地表水 境内地表水主要是季节性降水,多年平均降水总量为12.34亿立方米。径流总量(全年降水总量减去全部蒸发总量)为3.71亿立方米。人均占有量350立方米左右。仅为全国人均占有量的16%左右。邹城市多年平均地下水天然补给量2.21亿立方米,每平方公里13.93万立方米。根据三水转化关系,扣除地表水、地下水互相转化中的重复计算量0.77亿立方米,全市天然水资源总量为5.15亿立方米,平均产水模数32.43万立方米/平方公里,人均占有量604立方米,仅为世界人均占有量的5%。同时,邹城市水资源的年际变化很大,水资源偏丰年(保证率20%)7.3亿立方米,枯水年(保证率95%)1.6亿立方米,相差4.5倍。水资源供需矛盾突出,若遇连年丰水或枯水,则会出现严重洪涝或干旱灾害。全市地表水多年平均可利用量为8168万立方米,占地表水资源量的22%。其中西苇水库4842万立方米,莫亭水库505万立方米,18座(一)型水库、90座(二)型水库为1871万立方米,588座塘坝为950万立方米。
多年平均栏蓄计算成果表
表 2—13 单位:万立方米
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┃ ┃ 西苇 ┃ 莫 亭 ┃ 小型水库 ┃ 塘坝 ┃ 合计 ┃
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┃ 分区 ┃ ┃ ┃ ┃ ┃ ┃ ┃ ┃ ┃ ┃ ┃
┃ ┃ 同步 ┃ 实蓄 ┃ 同步 ┃ 实蓄 ┃ 同步 ┃ 实蓄 ┃ 同步 ┃ 实蓄 ┃ 同步 ┃ 实蓄 ┃
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┃ 全市 ┃ 1924 ┃ 2633 ┃ 451 ┃ 532 ┃ 2766 ┃ 5096 ┃ 1086 ┃ 1000 ┃ 6141 ┃ 9261 ┃
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┃ 东部山丘区 ┃ 1924 ┃ 2633 ┃ 451 ┃ 532 ┃ 2258 ┃ 4018 ┃ 876 ┃ 876 ┃ 5509 ┃ 8059 ┃
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┃ 西南低山区 ┃ ┃ ┃ ┃ ┃ 508 ┃ 1078 ┃ 124 ┃ 124 ┃ 632 ┃ 1202 ┃
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地下水 水文地质概况 邹城市水文地质情况比较复杂,岩性有3大类,即岩浆岩、沉积岩和变质岩。多样的地质条件,控制着地下水特殊的赋存规律,这对邹县工农业生产用水和群众生活用水都有很大影响。地下水类型多样,根据区域及成因的差异,主要分为4个地下水类型:其一是东部山丘区山间谷地潜水含水层,主要分为粗砂和角砾组成,含水层沿河谷轴线分布,厚度由上游至下游逐渐增厚,水量随之渐增,局部地区可发展为机井区,地下水坡度大流速快,季节性强,埋深不大,变幅1—2米不等。其二是西南低山区裂隙含水层,分布在峄山、看庄2镇西南部,古路口、石墙、郭里等乡镇的南部,主要为寒武纪地层,其中馒头、张夏、凤山阶较好,其它较差。基岩水位变化大,埋深相差悬殊,单位涌水量范围大,含水性能差别大。其中寒武纪馒头阶岩溶发育比较均匀,水量较为集中,单位涌水量10—20立方米/小时,属承压水,分布在深井、高庄、前黄山一线。中寒武纪张夏阶岩溶发育不均匀,脉状分布,构造条件较好,断层附近含水性能较好。单位涌量可达7—15立方米/小时。上寒武纪凤山阶,在阶部含水程度中等,构造条件较好时,单位涌水量10立方米/小时,如石墙镇的朱山庄、郭里乡东张庄已打出较好的机井。其三是隐状岩溶承压含水层,主要分布凫山山地以北,唐村—太平—拐头以南第四纪之下,顶板埋深20—80米,含水层厚达300米,以下含水性变差。水位标高35米左右,年变幅2米左右,单位涌水量一般可达20—50立方米/小时,但西北部小于25立方米/小时,双村、黄路屯大于50立方米/小时。单井出水量,大型机井可达1万立方米/日以上。水位埋深3—35米,随地面标高增加而增加,是良好的水源地,年可采量为365万立方米。至5475万立方米。且具有多年的调节能力。邹县电厂、邹城市氮肥厂已开发利用。其四是西部平原潜水承压孔隙含水层,为第四纪组成类型的冲洪积层含水层,东部呈潜水状态,西部大多埋伏于粘质砂土及砂质粘土之下,地下水呈承压状态,含水层主要有粗砂、中细砂及少量砾石组成。局部地区有粉砂及含有钙质结核的粘质砂土组成。含水一般3—10层,总厚度20至30米不等。其底板埋深南部10米左右,西部和北部60米左右,水位埋深0.25米至3.5米,年变幅为1米至4米左右,单井涌水量变化大,为5—40立方米/小时。 流向 邹城市地下水补给主要来自大气降水入渗。东部低山丘陵区,基岩裂隙水运动方向,一般沿地形由高向低运动,汇积于冲沟谷内,然后由上游向下游排泄,与地隙水流一致。尚河乡境内地下水大部排入平邑县。城前、大律、匡庄、香城、王村等乡镇的地下水汇入滕州市。田黄、大束2乡镇的地下水汇入曲阜。只有大沙河流域85平方公里的地下水汇入西苇水库,因此利用量很小。西南低山区,接受大气降水入渗较快,除下寒武纪馒头组以外,将朝山区北部运移,补给深层陷岩溶含水层。馒头组地下水,一般通过泉水形式向滕州市排泄,一部分流向西南排入微山湖,陷伏灰岩水则沿地层走向,由东北部的龙河,唐村一带朝黄路屯方向排泄。西部平原浅层地下水,由东向西排入白马河,白马河与泗河之间,一般由北向南排泄。 埋深及变幅 邹城市地下水有明显的季节性变化。水位升降及水量均随降水和灌溉量的大小呈周期性的变化。汛期由于降水量大则开采量减少,地下水位上升很快,9月份左右升至最高,于次年汛期前出现最低值。水位变幅一般2—3米,西南低山区,局部变幅较大,可达10米以上,东部山区只有1—2米。
