地下水資源評價
地下水資源勘察的最終結(jié)果,是提交地下水資源勘察報告書,進行地下水資源評價。按環(huán)境允許、經(jīng)濟合理的前提,從水量、水質(zhì)兩個方面進行,其中水量的評價,需在勘探過程中正確測定各項水文地質(zhì)動力學(xué)參數(shù)和進行滲流場計算。50年代采用的是蘇聯(lián)的方法,以穩(wěn)定流理論為基礎(chǔ),但在實際工作中,發(fā)現(xiàn)了許多矛盾,上海第一批水文地質(zhì)孔抽水試驗后,也同樣發(fā)現(xiàn)同一口井在不同的抽水量和水位降時計算的滲透系數(shù)不一樣,不同井徑與井出水量的關(guān)系不是對數(shù)關(guān)系,在長期抽水的情況下,承壓水的影響半徑如何確定,影響半徑以外井群,動水位仍有干擾,用這個影響半徑計算滲流場誤差較大。井的涌水量曲線(Q—S)方程,并非公式所顯示那樣是線性關(guān)系等。這些矛盾促使水文地質(zhì)工作者去了解、研究非穩(wěn)定流理論,研究地下水運動過程中水位、流量與時間的關(guān)系。1959年,在建工部綜合勘察院的推動下,開始學(xué)習(xí)、研究、推廣、應(yīng)用非穩(wěn)定流理論。1960年,華東勘察分院在建工部綜合勘察院幫助下,利用上海第五鋼鐵廠的深井,進行非穩(wěn)定流抽水試驗,測得了一系列參數(shù),并利用這些參數(shù),估算了該地區(qū)的地下水開采量。由于在計算中,沒有考慮整個市區(qū)深井的干擾,各含水層都在同步開采的不利因素,因此計算的地下水開采量偏大。以后,結(jié)合無錫等地城市地下水資料,開展了非穩(wěn)定流理論的研究和實踐。1975年,上海市政院水文地質(zhì)室將成果編寫了《非穩(wěn)定流抽水試驗測定水文地質(zhì)參數(shù)的實例介紹》。此后,在江蘇無錫、安徽銅陵新橋礦、浙江椒江等水文地質(zhì)勘察中,都廣泛地應(yīng)用非穩(wěn)定流理論測定含水層參數(shù)和滲流場計算。
80年代中期,在上海首次開展的深基坑深層降水(即降低下部承壓水層的水頭)中,成功地應(yīng)用非穩(wěn)定流抽水測定含水層系統(tǒng)的導(dǎo)水系數(shù)、各向異性、儲水系數(shù)、越流系數(shù)等參數(shù),用這些參數(shù)預(yù)測群井抽水時含水層的水頭分布,與實測的結(jié)果相比,誤差均在50厘米以內(nèi),達到很高的精度。
地下水資源勘察的最終結(jié)果,是提交地下水資源勘察報告書,進行地下水資源評價。按環(huán)境允許、經(jīng)濟合理的前提,從水量、水質(zhì)兩個方面進行,其中水量的評價,需在勘探過程中正確測定各項水文地質(zhì)動力學(xué)參數(shù)和進行滲流場計算。50年代采用的是蘇聯(lián)的方法,以穩(wěn)定流理論為基礎(chǔ),但在實際工作中,發(fā)現(xiàn)了許多矛盾,上海第一批水文地質(zhì)孔抽水試驗后,也同樣發(fā)現(xiàn)同一口井在不同的抽水量和水位降時計算的滲透系數(shù)不一樣,不同井徑與井出水量的關(guān)系不是對數(shù)關(guān)系,在長期抽水的情況下,承壓水的影響半徑如何確定,影響半徑以外井群,動水位仍有干擾,用這個影響半徑計算滲流場誤差較大。井的涌水量曲線(Q—S)方程,并非公式所顯示那樣是線性關(guān)系等。這些矛盾促使水文地質(zhì)工作者去了解、研究非穩(wěn)定流理論,研究地下水運動過程中水位、流量與時間的關(guān)系。1959年,在建工部綜合勘察院的推動下,開始學(xué)習(xí)、研究、推廣、應(yīng)用非穩(wěn)定流理論。1960年,華東勘察分院在建工部綜合勘察院幫助下,利用上海第五鋼鐵廠的深井,進行非穩(wěn)定流抽水試驗,測得了一系列參數(shù),并利用這些參數(shù),估算了該地區(qū)的地下水開采量。由于在計算中,沒有考慮整個市區(qū)深井的干擾,各含水層都在同步開采的不利因素,因此計算的地下水開采量偏大。以后,結(jié)合無錫等地城市地下水資料,開展了非穩(wěn)定流理論的研究和實踐。1975年,上海市政院水文地質(zhì)室將成果編寫了《非穩(wěn)定流抽水試驗測定水文地質(zhì)參數(shù)的實例介紹》。此后,在江蘇無錫、安徽銅陵新橋礦、浙江椒江等水文地質(zhì)勘察中,都廣泛地應(yīng)用非穩(wěn)定流理論測定含水層參數(shù)和滲流場計算。
80年代中期,在上海首次開展的深基坑深層降水(即降低下部承壓水層的水頭)中,成功地應(yīng)用非穩(wěn)定流抽水測定含水層系統(tǒng)的導(dǎo)水系數(shù)、各向異性、儲水系數(shù)、越流系數(shù)等參數(shù),用這些參數(shù)預(yù)測群井抽水時含水層的水頭分布,與實測的結(jié)果相比,誤差均在50厘米以內(nèi),達到很高的精度。