汤山温泉调查评价报告(6)

2019-03-29 11:17

大气降水入渗系数(α)一览表 表4-1

观测井位置 仙鹤门中学 红旗农牧场 马群白水桥临汾旅 句容市九华茶场 包气带岩性 下蜀组亚粘土 下蜀组亚粘土 下蜀组亚粘土 下蜀组亚粘土 入渗系数(α) 0.128 0.141 0.136 0.143 0.137 选用值 二、灌溉水与地表水体回渗系数

回渗系数(β)与大气降水入渗系数(α)有相似性,对应于不同的岩性其值也不一样,由于工作区内没有测定β值而设置的均衡试验场,一般情况下都是取经验值,本次计算中全新统及上更新统下蜀组亚粘土取值0.18。

三、导水系数及储水系数

水井的非稳定流计算主要是解决两个问题:一是利用非稳定抽水试验资料,确定含水层的水文地质参数;二是当水文地质参数已知时,确定开采量,导水系数(T)值及贮水系数(S)值的计算,可以预测地下水开采以后水位变化的情况。

在含水层中打了一个完整井,从井中抽水时,在水头降低的瞬间,水从含水层中排出,随着时间的延长,抽水影响范围不断向外扩展,地下水运动满足非稳定运动的基本方程:

根据一定的初始条件和边界条件,可以求解偏微分方程⑴式。

设在抽水以前,承压水头面是水平的,其值为H0。在含水层中只有一个半径为rω的单井,假设井径为无限小;此时,相应的边界条件为: H(∞,t)=H0,对于t>0时 ,对于t>0时 初始条件为:

H(r,0)=H0 对于t=0,rw<r<∞时 方程⑴的解为:

H=H0-

其中:μ= 中包含有二个未知数S和T,直接求解泰斯公式比较困难。因此,野外实际使用的是一些近似图解法。 1、配线法(标准泰斯曲线法)

2004年8月17日在汤山炼灰厂73号井进行一组非稳定流抽水试验,自8月17日8时开始抽水持续10.5个小时,抽水工具采用井中200QJ20

型泵,流量20米3/时,抽水井与观测井相距6米,因抽水井无测孔,无法测井中水位降深,所以只有观测井的水位动态资料(见表4-2)。

73井抽水观测72井水位动态一览表 表4-2

抽 水 水 位 时 间 小时 0.017 0.033 0.083 0.17 0.33 0.5 1 1.5 2 分钟 水位降低(米) 时 间 小时 3.5 4 4.5 5 5.5 6 7 8 9 分钟 水位降低(米) 恢 复 水 位 时 间 小时 0.017 0.033 0.083 0.25 0.58 1.08 1.5 2 3 4 分钟 水位恢复(米) 1 3 5 10 20 30 60 90 120 0.30 0.53 0.74 0.84 0.94 1.00 1.14 1.19 1.24 210 240 270 300 330 360 420 480 540 1.40 1.44 1.46 1.48 1.49 1.50 1.50 1.50 1.51 1 2 5 15 35 65 90 120 180 240 0.53 0.64 0.79 0.97 1.12 1.22 1.27 1.32 1.37 1.41

2.5 3 150 180 1.31 1.36 10 10.5 600 630 1.51 1.51 6 8 360 480 1.48 1.51 解:根据表4-2中的资料,在双对数纸上作降深—时间曲线(见图4-1)。把它重叠在标准曲线(泰斯曲线)上,保持坐标轴平行,直到二条曲线完全重合(抽水开始前几分钟可能落在曲线下方)时为止,在图上任意取一配合点(最好能取整数),分别读出该点在二张对数纸上的纵、横坐标,得到:

W(μ)=10, t=36分钟(0.6小时) =1000, S=1.70(米)

代入公式,计算导水系数(T)和贮水系数(S)。 T= W(μ)= ×10=9.41米2/小时 (即225.88米2/日) S= = =0.000627 (即6.27×10-4)

一个抽水井,先以固定的流量Q抽水,抽了一定时间就停止,此时井中的水位开始恢复。如果抽水前的水头为H0,抽水停止后某一个时间内恢复水头高度为H′。我们把S′= H0- H′称为剩余降深,就有:

S′=H0-H′=(H0-hw)+(hw-H′)= ⑵ 式中:

t—从抽水开始以后算起的时间; t′—从抽水停止后算起的水位恢复时间。 当 足够小时,方程⑵式可变为 S′= ⑶

为便于计算,设抽水试验的持续时间为tp,则t=tp+t′,于是⑶式可化简为: S′=

我们可以将S′与(1+tp/t′)式放在单对数纸上的直线关系看待,得出直线斜率i,就可很简单地求出T=0.183Q/i。根据抽水停止以后的水位恢复数据来计算含水层的水文地质参数T(导水系数),并可排除抽水过程中的一些干扰因素。

2、就用汤山炼灰厂73井停止抽水观测72井的恢复资料,将它转换成剩余降深(见表4-3)。

72观测井的剩余降深一览表 表4-3

恢复时间t′ 1+tp/剩余降深S′(米) 恢复时间t′ 1+tp/剩余降深S′(米)


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