中文名 | 地下水治理 | 外文名 | treatment roundwater for in-situleaching |
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学 科 | 核地质学 |
(1)地下水清除法,通过不断抽出污染的地下水,从而使污染区水质逐渐恢复;
(2)反渗透法,将污染的地下水抽出地表井反渗透装置进行净化处理,处理后的清水重新注入井场;
(3)自然净化法,残留的污染物通过一段较长时间与岩石发生离子交换、沉淀、地下水稀释、自然水动力弥散及分子扩散等作用,从而使溶液的污染逐渐自然消失;
(4)还原沉淀法,将H2S注入含水层,还原和沉淀一些有害元素,包括铀在内的重金属元素。
当然有拉,可以用反射波发啊,首先在地底下埋置一小型,使其爆炸产生振动波,传播出去,遇到不同的障碍物就反射回来,再用特定的仪器接收,经过分析就可以得知地下的地质情况拉,相当准的,挖隧道一般都用这东西先探...
只有出水并采取人工或机械降水的时候,才能套用有地下水化粪池;只有湿土,不明显影响施工质量和用工量,不能套有地下水子目。
科学规划,综合治理从地下水超采区水资源条件和实际状况出发,结合当地经济社会发展和生态建设需要,科学规划地下水资源开发利用总体布局,明确不同阶段地下水超采区控制和治理的目标和任务,提出具体治理实施方案。...
地铁某车站主体结构为双层双跨钢筋混凝土箱形框架结构,开挖施工至地面以下7 m,基坑侧壁钻孔桩桩间均出现渗漏水,对大面积漏水、集中性漏水、较小漏水点或渗水等漏水病害进行分析,针对不同病害原因,采取不同治理措施,遵循\"堵排结合,以堵为主\"的原则,外部因素以截流为主,内部因素以堵、排为主,治理效果明显。
1 引言 煤矸石自燃是矿区主要环境问题之一。经过多年的实践研究,目前矸石山灭火采用的方法主要有:水力灭火法、包裹覆盖法、胶泥注射—覆盖灭火法等。其中水力灭火法,是将不能饮用的水作为灭火用水,,是目前矿区自燃矸石山灭火的首选方法。晋城矿务局凤凰山矿从1997年起采用洗煤
包括地质灾害治理、地质环境治理、边坡工程、特殊性岩土改良、固体废弃物处置与再生利用、地下水治理与利用、地基处理、基坑围护、纠偏工程、填海造陆、地下工程(交通隧道、地下管线隧道、地铁、地下高速路、人防、地下影院、地下工厂)等。
包括地质灾害治理、地质环境治理、边坡工程、特殊性岩土改良、固体废弃物处置与再生利用、地下水治理与利用、地基处理、基坑围护、纠偏工程、填海造陆、地下工程(交通隧道、地下管线隧道、地铁、地下高速路、人防、地下影院、地下工厂)等。
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《矿山帷幕注浆过程控制及注浆效果评价》系统地介绍了矿山帷幕注浆过程控制和效果评价,为我国复杂水文地质条件下矿山地下水治理工程设计与施工等方面的研究提供了新思路。内容包括:帷幕线过水通道探测理论研究、矿区地质概况及水文地质条件描述、矿山帷幕注浆过程控制、帷幕注浆过程裂隙封堵规律、非闭合帷幕注浆效果综合评价方法。
本专著可供从事矿山地下水治理、注浆堵水、岩溶注浆堵水等方面工作的科技工作者使用,也可作为高等院校地学类和矿业类高年级本科生和研究生的教学参考用书。
第1章 绪论
1.1 研究背景和意义
1.2 国内外研究现状
1.2.1 地下水过水通道探测技术研究现状
1.2.2 矿山地下水治理研究现状
1.2.3 帷幕注浆效果评价研究现状
1.3 本书的研究内容及研究方法
1.3.1 研究内容
1.3.2 研究方法
1.4 采用的措施和技术路线
第2章 帷幕线过水通道探测理论研究
2.1 天然电场选频法静态信息的形成机理
2.1.1 岩土体的氧化还原电场
2.1.2 过滤电场
2.1.3 扩散电场
2.2 天然电场选频法动态信息的形成机理
2.2.1 电磁波在帷幕线岩土体中的传播规律
2.2.2 过水通道探测深度的影响因素分析
2.2.3 天然电场选频法动态信息形成机理
2.2.4 帷幕线天然电场选频法动态信息分析
2.3 天然电场选频法探测方法及成果分析
2.3.1 帷幕线过水通道探测测线布设
2.3.2 测量点距
2.3.3 观测频率的选择
