第7章 地下水取水工程综述
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第一部分:工程概述地下水取水工程是利用井、井泵及相关管道设备采集地下水资源的工程。
地下水是重要的水资源之一,因其优质、稳定和不受气象因素的影响,对城市、农田和工业生产等有重要意义。
因此,地下水取水工程的建设具有重要意义。
第二部分:工程建设目标1. 提高地下水的利用效率,合理配置地下水资源;2. 保障城市居民的饮用水供应;3. 支持农田灌溉和工业生产的用水需求;4. 保护地下水系统的生态环境。
第三部分:工程建设内容1. 地下水调查:对所选取水点附近的地质构造和地下水分布进行必要的调查和分析,确定取水点的位置和深度;2. 地下水井建设:根据地下水调查结果挖掘地下水井,并对井口进行加固和防渗处理;3. 井泵设备安装:选择适当的井泵设备,并按照相关规范进行安装、调试;4. 水务管网建设:建设取水点至市区、农田或工业区的输水管网;5. 运维设施建设:建设相关的水质检测站点、水泵房和管道设备维护点;6. 监测系统建设:建设地下水位监测站点,定期对水位进行监测。
第四部分:工程实施方案1. 地下水调查:由地质勘察单位进行地下水调查,根据调查报告确定取水点位置和深度;2. 地下水井建设:采用挖掘机进行井口的挖掘,加固和防渗处理由专业公司进行;3. 井泵设备安装:选择品质可靠的井泵设备,并由专业技术人员进行安装、调试;4. 水务管网建设:根据设计方案进行管道敷设和连接,确保输水管网的连通性和安全性;5. 运维设施建设:建设水质检测站点、水泵房和管道设备维护点,确保取水设施的安全和稳定运行;6. 监测系统建设:建设地下水位监测站点,采用专业监测设备进行地下水位的实时监测。
根据工程实施方案,地下水取水工程的建设周期约为1年,包括前期地下水调查、井建设、设备安装、管网敷设、运维设施和监测系统建设等各个环节。
第六部分:工程投资估算地下水取水工程的投资主要包括地下水调查、井建设、设备安装、管网敷设、运维设施建设和监测系统建设等方面的费用。
地下水取水工程1. 简介地下水取水工程是指通过不同的方式和设备,将地下水从地下水层中获取到地表供人类使用的工程。
地下水是一种重要的水资源,被广泛应用于生产、农业和生活用水等方面。
因此,地下水取水工程对于保障用水需求和水资源的合理利用至关重要。
在地下水取水工程中,主要需要考虑的要素包括地下水的含水层状况、水层的深度、地下水的质量以及工程的设计和施工等。
本文将从这些方面对地下水取水工程进行详细介绍。
2. 地下水的含水层状况地下水的含水层是指地下水分布和流动的区域。
根据地质特征和水文地质条件,地下水含水层可以是单一的含水层,也可以是多个含水层的组合体。
地下水含水层的特征直接影响地下水的取水方式和工程设计。
对于单一的含水层,取水工程一般较为简单,只需通过井或泵站将地下水抽取上来即可。
而对于多个含水层的情况,需根据含水层之间的特性,选择合适的取水深度和方式。
3. 取水工程的设计取水工程的设计旨在实现高效、稳定和可持续地从地下水层中取水。
设计过程需要考虑以下几个关键因素:3.1 取水井的选址取水井的选址直接影响工程的取水效果和运行成本。
选址时应综合考虑地下水资源的分布、水质、含水层特点、地形地貌以及周边环境和用水需求等因素。
合理选址可以减少取水井的深度和长度,降低工程成本。
3.2 取水井的构造和井筒材料取水井的构造和井筒材料对工程的取水效果和设备运行寿命有重要影响。
常见的取水井构造包括开放式井和封闭式井。
井筒材料通常选用混凝土、钢筋混凝土等材料,具备耐腐蚀、抗压强度高等特点。
3.3 取水设备的选择取水设备的选择包括水泵、井口提升机、管道等。
根据地下水的含水层特点和实际需求,选择合适的设备类型和规格。
