第七章水文地质勘察
水文地质勘察

精心整理水文地质勘察第一章:1.水文地质调查所采用的技术有五种:水文地质测绘,水文地质勘探,水文地质实验,地下水动态长期观测,室内试验分析。
2.中国的水文地质勘察分为:普查,详查和开采三个阶段。
3.设计书的编制应遵循接受任务,收集有关资料,现场踏勘和组织编写的程序进行4.设计书附图与附件的内容:(1):地质,水文地质研究程度图(2)(3)(4)(55.1.2.3.(2):4.56.7.8.9(1):(2)(3)(4)(5)(6)10.河水与地下水之间存在可渗透的介质时,当河水位高于地下水位,河水就补给地下水;相反,如果地下水位高于河水位,地下水补给河水第三章1物探方法:一般用来揭示地下含水层的岩性,厚度及其分布,了解基岩的里藏深度和岩性,确定影伏构造的位置,岩溶发育地段,寻找地下淡水,热水,测定地下水流速,流向,分析地下水的补给,径流和排泄条件2.热红外影响及雷达图像在水文地质调查中有特殊的作用。
3.热红外影像用途:(1):反映因地下水露头或浅层地下水存在而导致的地物热异常。
(2):可利用热红外遥感技术有效地探测干旱地区地下水富集带的信息(3):用热红外遥感方法勘察地下热水资源的效果更佳4.电测探法:用以探测地下水的埋深或比较平缓的岩层的垂向分布电剖面法:用于探查水平方向地质情况的变化,用于寻找含水地段。
5.地面核磁共振找水技术是目前唯一可用于直接探测地下水的物探技术。
第四章1.水文地质钻孔的类型有:地质孔,水文地质孔,探采结合孔和观测孔2.水文地质钻探的特点:(1):水文地质钻孔的孔径较大(2):水文地质钻孔的结构复杂(3):水文地质钻探对所采用的冲洗液要求很严格(4):水文地质钻探的工序较复杂(5)34.(1)(2)(3)(4)(5)第五章1.(1)(2)(3)(4)(52.3.164.(1)(2)(3):下降漏斗的水文能稳定时,则稳定延续期不少于1个月(4):下降漏斗的水位不能稳定时,抽水时间延续至下一个补给期5.抽水试验所用的测水用具包括水位计,流量计,水温计6.室内资料整理包括:(1)绘制各种综合图表(2):计算水文地质参数(3):编写抽水试验报告7.压水试验成果主要用于评价岩体的渗透特性8.压水试验的试段长度一般为5m9.渗水试验最常用的方法有试坑法,单环法和双环法10.(1)试坑法优缺点:1.装置简单2.受侧向渗透的影响大,试验成果精度差(2):单环法优缺点:1装置简单2.没有考虑侧向渗透的影响大,实验成果精度稍差(3):双环法:1.装置较复杂2基本排除了侧向渗透的影响,试验成果精度较高11.连通试验用来查明岩溶地区以下方面:(1)地下水运动的方向,速度(2):地下河系的连通延展,分布情况(3):地表水和岩溶水转化关系(4):各孤立岩溶水点之间关系12.连通试验的方法可分为两类:水位传递法和指示剂法第六章1.气象,水文音速是影响潜水动态形成的主要因素2.对深层承压水来说,气象,水文因素对其动态形成的影响大为减弱,而地质因素的作用则显着增强3.4.5.在6.第七章1.2第8章12第九章1.2.3.4.(1):A(2):B级允许开采量是水源地勘探报告所要提交的允许开采量(3):C级允许开采量是水源地详查报告或区域水文地质详查报告所要提交的地下水资源量(4):D级允许开采量是区域水文地质普查报告或水源地普查报告所要提交的地下水资源量(5):E级允许开采量是大面积的区域水文地质调查报告估计的地下水资源量第十章1.水库渗漏:库水沿透水岩,土带向库外低地渗漏的现象。
水文地质第七章 工程地质原位测试及勘察

动力触探试验DPT
一、动力触探试验原理:
动力触探(Dynamic Penetration Test 简称DPT)是利用一 定的落锤能量,将一定尺寸、一定形状的探头打入土中,根据 打入的难易程度(可用贯入度、锤击数或单位面积动贯入阻力 来表示)判定土层性质的一种原位测试方法。 可分为圆锥动力触探和标准贯入试验两种。
