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    山東臨朐盆地新構(gòu)造運動特征及其對地下水的控制作用

    2020-02-12 00:20:12李巨芬馮慶達馬雪梅
    水文地質(zhì)工程地質(zhì) 2020年1期
    關(guān)鍵詞:臨朐玄武巖斷裂帶

    李巨芬,李 偉,馮慶達,呂 琳,馬雪梅

    (中國地質(zhì)調(diào)查局水文地質(zhì)環(huán)境地質(zhì)調(diào)查中心,河北 保定 071051)

    臨朐盆地地處山東省中東部,87.3%為低山丘陵區(qū),地質(zhì)條件復(fù)雜,斷裂構(gòu)造發(fā)育,新構(gòu)造活動強烈。地下水的形成、運移、儲存和排泄條件受地形地貌、地層巖性和地質(zhì)構(gòu)造,特別是新構(gòu)造運動的控制,水資源分布極不平衡,貧富不均。長期以來,該區(qū)主要以地表水或大口井作為供水水源,對地下水的賦存分布規(guī)律缺乏深入了解,開發(fā)利用程度較低。隨著國民經(jīng)濟的發(fā)展和人民生活水平的提高,用水量不斷增加,地下水水位逐年下降,部分大口井干枯,同時,由于小型工礦企業(yè)、養(yǎng)殖業(yè)及生活污水排放量不斷增加,地表水及部分淺層地下水受到不同程度污染[1],水資源供需矛盾日益突出。

    2011年春季,該區(qū)遭遇了60年一遇的特大干旱,當?shù)厣a(chǎn)和居民生活受到了嚴重影響。為解困抗旱,由中國地質(zhì)調(diào)查局組織的找水抗旱專業(yè)隊伍,在臨朐縣連續(xù)奮戰(zhàn)了50 d,成井45眼,日供水量達26 920 m3/d,有效緩解了當時旱情。2015年以來,為進一步查明沂蒙山區(qū)地下水的形成條件、賦存和分布規(guī)律,由中國地質(zhì)調(diào)查局水文地質(zhì)環(huán)境地質(zhì)調(diào)查中心承擔的“沂蒙山革命老區(qū)1∶5萬水文地質(zhì)調(diào)查”項目在此持續(xù)開展。

    本文以區(qū)域地質(zhì)、水文地質(zhì)資料為基礎(chǔ),以構(gòu)造控水理論為指導,通過調(diào)查分析,明確了研究區(qū)新構(gòu)造運動特征及其表現(xiàn)形式;以2011年抗旱找水工作獲取的單井資料為典型案例,從地下水類型空間分布特征、地下水側(cè)向補給徑流條件、地下水賦存空間特征等方面分析了新構(gòu)造運動對盆地地下水賦存分布的控制作用,并歸納了研究區(qū)在新構(gòu)造運動控制下發(fā)育的典型蓄水構(gòu)造類型,為該區(qū)精準找水打井指明了方向。

    1 研究區(qū)概況

    1.1 自然地理

    研究區(qū)位于山東省中東部,濰坊市西南部,面積1 835 km2,人口86.1萬。總體地勢西南高、北東低。山區(qū)丘陵地形占全區(qū)面積的87.3%,西部和南部分屬魯山和沂山山系,沂山為區(qū)內(nèi)最高峰,海拔1 032 m。

    本區(qū)屬暖溫帶季風氣候區(qū),年均氣溫12.4 ℃,年均降水量712 mm,降水主要集中在8-9月,5-6月為枯水期。彌河為區(qū)內(nèi)主要河流,發(fā)源于沂山和魯山北麓,屬常年性河流,呈北北東向由南向北穿過盆地,并流出境外。南部河流出山口建有冶源水庫,匯集山區(qū)地表水及部分地下水。