合理的设备配置可以提高取水效率和降低运行成本。
3.4 取水工程的运维和管理取水工程的运维和管理是确保工程正常运行和保证地下水资源可持续利用的关键。
包括定期检修、设备维护、监测水质和用水量等方面。
合理的运维和管理可以延长工程寿命,提高效率。
地下水源工程根据地下水集水建筑物的延伸方向与地面的关系,地下集水建筑物一般可分为垂直系统、水平系统、联合系统和引泉工程等类型。
第一节垂直系统工程垂直系统是指集取地下水的主要建筑物的延伸方向与地表面基本垂直的一种集取地下水的方式。
这种形式的集水建筑物适应于多种地质地形条件,因此应用最广泛、最普及。
筒井、管井、大口井、轻型井等各种类型的水井都属于垂直系统。
常见的井型介绍如下。
图5-1 管井示意图一、管井管井是一种直径较小、深度较大,由钢管、铸铁管、混凝土管或塑料管等管材加固而成的集水建筑物。
随着凿井机具和提水工具的改进,通常采用水井钻机施工,水泵抽水,群众习惯称之为机井、深井,其结构见图5-1。
井管直径与水文地质条件、单井出水量等因素有关,一般多为200~450mm。
管井深度可根据取水要求和当地的水文地质条件确定,一般农用管井的深度多为50~100m,也有达200~300m,高温地热井可达3000m以上。
随着用水需要和钻井机具性能的提高,管井的深度也在不断增加。
管井结构设计与施工包括管井结构、井管类型与连接、过滤器设计、井孔钻进、成井工艺等。
成井工艺又包括电法测井、井管安装、填砾止水、洗井、抽水试验和成井验收等。
二、筒井和大口井筒井是较古老的一种水井形式。
习惯上,将人工开挖或半机械化施工、直径较大、形状似一圆筒的各种浅井统称为筒井,其结构见图5-2。
筒井与管井在结构方面没有本质的区别,仅是深度和直径有所差异而已,故有些文献中已不再加以区分,统称为管井。
大口井因其井径大而得名,多为人工开挖或半机械化施工,是广泛应用于开采浅层地下水的集水建筑物。
大口井因口径较大而得名;又因其深度不大,多集取浅层地下水,故又称浅井。
大口井的直径按设计出水量、施工条件、施工方法和造价等因素确定,一般直径多在3~8m;井深主要根据含水层岩性、厚度、地下水埋深、水位变幅和施工条件等因素确定,深度一般不超过20m。
大口井具有出水量大,施工简单,就地取材,检修简易,使用年限较长等优点;但由于浅水水位变化幅度较大,对一些井深较浅的大口井来说常会因此而影响其单井出水量,另外由于大口井的井径较大,因而造井所用的材料和劳力也较多。
取水工程总结1、水源的的分类及概念水资源的概念通常有有狭义、广义和工程的概念广义概念:水资源纸包括海洋、地下水、冰川、湖泊、土壤水、河川径流、大气水等。
狭义概念:水资源指的是广义水资源范围内逐年可以得到恢复更新的那一部分淡水。
工程概念:水资源仅指狭义范围内内可以达到恢复更新淡水中,在一定技术经济条件下,可以为人们所用的那一部分水以及少量被用于冷却的海水。
2、中国水资源的特点在地球圈中约有13.86亿km3的水,它是以液态、气态、固态的形式分布于海洋、陆地、大气和生物体中。
其中海洋总储水量为13.38亿km3,占全球水量的的96.54%,而淡水资源仅占2.53%。
我国水资源总量约2.81万亿m3,人均占有量很低,是水资源十分紧缺的国家之一。
我国水资源地理分布和时空分布的主要特点是①水资源总量丰富,人均占有量很少②水资源时空分布不均匀③水源污染严重水资源危机中另一个重要表现就是水污染,即污染型缺水3、给水水源分类,各种给水水源的特点,给水水源选择应遵循哪些原则。
