【水利课件】第12章 地下水取水构筑物
地下水取水构筑物

5 1 地下水源概述
卵石层 砂层等松散;具有众多相 互连通的孔隙;透水性能较好的岩 层叫透水层;也称含水层
粘土和花岗岩等结构紧密;透水性 极差叫不透水层;也称隔水层
地下水分类
埋藏在地面下第 一个隔水层上的地下 水叫潜水;有自由表面;
两个不透水层间 的地下水叫层间水; 具有自由水面的层间 水称无压地下水;承 受有压力的层间水称
井群类型: 自流井井群 适用于静水位高于地面的承压 含水层; 虹吸式井群 适用于静水位接近地面的含水 层; 卧式泵井群 适用于静水位接近地面且水位 降落较小的含水层; 深井泵井群 适用于各类含水层
井群互阻概念
在水位降落值不变的条件下;共同 工作时;各井的出水量小于各井单独工 作时的出水量;
在出水量不变的条件下;共同工作 时;各井的水位降落值大于各井单独工 作时的水位降落值
井室:用以安装各种设备的空间; 井壁管:加固井壁;隔离水质不良或 水头较低的含水层; 过滤器:集水;保持填砾与含水层的 稳定;防止漏砂及堵塞; 沉淀管:沉淀进入管井的砂粒
管井的构造
管井主要由井室 井壁管 过滤器及沉砂管构成 当有几个含水层且各 层水头相差不大时;可用多层过滤器管井
a单过滤器管井
b 双过滤器管井
目前;长三角地区为控制地面沉降;多数严格控制地下 水的开采 是北方城市的重要供水水源 目前;北方城 市也向远距离引用地表水方向发展
地下水取水构筑物的选择及布局
在地下水水源地选择的基础上;还要正确选择和设计地下水取水构筑 物;以最大限度地利用可供水量;改善水质 降低工程总造价
地下水取水构筑物的选择
常见的地下水取水构筑物有管井 大口井等构成的垂直集水系统;渗渠 坎儿井等构成的水平集水系统;辐射井 复合井等构成的复合集水系统以及 引泉工程 由于类型不同;其适用条件具有较大的差异性 常见各种地下水 取水构筑物的适用范围如下表所示
地表水取水构筑物PPT课件

13.1 江河特征与取水构筑物的关系
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13.1.1 江河的径流特征
江河径流特征 江河径流特征主要是指水位、流量和流速等因素的变化特征。
设计取水构筑物时应收集的有关资料 ➢ 水位资料:河段历年最高水位和最低水位、逐月平均水位和常年水位; ➢ 流量资料:河段历年最大流量和最小流量; ➢ 流速资料:河段取水点历年的最大流速、最小流速速、平均流速。
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13.3 江河固定式取水构筑物
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概述
固定式取水构筑物的特点
➢ 固定式取水构筑物与活动式取水构筑物相比具有取水可靠,维护管理简单, 适应范围广等优点,
➢ 但投资较大,水下工程量较大,施工期长,在水源水位变幅较大时尤其突出。
➢ 固定式取水构筑物设计时应考虑远期发展的需要,土建工程一般按远期设计一 次建成,水泵机组设备可分期安装。
概述
地表水取水构筑物的类型
➢ 按水源种类: 河流取水构筑物 湖泊取水构筑物 水库取水构筑物 海水取水构筑物
➢ 按取水构筑物的构造形式: 固定式取水构筑物:岸边式、河床式、斗槽式; 活动式取水构筑物:浮船式、缆车式。
➢ 在山区河流上,低坝式和低栏栅式取水构筑物。
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借助于有较长资料的水文站作为“参证站”,把选定为频率 计算的水文站作为“设计站”,建立两站的相关关系,从而 可以把设计站的资料系列延长。这种相关分析法,可以采用 相关图解法或相关计算。
➢ 无资料时水位与流量的推求
设计水位和设计流量可通过上游或下游的参证站间接推求。 目前常用的方法有:移用参证站的计算成果的水文比拟法和 地理插值法。