(四)、施工勘察 施工阶段勘察的目的和任务就是配合设计、施工单位进行勘 察,解决与施工有关的岩土工程问题,并提出相应的勘察资 料。当遇下列情况之一时,需进行施工勘察: 1)基坑或基槽开挖后,岩土条件与原勘察资料不符。 2)深基础施工设计及施工中需进行有关地基监测工作。 3)地基处理、加固需进行检验工作。 4)地基中溶洞或土洞较发育,需进一步查明及处理。 5)在工程施工中或使用期间,当边坡体、地下水等发生未 曾估计到的变化时,应进行检测,并对施工和环境的影响进 行分析评价。
4、可大大缩短Βιβλιοθήκη 基土层勘察周期。主要方法:
1、静力载荷试验 2、触探试验 3、圆锥动力触探 4、标准贯入试验 5、十字板剪切试验 6、扁铲侧胀试验 7、旁压试验 8、波速测试 9、现场大型直剪试验 10、块体基础振动试验
静力载荷试验CPT
一、基本原理与意义:
静力载荷试验就是在拟建建 筑场地上,在挖至设计的基础埋 置深度的平整坑底放置一定规格 的方形或圆形承压板,在其上逐 级施加荷载,测定相应荷载作用 下地基土的稳定沉降量,分析研 究地基土的强度与变形特性,求 得地基土容许承载力与变形模量 等力学数据。
二、动力触探试验目的: 利用动力触探试验可以解决如下问题: 1)划分不同性质的土层。当土层的力学性质有显著差异, 而在触探指标上有显著反映时,可利用动力触探进行分层 和定性地评价土的均匀性,检查填土质量,探查滑动带、 土洞和确定基岩面或碎石土层的埋藏深度等。 2)确定土的物理力学性质。确定砂土的密实度和黏性土 的状态,评价地基土和桩基承载力,估算土的强度和变形 参数等。
水文地质学 第7章 供水水文地质勘察1

地下水源的设计前提 —当地已经进行过勘察,且勘察资料满足设计要求。 —当地未进行过勘察,且水文地质条件复杂,需要设计人员
协助用水单位向勘察部分提出勘察要求。 —当地未进行过勘察,但有零散水文地质资料,且用水量
稳定流抽水试验
必需在试验之前测定天然水位。从井中连续观测三次的数据 均相同、或4h内相差不过2cm时,才可认为是天然水位。
试验开始阶段,井中动水位、出水量观测的时间间隔为5、 10、15、20、25、30min。以后,每隔30min或1h观测一次, 直至试验结束。
试验结束后,恢复水位的观测时间间隔为1、2、3、4、6、8、 10、15、20、25、30min;以后,每隔30min观测一次。
第二节 水文地质测绘
水文地质测绘的内容 —地质调查 —地貌、第四纪沉积物调查 —地下水露头的调查 —水文气象调查 —地下水化学调查 —地下水开发利用现状调查
水文地质测绘的新技术 —遥感技术:卫片、航片和红外成像 —核技术
第三节 水文地质物探
电阻率法 基本原理:依据岩石电阻率的不同来区分岩石种类的方法。
第一节 概 述
允许开采量的精度分为5级:A级、B级、C级、D级、E级
➢ E级——搜集资料,用经验的水文地质参数估算水资源量, 为预测资源量
➢ D级——通过小比例尺水文地质测绘,概略评价地下水资源 量,估算允许开采量,为推断资源量
➢ C级——一个水文年以上的地下水动态观测资料,群孔干扰 抽水试验,并建立和完善数学模型,预测水位、水量、水质 变化
s1=1.00m Q1= 4500m3/d s2=1.75m Q2= 7850m3/d
水文地质学 第七章__地下水的补给与排泄

第七章地下水的补给与排泄补给:recharge径流:runoff排泄:discharge补给、径流、排泄是地下水参与自然界水循环的重要环节。
径流7.1 地下水的补给补给––––含水层或含水系统从外界获得水量的过程。
1.大气降水(precipitation)入渗机理:1)活塞式下渗(piston type infiltration)→Green–Ampt模型:求地表处的入渗率(稳定时v→K)(P49,公式5–14;P65,图7–3),累积入渗量。
2)捷径式下渗(short-circuit type infiltration),或优势流(preferential flow)。
