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地質環境論文范文1
對于煤炭采空區而言,應該采取強有力的措施促進當地環境的恢復。沒有可靠的植被保護,當地就要遭受風沙的侵襲,環境恢復問題日益嚴峻。同時環境的恢復還有以下優點。首先環境的恢復能夠有效地減少煤炭采空區的地質災害。在煤炭資源被采空之后,當地的植被遭到了嚴重的破壞,風沙侵襲問題日益嚴重,因為缺乏植被的保護,水土流失問題頻發,給當地帶來了不可挽回的損失。環境的恢復有利于復墾造田,不僅僅不浪費現有的寶貴土地,通過植被的保護,還可以實現創收,發揮土地的固有價值。另外植被破壞還有著巨大的安全隱患,只有采取有效措施逐漸地恢復煤炭采空區的環境,才能夠消除安全隱患,提升人們的生活水平。
2煤礦采空區地質環境恢復的措施分析
2.1注重防治風沙災害,加強植被建設煤礦采空區的環境恢復應該面對的問題就是注重防風防沙。對于煤礦開采區而言,當地的植被遭到了較為嚴重的破壞,因此,在煤礦開采完畢之后,應該采取強有力的措施,努力地改善當地的植被,盡快地恢復當地的環境,從而避免因為采礦而破壞植被,帶來沙漠化,給當地帶來不可挽回的損失。為了有效避免煤礦采空區出現土地沙化,應該加強當地的植被建設,采取有效的措施逐漸恢復當地的原有植被,遏制因為沒有植被保護而發生的土地沙化,而且防風防沙工作應該與加強當地的植被建設同步進行。
2.2根據實際情況,因地制宜植樹造林在煤炭采空區的環境恢復中,不能按照教條模式,不分青紅皂白地栽種某種植物,而是應該根據當地的實際情況,結合農田的發展,因地制宜地進行植樹造林。例如在一些沙化較為嚴重、水分嚴重缺少的地帶,應該盡可能地栽種抗旱林木,從而保證該地帶的林木成活率。不管實際情況只是一味地植樹造林,反而會起到適得其反的效果。在農田周圍修建防護林的時候,還應注意到的問題就是,盡可能地栽種較高的林木,為了避免風沙的侵擾才會在農田周圍栽種防護林,而防護林的目的就是為農田擋掉風沙,因此應該栽種較高的林木保護農田。因此,在煤炭采空區進行環境恢復的時候,應該盡可能地根據當地的實際情況,具體問題具體分析,栽種適合當地地帶的植物,從而實現植被收益的最大化。
2.3發展基本農田,促進林牧業發展在煤炭采空區進行環境恢復的過程中,應該采取兩種最為基本的措施,分別是發展基本農田和大力促進林牧業的發展。這兩種基本措施應該相輔相成,共同促進煤炭采空區的環境恢復。首先對于煤礦采空區的空地而言,應該將其充分地利用起來,那么發展和培育農田就成為了當下的首要工作,只有在空地上培育農田才能夠物盡其用,真正實現煤炭采空區的后續價值。然而對于基本農田的發展也應該有一個合適的度,應該適可而止,應該與林牧業的發展有效地結合起來,兩者之間共同協作才能促進環境的恢復。在基本的農田范圍確定之后,還應該在農田周圍建立起必要的防護林。一方面建造防護林能夠有效地提升煤炭采空地區的植被覆蓋率,促進該地的環境恢復;另一方面防護林還能夠起到保護農田的作用,讓農田免遭風沙的侵襲。這兩個基本措施應相互配合,要根據實際情況,不斷地促進煤礦采空區的環境恢復。
2.4實行三年?;铗炇找平恢贫?,提升林木成活率對于煤礦采空區的環境恢復而言,僅僅在地表上植樹造林是遠遠不夠的,在樹木種植結束以后,還應該有著一系列的后續工作,將林木成活率提高上去,才能真正地做到煤礦采空區的環境恢復。如果僅僅是栽種樹苗,之后就不理不睬,任其自生自滅,那么起到的效果往往會差強人意,甚至會起到相反的效果,不僅不能促進環境的恢復,還會浪費大量的人力物力。因此應該采取有效措施,保證林木的成活率。找到樹苗培育的第三方有利于保證樹苗的成活率,從而促進煤礦采空區的環境恢復。三年?;钜平恢贫仁欠浅_m于當下情景的,在栽種樹苗之后,將樹苗的培育工作移交給第三方,等到三年以后,按照樹苗的成活率來付款。這樣的形式會在很大程度上保證和提升煤礦采空區樹苗的成活率,從而很好地促進該地區的環境恢復。
3結語
地質環境論文范文2
1.1礦山建設布局的特殊性天然氣氣田的礦山建設包括站場、管線建設和天然氣集輸工作。站場建設分為井站、集輸氣站和天然氣處理廠;管線建設分為采氣管線、集氣支線和集氣干線。天然氣集輸工作主要為通過井站和采氣管線把天然氣聚集到集氣站,經集氣支線至集輸站,然后經集氣干線至處理廠后通過集氣干線和配氣站輸往各用戶。通常單氣田礦區面積在幾至幾十平方千米不等,甚至上百平方千米,而按照井站場設計基本規程,包括井場范圍輔助設施,以及道路部分,其單井站場生產區占地面積僅為幾畝、十幾畝與礦區面積相比很??;同時,其具有臨時性用地多而永久性占地少特點(尤其是管線建設和天然氣集輸工作),除已獲油氣井需建產和站場永久性占地外,建產井和站場的周邊、未獲油氣井、管線工程均屬臨時性用地。
