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文档简介
DBDBICSCCSP中华人民共和国地震行业标准DB/T20.1—代替1—地震台站建设规范地下流体台站部分:水位、流量和水温台站Specificationfortheconstructionofseismicstation—Undergroundfluid—Part1:levelꎬflowrateand2025-11-27发 2026-06-01实中国地震 发DBDB/T20.1—DBDB/T20.1— 前言Ⅱ引言Ⅳ1范围12规范性引用文件13术语和定义、符号和缩略语14观测场地勘选25观测井建设36观测泉建设47观测室建设58设备配置59资料归档6附录A(规范性 观测含水层渗透系数计算B(规范性)观测井基本情况表10C(资料性)自流井井口泄流装置设计示例12D(资料性)副井管装置设计示例13E(资料性)泉改井装置设计示例14F(资料性)泉改堰装置设计示例15G(规范性)观测泉基本情况表16H(资料性)观测室设计示例18参考文献20 T11—2020«标准化工作导则第1部分:标准化文件的结构和起草规则»本文件是T20«地震台站建设规范地下流体台站»的第1部分ꎮ«地震台站建设规范»系列地震台站建设规范重力台站T7—第1部分洞室地倾斜和地应变台站8第2部分钻孔地倾斜和地应变台站8第3部分断层形变台站T83—地震台站建设规范地磁台站T9—地震台站建设规范测震台站T16—地震台站建设规范强震动台站T17—地震台站建设规范地电台站第部分:18地震台站建设规范地电台站第部分:18地震台站建设规范全球导航卫星系统基准站T19——地震台站建设规范 地下流体台站 第1部分:水位、流量和水温台站(DB/T20地震台站建设规范地下流体台站第部分:20地震台站建设规范地震烈度速报与预警台站T60—T202006地震台站建设规范地下流体台站第1部分:水位和水温站ꎬ201—2006相比ꎬ除结构调整和编辑性改动外ꎬ主要技术变化如下:a)46788Dꎻb)更改了术语和定义ꎬ增加了观测泉313)、承压含水层314)、35)、泉)见37)、3ꎬ(年版的32)、见33)、观测井结构2006年版的35)、井口装置见2006年版的37)、地热异常区见2006年版的3ꎻ 见3d更改了观测井建设ꎬ51ꎬ200651、52)和井口装见52ꎬ2006年版的5ꎻ 增加了观测泉建设ꎬ包括基本要求61)、泉口装置要求62)见6f更改了观测室要求ꎬ泉)见71、72和73ꎬ20066章ꎻg)见81、82和83ꎬ2006年版的2和7ꎻh)更改了归档资料的基本要求ꎬ修改了观测场地勘选报告和观测站建设报告主要内容993ꎬ2006年版的82、8 删除了传感器固定装置见2006年版的附录ꎬ更改了观测含水层渗透系数计算DBDB/T20.1—DBDB/T20.1—AꎬA)、观测井基本情况表见附录Bꎬ2006年版的附录B)、自流井的井Cꎬ年版的附录D)、观测室设计示例见附录Hꎬ2006ꎬ增加了泉改堰装置设计示例ꎮ请注意本文件的某些内容可能涉及专利ꎮ本文件的发布机构不承担识别专利的责任ꎮ本文件由地震监测预报标准化技术委员会归口本文件起草单位:应急管理部国家自然灾害防治研究院、新疆维吾尔自治区地震局、中国地震局地质研究所、中国地震台网中心ꎮ本文件主要起草人:刘耀炜、高小其、许秋龙、车用太、杨选辉、赵刚、刘春国、张彬、张磊、何案华、刘爱春、樊春燕ꎮ本文件及其所代替文件的历次版本发布情况为T20本次为第一次修订 