降水→地下水储量增加→地下水位抬高→势能增加。
降水转化为3种类型的水:①地表水,地表径流(一般降水的10 ~ 20%产生为地表径流);②土壤水,腾发返回大气圈(一般大于50%的降水转为土壤水,华北平原有70%的降水转化为土壤水);③地下水,下渗补给含水层(一般20 ~ 30%降水渗入地下进入含水层)。
渗入地面以下的水:①滞留于包气带→土壤水,通过腾发ET(evapotranspiration)→返回大气圈;②其余下渗补给含水层→地下水。
因此,落到地面的降水归结为三个去向:(1)地表径流;(2)土壤水(腾发返回大气圈);(3)下渗补给含水层。
入渗补给地下水的水量:q x=X-D-∆S式中:q x ––––降水入渗补给含水层的量;X ––––年降水总量; D ––––地表径流量;∆S ––––包气带水分滞留量。
单位:mm 水柱。
降水入渗系数(α)––––补给地下水的量与降水总量之比。
Xq x=α (小数或%表示) 一般α =0.2 ~ 0.5。
定量计算(入渗系数法):Q=α·X ·F (注意单位统一,X :mm/a ,F :km 2,Q :m 3/a ) 影响降水入渗补给的因素:① 降水量大小:雨量大,α大;雨量小,α小;② 降水强度:间歇性的小雨,构不成对地下水的有效补给(如华北平原,一次降水<10mm 的为无效降雨);连绵小雨有利于补给;集中暴雨→一部分转化为地表径流→不利于补给;③ 包气带岩性:K 大,有利于入渗;K 小,不利于入渗;④ 包气带厚度:厚,入渗量小,河北平原存在“最佳埋深”,一般4 ~ 6m ,地下水位在“最佳埋深”时,入渗补给量最大,入渗系数α也最大;⑤ 降雨前期土壤含水量:含水量高,有利于补给;含水量低,不利于补给;⑥ 地形地貌:坡度大→地表径流量大→不利于补给;地势平缓,有利于补给; ⑦ 植被覆盖情况:植被发育,有利于拦蓄雨水和入渗;但浓密的植被,尤其是农作物,蒸腾量大,消耗的土壤水分多,不利于补给。
矿区水地质、工程地质勘查作业指导手册

矿区水地质、工程地质勘查作业指导手册目录第一章矿区水文、工程地质勘查设计编制 (146)第二章区域和矿区水文地质测绘 (147)第三章矿区工程地质测绘 (149)第四章矿区环境地质调查 (150)第五章矿区水文、工程地质钻探 (152)第七章矿区坑道和竖井工程地质编录和水文地质工作 (157)第九章矿区地表水和地下水动态观测 (159)第十章资料整理和报告编写 (160)第一章矿区水文、工程地质勘查设计编制第一节要求矿区水文地质工程地质勘查和环境地质调查评价应与矿产地质勘查工作阶段相适应,分为普查、详查和勘探三个阶段。
水文地质和工程地质条件简单的矿区,勘查阶段可简化或合并。
但提供矿山建设设计作依据的地质勘查报告均应达到勘探阶段的要求。
第二节勘探工作基本任务1.查明矿区水文地质条件和矿床充水因素,预测矿坑涌水量。
对矿床水资源综合利用进行评估,提出供水水源的方向。
2.查明矿区工程地质条件,评价露天采矿场岩体结构和边坡的稳定性,或井巷围岩的岩体结钩和稳固性,预测可能发生的主要工程地质问题。
3.评述矿区的地质环境质量,预测矿床开发可能引起的主要环境地质问题,并提出防治建议。
第三节设计前准备工作1.收集与勘探区相关的区域地质、水文地质、气象和遥感资料,了解矿区水文地质工程地质的基本情况。
2.在占有资料的基础上,初步确定矿床主要充水含水层的富水空间特征,将充水矿床初步定为孔隙充水矿床、裂隙充水矿床和岩溶充水矿床等三种类型中的一类。
如果是岩溶充水矿床,又可分为以溶蚀裂隙为主,以溶洞为主和以暗河为主等三个亚类。
3.根据主要矿体与当地侵蚀基准面的关系,地下水的补给条件,地表水与主要充水含水层水力联系密切程度,主要充水含水层和构造破碎带的富水性、导水性等,将各类充水矿床勘探的复杂程度初步划分为:水文地质条件简单、中等和复杂三型。
第四节设计内容根据矿区勘探程度及水文地质和工程地质条件的复杂程度,参照GB12719—1991规范中4.2勘探程度要求、4.3勘探工程布置原则及工程量、4.4勘探技术要求等确定矿区勘探的设计内容。