    1.2 地質(zhì)概況

    研究區(qū)處于魯西中臺隆區(qū),郯廬大斷裂—沂沭斷裂段之鄌郚—葛溝斷裂帶與五井斷裂帶之間[2](圖1),南麻弧形斷裂以北,沂山斷塊凸起北緣,主要構(gòu)造線方向NNE、NE、NW向,地層發(fā)育較全,從老到新有太古界泰山群,古生界寒武系、奧陶系、石炭系,中生界侏羅系、白堊系,新生界古近系、新近系和第四系等。

    圖1 魯中地區(qū)構(gòu)造略圖Fig.1 Simplified structure map of the Luzhong area

    2 盆地新構(gòu)造運動特征及表現(xiàn)形式

    臨朐盆地大地構(gòu)造是斷裂與其圍限斷塊鑲嵌而成的塊斷構(gòu)造[3]。該區(qū)主要經(jīng)歷了印支、燕山和喜山三期地殼運動,特別是喜山運動在本區(qū)活動強烈,區(qū)內(nèi)形成了不同形態(tài)、方向、性質(zhì)、級別和不同序次的斷裂、褶皺、地(巖)塊等構(gòu)造形跡。

    2.1 新構(gòu)造運動特征

    研究區(qū)新構(gòu)造運動[4]具有繼承性多期活動和多向性活動特征。既表現(xiàn)在水平運動和垂直運動,還發(fā)育多期火山活動,對盆地地貌格局起明顯控制作用。

    (1)多期活動

    自白堊紀早期盆地形成以來,經(jīng)歷了多次較大規(guī)模構(gòu)造變動。白堊紀早期地塊斷陷并伴有火山活動,形成了白堊系下統(tǒng)巨厚的具有多個噴發(fā)旋廻火山碎屑巖地層;白堊紀晚期至古近紀早期地塊抬升,之后廣泛接受沉積形成巨厚的始新統(tǒng)韻律層;中新世至上新世,NE和NW向斷裂構(gòu)造發(fā)育,伴有多期火山噴發(fā);中更新世起,上五井斷裂東側(cè)地塊表現(xiàn)為向右、向下走滑[5],全新世以來,整個盆地處于抬升狀態(tài),且南部抬升幅度明顯高于北部。

    (2)多向性活動

    除了多期垂向上沉降、抬升外,平面上發(fā)育了NE、NNE和NW、NNW向多組斷裂構(gòu)造。由盆地幾何形態(tài)呈南北向拉長的菱形及盆地東西兩側(cè)與斷裂交匯銳角分別指向南西和北東、跨五井斷裂帶的河流呈同步向南西肘狀彎曲,均表明盆地曾受到過近東西向水平擠壓及北東方向斷裂的右旋扭動。

    2.2 新構(gòu)造運動的沉積記錄

    新生代以來堆積、形成的地層,能夠詳細地記錄新構(gòu)造運動的各種表現(xiàn),成為研究新構(gòu)造運動特有的“錄象冊”[6]。

    石佛堂—臨朐NNE向斷裂以西至五井斷裂之間為奧陶系灰?guī)r,由于被多條NW向次級斷裂切割形成系列次級斷塊構(gòu)造,冶源以南斷塊灰?guī)r裸露,以北各斷塊被第四系覆蓋,且越向北覆蓋層越厚;石佛堂—臨朐NNE向斷裂以東地塊被下峪—臨朐和雙山—李家莊兩條NW向斷裂和石家河—西盤陽NNE向斷裂切割,形成多個菱形斷塊,出露地層分別為古近系和白堊系。

    盆地中東部牛山、堯山、朐山等地新近系中新統(tǒng)及上新統(tǒng)玄武巖區(qū)發(fā)育斷裂構(gòu)造。

    2.3 新構(gòu)造類型

    新構(gòu)造是指由新構(gòu)造運動產(chǎn)生的地質(zhì)構(gòu)造。包括新產(chǎn)生的構(gòu)造以及對老構(gòu)造的繼承和改造。盆地各種地貌形態(tài)的分布及變化過程都不同程度地與新構(gòu)造活動有關(guān)[6-7]。表現(xiàn)形式為活動斷裂、新生代斷陷盆地、河流階地以及近代火山活動等。

