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第12章地下水取水构筑物12.1地下水源概述和取水构筑物分类具有众多相互连通的孔隙,透水性能较好,水能在其中流动的岩层叫透水层,透水层又叫含水层。粘土和花岗岩等结构紧密,透水性极差甚至不透水的岩层叫不透水层,不透水层也称隔水层。承压井承压水基岩(岩浆岩)相对隔水层井壁管含水层相对隔水层井壁管含水层井底管井结构示意图④.泉室适用于有泉水露头,且覆盖相对隔水层井壁管相对隔水层相对隔水层井壁管相对隔水层分段钻进法与不分段钻进法的井壁砂岩或裂隙含水层,亦可用作缠丝过滤在各类过滤器的外钢管30%~35%;铸铁管18%~25%;钢筋混凝土管10%~15%;塑料管10%。钻凿井孔物探测井冲孔换浆粘土封闭围填砾料井管安装利用钻头对地层的冲也适用于基岩;机械设备较复杂;效率杆用卡盘卡在井口,取下主钻杆,接一根钻杆,再接上主钻杆,继续钻进,如地层被钻成井孔后,破坏了原始应力平衡状态,在侧压力作用下可导致井反循环回转钻进方式的泥浆循环运动方向与正循环钻进相反,携带岩土碎屑的泥浆沿钻杆腹腔或吸泥胶管的上升流速不变,能较好地保证岩土碎屑的清除。在井径变动较大,这种钻进方式清除岩土碎屑的能力比正循环钻进要高,进尺速度要快。缺点是由于泥浆的回流仅靠泥浆泵的真空吸力作用,因此钻进深度有限,只适用于打浅井。同时,因泥浆中央带有大量的者土碎屑,易产生堵塞现象。胶管挂钩钻杆挂钩石的矿物成分、结构构造以及地层的地物探测井其基本原理是:不同地层的导电性能差异很大,利用电测仪器测得反映各地层清水护壁作用不如泥浆好,有可能要求:中、细砂地层出水含砂量在1/200000以下,粗砂地层出水含砂量在确定:洗井携走的砂粒较多,对砂层有一定破坏作用,不适合砂粒较细的含水缺点:由于机械强度大,易破坏井抽水试验方法步骤:记录静水位,开启抽水设备,使抽水量达到设计出水量,动水位稳定后记录水位降落值,绘制出水量②管井使用说明书:最大开采量和选用抽水设备的型号规格,使用维护注③钻进中的岩样:名称、厚度、埋③机泵应定期检修,管井要及时清理沉④季节性供水的管井,停运期间应定期过滤器进水口尺寸不当、缠丝或滤网腐蚀破裂、接头不严或管壁断裂等造成砂粒流入而堵塞或封闭漏砂部位过滤器表面及周围填砾、含水层被细小泥沙堵塞真空法洗井过滤器表面及周围填砾、含水层被腐蚀胶结物和地下水中析出的盐类沉淀物堵塞18%~35%工业盐酸清洗细菌等微生物繁殖造成堵塞氯化法或酸洗法区域性地下水位下降水设备安装高度含水层中地下水流失隔断真空井法将管井的全部或部分封管井的设计与水力计算承压含水层完整井H漂砾石漂砾石地层渗透系数K值地层地层颗粒渗透系数K粒径(mm)所占重量(%)粉砂细砂中砂粗砂极粗的砂砾石夹砂70以下地层地层颗粒影响半径R粒径(mm)所占重量(%)粉砂细砂中砂粗砂极粗的砂小砾石中砾石粗砾石0.1~0.250.25~0.570以下选用经验公式的方法:产生影响,厚度超过40米的含水层可在不(2)根据含水层埋藏条件、厚度、岩(3)确定单井的出水量和对应的水位(4)进行管井构造设计。井群互阻计算及分段取水井组虹吸式井群适用于静水位高于地适用于静水位接近地适用于静水位接近地确定井距、各井的出水确定井距、各井的出水大口井、辐射井和复合井大口井井深≤15m。完整井只有井壁进水,适用于颗粒粗、厚度薄(5~8m)、埋深浅的含水层。含水层厚度较大(>10m)时,大口井主要由井筒、井口和进水部分井筒通常用钢筋混凝土浇注或用砖、块石砌筑而成,用以加固井壁和隔离不良水质的含水层,钢筋混凝土井筒最下端应刃脚外缘绿应凸出井筒5~10cm。采用砖石结构的并筒和进水孔井壁、透水井壁,也需加用钢筋混凝土刃脚,刃脚高度不小于1.2m。层。井口以上部分可与泵站合建,工艺布置要求与一般泵站相同;也可与泵站分建,只设井盖,井盖上部设有人孔和进水孔,孔隙率为15%左右,孔内装填一定级配的滤料层,孔的两侧设置钢丝井壁进水也可利用无砂混凝土制成便,结构简单,造价低,但在粉细砂层辐射井集水井底与辐射管同时进水时适用于厚度较大的含水层(5~10m);集水井底封闭,仅靠辐射管集水时适用于较薄的含水层(<5m)。工;进水孔有圆孔和条孔两种,孔眼在集水管上交错排列,孔隙率15~20%。承压含水层以增加复合井的出水量,但管井部分对大口井井底进水量的干扰程度也增加,故过 渗渠包括在地面开挖、集取地下水的渠道和水平埋设在含水层中的集水管渠,含水层,深度(或埋设深度)一般为4~7m,很少超过10m,主要依靠较大的长度来增加出水量,以此区别于井

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