抽水试验规范方法及计算公式Word下载.docx
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(2)通过测定井孔涌水量及其与水位下降(降深)之间的关系,分析确定含水层的富水程度、
评价井孔的出水能力。
(3)为取水工程设计提供所需的水文地质数据,如影响半径、单井出水量、单位出水量、井
间干扰出水量、干扰系数等,依据降深和流量选择适宜的水泵型号。
(4)确定水位下降漏斗的形状、大小及其随时间的增长速度;
直接评价水源地的可开采量。
(5)查明某些手段难以查明的水文地质条件,如确定各含水层间以及与地表水之间的水力联
系、边界的性质及简单边界的位置、地下水补给通道、强径流带位置等。
4.1.2抽水试验分类
抽水试验主要分为单孔抽水、多孔抽水、群孔干扰抽水和试验性开采抽水。
(1)单孔抽水试验:
仅在一个试验孔中抽水,用以确定涌水量与水位降深的关系,概略取
得含水层渗透系数。
(2)多孔抽水试验:
在一个主孔内抽水,在其周围设置若干个观测孔观测地下水位。
通过
多孔抽水试验可以求得较为确切的水文地质参数和含水层不同方向的渗透性能及边界条件等。
(3)群孔干扰抽水试验:
在影响半径范围内,两个或两个以上钻孔中同时进行的抽水试验;
通过干扰抽水试验确定水位下降与总涌水量的关系,从而预测一定降深下的开采量或一定开采定
额下的水位降深值,同时为确定合理的布井方案提供依据。
(4)试验性开采抽水试验:
是模拟未来开采方案而进行的抽水试验。
一般在地下水天然补
给量不很充沛或补给量不易查清,或者勘察工作量有限而又缺乏地下水长期观测资料的水源地,
为充分暴露水文地质问题,宜进行试验性开采抽水试验,并用钻孔实际出水量作为评价地下水可
开采量的依据。
4.1.3抽水试验的方法
单孔抽水试验采用稳定流抽水试验方法,多孔抽水、群孔干扰抽水和试验性开采抽水试验一
般采用非稳定流抽水试验方法。
在特殊条件下也可采用变流量(阶梯流量或连续降低抽水流量)抽
水试验方法。
抽水试验孔宜采用完整井(巨厚含水层可采用非完整井)。
观测孔深应尽量与抽水孔
一致。
4.1.4抽水试验准备工作
(1)除单孔抽水试验外,均应编制抽水试验设计任务书;
(2)测量抽水孔及观测孔深度,如发现沉淀管内有沉砂应清洗干净;
(3)做一次最大降深的试验性抽水,作为选择和分配抽水试验水位降深值的依据;
(4)在正式抽水前数日对所有的抽水孔和观测孔及其附近有关水点进行水位统测,编制抽水
试验前初始水位等水位线图,如果地下水位日变化很大时,还应取得典型地段抽水前的日水位动
态曲线;
(5)为防止抽出水的回渗,在预计抽水影响范围内的排水沟必须采取防渗措施。
当表层有3m
以上的粘土或亚粘土时,一般可直接挖沟排水。
(6)需要对多层含水层地下水进行分层评价时,应分层进行抽水试验,或用井中流速、流量
仪解决分层抽水问题。
抽水试验工作量要求见表4-1。
表4-1
抽水试验工作量一览表
勘察阶段
试验类别
孔隙水
岩溶水
裂隙水
初
抽水钻孔占控制性勘探孔(不包
>
60
凡具有供水价值和对参数计算有
步
单孔抽水
括观测孔)数的百分比/%
意义的钻孔均应抽水
勘
察
稳定时间
/h
8~24
阶
段
多孔抽水
抽水孔组数
最短延续时间/d
每个有供水价值的参数区至少1组
7
10
续表4-1
1
详
细
群孔干
扰抽水
总抽水量占提交可开采量的百
分比/%
30
50
最短延续时间
/d
10
15
试验性开
采抽水
总出水量
1*
接近需水量
30(枯水期进行)
*凡作了群孔干扰抽水试验的水源地,可不作试验性开采抽水试验。
4.2抽水试验孔布置要求
4.2.1抽水孔的布置要求
抽水孔的布置应符合下列要求:
(1)对勘察区水文地质条件具有控制意义的典型地段,应布置单孔抽水试验孔,根据单孔抽
水试验资料计算的水文地质参数编制参数分区图;
(2)多孔抽水试验孔组,一般参照导水系数分区图,并结合水文地质条件布置,每个有供水
意义的参数区至少布置一组,其抽水试验资料所求参数可作为该区计算参数(不用平均参数);
(3)群孔干扰抽水试验和试验性开采抽水试验应在拟建水源地范围内,选择有代表性的典型
地段,并结合开采生产井布置。
4.2.2观测孔的布置要求
观测孔的布置应符合下列要求:
(1)为了计算水文地质参数,在抽水孔的一侧宜垂直地下水的流向布置2~3个观测孔。
(2)为了测定含水层不同方向的非均质性或确定抽水影响半径,可以根据含水层的不同情
况,以抽水孔为中心布置1~4条观测线;