    (1)活動斷裂

    新構(gòu)造運動繼承了中生代經(jīng)分異、并合發(fā)展起來的塊斷構(gòu)造特征,主要表現(xiàn)在斷塊間結(jié)合部位斷裂的再活動和產(chǎn)生新斷層[3]。盆地內(nèi)規(guī)模較大的活動斷裂包括:下峪—臨朐和雙山—李家莊兩條NW向斷裂;石佛堂—臨朐、石家河—西盤陽兩條NNE向斷裂,以及上五井斷裂等。

    (2)斷陷盆地

    新生代起魯西、魯東和沂沭斷裂帶成一并合塊體,呈大面積間歇性緩慢上升。臨朐盆地在上更新世由于區(qū)域隆起作用,使得上五井斷裂的差異活動更為顯著,形成西部山區(qū)與盆地平原界線分明的地貌特征,并控制盆地第四系沉積物發(fā)育。盆地內(nèi)多條北西向新斷裂活動將盆地切割出多個次級塊體,盆地范圍不斷縮小,沉積中心北移,第四系沉積物厚度由南向北加厚[3],在盆地西北最大厚度達90余米。

    (3)河流階地

    新構(gòu)造運動是形成河流階地的主要因素。階地類型反映新構(gòu)造運動的升降性質(zhì),階差基本代表了構(gòu)造運動抬升幅度[8]。

    彌河支流下峪段河谷呈箱形寬谷,谷地邊緣局部殘留有基座型二級階地,河床基巖裸露。Ⅰ、Ⅱ級階地階高分別為5 m和1 m,表明本區(qū)在晚更新世—全新世發(fā)生過兩次大規(guī)模的抬升。

    (4)火山活動

    新構(gòu)造活動的多期性也為巖漿的多期噴發(fā)活動提供了條件。盆地中東部下峪—臨朐和雙山—李家莊兩條NW向活動斷裂之間大面積分布牛山組玄武巖,不整合于古近系砂巖、砂質(zhì)頁巖之上。牛山、青山、方山等孤立山丘,巖性為堯山組橄欖玄武巖,下部夾氣孔、杏仁狀玄武巖,覆蓋在山旺組砂巖、礫巖之上。

    3 新構(gòu)造運動對盆地地下水的控制

    3.1 控制不同類型地下水的空間分布

    圖2 臨朐盆地水文地質(zhì)簡圖Fig.2 Simplified hydrogeological map of the Linqu basin

    新構(gòu)造運動通過控制盆地結(jié)構(gòu)演化而控制不同類型地下水的空間分布。盆地始于中生代晚期[9],盆地邊界受NW向雙山—李家莊斷裂和NE向上五井斷裂控制,盆地內(nèi)部主要受NNE向石佛堂—臨朐斷裂、NW向下峪—臨朐斷裂控制,早白堊紀以火山碎屑巖堆積為主,晚白堊紀處于上升剝蝕期,古近紀沉積了河湖相砂礫巖,新近紀沿盆地東部邊緣斷裂有裂隙式玄武巖噴發(fā),第四紀以中、晚更新世沖洪積堆積為主。

    五井斷裂以西、冶源—五井以南到九山斷裂之間為裸露型裂隙巖溶水分布區(qū),巖性為寒武系頁巖夾灰?guī)r、灰?guī)r夾頁巖,奧陶系厚層白云質(zhì)灰?guī)r、灰?guī)r(圖2)。

    五井斷裂以東至石佛堂—臨朐斷裂之間為覆蓋型巖溶水分布區(qū),碳酸鹽巖類含水巖組為寒武系灰?guī)r夾頁巖,奧陶系厚層白云質(zhì)灰?guī)r、灰?guī)r,賦存裂隙巖溶水,上覆第四系沖、洪積砂礫石、砂土、粉砂土。其邊緣區(qū)覆蓋層厚數(shù)米至十余米,在水位以上,構(gòu)不成含水層,鉆孔ZK01、ZK03—ZK06揭露地層屬該類(表1),盆地中北部覆蓋層厚達數(shù)十米,賦存松散巖類孔隙水。

