各种井简介
藻井

藻井古建天棚中心向上突出的部分,叫做藻井。
藻井在古建中起到装饰作用,有着重要的功能。
一般来看,大的佛殿中主体佛像部位都要做藻井,这样显得佛像更加庄严。
古人对藻井制作大为讲究。
一般都用木材,采取木结构的方式做出方形、圆形、八角形,以不同层次向上凸出,每一层的边沿处都做出斗拱,而这个斗拱做成木构建筑的真实式样,做得极其精细,斗拱承托梁枋,再支撑拱顶,最中心部位的垂莲柱为二龙戏珠,图案极为丰富。
中国传统建筑中室内顶棚的独特装饰部分。
一般做成向上隆起的井状,有方形、多边形或圆形凹面,周围饰以各种花藻井纹、雕刻和彩绘。
多用在宫殿、寺庙中的宝座、佛坛上方最重要部位。
基本简介藻井,是我国古代殿堂室内顶棚的一种独特做法。
古人穴居时,常在穴洞顶部开洞以纳光、通风、上下出入。
出现房屋后,仍保留这一形式。
其外形像个凹进的井,“井”加上藻文饰样,所以称为“藻井”。
藻井拼音zǎojǐng藻井通常位于室内的上方,呈伞盖形,由细密的斗拱承托,象征天宇的崇高,藻井上一般都绘有彩画、浮雕。
据《风俗通》记载:“今殿作天井。
井者,东井之像也。
菱,水中之物。
皆所以厌火也。
”东井即井宿,二十八宿中的一宿,古人认为是主水的,在殿堂、楼阁最高处作井,同时装饰以荷、菱、莲等藻类水生植物,都是希望能借以压伏火魔的作祟,以护祐建筑物的安全。
藻井是覆斗形的窟顶装饰,因和中国古代建筑的屋顶结构藻井相似而得其名。
敦煌藻井简化了中国传统古建层层叠木藻井的结构,中心向上凸起,四面为斜坡,成为下大顶小的倒置斗形。
主题作品在中心方井之内,周围的图案层层展开。
由于藻井处于石窟内中央顶部,使石窟窟顶显有高远深邃的感觉。
藻井形状蟠龙圆圈外较大的圆周上,则雕有二十四个黄梨花头灯座。
由灯座底部又名自引出一条红色飞带,托看一个藻井黄底青叶红花的环形顶盖。
这二十四条放射线状的飞带,把图形藻井衬托得更有深度感。
再由黄梨花头灯座向外扩张,另有个由内向外渐次而大的圆周。
这些圆周上有莲花灯九十六盏,妈祖神像一百二十座。
矿井基本情况简介

山西楼俊集团担炭沟煤业有限公司矿井基本情况简介一、矿井基本情况山西楼俊集团担炭沟煤业有限公司位于离石区城北西属巴街道办事处袁家岭村西,经省煤资委以《晋煤资字(1998)第54号》文批准开办,于1999年开工,2002年投产。
2002年8月与孝义市楼东俊安煤气化公司联合经营,2006年经有关部门验收,达到安全质量标准化二级矿井,正在向一级标准化矿井迈进。
2009年经山西省煤矿企业兼并重组整合工作领导组办公室以晋煤重组办发【2009】25号文批复为90万吨级矿井。
山西煤炭工业厅以“晋煤办基发【2010】1876号文件批准我矿进行90万吨∕年矿井建设,于2010年12月29日正式开工建设,设计工期为28月,设计采区两个斜井和两个竖井的开拓方式开拓,分别为主斜井、副斜井和1号回风立井(主立井)和2号回风立井(副立井)。
矿井井田面积:井田面积5.6138km2,批准开采4#-10#煤层。
保有地质储量2512万吨,可采储量1263万吨,其中4#煤层地质储量735万吨,可采储量148万吨,10#煤层地质储量1777万吨,可采储量1115万吨,服务年限10年。
其中4#煤层服务年限3.5年。
矿井瓦斯等级:属低瓦斯矿井,4#煤层属II级自然,煤层具有爆炸性。
矿井现提升系统:立井、斜井综合开拓,主立井164m,直径4.5m,净断面15.9㎡,装备双钩箕斗和梯子间,主要担负矿井的提煤、进风任务,为矿井的一个安全出口。
副立井垂深153m,净直径3.5m,净断面积9.62㎡,装备单钩罐笼,主要担负矿井的下料、提矸和回风任务,为矿井的一个安全出口。
