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,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
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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,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。板桩法是将预制的板桩先于井筒掘进工作,预先置入井筒本身设计位置外层,通过板桩稳定地层中不稳定的含水层,流沙层等。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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运行的影响
凝汽器水位过高和过低对机组的影响主要体现在以下3个方面:(1)凝汽器水位过高至淹没铜管时, 会使整个凝汽器的冷却面积减少、凝汽器真空值下降和凝结水过冷却,还会使凝结水吸收空气,导致凝结水含氧量增加并加快凝汽器铜管的锈蚀, 从而降低设备使用的安全性和可靠性。同时,还会导致凝结水温度降低, 增加除氧器加热所需要的抽汽量,从而使机组的热效率降低。在含水量较多的地层中能用以阻断含水层,起到防止地层水进入工作区域的作用。(2)凝汽器水位升高至淹没空气管时, 会使射水抽气器抽水,凝汽器真空值严重下降,若在这种情况下继续带负荷,会造成机组发生超负荷运行,容易出现推力轴承乌金的磨损和轴向位移过大或轴封发生摩擦等严重故障,如果真空值下降至64kPa, 低真空保护就会动作,否则,低压缸排汽门会爆, 致使机组被停止运行。(3)凝汽器水位过低,将会引起凝结水泵气蚀, 直接影响凝结水泵安全运行,同时,会使凝结水泵出力下降,迫使除氧器的水位也跟着下降,严重时还会导致锅炉降低出力。
6.潜水和承压水水位的区别及其与地势的关系
潜水水面是自由水面,因地形的高低起伏而略有起伏,意即地势高,潜水水位高;地势低,潜水水位低。而承压水水面为固定(非自由)水面,不因地势的高低起
伏而起伏。如附图1,将承压水的补给区和排泄区用直线连接起来的这条虚线就是承压水的水位线(注意:是一条直线),而图中的补给区和排泄区中的地下水都有潜水的特征,它们的水位都随地势的高低起伏而略有波动(注意:是一条曲线)。

地热供暖、温泉旅游、地热发电、地热农业、地源热泵等等,这些地热能利用项目,都离不开相应的地热开发技术,除了一些出露于地表的地热资源可以直接利用,目前大部分的地热温泉资源,都是依靠人工开凿地热井,将地下深处的地热资源转移到地上,再进行利用。因此,地热井在地热资源开发过程中,是重要的一个环节。本文提出的凝汽器热井液位测量方案和控制策略已经应用于华能威海电厂三期工程的控制系统中,在不久前的调试过程中,取得了良好的测量和控制效果。的地热能开发经过了一个很曲折的发展过程,目前正处于上升趋势,市场化进程也在逐步完善中,正因如此,地热能开发技术市场也存在各种疑问,对于作为地热开发中的主要工程部分,地热井施工,人们也是众说纷纭。
那么关于地热井的众多说法中,哪些是靠谱的呢?

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