1.2開采方式的特殊性石油天然氣采取井下開采的方式進行,開采孔開孔直徑400mm左右,終孔直徑200mm左右,開采深度千余米至七八千米,礦產天然氣來源于深部巖體粒間(內)溶孔、粒間孔,其次為晶間溶孔和晶間孔,碎屑巖有效孔隙度變化在5%~30%之間,一般為10%~20%;碳酸鹽巖儲集層孔隙度一般小于5%。巖石的孔隙按其大小包括了管形孔隙(直徑大于0.5mm)、超毛細管孔隙(裂縫寬度大于0.25mm)和毛細管孔隙(管形孔隙直徑介于0.5~0.0002mm之間,或裂縫寬度介于0.25~0.0001mm)。在整個采氣過程中,僅采出巖石孔隙或微細裂縫中的天然氣,而巖石顆粒骨架和微細裂縫形態不變或者變化甚微,上覆層及地表形態不變。
1.3氣田水伴生的特殊性氣田水是采氣過程中的伴生水,包括了凝析水和地層水。凝析水指在地下水蒸氣進入氣態或液態烴類物質中,隨天然氣產出時,由于溫度和壓力降低,從而凝結成液態,這種水產量低但普遍存在,凡氣井都不同程度地產出凝析水[2],其主要化學特征是:礦化度小于1,以Na+和HCO3為主,Ca2+和Mg2+很少,SO2-4含量趨于0,K+含量相對較高,微量元素Ba、Sr、Li、F、Br、I、B含量微或趨于0,Na/Cl常大于1,水型絕大多數為NaHCO3型;地層水是氣田水的重要組成部分,與凝析水的化學性質有顯著差異,主要表現為礦化度高(X000~100000mg/L),具有淡鹵水特性,含特殊元素(如須家河組地層水富含Ba2+、Br、I-)等,不同地層間產出地層水的化學成分差異很大,而同一層系的水化學成分相對穩定,變化很小。氣田水的產出量相對較小,其原因一者是由其賦存介質決定的,二者氣田水一旦進入井底,使氣藏能量損失增大,井口壓力降低,帶水能力變差,造成氣井減產或水淹停產,而失去了開采價值。
2礦山地質環境影響源分析
2.1礦山地質災害及其隱患四川石油天然氣礦山的站場、管線建設多位于山區、丘陵斜坡,以淺表層范圍的挖、填為主的人工擾動影響,必將造成一定范圍的地質環境條件改變,從而可能產生相應地質災害隱患,其中絕大部分為崩塌、滑坡為主的斜坡地質災害和不均勻沉降等。
2.2含水層影響評估四川盆地的氣田鉆井與采氣作業基本處于基巖中,天然氣氣藏主要來源于深部砂巖、鮞狀或晶粒結構的白云巖、灰巖,僅采出巖石孔隙或微細裂縫中的天然氣,總體產出氣田水量相對較少且不致改變含水層結構,如某氣田礦區面積24.22km2,共布設8口探采井,滾動開發30余年,累積產水量13.07×104m3,2012年累積產水2.65×104m3,計算正常涌水量不足72.46m3/d,因而分析認為氣田開采對含水層的結構、地下水位下降或減少影響較弱。而氣田開采利用的整個過程中可能造成含水層影響的主要為鉆井和采輸作業,且以可能的水質惡化為主要形式。鉆井作業中,對含水層可能造成的影響途徑主要表現為鉆井液漏失和鉆井廢水排放。鉆井過程中表層套管及技術套管固井變徑后,繼續鉆井數千米達到采氣目標層。由于鉆井過程中鉆桿的不穩定或受壓,其轉動會對套管產生摩擦、碰撞,有可能破壞套管和固井環裝水泥柱,特別是打斜井或水平井其破壞可能更大。套管和固井水泥柱破壞后,使含多種添加劑(Cd、Pd、Zn、As等重金屬)的鉆井液在高壓循環過程中,從破壞處越流進入含水層造成水質惡化。采輸作業中,對地下水環境可能造成污染的主要是氣田水。氣田水含有S2-、COD、油、SS等污染物,其次氣田水的礦化度高,對人體健康和環境影響具有一定的危害性。氣田水存放于廢水池后定期運回(或管輸)到回注井進行回注處理,污水回注同樣可能對地下水產生影響,主要由回注層竄層引起,即回注廢水由地層深處經井管越流至潛水層,從而造成淺層水的污染。另外,若遇廢水池外溢、廢水池垮塌或滲漏等情況,亦可能對淺表地下水環境產生一定影響,從而導致地下水的永久硬度升高,不利于開采利用。
2.3土地資源影響評估采礦活動對土地資源影響和破壞的方式主要為壓占和毀損兩類。天然氣礦山建設對土地資源的壓占包括永久壓占和臨時壓占,其中以后者為主,且在進入后期的采、輸階段基本得到恢復治理;可能造成的損毀包括了站場和輸運管線建設區域的水土流失和土壤侵蝕,受此類建設規模小和石油天然氣深部開采的特點等原因所致通常影響程度較低。
2.4地形地貌景觀影響評估采礦過程中的場地平整、道路開挖、管線埋設等前期建設階段必將對原有地形地貌有所改變,包括農作物或林地植被破壞、土地毀壞、山體破損和巖石等,其影響范圍主要為井場和管線建設范圍以及相鄰影響部分區域等。
3礦山地質環境保護與恢復治理措施
3.1礦山地質災害的保護與恢復治理相比而言,天然氣礦山地質災害及其隱患相對較弱,一者是因為內深部開采的特點、而相應的單井場建設范圍不大,采礦活動對周邊地質環境的人為擾動較??;二者重視前期選址階段的地質論證,在滿足采氣鉆井地質目標的基礎上,規避了地質災害影響區和工程建設可能誘發的高風險區,從而降低了地質災害危害;三者基于以上前提,在建站過程中采取專項的地質災害預防措施,即可降低地質災害的潛在威脅。
3.2含水層的保護與恢復治理措施為減輕或消除石油天然氣礦山建設可能對含水層造成的影響而采取的措施包括以下方面。
