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銀川地區地下井水建設新工程發展

發布時間:所屬分類:工程師職稱論文瀏覽:1

摘 要: 正確認識現在潁川水利中地下井水的新建設工程發展狀況有哪些呢?如何來促使現在水利工程的發展呢?本文是一篇水利工程論文。我們在寧夏發電集團辦公樓工程中,原計劃打5口井,采用2抽3灌的方式。在采用了西亞特技術后,最后打了4口井,2用2備,1口回灌井實現100%井

  正確認識現在潁川水利中地下井水的新建設工程發展狀況有哪些呢?如何來促使現在水利工程的發展呢?本文是一篇水利工程論文。我們在寧夏發電集團辦公樓工程中,原計劃打5口井,采用2抽3灌的方式。在采用了西亞特技術后,最后打了4口井,2用2備,1口回灌井實現100%井水回灌。抽水井每口井抽水量80噸/小時,回灌井回灌量80噸/小時。實際使用說明只要技術處理合理,銀川的地下井水回灌是有保證的。

  摘要:地下水的補給主要為盆地周圍的山區的側向補給,表層潛水也接受大氣降水補給,但由于大氣降水量小,如人為開采量大,其開采量將遠大于補給量,勢必造成地下水水位下降,但因水文地質單元面積大,含水層較厚,故區域地下水水位下降速度較緩慢。

  關鍵詞:水利工程,工程建設,水利工程論文

  一、區域條件簡述

  (一)氣象環境簡述

  銀川地區屬中溫帶干旱大陸性高原氣候區,氣候干旱,雨雪稀少,日照充分,蒸發強烈,風大沙多,夏季炎熱而短促,冬季寒冷而漫長,冷熱變化急劇,年溫差,日溫差大,屬典型的大陸性氣候。

  水利工程:《水利規劃與設計》,《水利規劃與設計》本刊以宣傳貫徹黨和國家的水利方針政策,探討水利發展戰略,開發水利現代科學技術研究,推動水利規劃設計行業發展為宗旨,面向全國水利行業以及與水密切相關行業的政府機關、科研教育、設計、施工、管理等部門,為水利工作者以及關注、支持水利發展的各界同仁提供信息平臺。

銀川地區地下井水建設新工程發展

  七——九月份為雨季,占全年降雨量的70—80%,一般年平均降雨量為218.6mm,年平均蒸發量為1574 mm,年最高氣溫36.5℃左右,七月份平均氣溫24℃左右,每年十一月開始冰凍,翌年三月解凍。

  (二)區域地質條件簡述

  場區位于銀川平原中部,喜瑪拉雅山運動使賀蘭山褶皺與鄂爾多斯地臺相對上升,形成“銀川地塹”。該地塹長約170km,寬50 km,呈北東向延伸。地塹在新構造運動期一直處于比較活躍狀態,經歷多次構造運動,導致斷裂發育,歷史上地震活動頻繁。銀川地塹從第三紀起就形成廣闊的湖盆,湖盆內為白堊系一第三系的碎屑沉積物。銀川平原就在此基礎形成。在銀川平原范圍內,覆蓋在第三系地層之上為第四系砂層與粘土層,厚度約1600余米。

  (三)區域水文地質條件簡述

  銀川平原是一個分布廣闊的水文地質單元體,賦存多層的承壓水;讕r層的地質構造帶中,賦存礦化度較高的熱水資源

  在深度200米以上的第四系土層中,在細砂、粉細砂層中賦存豐富的承壓水,除表層為(60m以上)為潛水一微承壓水,水質稍差外,其它各砂層中的承壓水的水量豐富、水質好。

  二、場地水文地質條件

  (一)潛水——微承壓水:場地內賦存于深度9.0-11.0m下的細砂、粉細砂層中,水位埋深為3.0-6.0m,砂層厚度42.0-45.0m,其中夾有一層4.0-4.5m厚的粉質粘土,此層表層為填土和粉質粘土,在場地范圍內厚度變化較大,其水質不詳。

  (二)承壓水,埋藏于深度75.0-76.0m的粘土層以下的細砂層中,細砂為中密一密實,顆粒大小較均勻,靜止水位的埋藏深度12.5-13.5m,透水性中等,滲透系數1-2m/d,含水層厚度25.0-28.0m。含水層厚度在場區內變化較小,水質較好,為低礦化度水。

  三、水源熱泵技術的井水使用情況

  2005年以前,銀川地區共有水源熱泵項目19個,根據用戶反映,這19個項目的井水都不能完全回灌或者完全不能回灌。所以,過去在銀川的基本結論是銀川地區不適用水源熱泵技術。否則就會造成水資源浪費。根據我們在寧夏發電集團辦公樓工程的實際經驗,銀川的地質情況是比較難回灌,但不是不能回灌。對于普通常用的回灌技術,在銀川是不適用的,但如果采用合適的打井技術,以及減少系統的用水量,銀川地下豐富的水資源定能為銀川地區帶來安全、高效、節能的空調冷暖能源。

  四、抽水試驗與回灌試驗結果

  1、對抽水井進行抽水試驗,2005年9月11日開始抽水,抽水前測得靜止水位(從井管口起算)埋深73m,15時13分開泵至23時13分穩定,至9月12日7時13分停泵,穩定水位埋深29.40m,水位下降值為14.6m,此時涌水量為60.0 m3/h,單位涌水量5.62 m3/h.m。

  抽水井為非完整井,含水層厚度20.0m埋深,過濾器長度18.0m,埋深53.0m-71.0 m。

  2、抽水一回灌聯合試驗,共進行兩次試驗,第一次試驗2005年9月12日12時至9月13日12時,歷經24小時。第二次試驗9月14日10時至9月17日10時,歷以72小時。從3號井以抽水量59 m3/h,向1號井連續回灌。

  第一次抽水回灌試驗時,抽水井動水位25.10 m,水位下降值為14.6m,此時回灌井動水位5.8 m,上升8.2 m,抽水井的單位涌水量為5.73 m3/h·m,而回灌井的單位回灌量為5.20 m3/h.m。第二次抽水一回灌試驗時,抽水井動水位為24.37m,水位下降值為10.11m,此時,回灌井動水位為3.64m,上升10.07m,抽水井的單位涌水量為5.86m3/h.m,而回灌井的單位回灌量為5.85m3/h.m,回灌井的回灌效率比抽水井的抽水效率只大0.4%。

  五、結論與建議

  1、通過1號井和3號井的抽水一回灌試驗說明,3號井作為抽水井,抽水量在60m3/h時,單位涌水量為5.2m3/h.m。1號井(回灌井)在自然狀態下(未加壓)時,單井回灌量可滿足60m3/h·m(受回灌有一定影響),單位回灌量為5.86-7.20m3/h,可以滿足工程的要求。

  2、第二次回灌試驗的單位回灌量比第一次回灌試驗的單位回灌量小約19%,說明今后空調長期用水中,對回灌井回揚的重要性。

  3、長期運行時,回灌系統按有限壓力回灌法進行裝置,回灌壓力限制在0.1MPa,只要排氣得當和定期回揚,是能確保長期按量回灌100%。

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