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如皋市的地质材料 返 回 列 表
2025-03-04 新闻中心

  左右。影响本区第四纪堆积的要素较多,首要是基底结构、古长江发育演化、古气候冷暖周期改变、洋面升降引起的海侵海退事情,在第四纪井下剖面中,反映为一套显现多堆积旋回韵律的海陆替换改变的巨厚松懈地层,其间夹有多层状透水性杰出的砂层,为孔隙地下水的构成供给了有利的赋存条件。从老至新区分为下更新统(

  1、下更新统(Q1):埋深在220m以下,厚度65m左右。首要岩性下部为中粗砂、中上部为中细砂夹亚粘土层,为河流相堆积,含水砂层构成区第Ⅲ承压含水层组。

  2、中更新统(Q2):埋深在150m左右之下,厚度70m左右,岩性以亚粘土为主,下原向北至磨头一带夹粉细砂层。首要为河湖相堆积,部分夹河口滨海相堆积。含水砂层构成区内第Ⅱ承压含水层组。

  3、上更新统(Q3):埋深在50—150m之间,厚度100m左右。岩性在下部为灰色细砂、中上部为粉细砂夹亚粘土、亚砂土薄层。受两次海侵影响,构成海陆交彼此堆积,含水砂层构成区内第Ⅰ承压含水层组。

  4、全新统(Q4):厚度50m米左右,岩性首要为亚粘土、亚砂土夹细粉砂,部分含淤泥质,为三角洲海陆交彼此堆积。上部多为长江冲积土层。

  本市坐落扬子陆块下扬子地块东段,为印支运动褶皱拱起区、中生代晚期,因为断陷效果,在拱起之间构成断陷盆地,堆积了白垩纪地层。区内有孤山—西来背斜、长青沙—新坝背斜,轴向北东。两背斜之间为断陷盆地,中生代晚期断陷盆地内堆积白垩系浦口组。

  长兴—姜堰开裂,北西向,从评价区以西经过,南东方向穿过长青沙岛,北西方向延至姜堰境内,为右旋平行开裂。

  靖江苗圃场—长江镇开裂,北东走向,延伸约20Km,从评价区南侧经过,被长兴—姜堰开裂错切。

  靖江-如皋开裂:开裂被河口开裂切开成方向不同的两段,南西段从常州区域金坛市经靖江生祠镇进入本区,途经如皋、呈北东向。北东段始于河口,经栟茶后入海,呈北东东向。该开裂是一条规划大、切开深、操控地层多的区域大开裂,是两个三级结构单元的分界,开裂两边在地史个阶段地质结构特征存在着显着的差异,特别是新生代以来,差异更为显着。

  评价区坐落华北地震区长江中下流—南黄海地震带内,属中强地震活动区,有的研讨以为靖江~如皋开裂、河口开裂为活动开裂,但如皋境内未发现沿该开裂有显着的地震活动。南通区域历史上产生最强的地震是1615年3月1日狼山5级地震,其他皆为小震。影响最频频的是南黄海中强震,2010年7月9日和2010年7月19日,在如东邻近海域产生2次3.8级地震;2011年1月12日在南黄海产生5.0级地震,区内有不同程度震感。

  近几十年区内产生过屡次小震,如1971年5月5日2.4级地震,1984年7月12日产生1.9级地震,2011年10月8日吴窑3.0级地震,小震不足以构成损坏。

  本区新结构运动首要体现为大范围的继续缓慢沉降和部分时间短的振动式升降特色,第四系厚度大,散布安稳,地震活动频度低、强度弱,属区域地质结构较安稳区。

  如皋市地下水首要赋存于第四纪松懈堆积砂层及新第三纪(N2)堆积砂层之中,区内第四纪松懈层厚度300米左右,砂层一般累计厚度可达190~220米,为地下水的赋存供给了杰出的介质条件。

