中部地区海侵线基本不变,主要原因是淄河水库渗漏常年补给地下水,从而有效地防止海水入侵。可知未来20年除了34号井和淄河水库北部点外,其余4点均表现出相同的规律,即水位下降同时Cl-浓度上升,这是由于地下水位下降造成咸淡水水头差,从而加剧海水入侵,造成Cl-浓度上升。......
2023-06-25
确定了海水入侵最枯方案(方案9)和最丰方案(方案4)之后,未来情景海水入侵风险灾害评价则根据上述两种方案作出最枯和最丰方案下的海水入侵的风险灾害评价。
图5-6-4表示最枯方案情景下2015年和2030年海水入侵风险灾害评价图。最枯方案情境下,研究区北部地区除了小清河河道沿线之外大部分地区均处于较高风险和高风险。并且相对于2009年较高风险和高风险区域明显扩大,几乎覆盖研究区北部,到2030年面积增加57.25km2。这表示在最枯条件下,按照现状开采,未来20年由于地下水补给不足和人类活动不断的影响,整个北部地区会处于海水入侵的极度风险,侵染速度和程度会不断加快、加强。2030年高风险区比2015年高风险区面积增加21.75km2,说明如果该区持续干旱(90%降水保证率),高风险地区将随着时间的推移不断扩大。研究区中部淄河水库由于不断地补给地下水,位于其附近的低风险区面积随着时间增长而增大,到2030年增加2.5km2。
图5-6-4 最枯方案(方案9)2015年和2030年海水入侵风险灾害评价图
图5-6-5表示最丰方案情景下2015年和2030年海水入侵风险灾害评价图。相比2009年,研究区北部地区较高风险和高风险区域明显减少,到2030年,面积减少50.25km2,2030年比2015年面积减少16.5km2,这是由于充足的雨水补给地下水有效防止海水入侵,使研究区北部大部分地区由2009年的较高和高风险区变为了中等风险区。中部地区淄河水库周围低风险区的范围也随着时间推移不断扩大,到2030年增加18km2,起到了河道型水库防止海水入侵的作用。
图5-6-5 最丰方案(方案4)2015年和2030年海水入侵风险灾害评价图
研究区现状和未来不同方案情况下风险等级区域面积统计结果见表5-6-4。
表5-6-4 最丰最枯方案风险等级区域面积 单位:km2
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