山东济南岩溶泉域示范区.doc

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1、前 言济南泉脉基本查清2005年11月01日讯开采地下水以供市民饮用是否影响济南四大泉系喷涌?在今天召开的中荷合作项目中国地下水信息中心能力建设项目山东济南岩溶泉域示范区研讨会上,专家揭开了冰山一角。荷兰的地下水监测水平国际一流。 2003年3月,国土资源部与荷兰合作开展了中国地下水信息中心能力建设项目,济南岩溶泉域地下水信息能力建设是其中三个课题之一。项目工作人员运用先进的数据库、GIS和决策支持信息技术,在107个监测点安装了由荷兰方面提供的30套地下水自动检测仪,对济南1500平方公里范围内的地下水系进行了全面考察,初步摸清了济南地下水的脉络。负责该项目具体实施的济南市地质环境监测站站长

2、段秀铭介绍,调查初步结论表明,济南地下水主要有三个系列:市区水系、东郊水系和西郊水系。其中市区水系与西郊水系以炒米店为界。济南四大泉群的水源主要来自市区水系,对此水系开采将直接影响泉群喷涌。东郊水系(指东坞断裂两侧的水源地)与泉群的联系不密切,地下水开采对泉群喷涌影响不大,正常年份每天可开采20万立方米。西郊大杨庄一带的地下水系与泉群联系密切,开采会导致市区地下水水位下降,但炒米店以西的地下水系受断裂带阻隔,基本与市区地下水系没有联系,每日可开采30万40万立方米。在正常年份,合理使用这两处水源地的地下水,可保证济南市民正常饮用。通过监测还摸清了南部山区渗漏水头到达四大泉群需要57个月时间,也

3、就是说,当年雨季的降水影响年底和次年初的泉水喷涌。专家对南部山区的开发建设表示忧虑。对市区地下水的检验表明,该处地下水的矿化度已由上世纪60年代的300毫克/升提高到600毫克/升。专家介绍,济南四大泉群的地下水主要由泰山以北的间接补给区和济南南部山区以及经十路以南的直接补给区提供,而目前这些地区已建设相当规模的社区,社区的生活污水以及南部山区的几大垃圾场的渗漏,都是造成市区水系水质细微变化的直接祸首。专家呼吁,南部山区的建设项目应当严格控制,以确保泉水美名。中国地下水信息中心能力建设山东济南岩溶泉域示范区http:/ 荷兰应用地球科学研究所(TNO-NITG)l 荷兰国际基础设施、水利、环境

4、工程学院(IHE)l 范艾森仪器公司委托机构:l 国土资源部(MLR)地质环境管理司(DGEM)执行机构:l 中国地质环境监测院,北京l 新疆地质环境监测站,乌鲁木齐l 北京地质环境监测站,北京l 山东地质环境监测站,济南项目背景1996年,在荷兰国际基础设施、水利、环境工程学院(IHE)专家Ir Jan Luijendijkh和周仰效博士来华考察期间,与原地质矿产部地质环境管理司司长李烈荣博士就中荷地下水管理方面的合作以及开展相应培训工作的可能性进行了深入讨论。 李烈荣博士表示愿与荷方合作开展地下水监测及信息管理方面的项目。为此,荷兰基础设施、水利、环境工程国际学院(IHE)和荷兰应用地球科

5、学研究所(TNO)详细编制了“中国地下水信息中心能力建设”项目建议书,并于1997年8月提交荷兰王国驻北京大使馆,申请双方发展合作基金的资助。1999年,在荷兰女王访华期间举行的中荷水管理研讨会(北京,1999年4月)上,IHE的周仰效博士,中国地质环境监测院的李文鹏博士和何庆成博士再次就项目提出建议,并将项目建议书再次提交中荷有关部门,得到双方政府的积极关注。荷兰范艾森仪器公司以其地下水监测仪的良好性能以及在研讨会上的成功展示,被邀成为NITG-TNO-IHE合作伙伴的第三位成员。至此,经过进一步完善配置了中荷双方参加机构的项目建议书最终完成,并于1999年11月提交有关部门。在中荷水问题指

6、导委员会第一次会议(中国桂林,1999年12月)和双边ORET/MILIEV计划会议(Haag,1999年12月)期间,决定将该项目列入ORET/MILIEV计划的第类项目。中国国土资源部(MLR)2000年1月28日发文(2000101号),同意由原地矿部环境地质研究所和全国地质环境监测站合并组成的中国地质环境监测院设立该项目,并建议国土资源部地质环境管理司直接负责,中国地质环境监测院为项目执行机构的负责单位。2000年2月13日,中国国土资源部致函中国财政部(MOF),确认在ORET/MILIEV能够提供所需资助的前提下,国土资源部将提供完成该项目的中方配套资金。为获取编制项目可行性研究报

