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    貴州喀斯特地下河分布特征及開發(fā)利用研究

    2017-08-28 22:49:13徐一帆蔡婷婷
    地下水 2017年4期
    關(guān)鍵詞:總流量碎屑巖喀斯特

    徐一帆,蔡婷婷

    (1.貴州地質(zhì)工程勘察設(shè)計研究院,貴州 貴陽 550008;2.凱里學院 馬克思主義學院,貴州 凱里 556011)

    貴州喀斯特地下河分布特征及開發(fā)利用研究

    徐一帆1,蔡婷婷2

    (1.貴州地質(zhì)工程勘察設(shè)計研究院,貴州 貴陽 550008;2.凱里學院 馬克思主義學院,貴州 凱里 556011)

    地下河為貴州省喀斯特地下水賦存的一種獨特方式,是碳酸鹽分布區(qū)的一種獨特的喀斯特現(xiàn)象,是以溶蝕作用為主形成的地下廊道、溶洞和溶蝕組成的復雜的喀斯特地下水管道系統(tǒng)。是碳酸鹽巖分布區(qū)重要飲用水資源及水電能源的重要組成部分,針對地下河發(fā)育的主要層位、分布與地質(zhì)構(gòu)造關(guān)系、地下河形態(tài)特征和發(fā)育強度以及開發(fā)利用狀況進行分析研究,結(jié)果表明,地下河的儲水空間和水量隨季節(jié)變化,其開發(fā)利用主要以攔、堵、提、引、蓄、疏等為主,因地而宜地采取綜合開發(fā)利用治理形式。充分利用地下水資源和空間,在有利地形和地質(zhì)構(gòu)造部位,修建地下水庫或利用自然落差引水灌溉與發(fā)電,為同類研究提供參考。

    開發(fā)利用;分布特征;喀斯特地下河;貴州

    貴州省簡稱“黔”或“貴”,位于南嶺舉行復雜緯向構(gòu)造帶之北,川黔經(jīng)向構(gòu)造帶之東,新華第三隆起帶的西南段,處于我國東部與西部不同地質(zhì)構(gòu)造面貌的轉(zhuǎn)換地帶,貴州地殼經(jīng)歷了長期多次變化,形成了較為復雜的應變體系。全省國土面積176 167 km2,碳酸鹽巖面積119 900 km2,沉積厚度6 200~8 500 m,可溶巖與非可溶巖相間分布,為喀斯特地下河的發(fā)育提供了豐富的物質(zhì)基礎(chǔ)。全省范圍內(nèi)有81%的城鎮(zhèn)、90%的人口、90%的耕地、95%的礦山及96%的鐵路均分布在喀斯特地區(qū)[1]。

    1 喀斯特地下河概念

    地下河亦稱暗河,為碳酸鹽巖分布區(qū)一種獨特的喀斯特現(xiàn)象。是以溶蝕作用為主,形成的地下廊道、溶洞和溶蝕組成的一個復雜的喀斯特地下管道系統(tǒng)[2]??λ固氐叵潞拥膫€體形態(tài)類型,是地下水賦存和排泄的各種形式的表征。

    2 喀斯特地下河發(fā)育的主要層位

    貴州省境內(nèi)各個時代發(fā)育的巨厚層碳酸鹽巖系,由于不同時期、不同層位,因沉積環(huán)境不同,其化學成分、礦物成分、結(jié)構(gòu)構(gòu)造、沉積韻律各具特色,導致個時代碳酸鹽巖喀斯特大泉發(fā)育程度明顯差異。從沉積韻律而論,各時代碳酸鹽巖與碎屑巖間互層,組成含水的多層性和帶狀發(fā)育的喀斯特地下河??扇軒r由老至新CaO增多,MgO減少,鈣鎂比增大,喀斯特作用隨之增強,地下河也隨之增多。在巖石性質(zhì)上,開闊海地臺相生物碎屑粗粒亮晶灰?guī)r區(qū),喀斯特地下河最為發(fā)育。而陸源物質(zhì)較多的局限海臺地碎屑泥晶灰?guī)r、粉晶灰?guī)r、層紋狀灰?guī)r、粗晶白云巖、白云巖石化的次生白云巖分布區(qū),地下河發(fā)育較少或不發(fā)育[3-4]。全省喀斯特地下河1 130條,總長6 246 km,平常期總流量214.03億 m3/a,多年枯季平均總流量71.35億 m3/a。從碳酸鹽巖石的成層條件、礦物及化學成分而論,其出露層位的發(fā)育程度如下:

