受壓含水層中的地下水稱為受壓地下水,或自流水。具有增高的靜水壓力,由于含水地層的彎曲而缺少水流出口,以及蓄水層的上下都有不透水層的關系,在鉆孔中常能自行提高其水位。
此地下水受水力坡降的作用開始橫向流動,土壤空隙充滿水無空氣存在,稱含水層。如果含水層在兩不透水層中間則稱為受壓含水層(confining aquifer),其靜水壓力較大氣壓力高。
某些情況下,某些地段的潛水與自流水能連接在一起,可以有以下三種情況:
潛水水位高于自流水受壓水位,因此潛水往自流水方面流動和補給自流水。
潛水的水位和自流水的受壓水位一致,彼此相連接。
潛水的正常水位低于自流水的受壓水位,自流水流入潛水和補給潛水。
含水層的滲透系數(shù)是一個很重要的水文地質(zhì)參數(shù),一般的含水層滲透系數(shù)是指水平方向值對于各向異性,并且研究中需要考慮三維層面的水流時,含水層的滲透系數(shù)分為不同方向的滲透系數(shù),即垂向滲透系數(shù)和水平滲透系數(shù).
當然有拉,可以用反射波發(fā)啊,首先在地底下埋置一小型,使其爆炸產(chǎn)生振動波,傳播出去,遇到不同的障礙物就反射回來,再用特定的儀器接收,經(jīng)過分析就可以得知地下的地質(zhì)情況拉,相當準的,挖隧道一般都用這東西先探...
受壓含水層的形成主要取決于地質(zhì)構造,最適合的地質(zhì)構造是向斜構造或單斜構造。前者稱為承壓盆地,后者稱為承壓斜地。
貯存承壓水的向斜構造稱承壓盆地或自流盆地。每個承壓盆地都有補給區(qū)、承壓區(qū)和排泄區(qū)。
儲存承壓水的單斜構造稱為承壓斜地又稱為自流斜地。2100433B
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在適當簡化了多層含水層和抽灌同井的基礎上,分析了多層含水層中同井回灌地下水源熱泵水力和熱力特性。隨著中間含水層豎向滲透系數(shù)的增加,抽、回水口降深絕對值減小,抽水和回灌相對容易;中間弱透水層厚度減小時,抽、回水口降深絕對值有所降低,但降低不明顯;抽水流量增加,抽、回水口降深絕對值基本呈線性增加,從而增加抽水和回灌壓力。中間弱透水層的存在,顯著地降低了抽水溫度降,大大增加了含水層熱影響范圍,即使弱透水層很薄,也能起到很好阻隔作用,在這種條件下井的出水溫度對于流量的加大不敏感。因此在抽水和回灌允許的情況下,可以加大抽水流量,使井承擔更大的負荷。
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模擬分析了含水層厚度、滲透系數(shù)比和不同含水層對同井回灌地下水源熱泵地下水滲流和換熱的影響.對于合理的水井設計,含水層厚度增大可以減小抽水、回灌壓力,顯著地提高抽水平均溫度.抽、回水口的平均降深與滲透系數(shù)比的對數(shù)基本成線性關系.從熱貫通的角度來說,滲透系數(shù)比是同井回灌地下水源熱泵系統(tǒng)工程成敗的關鍵.過小的滲透系數(shù)比顯著加快系統(tǒng)的熱貫通.滲透系數(shù)大小是抽水和回灌難易程度的決定因素.對于滲透性能不好的含水層,更應該關注抽水和回灌不能對含水層滲透系數(shù)產(chǎn)生影響.
