生代沉 积岩全部 卷入经向构造体系 , 其活动 始于加 里东早期 ,强烈 的东西挤压 ,在怒江 地区形成近南北 向的坳 陷带 。华力西期 活动增强 ,燕 山期活 动达 到高潮 ,喜 山期 以来直 至近代仍有 明显 活动。区域 内挤压 、褶皱 、断裂 活动 ,沉积 了厚度 巨 大 的碎 屑岩 、碳 酸盐岩 ,并伴 随海底 火 山喷发相玄武 岩。 华力 西早 期 “ ”字型构造 开始 活动 ,使怒江 、高黎贡 山地 区构造活 动显著 加强 ,燕山期 强烈活动 歹 并形成基本构 造格架 ,一 系列轴 向南 北的褶皱和 冲断层 出现 ,使 区内构造形迹逐渐完 善 ,伴随褶皱和冲 断 , 浆活动强烈 。新生代 ,经过 长期 、反复活 动的经 向构造体 系 ,新生代 有所减弱 ,“ 岩 歹”字型活动达 到高潮 ,构造 体系的强烈活动形成一 系列断陷盆地 ,堆积 河湖相和火 山岩 。构造体 系强烈 活动的另一标