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开展地热监测是地热资源开发利用中的一项重要的基础工作,也是了解区域地热资源动态变化的重要手段。常规地热开采监测采用在开采井和回灌井里安装监测设备,获取地热开采和回灌时水温、流量、井口压力、水位、水质等动态参数信息。受开采井和回灌井成井井径、抽水设备直径、法兰盘直径、提泵、放泵、回扬等多种因素的影响,易造成监测设备安装困难及存在损坏可能和风险,不能获取稳定长期监测资料,同时获取的监测数据存在误差。本文根据多年监测实践,探索提出区域地热开采分类监测方法,用户负责实施地热开采和回灌时对水量、水温、水质等监测和传输,管理部门负责通过专用地热监测井监测获取区域水位、水温和水质等信息,二者各负其责,形成互补,可以获得长期、稳定、准确的地热水位、水温、水量和水质监测数据,为地热管理提供有效监测数据。 相似文献
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济南岩溶泉域是济南市重要饮用水源地,泉水又是济南市市民消闲和吸引游客的亮丽景观。但是多年来开采地下水已引起泉水出现间歇性断流。本文在对水资源规划分析基础上,设计了4个地下水资源开采方案:现状方案、增加补给量方案、减少开采量方案和增补减开联合方案。运用地下水流数值模型模拟了4个方案对泉群地下水水位及泉水流量动态变化的影响,最终确定了泉域地下水可持续开采方案,为泉水持续喷涌和地下水开发利用提供了科学依据。 相似文献
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地裂缝是西安市最典型的地质灾害之一,地裂缝地段地铁隧道施工引起地层及地表沉降是较为突出的工程地质和岩土工程问题。文章以西安地铁六号线浅埋暗挖隧道穿过f8地裂缝为工程背景,基于有限元数值模拟,对地裂缝地段交叉中隔墙法(CRD工法)暗挖施工引起的地表沉降和隧道变形进行了分析。结果表明:暗挖施工引起的地表沉降随开挖进尺呈反S型曲线变化特征,地裂缝带上盘的开挖进尺影响范围大于下盘;隧道中心线地表沉降在地裂缝带出现错台且靠近上盘5 m处出现集中沉降区;地裂缝地段隧道暗挖施工对地表的影响区范围约为80 m即上盘约45 m、下盘约35 m,在此范围应考虑暗挖施工对附近地表建(构)筑物的影响;开挖过程中地裂缝带上盘沉降过程变长且大于下盘;地表横向变形曲线符合高斯分布,上盘沉降大于下盘,在上盘靠近地裂缝位置处地表沉降槽宽度、沉降量明显增大;距地裂缝带5 m处上盘拱顶出现最大沉降,其值为25 mm,而在地裂缝位置处拱底出现27 mm的隆起变形,拱顶和拱底变形在地裂缝带附近出现错台;地裂缝带隧道暗挖施工对拱顶、拱底影响区范围分别为50 m和55 m,靠近上盘地裂缝位置附近隧道暗挖施工衬砌应及时支护,防止土体塌落与隧道变形。研究结果可为西安地铁隧道穿越地裂缝带暗挖施工提供科学依据和技术指导。 相似文献
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在山东省地质遗迹调查研究中, 首次在烟台门楼水库东侧马山发现一处典型的火山岩侵入剖面。为进一步准确评价剖面地学意义, 在剖面中采取砂样1件及玄武岩样品3件, 分别利用ESR法和K-Ar法进行精确测年。结果表明: 胶东地区为地壳长期稳定或微微隆起的地区, 可作为我国第三地势阶梯中地壳稳定或相对隆升区的一个代表; 火山岩剖面为中新世晚期产物, 其火山活动大致可分为三期: 第一期为火山凝灰岩与火山集块岩喷发时期, 发生在7.19 Ma左右, 第二期为玄武岩的多期次溢流时期发生在6.75 Ma左右, 第三期为小型断裂活动与玄武岩脉的侵入时期, 发生在5.32 Ma左右, 但其规模明显弱于前两期。门楼水库火山岩剖面是我国少有的火山岩侵入剖面, 属典型地质遗迹资源, 具有较高的科研与保护价值。 相似文献
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文章采用编制济南岩溶泉域地下水动态类型图的方法优化设计了地下水水位监测密度。通过对地下水水位多年变化趋势的分析确定了手测监测频率。选取质量好的观测孔安装了水位自计仪,提出了地下水水位监测维护措施。将对相关政府部门和每个水用户提供所需的地下水信息,以便达到水管理者与水用户共同参与泉水保护的目的。 相似文献
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济南苏家庄铁矿矿区地面塌陷成因分析 总被引:2,自引:1,他引:1
在对济南苏家庄铁矿矿区地质环境条件、矿山开采现状调查基础上,基于地面塌陷 特征及成因分析,从矿山地球物理特征、井巷工程、地下水水位、矿体及围岩工程地质性质 等因素出发,论证了矿区塌陷的成因。调查研究表明,在200 m的瞬变电磁法探测深度范围 内视电阻率等值线水平变化相对平缓,采空区未见明显的采空区分布异常;采空区总体积仅约9 218 m3,远小于矿坑塌陷坑总体积58 665.8 m3;竖井与塌陷坑、塌陷坑与采空区水位高差巨大且稳定,达到了58.93~64.11 m;矿井巷道闪长岩、灰岩及大理岩围岩整体性好,力学强度高,因此由采空塌陷造成的地面塌陷可能性很小。在此基础上,结合矿区地形地貌、地层结构、松散盖层、动力条件及矿坑排水等因素综合分析,认为该矿区的地面塌陷是由矿山开采过程中长期排水所引起。 相似文献