地下流体包括水位、水温、流量等物理量观测和氡、汞、氢、氦、二氧化碳等化学量观测ꎬ在观测台站建设技术要求上有明显的差别ꎮ本文件分为水位、流量和水温台站建设规范与气氡和气汞台站建设规范等部分ꎬ作为完整的地下流体物理量观测和地下流体化学量观测台站建设技术行业标准ꎬ为推动地下流体台站建设规范化发展奠定基础ꎮ由于B/T20.1—只给出了井水位、井水温的台站建设规范ꎬ随着地震行业地下流体观测技术的不断发展ꎬ流量、泉温等一些新的物理量观测方法得到了广泛应用ꎬ为了适应地震地下流体台站建设发展的需要ꎬ充分吸收了十几年来台站建设经验及相关研究成果ꎬ解决与完善了多年来原标准使用中发现的问题与不足ꎬ对B/T20.1—进行了修订ꎮDBDB/T20.1—DBDB/T20.1—地震台站建设规范地下流体台站部分:水位、流量和水温台站1范围本文件规定了地下流体台站中水位、流量和水温台站的观测场地勘选、观测井建设、观测泉建设、观测室建设、设备配置和资料归档等方面的技术要求ꎮ本文件适用于地震监测地下流体台站中水位、流量和水温观测台站的建设和改造2下列文件中的内容通过文中的规范性引用而构成本文件必不可少的条款ꎮ其中ꎬ注日期的引用文件ꎬ仅该日期对应的版本适用于本文件ꎻ不注日期的引用文件ꎬ其最新版本(包括所有的修改单)适用于本文件ꎮT GB/T19531 地震台站观测环境技术要求第4部分:GB 建筑抗震设计规GB/T T32 地震观测仪器进网技术要求地下流体观测仪第1部分:T32 地震观测仪器进网技术要求地下流体观测仪第2部分:T 3术语和定义、下列术语和定义适用于本文件3.1.观测井observation用于地下水水位、流量和水温动态观测的井孔3.1.自流井artesian含水层的承压水头高出井口ꎬ水可由井口自由流出的井孔3.1.观测泉observation用于地下水流量和水温动态观测的泉3.1.承压含水层confined完全被水饱和且夹在上下两个隔水层弱透水层)之间的含水层3.1.观测含水 observation被观测井揭露作为地下水水位、流量和水温动态观测对象的含水层ꎮ来源:195314—2004ꎬ37ꎬ有修改]3.1.过水断面water ̄passing观测井与观测含水层相连通的断面3.1.观测井房observationwellspring)构)筑物3.1.渗透系数hydraulic反映多孔介质透水性的物理量ꎬ达西流速V)与水力梯度I成正比ꎬ=ꎬ量纲为来源:T14157—2023ꎬ31下列符号和缩略语适用于本文件Eh:氧化还原电位值(Oxidation ̄ReductionPotential)ꎮpH:氢离子浓度指数potentialofhydrogenTDS:溶解性总固体otalDissolvedSds)4水位、水温和流量台站选址ꎬ应进行地质-水文地质勘查ꎬ查明台站所在地区的地形地貌、气象水文、地层岩性、地质构造、含水层与隔水层和地下水物理化学特性等ꎮ4.1.2地质与水文地质资料齐全的地区ꎬ可通过收集与分析已有资料ꎬ查明台站所在地区的地质-水观测场地宜选在活动断裂带及其附近观测场地宜选在断裂带的端点、拐点及与其他断裂交汇的部位观测场地宜选在深大断裂上观测井场地应选择存在承压性含水层带)的区域ꎬ宜避开地下水直接补给区及开采区、岩用于水温观测的场地宜选择在地热异常区ꎬ观测泉宜选择温泉用于流量观测的观测泉宜选择上升泉ꎬ优先选择断层泉TDS不宜大于3克每升(3gDBDB/T20.1—DBDB/T20.1—台站的选址应避开山洪通道、风口、落地雷区、地面强烈沉降区、地面塌陷区、地裂缝发育区以及崩塌、滑坡、泥石流易发区ꎮ台站应选在具有供电、通信条件及交通便利的地区T195314—2004中的要求5观测井结构要求如下a) 