地下水埋深,因受地形及不透水底板的影响变化甚大。一般是东部泰山群山区潜水埋深较小,即所谓“山多高,水多高”。西南石炭岩山区埋深可达数10米,地势越高,埋深越大,西部山前平原倾角较大,因此埋深变化也较大,一般2—4米,白马河下游小于2米。由于邹城市近年工业迅速发展,地下水正在大量开采利用,致使潜水位下降,中心店镇程岗附近最大潜水埋深下降了11米。
多年来,全市以开采第四纪浅层地下水为主,据调查,全市现有机井每年总采水量约为0.5亿立方米,在农业生产中发挥重大作用。近年来,由于雨水偏少,开采量大于补给量,造成采补失调致使地下水位大幅度下降。 化学性质 邹城市地下水运移时间短,距离近,所以矿化度低,一般低于0.5克/升,化学类型主要为HCO~-_3、Ca~(++)型。地下水径流不畅的白马河、泗河流域,局部高于0.5克/升,东部山丘区的山麓风化壳的潜水量层,因矿物风化Na~+增加,又加风化壳透水性差,局部可形成HCO~-_3、Ca~(++)、Na~+型水,深层水一般矿化度小于0.5克/升,HCO~-_3、Ca~(++)型,局部大于0.5克/升,SO~-_4、HCO~-_3、Ca~(++)、Mg~(++)型水。据调查,全市有9个乡镇的74个村饮用含氟量7毫克/升以上的水,受害人数约8万人左右。局部地下水硒含量偏低,主要分布于田黄凤凰山附近及西南山区。
浅层地下水天然资源量汇总表
表 2—14
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┃ ┃ 年降水量 ┃ 采用参数 ┃ 天然补给量(万立方米/年) ┃
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┃ ┃ 保 ┃ ┃ ┃ ┃ ┃ 地表 ┃ ┃ ┃ ┃ 天然 ┃补给模 ┃
┃ 分区 ┃ ┃ ┃ ┃ ┃ 降雨 ┃ ┃ 河道 ┃ 侧向 ┃ 侧向 ┃ ┃数(万立 ┃
┃ ┃ 证 ┃ 毫米 ┃ a ┃ b ┃ ┃ 水体 ┃ ┃ ┃ ┃ 补给 ┃ ┃
┃ ┃ ┃ ┃ ┃ ┃ 入渗 ┃ ┃ 排泄 ┃ 补给 ┃ 排泄 ┃ ┃方米/年 ┃
┃ ┃ 率 ┃ ┃ ┃ ┃ ┃ 补给 ┃ ┃ ┃ ┃ 量 ┃平方公里) ┃
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┃ 东部 ┃ 平均 ┃ 783.7 ┃ 0.1 ┃ 0.45 ┃ 8107.3 ┃ 523.8 ┃ ┃ ┃ ┃ 8631.1 ┃ 8.341 ┃
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┃ 山丘 ┃ 50% ┃ 768.0 ┃ 0.1 ┃ 0.45 ┃ 7944.8 ┃ 455.7 ┃ ┃ ┃ ┃ 8400.5 ┃ 8.121 ┃
┃ ┣━━━━━╋━━━━━╋━━━━━╋━━━━━╋━━━━━━╋━━━━━╋━━━━━╋━━━━━━╋━━━━━━╋━━━━━━╋━━━━━━┫
┃ 区 ┃ 75% ┃ 642.6 ┃ 0.1 ┃ 0.45 ┃ 6647.6 ┃ 282.8 ┃ ┃ ┃ ┃ 6930.4 ┃ 6.699 ┃
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┃ 西南 ┃ 平均 ┃ 765.8 ┃ 0.35 ┃ ┃ 4334.3 ┃ 78.2 ┃ ┃ ┃ 3650.0 ┃ 762.5 ┃ 4.715 ┃
┃ ┣━━━━━╋━━━━━╋━━━━━╋━━━━━╋━━━━━━╋━━━━━╋━━━━━╋━━━━━━╋━━━━━━╋━━━━━━╋━━━━━━┫
┃ 低山 ┃ 50% ┃ 750.5 ┃ 0.35 ┃ ┃ 4247.7 ┃ 68.0 ┃ ┃ ┃ 3577.1 ┃ 738.6 ┃ 4.567 ┃
┃ ┣━━━━━╋━━━━━╋━━━━━╋━━━━━╋━━━━━━╋━━━━━╋━━━━━╋━━━━━━╋━━━━━━╋━━━━━━╋━━━━━━┫
┃ 区 ┃ 75% ┃ 628.0 ┃ 0.35 ┃ ┃ 3554.4 ┃ 42.2 ┃ ┃ ┃ 2993.2 ┃ 603.4 ┃ 3.731 ┃
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┃ 西北 ┃ 平均 ┃ 764.7 ┃ 0.339 ┃ 0.35 ┃ 5319.5 ┃ ┃ 252.8 ┃ 414.8 ┃ 226.8 ┃ 5254.7 ┃ 25.608 ┃
┃ ┣━━━━━╋━━━━━╋━━━━━╋━━━━━╋━━━━━━╋━━━━━╋━━━━━╋━━━━━━╋━━━━━━╋━━━━━━╋━━━━━━┫
┃ 井灌 ┃ 50% ┃ 749.4 ┃ 0.339 ┃ 0.35 ┃ 5213.0 ┃ ┃ 247.7 ┃ 406.5 ┃ 222.2 ┃ 5149.6 ┃ 25.096 ┃
┃ ┣━━━━━╋━━━━━╋━━━━━╋━━━━━╋━━━━━━╋━━━━━╋━━━━━╋━━━━━━╋━━━━━━╋━━━━━━╋━━━━━━┫
┃ 区 ┃ 75% ┃ 627.1 ┃ 0.339 ┃ 0.35 ┃ 4362.3 ┃ ┃ 207.3 ┃ 340.2 ┃ 185.9 ┃ 4309.3 ┃ 21.000 ┃
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┃ 西部 ┃ 平均 ┃ 763.6 ┃ 0.304 ┃ 0.40 ┃ 4331.9 ┃ ┃ 657.6 ┃ 3876.7 ┃ 86.0 ┃ 7465.0 ┃ 40.003 ┃
