一、彰武县有庙吗?有没有一座庙叫大庙的?辽宁省阜新市彰武县有大庙村、大庙桥、大庙水库和一个叫“前大庙”的地名。 至于有没有庙宇是否叫“大庙”就不知道了。 二、阜新有什么好玩的地和景区嘛大清沟水库旅游景区 位于彰武县境内的西北部,距县城五十公里。与内蒙古哲里木盟库伦旗相邻,北与内蒙古大清沟自然保护区接壤,东与省级彰武县清沟自然保护区相接南与彰武县大冷乡程沟村相连,总面积9448亩,其中水面2600亩,海拔高度为130--235之间。这条沟长几十里,沟深五十到一百五十米,沟的波度二十到二十六度,沟底五十到一百五十米,沟顶宽二百到八百米。这条沟的源头在内蒙古哲盟科左右旗。大清沟风景宜人,这里珍、奇、古、怪,植物奇特、景色秀丽,多年来吸引着中外游客、专家和学者宜。 大清沟四季长青,花开不断。沟内百余种,各种植物达七百种左右,其中木本植物百种以上。按自然分布基本形成了以水曲柳、蒙古栎、大果榆为代表的三个植物群落。药植物二百余种,观赏植物三四十种以上,一年四季花开不断,赤橙黄绿青兰紫真是五彩缤纷、百花齐放。如春夏开花的芍药、百合香线菊、稠李、野玫瑰、杜娟大药杓兰等;硕果满支的南蛇藤,其红果黄萼,素有北国梅花之称。纤维植物分布也很广。野生果树资源也不少,生野菜植物资源也较丰富。此外,还有猴头、云芝、黑木耳、磨菇等真菌山珍植物资源。 那木斯莱自然保护区 那木斯莱又叫“那木斯莲矮”,蒙语意为“开莲花的泡子”。它位于彰武县四合城乡境内,是辽宁省彰武县那木斯莱莲花泡自然保护区核心部位。这里景色秀丽,尤以盛产莲花而著称。来此游览,既可以饱览大漠风光的粗犷,又能领略水乡秀色的妩媚,真可谓一举两得。登上那木斯莱管理所的二层小楼举目远眺,可见远山含黛,沙丘逶迤,过渡地带特有的自然风光尽收眼底。在绿树白沙的怀抱中,千余亩水面波光粼粼,犹如镶嵌在沙海中的珠玑。当热心的船工摇动双桨,小木船咿咿呀呀地把你送向荷花深处,你仿佛进入了“接天莲叶无穷碧,映日荷花别样红”的诗境。那一株株从微山湖引进来的红莲、白莲、当地产的古莲亭亭玉立,出淤泥而不染,或怒放、或含苞、或结蓬,千姿百态,煞是好看。 阜新人民公园 阜新市人民公园位于市中心区,是阜新市区最大的综合性公园,占地面积24.16公顷,其中绿化面积19.19公顷,林地面积14.28公顷,水上面积1.2公顷,草坪面积2公顷,花草种植面积9000平方米,园内建有花卉观赏区、动物观赏区、水上活动区、休闲娱乐区、景园观赏区、园务管理区等六个景区。公园内植被茂密,花草树木一百余种,是市区建园最早的公园,在市中心发挥了良好的社会效益、生态效益、环境效益和经济效益。公园的年客流量达60余万人次,是阜新市人民休闲娱乐的主要场所。 丁香花海 沿三塔沟风景区公路逶迤前行,在东北方向约一公里处,可以看到一座开满紫丁香的丁香山。数百亩的丁香花海,沿舒缓的 山势重叠而上,阳春五月,细雨蒙蒙,微风过处,游人置身花海,相隔数里,便可闻到散发着既甜又苦的丁香花气。拨开丁香花丛,星星落落的绣线菊点缀其间,给满山的紫色增添一点点意外。 多功能的闹德海水库 彰武县西北满堂红乡北侧与内蒙古接壤处,有个闹德海水库,这是一座东南至西北走向的钢筋水泥建筑。坝长160米,滚水坝高32米,坝底至坝顶高41.5米,坝顶宽14米。坝顶是连接辽宁、内蒙古的重要通道。 三、泉域环境水文地质问题浅析张国建 (河南省水文地质工程地质勘察院,新乡,453002) 摘要 本文是在分析大量前人相关资料的基础上,通过1∶5万综合水文地质调查、地下水动力场调查、物探、抽水试验、水质化验等工作,基本查清了泉域的水文地质条件,确定了泉域边界及性质,查明了泉水的补径排条件,着重分析了影响小南海泉泉水流量减小的自然和人为因素。 关键词 小南海泉域 泉流量 降水 红旗渠 地下水开采 安阳市地处河南省北部的洹河冲积扇中上部,是豫北重要工业城市,目前已形成以冶金、电力、电子、轻工、纺织、医药等门类齐全的工业体系,随着经济的发展,对水资源的需求日益增强。小南海泉作为安阳市的主要供水水源之一,经彰武水库调蓄后,供安钢、电厂、化肥厂等企业以及万金灌区灌溉用水,同时也是市区生活用水的主要规划水源地,由于泉域内打井、挖煤、开矿等现象严重,水文地质条件发生很大变化,植被受到破坏,生态环境日趋恶化,泉出水量逐年减少,20世纪70年代8.03m3/s,80年代5.62m3/s,90年代4.48m3/s,2000年7月份以前,天气持续干旱,南海泉流量仅1.95m3/s,使安阳市出现严重水荒,对安阳市的工农业生产构成严重威胁。 