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三门峡过滤器

发布时间: 2021-04-01 01:34:00

『壹』 观测点的装备

1.钻孔

绝大部分的钻孔在第四纪松散的岩层中,只有少部分在坝址区基岩岩层中。

第四纪松散岩层中的钻孔设置了过滤管,过滤管的直径一般为89、75mm,最小的为2吋。过滤管孔眼排列呈梅花形,蜂孔的直径为1.5cm左右。过滤网的采用,是根据含水层的颗粒而决定的,允许细颗粒进入50%,一般采用80~100号的铜丝网。过滤网焊在过滤管外壁或焊接在管外骨架上。为了避免过滤网在下置的过程中,或与围填料直接接触中受到损坏,一般在铜丝过滤网外再包扎一层一般窗户上用的铁丝网。在观测管与井壁之间投入填料,用以起天然过滤作用。围填料直径大于过滤器网眼,一般为0.2~1.0cm。

此外,在孔口设有保护设备,是一个用水泥、砂、小砾石拌成的混凝土箱套,固定在孔口,使观测管的上余部分伸入箱套内,在箱套顶加设井口盖。为了防止大气降雨流入钻孔内以及孔口装置的下沉,在孔口周围填高并夯实。这种孔口保护装置,给它取名叫洋灰帽。

在三门峡坝址区基岩地层中的钻孔,一般均未下观测管,但在上覆有黄土类土或基岩风化层的钻孔,为避免地面下沉,在风化层以上部分全以铁套管加固,并在表土与基岩接触处的管与井壁之间以水泥封闭。在管口设井盖并加锁。这是为了防止在雨季地表水流进孔内,并将套管与地面之间的缝隙以水泥堵塞。由于过去坝址区未曾重视这个问题,以至有好几个钻孔,在雨季时地表水流进孔内,影响了地下水的观测精度。

部分观测孔为分层观测孔:是在同一个钻孔内分别观测二个或二个以上含水层的地下水位,当然观测的精确程度决定于止水工作的可靠性。分层观测孔分布在三门峡坝址区,观测的含水层,为闪长玢岩与下煤系及第三纪红色岩系与上煤系。采用的观测管是75mm和1吋两种。1吋管下在上部的含水层中,在中间的隔水层,以水泥止水。止水的办法是,先将带过滤管的观测管放入孔内,相当于止水深度。在观测的下部外套一层胶皮环,它可堵塞观测管和井壁之间的空隙,然后用1吋管子,插入观测管和井壁之间,下到止水深度,从1吋管内灌注水泥至3~5m为止,然后将1吋管子取出(其详细工作方法参照列宁格勒设计院所编的止水工作规程)。

每一个观测孔的孔口高程和位置(坐标),均用水准测量。

2.泉

本区泉水的涌水量一般在0.3L/s左右,故采用容积法观测流量,其方法极为简便。即在泉的出口处,放置一个固定体积的木桶,测出流满一桶水所需的时间,反复数次,根据平均的时间和一桶水的容量,计算泉水的涌水量。

3.河水尺

本区所有采用的水尺,是矮桩式和悬锤式两种,在河床较平缓有漫滩的地段,皆采用了矮桩式水尺,虽然矮桩式水尺具有一定的优点,但由于河水忽涨忽落,水尺易被河水冲走,影响到水位观测。故在基岩构成的河床或河岸陡的地方,都采用悬锤式的水尺,如坝址区。

『贰』 太阳能热水器无法调节水温只有热水,没有冷水是怎么回事

建议检查以下几点:1、冷水管有没有冷水;2、混水调节阀是否损坏或失灵,混水阀的冷热水口各有一个塑料网过滤器,看是否阻塞;3、清洗过冷水管路滤器过滤器。实在不行的话把混水阀上的冷水管打开,看是否有冷水流出,若有那就是混水阀的故障