7、告的PESP资助,2000年4月下旬向Senter International递交了申请报告,并于6月初获得批准。可行性研究的目的是论证项目的技术可行性,并估算“中国地下水信息中心“项目的财政资助额度,以满足ORET/MILIEV项目计划要求。项目的可行性研究报告于2000年6月17日至7月11日在中国北京编制。项目目标中国地下水信息中心能力建设的预期目标是通过最大限度地利用可恢复地下水资源,为中国的社会经济发展做出贡献。这只有在我们随时都可以获取地下水水质和水量信息时才能实现。项目直接目标包括:l 通过人员培训,提供先进的数据库、GIS和决策支持信息技术等,使中国地下水信息中心的整体能力得以

8、提高;l 在中国地下水信息中心和3个示范研究区配备REGIS系统,增强地下水信息的管理和发布能力;l 通过对REGIS进行必要的改进、界面调整等,使之更适合中国的地理、水文地质条件,形成REGIS China,满足中国用户的需求;l 为地下水管理开发辅助决策支持系统DSS;l 在3个示范区分别安装30套地下水自动监测仪;l 用REGIS建立每个示范区的地下水信息系统;l 建立区域地下水模型,确定各示范区地下水管理最优化方案;l 对12位相关专家进行地下水信息系统、DSS系统的开发和应用的培训;l 对大量专业技术人员进行培训(120名),以满足地下水管理对地下水监测和信息管理、地下水模拟以及地下

9、水信息系统应用等多方面的需要;l 提高公众和决策者在地下水管理和地下水资源保护中的共同参与意识。项目产出l 负责地下水监测与信息管理的中国地下水信息中心,包括:- 4名接受专门培训的地下水数据库与信息系统开发和管理的专家;- 2名接受专门培训的地下水辅助决策支持系统开发专家;- 4名大型国际合作项目的管理人员- 合作开发的地下水信息系统REGIS China和管理决策支持系统;- 数据库、GIS、地下水模型和决策支持系统应用的现代化设备。l 对3个省级地质环境监测站,包括- 2名接受专门培训的地下水监测数据库与信息系统专家;- 2名接受专门培训的地下水水流与污染模拟模型专家;- 1名接受专门培

10、训的地下水监测网优化专家;- 1名能够胜任地下水可持续管理优化方案开发的地下水资源管理人员;- 安装好的30套地下水自动监测仪- 能够为公众和决策者提供地下水信息并能有效管理的这些信息的地下水信息系统;- 作为地下水资源可持续管理工具的区域地下水模型;- 适合当地情况的地下水可持续开发优化方案;l 增强公众对有限地下水资源的保护和优化利用意识,以达到最大程度的社会经济发展。项目影响项目的长期影响是:l 中国地质环境监测院掌握一套地下水监测、信息管理与发布的先进技术,并将项目成果(REGISChina、DSS等)推广到全国其它28个省级地质环境监测站;l 对新疆、北京和山东地质环境监测站,能够在

11、科学合理规划的基础上开发地下水资源,达到社会经济与环境的可持续发展;l 建立战略性的中国国家地下水监测网,监测信息数据储存于中国地质环境监测院,公众和决策者能够更为快捷、方便的获得所需信息。l 三个示范区的地下水公众意识得到加强,并参与地下水管理,使地下水管理状况发生根本性的改善。山东示范区概况 2005-10-251 自然地理概况1.1 地理位置济南泉域地处鲁中山地的北缘和山前倾斜平原的交接地带,地势南高北低、东高西低,地面标高变化显著。南部为绵延起伏的山区,山脉走向近东西,山势陡峻,深沟峡谷,地面标高500600m;中部为低山丘陵区,山势坡度较缓,沟谷宽阔,地面标高250500m;北部为山

12、前倾斜平原及黄河冲积平原,地面标高2550m。研究区范围东至东郊、港沟、西营一线,西部以长清、马山一线为界,北部在市区以北以黄河为界,南到南部泰山山脉地表分水岭。地理坐标:东经11640301171410,北纬362850364610,总面积1500km2。 研究区地理位置1.2 气象济南泉域地处中纬度内陆地带,属暖温带大陆性气候,春季干旱少雨,夏季炎热多雨,秋季天高气爽,冬季干燥寒冷,多年平均气温14.2,最高气温达42.7(1942年7月6日),最低气温达-19.7(1953年1月17日)。根据多年降水资料,泉域1958-2007年多年平均降水量为670.5mm,最大年降水量为1164mm

13、(1964年),最小年降水量为340.3mm(1989年) 。降水量在一年内的分配很不均匀,69月大量集中降水,占全年降水量的77%,7月份最大,12月至翌年3月降水量较小,1月份最小。降水量在空间分配上也存在差异,南部山区平均降水量大于北部平原。研究区7、8月份蒸发量最大,1月份最小,多年平均蒸发量为2428.80mm。多年降雨量1.3 水文泉域内河流主要玉符河、北沙河和小清河,黄河为泉域的北部西段边界。黄河位于泉域西北部,区内长度约为58km,是济南市重要的客水资源,为一地上河,河水补给地下水。黄河年总径流量约为211.0489.6亿m3。玉符河为黄河的支流,发源于工作区南部泰山北麓的长城岭,全长65km,由东南流向西北,主要流经寨而头、西渴马、崔马、周王庄,最后注入黄河。河道渗漏严重,是岩溶水的重要补给来源之一。由于玉符河上游修

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