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主要金矿成矿构造单元新生代构造活动特点 三家村小江路可以通吗

2021-03-25知识3

大兴堡覆盖型饱水带富水块段深井开发 3.5.4.1 开发技术条件实验点位于泸西县城南部,距县城12.5km,交通便利。处于盆地下游东部边缘山地与盆底的过渡地带溶丘台地区,山地海拔1800~2000m,地形坡度15°~25°,向盆底倾斜,盆底地形平坦,向南微倾斜,海拔1700~1695m。大兴堡村委会共有农户1172户,总人口4687人,大牲畜1272头,农民人均纯收入1904元/年。该区处于盆地下游,附近无泉水出露,中大河自盆地上游流经该地区,沿途生产、生活污水和部分垃圾、废渣逐渐集中于河流中,使河水、浅层孔隙水遭受严重污染,水质类型为Ⅳ—Ⅴ类,使96%的人口饮水困难,长期以来饮用极不卫生安全的河水,使当地群众身体健康受到严重威胁。3.5.4.1.1 水源地概况大兴堡水源地类型为覆盖型饱水带富水块段,地理坐标东经103°47′04″,北纬24°24′26″,海拔1702m,属泸西富水块段的南部边缘。井位处于一北东向展布的岩溶槽谷口、孤峰下,槽谷宽200~500m,长1.5km左右,切割深10~100m,槽谷纵坡降40‰。区内地表为第四系冲积土体,厚8~15m。断层不发育,处于向斜核部地带,向斜轴向40°,核部地层为鸟格组砂泥岩,两翼地层基本对称。南西部鸟格组砂泥岩构成盆地岩溶水系统的隔水边界(图3-28)。含水层为个旧组。

五一小长假昆明周边哪儿好玩,书推荐 五一小长假,为你精心梳理“昆明周边游”指南。这些玩场里边总有一个适合你。

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岩溶水开发实验效果评价 本书典型研究工作所建成的各项实验工程,体现了因地制宜,多元取水,综合利用的原则,取得了显著的经济、社会和环境效益(表3-14)。表3-14 泸西小江流域岩溶水开发示范工程效益统计表统计表中的岩溶水开采吨水投资为开发工程建设总投资与年允许开采量的比值;解决农村生活用水的人均投资为开发工程建设总投资与受益人口数的比值;岩溶水单位使用成本为年可变成本与实际开采量的比值,可变成本包含工程运行过程中的管理费、维修费、电费。皮家寨岩溶大泉束流调压壅水工程,既解决了泉口下游8000亩耕地的排涝问题,又可解决2000亩水稻、1000亩烤烟、1000亩除虫菊的灌溉。还改善了泸西盆地东部边缘2.1万亩耕地的灌溉条件,并解决东沟沿线15000人的人畜饮水困难,另外还可取代已建成运转多年的17个泵站。湾半孔表层泉蓄引开发工程,解决了方摆、三塘、俱久3个村委会9个村民小组7059人、1415头大牲畜的饮水困难,及5000亩旱地保苗用水,凹部山小水库与大湾半孔岩溶水相互调节,使全乡水资源得到了充分利用,有效推动了全乡经济发展,有水浇灌后,亩增产粮食50 kg。李子箐表层泉蓄积工程,使蓄水池成为有补给的“活水”,不易干涸,水质明显改善,解决了全村164户650人,。

