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文档简介
.1,矿区水文地质调查工作方法,曹,2006年2月,一、地下水类型、含水层岩组和地下水补给、径流和排泄条件(1)地下水类型和分类(2)含水层介质类型(3)含水层岩组(4)含水层岩组富水指数的确定(5)地下水补给、径流和排泄条件(2)矿区水文地质调查方法(1)矿区水文地质调查的基本内容(2)矿区水文地质调查的工作方法(3),地下水和地表水的动态监测,概述,(1)松散岩石孔隙水(包括土壤水、沼泽水、上层滞水等)。);(2)基岩裂隙水(碎屑岩中的节理裂隙水);(3)岩溶水(岩溶水)。1。地下水类型、含水岩组和地下水补给、径流和排泄条件。4。岩溶水又分为碳酸盐岩裂隙岩溶水和碳酸盐岩岩溶裂隙水。碳酸盐岩裂隙岩溶水:主要分布在石灰岩和白云质石灰岩地区,裂隙发育。地下水的动力条件是管道和廊道的集中径流运动,含水率极不均匀。地下河和岩溶泉是主要的排泄特征。碳酸盐岩溶洞裂隙水:主要分布在白云岩中。白云岩中发育溶解裂隙、溶解孔隙和小溶洞,是地下水的良好储集空间。地下水的动力条件是裂隙网络运动,以相对均匀的含水率和岩溶泉、裂隙泉为主要排泄特征。(1)含水岩组的划分(1)松散岩孔隙含水岩组:主要为第四系沉积物;2.基岩裂隙含水岩组:碎屑岩地层属于该岩组;3.岩溶含水岩组:碳酸盐岩组,不纯碳酸盐岩组属于岩溶含水岩组。含水岩组含水指标的测定(1)岩溶含水岩组含水指标的测定:分为埋藏岩溶水和裸露岩溶水:1。在主要通过钻孔揭示埋藏岩溶含水层的含水指标后,以抽水时的单位涌水量(q)作为评价指标,即q 0.5l/sm较丰富,q值0.2 0.5l/sm中等,q 6l/skm2丰富,m值3 6l/skm2中等,m 3l/skm2丰富,m值1 3l/skm2中等,m 500m3/d为富,q值100500m3/d为中,q 100m3/d为贪婪。(5)地下水补给、径流和排泄条件地下水补给、径流和排泄条件受各种自然因素和当地人为因素的影响,且不同的地下水类型不同。1.松散岩类孔隙水类型区地下水的补给来源主要是大气降水的入渗补给。由于松散岩石渗透性强,它们容易吸收降水的渗透和补给,但它们的蓄水能力差。在吸收了补充的降水后,它们中的一些位于附近的山谷或低洼地区,并以泉水的形式排泄。它的一部分为下面的基岩提供地下水。基岩裂隙水型地区大气降水的入渗是基岩裂隙水补给的主要来源,补给量与降水、降水形式和裂隙发育程度、地形坡度和植被发育程度有关。一般情况下,裂隙密度大,开阔,地形坡度小,植被茂盛。降水停滞时间长,渗透补给量大。相反,供应量很小。基岩裂隙水的径流路径一般不长。在小溪的切割条件下,它通常以泉水的形式排出。地形切割得越大,弹簧暴露得越频繁,但是单个弹簧的流速越小。岩溶水型地区岩溶地下水的补给、径流和排泄条件较为复杂。由于地层和岩性的结合,地质构造、水文网络和地貌的空间组合不仅决定了岩溶地下水的形成和赋存条件,而且控制着岩溶地下水的补给、径流和排泄条件。岩溶地下水的补给、径流和排泄条件一般可归纳为以下几种类型:(1)深河谷型,石灰岩褶皱平缓;(2)白云岩平缓褶皱为河谷型;(3)碳酸盐岩为平缓向斜和垂直河谷型;嘿。11,(4)层状紧密向斜河谷型;(5)层间单斜型(6)层间缓向斜深循环型(7)碳酸盐背斜分流型(8)碳酸盐向斜浅切沟谷型(9)碳酸盐向斜汇流型。12,13,1。矿区水文地质调查的基本内容(1)裸露岩溶区1。地下水的分布、补给范围、水位、流量和水质特征及其与区域地质构造、岩性和地貌条件的关系;2.调查所有天然水点,详细研究岩溶泉的暴露条件和控制因素,根据泉暴露的地形地质条件圈定汇水区,根据实测和走访或洪水痕迹推断水位和流量的变化。在初步调查的基础上,安排地下水动态观测。(2)矿区水文地质调查方法,(14)和(3)调查地下水系的发育特征,控制地下水系发育中主要裂隙和岩溶层的断裂构造、褶皱轴和分布,圈定地下水系补给区。4.调查不同水文地质单元地表水和地下水之间的相互转化关系;5.在地下水排泄不畅、容易发生洪水的地区,应重视历史内涝调查,确定排水方案与水文地质条件的关系。6、在水污染地区,注意调查污染源和污染的方式方法。(2)覆盖区域1。调查岩性、厚度、成因、含水层分布、水质、水量特征、与下伏岩溶含水层的接触关系以及覆盖层的水力联系。