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第一节 水源概述与取水构筑物分类
第二节 取水构筑物
第三节 管井设计
第四节 井群互阻计算、分段取水井组
;1.1 地下水资源; 正是由于地下水具有种种用途,20世纪70年代以来,我国通过各种地下水工程,进行地下水的大量开采利用,进而引发一系列的环境问题。;盐泽化、生态退化;1.2 地下水取水构筑物分类;管井直径一般在50~1000mm,深度一般在200米以内;管井主要由井室、井壁管、过滤器及沉砂管构成,见图。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b。
; 2.1.1 井??
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。;2.1.2 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:;(1)分段钻进时的异径井管构造
; ;2.1.3 过滤器;过滤器名称;2.1.3.2 过滤器的分类
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(a),(b)〕、缠丝过滤器〔图(c),(d)〕、包网过滤器〔图(e)〕、填砾过滤器〔图(f)〕。;2.1.3.3 过滤器的直径、长度
过滤器的直径影响井的出水量,因此它是管井结构设计的关键。为保持含水层的稳定性,需要对过滤器的尺寸,尤其是过滤器的外径,进行入井流速的复核计算:
式中:D—过滤器外径(包括填砾厚度),m;
Q—设计出水量, /s;
L—过滤器有效长度(工作部分长度),m;
n—过滤器进水表面有效孔隙度(一般按50%考虑);
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。
;2.1.3.4 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深度。;; ; 大口井的特点是:大口井不存在腐蚀问题,进水条件较好,使用年限较长,对抽水设备型式限制不大,如有一定的场地且具备较好的施工技术条件,可考虑采用大口井。但是,大口井对地下水位变动适应能力很差,在不能保证施工质量的情况下会拖延工期、增加投资,亦易产生涌砂(管涌或流砂现象)、堵塞问题。
大口井的主要组成部分是,主要由上部结构、井筒及进水部分组成,见图所示。;大口井的构造实图; ;大口井的构造;2.2.2 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。;3.1 复合井
;复合井;4 .1 辐射井
;辐射井的构造;2.4.1 辐射井的类型
按集水井本身取水与否,辐射井分为集水井井底与辐射管同时进水和集水井井底封闭仅辐射管进水两种型式。前者适用于厚度较大的含水层。
按集取水源的不同,辐射井又分为:集取一般地下水〔如下图(a)〕、集取河流或其他地表水体渗透水〔如下图(b)、(c)〕、集取岸边地下水和河床地下水的辐射井〔如下图(d)〕等型式。
按辐射管铺设方式,辐射井有单层辐射管和多层辐射管两种。下图(e)所示为集水井井底封闭的单层辐射管的辐射井。;;2.4.2 辐射井的构造
辐射井的构造见图所示:
2.4.2.1 集水井
集水井又称竖井,其作用是汇集辐射管的来水和安装抽水设备等,对于不封底的集水井还兼有取水井的作用。
2.4.2.2 辐射管
;5.1 渗渠
;渗 渠; ; ;布置形式: ;;6.1 坎儿井
;坎儿井;; ;;;;;;;;;;;;井流计算 ;井流计算 ; ; ; ; ;;;;;;;;;;;;;;;; 第1节 江河特征与取水构筑物的关系
;;;;;13.3 固定式取水构筑物;1.合建式岸边取水构筑物;水平式布置;卧式泵改为立式泵或轴流泵,且吸水间在泵房下面 ;2.分建式岸边取水构筑物;(二)河床式取水构筑物;(a)合建式;(b)分建式
1-取水头部;2-进水管;3-集水井;4-泵房;2.虹吸管取水式;3.水泵直接吸水式;4.江心桥墩取水式;;13.4 移动式取水构筑物;(二)缆车式取水构筑物;13.5 湖泊和水库取水构筑物;(三)取
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