1. Trang chủ
  2. » Luận Văn - Báo Cáo

Báo cáo KQNC mối quan hệ giữa nước sông và nước dưới đất, đề xuất hệ phương pháp xác định trữ lượng khai thác nước dưới đất vùng ven sông hồng từ thị xã Sơn Tây đến Hưng Yên

212 8 0

Đang tải... (xem toàn văn)

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

THÔNG TIN TÀI LIỆU

Thông tin cơ bản

Định dạng
Số trang 212
Dung lượng 37,08 MB

Nội dung

Xác định được các kiểu quan hệ giữa nước sông Hồng và nước dưới đất đoạn từ thị xã Sơn Tây đến Hưng Yên. Xây dựng được sơ đồ và đề xuất hệ phương pháp phù hợp để xác định trữ lượng khai thác nước dưới đất vùng ven sông Hồng đoạn từ thị xã Sơn Tây đến Hưng Yên.

BỘ TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG TRUNG TÂM QUY HOẠCH VÀ ĐIỀU TRA TÀI NGUYÊN NƯỚC QUỐC GIA LIÊN ĐOÀN QUY HOẠCH VÀ ĐIỀU TRA TÀI NGUYÊN NƯỚC MIỀN BẮC BÁO CÁO KẾT QUẢ ĐỀ TÀI NGHIÊN CỨU KHOA HỌC VÀ PHÁT TRIỂN CƠNG NGHỆ NGHI£N CøU MèI QUAN HƯ GIữA NƯớC SÔNG Và NƯớC DƯớI ĐấT, Đề XUấT Hệ PHƯƠNG PHáP XáC ĐịNH TRữ LƯợNG KHAI THáC NƯớC DƯớI ĐấT VùNG VEN SÔNG HồNG Từ THị Xà SƠN TÂY §ÕN H¦NG Y£N Mà SỐ: TNMT.02.33 BỘ TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG TRUNG TÂM QUY HOẠCH VÀ ĐIỀU TRA TÀI NGUYÊN NƯỚC QUỐC GIA LIÊN ĐOÀN QUY HOẠCH VÀ ĐIỀU TRA TÀI NGUYÊN NƯỚC MIỀN BẮC Tác giả: - PGS.TS Nguyễn Văn Đản - PGS TS Nguyễn Văn Hoàng - ThS Nguyễn Minh Lân - ThS Triệu Đức Huy - ThS Phạm Bá Quyền - ThS Đào Văn Dũng BÁO CÁO KẾT QUẢ ĐỀ TÀI NGHIÊN CỨU KHOA HỌC VÀ PHÁT TRIỂN CƠNG NGHỆ NGHI£N CøU MèI QUAN HƯ GI÷A NƯớC SÔNG Và NƯớC DƯớI ĐấT, Đề XUấT Hệ PHƯƠNG PHáP XáC ĐịNH TRữ LƯợNG KHAI THáC NƯớC DƯớI ĐấT VùNG VEN SÔNG HồNG Từ THị Xà SƠN TÂY ĐếN H¦NG Y£N (Mà SỐ: TNMT.02.33) CƠ QUAN THỰC HIỆN LIÊN ĐOÀN QUY HOẠCH VÀ ĐIỀU TRA TÀI NGUYÊN NƯỚC MIỀN BẮC CƠ QUAN CHỦ TRÌ TRUNG TÂM QUY HOẠCH VÀ ĐIỀU TRA TÀI NGUYÊN NƯỚC QUỐC GIA CHỦ NHIỆM ĐỀ TÀI ThS Nguyễn Minh Lân MỤC LỤC CHƯƠNG 1: TỔNG QUAN VỀ NỘI DUNG NGHIÊN CỨU CỦA ĐỀ TÀI 19 1.1 ĐẶT VẤN ĐỀ 19 1.2 MỤC TIÊU CỦA ĐỀ TÀI 20 1.3 CÁCH TIẾP CẬN 20 CHƯƠNG 2: PHẠM VI, ĐỐI TƯỢNG, NỘI DUNG VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU 23 2.1 PHẠM VI, ĐỐI TƯỢNG NGHIÊN CỨU 23 2.1.1 Đối tượng nghiên cứu 23 2.1.2 Địa điểm nghiên cứu 23 2.1.3 Thời gian nghiên cứu .23 2.2 NỘI DUNG NGHIÊN CỨU 23 2.3 PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU 24 2.3.1 Phương pháp thống kê 24 2.3.2 Phương pháp GIS, viễn thám 24 2.3.3 Phương pháp điều tra, khảo sát thực địa 25 2.3.4 Phương pháp địa vật lý 25 2.3.5 Phương pháp khoan nghiên cứu địa chất thủy văn 26 2.3.6 Phương pháp thí nghiệm ngồi trời 26 2.3.7 Phương pháp lấy phân tích mẫu đất, mẫu nước 28 2.3.7.1 Lấy phân tích mẫu đất để xác định hệ số thấm lớp bùn sét đáy sông ven bờ 28 2.3.7.2 Lấy phân tích mẫu nước đất lỗ khoan 28 2.3.8 Phương pháp mô hình tốn 30 2.3.9 Phương pháp chuyên gia 30 CHƯƠNG 3: KẾT QUẢ VÀ THẢO LUẬN 31 3.1 TỔNG QUAN TÌNH HÌNH NGHIÊN CỨU MỐI QUAN HỆ GIỮA NƯỚC SÔNG VÀ NƯỚC DƯỚI ĐẤT TRONG TRẦM TÍCH ĐỆ TỨ; CÁC PHƯƠNG PHÁP ĐÁNH GIÁ, QUY HOẠCH KHAI THÁC SỬ DỤNG TÀI NGUYÊN NƯỚC DƯỚI ĐẤT TRONG ĐỚI THẤM LỌC VEN SÔNG 31 3.1.1 Tình hình nghiên cứu mối quan hệ thủy lực nước sông với nước đất giới Việt Nam 31 3.1.1.1 Tình hình nghiên cứu mối quan hệ thủy lực nước sông với nước đất giới 31 3.1.1.2 Tình hình nghiên cứu mối quan hệ thủy lực nước sông với nước đất Việt Nam .35 3.1.2 Tổng quan phương pháp đánh giá, quy hoạch khai thác sử dụng tài nguyên nước đất đới thấm lọc ven sông giới Việt Nam 38 3.1.2.1 Tổng quan phương pháp đánh giá, quy hoạch khai thác sử dụng tài nguyên nước đất đới thấm lọc ven sông giới 39 3.1.2.2 Tổng quan phương pháp đánh giá, quy hoạch khai thác sử dụng tài nguyên nước đất đới thấm lọc ven sông Việt Nam 42 3.2 KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU QUAN HỆ THỦY LỰC GIỮA NƯỚC SÔNG HỒNG VỚI NƯỚC DƯỚI ĐẤT TRONG TRẦM TÍCH ĐỆ TỨ TỪ THỊ Xà SƠN TÂY ĐẾN HƯNG YÊN 45 3.2.1 Đặc điểm hình thái, chế độ thủy văn sông Hồng từ thị xã Sơn Tây đến Hưng Yên 45 3.2.1.1 Đặc điểm hình thái sông Hồng từ thị xã Sơn Tây đến Hưng Yên 45 3.2.1.2 Đặc điểm chế độ thủy văn sông Hồng từ thị xã Sơn Tây đến Hưng Yên .48 3.2.2 Đặc điểm cấu trúc địa chất, địa chất thủy văn đới ven sông từ thị xã Sơn Tây đến Hưng Yên 56 3.2.2.1 Đặc điểm cấu trúc địa chất .56 3.2.2.2 Đặc điểm cấu trúc địa chất thủy văn .59 3.2.3 Kết nghiên cứu quan hệ thủy lực nước sơng Hồng với nước đất trầm tích đệ tứ từ thị xã Sơn Tây đến Hưng Yên 61 3.2.3.1 Kết nghiên cứu cấu trúc địa chất, địa chất thủy văn 61 3.2.3.2 Kết nghiên cứu quan hệ chất lượng nước sông nước đất 66 3.2.3.3 Kết nghiên cứu mẫu đồng vị nước sông Hồng nước đất 73 3.2.3.4 Kết nghiên cứu quan trắc động thái nước đất 77 3.2.3.5 Mơ hình dịng chảy xác định mối quan hệ thủy lực sông Hồng với nước đất trầm tích đệ tứ từ thị xã Sơn Tây đến Hưng Yên 87 3.3 PHƯƠNG PHÁP, SƠ ĐỒ VÀ MƠ HÌNH PHÙ HỢP XÁC ĐỊNH TRỮ LƯỢNG KHAI THÁC NƯỚC DƯỚI ĐẤT TRONG TRẦM TÍCH ĐỆ TỨ ĐOẠN TỪ THỊ Xà SƠN TÂY ĐẾN HƯNG YÊN 104 3.3.1 Phương pháp xác định trữ lượng khai thác nước đất trầm tích đệ tứ đới ven sơng đoạn từ thị xã Sơn Tây đến Hưng Yên 104 3.3.1.1 Hệ phương pháp điều tra, đánh giá xác định trữ lượng khai thác nước đất trầm tích đệ tứ đới ven sơng .104 3.3.1.2 Phương pháp khảo sát thực địa 104 3.3.1.3 Phương pháp địa vật lý 104 3.3.1.4 Phương pháp khoan khai đào .105 3.3.1.5 Phương pháp lấy mẫu phân tích hố học 106 3.3.1.6 Phương pháp quan trắc động thái nước đất 106 3.3.1.7 Hệ phương pháp tính tốn xác định trữ lượng khai thác nước đất trầm tích đệ tứ đới ven sơng .106 3.3.2 Sơ đồ mô hình xác định trữ lượng khai thác nước đất trầm tích đệ tứ từ thị xã Sơn Tây đến Hưng Yên 109 3.3.2.1 Cơ sở xây dựng sơ đồ mơ hình xác định trữ lượng khai thác nước đất trầm tích đệ tứ 109 3.3.2.2 Kết xây dựng mơ hình xác định