供水水文地质勘察(ppt 34页)

• 在单项补给量不易计算,而各排泄量和储存量变化量已知时,
利用水均衡原理(Q补=Q排±Δ W)
•
Q补=Q排±Δ W=E+Qy+Qj+Qk±Δ W
• 2.大气降水入渗补给量
•
Q补=α *P*F
• 3.地下径流流入补给量(侧向补给量)
层水) W2 *Fh
• (3)天然调节储存量:
• 一个地下水补水周期中,含水层中最高水位与最低水位之间 的容积储存量
• (4)弹性储存量: • 一个地下水周期内中,最低水位以下含水层中的容积储存量
天然调节 储存量
固定储 存量
地下水水 位最高时
地下水水 位最低时
3.排泄量
天然排泄量 排泄量开采排泄量
地下水量不大,补给条件差的中细粉砂含水层,16h;基岩裂隙 水分布地区,24h • 4.水位水量观测要求 • 抽水时:开始5、10、15、20、25、30min,后来每30min或1h • 水位恢复:1、2、3、4、6、8、10、15、20、25、30min,后来 每30min
(二)非稳定流抽水试验
(2)观测点的布置原则
• 1.为查明地下水与地表水的水力联系的观测线,应垂直于地表水 体的边岸
• 2.为查明各含水层之间的水力联系,观测孔应分层布置 • 3.为查明污染的影响,观测孔布置在水源地与污染源之间,并呈
直线排列 • 4.为了解漏斗的变化情况,放射状布置几排观测孔 • 5.为查明两水源地之间的影响,应在水源地之间布置一排观测孔 • 6.为控制一个水文地质单元,观测线要沿着水文地质条件变化最
四、允许开采量的精度及其保证率要求 • 允许开采量:经济技术可行,在整个开采期内水量不会减少,动水
位不超过设计标准,水质和水温在允许范围内,不影响已建水源地 正常开采,不发生危害性的环境地质问题的条件下的所能取得的地 下水资源量。
07第七章水文地质参数的计算

07第七章⽔⽂地质参数的计算第七章⽔⽂地质参数的计算⽔⽂地质参数是表征含⽔介质⽔⽂地质性能的数量指标,是地下⽔资源评价的重要基础资料,主要包括含⽔介质的渗透系数和导⽔系数、承压含⽔层的储⽔系数、潜⽔含⽔层的重⼒给⽔度、弱透⽔层的越流系数及⽔动⼒弥散系数等,还有表征与岩⼟性质、⽔⽂⽓象等因素的有关参数,如降⽔⼊渗系数、潜⽔蒸发强度、灌溉⼊渗补给系数等。
⽔⽂地质参数常通过野外试验、实验室测试及根据地下⽔动态观测资料采⽤有关理论公式计算求取,或采取数值法反演求参等。
第⼀节给⽔度⼀、影响给⽔度的主要因素给⽔度(µ)是表征潜⽔含⽔层给⽔能⼒或储⽔能⼒的⼀个指标,给⽔度和饱⽔带的岩性有关,随排⽔时间、潜⽔埋深、⽔位变化幅度及⽔质的变化⽽变化。
不同岩性给⽔度经验值见表7.l。
⼆、给⽔度的确定⽅法确定给⽔度的⽅法除⾮稳定流抽⽔试验法(参考《地下⽔动⼒学》等⽂献)外,还常⽤下列⽅法:1.根据抽⽔前后包⽓带上层天然温度的变化来确定p 值根据包⽓带中⾮饱和流的运移和分带规律知,抽⽔前包⽓带内⼟层的天然湿度分布应如图 7.1中的 Oacd 线所⽰。
抽⽔后,潜⽔⾯由 A 下降到 B (下降⽔头⾼度为功),故⽑细⽔带将下移,由aa '段下移到bb '段,此时的⼟层天然湿度分布线则变为图中的Oacd 。
对⽐抽⽔前后的两条湿度分布线可知,由于抽⽔使⽔位下降,⽔位变动带将给出⼀定量的⽔。
根据⽔均衡原理,抽⽔前后包⽓带内湿度之差,应等于潜⽔位下降Δh 时包⽓带(主要是⽑细⽔带)所给出之⽔量(µΔh )即h W W Z i i n i i=-∑=µ)(121故给⽔度为h W W Z i i n i i-=∑=)(121µ (7.1)式中:△Z i ——包⽓带天然湿度测定分段长度(m );△h ——抽⽔产⽣的潜⽔⾯下移深度(m );W 1i ,W 2i ;——抽⽔前后△Z i 段内的⼟层天然湿度(%);n ——取样数。
水文地质学---地下水的补给与排泄

二、间歇性河流对地下水的补给过程
第七章 地下水的补给与排泄
