地下水资源开发利用途径.ppt
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1、第六章第六章 地下水资源的开发利用途径及工程地下水资源的开发利用途径及工程第一节第一节 地下水资源的开发利用途径第二节第二节 地下水取水构筑物分类第三节第三节 地下水水源地的选择第四节第四节 地下水取水构筑物的选择及布局思考题思考题 本章内容本章内容 第一节第一节 地下水资源的开发利用途径地下水资源的开发利用途径6.1.1 6.1.1 地下水的开发利用途径地下水的开发利用途径 地下水的开发利用,需要借助一定的取水工程来实现。取水工程的任务是从地下水水源地中取水,送至水厂处理后供给用户使用,它包括水源、取水构筑物、输配水管道、水厂和水处理设施(如图6-1)。地下水取水构筑物的延伸方向基本与地表面
2、垂直。如管井、筒井等。图图6-1 6-1 地下水取水工程系统组合形式地下水取水工程系统组合形式取水构筑物的延伸方向基本与地表面平行。如截潜流工程、坎儿井、卧管井等。将垂直系统与水平系统结合在一起,或将同系统中的几种联合成一整体。如辐射井、复合井等6.1.2 6.1.2 地下水开发利用的优点地下水开发利用的优点6.1.3 6.1.3 地下水过度开发带来的环境问题地下水过度开发带来的环境问题 正是由于地下水具有种种用途,20世纪70年代以来,我国通过各种地下水工程,进行地下水的大量开采利用,进而引发一系列的环境问题。形成地下水位降落漏斗形成地下水位降落漏斗 引发地面沉降、地面塌陷、地裂缝等地质灾害
3、引发地面沉降、地面塌陷、地裂缝等地质灾害 泉水流量衰减或断流泉水流量衰减或断流 引起海水(或咸水)入侵引起海水(或咸水)入侵 引起生态退化引起生态退化 造成地下水水质恶化造成地下水水质恶化盐泽化、生态退化河流断流海水入侵示意图地下水水质恶化地下水位下降图6-2 华北平原浅层地下水降落漏斗分布图116.1.4 6.1.4 地下水资源的合理开发模式地下水资源的合理开发模式 不合理地开发利用地下水资源,会引发地质、生态、环境等方面的负面效应,因此需要建立地下水资源合理开发模式。地下水库开发模式地下水库开发模式 傍河取水开发模式傍河取水开发模式 井渠结合开发模式井渠结合开发模式 排供结合开发模式排供结
4、合开发模式 引泉模式引泉模式第二节第二节 地下水取水构筑物分类地下水取水构筑物分类6.26.2 本节结构本节结构 管井主要由井室、井壁管、过滤器及沉砂管构成,见图6-3。当有几个含水层且各层水头相差不大时,可用多层过滤器管井,见图6-3(b)。1.1 1.1 管井的构造管井的构造(a)单过滤器管井(b)双过滤器管井图6-2 管井的一般构造 1.1.1 1.1.1 井室井室 井室通常是保护井口免受污染、安装各种设备(如水泵机组或其他技术设备)以及进行维护管理的场所,井口要用优质黏土或水泥等不透水材料封闭,一般不少于3m,并应高出井室地面0.30.5m,以防止井室积水流入井内。井室外观井室内1.1
5、.2 1.1.2 井管井管 井管也称井壁管,由于受到地层及人工填砾的侧压力,故要求它应有足够的强度,并保持不弯曲,内壁平滑、圆整,以利于安装抽水设备和井的清洗、维修。井管的构造与施工方法、地层岩石稳定程度有关,通常有如下两种情况:井管1井管2(1)分段钻进时的异径井管构造(a)(c)(b)图6-3 (a)(b)(c)分段钻进时井壁管的构造 (d)不分段钻进时的同径井管构造(2)不分段钻进时的同径井管构造(d)1.1.2 1.1.2 过滤器过滤器 1.1.2.1 过滤器的作用、组成 过滤器是管井的重要组成部分用以集水和保持填砾与含水层的稳定。它的构造、材质、施工安装质量对。它连接于井管,安装在含