应以揭露封闭性较好的承压含水层作为观测含水层来确定观测井的深度ꎬ观测含水层应避开地下水主要开采层ꎻ钻井过程要求如下 钻井过程中应采取岩心ꎬ50027—2024中6的要求b)岩心记录和描述内容应包括岩心的地层属性、岩性、结构与微构造特征等ꎻ 对揭露出的各个含水层应详细记录其出露深度、厚度和岩性及裂隙发育特征等d)钻井中遇到断层时ꎬ应对断层性质、产状、出露深度、破碎带厚度、断层岩碎裂岩、角砾岩、断层泥)以及地下水活动状态进行描述ꎻ 钻井中遇到含水层时ꎬ应停钻测量并记录其静止水位、水温、涌水情况等ꎻ 钻井完成后应进行清孔ꎬ清除井内岩渣及含水层空隙中吸附的岩粉ꎻ 井底为非隔水层时ꎬ宜对井底部用水泥等阻水材料封闭观测含水层选择要求如下 应选择封闭性较好的承压含水层b)观测含水层渗透系数应不小于0001mdꎬ宜不小于001md观测井套管安装要求如下 使用套管封闭全部非观测含水层b)套管材质采用耐腐蚀的无缝管材ꎬ用于水温观测的观测井套管应采用导热性良好的管材ꎻ d)套管与井壁围岩间隙用充填物固定并止水ꎻ 套管在地面以上的高度宜大于05mꎮ不同过水断面类型应按表1的要求采取相应的处置措施表1观测含水层为松散砂砾石层或断层破碎带等ꎬ观测含水层为砂砾岩层ꎬ500观测含水层为基岩裂隙层或岩溶层等ꎬ沉砂管设置要求如下滤水管与射孔管下端应设置沉砂管ꎬ其长度应不小于5mꎬ松散岩性观测井的沉砂管宜大于10m观测井成井后要求如下a)应进行洗井ꎬ达到井水水质清澈、无味、无嗅ꎬ出水的含砂量应小于1∶200000(体积比ꎻb)195314—2004B的要求进行抽水试验ꎻc)应依据抽水试验结果ꎬA的要求计算观测含水层渗透系数ꎻ当观测井区存在与观测含水层同层位的其他观测井时ꎬ应按照195314—2004中附录C的要求计算抽水影d)在抽水试验结束前ꎬ应采集井水样品ꎬp值、Eh值、电导率、矿化度、TDS、主要离子组分、氢氧稳定同位素等测试与分析ꎻe)抽水试验结束后ꎬ应测量静止水位、水温ꎬ对于自流井还应测量出水流量 对于自流井ꎬ应采集井水样品ꎬ完成水氡、水汞和氢气、氦气、二氧化碳等溶解气体浓度 对用于水温观测的井ꎬ成井后仪器安装前ꎬ应测量观测井不同深度的水温ꎬ并绘制井水温度随着深度分布曲线图ꎻT49—2012A2h)完成以上工作后ꎬB的要求ꎬ填写观测井基本情况表用于井水位和水温观测的观测井ꎬ应在井口安装传感器电缆固定装置用于井水位和流量观测的自流井ꎬ3m时ꎬ宜安装井口泄流装置ꎬC给用于井水位观测的井ꎬ当井水温超过水位传感器正常运行温度上限或井中逸出气泡影响水位观测精度时ꎬ应安装副井管ꎬD给出了副井管装置设计示例ꎮ副井管宜为1个ꎬ当副井管中的地下水仍不能满足水位仪器的观测要求时ꎬ可再增加1个副6用于流量观测的泉ꎬ应在主泉口进行观测ꎬ或对多泉口汇水后进行观测6.1.2用于水温观测的泉ꎬ应在水流量较大及地下气体逸出量较大的泉口进行观测用于流量观测的泉ꎬ泉口装置技术要求如下 泉口水头大于或等于05m的单一出水点或多个出水点聚集的泉ꎬ应设置泉改井装置ꎬE给出了泉改井装置设计示例b)泉口水头小于05m或有多个出水点较为分散的泉ꎬ应设置泉改堰装置ꎬF 泉口四周应具有防止地表水混入观测泉口的保护装置2用于水温观测的泉ꎬ泉口四周应具有防止地表水混入观测泉口的保护装置DBDB/T20.1—DBDB/T20.1—6.3.1水样采集与测试要求如下: b)应测量观测泉出水量ꎬ对于多个泉眼宜测量总泉眼出水量 