1)嚴控鉆井過程:包括鉆井液設計、井身結構設計、固井措施等嚴格的鉆井工藝,通過多層套管和水泥漿體固井以阻隔鉆井液和采氣工程與含水層的接觸,以防止鉆井過程水浸、井漏、涌水等可能使地下水水質遭受污染或含水層水量損失,以及鉆井液的越流影響等。
2)氣田水處置:包括了回注、處理后達標外排和綜合利用三種方式。氣田水回注是氣田水處理的主要且相對成熟的方式(絕大部分氣田水均采取了回注的處理方式,以保持地下水量和水質環境的相對平衡),即在水質處理后采取氣田水回注裝置回注到地下一定層位,所示,其流程強化了水質處理,避免了對地下水的人為污染。氣田水達標外排處理中多是針對其中的S2-、COD等污染物的處理;同時,氣田水是一種綜合性的液礦資源,除含有S2-、COD、油、SS等污染物外,富含Na、Br、I、B、K、Li、Sr、Rb等多種元素,其含量能達到或超過工業標準,具有較高的利用價值,可采取綜合利用。
3)地表預防措施:包括修建截排水溝預防措施,同時設置了沉渣池和廢(污)水池等,確保雨污分離,對施工中和采氣過程中產生的廢棄固液進行集中回收處理,以及強化運行過程中的對池壁的防滲處理等。
3.3針對地形地貌的地質景觀采取的預防措施前期勘定階段回避周邊的地質遺跡、自然和人文景觀,盡量避免或少破壞耕地、林地和天然植被,包括井場合理布局、管線的合理走向和土地的優化使用等,最大限度減少可能對地形地貌的景觀破壞;施工階段在地質災害預防的基礎上進行,充分考慮挖填平衡、合理規劃棄土堆放,盡量保持與自然環境相協調;生產運營階段則體現在對非生產用地的自然恢復或人為植樹種草、后期維護等。
3.4針對土地資源保護與恢復治理措施天然氣氣田的土地資源保護與恢復治理措施主要包括了兩個方面:一者盡量少占或者減少對耕地的占用;二者對不再投入使用的或臨時性的耕地進行及時的土地復墾等。前者包括選址階段考慮地質目標的同時選擇平緩地形、實施叢式井組開發、在老井場范圍依照新的采氣工藝布設新井、斜井或改變為后期的注水井、增壓站等重復利用,以及盡量采取支擋措施等以避免或減少對耕地的占用。后者包括對管線開挖的臨時占地,臨時使用井、罐基礎占地,各種池類占地等及時進行土地復墾。
4持續改進的保護與恢復治理措施
氣田開采是個長期的過程,實施過程中隨著外界環境條件的持續改變、采礦技術的提升等,需要動態的調整保護與恢復治理措施。
1)地質災害方面:隨著外界環境條件的改變或突變,周邊地質環境有可能演化新的地質災害,或既有的地質災害防護措施年久失效等均可能滋生新的地質災害風險,如5.12汶川震后、4.20蘆山震后在相應重災區范圍內均誘發了一定的站場、管線地質災害。需要動態補充與完善的保護與恢復治理措施。
2)地下水環境方面:客觀來講,石油天然氣氣田水處理是個復雜過程,其相關研究還有待完善。例如,目前氣田水的治理及治理技術的開發還停留在治“標”不治“本”這一層面上,還少有從治“本”角度去認識氣田水的治理問題,同時,不同氣田、水質迥異的氣田水如何建立針對性的回注標準等問題都需要進行更深層次的研究與探討。
3)監測方面:監測工作是檢驗礦山地質環境保護與恢復治理效果的重要手段,亦是預防礦山地質環境問題危害的有效武器。礦山地質環境的監測工作包括了四個方面:①地質災害,主要強調對已有治理工程和周邊潛在地質災害隱患地質環境的監測;②地下水水環境監測,包括鉆井過程中的水質、水量,產出與回注的氣田水的水質、水量監測,以及存放的廢固液設備、設施的運行狀況監測;③更為重要的是定期對某礦區范圍地下水的抽檢化驗與評價;④地形地貌和土地資源方面監測,則強調可能的水土流失,地形地貌景觀、土地資源可能遭受的二次破壞的監測。
5結語
1)四川石油天然氣氣田礦山開采由于其面廣點小、單項建設規模不大、深部基巖儲層的孔隙和喉道開采等特點而對地質環境影響總體較輕。
2)四川石油天然氣氣田的礦山環境地質問題在地質災害、土地資源與地形地貌景觀、含水層結構和地下水方面均有所呈現,其影響程度以較輕為主,局部為較嚴重。其中含水層的破壞方式以可能的水質惡化為主。
3)中石油相關部門針對可能產生的礦山地質環境問題建立了相應的規程規范及技術標準,采取了全程的、積極的保護與預防控制措施,起到了很好的預防效果。
地質環境論文范文3
礦區位于婁煩縣城南西約14km,境內降水特點是年際變化大,年內季節差異大,強度變化大。多年平均降雨量420.2mm,大多集中在6-8月。礦區位于呂梁山區,西臨呂梁山主峰,東近汾河。礦區屬中低山區,最高點位于7號拐點附近,海拔標高1763m,最低點位于礦區東南部,海拔標高1539.1m,相對高差220m左右,總體地勢是中部高南北兩側低。區內地形切割嚴重,近東西向的與礦帶走向基本一致的山梁和溝谷發育。經過多年開采及村民私挖濫采,在礦區內已經形成多處露天采場、高邊坡和采坑。礦區出露為太古界呂梁群袁家村組和第四紀黃土。區內地層多為北西走向、傾向北東,以單斜產出,礦區巖層傾角30°-55°,表現為地表較陡而向深部變緩的趨勢,深部變為15°-20°,礦區斷層主要出現在礦區南部.