行人斜井倾角22°,斜长573m,宽4,5m,高3.65m,净断面积14.24㎡,装备台阶扶手,担负矿井人员上下,为矿井的一个安全出口。
矿井现通风系统:副立井担负矿井4#煤层的通风任务,矿井通风方式为抽出式,通风方法为中央并列式,回风立井安装两台型号为FBCDE N O16B的对旋轴流式风机,配用电机功率为2×75KW,一台工作,一台备用。
油水井常见措施分类与简介

13转采:是指原来是注水井, 由于井网的改变,或者注水井 段因注比进水、注水层位井况 出现问题而没法再注水等原因 改为采油井的措施。
1
2
3
2.注水井措施
1
1水井增注:水井增注分为压裂、酸化增注和挤化学药剂增注。水力 压裂增注大多用在特低渗储层,注采井距较大的油田,由于压裂缝长
度和方向难以控制,所以应用时尤其要注意。酸化增注是根据储层岩
田也采用同心管柱或液力投捞式分注管柱进行分注,偏
心封隔器目前是主要分注工具,其缺点是在井斜超过
注水层段
35度的井难度较大。
注水层段
水力锚
偏1
Y341型 封隔器
偏2
Y341型封 隔器
偏3
撞击筒 球座
4换分注结构:是指原分注层位达 不到分注效果或原井下封隔器失 效,重新作业换封隔器的措施, 也是一般的修井作业措施。
施。
○ 补孔是指开发初期因开发政策的要求,工艺条件的限制等射孔不完善或孔密低,根据生产情况 补射开一些层或加密射孔的一种措施。
三.5上返:是指封住原生产层段返至上一个层段生产的措施。
2解堵:一般指近井地带储层因生产过程、修井作业等造成污染。通过物理, 化学方法解除污染堵塞的常规措施,酸化属于解堵类型的措施。
3.2.采油井措施的选井条件
油井措施类型中水力压裂、酸化、堵水措施要考虑有液体进 入储层,所以一般情况下,要考虑有足够的地层能量,越是 接近原始压力系数越有利于压裂、酸化液和堵水剂在不需要 堵水层的返排。
其他类的措施选井也要充分考虑油井能量,地层能量过低极 易在作业时造成储层污染。
三.3措施前培养
1.油井措施分类
油井措施从措施方式上讲大致有水力压裂, 解堵(物理、化学)、调层、补层、补孔, 上返、回采、合采、堵水(物理、化学)、 挤油、挤液、卡隔水、分采、调参(井下、 地面)、转采、大修等。
矿井概述

第五章:矿井概述第一节:我国的煤矿建设与发展一、煤炭在国民经济中的重要地位煤炭是我国的基本能源。
在我国的国民经济中,工业、农业、交通运输都离不开煤炭,煤炭在国民经济中占有极其重要的地位。
第一,煤炭是中国工业生产的动力基础。
第二,煤炭是我国的主要化工原料之一。
第三,煤炭是我国人民生活的重要物资。
第四,煤炭又是我国出口创汇的主要物资。
二、我国的煤矿建设与分布我国有丰富的煤炭资源,煤炭储量位居世界前列,而且煤种齐全,煤田分布遍及全国各地。
我国的煤炭工业是在接管、改造旧中国遗留下来的煤矿基础上起步的,以后又经数十年的不断努力而发展起来的。
进入20世纪70年代后,我国又推广了普通机械化采煤,采用滚筒式采煤机及单体液压支柱,大大提高了顶板管理水平。
在改造旧的采煤方法及提高机械化开采水平的同时,我国也注重大型矿区的建设。
随着煤炭工业的迅猛发展,预防煤矿事故一系列安全设施、安全系统相继开发和应用。
利用高科技预防煤矿事故已经是各大矿区的主要手段。
现代化煤矿的建设和发展,需要培养和造就一大批高素质、高技能的技术人才和操作工人。
建立一支高素质的技术队伍是煤矿企业管理层的重要目标。
第二节:矿井地质一、煤的形成及埋藏特征(一)煤的形成煤是一种可以燃烧的“石头”。
它是由古生植物遗体沉积在沼泽环境后,在高温、高压条件下再经过一系列物理变化和化学而生成的。
煤的形成可为两个阶段。
1、泥炭化阶段古生植物遗体被搬运到地表较低的湖泊沼泽环境中沉积。
泥炭一般为黄褐色或黑褐色,无光泽,质地疏松。
2、成煤阶段当泥炭形成后,由于地壳继续发生沉降,泥炭层很快被其他沉积物所掩盖。
这样,泥炭才能保存下来。
随着地壳的进一步沉降,泥炭层下降到地下较深的地方,它上面的沉积物愈来愈厚。
在压力和地温的共同作用下,原来疏松、多水的泥炭受到紧压、脱水、胶结、聚合、体积大大缩小,结果会变成最初的煤——褐煤。
褐煤形成后,如果地壳继续沉降,则在高温更高、压力更大的条件下,褐煤内的成分将进一步变化,最终形成各种不同种类的的煤。
矿井简介

一、山西天润煤化集团徳通煤业有限公司煤矿基本情况简介(一)矿井位置、隶属关系、企业性质、矿井规模矿井位置:山西天润煤化集团德通煤业有限公司(以下简称德通煤业)位于乡宁县县城南西直线距离30km处的枣岭乡史家沟村一带,行政区划隶属枣岭乡管辖。
地理位置为吕梁山南缘,黄河东岸。
工业广场位置利用原万通煤业有限公司的工业广场。
井田至枣岭乡有县级公路相连,枣岭乡至乡宁有30km二级公路,同时可达乡(宁)—临(汾)干线公路,通过该干线公路东50km可达临汾火车站及大(同)—运(城)二级公路及大(同)—运(城)高速公路,井田沿黄河有二级路可达河津市,交通较为便利。
隶属关系:隶属山西天润煤化集团管辖。
企业性质:股份制企业。
矿井规模:德通煤业有限公司由原来的井子滩煤矿、史家沟煤矿、万通煤业三家整合而成。
井子滩煤矿整合前生产能力21万t/a,井田面积2.4106km2,批采煤层2#煤,2010年底该矿2#煤层枯萎;史家沟煤矿整合前生产能力45万t/a,井田面积4.08km2,批采2#煤层,到目前矿井尚未建成;万通煤业有限公司整合前生产能力30万t/a,井田面积1.17138km2,批采2#煤层,1995年建矿,2000年投产,2008年10月停产,2#煤层现保有可采储量5336万t。
依据山西省国土资源厅于2010年2月5日颁发的C1400002010021220057205号采矿许可证,整合后的德通煤矿批准开采2#、10#煤层,井田范围由15个坐标点连线圈定,为一不规则多边形,井田东西长约 5.61km,南北宽约3.2km,井田面积8.2145km2,产能90万t/a,服务年限为28a,现开采2#煤层。
(二)矿井各大系统简介1.开拓方式、各井筒基本特征开拓方式:采用立井-斜井混合开拓方式。
各井筒基本特征:目前德通煤业矿井共有井筒四个,其中一个斜井和三个立井,各井筒情况如下:主斜井:半圆拱型,井筒表土段长36m,料石砌碹,净断面4.9m,净高3.95m,净断面面积16.71m2,其岩段锚网喷支护,净宽4.5m,净高3.75m ,净断面面积14.65m2,井筒倾角250,斜长770m,担负矿井主提升任务,还负担大型设备、长材料等的辅助提升任务,井筒提内设台阶、扶手,为矿井进风井兼作安全出口。
马庄煤矿简介-4

华润天能徐州煤电有限公司马庄煤矿简介2012年6月26日华润天能徐州煤电有限公司马庄煤矿简介一、矿井概况马庄煤矿位于江苏省徐州市铜山区汉王镇境内,北接本公司陈楼煤矿(2007年闭坑),西邻安徽淮北矿务局沈庄煤矿(2006年闭坑);距徐州市区约17km,南距淮北市42km,井田面积3.1093Km2。
马庄煤矿1970年6月建井,1973年简易投产,设计井型30万t/a,80年代后期,矿井实际生产能力达到50万t/a以上。
2006年核定矿井生产能力为21万吨/年,现在实际生产能力在17万t/a左右。
马庄煤矿为水文地质复杂型矿井,目前正开采工业广场1、2煤保护煤柱。
