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181.
近日,由河南省地矿局第五地质勘查院承担的郑汴新区中牟段地热资源普查项目通过专家验收。项目区发现一处年地热流体可开采量为1220万立方米的大型地热田,经地热流体评价,地热水氟、偏硼酸含量达到有医疗价值浓度,偏硅酸含量达到矿水浓度,具有较高的理疗价值。郑汴新区中牟段地热资源普查项目是河南省两权价款项目,第  相似文献   
182.
地下水是重要的水资源,伴随着现代工业和人类社会的发展,人类对水资源的需求也日益增长,为了满足工农业和生活用水的需要,人们不断增加对地下水的开采。故对各城市地下水可开采量进行评价就显得十分重要。  相似文献   
183.
<正>田黄石是一种非常特殊的软宝石。它的身价、灵性、可变现度均无以伦比,如果用这样的材料制成文房物件都是至高无上的宝物。它的产地独有而狭小,全世界只有福州寿山村的一条  相似文献   
184.
185.
郑州五龙电厂锅炉用水以开采地下水为主 ,开采量 4 0 0 0m3/d。由于区内地下水位持续下降 ,农业开采井涌水量减少 ,当地农民认为是由电厂开采引起的 ,双方矛盾激化 ,严重影响了电厂的生产、生活秩序。通过水文地质调查认为 ,电厂开采量基本合理 ,且由于电厂开采井与农用井开采层位不一 ,二者之间有一厚约 30m的致密坚硬粘土层 ,有一定的隔水能力。因此 ,电厂的合理开采对周边农用井不会有大的影响 ,区内地下水位持续下降 ,主要是下游上街至荥阳一带形成的复合降落漏斗引起的。区域上的地下水超采引起全县范围内水位下降。  相似文献   
186.
采用影射法对工作区水资源量进行评价、对水源地进行预测计算时,在误差允许的范围内,对水文地质条件进行概化、简化、近似,以简化计算过程,找到计算公式。  相似文献   
187.
根据福清平原地下水系统的水文地质机制,在概化该区地下水系统水文地质概念模型的基础上,首次建立福清平原地下水可采资源量评价三维数值模型。根据福清平原地下水含水层水位控制要求,预测该区地下水可采资源量,在相对富水区域圈定地下水应急水源地,并评价水源地的应急开采量。结果表明,福清平原地下水可采资源量为1 189.35×10~4 m~3/a,并圈定出洋梓村谢厝山山前水源地和龙山街道塘头村北侧水源地2处地下水应急水源地,2处应急水源地应急可开采资源量为246.375×10~4 m~3/a,为福清平原地下水应急水源地建设提供参考。  相似文献   
188.
地下水水资源量监测分析技术应用探讨   总被引:1,自引:0,他引:1  
朱金峰  章树安  戴宁  杨丹  丁瑶 《水文》2017,37(3):58-62
地下水水资源量是区域水资源分析评价的重要内容,掌握地下水水资源量及其变化是地下水开发利用与管理的工作基础。针对地下水补给量、排泄量和储存量变化等关键要素,对地下水水资源量监测分析有关的技术方法进行系统探讨。同时,结合我国地下水水资源量监测分析的现状,总结提炼已有的试点工作经验和应用成果,指出将来地下水水资源量监测分析的研究方向和工作重点,为进一步提高全国地下水水资源量的监测分析和管理水平提供技术支撑。  相似文献   
189.
为了准确规划和评价南京汤山地区地热水资源的可开采量,预测在规划开采条件下的地热水水位和水温的变化,在充分研究了汤山地区地热水系统水文地质特征的基础上,概化出南京汤山地区地热水系统的水文地质概念模型,建立了地热水非稳定渗流和热量运移三维耦合数学模型,模拟预测了降深不超过50 m时的地热水可开采量及其水位和水温的变化。结果表明:汤山地区现有14口地热水井的可开采量有所差异,最大为R08(温泉公司1#),开采量可达1 450.0 m3/d,最小为R11(中闻集团2#),开采量仅有125.0 m3/d,地热水的总可开采量为3.08×106m3/a;且随着开采的进行,地热水水位逐渐下降,各地热水井温度逐渐上升,上升幅度略有不同,年均水温上升2~3℃。  相似文献   
190.
研究目的】格尔木市地处柴达木盆地南缘,是青藏高原上正在崛起的新兴城市,随着各个工业园区的建设及中国最大的钾肥生产基地的建成,地下水资源的重要作用更加凸显,查明其地下水资源量对工矿企业及钾肥生产基地的运行至关重要。【研究方法】基于资料收集、动态长观、钻孔抽水试验等手段,采用补给量总和法以及排泄量总和法结合数值模拟等方法,评价了区域地下水天然资源量及允许开采量。【研究结果】格尔木河冲洪积扇地下水天然资源量为199.8×104 m3/d,允许开采量为100×104 m3/d。【结论】格尔木地区存在百万吨级的地下水源,6座水源(已建/在建/规划)规划开采量达百万吨时,地下水有充足的补给保证,可持续稳定开采。最终提交了B+C级地下水储量100×104 m3/d的百万吨级地下水源。创新点:基于最新一次的地下水详查工作,完善了区域地下水流模型;在设定模型入境水量场景时,采用“丰枯年组合”的方法,充分考验了含水层的调节能力和连枯年持续供水能力,评价的结果可信度高。  相似文献   
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