2礦山地質環境影響評估
2.1地質災害對于露天采區來說,主要是剝離及開采,未出現地裂縫、地面塌陷。根據現場調查,礦區巖石完整性較好,地表風化層薄,植被發育良好。礦區內各溝谷兩側崩塌、滑坡地質災害不發育。在原羅家岔鐵礦,多年露天開采形成露天采坑深30-50m,邊坡坡角為50°-70°,由于剝離、降水及風化的影響,采坑邊坡發生零星崩塌。現狀條件下,研究區崩塌、滑坡、泥石流地質災害不發育,地質災害危險性小。未來開采,環宇鐵礦共設計有三個采區,先期采用露天開采方式開采一采區上部礦體,露采結束后轉入地下開采,根據礦體賦存條件分三個采區規劃三套開拓系統開采區內剩余資源。預計隨著采礦活動的持續進行,地下采空區面積不斷擴大,頂板的物力力學性質也在發生變化,當達到某個臨界值,就會出現頂板冒落,從而在采空區及其影響范圍出現由開采沉陷引發的地面塌陷、地裂縫。根據礦體頂、底板圍巖的特性及周圍礦井的生產實際,本次確定的地表移動參數為:頂板、端部巖石移動角取65°,第四系沉積層移動角取45°。依據地表移動范圍計算公式得出了地表塌陷范圍面積約47.5hm2。對于各礦體開采沉陷范圍來說,由于地裂縫、地面塌陷的存在,可能造成的直接經濟損失小于100萬元,受威脅人數小于10人。預測評估采礦活動對地裂縫、地面塌陷地質災害影響程度“較輕”。當礦山各礦體采空區達到一定范圍、開采深度逐漸加大,因開采沉陷地表可能出現地裂縫、地面塌陷,從而破壞開采沉陷范圍內坡體的完整性,極易引發溝谷邊坡發生巖體崩塌、滑坡,預測崩塌、滑坡可能造成的直接經濟損失小于100萬元,受威脅人數小于10人。預測評估采礦活動對崩塌、滑坡地質災害影響程度“較輕”。根據婁煩縣氣象資料,多年(1974-2009年)平均降雨量420.2mm,大多集中在6-8月,年最大降水量563.5mm(1988年),年最小降水量為277.1mm(1999年),日最大降水量88mm(1997年7月18日),1小時最大降水量39.4mm(1994年7月23日12時28分),10分鐘最大降水量7.8mm。本區暴雨強度指標為8.23,泥石流發生的機率>0.8,根據《泥石流災害防治工程勘查規范》(DZ/T220-2006)可能發生泥石流的界限值,對比研究區所在區域的降雨量條件,初步判定礦區具備爆發泥石流災害的降雨量條件。排土場所在范圍匯水面積不大,上游所在溝谷植被覆蓋良好,無松散的泥石流物源,且排土場堆積的廢石及礦渣經分層堆放、壓實后一般也不會構成泥石流物源,排土場溝谷在自然條件下遭受泥石流地質災害的可能性小,預測評估排土場遭受泥石流地質災害影響程度“較輕”。綜上所述,現狀條件下,礦區內地裂縫、地面塌陷、崩塌、滑坡、泥石流地質災害均不發育,地質災害危險性小。
2.2含水層影響現狀條件下,經過多年的露天剝離及礦石的開采,對采坑所在范圍的第四系沖洪積砂礫石孔隙含水層、礦帶及頂底板巖石含水層造成徹底破壞,但由于含水層含水微弱或不含水,基本無礦坑涌水,露天開采對評估區地下水資源量影響小,現狀評估采礦活動對含水層影響程度“較輕”。未來該礦采用露天和地下開采方式采礦,預測未來開采條件下,露天采區將形成深近200m的采坑,將會破壞礦體上覆含水層的結構,而采坑以上的含水層主要為礦帶及頂底板巖石含水層、第四系沖洪積砂礫石孔隙含水層,此處均為弱含水層,基本無礦坑涌水或涌水量小,采礦對礦體以上含水層地下水資源影響小。預測評估采礦活動對含水層影響程度“較輕”。
2.3土地資源影響現狀條件下,原羅家岔鐵礦面積6.47hm2,經多年露天剝離及開采,批采標高以上資源基本已開采完畢,其土地類型為采礦用地。露天采礦活動對土地資源影響程度“較輕”。在原私挖濫采區,面積165.31hm2,其中旱地2.45hm2、有林地12.33hm2、灌木林地11.20hm2、其他草地35.31hm2、采礦用地104.03hm2;破壞土地資源面積61.29hm2,破壞土地類型為旱地、有林地、灌木林、其他草地,其中破壞耕地2.45hm2、林地面積23.53hm2、草地35.31hm2。露天采礦活動對土地資源影響程度“嚴重”。采礦活動對土地資源影響程度“嚴重”。未來開采條件下,一采區占地面積約31.74hm2,破壞土地面積約10.82hm2,破壞土地資源的類型主要為旱地、有林地、灌木林地、其他草地,其中旱地0.49hm2、有林地2.91hm2、灌木林地0.09hm2、其他草地7.33hm2;預測評估采礦活動對土地資源影響程度“嚴重”。
3防治對策
3.1礦山地質災害防治對地裂縫、地面塌陷的整治以填埋裂縫、陷坑,恢復地表植被為主,具體應根據地形特點選擇適宜的方法。對較小的裂縫、陷坑,可就地取土回填、夯實、局部整平;對較大的裂縫、陷坑,可先用廢石回填至一定高度后,就近取土局部整平。地裂縫、地面塌陷填埋及崩、滑體清理后,及時恢復地表植被。清除影響區可能對人員及機械等有威脅的斜坡上的巖土體,降低臨空面高度,減小斜坡坡度和上部荷載,提高斜坡穩定性,從而降低危巖(土)體的危險程度。同時加強(巖)土體形變監測,主要通過地面觀察、形變測量等手段監測位移、裂縫變形。建立汛期巡查制度。