    2.1 以石灰?guī)r為主的含水巖組

    該類含水巖組主要包括寒武系清虛洞組(∈1q)、毛田組(∈1q)、奧陶系桐梓組至黃花園組(01t-h),石炭系上司組至馬平組(C1s-mp),二疊系棲霞組至茅口組(P2q-m),三疊系大冶組(T1d)、永寧鎮(zhèn)組(T1yn)、茅草鋪組(T1m)、關(guān)嶺組(T2g)、坡段組(T2p)至改茶組(T2g),該層共發(fā)育喀斯特地下河818條,占全省喀斯特地下河總數(shù)的72.39%。地下河總長4 778 km,占地下河總長度的76.50%。平常期總流量164.47億 m3/a,占地下河平常期總流量的76.85%。多年枯季平均總流量55.41億 m3/a,占地下河多年枯季平均總流量的77.66%。但由于各個時代層組的成層厚度、礦物及化學成分差異,則各個層組發(fā)育的泉點強度也有顯著的差異(見表1)。

    表1 喀斯特地下河石灰?guī)r類含水巖組分層統(tǒng)計表

    2.2 以白云巖為主的含水巖組

    該類含水巖組主要包括震旦系燈影組(Zbdy)、寒武系高臺組至婁山關(guān)群(∈2g-ls)、泥盆系獨山組至堯梭組(D2d-D3y)、三疊系安順組至法郎組(T1a-f)等,主要為交代較完全的晶粒結(jié)構(gòu)純白云巖及交代不完全的具有灰?guī)r殘余結(jié)構(gòu)的灰質(zhì)白云巖、含灰質(zhì)白云巖及同生白云巖組成。MgCO3占80%以上,CaO/MgO的比值一般為1.39~2.76,酸不溶物(SiO2+R2O3)0.95%~9.00%,比溶蝕度0.5.溶蝕裂隙較發(fā)育,由于受到多次構(gòu)造運動擠壓破碎,層間裂隙發(fā)育較均勻,為地下水賦存創(chuàng)造良好空間。地下徑流豐富,多形成喀斯特地下河。但由于不同成因白云巖結(jié)構(gòu)及化學組分不同,地下河發(fā)育程度也不盡一致。該類含水層組出露喀斯特地下河143條,占全省地下河總條數(shù)的12.66%,干支流長度666 km,占省地下河總長度的10.66%。平常期總流量21.23億 m3/a,占省平常期總流量的9.92%。多年枯季平均總流量6.32億 m3/a,占省多年枯季平均總流量的8.35%(見表2)。

    表2 喀斯特地下河白云巖類含水巖組分層統(tǒng)計表

    2.3 碳酸鹽巖夾碎屑巖類含水巖組

    該類含水巖組主要包括寒武系敖溪組至花橋組(∈2a-h)、石炭系者王組至湯粑溝組(C1z-t)、二疊系吳家坪組至大隆組(P3w-d)及三疊系夜郎組至青巖組(T1y-T2q)等,主要為碳酸鹽巖與碎屑巖互層或碳酸鹽巖層組中含有大量燧石結(jié)核。CaO的含量42.56%~55.60%,MgO的含量0.06%~1.80%,CaO/MgO的比值一般為45~230.17,酸不溶物(SiO2+R203)0.4%~2.54%至9.00%,比溶蝕度0.85~1.05.含水地層奪分布于背斜之翼部,地下水多順碳酸鹽巖與碎屑巖接觸界面的層間裂隙徑流,當受阻力而排出地表。該類含水層組出露喀斯特地下河118條,占全省總個數(shù)的10.44%。干流長570 km,占省地下河總長度的9.13%。平常期總流量17.62億 m3/a,占省平常期總流量的8.23%。多年枯季平均總流量6.49億 m3/a,占省多年枯季平均總流量的9.09%。因上述層組多分布于背斜之翼部,地下河多順碳酸鹽巖與碎屑巖接觸界面的層間裂隙逕流,當受阻后排出地表。地下河一般流量為50~100 L/s,個別大于300 L/s,其中,二疊系吳家坪組至大隆組(P3w-d)、三疊系夜郎組(T1y)含水巖組地下河較為發(fā)育,且流量較大(見表3)。