┃ ┣━━━━━╋━━━━━╋━━━━━╋━━━━━╋━━━━━━╋━━━━━╋━━━━━╋━━━━━━╋━━━━━━╋━━━━━━╋━━━━━━┫
┃ 井湖 ┃ 50% ┃ 748.3 ┃ 0.304 ┃ 0.40 ┃ 4245.1 ┃ ┃ 644.4 ┃ 3799.0 ┃ 84.3 ┃ 7315.4 ┃ 39.202 ┃
┃ ┣━━━━━╋━━━━━╋━━━━━╋━━━━━╋━━━━━━╋━━━━━╋━━━━━╋━━━━━━╋━━━━━━╋━━━━━━╋━━━━━━┫
┃ 区 ┃ 75% ┃ 626.2 ┃ 0.304 ┃ 0.40 ┃ 3552.4 ┃ ┃ 539.3 ┃ 3179.1 ┃ 70.5 ┃ 6121.7 ┃ 32.805 ┃
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┃ ┃ 平均 ┃ 777.1 ┃ ┃ ┃ 22093.0 ┃ 602.0 ┃ 910.4 ┃ 429.5 ┃ 3962.8 ┃ 22113.3 ┃ 13.925 ┃
┃ ┣━━━━━╋━━━━━╋━━━━━╋━━━━━╋━━━━━━╋━━━━━╋━━━━━╋━━━━━━╋━━━━━━╋━━━━━━╋━━━━━━┫
┃ 合计 ┃ 50% ┃ 761.6 ┃ ┃ ┃ 21650.6 ┃ 523.7 ┃ 892.1 ┃ 4205.5 ┃ 3883.6 ┃ 21604.1 ┃ 13.605 ┃
┃ ┣━━━━━╋━━━━━╋━━━━━╋━━━━━╋━━━━━━╋━━━━━╋━━━━━╋━━━━━━╋━━━━━━╋━━━━━━╋━━━━━━┫
┃ ┃ 75% ┃ 637.2 ┃ ┃ ┃ 18116.7 ┃ 325.0 ┃ 746.6 ┃ 3519.5 ┃ 3249.6 ┃ 17964.8 ┃ 11.313 ┃
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地下水总补给量计算成果表
表 2—15
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┃ ┃ ┃ 天然补给量 ┃ 灌溉回归量 ┃ 总补给量 ┃ 补给模数 ┃ ┃
┃ 分区 ┃ 保证率 ┃ ┃ ┃ ┃(万立方米/年 ┃ 备注 ┃
┃ ┃ ┃(万立方米/年) ┃ (万立方米) ┃(万立方米/年) ┃ /平方公里) ┃ ┃
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┃ ┃ 多年平均 ┃ 8631.1 ┃ 1070.0 ┃ 9701.1 ┃ 9.38 ┃ ┃
┃ ┣━━━━━━╋━━━━━━━━━╋━━━━━━━━╋━━━━━━━━━╋━━━━━━━━┫ ┃
┃ 东部山丘区 ┃ 50% ┃ 8400.5 ┃ 1185.6 ┃ 9586.1 ┃ 9.27 ┃ ┃
┃ ┣━━━━━━╋━━━━━━━━━╋━━━━━━━━╋━━━━━━━━━╋━━━━━━━━┫ ┃
┃ ┃ 75% ┃ 6930.4 ┃ 1365.8 ┃ 8296.2 ┃ 8.02 ┃ ┃
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┃ ┃ 多年平均 ┃ 762.5 ┃ ┃ 762.5 ┃ 4.72 ┃ ┃
┃ ┣━━━━━━╋━━━━━━━━━╋━━━━━━━━╋━━━━━━━━━╋━━━━━━━━┫ ┃
┃ 西南低山区 ┃ 50% ┃ 738.6 ┃ ┃ 738.6 ┃ 4.57 ┃ ┃
┃ ┃ ┃ ┃ ┃ ┃ ┃ 因山前平原 ┃
┃ ┣━━━━━━╋━━━━━━━━━╋━━━━━━━━╋━━━━━━━━━╋━━━━━━━━┫ ┃
┃ ┃ 75% ┃ 603.4 ┃ ┃ 603.4 ┃ 3.73 ┃ ┃
┃ ┃ ┃ ┃ ┃ ┃ ┃ 地下水埋深 ┃
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┃ ┃ 多年平均 ┃ 5254.7 ┃ 2430.6 ┃ 7685.2 ┃ 37.45 ┃ ┃
┃ ┃ ┃ ┃ ┃ ┃ ┃ 大,故未计 ┃
┃ ┣━━━━━━╋━━━━━━━━━╋━━━━━━━━╋━━━━━━━━━╋━━━━━━━━┫ ┃
┃ 西北井灌区 ┃ 50% ┃ 5149.6 ┃ 2558.5 ┃ 7708.1 ┃ 37.56 ┃ ┃
┃ ┣━━━━━━╋━━━━━━━━━╋━━━━━━━━╋━━━━━━━━━╋━━━━━━━━┫ ┃
┃ ┃ ┃ ┃ ┃ ┃ ┃ 潜水蒸发量, ┃
┃ ┃ 75% ┃ 4309.3 ┃ 2885.8 ┃ 7195.1 ┃ 35.06 ┃ ┃
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┃ ┃ ┃ ┃ ┃ ┃ ┃ 总补给量即 ┃
┃ ┃ 多年平均 ┃ 7465.0 ┃ 1224.2 ┃ 8689.2 ┃ 46.56 ┃ ┃
┃ ┣━━━━━━╋━━━━━━━━━╋━━━━━━━━╋━━━━━━━━━╋━━━━━━━━┫ ┃
┃ ┃ ┃ ┃ ┃ ┃ ┃ 是净补给量 ┃
┃ 西部井湖区 ┃ 50% ┃ 7315.4 ┃ 1288.4 ┃ 8603.8 ┃ 46.11 ┃ ┃
┃ ┣━━━━━━╋━━━━━━━━━╋━━━━━━━━╋━━━━━━━━━╋━━━━━━━━┫ ┃
┃ ┃ 75% ┃ 6121.7 ┃ 1462.7 ┃ 7584.4 ┃ 40.64 ┃ ┃
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┃ ┃ 多年平均 ┃ 22113.3 ┃ 4724.8 ┃ 26838.0 ┃ ┃ ┃
┃ ┣━━━━━━╋━━━━━━━━━╋━━━━━━━━╋━━━━━━━━━╋━━━━━━━━┫ ┃
