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        抗旱找水打井技術(shù)方法分析

        更新時間:2020-03-11 點擊量:981

        一、基于抗旱找水的打井技術(shù)實施要求

        (一)對抗旱找水地區(qū)地貌地形的勘測

        我國干旱地區(qū)受災嚴重的地段多半為深切割侵蝕性的構(gòu)造山區(qū),這一類地段的居民通常分散居住在山區(qū)里,因此在抗旱找水的工作中,勘探隊必須以一些較為集中的自然村莊為地形勘測工作內(nèi)容的核心,利用集中村莊所在地段的地貌特征采取相應的措施來解決當?shù)鼐用裆钣盟那闆r。對于屬于進山脊地帶的侵蝕構(gòu)造地貌,勘探隊必須挑選一些能夠?qū)⑺磪R聚在一起的地方,如比較低洼的地帶,同時還需要挑選順向坡的地帶,才能找到合適的打井位置。例如以某地區(qū)為例,該地區(qū)的居民居住集中在混合巖或花崗巖等地段,這一類的地段具有坡度比較緩和的地形,是合適的打井地位。通常情況下,對于抗旱找水打井工作的勘探隊來說,其探測工作主要是以靠近扇坡腳的轉(zhuǎn)折地段和居民生活較為集中的盆地地帶為主,而布井工作的內(nèi)容則主要在盆地與山區(qū)連接的地段,以便于水資源能夠集中在居民生活區(qū)域。

        (二)選擇合適的打井地位

        在勘探隊選擇好布井的位置后,還需要結(jié)合當?shù)毓芾泶蚓宜南嚓P部門統(tǒng)計出的打井需求數(shù)據(jù),對受災嚴重的地區(qū)進行針對性的抗旱找水打井措施,避免不必要的資源浪費,有效的緩解居民生活用水困難的形勢。其次,施工隊在打井工作時還需要對孔位進行地質(zhì)核查,結(jié)合物理探電法進行地質(zhì)情況的探測。此外,在鉆孔時必須依照就近取水的原則,結(jié)合水溫地質(zhì)與環(huán)境等各個方面的因素,選擇水源教豐富的地段進行鉆孔工作。根據(jù)實際打井工程中,我國受災情況較為嚴重的西南地區(qū)在地質(zhì)勘探的任務中一共選取了58個井位[1],及時的解決了該區(qū)域居民用水困難的情況。

        二、抗旱找水打井技術(shù)的實際應用分析

        在干旱地區(qū)進行找水打井工作時,挑選合適的井位是其任務的核心,下面將以一些地形地貌較為嚴峻的區(qū)域為例子,對打井技術(shù)進行深入的分析。

        (一)資料的收集與現(xiàn)場的調(diào)查

        對于找水打井工作來說,地質(zhì)與水文資料方面的收集和現(xiàn)場地貌的調(diào)查有著極大的作用,它們都決定著打井工作是否能夠達到原則上的要求。地質(zhì)水文資料的收集是指在比較和分析抗旱區(qū)域的水文條件時,結(jié)合所收集到的資料,以巖性地質(zhì)構(gòu)造與宏觀地形等方面做出綜合性的選擇,從而選擇出合適的布井區(qū)域。其次,在現(xiàn)場地貌的調(diào)查上必須要在布井區(qū)域結(jié)合現(xiàn)場巖性的地址結(jié)構(gòu)與微觀的地形等方面指出具有科學性的打井位置,特別是打井的目的層面,盡可能的選擇花崗巖、玄武巖等地質(zhì),從而避免不必要的問題發(fā)生。但,當勘探隊在打井時遇到了難以避免的問題時,工作人員必須確保打井的目的層是處在該地段地下水位的下面,同時還需要保證目的層下面是有能夠阻隔水源的巖層的,才能做好*的打井保障。

        (二)物理探測與遙感地質(zhì)