『叁』 清圣源的饮用水怎么样好喝吗

武汉圣源的质量很好啊,技术过硬,品种也多,机型也漂亮,我就是三门峡代理啊

『肆』 黄河的地理概况

黄河的地理概况与前景预测

黄河,中国的第二大河。发源于青海高原巴颜喀拉山北麓约古
宗列盆地,蜿蜒东流,穿越黄土高原及黄淮海大平原,注入渤
海。干流全长5464公里,水面落差4480米。流域总面积79.5万
平方公里(含内流区面积4.2万平方公里)。
黄河流域西界巴颜喀拉山,北抵阴山,南至秦岭,东注渤海。
流域内地势西高东低,高差悬殊,形成自西而东、由高及低三
级阶梯。最高一级阶梯是黄河河源区所在的青海高原,位于著
名的“世界屋脊”——青藏高原东北部,平均海拔4000米以
上,耸立着一系列北西——南东向山脉,如北部的祁连山,南
部的阿尼玛卿山和巴颜喀拉山。黄河迂回于山原之间,呈“S”
形大弯道。河谷两岸的山脉海拔5500~6000米,相对高差达
1500~2000米。雄踞黄河左岸的阿尼玛卿山主峰玛卿岗日海拔
6282米,是黄河流域最高点,山顶终年积雪,冰峰起伏,景象
万千。
黄河流域的日照条件在全国范围内属于充足的区域,全年日照
时数一般达2000~3300小时;全年日照百分率大多在50%~75%
之间;仅次于日照最充足的柴达木盆地,而较黄河以南的长江
流域广大地区普遍偏多1倍左右。
黄河流域的太阳总辐射量在全国介于中间状况,北纬37o以北地
区和东经103o以西的高原地带,为130~160千卡/平方厘米?
年;其余大部分地区为110~130千卡/平方厘米?年,虽然不及
国内西南部,尤其是青藏高原地区强,但普遍多于东北地区和
黄河以南地区,为我国东部地区的辐射强区。
黄河下游的洪水,主要来自中游三个河段,即河口镇至龙门间
(简称河龙间);龙门至三门峡间(简称龙三间);三门峡至
花园口间(简称三花间)。这三个区间产生的洪水是构成下游洪
水的主体。上述三个不同来源区的洪水,组成花园口站三种不
同类型的洪水:一是以三门峡以上的河龙间和龙三间来水为主
形成的大洪水(称为上大洪水)。如1933年洪水,陕县站实测洪
峰流量22000立方米每秒;1843年大洪水,据调查估算陕县站洪
峰流量为36000立方米每秒。这类洪水具有峰高、量大、含沙量
大的特点,对下游防洪威胁严重。二是三门峡以下三花间来水
为主(称为下大洪水)。如1958年花园口站实测洪峰流量22300立
方米每秒和调查的1761年花园口站32000立方米每秒洪水。这类
洪水的特点是涨势猛、洪峰高、含沙量小、预见期短,对黄河
下游防洪威胁最大。三是以三门峡以上的龙三间和三门峡以下
的三花间共同来水组成(称为上下较大洪水)。如1957年及1964
年洪水,花园口站流量分别为13000立方米每秒和9430立方米每
秒。其特点是洪峰较低,但历时较长,对下游堤防威胁也相当
严重。
长期以来,黄河下游决溢灾害之所以特别严重,不仅因洪水
大,更重要的是泥沙淤积河道,河床不断升高,排洪能力降
低。黄河下游多年平均输沙量为16亿吨,每年约有4亿吨泥沙淤
积在下游河道内,以致河床日益升高,使其一般高出两岸地面
3~5米,最高达10米,成为世界上著名的“地上悬河”,洪水时
常有漫堤或冲决的危险。1933年陕县站洪峰流量22000立方米每
秒洪水,水大沙多,边涨边淤,水位特高,洪水一出峡谷,从
温县、武陟到兰考、长垣,两岸堤防共决口61处,不少是洪水
漫过堤顶决口成灾。由于泥沙淤积,还导致河床宽浅,溜势多
变,一旦大溜顶冲大堤,也常发生冲决。黄河决口后,如长期
不能堵合,即形成河道迁徙改道。
河道整治是人们为了防治水害、兴修水利而采取的控导水流、
稳定流势的措施。黄河的河道整治源远流长。由于河道两岸历
来是人类繁衍生息的地方,因此从古代开始就采用了一些整治
河道的措施。相传在公元前2300多年前,大禹利用顺水之性、
因势利导、疏川导滞的办法,将漫流洪水排泄入海。西汉时期
在竣县一带的黄河上,于水流严重淘刷的弯曲段,修筑石堤御
流,以防破堤决口。东汉时在原阳一带修建了“八激堤”,即