    冶源水庫以北、石佛堂-臨朐斷裂以東至盆地東部邊界,以碎屑巖孔隙裂隙水為主,巖性包括侏羅系粉砂巖、砂礫巖,白堊系砂巖、礫巖、火山碎屑巖,古近系礫巖、砂巖、砂頁巖互層,鉆孔ZK21—ZK26揭露地層屬該類。局部碎屑巖上覆新近系氣孔狀玄武巖、玄武巖夾砂質(zhì)黏土、礫巖,賦存孔洞裂隙水,鉆孔ZK28、ZK29即為典型。

    表1 臨朐盆地鉆孔水文地質(zhì)特征

    松散巖類孔隙水集中分布于盆地中北部、山間洼地和溝谷河槽內(nèi)。巖性為第四系沖積、沖洪積砂礫石、砂土、粉砂土,堆積厚度由南向北增大,西北部最大揭露厚度93.33 m。

    基巖裂隙水大面積分布于盆地東、南部外圍,柳山鎮(zhèn)、沂山鎮(zhèn)、九山鎮(zhèn)、寺頭鎮(zhèn)轄區(qū),巖性主要為太古界花崗巖變質(zhì)巖,鉆孔ZK36—ZK39揭露地層屬該類。

    3.2 控制地下水側(cè)向徑流補給條件

    盆地地下水側(cè)向徑流補給條件受新構(gòu)造運動作用明顯。具體表現(xiàn)為地形起伏大、斷裂構(gòu)造發(fā)育、巖石透水性強等。

    五井斷裂以西為碳酸鹽巖構(gòu)成的低山區(qū),地表分水嶺北東向延伸,盆地邊緣至分水嶺0~5 km,地形起伏大,深切沖溝發(fā)育,地表及地下水徑流方向呈北西—南東向。據(jù)調(diào)查,該區(qū)地下水位高出盆地水位數(shù)十米,徑流途經(jīng)短,北西向次級構(gòu)造及構(gòu)造裂隙發(fā)育,構(gòu)成盆地西緣地下水補給區(qū)及強徑流帶。

    盆地南緣由NW向活動斷裂構(gòu)成山區(qū)與平原盆地分界,受新構(gòu)造運動差異性抬升控制,山區(qū)抬升幅度較大,河谷切割深。彌河主干河谷基本沿NNE向活動斷裂發(fā)育,將山區(qū)分為東西兩部分。河道以西為碳酸鹽巖分布區(qū),巖層總體傾向北東,巖石裂隙、溶隙發(fā)育,透水性強,利于降雨入滲。巖溶發(fā)育地段造成山地河溪及沖積層孔隙水滲漏,地下水徑流通暢,地表及地下水總體徑流方向由南部向盆地徑流排泄。河道以東為致密塊狀花崗巖變質(zhì)巖分布區(qū),基本無深層地下水向盆地側(cè)向徑流補給。

    盆地東部邊緣即為地表分水嶺,以渾圓狀丘陵地貌為特征。分水嶺以東為花崗巖變質(zhì)巖,以西為新近系玄武巖和白堊系火山碎屑巖,巖石表層弱風化至中等風化,透水性較差,側(cè)向徑流及垂向入滲補給作用較弱。新構(gòu)造運動對該區(qū)的影響主要表現(xiàn)為活動斷裂和斷塊差異升降。地表河流主要沿著活動斷裂帶及不同斷塊結(jié)合部發(fā)育,成為地表及地下水的主要排泄區(qū)。