给水水源的保护措施有哪一些?(重点掌握水源的卫生防护)给水水源分为:地下水源和地表水源地下水源:潜水(无压地下水)、自流水(承压地下水)和泉水;地表水源::江河、湖泊、水库、山区浅水河流好、海水;地下水源和地表水源由于形成的特点和存在的条件不同,而具有各自的特点:地下水的特点:①水质清澈;②水温稳定;③分布面广;④尤其是承压地下水,其上覆盖不透水层,可以防止来自地表的渗透污染,具有较好的卫生条件;⑤地下水径流量小;⑥矿化度和硬度较高地表水的特点:①流量较大;②河水浊度较高;③水温变化幅度大;④有机物及细菌含量较高⑤水质水量随季节性变化较大;水源选择的遵循的原则:①应选择在水体功能区划所规定的取水地段;②水量充沛可靠;③远水水质符合水源水质要求;④与农业、水利综合利用;⑤取水、输水、净水设施安全经济混合维护方便⑥具有施工条件;水源采用的原则:①同时具有地表水源、地下水源时,工业用水宜用地表水,饮用水宜用地下水;②地下水宜优先作为生活饮用水的水源;③选用地下水源的顺序:泉水—承压水(或层间水)—潜水;④工业企业,如取水量不大或不影响当地饮用水需要,也可用地下水源,否则应用地表水;采用地下水源的优点:①取水条件及取水构筑物简单;②处理构筑物投资及运行费用也较省;③便于靠近大用户建立水源,从而降低给水系统(特别是输水管及管网)的投资;④提高了给水系统的可靠性;⑤便于分期建设;⑥便于建立卫生防护区;给水水源保护的措施有如下原则是:地表水水源卫生防护和地下水源卫生防护(1)地表水水源卫生防护:生活饮用水地表水水源保护区分为:一级保护区和二级保护区。
地下水取水工程设计方案前言随着经济的不断发展,我国各地的水资源日益减少,水资源的开发和利用成为当务之急。
地下水是一种重要的水资源形式,其储量大、不易受污染、水质稳定,越来越受到人们的重视。
地下水的开发和利用需要借助一些特殊的工程设施,地下水取水工程就是其中之一。
本文将介绍地下水取水工程的设计方案,主要包括选址条件、取水井的类型与设计、水质检测及处理等方面,希望为有需要的读者提供参考。
选址条件地下水取水工程的选址应考虑以下条件:1.地下水资源丰富。
选址时要首先考虑地下水资源的分布情况,选择资源较为丰富的地区。
2.地下水水质好。
地下水水质稳定,不受大气、生物等的影响,而且不易受到污染,因此水质是选择地下水取水工程的重要条件之一。
3.地形条件平缓。
地下水取水工程的建设往往需要大量的土方工程,选择地势平坦的地区可以减少土方工程的难度和建设成本。
4.土层条件稳定。
地下水取水井需要在固定的地下深度上进行,如果选址的土质条件不稳定,可能会导致井筒损坏、坍塌等安全问题。
5.交通条件便捷。
地下水取水工程的建设需要大量的设备和材料,因此交通便捷的地区能够大大减少建设成本和设备进出的难度。
取水井的类型与设计地下水取水井的类型可以分为单口井和多口井。
单口井是指只在一个地点开挖的取水井,多口井一般由多个单口井组成,以增加取水量。
一般来说,单口井适用于取水量较少、用途单一的场合,多口井则适用于取水量较大、用途复杂的场合。
下面以单口井为例,介绍取水井的设计:1.井深:选择井深要充分考虑地下水位、地面水位、地下水的质量、工作面积等因素,一般选址时应留有足够空间以用于井深的不断调整和改变。
2.井径:井径应根据设计取水量选定,但同时应充分考虑设计的安全性和工作条件,一般井径较小的井壁较薄、强度较低,井径较大的井则施工较为困难。
3.井筒结构:井筒结构的选定应考虑到施工难度、工期、安全和经济等方面的因素。
基础工程设计应充分考虑地下水和土层情况,采用适当的防渗措施,最大程度地保证工程的稳定性。
第七章地下水资源评价第一节概述“地下水资源”指有利用价值得、本身又具有不断更替能力得各种地下水量得总称,它属于地球整个水资源得一部分。
地下水有利用价值必定包括水质与水量两个方面,地下水能够构成资源首先就是因为它有利用价值,这就是由质来决定得;而其来源多少则就是由量来体现。
所谓地下水资源评价主要指在水质评价得前提下对水量得评价。
地下水资源评价就是供水水文地质勘察得根本性任务,它要求在一定得天然及人工条件下,对地下水水量及水质作出定量评价。
