







降低水位凿井法在不稳定含水层中凿井前,在井筒周围钻若干排水用钻孔,孔内装有带过滤装置的排水管,用潜水泵或压气泵向外抽水,以降低地下水位,减少涌水量,增强地层稳定性的施工方法。混凝土帷幕凿井法在井筒周围钻挖槽孔,槽孔达到设计深度并互相连通后,云南温泉打井工程,再用垂直导管法在泥浆下灌注混凝土,置换槽孔内的泥浆,并使各槽孔内的混凝土相互衔接,形成一个封闭的、具有一定厚度和强度的圆形混凝土帷幕结构,在其保护下掘砌井筒,可顺利通过不稳定表土层。本法具有工艺和设备简单,钢、木消耗少,准备期短等优点。又称渗透墙技术通过前期施工作业的方式,在目标井筒外浇筑一个混凝土构成的人工帷幕,以此为掩护进行正常的掘进作业。此方法对于施工的深度有明确限制,一般在80m以内的底层中适用程度较好
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2.2 导波雷达液位变送器液位测量方案导波雷达液位变送器采用时域反射原理, 无论被测对象参数如何变化, 导波雷达始终跟踪实际液由发生器产生1个沿导波杆(探头)向下传送的电磁脉冲波(雷达波), 当遇到比先前传导介质(空气或蒸汽)介电常数大的液体表面时,雷达波被反射,云南温泉打井,通过超高速计时电路计算出雷达波从发射到接收的传导时间, 传导时间与雷达波速度乘积的1/2即为液体表面到变送器底部位移,从而实现对液位的准确测量。测量介质压力、温度只对导波雷达探头结构有要求,不会对测量产生影响。
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松散岩类空隙水仅在区内地势较低的低洼地段零星分布,地下水主要为第四系孔隙潜水,其动态极不稳定,埋深较浅,水质易受周围环境影响,供水意义不大。
基岩裂隙水在区内广泛分布。主要分布于各向斜及背斜轴部和区内基岩网状风化带中。地下水主要赋存在浅部风化带裂隙中,地下水分布普遍、埋藏浅,但水量贫乏。
碎屑岩类裂隙孔隙水(承压水)主要分布在向斜两翼。含水层主要为泥岩互层,砂岩为透水层,泥岩为相对隔水层,形成叠置的多层互无水力联系的层间承压含水层,具向斜自流盆地储水构造特征,多数承压,少数自流。其单井水量大,水质较好,且水质不易受周围环境影响。是打井工程布置的主要对象。
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