采集水样品ꎬpH值、Eh值、电导率、矿化度、TDS、主要离子组分和氢氧稳定同位素等测试与分析ꎬ完成水氡、H、He、CO2等溶解气体浓度测试ꎮG的要求填写观测泉基本情况表7按照功能ꎬ观测室由记录室和观测井泉)房组成ꎬH给出了观测室设计示例ꎬ分为记录室与观测井房一体设计H1)和记录室与观测井分体设计Hꎮ观测室宜为建筑式房屋ꎬ当观测场地不具备房屋建设条件时ꎬ可采用机柜或简易板房代替T68的规定GB50011对乙类建筑的规定应在观测井泉)附近建设记录室ꎬ也可利用已有建筑物作为记录室记录室应满足设备运行环境要求ꎬ应具有防盗、防火、防尘等措施记录室应具备仪器使用的供电电源ꎬ应具备通信条件记录室宜安装视频监控设备自流井或用于流量观测的泉宜在井口装置或泉口装置上建设观测井泉)房对于热水观测井泉)房ꎬ应具备通风与除湿功能当观测井泉)在室外且不具备房屋建设条件时ꎬ应在观测井泉)口上设防护装置ꎬH给出了观测井防护装置设计示例8设备配置井水位、流量和水温观测站应按照表2给出的技术指标和功能要求配置观测设备表2T321准确度等级:05采样率:1校时功能:通信协议:T322应按表3给出的技术指标配置辅助观测设备表3分辨力:01hPaꎬ最大允许误差:02%分辨力:0ꎬ最大允许误差:0分辨力:0mmꎬ最大允许误差:小于应按表4给出的技术指标与要求配置检查设备表4分辨力:00011T3221套用于并行观测ꎬ量筒、量杯等500mLꎬ011个ꎬ分辨力:01个ꎬ分辨力:0用于自流井水、9资料归档完成观测站建设后ꎬ应将观测场地勘选报告、观测站建设报告等材料按照档案管理要求进行归档观测场地勘选报告应包括下列内容DBDB/T20.1—DBDB/T20.1— 勘选区的地理位置经纬度应准确至001′)和行政属地b)勘选过程、勘选方法和主要勘选人员情况ꎻ 勘选区的地质构造、地层岩性、水文地质、地形地貌、水文、气象及其他自然条件情况d)区域的地质和水文地质概况的说明ꎬ20km×20km范围内水文地质图或区域地比例尺不小于1∶200000)和5km×5km范围内地形图比例尺不小于1∶50 观测场地的综合性评价和勘选结论观测井或观测泉建设应分别编写观测站建设报告ꎬ内容应包括 地质构造、地层岩性、水文地质、地形地貌、水文、气象及其他自然条件等ꎻb)经纬度、高程、井深、井径、井类型、水位、水温、观测含水层基本情况等ꎬ或观测泉概况经纬度、高程、泉类型、出露条件、含水层带)岩性、水温、流量等ꎻ 观测井施工情况岩心、变径、套管、止水、过水断面、沉砂管等ꎬ或观测泉施工情况泉口装置施工情况等d)观测井的柱状图及其基本参数 或泉改堰)的示意图及其相关参数 观测井的地球物理测井成果ꎬ并绘制地球物理测井数据随深度分布曲线图ꎻh)观测井水温随深度变化测量数据和曲线图ꎻ 水质分析报告与氢氧稳定同位素测试结果 台站平面布置图标明建筑物名称、用途、尺寸及管线埋设与走向ꎻk)记录室与观测井泉)房的平面图与设备布置图ꎻ 仪器设备、供电、通信设施说明ꎻm)防雷地网的布置与接地电阻ꎻn)观测井基本情况表(表B1)ꎬ或观测泉基本情况表(表G1) 土地使用情况应包括土地使用或征用许可证书、报批文档等材料附录应根据不同类型的抽水试验及其结果ꎬ选择下列不同的计算方法ꎬ(K)单井稳定流抽水ꎬs-tQ-t关系曲线呈直线时抽水井为完整井井孔揭穿整个含水层)时ꎬ观测含水层渗透系数可按式A.1)计算K=Qln
(A. 式中观测含水层渗透系数ꎬ单位为米每天m/d抽水井抽水量ꎬ单位为立方米每天m3/ds抽水井水位降深ꎬ单位为米m含水层厚度ꎬ单位为米mr抽水井半径ꎬ单位为米m抽水影响半径ꎬ单位为米m抽水井为非完整井井孔只揭穿部分含水层ꎬM>150rꎬlM>0.1时ꎬ观测含水层渗透系数可按式A.2)计算:=Q R+M-
1.