┃ 合计 ┃ 50% ┃ 21604.1 ┃ 5032.5 ┃ 26636.6 ┃ ┃ ┃
┃ ┣━━━━━━╋━━━━━━━━━╋━━━━━━━━╋━━━━━━━━━╋━━━━━━━━┫ ┃
┃ ┃ 75% ┃ 17964 ┃ 5714.3 ┃ 23679.1 ┃ ┃ ┃
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地下水储量计算成果表
表 2—16
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┃项目 ┃ 面积 ┃ 平均计算 ┃ 平均计算 ┃ 平均给 ┃ 平均含水 ┃ 总储量 ┃ 储存模数 ┃
┃ ┃ ┃ ┃ ┃ ┃ ┃ ┃(万立方米/平方 ┃
┃数据 ┃ (平方公里) ┃ 深度(米) ┃ 埋深(米) ┃ 水(量) ┃ 层厚(米) ┃ (万立方米) ┃ ┃
┃分区 ┃ ┃ ┃ ┃ ┃ ┃ ┃ 公里) ┃
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┃ 西部井 ┃ ┃ ┃ ┃ ┃ ┃ ┃ ┃
┃ 湖区 ┃ 186.61 ┃ 2.208 ┃ 44.12 ┃ 0.09316 ┃ 41.91 ┃ 72859 ┃ 390.4 ┃
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┃ 西北井 ┃ ┃ ┃ ┃ ┃ ┃ ┃ ┃
┃ 灌区 ┃ 202.20 ┃ 2.7 ┃ 60 ┃ 0.1103 ┃ 57.3 ┃ 129690 ┃ 632.0 ┃
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┃ 合计 ┃ ┃ ┃ ┃ ┃ ┃ 202549 ┃ ┃
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┃ 备注 ┃ 山丘区未算总储量,平原区只计算60米,不足60米第四纪算至基岩。 ┃
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天然水资源一览表
表 2—17
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┃ ┃ ┃ 天然水资源(万立方米) ┃
┃ ┃ ┣━━━━━━┳━━━━━━┳━━━━━━┳━━━━━┫
┃ 分区 ┃ 典型年 ┃ ┃ ┃ ┃ ┃
┃ ┃ ┃ 地表水 ┃ 地下水 ┃ 重复量 ┃ 合计 ┃
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┃ ┃ 多年平均 ┃ 27891 ┃ 8631 ┃ 8631 ┃ 27891 ┃
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┃ 东部山丘区 ┃ 50% ┃ 23986 ┃ 8400 ┃ 8400 ┃ 23986 ┃
┃ ┣━━━━━━━╋━━━━━━╋━━━━━━╋━━━━━━╋━━━━━┫
┃ ┃ 75% ┃ 14224 ┃ 6930 ┃ 6930 ┃ 14224 ┃
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┃ ┃ 多年平均 ┃ 3309 ┃ 762 ┃ ┃ 4071 ┃
┃ ┣━━━━━━━╋━━━━━━╋━━━━━━╋━━━━━━╋━━━━━┫
┃ 西南低山区 ┃ 50% ┃ 2680 ┃ 739 ┃ ┃ 3149 ┃
┃ ┣━━━━━━━╋━━━━━━╋━━━━━━╋━━━━━━╋━━━━━┫
┃ ┃ 75% ┃ 1450 ┃ 603 ┃ ┃ 2053 ┃
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┃ ┃ 多年平均 ┃ 3078 ┃ 5255 ┃ -253 ┃ 8586 ┃
┃ ┣━━━━━━━╋━━━━━━╋━━━━━━╋━━━━━━╋━━━━━┫
┃ 西北井灌区 ┃ 50% ┃ 2463 ┃ 5150 ┃ -248 ┃ 7861 ┃
┃ ┣━━━━━━━╋━━━━━━╋━━━━━━╋━━━━━━╋━━━━━┫
┃ ┃ 75% ┃ 1323 ┃ 4309 ┃ -207 ┃ 5839 ┃
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┃ ┃ 多年平均 ┃ 2799 ┃ 7465 ┃ -658 ┃ 10922 ┃
┃ ┣━━━━━━━╋━━━━━━╋━━━━━━╋━━━━━━╋━━━━━┫
┃ 西部井湖区 ┃ 50% ┃ 2239 ┃ 7316 ┃ -644 ┃ 10199 ┃
┃ ┣━━━━━━━╋━━━━━━╋━━━━━━╋━━━━━━╋━━━━━┫
┃ ┃ 75% ┃ 1204 ┃ 6122 ┃ -539 ┃ 7865 ┃
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┃ ┃ 多年平均 ┃ 37077 ┃ 22113 ┃ 7702 ┃ 51470 ┃
┃ ┣━━━━━━━╋━━━━━━╋━━━━━━╋━━━━━━╋━━━━━┫
┃ 合计 ┃ 50% ┃ 31368 ┃ 21605 ┃ 7508 ┃ 45465 ┃
┃ ┣━━━━━━━╋━━━━━━╋━━━━━━╋━━━━━━╋━━━━━┫
┃ ┃ 75% ┃ 18207 ┃ 17964 ┃ 6184 ┃ 29987 ┃
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第二节 水资源
视图
地表水 境内地表水主要是季节性降水,多年平均降水总量为12.34亿立方米。径流总量(全年降水总量减去全部蒸发总量)为3.71亿立方米。人均占有量350立方米左右。仅为全国人均占有量的16%左右。邹城市多年平均地下水天然补给量2.21亿立方米,每平方公里13.93万立方米。根据三水转化关系,扣除地表水、地下水互相转化中的重复计算量0.77亿立方米,全市天然水资源总量为5.15亿立方米,平均产水模数32.43万立方米/平方公里,人均占有量604立方米,仅为世界人均占有量的5%。同时,邹城市水资源的年际变化很大,水资源偏丰年(保证率20%)7.3亿立方米,枯水年(保证率95%)1.6亿立方米,相差4.5倍。水资源供需矛盾突出,若遇连年丰水或枯水,则会出现严重洪涝或干旱灾害。全市地表水多年平均可利用量为8168万立方米,占地表水资源量的22%。其中西苇水库4842万立方米,莫亭水库505万立方米,18座(一)型水库、90座(二)型水库为1871万立方米,588座塘坝为950万立方米。
多年平均栏蓄计算成果表
表 2—13 单位:万立方米
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┃ ┃ 西苇 ┃ 莫 亭 ┃ 小型水库 ┃ 塘坝 ┃ 合计 ┃
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┃ 分区 ┃ ┃ ┃ ┃ ┃ ┃ ┃ ┃ ┃ ┃ ┃
┃ ┃ 同步 ┃ 实蓄 ┃ 同步 ┃ 实蓄 ┃ 同步 ┃ 实蓄 ┃ 同步 ┃ 实蓄 ┃ 同步 ┃ 实蓄 ┃
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┃ 全市 ┃ 1924 ┃ 2633 ┃ 451 ┃ 532 ┃ 2766 ┃ 5096 ┃ 1086 ┃ 1000 ┃ 6141 ┃ 9261 ┃
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┃ 东部山丘区 ┃ 1924 ┃ 2633 ┃ 451 ┃ 532 ┃ 2258 ┃ 4018 ┃ 876 ┃ 876 ┃ 5509 ┃ 8059 ┃
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┃ 西南低山区 ┃ ┃ ┃ ┃ ┃ 508 ┃ 1078 ┃ 124 ┃ 124 ┃ 632 ┃ 1202 ┃
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地下水 水文地质概况 邹城市水文地质情况比较复杂,岩性有3大类,即岩浆岩、沉积岩和变质岩。多样的地质条件,控制着地下水特殊的赋存规律,这对邹县工农业生产用水和群众生活用水都有很大影响。地下水类型多样,根据区域及成因的差异,主要分为4个地下水类型:其一是东部山丘区山间谷地潜水含水层,主要分为粗砂和角砾组成,含水层沿河谷轴线分布,厚度由上游至下游逐渐增厚,水量随之渐增,局部地区可发展为机井区,地下水坡度大流速快,季节性强,埋深不大,变幅1—2米不等。其二是西南低山区裂隙含水层,分布在峄山、看庄2镇西南部,古路口、石墙、郭里等乡镇的南部,主要为寒武纪地层,其中馒头、张夏、凤山阶较好,其它较差。基岩水位变化大,埋深相差悬殊,单位涌水量范围大,含水性能差别大。其中寒武纪馒头阶岩溶发育比较均匀,水量较为集中,单位涌水量10—20立方米/小时,属承压水,分布在深井、高庄、前黄山一线。中寒武纪张夏阶岩溶发育不均匀,脉状分布,构造条件较好,断层附近含水性能较好。单位涌量可达7—15立方米/小时。上寒武纪凤山阶,在阶部含水程度中等,构造条件较好时,单位涌水量10立方米/小时,如石墙镇的朱山庄、郭里乡东张庄已打出较好的机井。其三是隐状岩溶承压含水层,主要分布凫山山地以北,唐村—太平—拐头以南第四纪之下,顶板埋深20—80米,含水层厚达300米,以下含水性变差。水位标高35米左右,年变幅2米左右,单位涌水量一般可达20—50立方米/小时,但西北部小于25立方米/小时,双村、黄路屯大于50立方米/小时。单井出水量,大型机井可达1万立方米/日以上。水位埋深3—35米,随地面标高增加而增加,是良好的水源地,年可采量为365万立方米。至5475万立方米。且具有多年的调节能力。邹县电厂、邹城市氮肥厂已开发利用。其四是西部平原潜水承压孔隙含水层,为第四纪组成类型的冲洪积层含水层,东部呈潜水状态,西部大多埋伏于粘质砂土及砂质粘土之下,地下水呈承压状态,含水层主要有粗砂、中细砂及少量砾石组成。局部地区有粉砂及含有钙质结核的粘质砂土组成。含水一般3—10层,总厚度20至30米不等。其底板埋深南部10米左右,西部和北部60米左右,水位埋深0.25米至3.5米,年变幅为1米至4米左右,单井涌水量变化大,为5—40立方米/小时。 流向 邹城市地下水补给主要来自大气降水入渗。东部低山丘陵区,基岩裂隙水运动方向,一般沿地形由高向低运动,汇积于冲沟谷内,然后由上游向下游排泄,与地隙水流一致。尚河乡境内地下水大部排入平邑县。城前、大律、匡庄、香城、王村等乡镇的地下水汇入滕州市。田黄、大束2乡镇的地下水汇入曲阜。只有大沙河流域85平方公里的地下水汇入西苇水库,因此利用量很小。西南低山区,接受大气降水入渗较快,除下寒武纪馒头组以外,将朝山区北部运移,补给深层陷岩溶含水层。馒头组地下水,一般通过泉水形式向滕州市排泄,一部分流向西南排入微山湖,陷伏灰岩水则沿地层走向,由东北部的龙河,唐村一带朝黄路屯方向排泄。西部平原浅层地下水,由东向西排入白马河,白马河与泗河之间,一般由北向南排泄。 埋深及变幅 邹城市地下水有明显的季节性变化。水位升降及水量均随降水和灌溉量的大小呈周期性的变化。汛期由于降水量大则开采量减少,地下水位上升很快,9月份左右升至最高,于次年汛期前出现最低值。水位变幅一般2—3米,西南低山区,局部变幅较大,可达10米以上,东部山区只有1—2米。