其中主要解决两个问题,即符合给定水质条件下得允许开采量与补给得保证程度。
地下水资源评价具体内容包括下列几个方面:1.地下水水质评价:即根据不同用户得要求,就是否会产生严重恶化等方面得预测。
2.地下水量评价:根据水文地质条件与拟订得需水量,确定开采方案及开采量;并应探讨其补给保正程度以及就是否需要进行人工补给等。
3.开采技术条件得评价:主要指开采期内水位下降值就是否会超过技术允许得范围;地下水对取水构筑物就是否可能出现腐蚀作用以及水井可能得使用年限等。
4.评价开采地下水时可能产生得影响:如对邻近现有得取水工程、其它水利工程经济效益得干扰与地面沉降等。
5.开采时就是否需要特殊得地下水资源保护措施(包括水源地卫生防护措施)。
第二节地下水资源得组成一、地下水资源分类地下水资源分类得目得不仅仅就是为了进一步弄清地下水资源得一些基本概念,更重要得就是使分类能客观地反映地下水资源形成得基本规律以及它得经济意义,便于我们在实践中对它进行研究与定量评价。
正确地进行地下水资源分类,对供水水文地质勘测、试验与长期观察工作有直接得指导意义,同时也就是地下水资源评价得基础理论之一。
为此,长期以来国内外不少学者对地下水资源分类进行了不少研究,提出了各种各样分类方案。
下面就国内外常见得地下水资源分类作一些简要介绍。
(一)国外地下水资源分类1.前苏联普洛特尼柯夫储量分类普氏分类将地下水储量分成静储量、调节储量、动储量与开采储量四大类。
地下水取水井专项概述
地下水取水井专项普查是水利普查的一项重要内容,主要是查清全市地下水取水井的数量、分布及取水量等信息,查清地下水水源地情况,为强化地下水取水井及地下水水资源地的监督与管理,合理开发、有效利用、积极保护地下水资源,实施最严格的水资源管理制度提供基础支撑和保障。
本专项细分为三大类,实际为规模以上机电井和规模以下机电井人力井两大类(本市无规模以上地下水水源地此项),经普查核实全市共有机电井数128892眼,2011年总取水量3236.08491万立方,期中规模以上机电井120眼,2011年取水量327.34201万立方,实际供水人口8.3305万人,规模以下机电井65678眼,2011年取水量1563.7041万立方,人力井63094眼,2011年取水量1345.0388万立方。
通过对全市地下水取水井进行了大量的调查和统计,掌握了大量的地下水取水井信息,在我市以后水资源开发利用和水利管理工作中将发挥重要的作用。
第1篇一、前言随着我国经济的快速发展和城市化进程的加快,水资源短缺问题日益凸显。
地下水资源作为我国重要的水资源之一,在保障国民经济和社会发展方面发挥着至关重要的作用。
本年度,我国地下取水工作在严格遵循水资源管理制度、加强地下水管理、提高水资源利用效率等方面取得了显著成效。
现将本年度地下取水用水情况总结如下。
二、年度地下取水用水概况1. 取水总量本年度,全国地下取水总量约为XXX亿立方米,较去年同期增长XX%。
其中,农业用水占地下取水总量的XX%,工业用水占XX%,生活用水占XX%,其他用水占XX%。
2. 区域分布从区域分布来看,地下取水主要集中在北方地区,其中,华北地区地下取水量占全国总量的XX%,西北地区占XX%,东北地区占XX%。
南方地区地下取水量相对较少,主要分布在长江流域、珠江流域等地区。
3. 取水工程本年度,全国新增地下水取水工程XX座,累计达到XXX座。
其中,农业灌溉取水工程XX座,工业取水工程XX座,生活取水工程XX座。
三、年度地下取水用水特点1. 农业用水仍是主要用水领域本年度,农业用水占地下取水总量的XX%,表明农业用水仍是地下取水的主要领域。
随着农业现代化进程的加快,农业用水结构不断优化,高效节水灌溉技术得到广泛应用,地下水资源得到合理利用。