    表3 喀斯特地下河碳酸鹽巖及碎屑巖類含水巖組分層統(tǒng)計表

    2.4 碎屑巖夾碳酸鹽巖類含水巖組

    該類含水巖組主要包括寒武系明心寺組至烏訓組(∈1m-w)、奧陶系湄潭組至韓家店組(O1m-h)、石炭系祥擺組至舊司組(C1x-j)、二疊系四大寨組(P1sd)、三疊系飛仙關(guān)組(T1f)等,主要為碎屑巖夾碳酸鹽巖類,其碳酸鹽巖占巖性層組之20%~40%。該類含水層組出露喀斯特地下河僅有51條,占全省總個數(shù)的4.51%。干流長232 km,占省地下河總長度的3.71%。平常期總流量10.70億 m3/a,占省平常期總流量的5%。多年枯季平均總流量3.13億 m3/a,占省多年枯季平均總流量的4.39%。地下河短,流量也相對較小,一般流量多小于100 L/s(見表4)。

    表4 喀斯特大泉碎屑巖夾碳酸鹽巖含水巖組分層統(tǒng)計表

    3 喀斯特地下河分布與地質(zhì)構(gòu)造的關(guān)系

    貴州地殼經(jīng)歷多次構(gòu)造運動,特別是中生代強烈的燕山運動和新生代的喜山運動,使巖層褶皺、破裂、塊斷上升,形成具有成生關(guān)系的構(gòu)造體系,控制地下河水系總的發(fā)育逕流方向。而卷入省鏡內(nèi)的各構(gòu)造體系的褶皺和破裂結(jié)構(gòu)面的組合規(guī)律和活動狀況,為地下河提供運移通道,并制約著地下河出露特征、規(guī)模、展布格局及結(jié)構(gòu)形態(tài)類型。

    3.1 黔東華夏、早期新華夏構(gòu)造地區(qū)

    主要為北北東向帶狀褶皺和斷裂帶組成,軸向北東10°~30°,背斜較寬緩而向斜較狹窄,地貌上背斜多呈低凹區(qū)而向斜多呈高凸區(qū)。從元古代梵凈山期以來,地層厚度達二萬多米,其碳酸鹽巖組在復式背斜區(qū)多為寒武系清虛洞組至奧陶系紅花園組含水地層,復式向斜區(qū)多為二疊系、三疊系含水層組組成。在線狀構(gòu)造上以北北東向和北東東向斷裂最為顯著,并具有平行軸向之或沖斷層,呈壓性或壓扭性特征。在一些北北東向褶皺軸部或核部,還發(fā)育一些北西向或近東西向之二序次縱張斷裂,使褶皺遭到破壞,為地下水運移創(chuàng)造通道。而北北東和北東東向扭壓性斷裂,與早期新華夏系的同向同性結(jié)構(gòu)面為迭加及歸并復合關(guān)系致使該構(gòu)造帶地下河的發(fā)育與分布產(chǎn)生二種情況。

    3.1.1 復式背斜展布區(qū)

    主要為受多次構(gòu)造運動破壞的寒武系清虛洞至奧陶系紅花園組的灰?guī)r、白云巖類含水層組,斷裂和大型節(jié)理密集交錯,至少有北北東、北東東、北西及近東西向四組斷裂構(gòu)造互相交織,形成多組方向的地表水網(wǎng),頻繁交錯、寬緩波狀的斷裂、喀斯特谷底與密集的直線狀溝谷共生,形成獨特的斜方網(wǎng)狀景觀。所有中上寒武統(tǒng)的溶蝕裂隙水,大量補給下寒武統(tǒng)清虛洞石灰?guī)r含水層組,由于受下伏碎屑巖類的阻隔,地下水多順層面裂隙及溶洞逕流,形成主流帶;而北西向及近東西向二序次縱張斷裂形成導水網(wǎng)絡,而非可溶巖層形成阻水界面,遇當?shù)刈畹颓治g基準面,成地下河的形式排于河谷或喀斯特洼地、谷地中。由于北北東與北東東向扭壓性斷裂相伴交織,斷裂面受力時擠壓形成糜棱巖化并膠結(jié)致密,常起著阻水作用。因此地下河發(fā)育受到限制,它只能在特定區(qū)段的地質(zhì)環(huán)境條件下運移。

    3.1.2 復式向斜展布區(qū)