2.根据外围基岩的地层构造条件,推断覆盖层下岩溶层或非岩溶层的分布、地质构造和岩溶水的汇水条件;3.调查岩溶含水层的埋深,岩溶含水层富水区或主要通道的分布规律,水质水量特征。16,4。调查浅覆盖区地表各种岩溶形式的分布方向、排列形式与地层和地质构造的关系,判断下伏岩溶通道的条件;5.调查浅层覆盖区地表水和地下水之间的水力联系。在覆盖层可渗透的区域,注意地表污水对地下水的影响。(3)掩埋区1。调查各岩溶含水层的埋藏深度、岩性、厚度、水位、水量和水质特征,以及地层水位和地质构造对岩溶水的控制作用;2.同一水文地质单元内各岩溶含水层裸露地表剖面的地层岩性、结构、岩溶形态、天然水点分布及特征,及其对隐伏岩溶层分布规律的影响。并确定供应范围和方式,估算供应量;18,3。调查古岩溶的形态、规模、充填情况及其对现代地下水循环的影响;4、注意调查和收集现有生产井、矿井岩溶水文地质资料。(1)矿区水文地质调查范围的确定(1)矿区水文地质调查不仅是矿区范围,而且大于矿区内完整或相对完整的水文地质单元。2.水文地质单元的确定可在13,336,05m 13,336,020水文地质图中确定(具体确定要素有:隔水层边界、压扭裂缝的隔水边界等)。)。(2)现场地质和水文地质调查1。地质观测点:原则是控制变异1.1。地层岩性点调查:描述地层、标志层、不同岩性及岩石均匀性;1.2构造点调查1.2.1褶皱:调查褶皱位置、规模、趋势、变化规律、倾角情况、两翼岩层组合、产状等。1.2.2断层:调查断层在平面剖面上的位置、规模、产状和形态特征,断层破碎带和影响带的宽度,确定断层的力学性质和构造序列,分析断层与地下水动力条件的关系;1.3.1岩溶地貌:组合类型为峰丛洼地、峰林谷地、岩溶盆地、丘陵洼地、岩溶裂隙盆地、岩溶剥蚀面、岩溶岩谷、岩溶丘陵等。个体类型有溶蚀裂隙、溶蚀沟、溶蚀沟、石芽、石林、滴水洞、溶洞、竖井、漏斗、干河谷等。1.3.2侵蚀剥蚀地貌:山地平原、丘陵平原、剥蚀面、阶地、v形山谷等。1.3.3河谷地貌:河谷阶地、河谷岸坡、河谷、冲沟等。1.4.1滑坡调查;1.4.2坍塌调查;1.4.3地裂缝和地面塌陷调查(包括采空塌陷);1.4.4泥石流调查;1.4.5不稳定斜坡的调查。23,2,地下水点调查2.1泉点和井点调查:调查内容包括位置(位置)、地形位置、出露岩层和地质特征、泉的物理性质(颜色、味道、透明度、水温、气温)、水点外观特征、水点类型、流量(包括测量方法)、水点用途、动态变化等。2.2地下河调查:除了根据泉井点的内容进行调查外,有必要调查邻近的水点与地下河系统的关系,以找出地下河的“因果关系”。常规方法有“凹陷分析法”、“连通性测试法”和“水流断层分析法”。2.3对于有老坑的矿区,有必要调查坑内充填、涌水、老坑积水、排水等内容。监测点类型:与地下水动态相关的泉(井)点、钻孔、生产井(未引入)、地表河流或小溪段;二。观察内容:水量(流量)、水位、水温;3.观测点布置(布置)(1)观测点布置原则:为控制调查区或水源地矿区地下水的动态特征,为评价矿区(调查区)的水源资源或涌水量提供基础数据和计算参数。3、地下水、地表水动态监测,25、(2)主要作业内容和要求1、为了查明各含水层之间的水力联系,观测点(孔)应分层布置;2.当需要在水文地质单元边界获取地下水动态数据时,观测点应布置在边界附近有代表性的地段。3.当需要查明污染源对水源区地下水的影响时,应在污染源与水源相连的地方向上布置观测点(孔)。当发现地下水与地表水之间的水力联系时,观测点应垂直于地表水的岸边布置。5.当需要水位动态数据来计算水文地质单元的降水入渗系数时,观测井应布置在不同的代表断面上。6.当需要查明水源抽取和降落漏斗的范围时,应通过降落漏斗的中心布置两条相互垂直的观测线(包括观测井)。7、观测点应利用现有勘探孔、泉(井)点;岩溶区地下水动态观测8.1为查明岩溶含水层的富水性,选择有代表性的岩溶泉(泉域完整性)作为观测点。8.2在进行区域水资源评价时,在水文地质单元边界条件明确的情况下,应采用地下出水口和流域岩溶泉作为观测点。观测点设施建设要求(1)永久性标准堰测量断面(三角形堰、梯形堰和矩形堰)观测时间(1)观测频率:根据水文地质调查(调整)项目的不同精
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