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抗旱找水打井技术方法分析

更新时间:2020-03-11 点击量:926

一、基于抗旱找水的打井技术实施要求

(一)对抗旱找水地区地貌地形的勘测

我国干旱地区受灾严重的地段多半为深切割侵蚀性的构造山区,这一类地段的居民通常分散居住在山区里,因此在抗旱找水的工作中,勘探队必须以一些较为集中的自然村庄为地形勘测工作内容的核心,利用集中村庄所在地段的地貌特征采取相应的措施来解决当地居民生活用水的情况。对于属于进山脊地带的侵蚀构造地貌,勘探队必须挑选一些能够将水源汇聚在一起的地方,如比较低洼的地带,同时还需要挑选顺向坡的地带,才能找到合适的打井位置。例如以某地区为例,该地区的居民居住集中在混合岩或花岗岩等地段,这一类的地段具有坡度比较缓和的地形,是合适的打井地位。通常情况下,对于抗旱找水打井工作的勘探队来说,其探测工作主要是以靠近扇坡脚的转折地段和居民生活较为集中的盆地地带为主,而布井工作的内容则主要在盆地与山区连接的地段,以便于水资源能够集中在居民生活区域。

(二)选择合适的打井地位

在勘探队选择好布井的位置后,还需要结合当地管理打井找水的相关部门统计出的打井需求数据,对受灾严重的地区进行针对性的抗旱找水打井措施,避免不必要的资源浪费,有效的缓解居民生活用水困难的形势。其次,施工队在打井工作时还需要对孔位进行地质核查,结合物理探电法进行地质情况的探测。此外,在钻孔时必须依照就近取水的原则,结合水温地质与环境等各个方面的因素,选择水源教丰富的地段进行钻孔工作。根据实际打井工程中,我国受灾情况较为严重的西南地区在地质勘探的任务中一共选取了58个井位[1],及时的解决了该区域居民用水困难的情况。

二、抗旱找水打井技术的实际应用分析

在干旱地区进行找水打井工作时,挑选合适的井位是其任务的核心,下面将以一些地形地貌较为严峻的区域为例子,对打井技术进行深入的分析。

(一)资料的收集与现场的调查

对于找水打井工作来说,地质与水文资料方面的收集和现场地貌的调查有着极大的作用,它们都决定着打井工作是否能够达到原则上的要求。地质水文资料的收集是指在比较和分析抗旱区域的水文条件时,结合所收集到的资料,以岩性地质构造与宏观地形等方面做出综合性的选择,从而选择出合适的布井区域。其次,在现场地貌的调查上必须要在布井区域结合现场岩性的地址結构与微观的地形等方面指出具有科学性的打井位置,特别是打井的目的层面,尽可能的选择花岗岩、玄武岩等地质,从而避免不必要的问题发生。但,当勘探队在打井时遇到了难以避免的问题时,工作人员必须确保打井的目的层是处在该地段地下水位的下面,同时还需要保证目的层下面是有能够阻隔水源的岩层的,才能做好*的打井保障。

(二)物理探测与遥感地质

在现场地质调查中,勘探队在面对一些严重缺水又有迫切需求的地区遇到难以科学性确定井位的问题时,可以采用大比例的尺遥感[2]地质破解的方式,以区域地质的构造为前提,积极的配合现场地质的工作调查,从而促使挑选的井位能够有效的解决该区域居民的生活用水。在打井工作中倘若遇到碳酸盐岩地层、第三系泥岩以及半成岩等分布较密集的地段时,必须要及时的找到地下水,利用物探的方式进行探测,以其科学性的探测结果以及地下水的分布综合的判断出该区域是否能够布井。此外,在碳盐酸地区要想及时的找到地下水,还可以利用常规电法,以相关的静电α卡法进行有效的电测工作,从而确定地下水丰富的地段,在条件允许的情况下还可以增加一些激电测深点。

(三)井深的选择与赋水的条件

一般来说,深井的出水量与单井的出水量较大,在实际钻孔的工作中,根据受旱灾情况的严重性与居民的用水量,通常会选择深井,而深井的施工形势相对于单井与浅井施工形势来说难度较大,在钻井工具上需要过高的成本需求。此外,在部分严重受旱灾的地区还需要考虑到地下水的水量程度,以此来断定是否需要采用深井,避免造成资源与成本上的浪费。

在判断打井深度的时候,探测地下水资源的水量是一种途径,勘探队可以利用取水地区地下水赋存的条件,即赋水条件[3],对水井具体的深度做出科学有效性的确定。对于受旱灾严重的地区,其花岗岩等岩石地质下又具有着丰富的地下水资源的区域,勘探队需要选用浅井的打井方式将地下水源引入到居民生活区域;对于一些变质岩等岩石地质则需要选用深井的打井方式来缓解居民用水情况。当然,也会存在一些难以把握井深的地段,例如当勘探队遇到较厚的冲洪积松散堆积层时,其作为相关含水层通常情况下会采用浅井打井对该地区的地下水进行抽取,然而在特殊情况下,勘探队则需要采用大口径的浅井进行地下水资源的抽取,从而在一定程度上满足居民的生活用水需求量。

三、结语

综上所述,基于抗旱找水的打井工作的具体实施需要结合到当地的地形地貌、地质条件、水文条件等资料进行深入的现场探测,针对当地地层的岩性与结构地貌条件,利用物理探测与大比例尺遥感等方法进行打井综合性的判断,同时还需要科学合理性的确定具体的井深,避免不恰当的选择造成资源上的浪费,从而难以解决居民的生活用水需求量。

 

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