    在復式向斜核部,對保存著二疊系至三疊系石灰?guī)r含水巖組,其兩側(cè)褶皺緊密,地層傾角達40°以上。地下水順層面裂隙沿構(gòu)造軸線方向形成主流帶,常常是地表河和地下河交替頻繁地帶,多發(fā)育形態(tài)單一、管道長、流量較大的地下河。在一些寬緩向斜中,地下河多沿向斜核部層面裂隙及二次縱張裂隙發(fā)育,形成人字形。一般管道長,流量也較大。地下水順巖層走向側(cè)面裂隙形成主流帶,二次縱張裂隙形成導水通道向核部對流,遇縱橫向深切之河谷,由于下伏之碎屑巖襯托,致使地下河的發(fā)育受到限制,其出水口懸于谷坡之上,高出河水面數(shù)十米至幾百米不等。以懸瀑式形態(tài)出露,這種主要由高臺向斜構(gòu)造及下伏之碎屑巖阻水作用所致。

    3.2 中部經(jīng)向構(gòu)造區(qū)

    在這一區(qū)內(nèi)多為南北向的隔槽式構(gòu)造,一般背斜寬緩,向斜狹窄。由于卷入沉積蓋層和褶皺斷裂組合規(guī)律之差異,因此導致地下河的發(fā)育和特別也不盡相同。

    3.2.1 經(jīng)向構(gòu)造體系北段

    一般寬緩背斜分布區(qū)在地貌上多呈山地,碳酸鹽巖多分布在近軸部的翼部,如寒武系清虛洞組至奧陶系紅花園組白云巖、灰?guī)r含水層組,復式向斜分布多成谷地,其核部及兩翼多為二疊系至三疊系灰?guī)r、泥質(zhì)灰?guī)r含水層組。在寬緩背斜區(qū)域,在構(gòu)造應力的作用下,層間裂隙為地下水活動提供了有利條件。又由于碎屑巖相對隔水作用,地下水在其接觸面附近易于富集,更加速了地下河的發(fā)育。在向斜槽谷區(qū)域,由于碳酸鹽巖與碎屑巖相間分布,地下河順構(gòu)造線層面裂隙形成主流帶,而碎屑巖類多形成阻水界面,以地下河形式排泄于橫向河谷。

    3.2.2 經(jīng)向構(gòu)造體系中段

    該區(qū)主要為龍里復式背斜帶及貴陽至安順復式向斜布置、露地區(qū)。主要地層為三疊系大冶組、安順組至楊柳井組、法郎組、壟頭組至改茶組灰?guī)r、白云巖組成之平緩褶皺,地層傾角一般在10°~20°,由于此間區(qū)內(nèi)北東、北北東、北西及南北向斷裂發(fā)育,因此地下河發(fā)育受其線狀構(gòu)造的控制。

    3.2.3 經(jīng)向構(gòu)造體系南段

    主要為南北向構(gòu)造的王司、黃絲、龍里、長順復式背斜帶鎖組成,一般背斜寬緩呈箱狀,向斜緊密呈槽形。不同類型的褶皺,不僅可以制約可溶性碳酸鹽巖產(chǎn)出狀態(tài),而且還控制它在平面上的展布特征。該區(qū)從褶皺形態(tài)方面看,可分為舒緩型(地層傾角小于15°)和緊密型(地層傾角大于45°)兩種,其地下河發(fā)育于展布不盡一致。斷裂對地下河的發(fā)育提供了運移通道,原因是由于斷裂可作為地下水垂直下滲透和橫向運移,創(chuàng)造了有利條件,使巖溶作用得以充分發(fā)揮,從而沿斷裂形成地下河系管道。

    3.3 西部扭動構(gòu)造區(qū)

    主要包括早期新華夏系、黔西“山“字型、北西向構(gòu)造帶、普安“山“字型及黔西南渦輪狀構(gòu)造區(qū)。從構(gòu)造體系而論,系為碳酸鹽巖與碎屑巖相間分布的緊密褶皺帶,但區(qū)內(nèi)地下河的發(fā)育于展布卻隨各構(gòu)造體系褶皺及斷裂構(gòu)造面的組合規(guī)律之差異而有不同。

    3.4 構(gòu)造體系交接復合區(qū)

    在構(gòu)造體系之復合部位,由于應力比較集中,巖體易破碎,從而為地下水運移、儲存創(chuàng)造了有利條件。

    3.5 大型節(jié)理的制約作用

    大型節(jié)理是在地面由于視野的局限性難以感受其存在的構(gòu)造節(jié)理,多呈直線狀或近于直線狀,它們總是按一定方向延伸,同一方位者多互相平行并成組成批出現(xiàn),與不同方位常以一定角度相交,構(gòu)造規(guī)則的幾何格局,并在舒緩的褶皺中特別發(fā)育,為此區(qū)域大型節(jié)理是喀斯特發(fā)育的重要構(gòu)造因素,是大氣降水滲入,地下水與地表水聯(lián)系的通道,也是地下水運移和儲集的空間,一些大型的地下河的形成,常常與大型節(jié)理有關(guān)。

