GB/T天然矿泉水地质勘探规范docx

2023-11-12  作者: 新闻中心

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  本规范规定了天然矿泉水(医疗、饮用矿泉水、下同)的勘探程度、勘探质量、储量计算、水源地保护、开发技术经济评价及报告编制的基本要求。

  本规范适用于医疗、饮用天然矿泉水地质勘探,是天然矿泉水地质勘探设计书编制、工作布置、报告编撰与审批的主要是根据。也可供天然矿泉水地质普查、详查工作参考。

  本规范所指天然矿泉水,包括饮用矿泉水和医疗矿泉水。它是在特定地质条件下形成的一种宝贵的液态矿产资源,以水中所含适宜医疗或饮用的气体成分、微量元素和其他盐类组分而区别于普通地下水资源。

  天然矿泉水地质勘查工作,按矿泉水资源勘查工作精度要求的不同,分为普查、详查和勘探三个阶段,勘探阶段之后为开采阶段。普查阶段为详查工作提供相关依据;详查阶段为勘探及建设立项提供相关依据;勘探阶段为水源地建设可行性研究和设计提供依据。

  水文地质条件简单、需水量明显小于允许开采量,直接利用单井(泉)的矿泉水勘查,可不分阶段,依据矿泉水水源地建设需要,直接进行勘探阶段工作。水文地质条件复杂的埋藏型矿泉水勘查,宜分阶段遵循地质勘查工作程序进行。

  天然矿泉水勘探是在已确定立项开发的矿泉水水源地进行工作。应详细查明矿泉水形成的地质-水文地质条件,确定矿泉水生产井位置及卫生保护区边界,取得不少于一年的水质、水量、水位、水温连续观测资料,在动态观测或生产性抽水资料基础上计算评价矿泉水允许开采量,其精度一般应满足B级要求,提出技术经济最佳开采方案。并对可能提供二期开发的远景区做出初步论证和评价。

  已开发的矿泉水水源地,应着重水质、水位(水量)、水温的系统监测与综合分析研究,准确划定矿泉水卫生保护区,建立经济合理的开采管理模型,核算矿泉水允许开采量,为矿泉水开发管理或扩大开采提供依据。

  、地质构造活动、地表及岩心观察到的近代地下流体引起的蚀变、沉淀析出物,研究其与水源地在空间位置上的联系;

  -裂隙系统,基岩风化裂隙系统在平面和深部的延伸、分布,及其对水源地富水性的影响。

  (指矿泉水在基岩中上升流动的主要构造断裂带位置)的确定,必要时辅以物探(电法、重力、磁法、地温测量、射气测量等)确定矿泉水的含水层位;

  :要求对水源地汇水范围进行比例尺l:25000~l:5000的综合水文地质测绘,必要时辅以钻探和坑探工作。查明矿泉水出露地的水文地质结构和卫生保护条件并对可能的污染源、必须的卫生保护区作出评价。

  :对适于井采的矿泉水水源地,应进行钻孔抽水试验,计算矿泉水含水岩层的渗透性等参数,确定井(孔)涌水量并研究长期开采后出现越流补给影响矿泉水水质的可能性。

  :对泉(孔)及其周围地表水体,应布置动态观测点,观测矿泉水的水质、水量、水位、水温动态,确定其在枯、丰、平水期的动态特征,研究各类水体与矿泉水之间的联系。

  :对水温大于34℃的医疗矿泉水水源地,可参考GB11615有关要求编制等温线图,进行温度测井,计算地温梯度,确定温度异常,用水化学温标估算储层温度和热矿泉水循环深度。

  、微量化学组分及其变化;查明矿泉水水化学成分与流量、气温变化的关系;对锶含量在~/L,偏硅酸含量在25~30mg/L,且温度不高于20℃的饮用矿泉水,还须应用同位素方法测定矿泉水年龄。

