水文地质钻探
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矿区水文地质钻探存在的问题及改进措施探讨随着矿产资源的不断开发利用,矿区水文地质钻探成为了矿区勘查工作中不可或缺的一环。
由于矿区水文地质钻探的复杂性和特殊性,存在着诸多问题,包括技术不成熟、安全隐患多、环境风险大等。
本文将围绕矿区水文地质钻探存在的问题及改进措施进行探讨,以期为矿区勘查工作提供参考和借鉴。
一、存在的问题1. 技术不成熟目前矿区水文地质钻探技术相对较为落后,主要依靠人工操作和传统设备完成。
这种方式存在效率低下、精度不高的问题,不仅影响了勘查工作进度,还可能导致钻探结果不准确,给后续工作带来隐患。
2. 安全隐患多矿区水文地质钻探作业面临诸多安全隐患,比如地质灾害风险大、设备操作存在风险等。
一旦发生事故,不仅可能造成人员伤亡和财产损失,还会对矿区生态环境造成严重影响。
3. 环境风险大矿区水文地质钻探作业可能会对周边环境造成污染,比如地下水污染、土壤污染等,从而危害当地生态环境和居民健康,引发社会不稳定因素。
二、改进措施探讨1. 推动技术创新为了提高矿区水文地质钻探的效率和精度,必须推动技术创新,采用先进的设备和工艺。
比如引入自动化钻探设备,采用新型传感器和控制系统,提高钻探作业的智能化和自动化水平。
加强对钻探人员的技术培训,提高其操作技能和安全意识。
2. 加强安全管理钻探作业是一项高风险的工作,必须加强安全管理,做到安全第一。
具体措施包括加强现场监管,建立完善的安全管理制度,配备必要的安全设备和救援装备,并定期进行安全演练和应急预案演练,以提高应对突发事件的能力。
3. 强化环保意识在进行钻探作业时,必须严格遵守环保法规,采取有效措施减少环境污染。
比如选择环保型钻探液、合理排放废水和废渣、加强对环境的监测和评估,及时发现和解决环境问题。
加强对钻探作业的社会风险评估,预防和化解潜在的社会矛盾。
通过上述措施的改进,我们相信矿区水文地质钻探作业可以得到更好的改进和提高,从而更好地为矿区勘查工作服务,为矿产资源的合理开发利用提供更可靠的技术支持。
水文地质钻探施工方案1. 引言水文地质钻探是一种常用的地质勘探方法,用于研究地下水资源的分布、流动状况以及地质构造的特征。
本文档旨在提供水文地质钻探施工方案的详细说明,包括施工目的、施工方法、施工步骤和安全注意事项等内容。
2. 施工目的水文地质钻探的施工目的主要包括以下几点:•研究地下水资源的分布和含量,为水资源管理和开发提供依据;•获得地下水的水质信息,分析水质状况及其变化趋势;•探测地下岩石和土层的特征和性质,为工程建设提供地质数据支持;•了解地下地层的结构和构造,为地质灾害防治提供参考。
3.1 钻探设备水文地质钻探需要使用合适的钻机和相应的钻具。
常用的钻机有旋转式钻机、冲击式钻机和挤压式钻机等。
钻具包括钻杆、钻头、护壁和取心管等。
3.2 钻孔布置钻孔布置应根据地质条件和研究目标确定。
一般情况下,钻孔应尽量避开断裂带、岩体强变形带和易涌水层等地质隐患区域。
3.3 钻探方法根据需要采用不同的钻探方法,包括岩芯钻探、取样钻探、水位测井和岩心取心等。
其中,岩芯钻探用于获得完整的地下岩石样本,取样钻探用于获得不同深度的地下土样和水样,水位测井用于测定井中地下水位的高度,岩心取心用于采集岩芯样本进行各项实验分析。
4.1 前期准备•确定施工区域和钻孔布置;•安排施工人员和设备;•检查钻机和钻具的工作状态和安全性。