3.2礦山地質環境監測工程在礦體開采過程中,可能產生地裂縫、地面塌陷、崩塌、滑坡地質災害,對含水層和土地資源等造成破壞,因此必須實施礦山地質環境監測工程。
4結論
地質環境論文范文4
在水利工程正式建設前,對水利工程環境中進行地質勘察意義非凡。對水利工程進行地質勘察,除了能夠有效避免和降低水利工程在施工時的突發狀況,比如地質滑坡以及坍塌等狀況,還有助于保持自然環境的平衡穩定。湖北省三峽大壩的順利建成,就很直觀地表現出了地質勘察的重要性。三峽大壩工程在正式施工以前,水利工程師就對當地的地質環境作了非常細致和認真的勘察,所以在三峽大壩正式施工時,建筑工程師們便能夠合理地使用新型材料和施工技術,很大程度上避免了混凝土開裂等問題,從而大大提高了三峽工程的安全系數,同時也為中國帶來了巨大的經濟效益??偠灾?,水利工程地質勘察對于水利工程的建設是極其必要的,它能夠在分析工程施工可行性的基礎上,幫助建筑人員科學地設計和管理水利工程的設計方案與具體的施工措施,最終保證水利工程的環境能夠得以完善的設計,同時又可以兼顧施工方面存在的特殊需求,從而建設出高質量的水利工程。
2.地質環境對水利工程的影響
地下水對水利工程的影響主要體現在以下兩個方面:首先,由于巖土體與地下水的相互作用,會導致巖土的穩定性與強度降低,并且進一步引發多種地質災害,如水壩滲漏,巖溶以及滑坡等,而這些災害一般都會給建筑工程的施工和后期使用造成很大的影響,甚至引發安全事故。其次,因為地下水中富含大量的有害化學成分,容易破壞和侵蝕水位下的鋼結構和混泥土結構,從而降低了建筑物的使用期。從地基和基礎的層面來說,地下水水位的變化也會在對建筑工程造成不同程度的影響。如果地下水水位的變化在基礎面之上,不會對建筑基礎造成太大的損害;如果地下水水位變化在基礎面以下,就會對建筑基礎造成非常重大的損失。若是地下水水位上升,巖土體會軟化,進而削弱建筑地基的強度。尤其當巖土體結構不穩定時,出現的軟化現象會更加嚴重,而引發建筑物破壞、變形等后果。
3.水利工程地質勘測的主要手段
3.1山地勘探
山地勘探,是一種通過人工或機械剝土,開挖探坑、探槽、探井等,從而展示出地表淺層地質狀況的勘探地質方法。山地勘探一方面可以直接有效地對地質現象進行試驗、取樣和觀察,另一方面由于這種方法在使用的工具和技術方面不需要太高的要求,所以它大多數情況下是用來勘察地表淺層地質。由于它的勘探工具和技術簡單,使得勘測的深度也有所限制,這也是山地勘探的缺點所在。
3.2工程物探
工程物探,它不同于山地勘探,它主要是用觀測儀器對被勘探區的地球物理場進行直接精確的測量,然后對測量地球物理場所得的數據進一步處理來推斷并預測地下可能存在的局部地質體、地質構造的位置等其他具體屬性的科學。工程物探方法主要包括重力場勘探、磁場勘探、直流電場勘探等等,以及地震波勘探、電滋波勘探等。
3.3鉆探
鉆探,同山地勘探和工程物探一樣,是一種勘察水利水電工程地質的重要方法。因為工程建設的地基條件和要求都變得越來越復雜,而且還出現了許多地質問題,比如軟弱夾層的層位確定和取樣,砂層取原狀樣,以及特硬地層的鉆進等問題,如果只依靠常規的鉆探方法,并不能得到理想的結果。我國的工程師為解決這些難題不斷地鉆研工作,最終取得一批效果良好的成果,如金剛石套鉆取芯技術以及各種類型的砂層和軟土層鉆進及取樣技術等。而且有很多技術都已達到了國際先進水平。
4.水利工程建設的工程地質環境分析
4.1地殼穩定性
地殼穩定性是指受到地球內因外因和工程共同作用下的斷層移位,坡體的崩塌、滑坡、泥石流等。在水利工程地質勘察過程中主要對區域的地形地貌和地質構造等進行全面調查,分析制約系統應力場以及滲力場的規模以及強度的因素,最后獲得這些工程地質現象發展的預測信息,從而可以提醒我們提前做準備,在最大程度上降低經濟損失。除此之外,還要求對遭到破壞的現象進行應力應變反演算反分析,分析并找到影響穩定性的重要影響因素,然后盡可能地采取針對性的技術措施進行協調,從而達到系統的穩定。
4.2地基穩定性
水利工程中所指的地基穩定性指的不僅僅是水工構筑物的地基穩定性。壩基的穩定性所涉及的不僅僅是承載能力和變形問題,同時還涉及了壩體的抗滑移問題和壩基巖層的產狀對壩基所產生的影響。由于水利工程的地基不僅要承受自身自重和水自重,同時還要承受水的作用所形成的各種荷載作用。地基在承受這些荷載之后,將會產生一定的變形,并且把應力能轉化為應變能。尤其是巖基,在各種荷載作用之下,不僅是巖石的彈性發生變形,而且還會由于巖石的塑性變形或沿某節理裂隙發生剪切破壞引起基礎沉降。
4.3地表穩定性