二、目前矿井资源储量情况截止2012年6月底矿井保有资源储量768.84万吨,其中仅有可采储量14.3万吨(工广煤柱1、2煤)。
1、2、3、7、9煤可采储量大部分已经开采完毕,未采块段为工业广场部分保安煤柱、井田边界保护煤柱、极复杂地质块段。
20、21煤水文地质条件特别复杂,未能开采。
由于过去在历次资源储量的核实过程中,未将呆滞的资源储量块段及时进行摊销或注销,致使矿井资源储量大而可采储量少。
具体各层煤的资源储量如下:㈠、1煤:资源储量49.13万吨。
可采储量3.2吨;㈡、2煤:资源储量51.23万吨,可采储量为工广二煤运输巷以南、以西的283、285工作面、287面剩余煤柱及运输巷、轨道巷之间的二煤煤柱,共11.1万吨。
㈢、3煤资源储量59.61万吨;㈣、7煤资源储量146.95万吨;㈤、9煤资源储量66.14万吨;㈥、20煤资源储量270.59万吨;㈦、21煤资源储量125.19万吨。
三、主要生产情况(一)、矿井开拓方式矿井为斜井-立井多水平分区开拓方式,矿井采区为煤层反坡联络巷布置。
划分4个生产水平:-80m水平、-160m水平、-270m水平、-375m延伸水平。
目前-375水平仅为排水基地;-270m水平已于2012年3月份开采结束而关闭。
中国古建筑之美:藻井

藻井 历史发展
藻井的历史发展
历史发展
藻井,这种中式建筑构件发端
於西汉,初时便被置於殿堂顶
部的中心位置。它的存在价值, 不仅仅可以起到保护梁枋、装
饰房屋的作用,同样是中国人
对於天人感应这一世界观的高 度认可,及在室内装潢的精神 延续。宫殿中的藻井无疑是统 御帝国的天子与上天沟通的, 得到认可的通路。
艺术价值。
藻井的历史发展
明代的藻井发展
明代之後,藻井的构造和形式有了很大 的发展,极尽精巧和富丽堂皇的能事, 除了规模增大之外,顶心用以象徵天国
的明镜开始增大,周围放置莲瓣,中心
绘云龙。後来这中心的云龙愈来愈得到 强调。到了清代就成为了一团雕刻生动
的蟠龙。蟠龙口中悬垂吊灯,不失原来
明镜的形式。由于清代的藻井流行能为 顶心,於是便把藻井改称为龙井了。
藻井的历史发展
隆福寺毗卢殿藻井 毗卢殿的藻井是典型的明代官式
盘龙藻井,在宫殿以及敕建寺观
十分常见。此藻井的奢华程度则 略高(与大觉寺藻井形似,但外 围大了两圈),将正方形、三角 形、菱形、八角形、圆形等图案 十分和谐地组合在一起。高浮雕 龙凤等图案细致逼真。
藻井的类型与分类
02
藻井的类型与分类
认知与总结
藻井,自古以来被认为是中华木造建筑一 项繁什的装饰技术。因为匠人不必用铁钉 就能推出有深度感的藻井。 天后宫的藻 井有两种形状,一种是圆形藻井,一种是 四方形藻井。圆形藻 井的构造更是精采绝 伦。虽然它是以水泥雕的姿态出现,但与 木雕的细致手法也不遑多让。
所有长方形藻井和圆形藻井的妈祖神像, 和圆形藻并四方角落的八只祥鹤,加上中 央顶部的蟠龙。都被贴上真金箔。大长方 形藻井左右两旁,又有小长方形藻井各一 座。每座长十五尺六寸,阔七尺六寸,深
矿井简介

佈政农场煤矿矿井简介遵义市布政农场煤矿位于遵义市汇川区泗渡镇,矿区位于麻沟向斜南翼中段,地质构造简单,属单斜构造,暗斜井开拓,主井口位置位于矿区西南面C1煤层露头附近,硐口标高+933.909m。
该矿距遵义市城区北东直线距离27km,交通较为便利。
佈政农场煤矿为技改扩能矿井,,性质为国有企业,开采矿种为无烟煤,矿区面积为1.2105km2,开采深度:+939m~+680m,设计开采二迭系上统龙潭组(Pl)之C1、C6煤层,矿井地质资3源储量343万吨,设计可采储量163.27万吨。