  ,应测定水中溶解气体和逸出气体的组分和数量,研究水源地的原生环境(氧化作用、还原作用、变质作用)及气体的成因。

  ,提出合理的井孔结构、成井工艺、井口及含水层顶底板水质卫生保护措施,查明相邻地段已有开采井群对矿泉水开采的影响。

  ,应着重查明泉口的卫生保护条件及取水条件、浅层地下水对矿泉水系统的污染范围或地段。

  ,内容包括有关地层、井身结构、钻进、固井、洗井、修井等技术性资料记录以及有关开采量、水化学和卫生学等定期监测分析结果。

  含水层呈层状,埋藏于地下深处或隐伏于覆盖层下部,分布面较广,水量较大,可形成“矿水田”,以人工或钻探(单井或群井)方法取水。

  含水层呈带状,以构造裂隙水为主,矿泉水沿主要断裂构造分布,主要以钻井(多以单井)方法取水。

  矿泉水勘探宜在开发与保护条件好的泉水露头和已开发水源地的基础上进行。在井、泉水量已满足初期建厂水量要求的条件下,一般不布置钻探工程。

  钻探工程应根据不同勘探类型、勘查阶段和勘查区的地质—水文研究程度确定,其最低钻探工程量见表3

  注:小型水源地钻井数量取小数,大型水源地取大数;勘探阶段的钻井数量含普查、详查阶段的钻井数量。

  ,可针对主要含矿泉水的断裂构造或含水层进行地球物理调查,确定断裂构造的宽度、产状、含水层的埋藏深度与分布等。

  ,对所获资料,应结合地质水文地质条件做多元化的分析,提出综合解译成果,作为矿泉水勘探与布置开采水源井的依据。

  :松散层中的勘探孔,口径不小于175mm;基岩中的勘探孔最小终孔口径不应小于110mm;勘探开采井,以能下入取水设备为原则。

  :应以矿泉水含水层埋深为依据,覆盖层中宜建立完整井,以穿过含水层10~20m为宜;基岩中穿过主要富水段,延深深度应不小于10m。

  ,应格外的注意对裂隙发育程度、裂隙面性质,构造破碎带发育程度的观测和记录。

  ,应进行单井抽水试验;适于井群开采的地区,则应依据详细情况进行多孔或带观测孔的抽水试验。

  ,应以矿泉水含水层为目的层,当有多个含水层时,宜选择富水性最好、水质最佳的井段作为抽水试验段;当含水层水量小而又不易分层或分段时,可作为一个试验段进行混合抽水。

  ,在水量丰富的地区,当抽水水位和水量易稳定时,稳定延续时间可选用24h;在水源补给条件较差而水位和水量又不易稳定时,稳定延续时间可选用48h或更多;群孔抽水试验,应结合开采方案进行,抽水稳定延续时间不少于96h。

  ,包括稳定同位素(18O、34S、2H)和放射性同位素(3H、14C)。

  (井)动态监测点(网),掌握矿泉水天然动态。对已开发的泉(井)应在已有观测点(网)的基础上接着来进行监测,了解开采动态变化规律。

  :水位(压力)、流量、温度可每月观测2~3次,连续观测一个水文年以上。

  依据丰水期和枯水期的水质分析结果进行评价。对于饮用矿泉水按GB8537规定的各项指标进行评价;对于医疗矿泉水按附录B医疗矿泉水水质标准所规定的各项指标评价。凡是达到矿泉水标准的界限指标值,必须有国家级计量认证的两个以上测试单位的对应分析或外检数据。

  矿泉水命名:饮用矿泉水化学成分达到GB8537规定指标者可参加成分命名;医疗矿泉水化学成分达到附录B规定的特殊含量者可参加命名。矿泉水中的阴、阳离子大于25%mmol以上者可参加水化学类型命名。

  、水文地质条件、水动力特征及水质类型,选择合理的计算方式和各项参数,建立数学模型,提高计算精度。

  ,按GB8537水化学测试项目要求,每年取得丰、枯水期完整的水化学资料;

  :系水源地开发利用进行可行性研究和水源地勘探立项所依据的储量;需水量明显小于允许开采量的条件下,也可作为开发设计的依据。其条件是:

  、枯水期的动态监测资料;水源井应具有按降深及抽水试验时间要求的正式抽水试验资料。

  :系根据地质、水文地质调查、物化探或经验参数所求得的储量,作为矿水开发远景规划及进一步部署勘查工作的依据。其条件是:

  :包括导水系数T、压力传导系数a、给水系数μ、释水系数μθ、越流系数K/M等,依据钻孔抽水试验资料选用相应的计算公式计算确定。

  ,可依据泉水动态连续观测资料,按泉水流量衰减方程或频率分析推算允许开采量;

  ,可利用抽水试验资料,绘制Q=f(s)曲线(含指数、对数、幂函数等类型),依据曲线类型确定水流方程,用内插法计算允许开采量。或依据钻孔的水位、;

  ,可根据水源地的水文地质边界条件,确定水文地质模型和计算模型,用解析法或数值法预测允许开采量;

  ,可计算探明区可利用的矿泵水储存量,按开采规模、开采年限计算允许开采量。

  、计算方法、计算选用的参数,及计算结果的准确性、合理性、可靠性等作出评定;

  、开采技术经济条件确定在保证水质稳定条件下的允许开采量,预测水源地开采动态的趋势,论证矿泉水允许开采量的保证程度及其级别;

  保护区的划分应结合水源地的地质、水文地质条件,特别是含水层的天然防护能力,矿泉水的类型,以及水源地的卫生、经济等情况,因地制宜地、合理地确定。卫生保护区一般划分为I、Ⅱ、Ⅲ级。

  ~15m。对天然出露型矿泉水以及处于卫生保护性能较差的地质、水文地质条件时,范围可适当的扩大。

  ;禁止兴建与矿泉水引水无关的建筑物;消除一切可能会引起矿泉水污染的因素及妨碍取水建筑物运行的活动。

  ,二级保护区界离开引水工程的上游最短距离不小于100m;产于岩溶含水层的矿泉水,二级保护区界距离不小于300m。当有条件确定矿泉水流速时,可考虑以50d的自净化范围界限作为确定二级保护区的依据。亦可用计算方式确定二级保护区的范围。

  ,禁止设置可导致矿泉水水质、水量、水温改变的引水工程;禁止进行可能会导致含水层污染的人类生活及经济-工程活动。

  ,是在地质、水文地质研究及矿泉水允许开采量评价的基础上,对一定时期内矿泉水开发经济效益或医疗作用的预估。

  ,找出客观地质-水文地质条件与矿泉水成生的内在联系及其规律性,以文字及图表等形式予以科学的表达。

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