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巨厚半透基岩含水层主动防控技术研究
汇报人:
2024-01-25
CATALOGUE
目录
引言
巨厚半透基岩含水层特性分析
主动防控技术原理及方法研究
现场试验与效果评价
数值模拟与预测模型研究
结论与展望
01
引言
主动防控技术的研究尚处于起步阶段,缺乏成熟的理论体系和技术手段。
未来发展趋势将更加注重主动防控技术的研究与应用,结合新材料、新工艺等提高防控效果。
国内外在巨厚半透基岩含水层防控技术方面已取得一定成果,但主要集中在被动防控技术方面。
针对巨厚半透基岩含水层的特点,研究主动防控技术的原理、方法及应用。
研究内容
研究目的
研究方法
建立主动防控技术的理论体系,提出有效的主动防控措施,为工程安全和水资源保护提供技术支持。
采用理论分析、数值模拟、实验研究等方法,对主动防控技术的效果进行评估和优化。
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巨厚半透基岩含水层特性分析
巨厚半透基岩含水层通常位于地壳深处,其形成与地质构造密切相关。在构造活动强烈的地区,如断裂带、褶皱带等,基岩可能受到挤压、拉伸等力的作用,形成复杂的裂隙网络,为地下水的赋存和运移提供了空间。
地质构造
巨厚半透基岩含水层的水文地质条件包括地下水的补给、径流和排泄条件。这些条件受到地形地貌、气候、植被等因素的影响。在有利的水文地质条件下,基岩含水层能够形成良好的地下水循环系统。
水文地质条件
含水层厚度
01
巨厚半透基岩含水层的厚度通常较大,可达数百米甚至上千米。这使得该含水层具有巨大的储水潜力,但同时也增加了开采和管理的难度。
渗透性
02
渗透性是描述岩石允许流体通过的能力的物理量。巨厚半透基岩的渗透性通常较低,但由于其厚度大,总体渗透能力仍不可忽视。渗透性的大小受到岩石裂隙发育程度、连通性等因素的影响。
富水性
03
富水性是指含水层中地下水的丰富程度。巨厚半透基岩含水层的富水性因地区而异,与补给来源、储存条件等密切相关。在富水性较好的地区,地下水资源丰富,具有较高的开发利用价值。
巨厚半透基岩含水层中的地下水化学成分复杂,主要受到岩石成分、补给来源和地下水循环等因素的影响。常见的水化学类型包括重碳酸盐型、硫酸盐型、氯化物型等。不同水化学类型的地下水具有不同的性质和用途。
水化学特征
对巨厚半透基岩含水层中的地下水进行水质评价是保障水资源安全利用的重要环节。水质评价通常包括物理性质、化学性质和生物性质等多个方面。在评价过程中,需要关注地下水中的有害物质含量、微生物污染等指标,以确保地下水的安全饮用和工业生产需求。
水质评价
03
主动防控技术原理及方法研究
巨厚半透基岩含水层特性分析
研究巨厚半透基岩的渗透性、储水性和导水性,揭示其水文地质特性。
水动力场与化学场耦合作用
分析地下水流场与化学场的相互作用机制,探讨其对含水层水质和水量的影响。
主动防控技术原理
基于含水层特性和水动力场与化学场耦合作用,提出主动防控技术原理,即通过改变地下水流场和化学场,实现对巨厚半透基岩含水层的有效防控。
通过向含水层注入水泥浆、化学浆液等材料,改变其渗透性和储水性,适用于渗透性较强、储水量较大的含水层。
注浆法
在含水层周围设置帷幕,切断其与周围水体的水力联系,适用于渗透性较弱、储水量较小的含水层。
帷幕法
通过设置排水井、排水沟等措施,将含水层中的水排出,降低其水位和水压,适用于渗透性较强、储水量较大的含水层。
排水法
1
2
3
根据含水层特性和防控目标,选择合适的注浆材料,并优化其配比,以提高注浆效果。
注浆材料选择与配比
根据含水层的渗透性、储水性和防控目标,合理设计帷幕的深度和厚度,确保帷幕的隔水效果。
帷幕深度与厚度设计
根据含水层的渗透性、储水性和地形条件,合理设置排水井的间距和深度,以确保排水效果并降低工程成本。
排水井间距与深度设置
04
现场试验与效果评价
选择具有代表性的巨厚半透基岩含水层场地,考虑地质条件、水文地质参数、地下水位等因素。
场地选择
对选定的试验场地进行详细的地质勘察和水文地质调查,获取准确的地质资料和水文地质参数。
场地准备
根据试验需要,准备相应的钻探设备、测试仪器、数据采集系统等。
试验设备准备
数据分析方法
采用统计分析、数值模拟等方法对试验数据进行处理和分析,提取有用信息。
试验过程描述
详细记录试验过程中的操作步骤、设备运行情况、数据采集情况等。
结果展示
将试验结果以图表、图像等形式进行展示,便于理解和分析。
03
评价结果分析
将实际效果与评价标准进行对比分析,评估巨厚半透基岩含水层主动防控技术的效果。
01
评价指标选择
选择能够反映巨厚半透基岩含水层主动防控技术效果的指标,如地下水位变化、渗流量变化、水质变化等。
02
评价标准制定
根据评价指标的特点和实际情况,制定相应的评价标准,如允许变化范围、变化趋势等。
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