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21.
济南西郊水源地和市区泉群的水质变化   总被引:2,自引:0,他引:2  
文章以济南西郊水源地(峨眉山水厂和大杨庄水厂)和济南中心城区的四大泉群作为研究对象,通过比较和分析20世纪80年代和2005年、2006年的水化学和稳定同位素数据,认为20多年以来,济南泉域补给区和排泄区的环境都发生了很大变化,导致非矿物溶解的SO42-输入增加,与Mg2+不成比例。目前西郊水源地开采的地下水为灰岩水顶托补给和当地大气降水的混合,而市区四大泉群相当于灰岩水顶托补给和当地浅层地下水之间的混合。  相似文献   
22.
济南城近郊区地下水头动态特征及原因分析   总被引:1,自引:2,他引:1  
文章在研究济南城近郊区地下水头动态监测资料的基础上,将研究区分为市区、东郊、西郊和南郊,分别对四个区的地下水动态特征进行研究,得出地下水开采和有效降水入渗补给是影响地下水动态变化的主要因素。  相似文献   
23.
济南是山东省省会城市,以泉水而闻名,济南泉域位于济南市中部,为掌握济南泉水水质变化情况,根据多年监测的泉水水质资料,采用年度及年内对比方法,分析研究了泉水主要离子多年动态特征及年内变化,研究结果表明,从1984—2013年近30年间,济南泉水主要水质指标呈恶化趋势,主要驱动因素是CO2,SO2-4,Cl-离子含量的增长,其与当地燃煤量持续增长联系密切;而年内主要离子含量动态变化,属短期波动,与泉区排泄点周边的环境影响有关。  相似文献   
24.
济南岩溶泉域是济南市重要饮用水源地,泉水又是济南市市民消闲和吸引游客的亮丽景观。但是多年来开采地下水已引起泉水出现间歇性断流。本文在对水资源规划分析基础上,设计了4个地下水资源开采方案:现状方案、增加补给量方案、减少开采量方案和增补减开联合方案。运用地下水流数值模型模拟了4个方案对泉群地下水水位及泉水流量动态变化的影响,最终确定了泉域地下水可持续开采方案,为泉水持续喷涌和地下水开发利用提供了科学依据。  相似文献   
25.
重点选取山东省具有代表性的典型地质灾害易发区:济南市历城区阁老滑坡、青岛崂山区青山滑坡以及临沂市城区岩溶塌陷易发区,进行地质灾害野外科学观测和预警预报研究,并提出下一步研究方向,以期提高山东省预警预报的可信度和准确度,并将其作为地质灾害自动化观测的试验点和示范点在全省推广应用。  相似文献   
26.
文章采用编制济南岩溶泉域地下水动态类型图的方法优化设计了地下水水位监测密度。通过对地下水水位多年变化趋势的分析确定了手测监测频率。选取质量好的观测孔安装了水位自计仪,提出了地下水水位监测维护措施。将对相关政府部门和每个水用户提供所需的地下水信息,以便达到水管理者与水用户共同参与泉水保护的目的。  相似文献   
27.
在山东省地质遗迹调查研究中, 首次在烟台门楼水库东侧马山发现一处典型的火山岩侵入剖面。为进一步准确评价剖面地学意义, 在剖面中采取砂样1件及玄武岩样品3件, 分别利用ESR法和K-Ar法进行精确测年。结果表明: 胶东地区为地壳长期稳定或微微隆起的地区, 可作为我国第三地势阶梯中地壳稳定或相对隆升区的一个代表; 火山岩剖面为中新世晚期产物, 其火山活动大致可分为三期: 第一期为火山凝灰岩与火山集块岩喷发时期, 发生在7.19 Ma左右, 第二期为玄武岩的多期次溢流时期发生在6.75 Ma左右, 第三期为小型断裂活动与玄武岩脉的侵入时期, 发生在5.32 Ma左右, 但其规模明显弱于前两期。门楼水库火山岩剖面是我国少有的火山岩侵入剖面, 属典型地质遗迹资源, 具有较高的科研与保护价值。  相似文献   
28.
济南苏家庄铁矿矿区地面塌陷成因分析   总被引:2,自引:1,他引:1  
在对济南苏家庄铁矿矿区地质环境条件、矿山开采现状调查基础上,基于地面塌陷 特征及成因分析,从矿山地球物理特征、井巷工程、地下水水位、矿体及围岩工程地质性质 等因素出发,论证了矿区塌陷的成因。调查研究表明,在200 m的瞬变电磁法探测深度范围 内视电阻率等值线水平变化相对平缓,采空区未见明显的采空区分布异常;采空区总体积仅约9 218 m3,远小于矿坑塌陷坑总体积58 665.8 m3;竖井与塌陷坑、塌陷坑与采空区水位高差巨大且稳定,达到了58.93~64.11 m;矿井巷道闪长岩、灰岩及大理岩围岩整体性好,力学强度高,因此由采空塌陷造成的地面塌陷可能性很小。在此基础上,结合矿区地形地貌、地层结构、松散盖层、动力条件及矿坑排水等因素综合分析,认为该矿区的地面塌陷是由矿山开采过程中长期排水所引起。   相似文献   
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