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三、管井的维修管理 管井的验收 管井的使用 管井出水量减少的原因和恢复措施 原因之一:过滤器及其相连部分堵塞 过滤器尺寸问题(过大?) 过滤器表面、周围填砾和含水层被细砂堵塞(过小?) 过滤器及周围填砾、含水层被腐蚀胶结物和地下水析出的岩类沉淀物堵塞; 因细菌繁殖造成堵塞。 恢复措施:分别对待 原因之二:水源减少 地下水位区域性下降,使管井出水量减少; 含水层中地下水的流失。 恢复措施:真空井法、爆破法、酸处理法 四、管井的设计与计算 (一)、管井的水力计算 1. 目的 在最大允许水位降落值和已知井构造、水文地质参数等条件下,确定管井的可能出水量。 在给定井出水量和上述参数条件下,确定管井的可能水位降落值。 2. 计算方法 理论公式法 简便,但精度差,适用于水源选择,供水方案的拟定或初步设计阶段。 稳定流情况下井的水力计算; 非稳定流情况下井的水力计算 经验公式法 在工程实践中,常采用经验公式法; 采用经验公式法系根据抽水试验所得的数据,绘制Q-S关系 曲线和变形曲线,拟合出Q-S函数关系,然后根据此函数关系推求Q下的S或S下的Q。 优点:不必考虑井的边界条件,避开水文地质参数,综合性地考虑各种复杂因素的影响。计算结果比较符合实际情况。 工程中常见有四种关系曲线:直线型、抛物线型、幂函数型和半对数型。Q-S曲线与含水层性质有较大的关系。 (二)、管井的设计步骤 1. 搜集设计资料、查勘现场 2. 根据含水层埋藏等条件,初步确定管井的形式与构造,同时,根据地下水位和地下水的分布情况,初步选择取水设备形式和考虑井群布置方案。 3. 按有关理论公式或经验公式确定单井的出水量和对应的水位降落值,并结合其他条件确定取水设备形式和容量。 4. 根据上述计算结果进行管井构造设计,包括井室、井壁管、过滤器、沉淀管和填砾管等的构造尺寸、材质、规格。最后,还要对过滤器作校核计算: 或 式中, —进入过滤器表面的流速; —允许流速; —含水层渗透系数。 4.3.4 大口井 一、基本方面: 垂直建造,口径比管井大; 与管井比较: 适用条件:开采浅层地下水,一般开采埋深小于12m,厚度在5~20m的地下水; 型式: 完整井:仅以井壁进水,含水层厚5~8m; 非完整井:井壁和井底同时进水,H>10m 时 类别 井径 深度 大口井 5~8m,不宜大于10m 15m以内 管井 50~1000mm,大多小于500mm 200m,可高达1000m 优缺点: 优点:构造简单、取材容易,使用年限长,容积大,能同时起水量调节作用;适用于小城镇或农村供水; 缺点:易受地下水水位变化的影响。 构造及其功能: 井筒 材料:钢筋混凝土、砖、石 功能:加固井壁、防止井壁坍塌、隔离不良水质的含水层 井口 大口井露出地表的部分; 功能:为避免地表污水从井口或沿井壁侵入污染地下水; 建设形式:合建或分建。 进水部分 井壁进水孔:水平孔、斜形孔; 透水井壁:由无沙混凝土制成; 井底反滤层:一般为3~4层,滤料自下而上逐渐变粗。 二、大口井的施工: 大开挖施工法; 沉井施工法 三、大口井的水力计算 1、出水量计算: 可采用理论公式法和经验法 理论公式法 井壁进水:采用完整井管井出水量公式; 井底进水: 井壁井底同时进水:叠加 经验法:同前面的管井经验法 2、大口井渗透稳定性的校核 四、大口井的设计要点 设计步骤与管井类似,但还应注意: 井址:补给丰富、含水层透水性好、埋深浅; 岸边或河漫滩依靠河水补给:应考虑含水层堵塞引起出水量的降低; 大口井尺寸:井径对出水量的影响; 应注意地下水位的变化情况(对于河床下地下水,以枯水量最低设计水位为准)。 4.3.5 辐射井 一、概况: 1、由集水井与若干辐射状敷设或倾斜的集水管(辐射管)组合而成。 2、形式及各自的适用性 按集水井本身是否取水分: 集水井与辐射管同时进水:适用于厚度较大的含水层(5~10m); 井底封闭,仅有辐射管进水:适用于较薄的含水层(≤5m)。 施工和维修方便。 按补给方式分: 集取地下水的辐射井; 集取河流或其他地表渗透水的辐射井; 集取岸边地下水或河床地下水的辐射井。 按辐射管辐射方式分: 单层辐射管辐射井:在只开采一个含水层时采用; 多层辐射管辐射井:含水层较厚或存在两个以上含水层且水头相差不大时采用。 3、辐射井的适用条件: 一般不能用大口井开采的、厚度较薄的含水层; 不能用渗渠开采的厚度薄、埋深大的含水层。 注:辐射井是一种补充性的地下水取水构筑物,其取水能力强,其辐射管的布置主要是为了最有利地收集地下水。 4、优缺点: 优点:适应性广,效能高,管理集中、占地省、便于卫生防护; 缺点:辐射管施工难度较高。 二、辐射井的型式与构造 1、集水井 功能:汇集辐射管来水、安放设备、作为
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