        在現(xiàn)場地質(zhì)調(diào)查中,勘探隊在面對一些嚴重缺水又有迫切需求的地區(qū)遇到難以科學性確定井位的問題時,可以采用大比例的尺遙感[2]地質(zhì)破解的方式,以區(qū)域地質(zhì)的構(gòu)造為前提,積極的配合現(xiàn)場地質(zhì)的工作調(diào)查,從而促使挑選的井位能夠有效的解決該區(qū)域居民的生活用水。在打井工作中倘若遇到碳酸鹽巖地層、第三系泥巖以及半成巖等分布較密集的地段時,必須要及時的找到地下水,利用物探的方式進行探測,以其科學性的探測結(jié)果以及地下水的分布綜合的判斷出該區(qū)域是否能夠布井。此外,在碳鹽酸地區(qū)要想及時的找到地下水,還可以利用常規(guī)電法,以相關的靜電α卡法進行有效的電測工作,從而確定地下水豐富的地段,在條件允許的情況下還可以增加一些激電測深點。

        (三)井深的選擇與賦水的條件

        一般來說,深井的出水量與單井的出水量較大,在實際鉆孔的工作中,根據(jù)受旱災情況的嚴重性與居民的用水量,通常會選擇深井,而深井的施工形勢相對于單井與淺井施工形勢來說難度較大,在鉆井工具上需要過高的成本需求。此外,在部分嚴重受旱災的地區(qū)還需要考慮到地下水的水量程度,以此來斷定是否需要采用深井,避免造成資源與成本上的浪費。

        在判斷打井深度的時候,探測地下水資源的水量是一種途徑,勘探隊可以利用取水地區(qū)地下水賦存的條件,即賦水條件[3],對水井具體的深度做出科學有效性的確定。對于受旱災嚴重的地區(qū),其花崗巖等巖石地質(zhì)下又具有著豐富的地下水資源的區(qū)域,勘探隊需要選用淺井的打井方式將地下水源引入到居民生活區(qū)域;對于一些變質(zhì)巖等巖石地質(zhì)則需要選用深井的打井方式來緩解居民用水情況。當然,也會存在一些難以把握井深的地段,例如當勘探隊遇到較厚的沖洪積松散堆積層時,其作為相關含水層通常情況下會采用淺井打井對該地區(qū)的地下水進行抽取,然而在特殊情況下,勘探隊則需要采用大口徑的淺井進行地下水資源的抽取,從而在一定程度上滿足居民的生活用水需求量。

        三、結(jié)語

        綜上所述,基于抗旱找水的打井工作的具體實施需要結(jié)合到當?shù)氐牡匦蔚孛?、地質(zhì)條件、水文條件等資料進行深入的現(xiàn)場探測,針對當?shù)氐貙拥膸r性與結(jié)構(gòu)地貌條件,利用物理探測與大比例尺遙感等方法進行打井綜合性的判斷,同時還需要科學合理性的確定具體的井深,避免不恰當?shù)倪x擇造成資源上的浪費,從而難以解決居民的生活用水需求量。

         

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        地熱管理系統(tǒng)(geothermal management system)是為實現(xiàn)地熱資源的可持續(xù)開發(fā)而建立的管理系統(tǒng)。

        我司深井地熱監(jiān)測產(chǎn)品系列介紹:

        1.0-1000米深井單點溫度檢測(普通表和存儲表)/0-3000米深井單點溫度檢測(普通顯示,只能顯示溫度,沒有存儲分析軟件功能)

        2.0-1000米深井淺層地溫能監(jiān)測(采集器采用低功耗、攜帶方便;物聯(lián)網(wǎng)NB無線傳輸至WEB端B/S架構(gòu)網(wǎng)絡;單總線結(jié)構(gòu),可擴展256個點;進口18B20高精度傳感器,在10-85度范圍內(nèi),精度在0.1-0.2

        3. 4.0-10000米深井分布式多點深層地溫監(jiān)測(采用分布式光纖測溫系統(tǒng)細分兩大類:1.井筒測試 2.井壁測試

        4.0-2000NB型深井液位/溫度一體式自動監(jiān)測系統(tǒng)(同時監(jiān)測溫度和液位兩個參數(shù),MAX耐溫125攝氏度)

        5.0-7000米全景型耐高溫測溫成像一體井下電視(同時監(jiān)測溫度和視頻圖片等)

        6. 微功耗采集系統(tǒng)/遙控終端機——地熱資源監(jiān)測系統(tǒng)/地熱管理系統(tǒng)(可在換熱站同時監(jiān)測溫度/流量/水位/泵內(nèi)溫度/壓力/能耗等多參數(shù)內(nèi)容,可實現(xiàn)物聯(lián)網(wǎng)遠程監(jiān)控,24小時無人值守)

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