trữ lượng khai thác nước đất trầm tích đệ tứ từ thị xã Sơn Tây đến Hưng Yên .110 3.4 MƠ HÌNH KHAI THÁC HIỆU QUẢ, BỀN VỮNG NƯỚC DƯỚI ĐẤT TRONG TRẦM TÍCH ĐỆ TỨ VÙNG VEN SÔNG HỒNG 185 3.4.1 Cơ sở lựa chọn mơ hình khai thác hiệu quả, bền vững nước đất trầm tích đệ tứ vùng ven sông Hồng 185 3.4.2 Phương án khai thác hiệu quả, bền vững tài nguyên nước đất đới ven sông Hồng 189 3.4.3 Giải pháp, mơ hình khai thác hiệu quả, bền vững tài ngun nước đất đới ven sông Hồng .200 3.4.3.1 Giải pháp quản lý 200 3.4.3.2 Giải pháp kỹ thuật khai thác 201 3.4.3.3 Giải pháp cải tạo, bảo vệ đới ven sông để tăng cường khả cung cấp thấm nước sông cho nước đất bảo vệ chất lượng nguồn nước .204 KẾT LUẬN VÀ ĐỀ NGHỊ 207 LỜI CẢM ƠN 209 TÀI LIỆU THAM KHẢO 210 DANH MỤC CÁC HÌNH VẼ Hình 2.1 Cơng tác khảo sát đo địa vật lý bổ sung 25 Hình 2.2 Hình ảnh lỗ khoan quan trắc địa chất thủy văn đề tài 26 Hình 2.3 Sơ đồ vị trí tiến hành thí nghiệm Seepage 27 Hình 2.4 Một số hình ảnh cơng tác thí nghiệp Seepage .27 Hình 2.5 Một số hình ảnh lấy mẫu nước 29 Hình 2.6 Quá trình xây dựng, chỉnh lý phương pháp mơ hình 30 Hình 3.7 Bản đồ khu vực nghiên cứu mối quan hệ nước sông Spokane nước đất Idaho, Washington 33 Hình 3.8 Đồ thị dao động thể mối tương cốt cao mực nước tầng qh qp điểm quan trắc Q67 với cốt cao mực nước sông Hồng: a- trạm Qsh1; b-Q67 tầng qh ; c- Q67a tầng qp 37 Hình 3.9 Đồ thị tương quan cốt cao mực nước: a- tầng chứa nước qh qp điểm quan trắc Q67 (Tây Hồ, Hà Nội); b- tầng chứa nước qh với cốt cao mực nước sông Hồng trạm Qsh1 38 Hình 3.10 Cơng trình thấm lọc đảo Szentendre phía thượng lưu Budapest (Zoltan Simonffy, 2002) 40 Hình 3.11 Các cơng trình thấm lọc ven sông Yamuna-Delhi-Ấn Độ (Christoph Sprenger, 2011) 41 Hình 3.12 Sơ đồ vị trí đo mặt cắt ngang sông Hồng đoạn từ Sơn Tây đến Hưng Yên 46 Hình 3.13 Diễn biến lưu lượng dịng chảy trung bình năm trạm thủy văn vùng nghiên cứu .49 Hình 3.14 Diễn biến mực nước trung bình năm trạm thủy văn vùng nghiên cứu 50 Hình 3.15 Diễn biến tổng lượng dòng chảy năm trạm thủy văn vùng nghiên cứu 52 Hình 3.16 Đường lũy tích sai chuẩn đặc trưng tổng lượng dòng chảy năm trạm thủy văn Sơn Tây, Hà Nội, Thượng Cát thời kỳ 1961 - 2010 54 Hình 3.17 Phân phối dòng chảy năm trạm Sơn Tây 55 Hình 3.18 Phân phối dịng chảy năm trạm Hà Nội 55 Hình 3.19 Phân phối dịng chảy năm trạm Thượng Cát 55 Hình 3.20 Sơ đồ vị trí tuyến mặt cắt địa chất thủy văn vùng nghiên cứu 62 Hình 3.21 Mặt cắt địa chất thủy văn tuyến 127 (xã Nam Triều huyện Phú Xuyên) 63 Hình 3.22 Mặt cắt địa chất thủy văn tuyến 53 (xã Xuân Phú huyện Phúc Thọ) .64 Hình 3.23 Mặt cắt địa chất thủy văn tuyến 89 (phường Yên Phụ quận Tây Hồ) 64 Hình 3.24 Phân vùng cấu trúc địa chất thủy văn ven sông Hồng khu vực nghiên cứu 65 Hình 3.25 Vị trí lấy mẫu nước sông Hồng giếng khoan quan trắc 67 Hình 3.26 Sơ đồ phân vùng mức độ cung cấp nước sơng cho TCN Holocene 72 Hình 3.27 Sơ đồ phân vùng mức độ cung cấp nước sơng cho TCN Pleistocene 72 Hình 3.28 Sơ đồ khu vực nghiên cứu xung quanh bãi giếng khai thác Nam Dư điểm lấy mẫu phân tích chất lượng nước thành phần đồng vị .74 Hình 3.29 Mối tương quan δ2H δ18O mẫu nước lấy từ giếng quan trắc giếng khai thác xung quanh khu vực bãi giếng Nam Dư 74 Hình 3.30 Thành phần đồng vị nặng nước mưa, nước sông Hồng nước tầng Holocene khu vực bãi giếng thí nghiệm Dự án VietAs, Đan Phượng (Hà Nội) làm sở cho ước tính mức cung cấp nước sơng cho nước đất (Võ Thị Anh vcs, 2009) 76 Hình 3.31 Mực nước đất tầng qp theo tuyến vng góc với sơng Hồng vùng Vĩnh Thịnh - Vĩnh Tường .78 Hình 3.32 Đồ thị dao động mực nước đất nước sông Hồng vùng Vĩnh Thịnh - Vĩnh Tường 78 Hình 3.33 Đồ thị tương quan cao độ mực nước sông Hồng với nước đất tầng qh khu vực Vĩnh Tường 79 Hình 3.34 Đồ thị tương quan cao độ mực nước sông Hồng với nước đất tầng qp khu vực Vĩnh Tường 79 Hình 3.35 Mực nước đất tầng qp theo tuyến vng góc với sơng Hồng vùng Đơng Anh- Sóc Sơn .80 Hình 3.36 Đồ thị dao động mực nước đất sông Hồng vùng Hải Bối Đông Anh 80 Hình 3.37 Đồ thị tương quan cao độ mực nước sông Hồng với nước đất tầng qh khu vực Đông Anh 81 Hình 3.38 Đồ thị tương quan cao độ mực nước sông Hồng với nước đất tầng qp khu vực Đông Anh 81 Hình 3.39 Mực nước đất tầng qp theo tuyến vng góc với sơng Hồng vùng Thượng Cát 82 Hình 3.40 Đồ thị dao động mực nước đất sông Hồng vùng Thượng Cát 82 Hình 3.41 Đồ thị mực nước đất tầng qp cơng trình quan trắc tuyến vùng Long Biên-Gia Lâm .83 Hình 3.42 Đồ thị dao động mực nước đất sông Hồng vùng Long Biên-Gia Lâm 84 Hình 3.43 Đồ thị tương quan cao độ mực nước sông Hồng với nước đất tầng qh khu vực Long Biên – Gia Lâm 84 Hình 3.44 Đồ thị tương quan cao độ mực nước sông Hồng với nước đất tầng qp khu vực Long Biên – Gia Lâm 85 Hình 3.45 Đồ thị dao động mực nước sơng Hồng nước đất vùng Duy TiênHà Nam 86 Hình 3.46 Đồ thị tương quan cao độ mực nước sông Hồng với nước đất tầng qh khu vực Duy Tiên-Hà Nam .86 Hình 3.47 Đồ thị tương quan cao độ mực nước sông Hồng với nước đất tầng qp khu vực Duy Tiên-Hà Nam .87 Hình 3.48 Sơ đồ mạng lưới sơng biên tính tốn 89 Hình 3.49 Kết hiệu chỉnh mơ hình .89 Hình 3.50 Kết kiểm định mơ hình .90 Hình 3.51 Kết mơ mực nước dọc sông Hồng 90 Hình 3.52 Mơ hình mơ hệ thống NDĐ mơ hình lớp vùng nghiên cứu 91 Hình 3.53 Sơ đồ không gian 3D điều kiện biên lớp mơ hình hố VisualModflow 93 Hình 3.54 Sơ đồ phân vùng tính tốn trữ lượng nước đất tầng qh mơ hình 97 Hình 3.55 Sơ đồ phân vùng tính tốn trữ lượng nước đất tầng qh mơ hình 99 Hình 3.56 Đồ thị biểu diễn giá trị cung cấp thấm nước sông Hồng với tầng chứa nước qh năm 2013 100 Hình 3.57 Đồ thị biểu diễn giá trị cung cấp thấm nước sông Hồng với tầng chứa nước qp năm 2013 102 Hình 3.58 Sơ đồ phân vùng kiểu quan hệ thủy lực sông Hồng nước đất trầm tích đệ tứ khu vực từ thị xã Sơn Tây đến Hưng Yên 103 Hình 3.59 Đồ thị biểu diễn kết dòng chảy đến tầng chứa nước qh vùng 1.111 Hình 3.60 Đồ thị biểu diễn kết dòng chảy tầng chứa nước qh vùng 1h 112 Hình 3.61 Đồ thị biểu diễn kết dòng chảy đến tầng chứa nước qh vùng 2h 113 Hình 3.62 Đồ thị biểu diễn kết dịng chảy tầng chứa nước qh vùng 2h 114 Hình 3.63 Đồ thị biểu diễn kết dòng chảy đến tầng chứa nước qh vùng 3h 115 Hình 3.64 Đồ thị biểu diễn kết dòng chảy tầng chứa nước qh vùng 3h 116 Hình 3.65 Đồ thị biểu diễn kết dòng chảy đến tầng chứa nước qh vùng 4h 117 Hình 3.66 Đồ thị biểu diễn kết dịng chảy tầng chứa nước qh vùng 4h 118 Hình 3.67 Đồ thị biểu diễn kết dòng chảy đến tầng chứa nước qh vùng 5h 119 Hình 3.68 Đồ thị biểu diễn kết dòng chảy tầng chứa nước qh vùng 5h 120 Hình 3.69 Đồ thị biểu diễn kết dòng chảy đến tầng chứa nước qh vùng 6h 121 Hình 3.70 Đồ thị biểu diễn kết dịng chảy tầng chứa nước qh vùng 6h 122 Hình 3.71 Đồ thị biểu diễn kết dòng chảy đến tầng chứa nước qh vùng 7h 123 Hình 3.72 Đồ thị biểu diễn kết dòng chảy tầng chứa nước qh vùng 7h 124 Hình 3.73 Đồ thị biểu diễn kết dòng chảy đến tầng chứa nước qh vùng 8h 125 Hình 3.74 Đồ thị biểu diễn kết dịng chảy tầng chứa nước qh vùng 8h 126 Hình 3.75 Đồ thị biểu diễn kết dòng chảy đến tầng chứa nước qh vùng 9h 127 Hình 3.76 Đồ thị biểu diễn kết dòng chảy tầng chứa nước qh vùng 9h 128 Hình 3.77 Đồ thị biểu diễn kết dòng chảy đến tầng chứa nước qh vùng 10h 129 Hình 3.78 Đồ thị biểu diễn kết dịng chảy tầng chứa nước qh vùng 10h 130 Hình 3.79 Đồ thị biểu diễn kết dòng chảy đến tầng chứa nước qh vùng 11h 131 Hình 3.80 Đồ thị biểu diễn kết dòng chảy tầng chứa nước qh vùng 11h 132 Hình 3.81 Đồ thị biểu diễn kết dòng chảy đến tầng chứa nước qh vùng 12h 133 Hình 3.82 Đồ thị biểu diễn kết dòng chảy tầng chứa nước qh vùng 12h 134 Hình 3.83 Đồ thị biểu diễn kết dịng chảy đến tầng chứa nước qh vùng 13h 135 Hình 3.84 Đồ thị biểu diễn kết dòng chảy tầng chứa nước qh vùng 13h 136 Hình 3.85 Đồ thị biểu diễn kết dòng chảy đến tầng chứa nước qh vùng 14h 137 Hình 3.86 Đồ thị biểu diễn kết dòng chảy tầng chứa nước qh vùng 14h 138 Hình 3.87 Đồ thị biểu diễn kết dòng chảy đến tầng chứa nước qh vùng 15h 139 Hình 3.88 Đồ thị biểu diễn kết dịng chảy tầng chứa nước qh vùng 15h 140 Hình 3.89 Đồ thị biểu diễn kết dòng chảy đến tầng chứa nước qh vùng 16h 141 Hình 3.90 Đồ thị biểu diễn kết dòng chảy tầng chứa nước qh vùng 16h 142 Hình 3.91 Đồ thị biểu diễn kết dòng chảy đến tầng chứa nước qh vùng 17h 143 Hình 3.92 Đồ thị biểu diễn kết dòng chảy tầng chứa nước qh vùng 17h 144 Hình 3.93 Đồ thị biểu diễn kết dòng chảy đến tầng chứa nước qh vùng 18h 145 Hình 3.94 Đồ thị biểu diễn kết dịng chảy tầng chứa nước qh vùng 18h 146 Hình 3.95 Đồ thị biểu diễn kết dòng chảy đến tầng chứa nước qh vùng 19h 147 Hình 3.96 Đồ thị biểu diễn kết dòng chảy tầng chứa nước qh vùng 19h 148 Hình 3.97 Đồ thị biểu diễn kết dòng chảy đến tầng chứa nước qh vùng 20h 149 Hình 3.98 Đồ thị biểu diễn kết dòng chảy tầng chứa nước qh vùng 20h 149 Hình 3.99 Đồ thị biểu diễn kết dịng chảy đến tầng chứa nước qh toàn vùng nghiên cứu 150 10 STT III Vị trí bãi giếng khai thác nước đất tập trung Thượng Cát Cáo Đỉnh Yên Phụ Đồn Thủy Lương Yên Nam Dư Gia Lâm Các nhà máy nước không điều chỉnh Ngọc Hà Lăng Bác Ngô Sỹ Liên Bách Khoa Tương Mai Pháp Vân Tổng công suất bãi giếng ven sông Số lượng giếng 19 33 15 18 23 64 14 19 13 12 Lưu lượng giếng (m3/ngày) 12.000 8.000 8.000 10.000 10.000 12.000 12.000 2.286 1.200 2.474 1.300 1.538 1.750 Tổng lưu lượng bãi giếng (m3/ngày) TCN khai thác 108.000 152.000 264.000 40.000 150.000 216.000 276.000 127.400 32.000 4800 47000 2600 20000 21000 3.506.400 qp qp qp qp qp qp qp qp qp qp qp qp qp 198 Chiều sâu khai thác trung bình (m) 67 61 70 76 73 64 76 Chiều sâu ống lọc trung bình (m) 27 32 30 38 38 31 38 Khoảng cách giếng (m) Cốt cao mực nước cho phép (m) 200 200 200 200 200 200 200 -20,5 -24,6 -24,8 -29,9 -30,8 -25,4 -28,8 Chiều sâu mực nước dự báo tâm bãi giếng (m) 2020 -10,0 -20,0 -20,0 -16,2 -12,8 -12,6 -12,0 2025 -12,6 -23,7 -22,1 -17,5 -16,2 -16,0 -13,8 2030 -14,2 -24,3 -24,3 -20,0 -16,8 -17,2 -16,0 đồ định h í ng khai th¸ c n í c d i đất khu vực t hịxà sơn t ây đến h ng yê n vĩnh t ờng Yên Lạ c Sóc Sơn mê l inh ba đô ng anh sơn tây phúc thọ đan ph ợ ng Bă c từ l iê m thạ ch Thất gia l âm tây hồ Vă n Lâm Chú giải tr ì vă n giang Bà i giếng dự kiến Vù ng rÊt thn lỵ i oai Th ê ng Tín Khoá i Châu Vù ng thuận lợ i Vù ng t ơng đối thuận lợ i Vù ng không thuận lợ i kim độ ng ứng ho phú xuyên Sông Ranh giớ i huyện đồng vă n tiª n Hình 3.138 Bản đồ định hướng khai thác nước đất ven sông Hồng từ thị xã Sơn Tây đến Hưng Yên (theo phương án 2) Hình 3.139 Bản đồ dự báo mực nước tầng chứa nước qp thời điểm 2030 phương án Hình 3.140 Bản đồ dự báo mực nước tầng chứa nước qp thời điểm 2030 phương án 3.4.3 Giải pháp, mơ hình khai thác hiệu quả, bền vững tài nguyên nước đất đới ven sông Hồng 3.4.3.1 Giải pháp quản lý Khai thác bền vững NDĐ hiểu khai thác nguồn NDĐ đảm bảo bền vững lâu dài số lượng chất lượng, đồng thời đảm bảo không sảy khánh kiệt tài nguyên, trì phát triển bình thường hệ sinh thái thiết yếu, đảm bảo giảm thiểu tối đa tác động môi trường Để đạt mục tiêu cần phải tuân thủ theo nguyên tắc sau Do quy mô khai thác NDĐ ngày tăng, cần phải tiến hành nghiên cứu quy hoạch khai thác NDĐ vùng thủ đô, cho vùng nông thôn lẫn thành thị với mục đích khác quan điểm khai thác hợp lý, bền vững tài nguyên NDĐ Tất loại hình khai thác NDĐ thực có kết thăm dị đánh giá trữ lượng quan có thẩm quyền duyệt cho phép NDĐ có chất lượng tốt cần khai thác ưu tiên phục vụ cho ăn uống sinh hoạt, sản xuất công nghiệp thực phẩm, dược phẩm, sản xuất công nghiệp công nghệ cao Công tác khai thác NDĐ thực