用石料在受溜淘刷严重的堤段修建石垛,以托溜外移,类似现
代险工的坝、垛。明代潘季驯在多年治河实践的基础上提出了
“水分则势缓,势缓则沙停,沙停则河饱”,“水合则势猛,
势猛则沙刷,沙刷河深”关于水沙相互关系的科学论断,并提
出了稳定河道,坚筑堤防,束水攻沙,借清水刷黄的治河方
策。他主张修筑由缕堤、遥堤、月堤、格堤组成的堤防系统。
在当时的条件下,这些都有很高的科学价值和指导实践意义。
历代采取的整治河道措施,在防御洪水中发挥了重要作用。
自新中国成立以来,我国对黄河管理的传统模式可以概括为:
黄河管理主要着眼于人类安全与经济;在管理措施中主要着眼
于水利工程;在水利工程中主要着眼于坝、库建设。这一模式
固然有着其历史合理性。但根据黄河及流域的现时水资源、生
态、经济、社会状况,根据对黄河的现代需求,根据上述伦理
框架,这一传统模式的不足之处在于:第一,忽视了黄河生
态,黄河文化;第二,由于偏重工程,轻视制度,偏重坝库,
轻视其它工程措施(如配水、环保等),因而未能更为有效地
提高水资源质量和利用效率,扩展水资源的服务功能,改善水
经济收益分配的公正性。
要实现黄河健康生命的终极目标,黄河水利委员会将从以
下方面着手落实:推进减少入黄泥沙的措施建设;有效管理流
域及相关地区水资源利用;增加黄河水资源量的外流域调水方
案研究;建设黄河水沙调控体系;制定黄河下游河道科学合理
的治理方略;确保使下游河道主河槽不致萎缩的水量及其过程
塑造;满足降低污径比;治理黄河河口。
随着黄河流域经济的高速发展,城市人口的膨胀,废污水
排放量与日俱增。据统计,70年代后期年排放废污水18.5亿
吨,80年代初为21.7亿吨,90年代初已达32.6亿吨,10年间
增加50%以上。其中工业废水23.3亿吨,占流域废污水总量的
71.5%,生活污水9.3亿吨,占28.5%。从1993年黄河水资
源保护局组织流域各省区水利部门进行的入河排污口调查结果
看,黄河干流龙羊峡水库以下,以及部分流经城市、工矿区的
主要支流,日排废污水5000吨以上的入河排污口就达1500多
个,其中直接排入黄河干流的近150个,约占10%。仅调查范围
内,废污水年入河量已近32亿吨。由此可见,目前全流域废污
水实际年排放量远高于统计值32.6亿吨。
温差悬殊是黄河流域气候的一大特征。总的来看,随地形三级
阶梯,自西向东由冷变暖,气温的东西向梯度明显大于南北向
梯度。年平均气温为-4℃左右的最低中心处于河源的巴颜喀拉
山北麓,流域极端最低气温出现于河源区的黄河沿站,曾有过-
53.0℃的记录(1978年1月2日)。年平均气温为12~14℃的高值
区则位于黄河下游山东省境内,流域极端最高气温的记录出现
在河南省洛阳地区的伊川站,其值达44.2℃(1996年6月20
日)。
发源于甘肃的渭河,是黄河的最大支流,上游就被重度污染。
出甘肃后,流经陕西 18 个县市,在为西安、宝鸡、咸阳、渭
南等省内中心城市补给水源的同时,接纳了至少 3 亿吨工业废
水,其中,铬 21.2 万吨,从而使渭河成为黄河污染最严重的
支流之一。造成污染的“名副其实”的主力是造纸业。均没有
任何环保设施,制浆时产生的黑液,漂白时产生的白液,都全
部直接排入渭河。在工业污染居高不下的同时,沿黄生活污染
以更快的速度发展。流域内的大城小镇,竟然绝大多数都没有
生活污水处理设施。目前,排放的约 20 亿吨污水,仅有
8.8% 经过处理,达标则只有可怜的 5.5%。80 年代初期,黄
河水污染主要发生在枯水季节,而进入 90 年代以后,丰水与
枯水季节污染程度不相上下,丰水季节污染显著加重,干流的
污染范围从兰州、包头等老工业基地往中下游扩展,在老污染
源没有得到有效控制的同时,原来水质较好的潼关、石嘴山、
花园口等河段,水质明显恶化。
也许到未来,再看不到忙碌的采沙船,代替他们的是先进的过
滤器,他们可以不分昼夜的工作大量采集泥沙,让黄河更清澈
更美丽,如果人类还不警觉,还是无止境的开采,造成了恶性
循环,后果不堪设想。
希望大家一起保护黄河,让她更美丽、更辉煌!