如有两条观测线,一条垂直地下水流向,另一条宜平行
地下水流向。
(3)群孔干扰抽水试验和试验性开采抽水试验应在抽水孔组中心布置一个观测孔;
为查明相
邻已采水源地的影响,应在连接两个开采中心方向布置观测孔。
为确定水位下降漏斗形态和补给
(或隔水)边界,应在边界和外围一定范围内布设一定数量的观测孔。
(4)多孔抽水孔组的第一个观测孔应尽量避开三维流的影响,相邻两观测孔的水位下降值相
差不小于0.1m,最远观测孔的下降值不宜小于0.2m,各观测孔应在对数数轴上呈均匀分布。
(5)在半承压水含水层进行抽水试验时,宜在观测孔附近覆盖层(半透水层或弱含水层)中布
置副观测孔。
(6)在进行试验性开采抽水试验时,应在水位下降漏斗范围内的重要建筑物附近增设工程地
质、环境地质观测点。
4.3稳定流抽水试验要求
4.3.1水位降深
稳定流抽水试验一般进行三次水位降深,最大降深值应按抽水设备能力确定。
水位降深顺序,
基岩含水层一般宜先大后小,松散含水层宜按先小后大逐次进行。
4.3.2涌水量及水位变化
在稳定延续时间内,涌水量和动水位与时间关系曲线在一定范围内波动,而且没有持续上升
或下降的趋势。
当水位降深小于10m,用压风机抽水时,抽水孔水位波动值不得超过10~20cm;
用离心泵、深井泵等抽水时,水位波动值不超过5cm。
一般不应超过平均水位降深值的1%,涌
水量波动值不能超过平均流量的3%。
注意:
①当有观测孔时,应以最远观测孔的动水位判定;
②应考虑自然水位影响;
③在
滨海地区应考虑潮汐对动水位的影响。
4.3.3观测频率及精度要求
(1)水位观测时间一般在抽水开始后第1、3、5、10、20、30、45、60、75、90min进行观
测,以后每隔30min观测一次,稳定后可延至1h观测一次。
水位读数应准确到厘米(cm);
(2)涌水量观测应与水位观测同步进行;
当采用堰箱或孔板流量计时,读数应准确到毫米
(mm);
为保证测量精度要求,可根据流量大小,选用不同规格的堰箱。
当流量小于10L/s
时,堰箱断面面积应大于25dm2(即0.5×
0.5m);
流量为10~50L/s时,堰箱断面面积应大于100dm2
(即1×
1m);
流量为50~100L/s时,堰箱断面面积应大于200dm2(即1×
2m)。
(3)水温、气温宜2~4h观测一次,读数应准确到0.5℃,观测时间应与水位观测时间相对
应。
4.3.4恢复水位观测要求
停泵后应立即观测恢复水位,观测时间间隔与抽水试验要求基本相同。
若连续3h水位不变,
或水位呈单向变化,连续4h内每小时水位变化不超过1cm,或者水位升降与自然水位变化相一
致时,即可停止观测。
试验结束后应测量孔深,确定过滤器掩埋部分长度。
淤砂部位应在过滤器有效长度以下,否
则,试验应重新进行。
4.4非稳定流抽水试验要求
4.4.1钻孔涌水量
钻孔涌水量应保持常量,其变化幅度不大于3%。
4.4.2抽水延续时间
抽水延续时间除满足表4-1的要求外,并可结合最远观测孔水位下降与时间关系曲线[S(或Δ
h2)-lgt]来确定。
(1)当S(或Δh2)-lgt曲线至拐点后出现平缓段,并可以推出最大水位降深时,抽水方可结束;
在承压含水层中抽水,采用S-lgt曲线,在潜水含水层中抽水采用Δh2-lgt曲线。
Δh2是指潜水含水层在自然情况下的厚度H和抽水试验时的厚度h的平方差,即Δh2=H2-h2。
(2)当S(或Δh2)-lgt曲线没有拐点或出现几个拐点,则延续时间宜根据试验的目的确定。
4.4.3观测频率及精度要求
观测频率及精度应符合下列要求:
(1)水位观测宜按第0.5、1、1.5、2、2.5、3、3.5、4、5、6、7、8、10、12、15、20、25、
30、40、50、60、75、90、105、120min进行观测,以后每隔30min观测一次,其余观测项目
及精度要求可参照稳定流抽水试验要求进行;
(2)抽水孔与观测孔水位必须同步观测;
(3)抽水结束后,或试验期间因故中断抽水时,应观测恢复水位,观测频率应与抽水时一致,
水位应恢复到接近抽水前的静止水位。
4.4.4群孔干扰抽水试验要求
群孔干扰抽水试验除按非稳定流抽水要求进行外,还应满足下列要求:
(1)干扰孔之间的距离,应保证一孔抽水,使另一孔产生一定的水位削减;
(2)水位降深次数应根据设计目的而定,一般应尽抽水设备能力做一次最大降深;
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