theo phương châm đa dạng loại hình khai thác, xã hội hố cơng tác cung cấp nước Tuy nhiên, việc khai thác tập trung 200 với công suất lớn phải giao cho cơng ty nhà nước quan có chức đảm nhiệm Các cơng trình khai thác nước lớn cần ưu tiên cho xây dựng vùng có trữ lượng lớn đặc biệt khu vực ven sông Hồng thuận lợi đến tương đối thuận lợi định hướng khai thác Còn loại hình khai thác tập trung cơng suất nhỏ, khai thác đơn lẻ, khai thác cung cấp nước nông thôn, công suất nhỏ, mức đầu tư thấp sử dụng nguồn nước gần nguồn nước chỗ Việc khai thác nước đất cần tính đến phương án đảm bảo giảm thiểu tác động gây ô nhiễm nguồn nước nước thấm đến từ nguồn có chất lượng khơng đảm bảo, gây tác động tiêu cực đến môi trường chứa nước phát triển hệ sinh thái có liên quan Đánh giá lại trữ lượng, chất lượng cơng trình khai thác nước có thời gian khai thác nước 10 năm để nắm bắt lại khả cung cấp nước nguồn nước hiệu suất làm việc giếng khoan để có biện pháp xử lý, khắc phục kịp thời Hoàn thiện xây dựng mạng lưới quan trắc động thái chung vùng khu vực bãi giếng bao gồm việc đo đạc quan trắc lưu lượng khai thác (nước thô), chất lượng nước khai thác, mực nước tác động tiêu cực đến môi trường khu vực 3.4.3.2 Giải pháp kỹ thuật khai thác a Cấu trúc giếng khoan Ở nước ta có nhiều kinh nghiệm thiết kế giếng để đạt lưu lượng 5.000-7.000 m3/ng Các giếng khai thác nước đất vùng ven sơng nói chung sơng Hồng nói riêng cho lưu lượng lớn Các giếng khai thác bãi giếng Bắc Thăng Long, Gia Lâm, Cáo Đỉnh, Yên Phụ, Lương Yên, Nam Dư cho lưu lượng lớn, thường 3.000m 3/ngày, đạt đến 5.000-7.000m3/ngày Các ví dụ giếng khoan khai thác đạt lưu lượng lớn là: H25 bãi giếng Gia Lâm đạt lưu lượng 5.220m 3/ngày, H15 bãi giếng Yên Phụ đạt 5.300m3/ngày, LY H12 bãi giếng Lương Yên đạt 7.200m3/ngày ND H18 bãi giếng Nam Dư đạt 5.500m3/ngày Căn đặc điểm cấu trúc địa chất thủy văn trữ lượng nước đất vùng ven sông Hồng, công nghệ khai thác nước đất nước ta, cấu trúc giếng khoan khai thác nước đất vùng ven sông Hồng hợp lý là: - Chiều sâu giếng khoan 60-70 m (khoan hết chiều dày tầng chứa nước) - Ống chống ngồi có đường kính 700mm, ống chống có đường kính 450mm (cùng đường kính với ống lọc) bố trí hết chiều dày tầng chứa nước 201 - Ống lọc Jonhson đường kính 450 khe hở mm chống hết chiều dày tầng chứa nước chiếm 94% chiều dày tầng chứa nước - Ống lắng đường kính 450mm - Chèn sỏi đường kính 8-10 mm, chèn từ mái tầng chứa nước đến hết chiều dày tầng chứa nước, phía chèn sét trám xi măng cách ly tầng chứa nước đến mặt đất Ngoài ra, công nghệ khai thác nước ven sông công suất lớn nhiều nước triển khai Nhật Bản sử dụng cơng nghệ Nagaoka khai thác với công suất 1.000-200.000m3/ngày giếng thu nước đường kính lớn Do cần phải có nghiên cứu áp dựng công nghệ khai thác nước phục vụ cấp nước cho thủ đô Hà Nội vị trí ven sơng bãi bồi sơng có lưu lượng lớn Do đó, giải pháp cơng nghệ khai thác nước vùng ven sơng Hồng sử dụng hệ tồng giếng thu nước đường kính lớn Tuy nhiên cần có nghiên cứu áp dụng thử nghiệm trước đưa vào khai thác đại trà Hình 3.141 Cơng nghệ giếng thu nước đường kính lớn Nagaoka b Kỹ thuật khoan giếng Kỹ thuật khoan giếng khai thác có ý nghĩa lớn suất, giá thành, mức độ tiện lợi thi cơng… cịn có ý nghĩa lớn đến hiệu suất tuổi thọ giếng khoan Hiện khoan khai thác nước đất áp dụng nhiều phương pháp, công nghệ khoan khác như: khoan xoay, khoan đập, khoan với cơng nghệ khoan tuần hồn thuận, tuần hồn ngược Mỗi phương pháp, cơng nghệ có tính tác dụng khác tạo ưu điểm nhược điểm khác nhau, cần phải lựa chọn phù hợp với mục đích khoan Với mục đích khai thác nước đất, yêu cầu quan trọng phải đạt là: tuổi thọ giếng khoan lâu dài, hiệu suất giếng khoan phải lớn, tức không phá vỡ, ảnh hưởng nhiều đến trạng thái tự nhiên tầng chứa nước Công tác khoan giếng khai thác nước ta áp dụng rộng dãi cơng nghệ khoan tuần hồn thuận, kết đa số giếng khai thác đạt hiệu suất 202 không cao Liên đoàn Quy hoạch Điều tra tài nguyên nước miền Nam hoàn thành đề tài khoa học công nghệ: “Thiết kế chuyển đổi công nghệ khoan tuần hồn thuận sang cơng nhệ khoan tuần hồn ngược khoan khai thác nước đất điều kiện Việt Nam” Tính ưu việt cơng nghệ này, sở thi công xây dựng 100 giếng khoan khai thác Đồng Nam Bộ, tổng hợp so sánh bảng 14 Bảng 3.112 Tổng hợp so sánh hiệu giếng theo công nghệ khoan STT Chỉ tiêu Địa tầng áp dụng Đường kính khoan Chiều sâu khoan Tình trạng thành đáy Công tác chèn sỏi Sử lý thông tầng chứa nước Lưu lượng giếng bình quân, m3/h Mức hạ thấp mực nước bình quân, m Thời gian thi cơng giếng bình qn, ngày Cơng nghệ khoan Tuần hồn thuận Tuần hồn ngược Vùng đất mềm yếu, dễ Tất sập lở Tối đa 500 mm 800 mm hoạc lớn Đến 500 m Trên 500 m Thành dễ sập lở, đáy Thành ổn định, không lắng đọng nhiều phải chồng ống Thực khó khăn, Thực thuận lợi, lượng sỏi sỏi nhiều Không cần xử lý, lưu Tốn kém, hiệu thấp lượng giếng đạt tối đa So sánh 39 111 Tăng 285% 12,2 8,3 Giảm 3,9 m 45 22 Giảm lần Từ bảng so sánh cho thấy để có lưu lượng lớn nhất, mực nước hạ thấp nhỏ nhất, hiệu suất giếng khai thác lớn nhất, cần áp dụng cơng nhệ khoan tuần hồn ngược Các giếng khoan khai thác nước đất vùng Hà Nội, từ trước đến áp dụng phương pháp khoan đập cáp Tại hội thảo khoa học “Trữ lượng khai thác nước ngầm vùng Hà Nội giải pháp cấp nước” Liên hiệp Hội Khoa học Kĩ thuật Việt Nam tổ chức Hà Nội ngày 09 tháng năm 2012 vừa qua, Hội Công nghệ Khoan-Khai thác Việt Nam đề nghị ứng dụng công nghệ “khoan thổi rửa ngược” có tính ưu việt vượt trội thống kê Bảng 113 đáp ứng xây dựng giếng khoan khai thác công suất lớn nước đất phục vụ nhu cầu Thủ đô Bảng 3.113 Tổng hợp so sánh hiệu giếng theo công nghệ khoan ST T Chỉ tiêu so sánh Công nghệ truyền thống Khoan tạo lỗ Khoan đập cáp Giữ thành giếng khoan Dung