『伍』 三门峡地区哪里有水处理设备生产厂家

水处理设备分为:工业超纯水设备、纯净水设备、矿泉水设备、桶装水灌装线、瓶装水灌装线、EDI超纯水设备、软化水设备、畜牧业纯净水设备、中低压锅炉软化水设备等
循环冷却水是指通过换热器交换热量或直接接触换热方式来交换介质热量并经冷却塔凉水后,循环使用,以节约水资源。一般情况下,循环水是中性和弱碱性的,pH值控制在7-9.5之间;在与介质直接接触的循环冷却水的有酸性或碱性(pH值大于10.0)的情况,一般较少。
循环冷却水可选用离子交换工艺或者反渗透工艺。
离子交换树脂充夹在阴阳离子交换膜之间形成单个处理单元,并构成淡水室。离子交换速度随树脂交联度的增大而降低,随颗粒的减小而增大。离子交换是一种液固相反应过程,必然涉及物质在液相和固相中的扩散过程。EDI装置与混床离子交换设备属于水处理系统中的精处理设备,下面将两种设备在产水水质、投资量及运行成本方面进行比较,来说明EDI装置在水处理中应用的优越性。
反渗透是一种借助于选择透过(半透过)性膜的功能以压力为推动力的膜分离技术,当系统中所加的压力大于进水溶液渗透压时,水分子不断地透过膜,经过产水流道流入中心管,然后在一端流出水中的杂质,如离子、有机物、细菌、病毒等,被截留在膜的进水侧,然后在浓水出水端流出,从而达到分离净化目的。

『陆』 黄河水清了,为什么鱼虾反而少了

这个问题隐性把黄河变清和黄河鱼类资源减少变成因果关系是不科学的,二者有一定间接的联系,并不是完全因果关系,因为造成黄河鱼类减少是几十年积累下来的,因素有很多。我回答了很多关于黄河下游的问题,今天来说说黄河中游。

加上三门峡,小浪底水库等水利工程的蓄浑排清,黄河时至今日有机会变化已是几代人的努力结果了。所以单以泥沙角度,是无法解释黄河上游鱼类资源问题。黄河鱼类减少,人为因素居多回到题目问题,上文大概解释了黄河变清一些因素,对鱼类减少不利因素是小浪底,三门峡水库的建设,因为这阻断黄河干流鱼类通道连通性,鱼类的生存环境破碎化,食物来源被压缩,对洄游性鱼类繁殖造成毁灭打击。

『柒』 百度ZK6805BEVG1参数

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『捌』 三门峡市会兴镇的供水水文地质

耿鹤年 马国英 阮丽娟

前言

随着黄河三门峡水利枢纽工程准备工作的开始,会兴镇由于交通位置的重要,已由静僻的小镇而跃成为举世嘱目的三门峡水利工程的重要基地。1956年4月间,国务院正式决定成立三门峡市,原会兴镇地区将成为这个崭新城市的主要组成部分(图1)。