地下水埋深,因受地形及不透水底板的影响变化甚大。一般是东部泰山群山区潜水埋深较小,即所谓“山多高,水多高”。西南石炭岩山区埋深可达数10米,地势越高,埋深越大,西部山前平原倾角较大,因此埋深变化也较大,一般2—4米,白马河下游小于2米。由于邹城市近年工业迅速发展,地下水正在大量开采利用,致使潜水位下降,中心店镇程岗附近最大潜水埋深下降了11米。
多年来,全市以开采第四纪浅层地下水为主,据调查,全市现有机井每年总采水量约为0.5亿立方米,在农业生产中发挥重大作用。近年来,由于雨水偏少,开采量大于补给量,造成采补失调致使地下水位大幅度下降。 化学性质 邹城市地下水运移时间短,距离近,所以矿化度低,一般低于0.5克/升,化学类型主要为HCO~-_3、Ca~(++)型。地下水径流不畅的白马河、泗河流域,局部高于0.5克/升,东部山丘区的山麓风化壳的潜水量层,因矿物风化Na~+增加,又加风化壳透水性差,局部可形成HCO~-_3、Ca~(++)、Na~+型水,深层水一般矿化度小于0.5克/升,HCO~-_3、Ca~(++)型,局部大于0.5克/升,SO~-_4、HCO~-_3、Ca~(++)、Mg~(++)型水。据调查,全市有9个乡镇的74个村饮用含氟量7毫克/升以上的水,受害人数约8万人左右。局部地下水硒含量偏低,主要分布于田黄凤凰山附近及西南山区。
浅层地下水天然资源量汇总表
表 2—14
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┃ ┃ 年降水量 ┃ 采用参数 ┃ 天然补给量(万立方米/年) ┃
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┃ ┃ 保 ┃ ┃ ┃ ┃ ┃ 地表 ┃ ┃ ┃ ┃ 天然 ┃补给模 ┃
┃ 分区 ┃ ┃ ┃ ┃ ┃ 降雨 ┃ ┃ 河道 ┃ 侧向 ┃ 侧向 ┃ ┃数(万立 ┃
┃ ┃ 证 ┃ 毫米 ┃ a ┃ b ┃ ┃ 水体 ┃ ┃ ┃ ┃ 补给 ┃ ┃
┃ ┃ ┃ ┃ ┃ ┃ 入渗 ┃ ┃ 排泄 ┃ 补给 ┃ 排泄 ┃ ┃方米/年 ┃
┃ ┃ 率 ┃ ┃ ┃ ┃ ┃ 补给 ┃ ┃ ┃ ┃ 量 ┃平方公里) ┃
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┃ 东部 ┃ 平均 ┃ 783.7 ┃ 0.1 ┃ 0.45 ┃ 8107.3 ┃ 523.8 ┃ ┃ ┃ ┃ 8631.1 ┃ 8.341 ┃
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┃ 山丘 ┃ 50% ┃ 768.0 ┃ 0.1 ┃ 0.45 ┃ 7944.8 ┃ 455.7 ┃ ┃ ┃ ┃ 8400.5 ┃ 8.121 ┃
┃ ┣━━━━━╋━━━━━╋━━━━━╋━━━━━╋━━━━━━╋━━━━━╋━━━━━╋━━━━━━╋━━━━━━╋━━━━━━╋━━━━━━┫
┃ 区 ┃ 75% ┃ 642.6 ┃ 0.1 ┃ 0.45 ┃ 6647.6 ┃ 282.8 ┃ ┃ ┃ ┃ 6930.4 ┃ 6.699 ┃
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┃ 西南 ┃ 平均 ┃ 765.8 ┃ 0.35 ┃ ┃ 4334.3 ┃ 78.2 ┃ ┃ ┃ 3650.0 ┃ 762.5 ┃ 4.715 ┃
┃ ┣━━━━━╋━━━━━╋━━━━━╋━━━━━╋━━━━━━╋━━━━━╋━━━━━╋━━━━━━╋━━━━━━╋━━━━━━╋━━━━━━┫
┃ 低山 ┃ 50% ┃ 750.5 ┃ 0.35 ┃ ┃ 4247.7 ┃ 68.0 ┃ ┃ ┃ 3577.1 ┃ 738.6 ┃ 4.567 ┃
┃ ┣━━━━━╋━━━━━╋━━━━━╋━━━━━╋━━━━━━╋━━━━━╋━━━━━╋━━━━━━╋━━━━━━╋━━━━━━╋━━━━━━┫
┃ 区 ┃ 75% ┃ 628.0 ┃ 0.35 ┃ ┃ 3554.4 ┃ 42.2 ┃ ┃ ┃ 2993.2 ┃ 603.4 ┃ 3.731 ┃
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┃ 西北 ┃ 平均 ┃ 764.7 ┃ 0.339 ┃ 0.35 ┃ 5319.5 ┃ ┃ 252.8 ┃ 414.8 ┃ 226.8 ┃ 5254.7 ┃ 25.608 ┃
┃ ┣━━━━━╋━━━━━╋━━━━━╋━━━━━╋━━━━━━╋━━━━━╋━━━━━╋━━━━━━╋━━━━━━╋━━━━━━╋━━━━━━┫
┃ 井灌 ┃ 50% ┃ 749.4 ┃ 0.339 ┃ 0.35 ┃ 5213.0 ┃ ┃ 247.7 ┃ 406.5 ┃ 222.2 ┃ 5149.6 ┃ 25.096 ┃
┃ ┣━━━━━╋━━━━━╋━━━━━╋━━━━━╋━━━━━━╋━━━━━╋━━━━━╋━━━━━━╋━━━━━━╋━━━━━━╋━━━━━━┫
┃ 区 ┃ 75% ┃ 627.1 ┃ 0.339 ┃ 0.35 ┃ 4362.3 ┃ ┃ 207.3 ┃ 340.2 ┃ 185.9 ┃ 4309.3 ┃ 21.000 ┃
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┃ 西部 ┃ 平均 ┃ 763.6 ┃ 0.304 ┃ 0.40 ┃ 4331.9 ┃ ┃ 657.6 ┃ 3876.7 ┃ 86.0 ┃ 7465.0 ┃ 40.003 ┃