本矿开采历史较久,经历年鉴定为低瓦斯矿井,开采煤层为中高发热量的焦煤,目前矿井正在进行技改建设,具备煤矿正常生产的各种安全条件。
技术改造结束后,矿井生产能力将达到9万吨/年。
矿井设计生产能力9万吨/年,服务年限12.1年,采用斜井开拓。
矿井设计采用斜井开拓方式,全矿井划分一个水平(水平标高+790m)、四个采区开采,共设计三个井筒,即主平硐、副平硐和回风斜井。
新掘主平硐(暗斜井)、副平硐(暗斜井),利用原有有的主斜井作为回风斜井,主井口坐标为:X =3091644.113,Y =36398940.924,方位103°,以24°倾角沿C6煤层底板掘进,在距C6煤层约28m处落平,落平点标高为789.6m,然后在此标高作井底车场和煤仓等。
目前主水仓掘进了30米,副水仓掘进了25米。
副井口坐标为:X =3091622.086,Y =36398909.96,方位101°34′,以24°倾角沿C6煤层底板掘进,预计在距C6煤层约35m处落平,落平点标高为790m。
风井口坐标为:X =3091678,Y =36398974,方位100°,以25°倾角沿C1煤层掘进至+830m 水平后掘水平石门107m 见C6煤层,再沿C6煤层作了近20m 下山至+795m 水平停掘。
根据矿井地质资料,煤质化验及邻近矿的开采情况,佈政农场煤矿C1、C6煤层均为中灰、中硫、中高~高热值无烟煤,可用于发电及民用等煤层的自然发火倾向性为Ⅲ类(不自燃)。
- 1、下载文档前请自行甄别文档内容的完整性,平台不提供额外的编辑、内容补充、找答案等附加服务。
- 2、"仅部分预览"的文档,不可在线预览部分如存在完整性等问题,可反馈申请退款(可完整预览的文档不适用该条件!)。
- 3、如文档侵犯您的权益,请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间:9:00-18:30)。
河床面
0.2~0.3m
(b)铺设在河床下的渗渠
d=1~4mm d=4~8mm d=8~32mm
(a)铺设在河滩下的渗渠
图6-12 渗渠人工反滤层构造
返回
坎儿井是我国新疆地区在缺乏把各山溪地表径流由戈壁长距离引入
灌区的手段以及缺乏提水机械的情况下,根据当地自然条件、水文地质
特点,创造出用暗渠引取地下潜流,进行自流灌溉的一种特殊水利工程。
井的出水量。实验证明,当含水层厚度大于大口井半径3~6倍,或含水
层透水性较差时,采用复合井出水量增加显著。
图6-8 复合井
返回
辐射井是由集水井(垂直系统)及水平的或倾斜的进水管(水平系 统)联合构成的一种井型,属于联合系统的范畴。因水平进水管是沿集
水井半径方向铺设的辐射状渗入管,故称这种井为辐射井。
2.1.2
井筒
井筒包括井中水面以上和水面以下两部分,用钢筋混凝土、砖、石条等砌成。 井筒的直径应根据水量计算、允许流速校核及安装抽水设备的要求来确定。井筒 的外形通常呈圆筒形、截头圆锥形、阶梯圆筒形等(图6-7)。
(a)圆筒形
(b)截头圆锥形 图6-7 大口井井筒外形
(c)阶梯圆筒形
2.1.3
进水部分
v—允许入井流速,m/s。含水层的允许入井流速可用下式近似 计算: 其中k为含水层渗透系数,m/s。
1.1.2.4 过滤器的安装部位 滤器的安装部位影响管井的出水量及其他经济技术效 益。因此,应安装在主要含水层的主要进水段;同时,还 应考虑井内动水位探度。
管井的施工建造一般包括钻凿井孔、井管安装、填砾和管外封闭、洗井、抽水 试验等步骤,现介绍如下:
的汇水补给面积,也是必须考虑的条件。
第四节