图1 会兴镇交通位置图

新的发展向人们提出一项要求,这就是要在人口激增,各种辅助企业,中小型工厂纷纷兴建的情况下,解决居民的生活用水和工业用水问题。从会兴镇所处之地理条件来看,北面紧临黄河,镇南约2千米是黄河的支流南涧河,似乎解决供水水源是不成问题的。但是采用黄河水须从一百米深处把水用水泵抽上来,而且还要经繁重的沉淀等手续,因此,在经济上是不合算的。至于南涧河水则一因流量小,二因受季节的影响较大,更重要的是在使用时与当地农民灌溉用水相矛盾,因而唯一解决供水问题的途径就是勘探地下水。

从1955年10月开始,会兴镇地区的供水水文地质勘探,就成了黄河三门峡地质勘探总队的重要工作项目之一,经过一年多的地面调查与勘探,会兴镇地区的水文地质条件已经基本上查明,对于三门峡市设计所要求的水量也得到了圆满的解决。

现将已有的资料加以综合,并结合我们自己的认识,作简单的介绍。

一、会兴镇地区的自然地理、地质与地貌

本区位于晋豫山地区的黄土阶地区,北面隔黄河为中条山,东南则为崤山山脉。黄河及南涧河分别自西南及东南方向流入境内,使本区切割成为一个半岛式的高原地带。

本区属于半干旱气候带,年平均降雨量500mm,多集中在秋季七、八月。年平均气温为15℃,七月份最高为28℃,一月份最低为-1℃。平均蒸发量为1200mm,远远超过3年降雨量。

南涧河河源距会兴镇21km。河床平均坡降为1/100,河源地区为各种火山岩系及变质岩系所构成之山岭,但其流经地段的基岩已全为黄土所覆盖。每当雨季,纳入河流的裂隙水及流域内的降水汇成强劲的地面水流。但每年1~6月河水流量甚小,且往往呈断流状态。

会兴镇地区黄土类土广泛地覆盖在较老岩层之上。近代冲积的砂卵石层,只能在南涧河现代河谷及黄河的漫滩上见到。

黄土底部卵石层在这一地区分布亦广,在南涧河河谷两岸,所见厚度为2~5m。根据钻探资料,说明深埋在南涧河和会兴镇间各级阶地之下的黄土底部卵石层厚度达10~12m。

湖相及河流交替沉积的三门系岩层是会兴镇地区的最老岩层,它仅仅在黄河两岸才有出露。

地貌单元以阶地为主,黄河右岸阶地自北而南分为一级阶地、二级阶地、三级阶地。一、二级阶地较为狭窄,局部地方受水流的冲刷已残缺不全;三级阶地高程为390~400m,高出黄河水面100~110m,台面平缓而宽展,三门峡新城市目前正在这一级阶地上兴建。

南涧河在这一区内是从切割黄河的三级阶地开始发育的。因此,目前南涧河的三级阶地,也就是黄河的三级阶地。南涧河右岸二级阶地高出水面约10~15m,宽度达600~1100m,阶面平坦,其北部边缘村落密布,这主要是因为二级阶地与三级阶地间的坡坎高而陡,便于人们开挖窑洞居住的缘故。在东关村以西,阶地向东北延展,而与黄河二级阶地相连。南涧河一级阶地高出河面3~5m,两岸发育不对称,局部地段受水流冲刷而不存在(图2)。

图2 地貌示意图

二、含水层

会兴镇地区的含水层有南涧河冲积层,黄土底部卵石层,与三门系砂层。现分述如下:

1.南涧河冲积层:沿南涧河谷呈带状分布。冲积层主要为卵石,卵石为石英岩、石英砂岩、片麻岩、玄武岩、安山岩等,其最大直径达80~100cm,一般为20~50cm。填充物为砂、粘土及粉土。由于来源较近,因而分选性较差。砂卵石层的分布规律,是上游薄而下游厚,以陇海路铁桥附近的情况而言,铁桥上游厚度为4~5m,铁桥下游厚度为11~12m。在勘探地段,铁桥上游含浅层地下水,而铁桥下游不含水。