l
πr
(A.式中l当过水断面位于含水层的顶部或底部时ꎬA.3)计算K=Q
R+M-l
M2πsMln
0.
(A.r单井非稳定流抽水ꎬ抽水井为完整井ꎬr使用配线法计算渗透系数可按式4)计算
S×
(A.式中Wu井函数 承压含水层的释水系数DBDB/T20.1—DBDB/T20.1—当S
<0.01时ꎬ按式5)直线法计算渗透系数4KM
(K=4πMQ(
1
(A.式中ssS-lgr关系曲线横坐标上的任意两点的值ꎬ即观测井水位降深值ꎬ单位为米mtt2s1与s2点的横坐标上的t值ꎬ即观测井水位降深值对应的时间ꎬ单位为分()其余参数同式单井非稳定流抽水ꎬ抽水井为完整井ꎬ在有越流补给的条件下停止抽水前井水位未稳定时ꎬ观测含水层渗透系数可按式A.6)计算:K=Qln1+tK
(A.T4πsMT式中s水位恢复时剩余下降值ꎬ单位为米mtK抽水开始到停止抽水的时间长度ꎬ单位为分ntT抽水停止后水位恢复过程持续的时间长度ꎬ单位为分n其余参数同式附录表B.1规定了观测井基本情况表填写的内容观测井基本情况表填写要求如下 井孔柱状图中地层的划分ꎬT14538的有关要求b)井孔结构图应表示出井深、井径及其变化、过水断面深度及其类型c)地层柱状图应表示出各地层的主要岩性ꎬ14538的要求ꎮ岩性描述应对各地层主要岩石的基本特性颜色、组分、结构与构造等)做简要描述ꎬ特别是对其空隙发d)°)为单位ꎬ孔口标高应填写观测井口的海拔高度ꎮe)自然环境和干扰源ꎬ19531.4—2004有关规定作简要说明ꎮf构造部位ꎬ应依据至1∶50000比例尺的地质图、构造地质图或水文地质图ꎬ说明观测井在构造单元中的位置ꎬ特别是与活动断裂的关系ꎮg)水文地质条件ꎬ主要说明观测含水层地下水的补给、径流、排泄条件及观测井在水文地质单h)井区地质简图ꎬ应附可说明观测井外围地层与地质构造基本特征的图件ꎬ图件范围至少要包括观测井外围5km半径的区域ꎮi井孔结构中ꎬ井深应按成井后测量的深度填写ꎻ井径应按井口直径填写ꎻ变径情况与套管参m)和直径mmꎻ过水断面类型应按照裸孔、射孔、滤水管类型填写ꎻ过水断面设置深度段应列出所有过水断面深度ꎻ射孔资料应按照射孔部位、人工井底、水泥返高等内容填写ꎻ止水情况应填写止水方法、止水材料及止水效j观测含水层中ꎬ深度段与揭露厚度应按照钻井揭露的观测含水层实际情况来填写ꎻ地层岩性应包括地层年代和岩性ꎻ埋藏类型可根据含水介质类型ꎬ分为孔隙水、裂隙水及岩溶水ꎮk)抽水试验参数中ꎬ钻孔涌水量、降深、单位涌水量应按照抽水试验中测量的数据填写l地下水物理化学特性中ꎬ应根据成井后所观测或测试的数据来填写ꎮ初始水温为井水面下1m处的水温测量值ꎻ地下水宏观特征应根据色、味、嗅、透明度等特征填写ꎻ水化学类型应按照阴离子及阳离子含量>25%的组分组合后的结果填写ꎬ阳离子在前ꎬ阴离子在后ꎬ如