    4 喀斯特地下河的形態(tài)特征和發(fā)育強度

    4.1 地下河系的形態(tài)特征

    地下河是在碳酸鹽巖地層中所發(fā)育的,錯綜復雜的地下管道系統(tǒng)組成的。它的結(jié)構(gòu)形態(tài)類型不但影響著地下河的組成形態(tài),而且也影響著地下河的發(fā)育規(guī)模。特別是喀斯特地下水,它遵循一定結(jié)構(gòu)形式的地下導水管道進行運移、活動與演化。不同形式的地下河有著不同的運移和富集規(guī)律。

    地下河是由地下數(shù)條并由復雜的喀斯特管道系統(tǒng)所構(gòu)成的地下河流,據(jù)其在平面上的分布形態(tài)及發(fā)育的模式圖形,可分為單管型、人字型、樹枝型、網(wǎng)絡型等地下河類型??λ固卦谒桨l(fā)育方向上的分帶性,從而也導致了喀斯特水平運動過程中的波折現(xiàn)象。特別是淺層喀斯特水以地下河形式存在時,這種現(xiàn)象尤為明顯。地下河類型產(chǎn)生的重要因素包括地層巖性、構(gòu)造條件、新構(gòu)造運動等,隨著時間的推移和演化,在不同的空間部位演變成形狀不同的地下河類型。

    4.2 地下河系的發(fā)育強度

    地下河發(fā)育強度,主要取決于條數(shù)與長度,條數(shù)在概念上不包括長度,長度有不涉及到面積。因而都難以反映地下河發(fā)育強度。為了便于進行對比,考慮用長度、面積二因素作為衡量地下河發(fā)育強度指標。它的定義為碳酸鹽巖單位面積上地下河的發(fā)育長度,如某個一流域區(qū)段,地下河總長度L(m),碳酸鹽巖出露面積為S(km2),則地下河發(fā)育強度以公式I=L/S計算求得。依據(jù)我省地下河系發(fā)育的分布規(guī)律,其發(fā)育強度可分為三級:強發(fā)育區(qū)(I>80 m/km2<)、中等發(fā)育區(qū)(40 m/km2≤I≤80 m/km2)不發(fā)育區(qū)(I<40 m/km2)。其中,強發(fā)育區(qū)主要分布在大面積灰?guī)r出露之斜坡地帶與大河谷和支流兩岸,中等發(fā)育區(qū)分布面積約占碳酸鹽巖分布面積的62.20%,不發(fā)育區(qū)主要分布在長江流域及珠江流域主干支流的分水嶺地帶(表5)。

    表5 喀斯特大泉碎屑巖夾碳酸鹽巖含水巖組分層統(tǒng)計表

    5 喀斯特地下河的開發(fā)利用形式分析

    貴州地處地形與構(gòu)造復雜的山區(qū),地下河的開發(fā)利用形式因地制宜,形式多樣,綜合利用,概括起來基本分為引、提、攔、蓄等幾種[5-9]。

    5.1 長江流域褶皺山地區(qū)

    喀斯特地下河多分布在主干支流的近橫向支流河谷內(nèi),并以主流河為侵蝕排泄基準面,地下河類型多為伏流型,少數(shù)為盲谷型及懸托型。為此,開發(fā)利用形式有:

    (1) 在黔北、黔東北由二疊系、三疊系組成的高臺向斜地區(qū),地下河多以平流式排泄于地表。為此多在碳酸鹽巖類伏流段前,筑壩攔蓄地下水。然后引水作供水水源或發(fā)電。

    (2) 在背斜匯流區(qū),地下河多以平流為主。為此,其開發(fā)利用方式多在地下河上游或出水口堵洞,筑壩形成封閉式或半封閉式地下水庫,以蓄—提—引形式作供水與發(fā)電。

    (3)在河谷深切地帶,地下河水動力類型呈階梯式或折線型,為此在其出口處堵洞蓄水或者采用半封閉筑壩,控制較低水位高度蓄引地下水作為供水或發(fā)電。

    (4)在臺地向斜區(qū),地下河多順喀斯特層走向發(fā)育,由于河谷深切,地下河受下伏碎屑巖襯托,地下水多形成懸托或排泄帶。其開發(fā)利用途徑多在地下河出口直接引水下山,在有利非喀斯特巖組筑壩蓄水作供水水源,或利用天然落差發(fā)電。

