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ISSN: 2333-9721
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基于在线高分辨率示踪试验的岩溶水系统特征分析?——以德江隧道区闹水岩地下河系统为例
Characteristics Analysis of Karst Water System Based on On-Line High-Resolution Tracer Test—A Case Study on Naoshuiyan Underground River System in Dejiang Tunnel Area

DOI: 10.12677/AG.2021.1111150, PP. 1561-1571

Keywords: 岩溶水系统,示踪实验,特征
Karst Water System
, Tracer Experiment, Characteristics

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Abstract:

贵州德江隧道工区内岩溶水文地质条件复杂、岩溶强烈发育,在不到4 km的范围内发育了两条大中型地下河(闹水岩地下河和池坝地下河),隧道岩溶问题突出,亟需开展德江隧道区地下河研究,以确保隧道施工安全及全线顺利贯通。本文为了摸清闹水岩地下河系统北侧汪家坝、黄泥溪一带与闹水岩地下河的水力联系,同时确定系统北部边界及地下水系统结构特征,进行了示踪实验。研究确定了地下河系统的边界和部分水流流速,并结合水文地质调查资料,进一步分析了地下水系统特征。对示踪试验在研究地下水系统问题中的应用问题进行有益探索,指导了工程实践。
The karst hydrogeological conditions in Dejiang tunnel area in Guizhou are complex and karst is strongly developed. Two large and medium-sized underground rivers (Naoshuiyan underground river and Chiba underground river) are developed within less than 4 km. The tunnel karst problem is prominent. It is urgent to carry out the research on the underground river in Dejiang tunnel area, so as to ensure the safety of tunnel construction and the smooth connection of the whole line. In order to find out the hydraulic connection between Wangjiaba and Huangnixi in the north of Naoshuiyan underground river system and the Naoshuiyan underground river, and determine the northern boundary of the system and the structural characteristics of groundwater system, a series of tracer experiments were carried out. In this study, the boundary and partial flow velocity of groundwater system are determined, and the characteristics of groundwater system are further analyzed combined with hydrogeological survey data. This paper makes a beneficial exploration on the application of tracer test in the study of groundwater system, which guides the engineering practice.