    3.3 控制地下水賦存條件

    地層巖性是形成蓄水構(gòu)造的物質(zhì)基礎(chǔ)[10]。臨朐盆地處于鄌郚—葛溝斷裂與五井斷裂帶之間,基巖大多經(jīng)歷了多次構(gòu)造變動,構(gòu)造裂隙較發(fā)育。結(jié)構(gòu)致密的老地層巖石,在新構(gòu)造運動的影響下,除產(chǎn)生新的構(gòu)造裂隙外,一些老的構(gòu)造裂隙或已經(jīng)愈合的構(gòu)造帶能夠再活動張開或變得結(jié)構(gòu)松散,增大地下水儲存空間。因此,無論任何地層巖石構(gòu)成的基巖區(qū),都可能有構(gòu)造裂隙水和再活動的老構(gòu)造裂隙水的分布[6]。受構(gòu)造活動強度、巖性結(jié)構(gòu)和地下水補給徑流條件的影響,不同類型巖石儲水條件差異較大。

    3.3.1可溶性碳酸鹽巖富水性分區(qū)

    (1)活動構(gòu)造與地下水強徑流帶

    盆地西界上五井斷裂大樓至趙家莊段,西盤出露奧陶系北庵莊組中厚層微晶灰?guī)r,東盤沿斷裂帶出露馬家溝組八陡段厚層泥晶灰?guī)r,受多期構(gòu)造活動影響,巖石構(gòu)造裂隙發(fā)育,透水性強,地下水接受大氣降水及側(cè)向徑流補給充足。由于地勢較高,水力坡度較大,構(gòu)造帶及構(gòu)造裂隙發(fā)育帶構(gòu)成地下水導水通道或強徑流帶,成為透水、不含水區(qū)段。

    鉆孔ZK02、ZK07—ZK10屬該類區(qū),鉆探均遇到多個巖石破碎段,巖芯裂隙壁具有染色現(xiàn)象,表明鉆孔揭露了斷裂帶,且沿構(gòu)造帶曾有過地下水入滲及溶蝕作用,但都不含水或較少含水。究其原因:一方面是新構(gòu)造活動導致老斷裂構(gòu)造復(fù)活和變形,透水性增強,地下水徑流途經(jīng)發(fā)生改變。另一方面是新斷裂構(gòu)造為地下水運移和儲存開辟了新通道和空間。

    (2)活動構(gòu)造與地下巖溶強富水區(qū)

    盆地西南五井—冶源可溶巖區(qū),受新構(gòu)造運動影響較大,發(fā)育NNE和NW向兩組活動斷裂,地層被切割成一系列的斷塊,斷裂與斷裂交匯,構(gòu)造裂隙連通,巖石透水性增強,地下巖溶發(fā)育,成為裂隙巖溶水強富集區(qū)。位于該區(qū)的ZK11—ZK13鉆孔均揭露直徑大于1 m溶洞,鉆孔涌水量大于1 000 m3/d。

    3.3.2非可溶性層狀巖類弱富水區(qū)

    非可溶性層狀巖石主要分布于盆地東南部。冶源水庫以北為新近系泥巖、砂質(zhì)頁巖及粉砂巖互層,泥質(zhì)含量高,塑性大,透水性差,即使有斷裂活動也不賦水。冶源水庫以東為白堊系安山質(zhì)火山角礫巖、集塊角礫巖、凝灰?guī)r和安山質(zhì)集塊角礫溶巖等,巖石成層性差,致密堅硬,孔隙、裂隙不發(fā)育,透水性、含水性差,即使在活動構(gòu)造發(fā)育部位賦水性也差。

    3.3.3新生代玄武巖較富水區(qū)

    新生代玄武巖儲水空間除發(fā)育在淺層風化帶裂隙外,主要為氣孔、原生節(jié)理裂隙和局部構(gòu)造裂隙。受分布范圍所限,各處節(jié)理裂隙、氣孔構(gòu)造發(fā)育程度差異較大,在構(gòu)造不發(fā)育區(qū)域,氣孔、裂隙連通性較差,賦水性較差,最可能賦存地下水的空間為不同期玄武巖接觸面古風化殼,賦存風化裂隙水,其次為玄武巖下伏的古近系半膠結(jié)的砂礫巖賦存孔隙水,鉆孔涌水量大于120 m3/d。