2. 工业用水需求持续增长随着我国工业经济的快速发展,工业用水需求持续增长。
本年度,工业用水占地下取水总量的XX%,较去年同期增长XX%。
为满足工业用水需求,各地加大了地下水取水工程建设和改造力度。
3. 生活用水稳步增长随着城市化进程的加快,生活用水需求稳步增长。
本年度,生活用水占地下取水总量的XX%,较去年同期增长XX%。
为保障居民生活用水,各地积极推进城市供水设施建设和改造。
四、年度地下取水用水成效1. 水资源管理不断加强本年度,各地加强地下水资源管理,严格执行水资源管理制度,规范取水许可审批,强化取水计量和监测,提高水资源利用效率。
地下取水工程施工方案1. 引言地下取水工程是指利用地下水资源进行水源开发的一种水利工程。
作为一项关乎国计民生的工程,其施工方案需经过严格论证和充分实践的检验。
本文将从工程选址、施工方案设计、材料选用和安全质量控制等方面介绍地下取水工程施工方案。
2. 工程选址地下取水工程一般选址于地下水含量较高、水质相对较好的区域。
在选取施工地点时,需要考虑以下因素:•地下水资源分布情况:地下水资源分布广泛,但并非每个区域的地下水资源都适合开发。
在施工前需要进行地质勘探,确定水源的地下位、储层厚度、水质等因素。
•地下水动态演化情况:地下水动态演化是地下水含量和质量的动态变化过程。
在施工前需要进行水文地质调查,确定地下水的动态演化规律和水文特征。
•周边自然环境和人类活动情况:施工地点周边的自然环境和人类活动对地下水资源的形成和保护有重要影响。
需要对周边环境、人类活动等情况进行详细调查,评估其对工程施工的影响。
3. 施工方案设计针对不同的地质条件和地下水储层情况,需要采取不同的施工方案。
常见的施工方案包括:•钻井法:在地下岩石中开挖直径较小、深度较大的井孔,通过井孔将地下水取出。
•隧道法:在地下岩石中开挖一条连续的通道,在通道中安装取水管道,利用水压力将地下水输送至地面。
•榫接法:利用经过加固处理的连续竖井将多个地下水储层连接起来,形成一条连续的地下水管道。
针对不同的施工方案,需要进行详细的方案设计和评估,保证工程安全、高效运行。
4. 材料选用地下取水工程施工需要选用一系列材料,包括钢材、钻头、钻具、水泵等。
•钢材:地下取水工程施工中使用的钢材质量要求高,需要具有良好的抗腐蚀性和机械强度。
•钻头和钻具:决定施工质量的关键因素,应选择具有良好耐磨性和强度的材料。
•水泵:用于抽取地下水的设备,需要具有高效、稳定的特点。
选择和优化材料的同时,还需要针对不同的施工方案,进行精细的施工材料计算和验收。
5. 安全质量控制地下取水工程施工是一项高风险、高难度的工程。
地下水资源可开采量指在可预见的时期内,通过经济合理、技术可行的措施,在不致引起生态环境恶化条件下允许从含水层中获取的最大水量。
水资源可利用总量指在可预见的时期内,在统筹考虑生活、生产和生态环境用水的基础上,通过经济合理、技术可行的措施在当地水资源中可资一次性利用的最大水量。
工业总产值指工业企业在一定时期内生产的以货币形式表现的总产出,反映工业生产的总规模和总水平。
工业增加值指工业企业在一定时期内以货币表现的工业生产活动的最终成果,等于总产出减去中间投入后的余额,反映了工业行业对国内生产总值的贡献。
耕地指能够种植农作物、经常进行耕作的田地,包括熟地、当年新开荒地、连续撂荒未满三年的耕地和当年休闲地(轮歇地)。
水田指筑有田埂(坎),可以经常蓄水、用来种植水稻或莲藕、席草等水生作物的耕地。
因天旱暂时没有蓄水而改种旱地作物的,或实行水田和旱地作物轮作的,仍按水田统计。
农田有效灌溉面积指具有一定的水源,地块比较平整,灌溉工程或设备已经配套,在一般年景下当年能够进行正常灌溉的耕地面积。
农田实灌面积指当年实际灌水一次以上(包括一次)的耕地面积,在同一亩耕地上无论灌水几次,都按一亩统计。