地表穩定性涉及的主要是地表層面的變形問題,它一般體現在動力工程地質現象中,各種地表變形破壞的情況中,以及地表巖土體的性質變化。仔細研究與勘測地表的穩定性會對這些工程地質現象的發育規模、發展速度及趨勢的進一步預測帶來便利。在研究地表穩定性的同時,還應該積極地提出工程技術措施來減弱這些變形破壞現象的發生??偠灾?,在對地表穩定性進行分析時,要著重分析這些工程地質的物質基礎巖土體的性質和這些巖土體在水作用前后性質的差異,而且要及時且科學地預測這些工程地質現象的規模、強度及發展趨勢。
5.結束語
地質環境論文范文5
新疆松散巖類孔隙水的水文地質特征按地貌分為大型盆地型、山間盆地河谷平原型和基巖山區型3類。
1大型盆地水文地質特征
新疆的大型盆地包括塔里木和準噶爾兩大盆地。盆地內的地下水,主要分布于天山南麓和北麓、昆侖山北麓的山前沖洪積傾斜平原地區,盆地腹地的塔克拉瑪干沙漠、古爾班通古特沙漠也有分布。
1.1山前沖洪積
平原區包括近山的礫質平原區和遠山的細土平原區。含水層主要由第四系沖洪積卵礫石、砂礫石、含礫中粗砂、中細砂層構成,厚度一般在400~600m,局部地段厚度超過1000m。含水層結構由山前向盆地內部,由礫質平原的單一結構潛水含水層向細土平原的多層結構潛水—承壓水含水層變化,含水層顆粒也由粗變細,在細土平原區出現了粉土、粉質粘土等構成的相對隔水層。相應地,含水層富水性也總體表現為由強變弱,單井出水量由礫質平原區的2000m3/d以上逐漸減為細土平原區的1000m3/d左右。該區地下水主要來源于出山河流的入滲補給,其次為水庫、渠系和農田灌溉入滲、山區基巖裂隙水的側向徑流補給,由山前平原區向盆地腹地的沙漠區徑流,在徑流過程中,通過泉水溢出、綠洲區蒸發蒸騰、人工開采等方式排泄。沿著地下水徑流路徑,山前平原區的地下水質不斷發生著變化。塔里木盆地的礫質平原區,地下水一般為礦化度小于1g/L的硫酸—重碳酸鹽型淡水,水質較好,至細土平原區,礦化度一般上升至1~3g/L,化學類型也大多變為硫酸鹽—氯化物型,水質變差;準噶爾盆地礫質平原區,地下水礦化度一般在0.5g/L左右,水化學類型多為重碳酸鹽型,水質很好,至細土平原區,礦化度升至1g/L左右,水化學類型也向硫酸—重碳酸鹽型轉化。地下水資源量大小,在空間上分布不均一,主要受出山河流量大小控制。總體來說,出山河流的流量越大,其所形成的沖洪積扇區地下水資源越豐富。在這兩大盆地中,地下水資源較豐富的沖洪積扇主要有且末河、和田河、葉爾羌河、喀什噶爾河、克孜勒蘇河、阿克蘇河、渭干河、瑪納斯河、奎屯河等。
1.2沙漠區
準噶爾盆地古爾班通古特沙漠南緣一帶,有地下水分布。東部昌吉州境內沙丘覆蓋下的第四系沖湖積粉細砂含水層承壓水,屬自流斜地延伸部分,為礦化度小于1g/L的淡水;西部莫索灣一帶,沙漠下承壓水為瑪納斯河沖積層,發現了礦化度0.34g/L的重碳酸鈣型水,水質良好,單井涌水量小于1000m3/d。該沙漠北部新第三系出露地表,部分被沙漠覆蓋,普遍賦存有第三系層間承壓水,水量較小,單井涌水量小于100m3/d,礦化度2~3g/L。塔里木盆地塔克拉瑪干沙漠北緣,沙丘下的塔里木河古河道普遍有潛水分布,礦化度3~6g/L,單井涌水量小于500m3/d。其余廣大沙漠區,雖普遍分布有地下水,但水量較小,水質復雜,淺部一般礦化度為8~10g/L左右。沙漠腹地第四系松散粉細砂含水層中,400m深度內由淺到深礦化度為8~10g/L、6~7g/L、5.25~3.4g/L,有逐漸降低規律;塔中KT1(深井653m)在埋深425.00~428.54m層段,找到礦化度為2.27g/L的地下水,單井涌水量603m3/d。埋深552.10~632.24m段,礦化度2.61g/L,單井涌水量751m3/d。沙漠區的地下淡水,大多為隱伏古河湖積平原或古河道帶的地下水,由山前平原地下水側向徑流轉化而來。
2山間盆地
河谷平原水文地質特征新疆主要的山間盆地和河谷平原包括吐魯番盆地、哈密盆地、拜城盆地、焉耆盆地、塔城盆地、博樂盆地等和伊犁、額爾齊斯河谷平原。這些山間盆地和河谷平原規模雖小,但具有和塔里木與準噶爾兩大盆地相似的水文地質規律,含水介質、富水性、水質也具有明顯的分帶性。其中伊犁和額爾齊斯河谷平原區,由于當地降水較豐富,是新疆單位面積地下水資源最豐富的地區。地下水主要接受大氣降水、上游山區的河流入滲補給和基巖山區通過斷裂破碎帶側向徑流補給3種形式。由山間盆地的洪積扇向盆地中央或河谷出山口向下游徑流,在徑流過程中,通過泉水溢出、綠洲區蒸發蒸騰、人工開采等方式排泄。由補給區到排泄區,地下水水質不斷發生著變化。在盆地或河谷平原的上游,地下水一般為礦化度小于1g/L的重碳酸—硫酸鹽型淡水,水質較好,再向下游徑流過程中,礦化度一般上升至1~3g/L,水化學類型也大多變為硫酸鹽—氯化物型,水質變差;最終在山間盆地的最低洼處以礦化度大于3g/L,水化學類型多變為氯化物型,基本以鹽湖的形式存在,如吐魯番盆地的艾丁湖、拜城盆地等。各山間盆地及河谷平原地下水資源量大小,在空間上分布不均一,主要受出山河流量大小控制。山區河流量越大,其所形成的山間盆地和河谷平原地下水資源越豐富。地下水資源較豐富的地區主要有焉耆盆地、博樂谷地伊犁河谷和額爾齊斯河谷平原等。