3-3地下水取水构筑物.ppt

直于活塞销方向的椭圆形。
结构措施
1)预先做成椭圆形:在加工时 预先把活塞裙部做成椭圆形状。 椭圆的长轴方向与销座垂直,短 轴方向沿销座方向。这样活塞工 作时趋近正圆。
2)预先做成阶梯形、锥形或桶 形:活塞纵断面制成上小下大 的截锥形。工作时活塞上下直 径趋于相等,即为圆柱形。
•气缸体承受气缸内气体压力和曲柄连杆机构运动 产生的惯性力所造成的拉伸载荷、纵向弯曲载荷, 受力复杂。同时,气缸与高温燃气接触,工作面热 负荷高,摩擦磨损问题严重。
(2)材料要求 ·要有足够的强度和刚度 ·热负荷高的部位要进行适当的冷却 ·与各运动部件构成摩擦副的部位,要有很好
的耐磨和减磨性能。 (3)气缸体的材料(气缸体的制造) ·铸铁材料:为提高其强度和耐磨性,加入少
3)结构 油底壳的形状决定于发动机的总体布置和机油 的容量。 ➢一般用薄钢片冲压而成,或者用铝合金铸造
而成; ➢为了加强散热,通常铸有散热片; ➢曲轴箱中部和后部通常做的深一些,内部有
稳油隔板,防治汽车振动时油底壳油面大量 泡沫的产生; ➢最低处有放油螺塞; ➢曲轴箱与油底壳之间有密封衬垫。
第二节 活塞连杆组
安装注意事项:
➢气缸垫安装时,应注意将卷边朝向易修整 的接触面或硬平面。因卷边一面会对与其接 触的平面造成压痕变形。如气缸盖和气缸体 同为铸铁时,卷边应朝向气缸盖;而气缸盖 为铝合金,气缸体为铸铁时,卷边应朝向气 缸体。
4.油底壳
1)作用 ·贮存和冷却机油并封闭曲轴箱。 2)材料 ·薄钢板冲压而成(有的为了加强油底壳机油的散 热,采用铝合金制成, 如GM公司3.1L V6 汽 油机)。
良好配合。
3.气缸盖罩与气缸衬垫
地下水取水构筑物

地下水取水构筑物从地下含水层取集表层渗透水、潜水、承压水和泉水等地下水的构筑物。
有管井、大口井、辐射井、渗渠、泉室等类型。
管井目前应用最广的形式。
适用于埋藏较深、厚度较大的含水层。
一般用钢管做井壁,在含水层部位设滤水管进水,防止砂砾进入井内。
管井口径通常在500毫米以下,深几十米至百余米,甚至几百米。
单井出水量一般为每日数百至数千立方米。
管井的提水设备一般为深井泵或深井潜水泵。
管井常设在室内。
大口井也称宽井,适用于埋藏较浅的含水层。
井的口径通常为3~10米。
井身用钢筋混凝土、砖、石等材料砌筑。
取水泵房可以和井身合建也可分建。
也有几个大口井用虹吸管相连通后合建一个泵房的。
大口井由井壁进水或与井底共同进水,井壁上的进水孔和井底均应填铺一定级配的砂砾滤层,以防取水时进砂。
单井出水量一般较管井为大。
中国东北地区及铁路供水应用较多。
辐射井适用于厚度较薄、埋深较大、砂粒较粗而不含漂卵石的含水层。
从集水井壁上沿径向设置辐射井管借以取集地下水的构筑物(图1 [辐射井构造示意图])。
辐射管口径一般为100~250毫米,长度为10~30米。
单井出水量大于管井。
渗渠适用于埋深较浅、补给和透水条件较好的含水层。
利用水平集水渠以取集浅层地下水或河床、水库底的渗透水的取水构筑物。
由水平集水渠、集水井和泵站组成(图2 [渗渠示意图])。
集水渠由集水管和反滤层组成。
集水管可以为穿孔的钢筋混凝土管或浆砌块石暗渠。
集水管口径一般为0.5~1.0米,长度为数十米至数百米。
管外设置由砂子和级配砾石组成的反滤层。
出水量一般为20~30米/(日·米)。
泉室取集泉水的构筑物。
对于由下而上涌出地面的自流泉,可用底部进水的泉室,其构造类似大口井。
对于从倾斜的山坡或河谷流出的潜水泉,可用侧面进水的泉室。
泉室可用砖、石、钢筋混凝土结构,应设置溢水管、通气管和放空管,并应防止雨水的污染。
地下水取水构筑物(应用材料)

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大口井构造及功能
大口井主要由井筒、井 口和进水部分组成:
通风管
井筒通常用钢筋混凝土 浇注或用砖、块石砌筑而成, 井筒 钢筋混凝土井筒最下端应设 置刃脚,用以在井筒下沉时