1 区域水文地质条件概述 小南海泉于太行山隆起带与华北平原沉降带之间的过渡地带,西起林州西山大断裂,东至汤西大断裂,中间所夹持的地块,是一个自西向东成阶梯式逐级降落的构造断块。由西向东大致可分为三个相对独立的水文地质单元;以林州西山大断裂为界,断裂西为太古界变质岩、震旦系石英岩状砂岩组成的基岩区水文地质单元;基岩区水文地质单元东侧为寒武系、奥陶系碳酸盐岩组成的岩溶水文地质单元,此单元局部出露有侵入的闪长岩并在林州盆地及洼地带覆盖有新生界沉积物,以近南北向延伸的奥陶系与石炭、二叠系地层接触为界,有划分出以石炭、二叠系及第三系地层中砾岩、砂岩、灰岩及相对隔水的泥岩、页岩组成的碎屑沉积岩水文地质单元。 区域性深大断裂不仅控制了水文地质单元的分布,而且也控制了岩溶地下水泉域系统的边界,并把岩溶地下水系统,分割为若干个系统。如林州西山大断裂,是东盘寒武系、奥陶系与西盘太古界对接,构成岩溶水的隔水边界,并把本岩溶水系统与山西长治辛安泉域岩溶水系统分割开。在本工作区东部的断层束,是西盘奥陶系与东盘石炭、二叠系对接,构成岩溶水的东部阻水边界,来自西部的岩溶水受沙泥岩的阻挡,在河谷中低洼地带集中排泄出地层形成岩溶大泉。工作区从南至北依次可分为四个岩溶水子系统,即:石门寺泉域、许家沟泉域、珍珠泉域,各泉之间多以地下水分水岭边界、地表水分水岭边界以及地层阻水边界分割开来。 调查确定小南海泉域面积为934.6km2,其北部以侵入岩隔水边界为主,东部以地层阻水边界为主,南部以地下水岭边界为主,西部以地表分水岭(断层隔水)边界为主。 2 泉流量的分析与确定 小南海泉泉水全部汇入彰武水库,供安阳钢厂、电厂工业生产及农业灌溉利用,根据对已有资料的分析整理,泉流量有明显减小的趋势这些资料根据南海水库出库流量、彰武水库入库、出库流量是依据库水位――泄量关系曲线查得,进库流量是依据水量平衡原理进行还原计算而得,由于难以准确计算库区渗漏、库区淤积以及闸门控制误差,因而计算精度受到一定限制。在分析整理原始数据时还发现,当彰武水库出库流量较大时,入库流量的计算偏差更大,考虑以上因素,在利用数据方面首先采用“最小二乘法”舍去异常值,并逐日对两水库的出库流量以及降水量进行对比,选择两水库出库流量相对稳定或未放水又无降雨的时段的彰武水库进库流量或与南海水库出库流量的差值做为泉水该日流量,取平均彰武水库入库值做为月流量,并根据月流量取平均值做为当年平均流量。由于影响流量数值因素较多,故本次所计算的泉流量值与实际值难免存在差异,但总的变化趋势与实际情况相符。 3 影响泉流量大小的因素分析 经过本次调查和前人资料的综合分析,影响泉流量大小的主要控制因素有以下几点。 3.1 自然因素 3.1.1 降水 降水对泉流量影响主要表现在两个方面,一是通过渗入补给泉域地下水,再以地下径流方式汇集到小南海泉群溢出;二是通过地表产流汇集到洹河,通过流量大小渗漏补给泉域地下水。 因降水年际与内变化不同,对泉流量大小的影响也各异,年际降水量的大小变化,因泉域地下水自身的调蓄作用,主要影响小南海泉的年均值变化,而年内降水的变化,又导致泉流量在年内的差异。 3.1.2 洹河 洹河流经本区长度约50km,在水磨石至卸甲平段河水漏失严重,洹河漏失水量是南海泉地下水的主要补给源。洹河水来源有二:一是降水产流;二是接收红旗渠退水,持续补给泉域地下水。根据前人和本次调查实测资料推测,洹河漏失量也是南海泉流量大小的主要因素。 3.2 人为因素 3.2.1 地下水开采 随着泉域内社会经济的发展,人工开采地下水量逐年增加,尤其是90年代以后,人工开采地下水量激增,势必袭夺部分泉流量。南海泉流量呈现三个台阶,与此对应,人工开采地下水也表现出三个台阶,具体数据见表1。 表1 泉流量与人工开采地下水量对应表 因此,现状地下水开采量是泉流量大小的主要控制因素,从发展趋势看,地下水开采对泉流量的影响将越来越严重。 3.2.2 红旗渠引水量 红旗渠引浊彰河水入林州,一方面通过渠道渗漏和渠灌回渗直接补给泉域地下水,另一方面退水到洹河,间接以河道渗漏方式补给地下水,从表2也可以看出,在泉流量的三个平台中,红旗渠引水量的变化趋势也比较明显。 