灌溉指人工补给农田水分。
借助工程设施,从水源(河流、水库或井泉)取水通过渠道(管道)送水到田间。
灌溉不仅能满足作物对水分的需要,还可达到培肥地方、调节地温、淋洗土壤盐分等不同目的,如培肥灌溉(淤灌、污水灌溉、肥水灌溉)、调温灌溉(降温、防冻)及冲洗灌溉(改良盐碱地)等。
根据取水时水源的水位高出或低于田面的情况,有自流灌溉和提水灌溉;根据湿润土壤的方式,有地面灌溉、地下灌溉、喷灌和滴灌。
灌溉必须适时适量,与农业技术措施密切配合,才能充分发挥水的作用,获得高产稳产。
灌溉面积又叫净灌溉面积。
一般指具有一定的水源和灌溉设施,可以适时进行灌溉的耕地面积。
如果还包括灌区的沟渠系统和它的建筑物及田间道路等所占的面积,就叫做毛灌溉面积。
灌溉用水量灌区作物所需的灌溉用水量。
第7章地下水取水工程7.1 地表水取水工程概述7.1.1地下水水源地的选择水源地的选择,对于大中型集中供水,关键是确定取水地段的位置与范围;对于小型分散供水而言,则是确定水井的井位。
它不仅关系到水源地建设的投资,而且关系到是否能保证水源地长期经济、安全地运转和避免产生各种不良环境地质作用。
水源地选择是在地下水勘察基础上,由有关部门批准后确定的。
7.1.1.1集中式供水水源地的选择进行水源地选择,首先考虑的是能否满足需水量的要求,其次是它的地质环境与利用条件。
1.水源地的水文地质条件取水地段含水层的富水性与补给条件,是地下水水源地的首选条件。
因此,应尽可能选择在含水层层数多、厚度大、渗透性强、分布广的地段上取水。
如选择冲洪积扇中、上游的砂砾石带和轴部、河流的冲积阶地和高漫滩、冲积平原的古河床、厚度较大的层状与似层状裂隙和岩溶含水层、规模较大的断裂及其他脉状基岩含水带。
在此基础上,应进一步考虑其补给条件。
取水地段应有较好的汇水条件,应是可以最大限度拦截区域地下径流的地段;或接近补给水源和地下水的排泄区;应是能充分夺取各种补给量的地段。
例如在松散岩层分布区,水源地尽量靠近与地下水有密切联系的河流岸边;在基岩地区,应选择在集水条件最好的背斜倾没端、浅埋向斜的核部、区域性阻水界面迎水一侧;在岩溶地区,最好选择在区域地下径流的主要径流带的下游,或靠近排泄区附近。
2.水源地的地质环境在选择水源地时,要从区域水资源综合平衡观点出发,尽量避免出现新旧水源地之间、工业和农业用水之间、供水与矿山排水之间的矛盾。
也就是说,新建水源地应远离原有的取水或排水点,减少互相干扰。
为保证地下水的水质,水源地应远离污染源,选择在远离城市或工矿排污区的上游;应远离已污染(或天然水质不良)的地表水体或含水层的地段;避开易于使水井淤塞、涌砂或水质长期混浊的流砂层或岩溶充填带;在滨海地区,应考虑海水入侵对水质的不良影响;为减少垂向污水渗入的可能性,最好选择在含水层上部有稳定隔水层分布的地段。
此外,水源地应选在不易引起地面沉降、塌陷、地裂等有害工程地质作用地段上。
3.水源地的经济性、安全性和扩建前景在满足水量、水质要求的前提下,为节省建设投资,水源地应靠近供水区,少占耕地;为降低取水成本,应选择在地下水浅埋或自流地段;河谷水源地要考虑水井的淹没问题;人工开挖的大口径取水工程,则要考虑井壁的稳固性。
当有多个水源地方案可供比较时,未来扩大开采的前景条件,也常常是必须考虑的因素之一。
7.1.1.2小型分散式水源地的选择以上集中式供水水源地的选择原则,对于基岩山区裂隙水小型水源地的选择,也基本上是适合的。
但在基岩山区,由于地下水分布极不普遍和均匀,水井的布置将主要决定于强含水裂隙带的分布位置。
此外,布井地段的地下水位埋深,上游有无较大的补给面积,地下水的汇水条件及夺取开采补给量的条件也是确定基岩山区水井位置时必须考虑的条件。
7.1.2地下水的形式及取水构筑物的分类7.1.2.1地下水的形式地下水存在于土层和岩层中。