4.2 钻孔开挖•使用钻机将钻具逐层插入地下,同时进行旋转或冲击以完成孔洞的开挖;•根据需要进行取心或取样。
4.3 井壁加固•在钻完孔后,根据岩层情况选择合适的护壁方式,例如套管、漏斗管或金属围护套管等;•确保井壁的稳定和完整。
4.4 地下水位测井•选择合适的测井仪器,如测深仪或水位计;•进行地下水位的测量。
4.5 弃土处理•将钻探过程中产生的弃土清理干净;•根据规定的环境要求进行分类、储存或处理。
4.6 数据记录和分析•记录钻孔、取样、取心和测井数据;•对数据进行整理和分析,绘制相应的地层剖面图和分析报告。
水文地质钻探规范流程一、前期准备在进行水文地质钻探之前,需要进行充分的前期准备工作。
包括对钻探区域的地理环境、地质资料、已有调查研究等进行收集和整理。
同时,还需要明确钻探的目的和任务,确定钻孔点位和孔深,并制定详细的调查方案。
二、钻探井位选定根据前期准备的资料,结合地质地貌、水文地质条件等因素,选定钻孔井位。
钻孔井位的选择应考虑到钻孔的代表性、钻探区域特点以及钻孔布设的合理性。
三、现场勘察在确定钻孔井位后,需要进行现场勘察,对钻孔井位周边环境进行详细的检查和调查。
包括地表地貌、土质地层、地下水位等的测量和分析,以及对可能存在的地质灾害隐患进行评估。
四、钻孔设备准备根据调查方案和钻孔井位的特点,选择适当的钻探设备和工具。
常见的钻探设备包括钻机、钻具、钻杆、吊卡、高位水泵等。
此外,还需要准备必要的监测设备,如测井仪、水位计等。
五、钻孔施工钻孔施工是水文地质钻探的核心环节。
根据调查方案,采用合适的钻探方法进行钻探作业。
常见的钻孔方法有回转钻探和冲洗钻探两种。
在施工过程中,需要根据不同的地层情况及时调整钻探参数,确保钻孔进度和取样质量。
六、取样分析钻孔施工完成后,需要对钻孔取样进行分析。
常见的取样方式有岩心样、土样、水样等。
对取样的样品进行精确的实验室分析,获取相关的地质、水文地质参数等数据。
同时,还需要利用现场测试设备进行水位、水质等方面的监测。
七、数据处理与分析将取得的各类数据进行整理、处理和分析,根据实际需求进行综合解释。
主要包括对地层岩性、层位、水文地质特征、地下水水质等方面的分析和评价。
在数据处理和分析的基础上,得出相关的结论和建议。
八、编写报告根据钻探调查的结果和分析,编写水文地质钻探报告。
报告应包括详细的钻探资料、现场记录、取样分析结果等内容,同时还需要对地质构造、水文地质条件、地下水资源等方面进行说明和评价。
报告应根据相关规范和要求进行编写,确保内容准确、完整、可靠。
综上所述,水文地质钻探规范流程包括前期准备、钻探井位选定、现场勘察、钻孔设备准备、钻孔施工、取样分析、数据处理与分析,以及编写报告等步骤。
浅谈水文地质钻探布孔和钻探技术摘要:水文地质钻探,由于其设备复杂沉重、成本昂贵、施工技术复杂且工期长,对整个勘查的完成、勘查项目的投资均起决定作用。
本文主要探讨水文地质钻探的基本任务、水文地质勘探钻孔的布置原则及钻探工作的基本要求,并且深入研究了水文地质钻探技术的多种方法。
关键词:水文地质钻探;钻探技术水文地质勘察是综合利用各种勘察技术手段所开展的一项水文地质工程,水文地质钻探则是利用钻探设备直接探明地下水的一种重要可靠的勘察技术手段之一,通过对施工区域内地下结构中的岩层分布、地下结构、水文地质等情况进行全面勘察与了解,根据勘察工作的结果及相关数据为工程设计方案提供精确的数据信息基础。
一、水文地质钻探任务和基本要求1、保证数据准确可靠。