    活動斷裂在玄武巖區(qū)不僅形成構(gòu)造裂隙,還使玄武巖中封閉或不連續(xù)分布的氣孔及節(jié)理裂隙溝通,既增加了地下水的補給途徑,又增大了巖石的儲水空間。

    3.4 控制典型蓄水構(gòu)造形成

    蓄水構(gòu)造是地下水富集和儲藏場所,在基巖山區(qū)找水主要是尋找蓄水構(gòu)造[11-16]。任何蓄水構(gòu)造都是由透水巖層或巖層的透水帶、隔水巖層或阻水體以及透水邊界三個基本要素組成[10]。在新構(gòu)造活動控制下,臨朐盆地發(fā)育多種類型蓄水構(gòu)造:斷裂帶型、接觸帶型、水平層型、復(fù)合型等。

    (1)斷裂帶型蓄水構(gòu)造

    斷裂帶型蓄水構(gòu)造是臨朐盆地主要的蓄水構(gòu)造類型(表1)。包括含水新構(gòu)造斷裂帶、尚未充填膠結(jié)的老構(gòu)造斷裂帶以及新活動的老構(gòu)造斷裂帶等。

    其富水性取決于斷裂性質(zhì)、地層巖性,以及補給徑流條件。盆地NNE、NW向斷裂多具張性、張扭性和多期活動性,斷裂帶本身結(jié)構(gòu)疏松,膠結(jié)和充填程度較低,是地下水賦存的有利場所[19],一般構(gòu)成廊道式斷裂帶富水段或?qū)ǖ?,地下水補給充足時,富水性較強。

    在斷裂性質(zhì)和補給徑流條件相近的情況下,斷裂帶富水性主要取決于地層巖性。從鉆孔資料統(tǒng)計,臨朐盆地斷裂帶型蓄水構(gòu)造富水性具如下規(guī)律:厚層碳酸鹽巖>碳酸鹽巖夾碎屑巖>氣孔狀玄武巖>塊狀基巖>碎屑巖。

    (2)接觸帶型蓄水構(gòu)造

    石佛堂—臨朐NNE向活動斷裂于臨朐盆地中部通過,傾向南東,傾角約50°,斷裂使奧陶系厚層灰?guī)r與白堊系安山質(zhì)凝灰?guī)r接觸。斷裂西南部冶源一帶,地形起伏大,溝谷切割強烈,寒武—奧陶系灰?guī)r中巖溶裂隙發(fā)育,其發(fā)育深度40~100 m,為地下水的賦存運移營造了良好通道,來自西部、南部的巖溶地下水,在盆地中受到白堊系火山巖地層的阻擋而富集,以泉的形式出露于地表,形成了著名的老龍灣泉群(圖3),多年最大流量1.6×105m3/d,2009年6月24日野外調(diào)查時,泉水流量約1.0×105m3/d,水質(zhì)良好。

    (3)水平層蓄水構(gòu)造

    新生代多期構(gòu)造運動引發(fā)的巖漿噴發(fā)在盆地中東部牛山—方山、盆地東南部太平頂?shù)鹊毓沤邓樾紟r之上。玄武巖與碎屑巖接觸帶之間為近水平狀的半松散砂礫巖,具備良好的貯水條件,其下伏的古近系粉砂巖、泥質(zhì)粉砂巖相對隔水,砂礫巖成為區(qū)域含水層(圖4)。受地形條件控制,大氣降水是地下水的唯一補給源,由地表入滲通過裂隙—孔洞向深部徑流,地下水遇古近系碎屑巖阻滯,在半松散砂礫巖中富集,從而形成水平層狀蓄水構(gòu)造。受限于地形條件,地下水補給源不足,砂礫巖含水層被陡坡切割,部分地下水于坡腳排泄形成下降泉,因此,該類型蓄水構(gòu)造富水性有限,且由中央向邊緣富水性變差。