3基巖山區
水文地質特征基巖山區地下水主要分布在阿爾泰山、天山和昆侖山三大山脈的古生代及前古生代地層,多組成高中山地,構造含水介質的碎屑巖、巖漿巖、碳酸鹽巖和變質巖含水層(組),褶皺形變復雜,多次的張扭性斷裂發育,裸巖表層風化帶厚度達20~30m;深部脈狀裂隙縱橫交錯,淺部網狀裂隙蛛絲密集,并相互貫通,導水性較好,在降水和地表水入滲補給作用下形成基巖裂隙水。雪線以上有帶狀永凍層地下水分布。區域斷塊深斷裂,走向與山體走向基本平行,控水作用很強,一般在受壓應力形成逆掩斷層的基礎上,又受新構造錯動的影響,多形成壓扭性阻水的結構面,在斷層破碎帶的地下水補給一側,線狀泉群多有出露,形成構造蓄水帶,對地下水深部循環起著良好的導水作用。以上含水體分布面積約占山地總面積70%。高中山區基巖裂隙水富水性極不均勻,變質巖與巖漿巖裂隙水富水性較差,泉流量一般0.1~1L/s或稍大,碳酸鹽巖類裂隙巖溶受發育程度所限流量差異大,一般泉流量多在3~50L/s。雪線以上多年凍土區融凍液態地下水泉流量也較大。高中山地地下水礦化度<1g/L,融凍層水及水循環條件好的構造富水帶礦化度<0.5g/L。天山東部覺羅塔格、庫魯克塔格一帶,由古生代、前古生代地層組成山巒低矮,為晚近緩慢上升區,剝蝕作用極為強烈,近于準平原化,無長年水流,降水<50mm,形成大面積的石漠,含有5~30g/L的高礦化基巖裂隙水,分布面積約占山地總面積10%左右,為新疆地下水極貧乏地區。山區巖土中的Ca和HCO3首先被淋溶于水,地下水補給徑流條件優越,使之成為山地水尤其是地下水的標型元素,形成HCO3—Ca型水,礦化度小于1g/L;局部地區受圍巖地層巖性的影響,水化學類型為HCO3•SO4-Ca•Na型水;如北塔山以東的中低山區及阿勒泰、塔城、博樂、伊犁的低山區或天山北麓的烏魯木齊西山區,為HCO3-Ca和HCO3•SO4-Ca•Na型水,礦化度小于1g/L。在和田河流域中低山區,礦化度1~2g/L。
二環境地質問題
新疆普遍存在的環境地質問題是土壤鹽漬化與沙漠化,另外還有煤層自燃、礦坑突水、瓦斯爆炸、地下工程塌方、區域地下水位下降和地下水污染等。土壤鹽漬化主要分布于準噶爾、塔里木盆地的細土平原、河流下游的沖積平原區,全疆鹽漬化面積9.7×104km2;沙漠化沿古爾班通古特及塔克拉瑪干兩大沙漠周邊分布,沙漠化面積9.3×104km2。鹽漬化重發育區主要分布在羅布泊及周圍地區、葉爾羌河和喀什噶爾河下游區以及阿克蘇河以東至塔里木河中下游段;鹽漬化中發育區分布在塔里木盆地南緣牙通古孜河—且末縣以西的細土平原區;鹽漬化低發育區主要分布在天山北麓的細土平原帶以及古爾班通古特沙漠北緣段、福海以南地區。沙漠化重發育區主要分布于塔里木盆地南緣西部、塔里木河下游阿拉干以南地段以及喀什噶爾河、葉爾羌河下游段、阿克蘇河以東至塔里木河中下游段;沙漠化中發育區分布在塔里木盆地南緣牙通古孜河—且末縣以西;沙漠化低(輕)發育區分布于北疆盆地邊緣,南疆綠洲邊緣地帶。沙漠化重危害區分布于蘭新鐵路哈密段、塔里木盆地南北緣的沙漠邊緣、綠洲內部或邊緣地帶以及塔里木河、和田河的下游地區;鹽漬化重危害區分布在塔里木盆地北緣,喀什噶爾河、葉爾羌河下游及阿克蘇河以東至塔里木河阿拉干段;沙漠化、鹽漬化中危害區分布于牙通古孜河—且末縣以西,G315線且末—民豐段;沙漠化輕危害區分布于托克遜、阿克陶、英吉沙、墨玉縣等地;鹽漬化輕危害區分布于準噶爾西部山間盆(谷)地、準噶爾盆地南緣細土平原帶、焉耆盆地;鹽漬化、沙漠化災害輕危害區分布于阿爾泰山南麓沖洪積平原,古爾班通古特沙漠北緣、烏魯木齊以東沙漠和綠洲的接觸地帶;沙漠化、鹽漬化災害弱發育區分布于平原區及人類活動稀少地區。典型環境水文地質問題為區域地下水位下降和地下水污染。區域地下水位下降在天山北麓和吐哈盆地最為突出,奎屯以東-奇臺縣一帶是新疆綜合經濟最發達地區,地下水開采程度在60%以上,全疆7個超采區有4個位于該區內。地下水污染主要分布于經濟較為發達的天山北坡經濟帶的烏魯木齊、石河子、奎屯市及南疆的喀什、庫爾勒市等地。
三地質災害
新疆地質災害較為嚴重,長期以來對城鎮、重要工程設施、人民生命財產安全造成嚴重危害,歷史上曾發生過地質災害摧毀城鎮、鐵路公路、水利工程設施等重大災害事件。隨著全球氣候轉暖、人類活動加劇,近年來新疆地質災害的發生呈現出范圍擴大、時間提前、頻次增加、群發性和經濟損失增大的趨勢。
1新疆地質災害時