2.3.4 探测成果整理
2.4 本章小结
第3章 城门山铜矿矿区地质概况及水文地质条件
3.1 地形地貌
3.2 气象与水文
3.2.1 气象
3.2.2 水文
3.3 矿区水文地质条件
3.3.1 地层及其含水性
3.3.2 帷幕区构造及水文地质特性
3.3.3 地下水的补给、径流、排泄条件
3.4 矿区开采状况及地下水治理现状
3.4.1 开采规模及服务年限
3.4.2 城门山铜矿地下水治理现状
3.5 矿区面临的防治水难题
3.5.1 矿区工程地质条件复杂
3.5.2 矿区水文地质条件复杂
3.5.3 矿坑涌水量大
3.5.4 过水通道非均质性强烈
3.5.5 地下水资源流失、岩溶塌陷等地质环境问题
3.6 本章小结
第4章 矿山帷幕注浆过程控制
4.1 矿山帷幕线合理位置的确定
4.1.1 注浆帷幕线位置的确定原则
4.1.2 帷幕线过水通道探测
4.1.3 帷幕线区域地下水流向分析
4.1.4 帷幕线位置的合理性论证分析
4.2 I序注浆孔帷幕注浆参数确定
4.2.1 帷幕线长度
4.2.2 帷幕边界
4.2.3 浆液有效扩散范围
4.2.4 帷幕厚度及钻孔孔距
4.2.5 注浆孔布设及深度
4.2.6 注浆段长
4.2.7 注浆压力
4.2.8 注浆材料及浆液配比
4.2.9 浆液浓度选择
4.2.1 0浆液注入量估算
4.2.1 1注浆结束标准
4.3 Ⅰ序注浆孔完成后过水通道分布情况
4.3.1 测线布设
4.3.2 过水通道探测结果分析
4.4 Ⅱ序孔注浆工艺参数调整
4.4.1 Ⅱ注浆孔布设及深度
4.4.2 注浆段长调整
4.4.3 注浆压力调整
4.4.4 注浆材料及浆液配比调整
4.4.5 浆液浓度调整
4.4.6 注浆结束标准调整
4.5 Ⅱ序注浆孔完成后过水通道分布情况探测
4.5.1 测线布设
4.5.2 Ⅱ序注浆孔完成后过水通道探测结果分析
4.6 Ⅲ序孔注浆工艺参数调整
4.6.1 Ⅲ注浆孔布设及深度
4.6.2 注浆压力调整
4.6.3 注浆材料及浆液配比调整
4.6.4 注浆结束标准调整
4.7 Ⅲ序注浆孔完成后过水通道分布情况探测
4.7.1 测线布设
4.7.2 Ⅲ序注浆孔完成后过水通道探测结果分析
4.7.3 注浆后帷幕体描述
4.8 帷幕注浆过程控制
4.8.1 帷幕线位置控制
4.8.2 帷幕线注浆孔布设控制
4.8.3 注浆孔深度控制
4.8.4 注浆压力控制
4.8.5 浆液配比控制
4.8.6 注浆结束标准控制
4.9 本章小结
第5章 帷幕注浆过程裂隙封堵规律
5.1 湖泥水泥浆液流变特性研究
5.1.1 浆液的流变模型计算公式
5.1.2 湖泥水泥浆液流变特性
5.2 湖泥水泥浆液在裂隙中的流动模型
5.2.1 基本假定
5.2.2 湖泥水泥浆液扩散模型
5.3 地层裂隙分布情况
5.4 I序孔注浆浆液扩散规律
5.4.1 Ⅰ序孔注浆参数
5.4.2 Ⅰ序孔浆液扩散规律
5.5 Ⅱ序孔注浆浆液扩散规律
5.5.1 Ⅱ序孔注浆参数
5.5.2 Ⅱ序孔浆液扩散规律
5.6 Ⅲ序孔注浆浆液扩散规律
5.6.1 Ⅲ序孔注浆参数
5.6.2 Ⅲ序孔浆液扩散规律
5.7 本章小结
第6章 非闭合帷幕注浆效果综合评价方法
6.1 注浆量对注浆效果影响分析
6.1.1 叠加效应分析
6.1.2 频率曲线分析
6.1.3 离散系数分析
6.1.4 单位注浆量变化曲线分析
6.2 注浆过程中单位透水率变化对注浆效果影响分析
6.2.1 单位透水率变化曲线分析
6.2.2 单位透水率频率曲线分析
6.2.3 注浆过程中地层渗透特性分析
6.3 检查孔效果评价
6.3.1 检查孔压水试验
6.3.2 检查孔浆液结石体统计
6.4 帷幕体抗渗性评价
6.4.1 浆液结石体渗透性评价
6.4.2 浆液结石体塑性强度评价
6.5 物探检查与评价
6.5.1 物探静态信息评价
6.5.2 物探动态信息评价
6.6 渗流对矿坑边坡影响分析
6.7 矿山帷幕注浆堵水率计算
6.8 矿山开采爆破振动对帷幕体的影响分析
6.8.1 爆破振动参数K,岬娜范
6.8.2 爆破振动对帷幕体的影响分析
6.9 本章小结
第7章 研究结论及建议
7.1 研究结论
7.2 本书的创新点
7.3 进一步研究建议
参考文献2100433B