选择特殊符号
选择搜索类型
请输入搜索
地下含水层是指能够给出并透过相当数量水的岩体。这类含水的岩体大都呈层状,所以称为含水层。如砂层、砾石层等。而对浅层水则认为:1)缺乏良好含水砂层或砂层厚度小、水井出水量小;2)含水层导水性差,侧向补给相对较小;3)浅层水水质差、易受地表水体污染等
含水层的渗透系数是一个很重要的水文地质参数,一般的含水层渗透系数是指水平方向值对于各向异性,并且研究中需要考虑三维层面的水流时,含水层的渗透系数分为不同方向的渗透系数,即垂向渗透系数和水平渗透系数.
当然有拉,可以用反射波发啊,首先在地底下埋置一小型,使其爆炸产生振动波,传播出去,遇到不同的障碍物就反射回来,再用特定的仪器接收,经过分析就可以得知地下的地质情况拉,相当准的,挖隧道一般都用这东西先探...
多层含水层中同井回灌地下水源热泵特性分析
在适当简化了多层含水层和抽灌同井的基础上,分析了多层含水层中同井回灌地下水源热泵水力和热力特性。随着中间含水层竖向渗透系数的增加,抽、回水口降深绝对值减小,抽水和回灌相对容易;中间弱透水层厚度减小时,抽、回水口降深绝对值有所降低,但降低不明显;抽水流量增加,抽、回水口降深绝对值基本呈线性增加,从而增加抽水和回灌压力。中间弱透水层的存在,显著地降低了抽水温度降,大大增加了含水层热影响范围,即使弱透水层很薄,也能起到很好阻隔作用,在这种条件下井的出水温度对于流量的加大不敏感。因此在抽水和回灌允许的情况下,可以加大抽水流量,使井承担更大的负荷。
含水层参数对同井回灌地下水源热泵的影响
模拟分析了含水层厚度、渗透系数比和不同含水层对同井回灌地下水源热泵地下水渗流和换热的影响.对于合理的水井设计,含水层厚度增大可以减小抽水、回灌压力,显著地提高抽水平均温度.抽、回水口的平均降深与渗透系数比的对数基本成线性关系.从热贯通的角度来说,渗透系数比是同井回灌地下水源热泵系统工程成败的关键.过小的渗透系数比显著加快系统的热贯通.渗透系数大小是抽水和回灌难易程度的决定因素.对于渗透性能不好的含水层,更应该关注抽水和回灌不能对含水层渗透系数产生影响.
受压含水层中的地下水称为受压地下水,或自流水。具有增高的静水压力,由于含水地层的弯曲而缺少水流出口,以及蓄水层的上下都有不透水层的关系,在钻孔中常能自行提高其水位。
当两个含水层之间具有水力联系,且存在水头差时,则水头高的含水层向水头低的含水层补给,其补给方式通常有下列几种:
两含水层相互连通产生直接补给;
通过切穿隔水层的导水断层进行补给;
隔水层分布不稳定时,在其缺失部分,相邻的含水层便通过“天窗”发生水力联系;
越流补给,松散沉积物含水层之间的黏性土层并不完全隔水,具有一定水头差的相邻含水层通过此类弱透水层发生的渗透,称为越流;
穿越数个含水层的钻孔或止水不良的分层钻孔,往往成为含水层之间人为的联系通道。
由此可见,相邻含水层之间水头差愈大,弱透水层厚度愈小,其垂向透水性愈好,则单位面积越流量便愈大。弱透水层的垂向渗透系数虽然很小,越流强度也不大,但由于越流补给是相邻两含水层的整个平面范围,因此相邻两含水层间地下水的补给量仍是相当可观的,往往不能忽略。
地下水在含水层中流动时,与原有的土壤溶液进行各种化学的、物理的和生物的作用,使代换性离子复合物的组成发生变化,从而大大影响其导水性能。其导水性将随电解质溶液的浓度降低而减少。在长期水流作用下,黏粒的分散和移动还可能造成孔隙堵塞,降低土壤的导水性能。地下水在孔隙中流动时,温度变化可能使流动的水溶解和释放气体,从而改变空隙通道,影响导水性。同时,温度的影响还会使流体本身的密度和黏滞度发生变化,从而导致水流渗透能力的改变。在承压含水层中,由于水在流动过程中含水层厚度不变,当渗透系数一定时,地下水导水系数为常量。但在潜水含水层中,由于水在流动或开采过程中,含水层厚度是变化的,所以地下水导水系数也随之变化。