各种土层和岩层有不同的透水性。
卵石层、砂层和石灰岩等,组织松散,具有众多的相互连通的孔隙,透水性较好,水在其中的流动属渗透过程,故这些岩层叫透水层。
粘土和花岗岩等紧密岩层,透水性极差甚至不透水,叫不透水层。
如果透水层下面有一层不透水层,则在这一透水层中就会积聚地下水,故透水层又叫含水层。
不透水层则称隔水层。
地层构造往往就是由透水层和不透水层彼此相间构成,它们的厚度和分布范围各地不同。
埋藏在地面下第一个隔水层上的地下水叫潜水。
潜水有一个自由水面。
潜水主要靠雨水和河流等地表水下渗而补给。
多雨季节,潜水面上升,干旱季节,潜水面下降。
我国西北地区气候干旱,潜水埋藏较深,约达50~80m;南方潜水埋深较浅,一般在3~5m 以内。
地表水和潜水相互补给。
地表水位高于潜水面时,地表水补给地下潜水,相反则潜水补给地表水。
两个下透水层间的水叫层间水。
在同一地区,可同时存在几个层间水或含水层。
如层间水存在自由水面,称无压含水层;如层间水有压力,称承压含水层。
打井时,若承压含水层中的水喷出地面,叫自流水。
在适当地形下,在某一出口处涌出的地下水叫泉水。
泉水分自流泉和潜水泉,前者由承压地下水补给。
这种泉水涌水量稳定,水质好。
地下水在松散岩层中流动称地下径流。
地下水的补给范围叫补给区。
抽取井水时,补给区内的地下水都向水井方向流动。
地下水流动需具备两个条件:岩层透水性和水位差。
前者以渗透系数表达,后者以水力坡度表达。
地下水流速决定于地层渗透系数和水力坡度,达西定律即表达了这种关系。
当地下水流向正在抽水的水井时,其流态也可分为稳定流和非稳定流、平面流和空间流、层流与紊流或混合流等几种情况。
7.1.2.2地下水取水构筑物的分类由于地下水类型、埋藏深度、含水层性质等各不相同,开采和取集地下水的方法和取水构筑物型式也各不相同。
取水构筑物有管井、大口井、辐射井、复合井及渗渠等,其中以管井和大口井最力常见。
大口井广泛应用于取集浅层地下水,地下水埋深通常小于12m,含水层厚度在5~20m之内。
管井用于开采深层地下水。
管井深度一般在200m以内,但最大深度也可达1000m以上。
渗渠可用于取集含水层厚度在4~6m、地下水埋深小于2m的浅层地下水,也可取集河床地下水或地表渗透水。
渗渠在我国东北和西北地区应用较多。
辐射井是由集水井和若干水平铺设的辐射形集水管组成。
辐射井一般用于取集含水层厚度较薄而不能采用大口井的地下水。
含水层厚度薄、埋深大、不能用渗渠开采的,也可采用辐射井取集地下水,故辐射井适应性较强,但施工较困难。
复合井是大口井与管井的组合,上部为大口井,下部为管井。
复合井适用于地下水位较高、厚度较大的含水层。
有时在已建大口井中再打入管井成为复合井以增加井的出水量和改善水质。
在规模较大的地下水取水工程中,常由很多取水井(管井或大口井)组成一个井群系统。
按取水方法和集水方式,井群系统可分自流井井群、虹吸式井群、卧式泵取水井群、深井泵取水井群。
自流井井群是当承压含水层的静水位高出地表时,可以用管道将水直接汇集至清水池、加压泵站或直接送入给水管网。
虹吸式井群是由虹吸管将各水井水汇入集水井,再由泵输送入清水池或管网。
当地下水位较高,井的最低动水位距地面不深时(6~8m),可采用卧式泵取水。
当井距不大时,可不用集水井,直接用吸水管或总连接管与各井相联吸水,这种井群系统称为卧式泵取水井群。
当井的动水位低于地面10~12m时,一般不能用虹吸管或卧式泵取水,需要用深井泵(包括深井潜水泵)取水,这种井群系统称为深井泵取水井群。
7.1.3地下水井群的合理布置1.井群的平面布置水井的平面布置视开采量的组成,地下水的径流条件及含水层的均匀程度而定,在径流条件良好的地区,地下水的开采量以径流量为主要组成,水井布局以充分拦截地下径流为主,并视主径流带过水断面的宽窄和地下径流的多寡,垂直其径流方向布置一至数个井排。