水文地质钻探是以获取准确可靠的水文地质资料,满足地质设计要求,给工程设计方案提供详细地质数据目的而进行,因此,在进行钻探设计和施工过程中采取切实可行的最优方法与工艺,满足地质设计要求的同时,还要努力提高地质设计的准确程度,最大限度减少因设计不当而造成数据误差,导致损失。
地质人员提交的数据资料必须真实、准确、可靠,不得伪造钻孔原始资料数据。
2、科学合理地选择钻探设备。
钻探施工要始终贯彻“优质、高效、低耗、质量”和“安全第一”的原则,推广钻探新设备、新方法、新工艺的应用,提高经济效益。
同时,在加强全面质量管理的活动中,既要反对片面地追求新技术运用,也要反对忽视安全和不注重经济效益。
根据项目实际情况选择合适的钻机,既要高质量高效率完成任务,又要充分考虑经济性,及时因地制宜调整钻机参数,提高设备的先进性,确保施工可以顺利进行。
平时要加强对钻机的日常维护工作,如果发现钻头出现磨损,应该及时更换,确保钻机使用效率。
3、改良钻孔布置。
在进行水文地质钻探工作中,应该按照不同功能使用不同的探孔,在实验和开采过程中,要将探孔分开使用,在布孔的过程中要遵循相应原则,在设计钻孔参数过程中,应该充分考虑钻孔类型及当地出水量,防止产生大量废孔,提高孔的利用效率。
任务二水文地质钻探三、水文地质钻探的观测与编录水文地质钻探目的是获得地下深处的地质、水文地质资料,通过岩心观测、水文地质观测及编录工作实现,钻孔水文地质综合成果图表反应。
(-)岩心的观测钻进过程中,对每次提钻获取的岩性自上而下按序摆放,并对每段岩心编号。
1、做好岩心的地质描述:描述的内容主要是岩性名称、结构、构造、层序、层厚、孔隙性、透水性等。
2、测算岩心采取率:K u=L u∕L,提取岩心的长度与钻孔进尺的比率。
(回次采取率、1、含水层水位观测发现含水层后,应停钻测定初见水位和稳定水位。
每次下钻前、提钻后立即测量孔内水位,并详细记录,停钻期间每隔1-4小时观测一次孔内水位。
潜水的初见水位与稳定水位基本一致;承压水的稳定水位高于初见水位。
钻孔穿过多个含水层,分层止水,分层观测水位。
一般来说,当相邻三次观测所得水位差不大于2mm,且无系统上升或下降趋势时,即为稳定水位。
钻孔终24小时后,测钻孔静止水位。
稳定水位的测定:第四系潜水含水层、测定初见水位后,还需继续揭露L2m,承压含水层,须揭穿隔水顶板,再揭露l-2m含水层,才能测定稳定水位;坚硬岩石裂隙或岩溶含水层,主要观测风化壳水、构造含水带及层状裂隙或岩溶含水层的初见水位和稳定水位,须深入含水层数%应对上部含水层进行止水,测定各含水层的稳定水位。
2、观测水温不同含水层,分别测定其水温。
对巨厚含水层,要分上、中、下三段,分别测地下水水温,并记录孔深及水温计的放入深度。
观测水温时,应同时观测气温。
3、冲洗液消耗量的观测一般做法:下钻前、提钻后分别观测泥浆槽水位标尺,求得本回次冲洗液的消耗量(V)、本回次的单位进尺冲洗液消耗量。
V= (V1+ V2) - v3V1——钻进前泥浆槽内冲洗液体积v2——钻进过程中加入泥浆槽内冲洗液体积V3——提钻后泥浆槽内冲洗液体积停钻时,则可用孔内液面下降值计算地层的漏失量。
分析:如果钻进中冲洗液大量消耗,可能是揭露到透水性很强的含水层、透水通道或遇到透水性很强的干岩层;如果钻进中冲洗液循环量增多,则说明揭露到新的含水层,且其水头至少高于该含水层(带)以至孔口。
水文地质钻探工作总结范文水文地质钻探工作总结。
水文地质钻探工作是地质勘探中的重要环节,它为地下水资源的开发利用提供了重要的数据支持。