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管井直径一般在50~1000mm,深 度一般在200m以内,由井室、井壁管、 过滤器、沉淀管组成。
井室:用以安装各种设备的空间; 井壁管:加固井壁,隔离水质不良 或水头较低的含水层; 过滤器:集水,保持填砾与含水层 的稳定,防止漏砂及堵塞; 沉淀管:沉淀进入管井的砂粒
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管井的构造
管井主要由井室、井壁管、过滤器及沉砂管构成。当有几个含水层且 各层水头相差不大时,可用多层过滤器管井。
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井群互阻概念
在水位降落值不变的条件下,共同 工作时,各井的出水量小于各井单独工 作时的出水量;
在出水量不变的条件下,共同工作 时,各井的水位降落值大于各井单独工 作时的水位降落值。
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大口井
大口井构造简单、取材容易、施工方便、 使用年限长、容积大能起水量调节作用;但 深度较浅,对水位变化适应性差。
(a)单过滤器管井
(b) 双过滤器管井
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过滤器与反滤层
过滤器装在井壁的含水层
段,用于集水,保持含水层 的稳定。是管井最重要的组 成部分,影响使用年限与效 果。
反滤层:人工填充或天然形 成的,粒径随离管壁距离而 减小的颗粒层,可以保证集 水的效率,同时保持含水层 的稳定。
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回转钻进过程:钻机的动力通过传 动装置使转盘旋转,带动主钻杆旋转, 主钻杆接钻杆,钻杆接钻头,从而使钻 头旋转切削地层。当钻进—个主钻杆深 度后,由钻机的卷扬机提起钻具,将钻 杆用卡盘卡在井口,取下主钻杆,接一 根钻杆,再接上主钻杆,继续钻进,如 此反复进行,直至设计井深。
钻头过程中,高压泥浆泵把用粘土 调制成的含砂量极低的泥浆经胶管、提 引龙头、钻杆腹腔向下喷射至工作面, 起到冷却钻头、润滑钻具的作用,同时 将被切削下来的岩土碎屑混合在一起, 沿着井孔与钻杆之间的环形空间上升至 地面,流入泥浆池。
冲孔换浆 井孔打成后,在井孔中仍充满着泥 浆,泥浆调度较大,含有大量泥质,无 法安装井管、填砾和粘土封闭,也会给 洗井带来困难。在下管前必须将井孔中 的泥浆换成清水。 将不带钻头的钻杆放入井底,用泥 浆泵吸取清水打入井中,将泥浆换出, 至井孔中全为清水力止。 清水护壁作用不如泥浆好,有可能 造成井壁局部坍塌,要尽量缩短冲孔时 间,换浆完毕立即下管。
D50 6 ~ 8 d50
填砾层厚度可采用75~150mm;高 度应超过过滤器顶部8~10m。
过滤器进水孔眼数量多,进水性 能良好,但强度减小。
过滤器的孔隙率取决于管材的强 度,各种管材允许孔隙率为:
钢管30%~35%; 铸铁管18%~25%; 钢筋混凝土管10%~15%; 塑料管10%。
管井施工步骤
物探测井 井孔打成后,还需了解掌握地层结 构,含水层与隔水层的深度、厚度,地 下水的矿化度(总合盐量)和咸、淡水分 界面,为井管安装、填砾和粘土封闭提 供可靠资料。 取水工程通常采用电法勘探测井, 其基本原理是:不同地层的导电性能差 异很大,利用电测仪器测得反映各地层 导电性能的物理参数,就可以反推各地 层的性质。
【水利课件】第12章 地下水 取水构筑物
地下水分类: 埋藏在地面下第一个隔水层上的地下
水叫潜水; 两个不透水层间的地下水叫层间水;
具有自由水面的层间水称无压地下水;承 受有压力的层间水称承压地下水;
在自身压力作用下从某一出口涌出的 地下水叫泉水。