二、间歇性河流对地下水的补给过程 汛期开始,河水浸湿包气带
并发生垂直下渗,使河下潜水 面形成水丘(图a)。
河水不断下渗,水丘逐渐抬 高与扩大,与河水联成一体 (图b)。
汛期结束,河水撤走,水丘 逐渐趋平,使一定范围内潜水 位普遍抬高(图c)。
第七章 地下水的补给与排泄
切穿隔水层的导水断层往往成为基岩含水层之间的联系通路
第七章 地下水的补给与排泄
穿越数个含水层的钻孔或止水不良的分层钻孔, 都将 人为地构成水由高水头含水层流入低水头含水层的通道。
第七章 地下水的补给与排泄
相邻含水层通过其间的弱透水层发生水量交换,称作越流。
越流经常发生于松散沉积物中,粘性土层构成弱透水层。
第七章 地下水的补给与排泄
三、大气降水与地表水作为地下水补给来源的比较
从空间分布上看,大气降水属于面状补给,范围普遍且较 均匀;地表水则可看作线状补给,局限于地表水体周边。 从时间分布比较,大气降水持续时间有限而地表水体持 续时间长,或是经常性的。在地表水体附近,地下水接受 降水及地表水补给,开采后这一补给还可加强,因此地下 水格外丰富。 从总体上说,降水量的多寡决定着一个地区地下水的丰富 程度 就其水源而言,地表水是由大气降水转化而来的,即 使对于干旱山间盆地,作为地下水主要补给来源的河水, 仍然来源于山区降水,或以冰雪形式积累起来的高山降水。
第七章 地下水的补给与排泄
根据Q=KωI,在一维流动条件下,单位水平面积弱透 水层的越流量V为:
H A HB V KI K M
K——弱透水层垂向渗透系数;
I——驱动越流的水力梯度;
HA——含水层A的水头; HB——含水层B的水头; M——弱透水层厚度(等于渗透途径)。 相邻含水层之间水头差愈大,弱透水层厚度愈小而其 垂向透水性愈好,则单位面积越流量便愈大。
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电阻率越大,导电性越差。
第七章水文地质勘察
岩石的电阻率与许多因素有关,主要受矿物成 分、空隙多少、湿度、富水程度和温度等影响。 常见的岩石处于干燥状态时,都具有高电阻率, 但当其空隙中含有一定的水分,而水中又溶有盐 分时,就使得水分成为良导电的物质存在于岩石 的空隙中。
第七章水文地质勘察
观测线路的布置:穿越法和追踪法 观测点的布置:地质、地貌、地下水变化最大 或最具代表性的地段。 观测点的密度:按测绘比例尺而定。 水文地质测绘成果:文字报告和图件。
整个水文地质测绘应划分为准备工作、野外工 作和室内整理三个阶段。
第七章水文地质勘察
三、水文地质测绘的内容
1、地质调查 (1)地层岩性及其富水性; (2)地质构造的分布与富水部位; (3)节理裂隙统计,分析裂隙分布特征与富水 性。 2、地貌、第四纪沉积物调查
1、查明勘察区水文地质条件,选择与圈定供 水水源地; 2、根据不同用水要求,对地下水进行水量与 水质的全面评价; 3、提出取水构筑物选择与布置的技术经济方 案; 4、对地下水资源的合理开采利用和保护提出 具体建议。
第七章水文地质勘察
二、勘察工作的内容与程序 勘察内容(按动态特征而定)
未开采区和少量开采区(天然动态) :
当电流通过时,岩石的电阻可以看成是由岩石 本身的电阻R岩和地下水的电阻R水组成的并联线 路的总电阻,根据并联原理,电流绝大部分经由 R水通过,岩石的电阻基本由R水决定。
第七章水文地质勘察
第四纪松散岩石的电阻率变化规律是: 由于岩石的颗粒越粗,孔隙越大,透水性就越
好,地下水循环也越迅速,TDS含量一般较低, 因而电阻率就高;透水性不好的岩石,TDS含量 一般较高,所以电阻率就低。
C级与B级的区分,主要是完成的工作量不同。 A级要有三年以上水源地连续的开采动态资料。
第七章水文地质勘察
A级可作为水源地合理开采以及改建、扩建工程 设计的依据;
B级通常是供水工程施工图设计的依据; C级可作为供水工程初步设计的依据; D级与E级只能满足可行性研究与规划设计要求。