通过对地下水文地质情况进行详细的调查和分析,可以为地下水资源的合理开发和利用提供科学依据,对于保障城乡居民的饮水安全和促进地方经济发展具有重要意义。
在水文地质钻探工作中,我们首先要进行地质勘探,了解地下水文地质情况。
这包括对地下水位、水质、水文地质条件等进行详细的调查和分析。
通过地下水位的测定和分析,可以了解地下水的分布情况和水位变化规律;通过水质的采样和分析,可以了解地下水的水质状况和适用性;通过水文地质条件的调查和分析,可以了解地下水的产出条件和利用潜力。
其次,我们要进行地质钻探工作,获取地下水文地质数据。
地质钻探是获取地下水文地质数据的重要手段,通过钻孔取土样、取水样、进行水位监测等方式,可以获取地下水文地质条件的详细数据。
这些数据包括地下水位、水质、水文地质条件、水文地质剖面等,为地下水资源的合理开发和利用提供了重要的科学依据。
最后,我们要对水文地质数据进行分析和评价,为地下水资源的开发利用提供科学依据。
通过对水文地质数据的分析和评价,可以为地下水资源的合理开发和利用提供科学依据,为地方经济的发展和居民的生活提供保障。
总之,水文地质钻探工作是地下水资源开发利用的重要环节,它为地下水资源的合理开发和利用提供了重要的数据支持。
我们将继续努力,不断提高水文地质钻探工作的水平,为地下水资源的开发利用做出更大的贡献。
中华人民共和国地质矿产行业标准水文地质钻探规程1 主题内容与适用范围1.1 主题内容本规程规定了水文地质钻探与水井钻探各项生产活动的技术工作要求及有关工艺操作规定。
1.2 适用范围本规程适用于水文地质普查、水文地质初步勘探与详细勘探以及水井(含矿泉水井及低温地热井)钻探工程,是进行钻探设计、施工、管理等各项工作的基本依据和准则。
本规程不适用于高温地下热水和地热能开发钻井工程。
2 引用标准2.1 直接引用标准GBJ 202 地基与基础工程施工及验收规范GB 9808 水文水井钻探管材系列GB 9809 水文水井钻探用套管、岩心管、取粉管螺纹GB 9810 水文水井钻探用钻杆BG 9811 水文水井钻探用钻铤BG 9812 水文水井钻探用钻杆接头DZ 1.3 硬质合金岩心钻探管材螺纹DZ/T 0008 水文水井钻探用钻柱特种接头DZ/T 0017 工程地质钻探规程DZ/T 0055 水文水井钻探用硬质合金钻头DZ/T 0056 水文水井钻探用三牙轮钻头DZ/T 0057 水文水井钻探用钻粒钻头2.2 配合使用的标准GBJ 27 供水水文地质勘察规范水方地质普查、勘探规范岩心钻探规程3 总则3.1 目的、任务水文地质钻探是水文地质普查、勘探工作中取得地下水文地质资料的主要技术方法,也是开发利用深层地下水进行钻井工程的唯一技术手段。
它的基本任务是在水文地质测绘、水文地质物探的基础上,进一步查明含水层的岩性、层次、构造、厚度、埋深分布及水量、水质、水温等水文地质条件、特征和参数,解决和验证水文地质测绘和物探遥感工作中难以解决的水文地质问题,为评价和合理开发利用地下水资源提供可靠的水文地质资料和依据。
同时,在“以探为主、探采结合”成井或专门打井后开采地下水,为工农业生产、国防建设和城镇居民及干旱地区人民提供生产生活用水或矿泉水饮料,直接为国民经济建设和人民生活服务。
3.2 钻探工作必须遵循的准则3.2.1 水文地质钻探工作必须贯彻执行先水文地质测绘与物探,后钻探施工以及坚持“先踏勘、后设计”和“先设计、后施工”的工作程序,即必须在水文地质测绘和物探工作的基础上布置水文地质钻孔,以及坚持没有地质、施工设计,不准施工开钻的原则。