–
型、NaCl-
型等ꎻ主要离子组分包括NaCaMgCl等ꎻN、O、CO、CH、H、He、Ar等ꎻ δδD的量值ꎻ其他成分及含量可根据水中特殊离子或气体填写ꎬHS气m)其他必要说明ꎬ需要特别强调说明的内容ꎬ如井内有钻头等掉入物DBDB/T20.1—DBDB/T20.1—B 地震 m3年月(深度段m:直径乡)(深度段m:直径(东经北纬m3(井区地质简图水氡、填表人: 审核人: 填表日期: 附录自流井井口泄流装置构成如图C.1所示 ①观测井②测压管③控流阀④流量计⑤泄流管⑥泄流池C泄流管应水平横接在井管上ꎬ管径大小应根据泄流量大小而定ꎬ一般为20mm~100mm泄流管以上的井口段高度应大于1.5m在泄流管上部靠近主井管处应安装测压管ꎬ10mmꎬ材质为耐高温和耐腐蚀泄流管前段安装控流阀和流量计ꎬ控流阀用于调控泄流量由泄流管排出的水ꎬ经泄流池后再排到井房外DBDB/T20.1—DBDB/T20.1—附录D.1所示 标引序号说明①主井管②测压管③控流阀④流量计⑤泄流管⑥泄流池⑦副井管观测水位用⑧副井管地下部分⑨连通管一般情况下⑩连通管井水含气泡时10°~D副井管与主井管之间ꎬ应用连通管相连D.2.2井水中未见气泡逸出时选用水平连通管ꎬ井水中可见逸出气泡时选用倾斜连通管副井管与主井管的管径及井口高度应保持一致附录E.1所示 ①主井管②测压管③控流阀④流量计⑤泄流管⑥泄流池⑦汇水装置E泉改井装置适用于泉水流量和泉水温度观测在泉口处开挖深1m~2m的基坑ꎬ坑内安装喇叭形状的汇水装置ꎬ提高观测水面形成具有水汇水装置上应安装套管ꎬ套管内径宜大于110mmDBDB/T20.1—DBDB/T20.1—附录F.1所示 标引序号说明①堰槽②整流装置③堰板
BU
F
CU泉改堰装置适应于泉水流量观测ꎬ汇水区应能汇聚主泉口的出水量泉改堰装置的整体称之为水堰槽ꎬ由汇水区、整流区与导流区单元组成ꎬ汇水区与整流区之间安装整流装置ꎬ整流区与导流区之间安装堰板ꎮ附录表G.1规定了观测泉基本情况表填写的内容G 地震 年月m3m3乡)(东经北纬水氡、填表人: 审核人: 填表日期: DBDB/T20.1—DBDB/T20.1—观测泉基本情况表按如下要求填写 改建日期应填写观测泉建成或改造后开始观测的日期b)泉类型应根据泉水的补给来源分为上升泉和下降泉ꎬ上升泉由承压水补给ꎬ下降泉由上层滞 3种形式:侵蚀泉、断层泉、接触带泉ꎬ4种形式:悬挂泉、侵蚀泉、接触泉、溢流泉填写ꎮd)观测泉经纬度以度为单位ꎬ泉口标高应填写观测泉的海拔高度 自然环境和可能干扰源应按照
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