dịch sét bentonit tỷ trọng 203 Công nghệ Khoan xoay ”thổi rửa ngược” Dung dịch sét bentonit tỷ ST T Chỉ tiêu so sánh Công nghệ truyền thống lớn Công nghệ Kết cấu ống vách giếng khoan Kết cấu hàn liền với ống lọc sau kết cấu ống lọc Cách li ô nhiễm nước ngầm tầng khai thác Tính thấm tầng chứa nước Thời gian thi cơng giếng Cơng suất khai thác giếng khoan đạt được, m3/ng Tuổi thọ giếng khoan, năm Chèn sét viên, cách li không triệt để trọng nhỏ Kết cấu riêng trám xi măng khoan tiếp để kết cấu giếng Trám xi măng cách li hồn tồn Giảm Khơng giảm Khoảng 60 ngày Khoảng 40 ngày 4.000-5.000 5.000-6.000 30-40 60-70 Rõ ràng công nghệ khoan tuần hoàn ngược khoan xoay “thổi rửa ngược” ưu việt phù hợp với việc khoan giếng khai thác vùng Hà Nội Một số giếng khoan khai thác bãi giếng ven sơng Hồng có lưu lượng nhỏ, < 2.000 m3/ng, đầu tư thích đáng nghiên cứu xác định rõ nguyên nhân tìm biện pháp khắc phục Chính tính ưu việt việc áp dụng công nghệ khoan khai thác nước trên, kỹ thuật khai thác nước đất vùng ven Hồng khu vực nghiên cứu áp dụng hiệu cơng nghệ khoan tuần hồn ngược c u cầu xây dựng giếng khoan khai thác Xây dựng giếng khai thác vùng ven sông bãi bồi cần phải đảm bảo yêu cầu để khai thác lâu dài, không bị phá hủy sói lở, khơng bị ngập mùa lũ, đảm bảo ổn định cho hệ thống đê điều… cần phải nghiên cứu trước xây dựng Để không bị ngập lụt mùa lũ, ống chống giếng khoan thiết bị phục vụ vận hành giếng khoan khu vực ven sông Hồng cần nâng cao tránh ngập lụt nước lũ sơng dâng cao có hệ thống nhà trạm bảo vệ giếng 3.4.3.3 Giải pháp cải tạo, bảo vệ đới ven sông để tăng cường khả cung cấp thấm nước sông cho nước đất bảo vệ chất lượng nguồn nước Qua kết nghiên cứu trình bày khẳng định: vùng ven sông Hồng từ thị xã Sơn Tây đến thành phố Hưng n (cả phía) có điều kiện thuận lợi để thiết kế cơng trình khai thác nước ven sông Hồng với công suất lớn, vừa đáp ứng yêu cầu cung cấp nước vùng thủ đô vừa đảm bảo quản lý bổ sung nước đất cách hữu hiệu chống suy thoái, cạn kiệt nước đất Các điều kiện thuận lợi chủ yếu là: 204 - Sãn có nguồn nước mặt tự nhiên lớn (sơng Hồng); - Có cấu trúc địa chất, địa chất thủy văn thuận lợi, tồn cửa sổ địa chất thủy văn, sông Hồng cắt trực tiếp vào tầng chứa nước (TCN qp) Tầng chứa nước khai thác tầng chứa nước qp có chiều dày lớn, hệ số dẫn cao, kiểu quan hệ thủy lực nước sông với nước đất từ chặt chẽ đến chặt, thuận lợi cho việc bố trí cơng trình khai thác ven sông Tuy nhiên, để áp dụng thành công công nghệ cần khảo sát chi tiết điều kiện địa chất thủy văn, gradient thủy lực, vận tốc thấm ngang, thành phần hóa học nước sơng Hồng vai trị nước đất khu vực để chọn vị trí thích hợp cho cơng trình vửa có hiệu suất cao vừa không tốn Công tác lấy mẫu để phân tích hóa, thủy văn đồng vị quan trắc động thái nước đất phải tiến hành thử nghiệm thời gian kéo dài mùa khô mùa mưa Các kết giúp cho nhà chun mơn có đủ thơng số biến đổi chất lượng nước, thay đổi lượng nước theo mùa theo thời gian khai thác, sở lựa chọn thời điểm công suất khai thác Đồng thời cần nghiên cứu tốc độ dòng chảy, vận tốc thấm ngang với mục đích chọn vị trí thích hợp cho cơng trình khơng bị lụt vào mùa mưa, đảm bảo thời gian vận chuyển nước từ sông vào cơng trình khai thác để loại bỏ sinh vật, thành phần không tốt Nghiên cứu gradient thủy lực, mơ hình dịng chảy ba chiều với số liệu cập nhật sông Hồng mùa khô mùa mưa với mục đích thiết kế cơng trình phù hợp đảm bảo nước sông Hồng hút vào cơng trình khai thác Phân tích thành phần hóa học nước đất nước sông Hồng mùa mưa mùa khơ với mục đích xem pha trộn loại nước cho nước có chất lượng tơt ổn định khơng Ngồi ra, việc khai thác nước đất vùng ngồi đê cịn có tác dụng làm giảm áp lực bùng đê, bảo vệ tốt cho hệ thống đê điều Tuy nhiên, việc cần tiếp tục nghiên cứu khẳng định luận khoa học Sơng Hồng sơng có nhiều hoạt động xói lở, lũ lụt mạnh mẽ cần lưu ý nghiên cứu phương pháp khai thác điều kiện ngập lụt, bảo vệ cơng trình khai thác ven sơng khỏi bị xói lở Kết nghiên cứu đề tài nước đât tầng chứa nước Pleistocen phân bố độ sâu khoảng từ 32 m đến 56m, 60m , có nơi đến 80m kể từ mặt đất nguồn cung cấp nước cho thành phố Hà Nội có quan hệ thủy lực với sơng Hồng Sơng Hồng đóng vai trị việc hình thành trữ lượng khai thác nước đất khu vực Hà Nội Tại bãi giếng ven sông Hồng (Thượng Cát, Cáo Đinh, Yên Phụ, Lương Yên, Nam Dư ) 60-90% lượng nước đất khai thác hàng ngày hình 205 thành nước sơng Hồng thấm vào cung cấp cho cơng trình khai thác nước đất Đó đặc điểm bật thành phố Hà Nội, khác hẳn với thành phố khác giới có sơng chảy qua Trong số bãi giếng khai thác nước đất lại xây dựng từ thời Pháp thuộc không lâu sau (như bãi giếng Ngơ Sỹ Liên, Hạ Đình, Tương Mai, bãi giếng Ngọc Hà, Mai Dịch, Pháp Vân xây dựng gần lại phân bố xa sơng, khơng có điều kiện nhận nước từ sơng Hồng Chính mà mực nước đất ngày bị hạ thấp Để hạn chế hạ thấp mực nước trung tâm nội thành Hà Nội tận dụng khả khai thác nước ven sông Hồng, đề tài đề xuất giải pháp quản lý, cải tạo đới ven sông Hồng khu vực nghiên cứu sau: Trước hết công tác quy hoạch xây dựng thành phố phải xem xét đến khía cạnh, phải xét đến đặc điểm Địa chất thủy văn vùng Ở Hà Nội phải dành quỹ đất hai bên bờ sông Hồng từ thị xã Sơn Tây xuống Thường Tín làm dải cơng viên xanh Việc làm có ý nghĩa phổi thành phố ngày phát triển, dải ven sông dành chút quỹ đất để xây dựng cơng trình khai thác nước đất ven sơng bãi bồi sông thiết kế Đặc biệt quỹ đất nằm sông Đuống sông Hồng Ở trữ lượng khai thác nước đất đảm bảo lúc nước hai sông Nếu phát triển đô thị sát bờ sơng làm cản trở nguồn nước sơng Hồng bổ cập cho nước đất Xét mặt quản lý phát triển tài ngun nước, thị ven sông xây dựng bên dải xanh 206 KẾT LUẬN VÀ ĐỀ NGHỊ Kết luận: Đề tài khoa học TNMT.02.33 “Nghiên cứu mối quan hệ nước sông nước đất, đề xuất hệ phương pháp xác định trữ lượng khai thác nước đất vùng ven sông Hồng từ thị xã Sơn Tây đến Hưng Yên” triển khai từ năm 2012-2014 đạt mục tiêu nghiên cứu Kết thành công đề tài phần lớn từ bắt đầu triển khai hạng mục công việc, chủ nhiệm đề tài thành viên nhóm nghiên cứu lựa chọn phương thức triển khai cách tập hợp chuyên gia hàng đầu lĩnh vực địa chất thủy văn, thủy văn mơi trường, mơ hình số Trong phải kể đến PGS TS Nguyễn Văn Đản, TS Tống Ngọc Thanh, TS Đặng Đức Nhận, TS Nguyễn Văn Hoàng trực tiếp tham gia nghiên cứu đề tài Một nguyên nhân làm nên thành công đề tài không kể đến hợp tác quan hệ tốt với địa phương nơi triển khai đề tài Dưới số kết đạt tính khoa học tính thực tiễn triển khai đề tài: - Kết nghiên cứu đề tài hệ thống hóa tổng quan tình hình nghiên cứu giới nước mối quan hệ nước sông nước đất, hệ phương pháp để đánh giá, quy hoạch khai thác sử dụng nước hiệu TNN đới thấm lọc ven sông - Đề tài lần làm sáng tỏ kiểu quan hệ thủy lực sông Hồng tầng chứa nước trầm tích đệ tứ (tầng chứa nước qh qp) Theo vùng nghiên cứu từ thị xã Sơn Tây đến Hưng Yên có kiểu quan hệ thủy lực nước sơng với nước đất là: 1) Nước sơng nước đất cung cấp cho theo thời gian năm; 2) Nước sông luôn cung cấp cho nước đất tất thời gian năm 3) Quan hệ thủy lực nước sông với nước đất có áp nằm sâu ngăn cách lớp thấm nước yếu Trên sở phân vùng khu vực khác có kiểu quan hệ thủy lực đặc trưng làm sở định hướng tính tốn vị trí lưu lượng khai thác bãi giếng ven sông phục vụ cấp nước cho thủ đô Hà Nội vùng lân cận - Đề tài xây dựng sơ đồ đề xuất hệ phương pháp phù hợp để xác định trữ lượng khai thác nước đất vùng ven sông Hồng đoạn từ thị xã Sơn Tây đến Hưng Yên Lần có cơng trình nghiên cứu nguồn hình thành trữ lượng nước đất ven sông Hồng từ thị xã Sơn Tây đến Hưng Yên, theo đánh giá thành phần trữ lượng tham gia vào trữ lượng nước đất đới ven sơng Hồng - Với kết tính tốn đề tài, xây dựng sơ đồ khai thác nước đất ven sông Hồng khu vực nghiên cứu, theo trữ lượng khai thác nước đất dọc bên bờ sông Hồng từ thị xã Sơn Tây đến Hưng Yên theo phương án giữ nguyên trạng giếng khai thác nước có bổ sung thêm giếng khai thác tối ưu 207 đạt tới 2.517.300m3/ngày đêm, bố trí bãi giếng đạt tới 1.964.000m3/ngày đêm Theo phương án điều chỉnh lưu lượng vị trí giếng khai thác nước có bổ sung thêm giếng khai thác tối ưu đạt tới 3.506.400m3/ngày đêm, cơng suất bãi giếng bổ sung điều chỉnh vị trí, lưu lượng nhà máy nước sát sông 3.379.000m 3/ngày đêm Với kết tính tốn đến năm 2030 2050 nước đất hồn tồn đáp ứng nhu cầu nước thủ đô Hà Nội đến năm 2030, 2050 các vùng lân cận (theo Quyết định số 499/QĐ-TTg ngày 21/3/2013 Thủ tướng Chính phủ Phê duyệt quy hoạch cấp nước thủ đô Hà Nội đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2050 tổng nhu cầu sử dụng nước trung bình đến năm 2030 1.939.000m 3/ngày đêm đến năm 2050 2.576.000m3/ngày đêm) Đề nghị: - Nghiên cứu áp dụng thử nghiệm công nghệ khai thác nước giếng khoan đường kính lớn phục vụ khai thác nước ven sơng Hồng theo kết nghiên cứu đề tài; - Nghiên cứu giải pháp bảo vệ chất lượng nước sông Hồng giải pháp chống sạt lở phục vụ xây dựng cơng trình khai thác nước ven sơng - Nghiên cứu xây dựng hành lang bảo vệ công trình khai thác nước đất khu vực ven sơng Hồng - Nghiên cứu đánh giá ảnh hưởng việc khai thác nước đất đến ổn định đê điều khu vực từ thị xã Sơn Tây đến Hưng Yên 208 LỜI CẢM ƠN Đề tài hoàn thành mục tiêu, nhiệm vụ nội dung nghiên cứu phê duyệt, nguồn vốn sử dụng mục đích có hiệu quả, sản phẩm kết nghiên cứu có ý nghĩa khoa học ý nghĩa thực tế cao Nhân dịp này, xin gửi lời biết ơn chân thành tới lãnh đạo Bộ Tài nguyên Môi trường, Vụ Khoa học Công nghệ, Vụ Kế hoạch Tài chính, Trung tâm Quy hoạch Điều tra tài nguyên nước quốc gia, Liên đoàn Quy hoạch Điều tra tài nguyên nước miền bắc dành quan tâm, đạo thường xuyên, kịp thời giúp tập thể tác giả thực đề tài tiến độ chất lượng Chúng xin cảm ơn hợp tác Ủy ban nhân dân tỉnh thành phố Hà Nội, Sở Tài nguyên Môi trường tỉnh Hà Nội Ủy ban nhân dân tỉnh Hà Nam tạo điều kiện cho triển thi công lỗ khoan quan trắc đề tài, nghiên cứu địa vật lý tuyến ven sông Hồng khu vực nghiên cứu Chúng tơi xin bày tỏ lịng biết ơn chân thành đến PGS TS Đoàn Văn Cánh, PGS TS Nguyễn Văn Đản, TS Đặng Đức Nhận, TS Nguyễn Văn Hồng, TS Đặng Đình Phúc nhà khoa học cho ý kiến chân thành ý nghĩa việc xây dựng luận khoa học đề tài 209 TÀI LIỆU THAM KHẢO Tổng Cục địa chất, Báo cáo thăm dò tỷ mỷ nước đất vùng Hà Nội, Đoàn 64, Liên đoàn 2, Tổng cục Địa chất, 1984 (nay Trung tâm Qui hoạch Quản lý tài nguyên nước-Bộ Tài nguyên Môi trường) Nguyễn Văn Đản, Tống Ngọc Thanh, 2000 Về khả xây dựng cơng trình khai thác nước thấm lọc ven sông Hồng - cung cấp cho thành phố Hà Nội TC Địa chất, A/260, Hà Nội Nguyễn Văn Đản, 2004 Về khả xây dựng cơng trình khai thác nước thấm lọc ven sơng, hồ nước ta (lấy thí dụ vùng Hà Nội) TC Địa chất, A/280, 12/2004, Hà Nội Nguyễn Văn Đản, 2010 Tài nguyên nước đất vùng thành phố Hà Nội định hướng điều tra nghiên cứu, khai thác sử dụng Hội thảo khoa học Quốc tế kỷ niệm 1000 năm Thăng Long – Hà Nội Nguyễn Văn Hoàng Nguyễn Quốc Thành, 2004 Hydrogeomechanical processes affecting the stablity of the Red river Dike's foundation in the Son Tay-Ha Noi area (Đặc tính thủy địa học đê sơng Hồng ảnh hưởng đến độ ổn định đê khu vực Sơn Tây-Hà Nội) Hội nghị Khoa học Quốc tế GeoEngeering 2007 Hà Nội Trang 120-123 Tạ Văn Kha nnk, 1996 Khảo sát, quan trắc, đánh giá hiệu giếng giảm áp khu vực chân đê phía đồng K32 +474 hữu sông Hồng thôn Linh Chiểu Phúc Thọ - Hà Tây 1995 – 1996 Tống Ngọc Thanh, 2008 Động thái nước đất trầm tích Đệ Tứ vùng đồng Bắc Bộ Luận án tiến sỹ địa chất thủy văn Đại học Mỏ Địa chất