泸西小江流域岩溶水资源有效开发模式 王宇(云南省地质调查院,昆明 650051)基金项目:国土资源大调查项目“云南典型地区岩溶地下水调查与地质环境整治示范”(200310400024);云南省科技计划项目“岩溶水有效开发技术方案研究”(2003PY04)。作者简介:王宇(1960—),男,教授级高级工程师,主要从事水文、工程、环境地质调查研究。摘要:为了指导因地制宜、有效地开发岩溶水资源,为岩溶石山地区石漠化综合治理提供技术支持,中国地质调查局选择了典型性突出的泸西小江流域开展岩溶水勘查开发示范研究,本文为这一工作的部分研究成果和经验总结。不同的岩溶生态地质环境条件下,主要的岩溶水源地类型和岩溶水的赋存特征及开发技术条件是不同的。因此,针对流域不同的生态地质环境分区,选择具有典型意义的岩溶水源地进行岩溶水勘查及开发实验和示范,开展了核磁共振、地质雷达等新技术在寻找岩溶水方面的实验研究,设计建设了9 项不同技术方案的岩溶水开发示范工程,总结出适合不同岩溶生态地质环境及其水源地类型的岩溶地下水勘查及开发技术方案,研究集成了岩溶盆地流域岩溶水有效开发的模式,供广大的岩溶石山地区推广应用,以达到提高岩溶水开发效益、有效整治石漠化的目的。关键词:泸西。

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核磁共振法

主要金矿成矿构造单元新生代构造活动特点 由于印度板块与欧亚板块的强烈碰撞,“三江”62616964757a686964616fe59b9ee7ad9431333433616237造山带和扬子陆块西缘在新生代整体快速隆升,陆内构造活动强烈,发生逆冲推覆、走滑拉张作用,伴随岩浆作用(刘文中等,2003)。(一)扬子陆块西缘构造活动特点箐河-程海-红河断裂以东的扬子陆块西缘新生代构造作用以左行走滑为主,伴有逆冲推覆(图4-1)。近年在康滇地轴的小江断裂西侧发现了布卡金矿床,在楚雄盆地西缘发现了小水井金矿床。图4-1 大三江地区金矿床及其构造背景Fig.4-1 Gold deposits and their tectonic setting in the Pan-Sanjiang regionYZB—扬子陆块;C—龙门山-盐边前陆逆冲带;QCB—羌塘-昌都陆块;LSB—兰坪-思茅陆块;ZBB—中咱陆块;GWNB—冈瓦纳大陆;F1—怒江断裂;F2—澜沧江断裂;F3—昌都断裂;F4—金沙江蛇绿混杂岩带;F5—贡觉断裂;F6—乡城断裂;F7—邓柯断裂;F8—甘孜-理塘蛇绿混杂岩带;F9—鲜水河断裂;F10—汶川断裂;F11—龙门山断裂;F12—岷江断裂带;F13—黑水河断裂;F14—小金河-丽江断裂;F15—箐河-程海断裂;F16—绿汁江断裂;F17—安宁河断裂;F18—小江断裂;F19—红河断裂;F20—哀牢山蛇绿混杂岩带;F21—。

3.3.3.1 方法简介3.3.3.1.1 基本原理以地下不同岩矿石的电阻率差异为基础,建立人工电流场,并以不同的极距观测同一测点在不同深度处岩矿石的视电阻率;通过研究地电断面,查明地质构造或解决与深度有关的地质问题[2]。3.3.3.1.2 应用范围及适用条件主要适宜于解决具有垂向电性差异、产状近于水平的地质问题。常用于探查:覆盖层厚度;基岩起伏;隐伏的断层;划分不同电性层,并确定其埋深和厚度;探查地下溶洞,寻找含水层等。视电阻率测深法的应用,应满足下列条件:探测对象与围岩或其他地质体之间存在较明显的电阻率差异;探测对象产生的电阻率异常能从干扰背景中分辨出来。若接地条件严重困难、地形影响大、地电断面中存在强烈的电性屏蔽层、有强大的工业游散电流时不宜安排视电阻率测深。3.3.3.1.3 工作布置原则与观测方法测线应尽量垂直于勘查对象的走向,并尽可能避免或减小地形影响和其他干扰因素的影响,对局部不均匀地质体,应设计不同方位的主测线与旁测线。常用的视电阻率测深装置有:对称四极、三极、环形测深和五极纵轴测深装置。对称四极法:使用最多的一种装置。AMNB→。供电电极AB和测量电极MN均对称于测点布设,AB距按一定要求逐渐增大,MN距。

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