开采量还要达到一定的保证率和开采年限要求。
水文地质测绘、物探、钻探、抽水试验、地下 水动态观测等。
开采区(动态受开采因素控制) :
开采现状调查、补给条件调查、边界条件调查、 水质污染调查、环境地质问题调查、地下水动态 与均衡观测等。
第七章水文地质勘察
勘察工作程序
接受任务、确定工作方案、编制勘察纲要 野外作业、资料整理、提交报告 检查验收、质量评定
调查地下水污染情况。
第七章水文地质勘察
二、水文地质测绘的方法
水文地质测绘一般是在比例尺大于或等于测绘 比例尺的地形、地质图上进行的。测绘比例尺应 与勘察阶段相适应:一般初勘察采用1/5万~1/2.5 万,详勘采用1/1万或更大的比例尺。
水文地质测绘主要由野外填图来完成。通过合 理地布置观测路线,正确地选择观测点,由点及 线,由线及面的最终完成测绘工作。
第三节 水文地质物探
特点:效率高、成本低、速度快。 缺点:探测结果具有多解性,精度不高。 综合水文地质勘探程序:在水文地质测绘基础 上,先物探后钻探。 物探方法众多,在水源勘察中应用最多的是电 阻率法。
第七章水文地质勘察
一、电阻率法的原理
(一)岩石的电阻率 导体的电阻率:
RL S
式中L是导体的长度,S是导体的横断面积, 比例常数为电阻率,表示电流通过长度为1m、 截面积为1m2的物质时所受的电阻,单位为欧 姆米。电阻率只与导体的性质和物理状态有关,
第七章水文地质勘察
三、勘察阶段的划分
对于城镇、厂矿企业集中开采式水源地的勘察, 通常分为初勘与详勘两个基本阶段。
初勘阶段(确定水源地位置) : 在查明水文地质条件的基础上,对可能利用的水 源进行初步的质与量的评价,确定拟建水源地,为 给水工程初步设计和详勘提供依据。 详勘阶段(在初勘基础上进行勘探和试验) : 通过勘探和试验,全面评价地下水资源,提出最 佳开采方案,为给水工程施工图设计提供依据。
调查其成因、分布及其对地下水的影响。 3、地下水露头(泉、井)调查
第七章水文地质勘察
4、水文、气象调查 主要调查地表水、降水量、蒸发量等。 5、地下水化学调查 对地下水露头和地表水进行水质分析。 6、地下水开发利用现状调查
四、不同地区水文地质测绘的特点 五、遥感技术、核技术在测绘中的应用
第七章水文地质勘察
第七章水文地质勘察
第二节 水文地质测绘
一、水文地质测绘的目的和任务
目的:初步查明水文地质条件,对地下水作为供水 水源的可能性作出初步评价,为进一步布置勘探 工作提供依据。
任务:1、查明水文地质条件; 2、划分含水层和隔水层,选择供水目的层; 3、阐明区内地下水动态一般特征; 4、评价含水层富水性与开采条件; 5、初步阐明区域地下水化学特征及形成条件,
山区基岩的电阻率变化规律是: 岩浆岩的电阻率一般高于沉积岩;致密岩石的
电阻率都高于松散或破碎的含水岩石。
第七章水文地质勘察
电阻率法最适宜于查明: 1、覆盖层的厚度,隐伏的古河床和掩埋的冲洪积 扇的位置; 2、断层、裂隙带、岩脉等的产状和位置,含水层 的宽度及厚度; 3、钻井的地质剖面; 4、地下水位、流向和渗透速度; 5、地下水的矿化度和咸水、淡水的分布范围; 6、暗河的位置和隐伏岩溶的分布; 7、永冻土层下限的埋藏深度等。
第七章
供水水文地质勘察
第七章水文地质勘察
第一节 概 述
为寻找地下水源而开展的各项工作统称为 供水水文地质勘察,或称水源勘察。
勘察开始前应收集的水文地质资料:
专门的水文地质勘察资料 综合性水文地质普查资料 地质普查及矿产勘察报告中的水文地质资料
第七章水文地质勘察
一、供水水文地质勘察的任务
第七章水文地质勘察
四、允许开采量的精度及其保证率要求
根据水文地质条件研究程度、动态观测时间的 长短、计算数据与参数的精度、计算方法与公式 的合理性、补给的保证程度等方面,将允许开采 量的精度分为A、B、C、D、E五级。
E级精度最低,通过搜集资料,用经验参数确定, 为预测资源量;
D级通过小比例尺测绘,在概略评价地下水资 源的基础上,估算允许开采量,为推断资源量。