水文地质钻探shuiwen dizhi zuantan水文地质钻探hydrogeological drilling在水文地质各勘察阶段所进行的钻探工作,其目的是了解地层岩性、地质构造、地下水的赋存条件和运动规律,水质、水量、水温的变化,为正确评价地下水资源,合理开发利用与保护地下水提供资料。
钻孔分类分勘探孔、试验孔、观测孔和探采孔四种。
勘探孔用于水文地质普查。
主要获取地层的岩性、地质构造和含水层的埋藏深度、厚度、性质及富水性等资料。
钻探要求满足岩心采取率、校正孔深、测量孔斜、简易水文地质观测、原始记录和封孔等六项指标。
试验孔用于初勘阶段。
在初步掌握地层岩性、地质构造等资料的基础上,着重了解地下水的水量、水位、水质、水温等资料。
要求进行分层观测、分层抽水,单孔或群孔抽水等。
观测孔用于研究地下水动态变化规律和为测定与抽水孔水位变化关系,以及了解不同含水层的水位、水温、水质变化而布置的钻孔。
探采孔用于已定水源地的详勘阶段。
在已取得水文地质资料的基础上,结合工农业生产开采水源的需要布置钻孔。
通过钻探进一步取得水文地质资料后,即可作为开采井使用。
钻探要求既满足获得有关水文地质资料,又要满足开采生产井对水质、水量、卫生防护等的要求。
钻孔布置在水文地质测绘和工程地球物理勘探的基础上进行,其目的是能查明勘察区的水文地质条件,取得水文地质参数和评价地下水资源所需的资料。
在松散沉积物地区,须根据地质、地貌及水文地质条件布置勘探线网,勘探线间距与孔距按勘察阶段和不同类型松散沉积物地区的水文地质条件复杂程度而定。
在碎屑岩地区,勘探线的布置应能控制勘察区不同水文地质单元和地质构造、地貌条件,并且须垂直构造线或沿地层水文地质条件变化最大的方向布置。
在岩溶地区,除按碎屑岩地区布置勘探线网外,还应考虑布置在沿地表水系和断层附近,岩溶裂隙发育带和岩溶微地貌发育处。
钻孔结构设计设计内容包括开孔直径、终孔直径、钻孔深度、换径的层次结构和深度、过滤器类型、止水方法等。
①孔径。
随钻孔的勘探目的不同而异。
勘探孔孔径一般在200毫米以下。
试验孔和探采孔孔径一般都比较大,通常松散层孔径在400毫米以上,基岩层孔径在200毫米以上观测孔孔径比较小,通常松散层孔径在200毫米以下,基岩层孔径在150毫米以下。
②孔深。
要求钻穿有供水意义的主要含水层(组)或含水构造带(岩溶发育带、断裂破碎带、裂隙发育带等)。
③孔的垂直度。
要求以保证井壁管、过滤器顺利安装和抽水设备正常工作为准。
④冲洗液。
应适于含水层的情况和钻探的要求。
基岩中的勘探钻孔,常采用清水作为冲洗液,松散层中的勘探钻孔,根据含水层情况和勘探的要求,一般采用清水水压钻进或用泥浆作冲洗液。
采用泥浆钻进时,宜选用利于护孔,不污染含水层、易于洗井的优质泥浆。
⑤止水、封孔。
勘探钻孔须分别查明各含水层(带)的水位、水质、水温、透水性,或对某含水层进行隔离时,须进行止水工作。
勘探钻孔获取资料后,如没有其他用途,都要进行封孔。
封孔是为了避免含水层中的水互相串通,使地下水受到污染,或使承压水遭到破坏。
在主要含水层的顶底板封闭要超过5米。
一般压力的含水层可采用粘土封闭;如果是高压含水层或下部有开采的矿床则要用水泥封闭。
对可能受到地表水污染的钻孔,孔口要用水泥封闭。
钻探设备常和水井钻探设备通用,和其他钻探设备相比,具有扭矩大、适应性强、运移性好、种类多等特点,中国当前常用的水文地质钻探设备有冲击式钻机、回转式钻机和复合式钻机。
(见彩图[红星-400型水文地质钻机])钻探方法水文地质钻探大多是在第四纪松散的卵石层、砾石层以及砂、粘土、砂土等地层中进行。