  依据松懈岩类各含水砂层年代,堆积环境埋藏散布,水化学特征及彼此间水力联络,将全区第四纪220米以内含水砂层区分为三个含水层(组),以及新第三纪(N2)松懈含水层(组),自上而下,顺次区分为潜水含水层和Ⅰ、Ⅲ、Ⅳ三个承压含水层(组),其年代依据长江三角洲第四纪地层区分,别离相当于全新世(Q4),上更新世前期(Q3),中更新世前期(Q2)和下更新世(Q1),新第三纪晚期(N2)。

  本区松懈岩类含水层垂向散布呈多层状展布,各自组成独立含水层体,但从区域网络来看,彼此间又彼此交流,水平方向存在水力联络,构成区域地下水的赋存空间,呈立体网络交织,组成本区地下水体系。

  广泛散布全市域,含水层埋藏于28米以浅,首要为第四纪全新世(Q4)冲积相灰黄色、灰色粉砂、粉细砂部分为亚砂土,厚度一般在20米左右。

  水位埋深一般在1~3米,部分地段小于1米,具有自在水面,潜水层部分与Ⅰ承压含水层组彼此交流。富水性:一般民井(10米以浅)小于10米3/日,本含水层可达100米3/日。水温15~20℃,随时节而改变。

  水质:因为受全新世海侵影响,水质咸化,后因受后期上游淡水迳流和大气降水淋渗而逐步淡化,为此,水质杂乱,在戴庄——如乡镇——马塘——奚斜——浦西一线以西的大面积区域,矿化度小于1克/升的淡水,水质以HCO3-Ca·Na或HCO3·Cl-Na型水为主,此线克/升的微咸水、水质类型为HCO3·Cl-Na型Cl·HCO3-Na型。2

  130米之间,厚度60~70米,含水层岩性由中细砂、中粗砂、含砾中粗砂、砂砾石组成,具2~3个细粗韵律结构,部分夹有粘性土层,呈透镜体状。富水性:水量极丰厚,一般单井涌水量为2000~3000米3/日。区内第Ⅰ承压含水层组顶板为亚粘土或淤质亚粘土,部分为亚砂土,厚度改变较大,散布不安稳,部分缺失以致于与上部潜水彼此连通。底板为亚粘土,厚度较薄,5

  3克/升咸水,以南至高井、石庄一线克/升微咸水,高井、石庄一线克/升的淡水,水质类型也相应由Cl-Na型突变Cl·HCO3-Na·Ca直至HCO3-Na·Ca型水。3第Ⅱ承压含水层(组)

  区内第Ⅱ承压含水层组散布广泛,但水质大部份区域属微咸水和咸水,因而不是本区首要挖掘目标。含水层组由中更新世(Q2~Q1)

  130米,自北向南,自西向东,略趋加深,落差约10米左右,底板埋深在180~190米。含水层岩性以细砂含砾中粗砂为主,富水性极好,单井涌水量1000~3000

  )之间,遍及缺失隔水层,因而Ⅰ-Ⅱ含水层水力联络十分亲近,彼此交流,水质大都为Cl-Na·Ca或Cl·HCO3-Ca·Na型,矿化度大于1克/升或大于3克/升的微咸小、咸水。仅在石庄镇至九华镇一线以南沿长江岸带为矿化度小于1克/升淡水。4第Ⅲ承压含水层(组)

  第Ⅲ承压含水层(组)是本区首要的挖掘层,具有散布广泛、厚度大、富水性杰出、水质优异的特色。

  15~35米。顶板埋深一般180米,底板埋深220~230米。含水层(组)岩性首要由早更新世中段(Q21)

  (Q11)砂层组成,属长江古河相堆积,其构成和散布和长江三角洲古河槽发育严密相关。含水层(组)顶板埋深一般在220

  230米,但北部、西部埋深渐加深,如丁北——如皋,搬经——江安一带顶板埋深为230~270米,底板埋深280~320米。岩性以中细砂、含砾中粗砂为主,厚度40~50米,北部,如皋城、丁北一带厚度较深为15