Hà Nội Nguyễn Thị Thanh Thủy, 2010 Nghiên cứu thành phần hóa học nước khu vực Thành Trì – Hà Nội để góp phần làm sáng tỏ mối quan hệ nước sông nước đất Báo cáo tổng kết đề tài khoa học công nghệ cấp Bộ Mã số: B2008-02-47 Guy Tomassoni, 2000 A Federal Statutory/Regulatory/Policy Perspective on Remedial Decision-making with Respect to Ground-Water/Surface-Water Interaction 10 Thomas C Winter, 2000 Interaction of Ground Water and Surface Water Proceedings of the Ground-Water/Surface-Water Interactions Workshop, USA July 2000 11 Cliff Dahm, 2000 Hydrogeology and Biogeochemistry of the Surface Water and Ground Water Interface of a Mountain Stream Proceedings of the GroundWater/Surface-Water Interactions Workshop, USA July 2000 12 Brewster Conant, Jr, 2000 Ground-water Plume Behavior Near The GroundWater/Surface Water Interface of a River Proceedings of the Ground-Water/Surface210 Water Interactions Workshop, USA July 2000 13 Jungyill Choi, Judson W Harvey, and Martha H Conklin, 2000 Use of Multi-Parameter Sensitivity Analysis to Determine Relative Importance of Processes Involved in Transport of Mining Contaminants Proceedings of the GroundWater/Surface-Water Interactions Workshop, USA July 2000 14 Corley, and Martha H Conklin, 2000 Measurements of Plant and Algal Bioaccumulation of Metals in Pinal and Pinto Creeks, Arizona Justin C Marble, Timothy L Proceedings of the Ground-Water/Surface-Water Interactions Workshop, USA July 2000 15 D Reide Corbett, William Burnett, Jeffrey Chanton, and Kevin Dillon, 2000 Tracing Groundwater Flow into Surface Waters by Application of Natural and Artificial Tracers Proceedings of the Ground-Water/Surface-Water Interactions Workshop, USA July 2000 16 J.N Huckins, J.D Petty, H.F Prest, J.A Lebo, C.E Orazio, J Eidelberg, W.L Cranor, R.W Gale, and R.C Clark, 2000 Fundamentals of SPMD Sampling, Performance, and Comparability to Biomonitoring Organisms Proceedings of the Ground-Water/Surface-Water Interactions Workshop, USA July 2000 17 Briant Kimball, 2000 Acid Mine Drainage—The Role of Science Proceedings of the Ground-Water/Surface-Water Interactions Workshop, USA July 2000 18 John M Lendvay and Peter Adriaens, 2000 Temporal and Spatial Trends in Biogeochemical Conditions at a Groundwater-Surfacewater Interface Proceedings of the Ground-Water/Surface-Water Interactions Workshop, USA July 2000 19 Michelle M Lorah and Lisa D Olsen, 2000 Natural Attenuation of Chlorinated Solvents in a Freshwater Tidal Wetland, Aberdeen Proving Ground, Maryland Proceedings of the Ground-Water/Surface-Water Interactions Workshop, USA July 2000 20 Mary Baker Matta and Tom Dillon, 2000 Discharge of Contaminated Ground Water to Surface Water: An Ecological Risk Assessment Perspective Proceedings of the Ground-Water/Surface-Water Interactions Workshop, USA July 2000 21 Ronald Paulsen, 2000 Defining Groundwater Outcrops in West Neck Bay, Shelter Island, New York Using Direct Contact Resistivity Measurements and Transient Underflow Measurements Proceedings of the Ground-Water/Surface-Water Interactions Workshop, USA July 2000 22 Don A Vroblesky, 2000 Influence of Stream Orientation on Contaminated Ground-Water Discharge Proceedings of the Ground-Water/Surface-Water 211 Interactions Workshop, USA July 2000 23 Groundwater - Surface Water Interaction: Process Understanding, Conceptualization and Modelling Edited by C Abesser, Thorsten Wagener & Gunnar Nuetzmann Proceedings of Symposium HS1002 at IUGG2007, Perugia, July 2007 24 Tadashi Tanaka, Shin'ichi Iida, Jun'ichi Kakubari & Yohei Hamada, 2007 Effect of forest stand succession from conifer trees to broad-leaved evergreen trees on infiltration and groundwater recharge processes, 54-60 25 R M Petrone, K J Devito, U Silins, C Mendoza, S C Kaufman & J S Price, 2007 Importance of seasonal frost to peat water storage: Western Boreal Plains, Canada, 61-66 26 Ana P Barros, 2007 Prospecting for freshwater: hydro-meteo-bio-geophysical controls of surface water-groundwater interactions, 85-93 27 Yuqiong Liu, Matej Durcik, Hoshin V Gupta & Thorsten Wagener, 2007 Developing distributed conceptual hydrological models from geospatial databases, 94102 28 Jens Götzinger, Roland Barthel, Johanna Jagelke & András Bárdossy, 2007 The role of groundwater recharge and baseflow in integrated models, 103-109 29 Corrado Corradini, Renato Morbidelli, Carla Saltalippi, Alessia Flammini & Rao S Govindaraju, 2007 A simplified model for estimating surface runoff hydrographs at watershed scale, 110-116 30 A E Brookfield, E A Sudicky & Y.-J Park, 2007 Analysis of thermal stream loadings in a fully-integrated surface/subsurface modelling framework, 117123 31 Bertram L Monninkhoff & Stefan O Kaden, 2007 Coupled modelling of groundwater and surface water for renaturation planning in the National Park Lower Odra, 181-188 32 Marios Sophocleous, 2001 Interactions between groundwater and surface water: the state of the science Hydrogeology Journal (2002) 10:52–67 Meyboom P., 1961 Estimating groundwater recharge from stream hydrographs Journal of Geophysical Research No 66, Pp 1203-1214 212 ... Dũng BÁO CÁO KẾT QUẢ ĐỀ TÀI NGHIÊN CỨU KHOA HỌC VÀ PHÁT TRIỂN CÔNG NGHỆ NGHI£N CøU MốI QUAN Hệ GIữA NƯớC SÔNG Và NƯớC DƯớI ĐấT, Đề XUấT Hệ PHƯƠNG PHáP XáC ĐịNH TRữ LƯợNG KHAI THáC NƯớC DƯớI ĐấT VùNG. .. Hồng nước đất đoạn từ thị xã Sơn Tây đến Hưng Yên - Xây dựng sơ đồ đề xuất hệ phương pháp phù hợp để xác định trữ lượng khai thác nước đất vùng ven sông Hồng đoạn từ thị xã Sơn Tây đến Hưng Yên. .. ĐOẠN TỪ THỊ Xà SƠN TÂY ĐẾN HƯNG YÊN 104 3.3.1 Phương pháp xác định trữ lượng khai thác nước đất trầm tích đệ tứ đới ven sông đoạn từ thị xã Sơn Tây đến Hưng Yên 104 3.3.1.1 Hệ phương