这类地层的特点是胶结差,易坍塌、漏失,取心困难。
部分钻探是在基岩中进行,含水岩层多有裂隙、溶洞。
不同地层采用不同钻进方法。
常用的钻探方法按钻进方式分为冲击钻进法、回转钻进法、冲击回转钻进法。
冲击钻进法又分为钻杆冲击钻进和钢丝绳冲击钻进。
常用的钢丝绳冲击钻进是借助于一定重量的钻头,在一定的高度内周期地冲击井底,使地层破碎而得进尺。
在每次冲击之后,钻头或抽筒在钢丝绳带动下回转一定的角度,从而使钻孔得到规则的圆形断面。
用该法钻进卵石、砾石层,致密的基岩层效果较好。
在第四纪地层中钻进,多使用工字形钻头和抽筒式钻头,在基岩层中多使用十字形钻头和圆形钻头。
回转钻进法又分为正循环钻进法和反循环钻进法。
正循环钻进法是由转盘或动力头驱动钻杆回转,钻头切削地层而获得进尺。
冲洗液由泥浆泵送出,经过提引水龙头和钻杆流至孔底冷却钻头后、经由钻杆与孔壁之间的环状间隙返出井口,同时将孔底的岩屑带出,用这种方法钻进砂土、粘土、砂等地层时效率较高。
在第四纪地层中全面钻进,多使用鱼尾钻头、三翼刮刀钻头和牙轮钻头。
在基岩层取心钻进,多使用岩心管取心合金钻头和钢粒钻头,全面钻进多使用牙轮钻头。
反循环钻进法适于在卵石、砾石、砂、土等地层钻进大直径钻孔,具有钻进效率高,成本低等优点。
有三种反循环方式:①泵吸反循环,利用离心泵(砂石泵)的抽吸作用,井孔内的冲洗液自上向下流动,经过井底与被切削扰动的岩屑一起进入钻杆,再经吸水软管进入离心泵而排入沉淀池,沉淀后的冲洗液再流回井孔,形成循环。
离心泵的抽吸效率,在孔深50米以内效率较高,随着孔深的增加其效率逐渐降低。
②喷射反循环,利用水泵或空气压缩机所产生的高压流,经装在喷射腔内的喷嘴将水或空气高速喷射出去,在喷嘴外部形成负压区,其负压可达0.08~0.09兆帕,此负压区可使钻杆内的冲洗液流动,并排出孔外,以此造成冲洗液不断循环。
喷射反循环,功率损失较大,利用率低,并随着孔深的加深,效率迅速下降,一般在50米以内孔段使用,在深孔常和气举反循环钻进法配合使用。
③气举反循环(压气反循环),利用压缩空气与钻杆内的冲洗液混合后形成低比重的混合物,以高速向上流动,从而将孔底岩屑带出孔外。
其效率主要取决于压缩空气的压力和排量,以及输气管沉没在水中的深度和混合室的结构等。
此法不能用于10米以内的孔段。
在孔深50米以内效率低于泵吸反循环和喷射反循环,但随着钻孔的加深,其效率逐渐提高。
这种方法常与泵吸反循环或喷射反循环配合使用,以便充分发挥各自的特点,取得更加经济合理的效果。
冲击回转钻进法分为液动冲击回转钻进法和气动冲击回转钻进法(即潜孔锤钻进法)。
常用的潜孔锤钻进法是以转盘或动力头驱动钻杆和潜孔锤回转,并以高压大风量的压缩空气驱动潜孔锤的活塞,以高频率冲击钻头破碎岩石,通过钻头排出的压缩空气将岩屑带出孔外。
其效率约为空气冲洗牙轮钻头回转钻进效率的数倍,钻进坚硬岩层效果更为显著。
这种钻进方法是以压缩空气为冲洗介质,因受空气压缩机压力限制,在水位高、富水性强的岩层中使用,其钻进深度不能很大。
钻探编录和成果钻探过程中要保证采取土样、岩样的质量。
试验用土样的取样质量、岩心采取率、土的分类、定名以及土样和岩样(岩心)的描述均需按一定要求进行。
并对水位、水温、冲洗液消耗量、漏水位置、自流水的水头和自流量、孔壁坍塌、涌砂和气体逸出情况,岩层变换深度、含水层构造和溶洞的起止深度等进行观测和记录,钻探结束后,应对所揭露的地层进行准确分层。
水文地质钻探应提交达到设计要求的钻孔;按一定要求采取岩土样、水样;字迹清晰的钻探编录;以及钻孔综合地质柱状图等成果。