空分布特征空間上,崩塌、滑坡、泥石流出現最多的區域是3大山系,即阿爾泰山、天山和昆侖山;在時間上,年內具有汛期(4~9月)高發,其它時間低發,全年呈正態分布的特點,年際具有與大氣候特征相對應的周期性(8~12年)變化規律。
2不同災種的分布特征
崩塌、滑坡、泥石流災害主要分布在阿爾泰山南坡、天山西段中低山區和昆侖山山區。其中,崩塌主要分布在山區交通沿線的陡坡、礦山邊坡和自然斜坡的陡崖地段,以巖體崩塌為主,217國道獨—庫公路段、314國道中—巴公路山區段最發育;滑坡主要分布在第四系松散堆積物組成的中低山高陡斜坡區,以伊犁谷地山區黃土型滑坡最為典型;泥石流主要沿中低山區的河流、溝谷發育,重點分布在天山北坡烏魯木齊—烏蘇一帶、阿爾泰山克蘭河阿勒泰市區段、昆侖山與天山復合部位(克州與喀什西部山地)。地面塌陷主要分布在天山南北麓低山丘陵的采煤工程分布區。
3地質災害發育強度高
發育區主要分布在阿勒泰市區段,伊犁谷地山區,省道、國道山區段,南疆鐵路阿拉溝至和靜段,天山北麓烏蘇—阜康低山丘陵區,西昆侖山西部中高山區;中發育區主要分布于各大山系的中高山區;低發育區主要分布在低山丘陵區;其它地區為弱發育區。
4地質災害現狀危害程度
重危害區主要分布在阿勒泰市區段,伊犁谷地山區,省道、國道山區段,南疆鐵路阿拉溝至和靜段,天山北麓烏魯木齊—阜康低山丘陵區,西昆侖山西部中高山區;中危害區主要分布準噶爾西部山地,天山北坡中低山區,G312線、G315線山區段,各大山系的中高山區;輕危害區包括其他山區;弱危害區主要為平原區。
四結論
地質環境論文范文6
(一)實現可持續發展的需要。在低碳發展觀和可持續發展觀的影響下,企業的經營行為受到大眾的矚目。企業注重對環境成本的事前控制管理,從根本意義上講也是為實現企業自身的長遠發展目標。同時,企業在產品的生命周期中,為減少環境損失,必定要實行有效的環境治理及控制來創造更多的盈利空間。
(二)外部競爭的需要。企業的環境問題在發展過程中越來越突出,所以各國都采取嚴格的政策措施來控制打壓環境破壞問題。加之企業為了提高自身的商譽和有力的競爭優勢,必須要轉變傳統的經營方式,改變成本控制模式,利用合理的環境成本控制方法提高企業的競爭實力。
(三)增強企業管理能力的要求。環境成本是一項綜合的管理工作,企業加強對自身的治理控制,必將帶動企業整體水平的增強,實現企業的盈利和環境效益的雙贏,更為我國的產業轉型提供有力的幫助。與此同時,相關的企業管理者制定有效的操作程序,是為我國的環境發展狀況出一份力,也是為全人類的環境治理問題開辟全新的發展思路。
二、企業環境成本控制存在的缺陷
(一)企業的環境成本控制方式過于簡單。企業對環境的治理只針對末端環節,沒考慮生產中整體階段的治理,忽略對環境成本的事前預防,以致形成過于單一的環境成本控制。
(二)環境問題的治理沒有引起企業的關注。我國傳統的經濟發展模式根深蒂固,加之企業重視更多的是企業經濟效益,導致社會責任意識淡薄,同時政府的獎懲制度沒有強化,令企業對環境問題采取淡化模式的態度對待。
(三)環境成本控制的相關制度不完善。我國的環境管理部門只注重于對污染排放的控制,沒有從根本上嚴格要求企業。導致企業對環境問題沒有自覺的控制意識,沒有建立優質的環境成本控制體系。
(四)企業對于事后的治理費用很高。只注重事后處置過程,會降低企業的經濟效益。因為企業在產品研發到最后的回收利用的全過程沒有對環境成本進行合理控制,所以事后的處理費用一般都很高,整體上大大降低了企業的盈利能力。
三、低碳經濟下企業環境成本控制的對策
(一)政府及環保部門:宏觀指導與監督控制。(1)加快擬定發展低碳經濟的改革制度。政府要規范對環境成本控制的考核標準,加強環境執法能力,借助國力的強制性手段,利用科學合理的環境成本控制體系來進一步增強企業的綠色環保意識,實現低碳經濟發展規劃。(2)制定相適應的環境會計制度和準則。政府要完善專門的針對環境的會計準則,尤其重視企業環境信息的披露。制定恰當有效的環境會計準則,使企業在生產經營過程中能夠做到有法可依,提高企業的自覺環保意識。(3)完善環境成本控制評價指標體系。政府在加強對環境成本信息管制的同時,還要通過與會計相關的法律法規來完善企業的環境成本控制評價指標,調節環境制度,激勵企業的長久發展。
(二)企業:環境成本的控制措施。(1)加強污染治理,提高能源利用效率。提高資源的利用率可以適當緩解自然資源的過度使用。協調利用資源,轉變粗放的經濟發展模式,樹立合理的環境成本控制策略,實現企業長久持續的發展。(2)實現工業轉型,優化產業結構。革新企業的產業結構,根據企業自身的行業條件,運用先進的技術提高企業的生產水平,實現技術創新的轉化,為我國新型產業的發展起到良好的帶頭作用。(3)全體工作人員共同參與企業的環境成本控制。企業的管理人員要注重對員工低碳經濟發展觀的教育,員工可以對企業的環境成本控制方法中存在的問題積極發表見解,對可能出現的漏洞及時批評指正,共同促進企業的綠色健康發展。