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,以最大限度地截取补给量,提高出水量、改善水质、降低工程总造价。
4.1
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表6-3所示。
集水廊道两种型式;同时也有完整式和非完整式之分。
渗 渠 施 工 图
渗渠由渗水管渠、集水井和检查井组成,如图6-11所示。
泵房 检查井 集水管 集水井 检查井
泵房 检查井 集水管 集水井 检查井
图6-11 渗 渠
铺设在不同条件下的渗渠,以及对不同施工条件下的要求,见图 (6-12)
河沙回填
0.2~0.3m
由不同骨架和不同过滤层可组成各种过滤器。骨架过滤器〔图6-5(a), (b)〕、缠丝过滤器〔图6-5(c),(d)〕、包网过滤器〔图6-5(e)〕、 填砾过滤器〔图6-5(f)〕。
(a)圆孔
(b)缝隙
(c)缠丝
(d)钢筋骨架
(e)包网
(f)填砾
图6-5 过滤器类型
1.1.2.3 过滤器的直径、长度
地下水库开发模式 傍河取水开发模式
井渠结合开发模式
排供结合开发模式
引泉模式
第二节
地下水取水构筑物分类
1.管 井
2.大口井
3.复合井
取水构筑物
4.辐射井
5.渗 渠
6.坎儿井
管井主要由井室、井壁管、过滤器及沉砂管构成,见图6-3。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,见图6-3(b)。
表6-4列出了在不同水文地质条件下分段取水时,垂向间距a的经验数据。
rx 0 10 20 30 40 50 60 70 80 rx
深度/m
c a b
图6-14 分段取水井组布置示意
表6-4列出了在不同水文地质条件下分段取水时,垂向间距a的经验数 据。
4.2.3、井数和井间距离的确定
在明确了水井平面和垂向布局之后,取水建筑物合理布局所要解决的 最后一个问题是,如何在满足设计需水量的前提下,本着技术可行且经济
(a)单过滤器管井
(b) 双过滤器管井
图6-2 管井的一般构造
1.1.1
井室
井室通常是保护井口免受污染、安装各种设备(如水泵机组或其他
技术设备)以及进行维护管理的场所,井口要用优质黏土或水泥等不透水
材料封闭,一般不少于3m,并应高出井室地面0.3~0.5m,以防止井室积水 流入井内。
井室外观
井室内
1.1.2
井管
井管也称井壁管,由于受到地层及人工填砾的侧压力,故要求它应有 足够的强度,并保持不弯曲,内壁平滑、圆整,以利于安装抽水设备和井 的清洗、维修。井管的构造与施工方法、地层岩石稳定程度有关,通常有 如下两种情况:
井管1
井管2
(1)分段钻进时的异径井管构造 (2)不分段钻进时的同径井管构造
集水井
含水层 阀门 辐射管 >1.5m 辐射管 >1.0m
不透水层
图6-10 辐射井的构造
4.1.3
辐射井的施工
辐射井的集水井和辐射管的结构不同,施工方法和施工机械也完全不 同。下面介绍两种方法。 4.1.3.1.集水井的施工方法 4.1.3.2.辐射管的施工方法
返回
渗渠是水平敷设在含水层中的穿孔渗水管渠。渗渠可分为集水管和
在地下径流条件良好的地区 在地下径流滞缓的平原区 在以大气降水或河流季节补给为主、纵向坡度很缓的河谷潜水区 在岩层导、储水性能分布极不均匀的基岩裂隙水分布区
4.2.2、水井的垂向布局
根据含水层和多数的基岩含水层(主要含水裂隙段的厚度)的厚度来判
断是采用完整井形式取水还是分段取水,在垂向上我们只考虑分段取水。 分段取水设计时,要考虑井组中单井的横向和纵向的距离。(图6-14)。
(1.25~1.5)d50