References

[1]  李敬兰, 李益民. 广西龙布排泥库地下水多远示踪试验研究[J]. 安全与环境工程, 2004, 11(1): 59-62.
[2]  米德才, 张新兴. 浩坤水电站水库岩溶渗漏研究[J]. 地球与环境, 2005, 33(Z1): 242-246.
[3]  邹国富, 范柱国, 朱春蓉, 等. 云南普朗铜矿尾矿库喀斯特渗漏示踪试验研究[J]. 成都理工大学学报(自然科学版), 2009, 36(3): 292-297.
[4]  Gold, S.N., Meiman, J., Pronk, M., et al. (2008) Tracer Tests in Karst Hydrogeology and Speology. International Journal of Speleology, 37, 27-40.
https://doi.org/10.5038/1827-806X.37.1.3
[5]  Pronk, M., Goldscheider, N. and Zopfi, J. (2006) Dynamics and Interaction of Organic Carbon, Turbidity and Bacteria in a Karst Aquifer System. Hydrogeol Journal, 14, 473-484.
https://doi.org/10.1007/s10040-005-0454-5
[6]  于正良, 杨平恒, 谷海华, 等. 基于在线高分辨率示踪技术的岩溶泉污染来源及含水介质特征分析: 以重庆黔江区鱼泉坎泉为例[J]. 中国岩溶, 2014, 33(4): 498-503.
[7]  张人权, 梁杏, 靳孟贵, 等. 当代水文地质学发展趋势与对策[J]. 水文地质工程地质, 2005, 32(1): 51-55.
[8]  Craig, E.D. (2005) Introduction to Theme Issue on Tracers in Hydrogeology. Hydrogeology Journal, 13, 255-258.
https://doi.org/10.1007/s10040-004-0416-3
[9]  鲁程鹏, 束龙仓, 苑利波, 等. 基于示踪实验求解岩溶含水层水文地质参数[J]. 吉林大学学报(地球科学版), 2009, 39(4): 717-721.
[10]  何师意, Michele, L., 章程, 等. 高精度地下水示踪及其应用: 以毛村地下河为例[J]. 地球学报, 2009, 30(5): 673-678.
[11]  杨平恒, 罗鉴银, 彭稳, 等. 在线技术在岩溶地下水示踪试验中的应用: 以青木关地下河系统岩口落水洞至姜家泉段为例[J]. 中国岩溶, 2008, 27(3): 215-220.
[12]  杨平恒, 袁道先, 蓝家程, 等. 基于在线高分辨率监测和定量计算的岩溶地下水示踪试验[J]. 西南大学学报(自然科学版), 2013, 35(2): 103-108.
[13]  陈雪彬, 周军, 蓝家程, 等. 基于在线示踪技术的岩溶地下河流场反演与水文地质参数估算[J]. 中国岩溶, 2013, 32(2): 148-152.
[14]  徐尚全, 王鹏, 焦杰松, 等. 高精度在线示踪技术在岩溶地下水文调查中的应用[J]. 工程勘察, 2013(2): 40-44.
[15]  刘兴云, 曾昭建. 地下水多元示踪试验在岩溶地区的应用[J]. 岩土工程技术, 2006(2): 67-70.
[16]  易连兴, 夏日元, 唐建生, 黄俊杰. 地下水连通介质结构分析——以寨底地下河系统实验基地示踪试验为例[J]. 工程勘察, 2010, 38(11): 38-41.
[17]  王开然, 姜光辉, 郭芳, 周文亮, 陈国富, 梁毅. 桂林东区峰林平原岩溶地下水示踪试验与分析[J]. 现代地质, 2013, 27(2): 454-459.
[18]  刘治政, 朱恒华, 杨丽芝, 等. 基于示踪试验的王寨盆地水文地质条件研究[J]. 地质学报, 2019, 93(S1): 71-78.
[19]  张志强, 张强, 班兆玉, 胡元进. 基于示踪试验的岩溶管道及水力参数定量解析[J]. 人民长江, 2015, 46(11): 80-83.
[20]  刘人太, 李术才, 张庆松, 等. 示踪试验分析方法在地下工程水害治理中的应用研究[J]. 岩石力学与工程学报, 2012, 31(4): 814-821.
[21]  付宏学, 冯念念. 示踪试验在南方岩溶地区污染调查中的应用[J]. 煤炭与化工, 2019, 42(12): 6-9.
[22]  曾莘茹, 姜光辉, 郭芳, 汤庆佳, 刘凡. 桂林甑皮岩洞穴遗址地下水示踪及污染来源分析[J]. 中国岩溶, 2016, 35(3): 245-253.
[23]  林永生, 杜毓超, 邹胜章, 等. 重庆市金佛山台原岩溶地下水系统结构特征分析[J]. 中国岩溶, 2020, 39(5): 658-664.
[24]  高奋飞, 刘宏, 邓杰文. 贵州省岩溶洼地地质成因分析[J]. 路基工程, 2012(6): 23-26.
[25]  林永生, 杜毓超, 朱丹尼, 等. 贵州省德江隧道岩溶水文地质特征及涌水量预测[J]. 水利水电技术, 2020, 51(12): 63-70.
[26]  靳俊奇, 杜毓超, 左杰, 王国丰. 贵州德江隧道区岩溶蓄水构造特征及涌水量预测[J]. 地球科学前沿, 2021, 11(4): 497-504.
https://doi.org/10.12677/AG.2021.114045
[27]  韦超明, 梁喜忠, 刘谢伶. 拔贡水电站改扩建工程库坝岩溶水地球化学试验研究[J]. 红水河, 2013, 32(6): 54-58.
[28]  梅正星. 我国喀斯特地下水示踪概况[J]. 中国岩溶, 1988(4): 97-103.
[29]  梅正星. 用示踪曲线分析岩溶通道的展布[J]. 工程勘察, 1988(1): 36-38.
[30]  李腾芳, 覃小群, 黄奇波, 等. 岩溶区地下水示踪试验及曲线特征[J]. 中国矿业, 2019, 28(S2): 497-498+501.
[31]  杨立铮, 刘俊业. 试用示踪剂浓度曲线分析岩溶管道的结构特征[J]. 成都地质学院学报, 1979, 16(4): 211-219.

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