  20米,富水性极好、单井涌水量一般在2000米3/日以上。富水性:依据含水层厚度、岩性、导水性、抽水实验归纳考虑,将本市区分为四个富水等水级:水量极丰厚区:单井涌水量大于3000

  因为第Ⅲ承压含水层具有十分杰出隔水顶板,粘性土厚度较大,散布较安稳,有用抵档来自Ⅱ承压咸水直接下渗,因而本区Ⅲ承压水水质遍及较好,首要为HCO3-Na·Mg,HCO3

  Cl-Na·Mg型淡水,矿化度小于1克/升,仅部分稍受上部影响,在如皋和海安结合部的柴湾一带为矿化度1.10克/升微咸水。第Ⅲ承压水本来在七十年代水位埋深较高仅1~2米,甚至于小于1

  本区第Ⅳ承压含水层(组)挖掘井较少,首要散布于如皋城的北部、如柴湾、邓园、南陵、东陈一带。含水层埋藏于300

  320米之间,具多层状发育特征。岩性以青灰色、黄褐色粉细砂、中细砂为主,分选杰出,结构松懈,透水较好,400米以内一般可具2-3个含水砂层,单层厚度因地而异,一般10~30米之间,据井孔查询,单井涌水量在1000~2000米3/日,水质杰出,皆为HCO3·Ca型淡水,矿化度小于1克/升。本含水层(组)与上覆第Ⅲ承压含水层(

  )之间,有较安稳散布的亚粘土隔水层,厚度一般15~30米,两者之间水力联络弱小,水位埋深目前为7米。五、工程地质1、岩体工程地质特征

  (1)层状坚固砂岩夹脆弱粉砂岩、页岩岩组:散布于山体下部,由茅山组(D1-2ms)组成。岩性为紫红、棕黄、棕灰色厚层状中细粒石英砂岩,夹粉砂岩及砂质页岩。出露厚度约150m

  30Mpa,属半坚固至坚固类岩体。粉砂岩及粉砂质页岩抗住压力的强度一般30mpa,属软质岩体。(2)厚层状坚固砂岩岩组:散布于山体上部,由五通组(D3w)组成。岩性为厚层状中粗粒石英砂岩,抗住压力的强度一般100Mpa

  2-20mm,该层厚3-5m,可作为与茅山组之间的分层标志。2、土体工程地质特征区内50m

  第Ⅰ工程地质层:岩性以棕黄色、褐黄色粉质粘土为主,沿江滨海地段突变为粉土,厚度一般2.5-3.0m。

  第Ⅱ工程地质层:岩性以灰色粉土为主,部分区域为粉质粘土与粉砂互层,部分夹淤泥质粉质粘土,饱水,厚度一般5-10m。

  第Ⅲ工程地质层:岩性以灰色、浅灰色粉砂为主,稍密-中密,部分为粉质粘土或细砂,饱水,厚度一般10-20m。

  第Ⅳ工程地质层:岩性以深灰色淤泥质粉质粘土为主,间夹粉砂薄层,微层理发育,软塑-流塑,厚度一般3-15m。

  第Ⅴ工程地质层:岩性以灰褐色粉质粘土、粉质粘土与粉砂互层为主,微层理发育,软塑-流塑,厚度一般10-25m。

  第Ⅵ工程地质层:岩性以灰、深灰色粉砂与淤泥质粉质粘土互层为主,厚度一般10-15m。

  第Ⅶ工程地质层:岩性以灰色粉砂为主,中密,部分夹粉质粘土,厚度一般7-20m。

  六、人类工程经济活动对环境的影响社会经济的加快速度进行开展,人类工程活动创造财富的一起,对环境的影响程度也日趋激烈。过度挖掘、耗费有限的资源,无节制的排放废弃物,都会严重损坏人类赖以生存的生态环境,诱发或加重地质灾害。