(1.5~2.0)d50包网过滤器来自(1.5~2.0)d50
(2.0~2.5)d50
注:1.d60、d50、d10分别指颗粒中按质量计算有60%、50%、10%粒径小于这一粒径;2.较 细砂层取小值,较粗砂层取大值。
表6-1 过滤器的进水孔眼直径或宽度
1.1.2.2 过滤器的分类
见图6-6所示。
大口井的构造实图
2.1.1
上部结构
上部结构的布设主要取决于水泵站是与大口井分建还是合建,而这
又取决于井水位(动水位与静水位)的变化幅度、单井出水量、水源供
水规模及水源系统布置等因素,同时做好井口的污染防治工作。
通风管 排水坡
粘土层
井筒 吸水管
井壁透水孔 井底反滤层 刃脚
图6-6 大口井的构造
取水构筑物、输配水管道、水厂和水处理设施(如图6-1)。
取水构筑物的延伸方 地下水取水构筑 将垂直系统与水平系统结 向基本与地表面平行。 物的延伸方向基 合在一起,或将同系统中 如截潜流工程、坎儿 本与地表面垂直。 的几种联合成一整体。如 井、卧管井等。 图6-1 地下水取水工程系统组合形式 如管井、筒井等。 辐射井、复合井等
3.1
集中式供水水源地的选择
水源地的水文地质条件
水源地的地质环境 水源地的经济、安全性和扩建前景
3.2
小型分散式水源地的选择
集中式供水水源地的选择原则,对于基岩山区裂隙水小型
水源地的选择也是适合的。但在基岩山区,由于地下水分布极 不均匀,水井布置还要取决于强含水裂隙带及强岩溶发育带的
分布位置;此外,布井地段的地下水水位埋深及上游有无较大
坎儿井类型
坎儿井按其成井的水文地质条件来划分,可分为三种类型:
山前潜水补给型
山溪河流河谷潜水补给型 平原潜水补给型
第三节
地下水水源地的选择
地下水资源的开发利用首先要选择好合适的地下水源地,因为水源地
位置选择得正确与否,,而且关系到是否能保证其长期经济和安全地运转, 以及避免由此产不仅关系到水源地建设的投资生各种不良的环境地质问题。
第六章 地下水资源的开发利用途径及工程
主讲人:窦明 郑州大学
本章内容
第一节 地下水资源的开发利用途径
第二节 地下水取水构筑物分类 第三节 地下水水源地的选择 第四节 地下水取水构筑物的选择及布局
思考题
第一节
地下水资源的开发利用途径
地下水的开发利用,需要借助一定的取水工程来实现。取水工程的任
务是从地下水水源地中取水,送至水厂处理后供给用户使用,它包括水源、
进水部分包括井壁进水孔(或透水井壁)和井底反滤层。
2.2.1
工作。
大开挖施工法
大开挖施工法是在开挖的基槽中,进行井筒砌筑或浇注及铺设反滤层
2.2.2
沉井施工法
沉井施工法是在井位处先开挖基坑,然后在基坑上浇注带有刃脚的井 筒;待井筒达到一定强度后,即可在井筒内挖土,利用井筒自重切土下沉。
返回
复合井是由非完整大口井和井底下设管井过滤器组成。实际上,它 是一个大口井和管井组合的分层或分段取水系统(如图6-8)。它适用于 地下水水位较高、厚度较大的含水层,能充分利用含水层的厚度,增加
4.2
地下水取水构筑物的合理布局
取水建筑物的合理布局,是指在确定水源地的允许开采量和取水范围
后,进而明确在采取何种工程技术和经济承受能力下的取水建筑物布置方 案,才能最有效地开采地下水并尽可能地减少工程所带来的负面作用。
4.2.1
水井的平面布局
水井的平面布局主要决定于地下水的运动形式和可开采量的组成性 质,分以下几种情况。
坎儿井修复
坎儿井
6.1.1
坎儿井的构造
坎儿井的布设,一般大致顺冲积扇的地面坡降,即地下潜流的流向, 与之相平行或斜交。其构造由竖井、暗渠、明渠和涝坝(即小型蓄水池) 四部分组成,如图6-13。
冰雪融水