┃ ┣━━━━━╋━━━━━╋━━━━━╋━━━━━╋━━━━━━╋━━━━━╋━━━━━╋━━━━━━╋━━━━━━╋━━━━━━╋━━━━━━┫
┃ 井湖 ┃ 50% ┃ 748.3 ┃ 0.304 ┃ 0.40 ┃ 4245.1 ┃ ┃ 644.4 ┃ 3799.0 ┃ 84.3 ┃ 7315.4 ┃ 39.202 ┃
┃ ┣━━━━━╋━━━━━╋━━━━━╋━━━━━╋━━━━━━╋━━━━━╋━━━━━╋━━━━━━╋━━━━━━╋━━━━━━╋━━━━━━┫
┃ 区 ┃ 75% ┃ 626.2 ┃ 0.304 ┃ 0.40 ┃ 3552.4 ┃ ┃ 539.3 ┃ 3179.1 ┃ 70.5 ┃ 6121.7 ┃ 32.805 ┃
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┃ ┃ 平均 ┃ 777.1 ┃ ┃ ┃ 22093.0 ┃ 602.0 ┃ 910.4 ┃ 429.5 ┃ 3962.8 ┃ 22113.3 ┃ 13.925 ┃
┃ ┣━━━━━╋━━━━━╋━━━━━╋━━━━━╋━━━━━━╋━━━━━╋━━━━━╋━━━━━━╋━━━━━━╋━━━━━━╋━━━━━━┫
┃ 合计 ┃ 50% ┃ 761.6 ┃ ┃ ┃ 21650.6 ┃ 523.7 ┃ 892.1 ┃ 4205.5 ┃ 3883.6 ┃ 21604.1 ┃ 13.605 ┃
┃ ┣━━━━━╋━━━━━╋━━━━━╋━━━━━╋━━━━━━╋━━━━━╋━━━━━╋━━━━━━╋━━━━━━╋━━━━━━╋━━━━━━┫
┃ ┃ 75% ┃ 637.2 ┃ ┃ ┃ 18116.7 ┃ 325.0 ┃ 746.6 ┃ 3519.5 ┃ 3249.6 ┃ 17964.8 ┃ 11.313 ┃
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地下水总补给量计算成果表
表 2—15
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┃ ┃ ┃ 天然补给量 ┃ 灌溉回归量 ┃ 总补给量 ┃ 补给模数 ┃ ┃
┃ 分区 ┃ 保证率 ┃ ┃ ┃ ┃(万立方米/年 ┃ 备注 ┃
┃ ┃ ┃(万立方米/年) ┃ (万立方米) ┃(万立方米/年) ┃ /平方公里) ┃ ┃
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┃ ┃ 多年平均 ┃ 8631.1 ┃ 1070.0 ┃ 9701.1 ┃ 9.38 ┃ ┃
┃ ┣━━━━━━╋━━━━━━━━━╋━━━━━━━━╋━━━━━━━━━╋━━━━━━━━┫ ┃
┃ 东部山丘区 ┃ 50% ┃ 8400.5 ┃ 1185.6 ┃ 9586.1 ┃ 9.27 ┃ ┃
┃ ┣━━━━━━╋━━━━━━━━━╋━━━━━━━━╋━━━━━━━━━╋━━━━━━━━┫ ┃
┃ ┃ 75% ┃ 6930.4 ┃ 1365.8 ┃ 8296.2 ┃ 8.02 ┃ ┃
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┃ ┃ 多年平均 ┃ 762.5 ┃ ┃ 762.5 ┃ 4.72 ┃ ┃
┃ ┣━━━━━━╋━━━━━━━━━╋━━━━━━━━╋━━━━━━━━━╋━━━━━━━━┫ ┃
┃ 西南低山区 ┃ 50% ┃ 738.6 ┃ ┃ 738.6 ┃ 4.57 ┃ ┃
┃ ┃ ┃ ┃ ┃ ┃ ┃ 因山前平原 ┃
┃ ┣━━━━━━╋━━━━━━━━━╋━━━━━━━━╋━━━━━━━━━╋━━━━━━━━┫ ┃
┃ ┃ 75% ┃ 603.4 ┃ ┃ 603.4 ┃ 3.73 ┃ ┃
┃ ┃ ┃ ┃ ┃ ┃ ┃ 地下水埋深 ┃
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┃ ┃ 多年平均 ┃ 5254.7 ┃ 2430.6 ┃ 7685.2 ┃ 37.45 ┃ ┃
┃ ┃ ┃ ┃ ┃ ┃ ┃ 大,故未计 ┃
┃ ┣━━━━━━╋━━━━━━━━━╋━━━━━━━━╋━━━━━━━━━╋━━━━━━━━┫ ┃
┃ 西北井灌区 ┃ 50% ┃ 5149.6 ┃ 2558.5 ┃ 7708.1 ┃ 37.56 ┃ ┃
┃ ┣━━━━━━╋━━━━━━━━━╋━━━━━━━━╋━━━━━━━━━╋━━━━━━━━┫ ┃
┃ ┃ ┃ ┃ ┃ ┃ ┃ 潜水蒸发量, ┃
┃ ┃ 75% ┃ 4309.3 ┃ 2885.8 ┃ 7195.1 ┃ 35.06 ┃ ┃
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┃ ┃ ┃ ┃ ┃ ┃ ┃ 总补给量即 ┃
┃ ┃ 多年平均 ┃ 7465.0 ┃ 1224.2 ┃ 8689.2 ┃ 46.56 ┃ ┃
┃ ┣━━━━━━╋━━━━━━━━━╋━━━━━━━━╋━━━━━━━━━╋━━━━━━━━┫ ┃
┃ ┃ ┃ ┃ ┃ ┃ ┃ 是净补给量 ┃
┃ 西部井湖区 ┃ 50% ┃ 7315.4 ┃ 1288.4 ┃ 8603.8 ┃ 46.11 ┃ ┃
┃ ┣━━━━━━╋━━━━━━━━━╋━━━━━━━━╋━━━━━━━━━╋━━━━━━━━┫ ┃
┃ ┃ 75% ┃ 6121.7 ┃ 1462.7 ┃ 7584.4 ┃ 40.64 ┃ ┃
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┃ ┃ 多年平均 ┃ 22113.3 ┃ 4724.8 ┃ 26838.0 ┃ ┃ ┃
┃ ┣━━━━━━╋━━━━━━━━━╋━━━━━━━━╋━━━━━━━━━╋━━━━━━━━┫ ┃
