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61.
简述天然示踪法的概念、地下水温度场和电导场分布特征、热源法原理及电导渗漏测试原理.分析某贮灰场土坝垂向和水平温度分布特征、电导水平分布特征,并利用渗漏探测虚拟热源法模型,计算出该土坝的集中渗漏通道的空间位置、展布特点、范围大小和渗漏强度,为堤坝渗漏治理提供科学依据. 相似文献
62.
参照地震发生频率、地块稳定特性等地质环境因素,结合水中的同位素及水化学特征分析,对塔里木盆地东部地区的核试验场地与北山地区作为高放废物处置场的预选址的安全性与合理性加以对比论述。研究结果显示,北山地区30 km以下的下地壳中存在着高导低速层,附近地区历史上曾发生过多次大地震,是一个相对不稳定地块。北山的地下水经分析并非是最初认定的“古水”,也不是来自当地降水,而是祁连山的降水通过深大断裂带补给的,北山附近的花海地区自流井的流量就达到了106 m3/a。北山地区的深层地下水为淡水,径流速度较快,下游为生态与环境的重点保护区额济纳盆地,因此会不利于将其作为高放废物处置场的选址。相比较而言,塔里木盆地东部地区历史上从未发生过较大的地震,地壳层中不存在高导低速层,同位素数据显示其地下水主要来自当地的降雨和河流的入渗补给,地下水中总溶解固体随着深度的增加而增加,地下水的循环周期较长,地下径流的最终排泄区是罗布泊荒漠戈壁地区,而且塔里木盆地东部军事禁区存在面积超过3 000 km2的花岗岩。因此在已经受到污染的核试验地区修建永久性处置高放废物要比北山地区更为安全,即使未来发生最不利的污染等事件也可以将对环境与生态的破坏降到最低。 相似文献
63.
陈建生 《有色冶金设计与研究》2005,26(2):54-56
目前大部分工程设计采用招投标方式,通常招投标给定的时间期限较短,如何在较短的时间内将标书做的既满足要求,又突出特色将是能否中标的关键,本文结合龙坪路投标对工程设计投标思路进行归纳和梳理。 相似文献
64.
65.
利用温度示踪方法探测基坑渗漏 总被引:8,自引:4,他引:8
建筑基坑的降水、防渗和支护工作需要了解地下水渗流场的分布、补给与排泄等规律,以便于作出有针对性的处理。温度是地下水运动的天然示踪剂,正常地层温度的分布是连续且规律的,在季节气温影响点(如钻孔温度曲线上的拐点)以下深部地层的温度将随着深度的增加而上升。但由于地下水的运动影响,会产生温度分布的异常现象。分析了钻孔中由于地下水流动对温度曲线的影响,根据地层中温度的异常变化判定地层渗流的分布情况,利用温深曲线的异常来提取地下水渗流场的有关信息,如确定地层的渗透性,强渗漏带,集中渗漏通道以及地下水的补给关系等。对南京地铁三山街站基坑进行了地下水温度示踪探测分析,发现地下连续墙深度不够,存在裂缝,隔水效果差,是基坑渗水的主要原因,由此造成了基坑周围地面的沉降,并提出了相应的处理措施。 相似文献
66.
作为一个煤炭大国,煤炭在我国的能源结构中占据重要地位。然而,煤炭的过度使用不可避免的造成了环境污染和温室效应等问题。因此发展洁净煤技术是解决煤炭利用问题的重要方式,对于我国经济的可持续发展至关重要。HyperCoal(HPC)是通过溶剂萃取技术得到的一种煤衍生物,由于具有低灰、低水、高热值、高反应性、良好热塑性、环境友好等特性,在洁净煤技术中有着重要的应用。基于此,本文指出了目前我国对HPC的应用研究现状,并详细阐述了本研究团队在配煤炼焦和制备石墨电极领域的突破性研究进展。然而,目前HPC在推广和应用过程中还存在一些问题。在未来,还亟需解决HPC的规模化生产问题,并对HPC的萃取机理和作用机制开展更加深入的研究。 相似文献
67.
谐波是指频率为基波整数倍的一种正弦波。谐波愈多,则其波形与正弦波相差愈大。一般说来,从发电厂供出的电流波形是较标准的正弦波,频率误差也控制在±0.5赫以内,高次谐波含量很低,对供用电设备不产生危害。只要线路走向合理,也不会对通讯网产生干扰。随着科技的进步,无论是工业或民用领域,电子设备大量采用,控制 相似文献
68.
69.
井中测定流速广义示踪稀释物理模型 总被引:13,自引:1,他引:12
建立了存在垂向流条件下广义的井中示踪剂稀释物理模型。当井或孔所揭露的含水层中存在垂向流时,可分为3种情况:即经过含水层的垂向流量沿程不变、增加或减少。物理模型在稳定流场及垂向流量不随时间变化的条件下,考虑了这3种不同的情况,事实上进入到稀释水柱的水为水平流和垂向流两种不同来源水的混合,据此建立了相应的数学方程并求出解。应用广义示踪剂稀释模型可以在存在垂向流的条件下测定水平渗透流速,并对各种情况下误差产生的原因进行了详细的讨论。广义稀释公式比点稀释法计算的精度有了很大提高。 相似文献
70.
小浪底水库左坝肩渗漏天然示踪方法研究 总被引:1,自引:0,他引:1
利用天然示踪方法,对小浪底左坝肩库水的渗漏状况进行了分析,结果表明:①库水通过F28断层深部的破碎带补给到渗透性较强的T1^3-1岩层;②4号排水洞26~28号孔附近160m高程以上的灌浆帷幕(T1^4)存在的渗漏水是造成厂房渗漏的主要补给来源;③4号排水洞26~27号孔附近120m高程以下的基岩(T1^3-1)也存在渗漏,该渗漏水从30号排水洞5~35号排水孔排出;④2号排水洞U28~34号顶孔存在来自库水的渗漏,渗漏高程在211.7m以上,水量与库水位呈正相关关系,水温随季节变化明显,属于水库浅层的渗漏,与厂房周围30号和28号排水洞没有补给关系;⑤2号排水洞58~60号顶孔和底孔沿两条断层(F236、F238)存存集中渗漏.渗漏水通过断层呈带状渗漏.补给途径短。 相似文献