地下水取水构筑物分类: 管井——井管从地面打到含水层,
地层被钻成井孔后,破坏了原始应 力平衡状态,在侧压力作用下可导致井 壁坍塌,因钻进中泥浆始终灌满井孔, 比重较大,可平衡地层侧压力、防止井 壁坍塌。
反循环回转钻进方式的泥浆循环运 动方向与正循环钻进相反,携带岩土碎 屑的泥浆沿钻杆腹腔或吸泥胶管的上升 流速不变,能较好地保证岩土碎屑的清 除。在井径变动较大,这种钻进方式清 除岩土碎屑的能力比正循环钻进要高, 进尺速度要快。缺点是由于泥浆的回流 仅靠泥浆泵的真空吸力作用,因此钻进 深度有限,只适用于打浅井。同时,因 泥浆中央带有大量的者土碎屑,易产生 堵塞现象。
抽取地下水的井; 大口井——由人工开挖或沉井法施
工,设置井筒,以截取浅层地下水的构 筑物;
渗渠——壁上开孔,以集取浅层地 下水的水平管渠;
泉室——集取泉水的构筑物。
地下水取水构筑物的适用条件: ①.管井适用于含水层厚度大于5米,
其底板埋藏深度大于15米; ②.大口井适用于含水层厚度在5米左
右,其底板埋藏深度小于15米; ③.渗渠仅适用于含水层厚度小于5米,
钻凿井孔
物探测井
冲孔换浆
粘土封闭
围填砾料
井管安装
洗井
抽水试验
管井验收
钻凿井孔 冲击钻进法:利用钻头对地层的冲 击力钻凿井孔;仅适用于松散岩层;机 械设备简单;效率低、速度慢。 回转钻进法:包括一般回转钻进、 反循环回转钻进和岩心回转钻进。利用 钻头旋转对地层的切削、挤压、研磨破 碎作用钻凿井孔;既适用于松散岩层, 也适用于基岩;机械设备较复杂;效率 高、速度快。
一般回转钻进 胶管
泥浆泵
挂钩 钻盘
反循环回转钻进 胶管
泥浆泵
挂钩 钻盘
泥浆池
钻杆
泥浆池
钻头
钻杆 钻头
在基岩地层中钻井,不能使用钻进 松散地层的钻头,必须使用岩心钻头。 岩心钻头依靠镶焊在钻头上的硬合金切 削岩层,将沿井壁的岩石切削粉碎,但 不削碎中间部分,因此仍有较高的钻进 速度。随着钻头的钻进,中间部分就成 为圆柱状的岩心。岩心可供观察分析岩 石的矿物成分、结构构造以及地层的地 质构造等用。岩心钻进不能连续进行, 效率较低。
缠丝过滤器:在钢筋骨架过滤器、 圆孔或条孔过滤器外缠绕2~3mm的镀锌 铁丝构成;适用于粗砂、砾石和卵石含 水层。
包网过滤器:在钢筋骨架过滤器、 圆孔或条孔过滤器外缠绕0.2~1.0mm 的滤网构成;适用于粗砂、砾石和卵石 含水层。
填砾过滤器:在各类过滤器的外 围填符合一定级配的砾石构成。
填砾粒径与含水层粒径比:
分段钻进法与不分段钻进法的井壁 管构造有所不同。
过滤器应有足够的强度和良好的透 水性。
钢筋骨架过滤器:由短管、竖向钢 筋、支撑环构成;适用于裂隙岩、砂岩 或砾石含水层,或用作缠丝过滤器、包 网过滤器的骨架。
圆孔或条孔过滤器:在管壁上钻圆 孔或条孔加工而成;适用于砾石、卵石、 砂岩或裂隙含水层,亦可用作缠丝过滤 器、包网过滤器的骨架。
过滤器:集水,保持填砾与含水层的 稳定,防止漏砂及堵塞;
沉淀管:沉淀进入管井的砂粒
井室结构: 深井泵房——泵体和扬水管安装在管
井内,泵座和电动机安装在井室内; 深井潜水泵房——水泵和电动机安装
在管井内,控制设备安装在井室内; 卧式泵房——水泵和电动机安装在井
室内; 地面式——便于维护管理,防水、防
渠底埋藏深度小于6米; ④.泉室适用于有泉水露头,且覆盖
层厚度小于5米。
12.2 管井构造、施工和管理
管井直径一般在50~1000mm,深度一 般在200米以内,通常由井室、井壁管、 过滤器、沉淀管组成。
井室:用以安装各种设备,采光、采 暖、通风,防水;
井壁管:加固井壁,隔离水质不良或 水头较低的含水层;
潮、通风、采光条件好; 地下式——便于总体规划,噪声小,
防冻条件好。
井壁管应有足够的强度,内壁平整 光滑,轴线不弯曲,便于设备安装和管 井清洗;可采用钢管、铸铁管、钢筋混 凝土管。
钢可用于任意井深的管井;铸铁 管适用于井深小于250m的管井;钢筋混 凝土管适用于井深小于150m的管井。
井壁管内径应比水泵设备的外径大 100mm。