3.2.3 泉群溢出区一带开山采石对泉的溢出也会造成一定影响 4 影响泉流量因子权重分析 4.1 影响泉流量因子选择 从以上分析不难看出影响泉流量大小的因子主要有四个:降水量、地下水开采量、红旗渠引水量及洹河漏失量。其中洹河漏失量主要通过降水产流(洪)和红旗渠退水作为漏水源,又与二者关系密切。相对二者而言,洹河漏失量仅是一种间接影响因素,因此,可以将降水量、地下水开采量与红旗渠引水量作为影响泉流量大小的控制因子。 4.2 泉流量时段选择 从表1可以明显看出,泉流量大小呈现三个台阶,分别对应三个时段,即1976年以前、1977~1989年、1990年以后,为便于下文计算,选取资料时段为1971~1976年、1977~1989年、1990~2003年。各时段泉流量、降水量、地下水人工开采量与红旗渠引水量数据见表2。 表2 各时段数据一览表 4.3 泉流量影响因子权重分析 泉流量影响因子权重分析采用灰色系统理论进行多变量相关分析,多变量相关分析是水文地质分析中常遇到的问题,其目的是从多个因素中找出它们与因素相关程度的优劣。在研究事物之间的关联性时,灰色系统理论把事物(因素)的过去和现在的行为效果以时间序列作为分析的基础,从中发掘出规律性来,为对主因素的判断,提出了“关联度”这一变化值来确定不同时间、不同因子对泉流量大小影响的权重。 4.3.1 关联度分析的方法原理 设有m个与母因素(X0)有一定关联作用的子因素(X1,X2,…,Xm),它们都至少有n个同期动态观测值,其值简称序列。 母序列:{X0(i)}i=1,2,…,n 子序列:{Xk(i)}k=1,2,…,m i=1,2,…,n 为了进行比较,将它们进行标准化处理,令: 标准化X0(i),Xk(i),于是在t0X坐标系上有折线,{X0(i)},{Xl(i)},…,{Xk(i)}…,它们在l轴上都有一定的长度。若是这些折线有公共交点(称参考点),则第k条子线l时刻与母线在同一时刻的距离Δ0k(l)={|X0(l)-Xk(l)|},是衡量它们在该时刻关联性的基本依据。显然,Δ0k(l)愈小,子线与母线在l时刻的关联性愈好。序列在时刻t=l到t=n的关联性用关联系数表示: 地质环境经济论文集.第2辑 ξ0k(i)――第k条子线与母线X。在i时刻的关联系数,其值满足0≤ξ0k≤1,ξ0k愈近于1,它们的关联性愈好。 Δmin,Δmax――第m子线在区间[1,n]的距离Δ0k(i)的最小值和最大值。 显然若参考点选在某时刻(1),则有Δmin=0,其中令Δ0k(min)=min{|X0(i)―Xk(i)|) Δ0k(max)=max{|X0(i)―Xk(i)|) Δmin=min{Δ0k(min)} Δmax=max{Δ0k(max)} ξ――正实数,取经验数,其值大小影响各时刻[1,n]关联系数的序。本文取ξ=0.5,于是第k条子线与母线在[l,n]关联度记为G0k且 ∈[0,1] 4.3.2 应用数据 根据现有资料考虑,有三个因子的影响:第一个因子是红旗渠引水量,第二个因子是泉域内地下水开采量,第三个因子是泉域内降雨量。 现设定矩阵[xij]i=1,2,3,4 j=1,2,…,13 [xij]――母因素,历年泉流量; [xki]――子因素,k=2是红旗渠历年引水量 k=3是泉域内地下水历年开采量 k=4是泉域内年降雨量。 4.3.3 计算结果 计算积结果见表3。 表3 各时段关联系数表 注:X2――红旗渠引水量,X3――地下水开采量,X4――降水量。 5 泉流量减小原因综合分析 从上述泉流量影响因子权重分析结果可以看出,在第一、二时段,泉流量的大小与其正相关因子降水量和红旗渠引水量的大小关系密切,负相关因子人工开采量仅占次要位置,结合表2,第二时段泉流量变化的原因主要是人工开采量的增加和引水量的减少。 第三时段(1990~2003年)与第二时段相比,降水量差异不大,但是人工开采量增大,红旗渠引水量显著变小,而是两者在该时段有上升为泉流量的主要影响因子,因此,泉流量减小也就是必然后果了。而在开采量中,矿坑排水对泉涌水量减小影响更为明显。 6 结论 综合上述分析结果:在现阶段,泉流量减小的主要原因是人工开采地下水的增大和红旗渠引水量的减少。近阶段随着人工开采地下水量增加,已经成为影响泉流量大小的主要因素。 |
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