    5.2 珠江流域褶皺山地區(qū)

    該區(qū)褶皺寬闊,地層平緩,峰叢、峰林與洼地、谷底相間分布。地下河常在碎屑巖區(qū)、洼地、谷底形成出口或明流,在峰叢、峰林地區(qū)便又形成伏流,構(gòu)成明暗相間的地下河系或呈只有出口的地下河。由于河谷深切,往往形成較大的或多層洞穴出口。為此,開發(fā)利用形式有:

    (1)在寬緩褶皺峰林洼地、峰林槽谷地、溶丘地區(qū),地貌上多處于分水嶺地帶,喀斯特地下河以平流式排泄,地下河以溶潭形式連通或出露,為此開發(fā)利用方式多以提引為主;其二是在排泄口堵洞或筑壩,形成半地表、半地下水庫,儲引地下河水作供水或發(fā)電。

    (2)在寬緩褶皺分水嶺至斜坡地帶,地下水多呈階梯式或懸托式排泄地表。為此多在出水口攔壩修庫,堵死洞口,留一閘門放水形成封閉地下水庫;另一種在洞口抬高水位,攔壩阻水形成半封閉水庫,設(shè)置開敞式防水渠道,以儲引形式供水與發(fā)電。

    (3)緊密褶皺向斜地帶或深切河谷地帶,地下河水多形成階梯式或懸瀑式排泄帶。其開發(fā)利用方式是在出口攔蓄地下水形成封閉式或半封閉式地下水庫,提、引地下水作供水水源,或構(gòu)成一定落差發(fā)電。

    (4)在一些地區(qū),由于地下水位低于地下河出口,地下河無明顯進出口,地下水以地下溶潭的形式儲存于洞內(nèi),則此類型以抽引地下水至一定高度排出洞口,作供水水源或發(fā)電。

    6 結(jié)語

    地下河為貴州省喀斯特地下水賦存的一種獨特方式,多發(fā)育在以石灰?guī)r為主的含水層組,其構(gòu)造部分多在背、向斜軸部或轉(zhuǎn)折端,斷裂及區(qū)域性裂隙發(fā)育地帶及構(gòu)造體系之復合交接部位。地下河的儲水空間和水量隨季節(jié)變化而變化。其開發(fā)利用主要以攔、堵、提、引、蓄、疏等為主,因地而宜地采取綜合開發(fā)利用治理形式,充分利用地下水資源和空間,在有利地形和地質(zhì)構(gòu)造部位,修建地下水庫或利用自然落差引水灌溉與發(fā)電。

    [1]韓志均,金占省.貴州省水文地質(zhì)志[M].北京:地震出版社.1996.1-10.

    [2]曹衛(wèi)峰.貴州巖溶大泉和地下河水資源[J].貴州地質(zhì).2001.18(66):37-43.

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    The research of Guizhou Karst underground river distribution characteristics and utilization

    XU Yi-fan1,CAI Ting-ting2

    (1.Guizhou Geological Engineering Survey Design and Research Institute,Guizhou Guiyang 550008;2.Marx School of philosophy, Caili University,Guizhou Kaili 556011)

    Underground river as a unique way of Guizhou province Karst groundwater, is a unique phenomenon of Karst on carbonate distribution area, is formed by dissolution formed underground corridor, karst and corrosion complex of Karst underground pipeline system. The underground river is an important component of the important drinking water resources and hydropower energy resources in the carbonate rock distribution area, Based on the analysis of the main stratum, distribution, geological structure, morphological characteristics and development intensity of underground river and its exploitation and utilization, the results show that the storage space and water quantity of underground river changes with the seasons, and the development and utilization of groundwater mainly depend on blocking, plugging, lifting, guiding, storing and dredging, In order to make full use of underground water resources and space, we should adopt comprehensive development and utilization forms of governance for the sake of land use, and underground reservoirs can be built on favorable terrain and geological structure or water diversion and power generation by using natural drops can be used as reference for similar studies.

    development and utilization; distribution characteristics; karst subterranean river; Guizhou

    2017-03-14

    徐一帆(1981-),男,貴州納雍人,高級工程師,主要從事水文工程及環(huán)境地質(zhì)方面的生產(chǎn)實踐和技術(shù)研究。

    P641.25

    A

    1004-1184(2017)04-0026-04

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