







承压含水层直接出露在地面,属潜水,补给靠大气降水。若承压含水层的补给区出露在表面水附近时,补给来源是地面水体;如果承压含水层和潜水含水层有水力联系,潜水便成为补给源。承压水的径流主要决定于补给区和排泄区的高差与两者的距离及含水层的透水性。一般说来,补给区和排泄区距离短、含水层的透水性良好,地热井施工找哪家,水位差大,承压水的径流条件就好,如果水位相差不大,距离较远,径流条件差,承压水循环交替就缓慢。承压水的排泄方式是多种多样的。当承压含水层被河流切割,这时承压水以泉的形式排出;当断层切割承压含水层时,一种情况是沿着断层破碎带以泉的形式排泄;另一种情况断层将几个含水层同时切割,使各含水层有了水力联系,压力高的承压水便补给其他含水层。
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保持冻住管在施工全过程的完好,关系到工程的成败,它主要取决于冻住壁的变形和所使用的冻住管对此变形的适应能力。前者的影响因素有冻住壁的厚度及其平均温度、地压值大小、施工段高和段高暴露时间等,需要通过采用合理的设计理论和方法来解决。后者可采取改善钢材的低温性能、降低冷脆温度转化点,提高管材强度和韧性来防止断管发生,也可采用提高对变形的适应能力来选择材料和合理的接头形式以达到防止断管的目的。这些研究成果已分别在深井工程上应用,取得了良好的效果 [3] 。
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2.1 差压变送器液位测量方案对于整个测量单元来说, 差压变送器液位测量的准确性以及精度主要依赖于一次测量元件, 即平衡容器产生差压值的准确性和可靠性。而平衡容器差压值的准确性受到多方面因素的影响(如压力、温度、管路阀门及容器密封性),对于凝汽器热井液位测量来说,平衡容器内凝结水形成时间等方面的因素都直接影响到平衡容器差压值的准确性。测量单元投运初期,平衡容器凝水管内凝结水尚未形成或正在形成的过程中,此时, 平衡容器产生的差压值是不准确甚至是反相的,得到的液位值是不准确的,在这段时间内,地热井施工费用,控制系统因无法得到准确的液位信号而失去对液位的控制依据。在机组正常运行过程中,嵩明地热井施工, 热井作为一个负压容器本身的水位波动就比较大, 差压式测量容易因密封不严而造成静压补偿不足, 导致测量不准。因此,传统的差压变送器测液位的方法不适用于凝汽器热井液位的测量。
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