1.水文地质条件
依据含水介质特征、水质及水动力条件,将区域地下水划分为4个类型。其中松散岩类孔隙水依据含水层埋藏条件、含水层岩性及成因时代、水质水量变化特征等划分3个亚类。
(1)平原区孔隙潜水:含水岩组主要为粉砂、砂质粉土、黏质粉土等岩性,水位埋深一般0.3~3.0m,含水层厚度2~25m,层底埋深13~35m。表层4~6m砂质粉土及黏质粉土含水岩组一般民井涌水量1~5m3/d,受降水淋滤影响大部分为淡水。下伏全新世中晚期冲海积粉砂含水岩组,涌水量10~150m3/d,大部分为咸水,主要接受大气降水补给。
(2)平原区隙承压水:埋藏于平原区深部,由古钱塘江中更新统及上更新统[Qp3n1(al-pl)、Qp2q2(al-pl)、Qp2q1(al-pl)]砂砾卵石组成。钱塘江古河道主流区,单井涌水量1 000~3 000m3/d,含水层厚度18~43m不等,矿化度4~6g/L;古河道两侧单井涌水量100~1 000m3/d,含水层厚度5~40m,矿化度一般2.5~5g/L,岩性为圆砾、砾砂。图幅南北边缘地带单井涌水量一般小于100m3/d,含水层岩性为中、细砂,含水层厚度5~15m。区内仅萧山童家塘地段存有少量淡水,含水层顶板埋深32.6m,含水层厚度26.3m。
(3)丘陵沟谷区坡洪积潜水、微承压水。主要分布于上虞东南部丘陵沟谷地带,含水层岩性由晚更新世坡洪积碎石混土组成,一般厚2~5m,总厚一般5~15m。水位埋深一般2~4m,富水性不均,单井涌水量一般10~50m3/d,含水层厚度相对较大的部位,单井涌水量可达100m3/d左右。
中寒武世杨柳岗组、超峰组条带状泥质灰岩、泥(钙)质白云岩含水岩组,裸露型泉流量小于0.02~0.14L/s,主要接受大气降水补给。覆盖型单井涌水量800m3/d。含水层顶板埋深小于50m。主要接受邻近碳酸盐岩山区的侧向补给。
3)碎屑岩类裂隙孔隙水
白垩纪朝川组砂砾岩孔隙裂隙含水岩组,区内除第四纪基底有大面积埋藏外,地表仅北部红山、南部航坞山有极少数的出露,水量极贫乏,泉流量小于0.1L/s。
泥盆纪西湖组(D3x)石英砂岩、志留纪唐家坞组(S2t)长石石英砂岩含水岩组,分布于北干山以南的泥盆纪石英砂岩中,水化学类型为HCO3-Ca,固形物含量为0.1~0.2g/L。
侏罗纪大爽组(J3d)流纹质玻屑凝灰岩,黄尖组(J3h)流纹(斑)岩、粉砂岩、凝灰质砂岩,西山头组(J3x)流纹质晶玻屑凝灰岩、凝灰质砂岩、粉砂岩含水岩组:水量贫乏,一般泉流量小于0.1L/s,水质好,一般矿化度小于0.2g/L,水质化学类型为HCO3-Na·Ca及SO4-Na·Ca型淡水。
晚侏罗世燕山期花岗斑岩(J3ζγπ)、流纹斑岩(J3λπ)、流纹岩(J3λ)裂隙含水岩组,分布于上虞夏盖山、和尚山、兰埠山一带,泉流量一般为0.1~1.0L/s,固形物含量小于0.20g/L,为HCO3-Ca型淡水。
震旦纪徐岸组变质岩裂隙含水岩组,分布于上虞东南部东牛角山、五夫一带,五夫SS21单井涌水量150m3/d,固形物含量小于0.20g/L,水质良好。
2.地下水资源计算
以含水层水文地质特征、水质类型为基础分割区块计算。水文地质参数的选取,以水文地质现状为基础,全面收集前人的工作成果,来选取计算参数。
地下水补给资源以各项补给总和表征,采用总和补给法计算。第四纪松散岩类孔隙潜水:天然补给量0.9×108m3/a,承压含水天然补给量0.3×108m3/a。
地下水储存资源量:第四纪松散岩类孔隙潜水总储量24.3×108m3。承压水总储量77.4×108m3/a,但绝大部分为咸水、微咸水,淡水体仅为0.32×108m3/a,占全区水体的0.41%。
根据区内水文地质条件及地下水资源现状,淡水资源无可供开采,仅存的几处淡水储量极少,如萧山童家塘、上虞百官三村及南阳街道坞里村,补给有限,仅可作为宝贵的应急水源之地。
3.地下水水质
依据本次工作期间所取水样测试结果,浅层地下水常规组分检测检出COD、氯化物、总硬度、矿化度、铁、锰超标。COD超标检出率为35.7%,最大超标倍数为2倍,这与地下水受到有机物污染有关,氯化物、矿化度及总硬度超标为全新世海水入侵的结果,铁、锰含量超标,主要是因为水源来自上游基岩山区,由于含有大量Fe、Mn元素的母岩经降雨及地下水的淋滤,进入河谷区浅层地下水中,造成原生铁、锰普遍超标现象。
承压水主要是氯化物、矿化度含量、溶解总固体含量、亚硝酸盐、COD、铁严重超标,主要是受原生环境水文地质问题(海水入侵)的影响所致。铁超标检出率为100%,最大超标倍数为300倍。溶解总固体超标检出率为100%,最大超标倍数为17倍。COD超标检出率为91.5%,最大超标倍数为4.7倍。亚硝酸盐超标检出率为42%,最大超标倍数为270倍。氨氮超标检出率为100%,最大超标倍数为400倍。
4.应急水源
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