┃ 合计 ┃ 50% ┃ 21604.1 ┃ 5032.5 ┃ 26636.6 ┃ ┃ ┃
┃ ┣━━━━━━╋━━━━━━━━━╋━━━━━━━━╋━━━━━━━━━╋━━━━━━━━┫ ┃
┃ ┃ 75% ┃ 17964 ┃ 5714.3 ┃ 23679.1 ┃ ┃ ┃
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地下水储量计算成果表
表 2—16
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┃项目 ┃ 面积 ┃ 平均计算 ┃ 平均计算 ┃ 平均给 ┃ 平均含水 ┃ 总储量 ┃ 储存模数 ┃
┃ ┃ ┃ ┃ ┃ ┃ ┃ ┃(万立方米/平方 ┃
┃数据 ┃ (平方公里) ┃ 深度(米) ┃ 埋深(米) ┃ 水(量) ┃ 层厚(米) ┃ (万立方米) ┃ ┃
┃分区 ┃ ┃ ┃ ┃ ┃ ┃ ┃ 公里) ┃
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┃ 西部井 ┃ ┃ ┃ ┃ ┃ ┃ ┃ ┃
┃ 湖区 ┃ 186.61 ┃ 2.208 ┃ 44.12 ┃ 0.09316 ┃ 41.91 ┃ 72859 ┃ 390.4 ┃
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┃ 西北井 ┃ ┃ ┃ ┃ ┃ ┃ ┃ ┃
┃ 灌区 ┃ 202.20 ┃ 2.7 ┃ 60 ┃ 0.1103 ┃ 57.3 ┃ 129690 ┃ 632.0 ┃
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┃ 合计 ┃ ┃ ┃ ┃ ┃ ┃ 202549 ┃ ┃
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┃ 备注 ┃ 山丘区未算总储量,平原区只计算60米,不足60米第四纪算至基岩。 ┃
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天然水资源一览表
表 2—17
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┃ ┃ ┃ 天然水资源(万立方米) ┃
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┃ 分区 ┃ 典型年 ┃ ┃ ┃ ┃ ┃
┃ ┃ ┃ 地表水 ┃ 地下水 ┃ 重复量 ┃ 合计 ┃
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┃ ┃ 多年平均 ┃ 27891 ┃ 8631 ┃ 8631 ┃ 27891 ┃
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┃ 东部山丘区 ┃ 50% ┃ 23986 ┃ 8400 ┃ 8400 ┃ 23986 ┃
┃ ┣━━━━━━━╋━━━━━━╋━━━━━━╋━━━━━━╋━━━━━┫
┃ ┃ 75% ┃ 14224 ┃ 6930 ┃ 6930 ┃ 14224 ┃
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┃ ┃ 多年平均 ┃ 3309 ┃ 762 ┃ ┃ 4071 ┃
┃ ┣━━━━━━━╋━━━━━━╋━━━━━━╋━━━━━━╋━━━━━┫
┃ 西南低山区 ┃ 50% ┃ 2680 ┃ 739 ┃ ┃ 3149 ┃
┃ ┣━━━━━━━╋━━━━━━╋━━━━━━╋━━━━━━╋━━━━━┫
┃ ┃ 75% ┃ 1450 ┃ 603 ┃ ┃ 2053 ┃
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┃ ┃ 多年平均 ┃ 3078 ┃ 5255 ┃ -253 ┃ 8586 ┃
┃ ┣━━━━━━━╋━━━━━━╋━━━━━━╋━━━━━━╋━━━━━┫
┃ 西北井灌区 ┃ 50% ┃ 2463 ┃ 5150 ┃ -248 ┃ 7861 ┃
┃ ┣━━━━━━━╋━━━━━━╋━━━━━━╋━━━━━━╋━━━━━┫
┃ ┃ 75% ┃ 1323 ┃ 4309 ┃ -207 ┃ 5839 ┃
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┃ ┃ 多年平均 ┃ 2799 ┃ 7465 ┃ -658 ┃ 10922 ┃
┃ ┣━━━━━━━╋━━━━━━╋━━━━━━╋━━━━━━╋━━━━━┫
┃ 西部井湖区 ┃ 50% ┃ 2239 ┃ 7316 ┃ -644 ┃ 10199 ┃
┃ ┣━━━━━━━╋━━━━━━╋━━━━━━╋━━━━━━╋━━━━━┫
┃ ┃ 75% ┃ 1204 ┃ 6122 ┃ -539 ┃ 7865 ┃
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┃ ┃ 多年平均 ┃ 37077 ┃ 22113 ┃ 7702 ┃ 51470 ┃
┃ ┣━━━━━━━╋━━━━━━╋━━━━━━╋━━━━━━╋━━━━━┫
┃ 合计 ┃ 50% ┃ 31368 ┃ 21605 ┃ 7508 ┃ 45465 ┃
┃ ┣━━━━━━━╋━━━━━━╋━━━━━━╋━━━━━━╋━━━━━┫
┃ ┃ 75% ┃ 18207 ┃ 17964 ┃ 6184 ┃ 29987 ┃
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