参考书目武汉地质学院主编:《钻探工艺学》,地质出版社,北京,1981。
水文地质试验shuiwen dizhi shiyan水文地质试验hydrogeological test为测定水文地质参数和了解地下水的运动规律而进行的试验工作,内容包括抽水、注水、压水、渗水、连通、流速和弥散系数测定等。
其中抽水试验是最主要的手段。
抽水试验利用井(孔)抽取地下水,以了解井的涌水量及其与水位下降的历时变化关系。
抽水试验按地下水流态可分为稳定流和非稳定流抽水。
按抽水井与观测孔的关系可分为单孔抽水和多孔抽水;按井孔贯穿含水层的程度可分为完整井抽水和非完整井抽水;按抽水井与含水层的关系可分为分层抽水和混合抽水等。
①稳定流抽水。
抽水时流量和水位降同时保持不变,适用于抽水量小于补给量的地区,这种抽水一般需进行三次水位降。
其最大降深值,潜水应介于其含水层厚度的1/3~1/2之间;承压水不得大于其承压水头。
稳定时间一般为8~24小时当水质和水量发生突然变化时则要延长稳定时间。
②非稳定流抽水。
保持抽水量为常量,观测水位随时间的变化,在抽水量大于补给量或抽水过程中水位一直持续下降的地区更为适用。
抽水时间视其目的、水文地质特征、水位降与时间关系曲线类型和选用计算参数的公式而定。
一般为12~24小时。
稳定流与非稳定流抽水可结合进行,观测孔兼顾两者的计算要求布设,既满足后者对水量、水位的观测精度,又达到前者的延续时间,互相校正,以获得较理想的成果。
抽水试验的设备通常为空气压缩机或深井泵。
当地下水最大动水位深度小于7.5米时,可采用卧式离心泵。
若是非稳定流抽水,则宜采用电动离心泵或深井泵。
抽水试验过程中,为便于发现和及时处理异常现象,确定抽水试验延续时间,应根据试验要求并作为成果绘制和提交下列资料:当进行稳定流抽水时,绘制涌水量、水位降-历时(、-)曲线、涌水量-水位降关系[=()]曲线(图1[地下水水位及流量历时曲线])及单位涌水量-水位降关系[=()]曲线。
当进行非稳定流抽水时,应绘制抽水井水位降与时间,观测孔水位降与抽水井距离()、水位恢复与时间的对数关系曲线,即-lg(图2[水位下降-时间对数关系曲线])、-lg、-lg(1+/)(图[kg2]3[水位恢复-时间对数关系曲线])曲线。
注水试验连续往井内注水,使井中水位抬高,形成以井为中心的反漏斗曲面,并取得井中稳定的地下水位抬高值和注入水量,测定地下水位以上或某一深度井段岩层的渗透性,适用于不能进行抽水试验的地段。
在不含水的干燥岩层中注水,且试验段高出地下水位较多,介质为各向同性时,则井中注入水柱的高度应小于或等于试段长度,并与井半径之比值为50~200之间。
注水试验装置由注水管、开关和流量表组成。
稳定时间一般为4~8小时。
压水试验向井内压水取得单位时间的漏水量与压力、试段长度间的相互关系,以定性地了解地下不同深度坚硬、半坚硬岩层的相对透水性和裂隙的相对发育程度,主要为水工构筑物设计提供资料。
目前多采用自上而下栓塞隔离的分段压水法。
稳定时间通常要超过2小时。
压水试验所用止水栓塞多为双管循环式和单管压水式(图4[压水试验装置])。
渗水试验在表层干土试坑中连续均匀注水,使坑内水层保持一定厚度,求出坑底单位时间的入渗水量,用以计算包气带松散岩层渗透系数。
对灌溉设计、研究区域水均衡等都有十分重要意义。
一般在潜水位深度大于5米的地区进行,试坑底面积多取30×30厘米,并要求坑底水平和铺设约2厘米厚的砂砾石缓冲层,保持坑内水层厚10厘米。