若水源地靠近补给边界,应沿边界走向垂直地下水的补给方向布置井群。
在地下径流带滞缓的平原区,其开采量以含水层的调节资源或垂向入渗补给为主,故宜用网络状或梅花形、圆形的布置形式。
在导水性、贮水性极不均匀的基岩含水层中,水井的平面布局主要受控于含水层富水带的分布,不应拘泥于规则的布置形式。
2.井群的垂向布置水井的垂向布局是对平面布局的一种补充,目的是为了更有效的开发地下水资源。
对于厚度小于30m的疏松含水层和大多数基岩含水层,一般用完整井取水最合理,不存在垂向布局问题。
对于巨厚的多层含水层而言,若采用水井立体布局的分层取水方式,不仅有利于充分开采地下水资源,并在目前上层含水层普遍因污染水质恶化的情况下,可保护下层含水层的优质地下水免受污染,又有利于实行分层供水、量质而用。
对于厚度很大的单层含水层,由于水井抽水对含水层的影响深度有限,过滤器的有效长度一般仅30m,因此当岩石颗粒较粗(中砂以上),透水性强、补给条件好时,可谨慎地采用非完整井组的分段取水方式,井组一般由2~3口井组成,呈直线或三角形布置,井间水平距离5~10m,相邻过滤器垂向间距一般为10~20m,可视岩石颗粒粗细而定。
对于补给条件较差的水源地,采用分段取水需谨慎,否则会加大含水层的水位降落值,加剧区域地下水位的下降速度,引发环境地质问题。
3.井群的井数和井距水井(或井组)的数量与井距,应满足需水量要求的前提下,本着技术、经济、安全三原则来确定。
井数主要取决于允许开采量(或设计总需水量)、井间距和单井出水量的大小。
井间距取决于井间干扰程度,一般要求井间水量减少系数不超过20~25%。
集中式和供水水井的数量和井间距的确定,一般首先根据水源地的水文地质条件、井群的平面布局形式、需水量大小及允许水位降落值等已给定条件,拟定数个不同开采方案;然后选用适宜的公式,计算每一个布局方案的水井总出水量及其水位降落值。
最后通过技术经济比较,选取出水量和水位降落值均满足设计要求,井数少、井间干扰强度符合要求,建设投资和开采成本最低的方案。
7.2 管井管井又称机井,指用凿井机械开凿至含水层中,用井管保护井壁,垂直地面的直井。
管井能用于各种岩性、埋深、含水层厚度和多层次含水层,管井是地下水取水构筑物中应用最为广泛的一种形式。
管井按揭露含水层的类型划分,有潜水井和承压井;按揭露含水层的程度划分,有完整井和非完整井(如图7-1)。
管井直径一般为50~1000mm,井深可达1000m 以上。
管井常用直径大多小于500mm,井深不超过200m。
7.2.1.1管井的构造常见的管井构造由井室、井壁管、过滤器及沉淀管所组成(如图7-2(a))。
当有几个含水层、且各层水头相差不大时,可用如图7-2(b)所示的多层过滤器管井。
当抽取结构稳定的岩溶裂隙水时,管井也可不装井管和过滤器,仅在上部覆盖层和基岩风化带设护口井管。
此外在有坚硬覆盖层的砂质承压含水层中,也可采用无过滤器管井。
1.井室井室是用以安装各种设备(如水泵、电机、阀门及控制柜等)、保持井口免受污染和进行维护管理的场所。
为保证井室内设备正常运行,井室应有一定的采光、采暖、通风、防水和防潮设施;为防止井室积水流入井内,井口应高出井室地面0.3~0.5m。
为防止地下含水层被污染,井口一般用优质粘土或水泥等不透水材料封闭,密封高度一般不少于3m。
水泵的选择应满足供水时的流量和扬程要求,一般根据井的出水量、静水位、动水位和井深、井径等因素来决定。
管井常用的水泵有深井泵、潜水泵和卧式水泵等。
深井泵实际上是一种立式单吸分段式多级离心水泵,可获得较大的扬程,使用不受地下水位埋深的影响;潜水泵具有结构简单、使用方便、重量轻、运转平稳和无噪声等优点,在小流量管井中得到广泛使用;卧式水泵受其吸水高度的限制,常用于地下水动水位较高的管井中。