Ngày đăng: 16/08/2022, 11:35

Nguồn tham khảo

Tài liệu tham khảo Loại Chi tiết
32. Marios Sophocleous, 2001. Interactions between groundwater and surface water: the state of the science. Hydrogeology Journal (2002) 10:52–67.Meyboom P., 1961. Estimating groundwater recharge from stream hydrographs Sách, tạp chí
Tiêu đề: Hydrogeology Journal
1. Tổng Cục địa chất, Báo cáo thăm dò tỷ mỷ nước dưới đất vùng Hà Nội, Đoàn 64, Liên đoàn 2, Tổng cục Địa chất, 1984 (nay là Trung tâm Qui hoạch và Quản lý tài nguyên nước-Bộ Tài nguyên và Môi trường) Khác
2. Nguyễn Văn Đản, Tống Ngọc Thanh, 2000. Về khả năng xây dựng các công trình khai thác nước thấm lọc ven sông Hồng - cung cấp cho thành phố Hà Nội. TC Địa chất, A/260, Hà Nội Khác
3. Nguyễn Văn Đản, 2004. Về khả năng xây dựng các công trình khai thác nước thấm lọc ven các sông, hồ ở nước ta (lấy thí dụ vùng Hà Nội). TC Địa chất, A/280, 1- 2/2004, Hà Nội Khác
4. Nguyễn Văn Đản, 2010. Tài nguyên nước dưới đất vùng thành phố Hà Nội và định hướng điều tra nghiên cứu, khai thác sử dụng. Hội thảo khoa học Quốc tế kỷ niệm 1000 năm Thăng Long – Hà Nội Khác
5. Nguyễn Văn Hoàng và Nguyễn Quốc Thành, 2004. Hydrogeomechanical processes affecting the stablity of the Red river Dike's foundation in the Son Tay-Ha Noi area (Đặc tính thủy địa cơ học nền đê sông Hồng và ảnh hưởng của nó đến độ ổn định đê khu vực Sơn Tây-Hà Nội). Hội nghị Khoa học Quốc tế GeoEngeering 2007 tại Hà Nội. Trang 120-123 Khác
6. Tạ Văn Kha và nnk, 1996. Khảo sát, quan trắc, đánh giá hiệu quả của các giếng giảm áp khu vực chân đê phía đồng K32 +474 hữu sông Hồng thôn Linh Chiểu - Phúc Thọ - Hà Tây. 1995 – 1996 Khác
7. Tống Ngọc Thanh, 2008. Động thái nước dưới đất trong trầm tích Đệ Tứ vùng đồng bằng Bắc Bộ. Luận án tiến sỹ địa chất thủy văn. Đại học Mỏ Địa chất Hà Nội Khác
8. Nguyễn Thị Thanh Thủy, 2010. Nghiên cứu thành phần hóa học của nước khu vực Thành Trì – Hà Nội để góp phần làm sáng tỏ mối quan hệ giữa nước sông và nước dưới đất. Báo cáo tổng kết đề tài khoa học công nghệ cấp Bộ Mã số: B2008-02-47 Khác
9. Guy Tomassoni, 2000. A Federal Statutory/Regulatory/Policy Perspective on Remedial Decision-making with Respect to Ground-Water/Surface-Water Interaction Khác
10. Thomas C. Winter, 2000. Interaction of Ground Water and Surface Water.Proceedings of the Ground-Water/Surface-Water Interactions Workshop, USA. July 2000 Khác
11. Cliff Dahm, 2000. Hydrogeology and Biogeochemistry of the Surface Water and Ground Water Interface of a Mountain Stream. Proceedings of the Ground-Water/Surface-Water Interactions Workshop, USA. July 2000 Khác
12. Brewster Conant, Jr, 2000. Ground-water Plume Behavior Near The Ground- Water/Surface Water Interface of a River. Proceedings of the Ground-Water/Surface- Khác
13. Jungyill Choi, Judson W. Harvey, and Martha H. Conklin, 2000. Use of Multi-Parameter Sensitivity Analysis to Determine Relative Importance of Processes Involved in Transport of Mining Contaminants.. Proceedings of the Ground-Water/Surface-Water Interactions Workshop, USA. July 2000 Khác
14. Corley, and Martha H. Conklin, 2000. Measurements of Plant and Algal Bioaccumulation of Metals in Pinal and Pinto Creeks, Arizona. Justin C. Marble, Timothy L. Proceedings of the Ground-Water/Surface-Water Interactions Workshop, USA. July 2000 Khác
15. D. Reide Corbett, William Burnett, Jeffrey Chanton, and Kevin Dillon, 2000.Tracing Groundwater Flow into Surface Waters by Application of Natural and Artificial Tracers. Proceedings of the Ground-Water/Surface-Water Interactions Workshop, USA. July 2000 Khác
16. J.N. Huckins, J.D. Petty, H.F. Prest, J.A. Lebo, C.E. Orazio, J. Eidelberg, W.L. Cranor, R.W. Gale, and R.C. Clark, 2000. Fundamentals of SPMD Sampling, Performance, and Comparability to Biomonitoring Organisms. Proceedings of the Ground-Water/Surface-Water Interactions Workshop, USA. July 2000 Khác
17. Briant Kimball, 2000. Acid Mine Drainage—The Role of Science.Proceedings of the Ground-Water/Surface-Water Interactions Workshop, USA. July 2000 Khác
18. John M. Lendvay and Peter Adriaens, 2000. Temporal and Spatial Trends in Biogeochemical Conditions at a Groundwater-Surfacewater Interface. Proceedings of the Ground-Water/Surface-Water Interactions Workshop, USA. July 2000 Khác
19. Michelle M. Lorah and Lisa D. Olsen, 2000. Natural Attenuation of Chlorinated Solvents in a Freshwater Tidal Wetland, Aberdeen Proving Ground, Maryland. Proceedings of the Ground-Water/Surface-Water Interactions Workshop, USA. July 2000 Khác

TÀI LIỆU CÙNG NGƯỜI DÙNG

  • Đang cập nhật ...

TÀI LIỆU LIÊN QUAN

w