受壓地下水(pressurized groundwater)是指埋藏在頂板和底板不透水層中間之含水層的地下水。它所能升達的水平,稱為地下水的穩(wěn)定水位。如果受壓地下水的壓力大到壓力水面高出地面之上,就稱之為自流水。
首先,封閉含水層傳導水的能力比自來水管道小許多個數(shù)量級。任何一個末端自來水龍頭放水,都能幾乎立即從自來水廠的蓄水容器得到補給。其間的水頭損失比較小。而含水層對水的摩擦阻力很大,從封閉含水層的側向補給源到打井取水地點距離一般又很遠。其間要達到穩(wěn)定狀態(tài),需有很大的水頭損失。實際上,在達到穩(wěn)定狀態(tài)之前,從水井抽出來的水,并不是來自遠方的側向補給源,而是來自水井周圍含水層的壓縮。水井的抽水,使地下水位下降,在水井周圍形成降落漏斗。對封閉含水層來說,這就象液壓千斤頂放油、汽車輪胎放氣一樣,使含水層壓縮。這樣就從含水層擠壓出一些地下水來。水井抽取的地下水,實際上就是來自含水層壓縮出來的那一部分水。早期,水井抽取的主要是水井周圍近處含水層壓縮出來的地下水,隨著降落漏斗的擴展,抽出來的水逐漸更多地來自較遠處的含水層。從開始抽水到大部分井水不再來自含水層的壓縮,而是來自補給邊界,需要很長的時間,如果補給邊界離抽水井比較遠,甚至需要幾十年時間,那時抽水井水位將下降得很深,乃至抽水成本高到難以接受的程度。此外,封閉含水層中地下水位每下降1米,因壓縮所能給出的水是很少的,只有開放含水層的千分之幾到萬分之幾。因此,地下水位的降落漏斗體積,在同樣出水量的條件下,比開放含水層要大成千上萬倍。
按照質(zhì)量守恒原理,從含水層抽取的地下水不可能憑空產(chǎn)生,總歸要有來源。開放含水層比較好理解,從含水層抽取的水,部分來自含水層的疏干,部分來自地表水體的補給。而封閉含水層就有點令人費解。后者既沒有疏干,也很難從地表水體得到補給。那么從井里抽出來的水是從那里來的?二十世紀初地下水水力學的一個重大進展是發(fā)現(xiàn)從封閉含水層抽取的地下水是由含水層體積壓縮而來的。最終表現(xiàn)在地面沉降上。根據(jù)河北滄州和天津以往長期觀測的結果,多年從封閉含水層抽取的地下水總體積,大體上等于地面沉降的總體積。側向補給少得可以忽略不計。
從封閉含水層抽取地下水會導致地面沉降!這是一個嚴重的問題。到目前為止我們已經(jīng)有了大量負面的案例。早在六十年代,上海就因地面沉降而遭受了難以彌補的損失。由于地面沉降早期很難憑直覺發(fā)現(xiàn),上海的教訓并沒有被別的地方及時汲取,天津隨后也出現(xiàn)了類似的問題。長江三角洲的蘇州、無錫、常州由于含水層不如上海寬闊,受局部斷陷小盆地的制約,出現(xiàn)不均勻沉降,導致地面裂縫。西安的地裂縫也是長期從封閉含水層抽水的后果。由此可見,從封閉含水層長期大量地抽取地下水,弊大于利,往往是得不償失。抽不了多少水就會引起地下水位大幅度下降,而且經(jīng)常導致嚴重的地面沉降后果。2100433B
根據(jù)地質(zhì)條件,有兩種基本類型的含水層。
這類含水層的水面處于大氣壓力之下,它在地面以下的深度通常隨著地貌條件而不同。潛水含水層通常由降水補給或由其上覆或下伏含水層(滲漏含水層)的越流補給。排泄區(qū)由地貌條件決定,一般不太明顯。地下水流為層流。
對于飽水厚度b的積分,則得到非均質(zhì)、各向異性介質(zhì)中二維水流的基本方程式:
承壓含水層即自流含水層。這類含水層被封閉在兩個相對不透水層之間,因此其中的地下水所承受的靜水壓大于大氣壓。這種類型含水層的補給來自其裸露處的降水和其上覆及下伏含水層(承壓漏含水層)的越流。其排泄區(qū)取決于地質(zhì)和水文地質(zhì)條件。地下水流也是層流。
對于含水層厚度的積分,并加上源/匯點項和越流項,則得到以下二維水流表達式: