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。测量介质压力、温度只对导波雷达探头结构有要求,不会对测量产生影响。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
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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。测量介质压力、温度只对导波雷达探头结构有要求,不会对测量产生影响。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。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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注浆凿井法适用于在裂隙含水岩层或较薄含水粗砂层中,用注浆机具经钻孔注入一种或几种胶结性浆液,堵塞裂隙或固结砂层,在井筒周围形成一个隔水的和有足够强度的帷幕,在其保护下进行井筒掘砌的施工方法。地表水也是地下水的重要补给来源,当地表水水位高于潜水水位时,地表水就补给地下水。此法施工简便、对治理矿井水害、加固岩体、防渗抗漏等有效,有利于实现打干井。

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。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。该液位测量控制方案和控制策略是作者结合工程实践得出的经验和体会,该方案可稳定地控制凝汽器热井水位,有效缩短调节回路的振荡周期, 从而有利于机组的安全稳定运行, 给类似工程凝汽器热井液位的测量和控制提供参考和借鉴。
松散岩类空隙水仅在区内地势较低的低洼地段零星分布,地下水主要为第四系孔隙潜水,其动态极不稳定,埋深较浅,水质易受周围环境影响,供水意义不大。
基岩裂隙水在区内广泛分布。主要分布于各向斜及背斜轴部和区内基岩网状风化带中。地下水主要赋存在浅部风化带裂隙中,地下水分布普遍、埋藏浅,但水量贫乏。
碎屑岩类裂隙孔隙水(承压水)主要分布在向斜两翼。潜水与地表水(如河水)的补排关系:对照图示观察,若潜水等水位线图上的等值线向数值大的方向凸出,说明河水水位潜水水位,潜水补给河水。含水层主要为泥岩互层,砂岩为透水层,泥岩为相对隔水层,形成叠置的多层互无水力联系的层间承压含水层,具向斜自流盆地储水构造特征,多数承压,少数自流。其单井水量大,水质较好,且水质不易受周围环境影响。是打井工程布置的主要对象。

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