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井点降水设计计算书
一、井点系统的布置
消防支队二大队消防站隐患治理工程井点管按双排线状井点布置,井点管位于基础外侧,根据现场实际勘探地下水位为-0.9m,要求降水深度为5m,采用一级轻型井点降水系统可要求,降水总管及井点管布置在同一水平面上,每按100m计算。
二、管沟涌水量计算
含水层厚度H0=1.85(S+L)=1.85*(4+1.0)=9.25m
降水深度S=5m
土渗透系数粉砂土K=20m/d
滤管作用长度L=1.0m
管沟假想半径由于是单排线状井点布置,所以可化简为一个假想半径为x0的圆进行计算
x0= A/л= (0.8*100)/3.14=25.47
抽水影响半径R=1.95S H0K=106.09m
沟总涌水量:Q=1.366K*[(2 H0-S)S]/(lgk-lg x0)* (h0+0.5r)/h0* (h0+0.5r/h0) =1345.23m3
如果蚊子经常成群的在一个地方。也说明这个地方的地下水源比较充足,除了上面提到的这些方法之外。还有些朋友会观察当地的植被情况,如果一个地方植被丰盛。并且早春的时候草芽萌发的时间早,天气干旱的时候这个地方的草也很少枯萎的话,也说明这个地方的水源比较足,还有一些有经验的朋友还专门总结了一些关于这方面的知识,比如“两山夹一沟,沟岩有水流”、“两沟相交,泉水滔滔”、“大山低嘴下,打井挖泉水量大”等等,人类的智慧真无限,农村常见的水井在以前是怎么勘察出底下有水的。水井是我国古老智慧结晶,我国水井探测和使用是处于非常的地位。
三、计算井点管数量和间距
单井出卝水量q=65лdl3 K =11.83m3/d
井点管数量n=1.1*Q/q=1.1*1345.23/11.830=125根
井点管间距为D=100/125=0.8m 取0.8m
四、降水设备选用
轻型井点降水每50根管选用设备一组。每组集水管Φ108*6计55m,井点管50根,每根6m,软胶管计120m,集水集1个。
打井的知识介绍
对山地找水的浅谈
将打井技术流传至,我们的打井技术确实是超前的,这项技术其实也侧面的将很多不易居住之地,对于人类文明发展是具有不可替代的作用。在过去可没有现在的精密仪器进行勘测,很多都是依靠经验和一些土方法找到水眼。 。 过去有一部老电影叫做“老井”,过去有一部老电影叫做“老井”,专门描述过去打井的难处和经历,在自来水没有普及之前。水井对于我们的生活是为重要的环节。没有水源和水井的地方是很难居住的,打井的技术也是日新月异,从过去的浅水井到现在的深水井、地热井。过去打井有专门的找水口诀,按照口诀寻找适合的环境。这也是全凭经验来操作。
把握地下水分布的一般规律和特点一些地方废井多、不出卝水或出卝水少,主要原因之一是井址不准,深浅不适.因而把握地形水系的一般规律十分重要.按含水层的岩性组成,可划分为基岩破碎带或风化带含水层、碳酸岩岩溶含水层和第四系松散岩系孔隙含水层3种;含水层贮水量大小主要取决于含水层的厚度和岩性组成.含水层的厚度愈大,组成的岩土颗粒愈,其贮水量也就愈大.比如川中丘陵地区,风化裂隙水的含水层一般在20-30米的深度.对于井址的确定主要是找准"泉眼",找水歌诀:"两山夹一嘴,地下必有水","碎石带下水汪汪,红石头下干梆梆","湾对湾,嘴(指山嘴)对嘴,长流水"等,主要是说一般要把钻孔布置在岭状中丘坡脚、丘陵谷地、洼地或风化裂隙发育及风化裂隙与构造裂隙勾通处. 打井技术的技巧就是根据不同地层来判断不同的水线,从而达到找水的目的.打井 钻井都是一个理.
防止因压力过大卸扣困难,避免用火烤接头,降低接头的机械性能,(尤其是母接头)影响使用寿命,不预紧螺纹连接,照成螺纹互相研磨牙顶变尖,侧面产生棱脊,螺纹损坏货产生粘扣现象,不预紧。母扣台阶未压紧。可公接头螺纹疲劳折断。在高压液流的作用下。母接头被刺穿,产生刺蚀现象。容易母接头纵裂。水气两用钻机是一种集水钻、气钻于一体的机械顶驱钻探凿岩钻机。有效的解决了土层气钻空气潜孔锤钻进困难,坚硬岩石层、砾石、卵石层水钻泥浆钻进施工效率低的问题,该钻机适应各种复杂地层,打井和地质勘探钻取岩芯节能。是未来水井钻凿和地质工程勘探行业设备发展的必然趋势。
四、回灌井(注水井),随着地热田的开发产水层的水位会逐渐下降如果水位严重下降则会对地热田的开发带来特别是热储层为封存水或开采量明显大于自然补给量的地热田因此需要打注水井讲水回灌到储层中以保持热储层的能量和水位使地热田能够稳产地热资源是可开发的资源地热钻井不同于石油天然气井地热钻井温度高一般在150一200℃以上地层压力低岩层不稳定构造复杂因此对泥浆有着特殊的要求,要求泥浆密度较低由于井温明显要求使用15℃以上能保持泥浆稳定的处理剂?影响生态环境的含重金属化学处理剂原则上禁止使用,在某一温度下相对稳定的泥浆当温度升高或降低时体系化学平衡将破坏例如低温下可作反絮凝fflJ的产品高温下可能降解和产生絮凝低温下的降失水剂高温下可能分解而不能控制失水。