6、水层中,管井的出水量、含砂量和工作年限有很大影响,所以是管井构造的核心。过滤器名称进水孔眼的直径或宽度岩层不均匀系数 岩层不均匀系数 圆孔过滤器(2.53.0)d50(3.04.0)d50条孔和缠丝过滤器(1.251.5)d50(1.52.0)d50包网过滤器(1.52.0)d50(2.02.5)d50注:1d60、d50、d10分别指颗粒中按质量计算有60%、50%、10%粒径小于这一粒径;2较细砂层取小值,较粗砂层取大值。表6-1 过滤器的进水孔眼直径或宽度1.1.2.2 过滤器的分类 由不同骨架和不同过滤层可组成各种过滤器。骨架过滤器图6-5(a),(b)、缠丝过滤器图6-5(c),(d
7、)、包网过滤器图6-5(e)、填砾过滤器图6-5(f)。(a)圆孔(b)缝隙(c)缠丝(d)钢筋骨架(e)包网(f)填砾图6-5 过滤器类型1.1.2.3 过滤器的直径、长度 过滤器的直径影响井的出水量,因此它是管井结构设计的关键。为保持含水层的稳定性,需要对过滤器的尺寸,尤其是过滤器的外径,进行入井流速的复核计算:(6-2)式中:D过滤器外径(包括填砾厚度),m;Q设计出水量,/s;L过滤器有效长度(工作部分长度),m;n过滤器进水表面有效孔隙度(一般按50考虑);v允许入井流速,m/s。含水层的允许入井流速可用下式近似 计算:其中k为含水层渗透系数,m/s。1.1.2.4 过滤器的安装部位
8、 滤器的安装部位影响管井的出水量及其他经济技术效益。因此,应安装在主要含水层的主要进水段;同时,还应考虑井内动水位探度。1.2 1.2 管井的施工管井的施工 管井的施工建造一般包括钻凿井孔、井管安装、填砾和管外封闭、洗井、抽水试验等步骤,现介绍如下:钻凿井孔钻凿井孔 井管安装井管安装 填砾和管外封闭填砾和管外封闭 洗井洗井 抽水试验抽水试验返回返回2.1 2.1 大口井的构造大口井的构造 大口井的特点是:大口井不存在腐蚀问题,进水条件较好,使用年限较长,对抽水设备型式限制不大,如有一定的场地且具备较好的施工技术条件,可考虑采用大口井。但是,大口井对地下水位变动适应能力很差,在不能保证施工质量的
9、情况下会拖延工期、增加投资,亦易产生涌砂(管涌或流砂现象)、堵塞问题。大口井的主要组成部分是,主要由上部结构、井筒及进水部分组成,见图6-6所示。大口井的构造实图图6-6 大口井的构造2.1.1 2.1.1 上部结构上部结构 上部结构的布设主要取决于水泵站是与大口井分建还是合建,而这又取决于井水位(动水位与静水位)的变化幅度、单井出水量、水源供水规模及水源系统布置等因素,同时做好井口的污染防治工作。2.1.2 2.1.2 井筒井筒 井筒包括井中水面以上和水面以下两部分,用钢筋混凝土、砖、石条等砌成。井筒的直径应根据水量计算、允许流速校核及安装抽水设备的要求来确定。井筒的外形通常呈圆筒形、截头圆
10、锥形、阶梯圆筒形等(图6-7)。(a)圆筒形(b)截头圆锥形(c)阶梯圆筒形图6-7 大口井井筒外形2.1.3 2.1.3 进水部分进水部分 进水部分包括井壁进水孔(或透水井壁)和井底反滤层。2.2 2.2 大口井的施工大口井的施工返回返回 2.2.1 2.2.1 大开挖施工法大开挖施工法 大开挖施工法是在开挖的基槽中,进行井筒砌筑或浇注及铺设反滤层工作。2.2.2 2.2.2 沉井施工法沉井施工法 沉井施工法是在井位处先开挖基坑,然后在基坑上浇注带有刃脚的井筒;待井筒达到一定强度后,即可在井筒内挖土,利用井筒自重切土下沉。3.1 3.1 复合井复合井 复合井是由非完整大口井和井底下设管井过滤
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