根据某钻孔抽水试验资料,单位流量约为0.1~0.4L/s,地层渗透系数则为4.3m/d。但因含水层厚度不大,分布地带又极为狭窄,故蓄水量远不能满足设计的要求。

2.黄土底部卵石层在本区分布虽广,但不是完整的含水层,仅局部地带含水。在铁桥上游,此层为南涧河切割而出露于两岸低处,往往有地下水呈下降泉状态泄出。其较大者有东斜桥泉,流量为9L/s及候桥、朱家咀附近的多股泉水,流量达20L/s。这些泉水,绝大部分为当地农民作为灌溉一、二级阶地上耕田的水源。

3.三门系砂层:三门系地层上部主要为中砂、细砂与粘土互层。砂层由于质纯而颗粒均匀,因而成为优良的含水层。砂层总厚在各处不等,约为20~60m。砂层与砂层中间夹有数分米至十余米的粘土层。这些粘土层大多以透镜体状态穿插在含水层中间,成为局部隔水层。

在会兴镇以西一带,三门系砂层为各支沟切割而出露,因此在这些露头地方出现了许多的下降泉,其中流量较大者为会兴以西的水沟泉,其流量达11L/s。在会兴镇以东一带,三门系砂层广泛地出露于黄河右岸的下半部,所以泉水大量出露,成为地下水的天然泄水区。

三门系砂层透水性较为均匀,单位涌水量一般为0.5~1.1L/s,渗透系数一般为3.5~5.5m/d。为了更好地说明其含水层及透水性,现将各供水钻孔的抽水试验结果列表如下:

黄河三门峡水利枢纽工程地质勘察史

三门系含水层就其含水量与补给条件,为本区主要的含水层。

三门系的上覆地层为黄土底部卵石层,而在南涧河河谷地带,则为冲积层的卵石层覆盖。在层位交接处,有些地方为三门系的重砂质粘土层与卵石层接触,有些地方则为三门系砂层与卵石层直接接触。在后一种情况下,卵石层与砂层则相互构成同一个含水层,或者卵石层中的地下水直接补给三门系含水层。

三、地下水埋藏特性及运动规律

南涧河会兴镇间,三门系含水层的地下水位,一般在地面下30~80m(在二级阶地下为30~36m,在三级阶地下为60~80m),深度愈向北愈大。至于在铁桥下游一段的南涧河谷中,则一般埋藏在地面下20~30m。

南涧河冲积层水位在地表下1~2m,铁桥上游2km以内冲积层不含水,而地下水深藏在下伏三门系砂层中。从铁桥上下水平距仅750m的二条勘探线的情况来看,地下水位落差竟达32m,平均坡度约为1/23,远大于地面坡度(约为1/100)。又根据南涧河左岸二级阶地上水井调查资料,贺家庄黄土底部卵石含水层水位高程为365m左右,而与其相距仅150m的某钻孔的水位,则在高程约为345m的三门系砂层中,在这短距离内地下水平均坡度大达1/7,这是由于砂卵石层底部重砂质粘土隔水层的存在,决定了地下水的埋藏深度,并形成了不同的含水层(图3)。

图3 南涧河铁桥附近地质纵剖面图

区内地下水是属于孔隙水、交替循环强烈的地下水,一般不具承压性质。但是在三门系含水层中,由于粘土透镜体的存在,造成了地下水的局部承压。

根据水质分析资料,各含水层地下水同属于重碳酸盐型,所以本区应属于地下水的强烈循环带。

地下径流总的流向为自东南向西北,补给黄河(图4)。

四、地下水的补给来源

解决会兴镇地区地下水的补给来源,是一个重要的问题,因为它决定了将来地下水的可开采量。

众所周知,本区降雨量较小并远远少于蒸发量,地面又普遍为厚层的黄土所覆盖,因而大气降水,从黄土层下渗补给地下水是不可能的。

我们认为本地区主要含水层——三门系含水层的主要补给来源,在于南涧河水通过黄土底部卵石层及冲积层在其与三门系砂层层位交接处的渗入,可用以下事实作为引证:

南涧河水主要的来源为河源区的裂隙水,当然裂隙水本身是来自大气降水的渗入,由于在岩层内流动缓慢,故其成为经常的补给来源。南涧河上中游段,由于河谷切割了黄土底砾石层,并使之与其自己堆积的冲积层相连,构成了同一个卵石层含水层。河水的水平渗透,使卵石层水富集了。根据访问,附近各村庄水井均以此层地下水为汲取对象。因此,卵石层水在与三门系砂层交接处,即直接的补给三门系含水层,铁桥附近及贺家庄一带就是这种情况。

图4 地下水位等高线示意图

南涧河中下游段,局部地方又由于河谷深切到砂砾石层饱和水面以下,故河岸出现了下降泉。在南涧河中游蔡家坡附近,则见黄土层直接覆盖在第三纪红色岩层上,三门系岩层亦已尖减。可以想像在三门系岩层的东部边界,会直接大量承受卵石层中地下水的补给。

五、地下水的物理性质和化学成分

由于地下水循环交替强烈,又流经地段的地层均为松散的粒状沉积,围岩的淋滤不会加剧水质的矿化。因居民点不多,人为的污染极小,故地下水的物理化学性质是均一的。

地下水一般为无色、无味、无臭、透明,部分呈混浊状和煮沸沉淀。总离子含量在1000mg/L以下。HCO3离子为本区地下水的主要化学成分,其含量为200~300mg/L。CI离子含量一般为15~55mg/L,在南涧河冲积层中则含量较低,在10mg/L以下,二级阶地在20mg/L以下,向西北逐渐递增。Ca2+含量一般为25~60mg/L,Mg2+一般为15~42mg/L。在南涧河冲积层中,Mg含量较少,在10mg/L以下。总硬度一般为6°~20°(德国度,下同),在南涧河冲积层中,一般为8°~9°,pH值在7.3~8.4之间,极少有毒元素。又根据某钻孔细菌分析资料,大肠杆菌少于3个/升,每毫升平皿中细菌生长数为7个,故水质无污染迹象。

根据矿化度,本区地下水属于淡水。根据阴阳离子含量,地下水主要属于重碳酸盐钙镁型。根据饮用水水质标准(苏联国家标准2874—45),本区地下水完全适于饮用,又以其化学成分简单,适用于各种工业用水,无须经过繁复的处理。

结语

1.根据勘探及试验资料,求出的地下水天然储量,已大大地超过了设计要求。水质良好,完全适于饮用,也适于锅炉用水,搅拌混凝土用水,无须经过任何繁复的处理。

2.在勘探期间,我们在对勘探孔的设计中已经考虑了将来作为生产孔的可能性,故一般口径较大,在抽水试验前,又下入了过滤器,这样就提供了以勘探孔作为生产孔的可能性。如从现有距市区较近的钻孔中取出的水量不敷应用时,应考虑另外布置生产孔群。是项钻孔群应布置在新城市区东南南涧河二级阶地上。这是考虑到地下水埋藏较浅,在汲取地下水的技术条件上及经济条件上都是有利的。此外生产孔布置的间距,取决于影响半径,因为钻孔如布置在相互影响范围以内时,各钻孔同时抽水会相互干扰,而影响到地下水的静止储量。考虑到三门系砂层的影响半径一般为150m上下,故生产孔布置的间距应不少于300m。

3.从以上所述本区地质——水文地质条件来看,在供水水源地的周围,特别是在水源地的上游可以考虑设置一个卫生防护带,以免水源受到污染,影响居民健康。

4.在本次勘探中,由于期限和技术条件的限制,还有一些地质与水文地质上的问题没有弄得清楚,比如主要含水层——三门系含水层的厚度、产状、沉积环境、地质年代等问题。特别是铁桥以东,未布置深孔,对于三门系的东部界线尚不能确定。只有肯定了这个问题,才能更好地阐明本地区地下水的补给关系。这个问题除了我们在今后的工作中继续寻求解决外,也希望曾经在这一地区工作过的同志们给我们提些意见,帮助我们解决这些问题。

(原载于《水文地质工程地质》1957年第12期)

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