    盆地東南太平頂玄武巖熔巖臺地與盆地高差大于100 m,臺地面積大于2 km2,上部為氣孔狀、杏仁狀玄武巖、致密塊狀玄武巖,厚度近60 m,下部為古近系砂礫巖、粉砂巖。玄武巖儲水空間主要為氣孔、原生節(jié)理裂隙[17-18]、古風化殼裂隙,以及下伏古近系砂礫巖孔隙。大氣降水為地下水的補給源,透水巖層位于排泄基準面以上,靠底板隔水層阻擋,遠離臺地邊緣的地下水滯留其上,形成上層滯水(或稱懸掛潛水)。位于臺地的大官莊鉆孔ZK28,孔深153 m,揭露巖層為玄武巖及古近系砂礫巖,單井涌水量120 m3/d,基本滿足當?shù)鼐用裆钣盟枨蟆?/p>

    圖3 接觸帶型蓄水構(gòu)造示意圖Fig.3 Contact-zone groundwater storage structure

    圖4 水平層蓄水構(gòu)造示意圖Fig.4 Schematic diagram showing the groundwater storage structure of a horizontal aquifer

    (4)復(fù)合型蓄水構(gòu)造

    由于玄武巖為多期次間歇式噴發(fā),其具有復(fù)雜的多層結(jié)構(gòu),在每次噴發(fā)間斷期間玄武巖之上,有的接受松散沉積物,有的形成剝蝕間斷面,這種玄武巖與松散層及剝蝕面相間出現(xiàn)對本區(qū)地下水運移和儲存提供了良好的空間,形成層間近水平蓄水構(gòu)造。在此基礎(chǔ)上,若發(fā)育斷裂構(gòu)造(新構(gòu)造)則形成水平層狀加斷裂帶的復(fù)合型蓄水構(gòu)造。此類蓄水構(gòu)造一般富水性強,單井出水量大,是成井的有利部位。

    盆地東北部的馬家辛興抗旱供水井ZK29位于多期次玄武巖分布區(qū)NNE向斷裂帶上,井深140.8 m,出水量1 440 m3/d,是當前玄武巖區(qū)出水量最大的水井。物探勘查和鉆探結(jié)果均證實了斷裂的存在,在41.7~47.0 m、75.6~80.0 m、98.0~100.5 m深度段巖石塊狀破碎,為斷層破碎帶,井徑測試巖石破碎段超徑明顯(圖5)。

    圖5 馬家辛興主要出水段測井曲線Fig.5 Logging curves of the main outfall section in Majiaxinxing

    4 結(jié)論

    (1)臨朐盆地新構(gòu)造活動強烈,具有繼承性、多期性和多向性活動特征。新構(gòu)造活動通過控制盆地及周邊地貌格局和地質(zhì)結(jié)構(gòu),控制不同類型地下水的空間分布。

    (2)受新構(gòu)造運動控制,盆地西部、南部巖溶地下水側(cè)向徑流構(gòu)成盆地地下水的主要補給來源。

    (3)在構(gòu)造活動強度、地層巖性結(jié)構(gòu)以及地下水徑流條件的影響下,五井斷裂兩側(cè)碳酸鹽巖裸露區(qū)成為地下巖溶強徑流帶,巖石透水而不富水;五井—冶源段為地下巖溶強富水區(qū);冶源水庫以北、石佛堂—臨朐斷裂以東至盆地東部邊界,為非可溶性層狀巖類弱富水區(qū);盆地東邊界雙山—李家莊斷裂沿線為新生代玄武巖孔洞裂隙及古風化殼裂隙水較富水區(qū)。

    (4)由調(diào)查及抗旱成果資料統(tǒng)計得出,臨朐盆地主要發(fā)育四類典型蓄水構(gòu)造,即,斷裂帶型、接觸帶型、水平層型、復(fù)合型等。各類蓄水構(gòu)造均受新構(gòu)造作用的控制。其中,斷裂帶型蓄水構(gòu)造為盆地主要蓄水構(gòu)造類型,占比大于70%,是該區(qū)找水打井的主要目標。

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