湖州打井 钻大小深井 多年打井经验技术过硬
冻结凿井法
在开凿井筒前,将井筒周围含水层用人工制冷方法,冻结成封闭的圆筒形冻结壁,以抵抗地压并隔绝地下水与井筒的联系,在冻结壁的保护下进行掘砌作业。此法虽然需用设备较多,工期长,工作条件较差,成本较高,但安全可靠,施工技术较成熟。也可用于其他地下工程。
深井冻结由于冻结孔的过大偏斜或孔距超近,将影响冻结壁的交圈效果或造成冻结管断裂,因此需有较高的垂直度要求
保持冻结管在施工全过程的完好,关系到工程的成败,它主要取决于冻结壁的变形和所使用的冻结管对此变形的适应能力。前者的影响因素有冻结壁的厚度及其平均温度、地压值大小、施工段高和段高暴露时间等,需要通过采用合理的设计理论和方法来解决。后者可采取改善钢材的低温性能、降低冷脆温度转化点,提高管材强度和韧性来防止断管发生,也可采用提高对变形的适应能力来选择材料和合理的接头形式以达到防止断管的目的。这些研究成果已分别在深井工程上应用,取得了良好的效果 [3]。
冻结法主要针对底层含水量较大的区域。在施工开始前,先使用人工制冷的方式对预定井筒的位置进行冷冻处理,使地层水分冻结成相应强度的冻结层,在冻结层在力学基础上达到平衡状态后,再对其进行掘进工作,完成对于矿井井筒的开凿。此方法安全简单,适应性强,缺点是冻结工作具有较强的专业性,需要相关人员协同才能进行操作,同时成本较高
打出井水的地质条件主要依赖于多个因素,包括地下水的分布、地质结构、地貌特征、岩性以及水文地质条件等。以下是具体的条件分析:
地下水的分布:地下水的分布是决定打井是否能够获取到水源的关键因素之一。地下水的分布与地质条件、降水量和排水状况等因素密切相关。一般来说,平原、盆地、河谷等地形地貌多为孔隙水,较易获取;而山区、丘陵地带的地下水多为裂隙水和岩溶水,获取难度较大。
地质结构:
热水层:温泉井通常需要钻入含有热水资源的地层,也称为热水层。热水层通常由多孔和多缝隙的岩石组成,有利于地下水的储存和流动。常见的热水层包括沉积岩、火山岩等。
断裂带和裂隙:温泉水通常是通过地质断裂带和裂隙系统流动而成。这些断裂带和裂隙提供了储存和流动温泉水的通道。因此,在选择井位时,寻找具有发育良好的断裂带和裂隙系统的地区是重要的。
地貌特征:根据地貌特点寻找水源是一种传统且有效的方法。例如,三面环山的一小把土地,地下水集中流向一小把口,所以在一小把口附近的水井,水量较多。或者两山之间夹着一条沟,在下游河谷两侧的岩石层上很容易找到水源。
岩性:不同的岩性对地下水的储存和流动有重要影响。例如,砂岩、泥岩、砾岩等比较透水的岩性有利于地下水的形成和积聚。
水文地质条件:
渗透性:地下岩石的渗透性也是决定井水量和水质的重要因素。较高的渗透性有助于更好地储存和流动地下水。
地下水位:地下水位是指地下水与地面接触的水平面高度。高的地下水位有利于打井时的供水能力和操作。
含水层的水文地质条件:包括含水层的储水能力、水源补给途径、水层厚度和渗透性等。这些条件决定了打井后是否能够获得足够的地下水供应。
水质:适宜打井的水源应该具备符合国家和地方标准的水质要求,以保障人们的生活用水安全。
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