DB34/T 4822-2024 地下水监测井建设技术规范
DB34/T 4822-2024 Groundwater monitoring well construction technical specifications
基本信息
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-
2024年07月
研制信息
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- 页数:38页 | 字数:- | 开本: -
内容描述
ICS07.060
CCSD14
34
安徽省地方标准
DB34/T4822—2024
地下水监测井建设技术规范
Technologyspecificationsforconstructionofgroundwatermonitoringwells
2024-07-30发布2024-08-30实施
安徽省市场监督管理局发布
DB34/T4822—2024
目次
前言................................................................................III
1范围...............................................................................1
2规范性引用文件.....................................................................1
3术语和定义.........................................................................1
4选址...............................................................................3
5设计...............................................................................3
钻孔...........................................................................3
井管...........................................................................3
滤料...........................................................................4
止水...........................................................................5
设计表格.......................................................................5
6钻探成井...........................................................................5
安全管理.......................................................................5
准备工作.......................................................................5
钻进施工.......................................................................6
水文测井.......................................................................8
成井...........................................................................8
洗井...........................................................................9
绿色和文明施工................................................................10
7抽水试验与样品采集................................................................10
抽水试验......................................................................10
样品采集......................................................................10
8附属设施构建......................................................................11
井口保护装置..................................................................11
标识牌........................................................................11
高程坐标测量..................................................................11
监测仪性能....................................................................11
道路和环境....................................................................11
9验收与资料归档....................................................................12
验收..........................................................................12
资料整编......................................................................12
资料归档......................................................................12
附录A(资料性)设计用表............................................................13
附录B(资料性)施工过程记录表......................................................14
附录C(资料性)抽水试验与采样表....................................................21
I
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附录D(资料性)井口保护装置与标识牌示意图...........................................24
附录E(资料性)验收表与成果资料....................................................26
参考文献..............................................................................32
II
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前言
本文件按照GB/T1.1—2020《标准化工作导则第1部分:标准化文件的结构和起草规则》的规定
起草。
请注意本文件的某些内容可能涉及专利。本文件的发布机构不承担识别专利的责任。
本文件由安徽省自然资源厅提出并归口。
本文件起草单位:安徽省地质环境监测总站(安徽省地质灾害应急技术指导中心)、安徽省水文局、
安徽省产品质量监督检验研究院、安徽省生态环境监测中心。
本文件主要起草人:杨章贤、陈炎、王亚楠、姚梅、钱贞兵、庞敏、李淑会、朱学群、汪定圣、殷
玉忠、胡留洋、李陆、马书明、靳清增、谭其顺、曹先树、刘毅、董琼、朱泽军。
III
DB34/T4822—2024
地下水监测井建设技术规范
1范围
本文件规定了地下水监测井建设的选址、设计、钻探成井、抽水试验与样品采集、附属设施构建、
验收与资料归档。
本文件适用于安徽省区域内专门性的地下水监测井(以下简称监测井)建设,其他监测井建设可参
照使用。
2规范性引用文件
下列文件中的内容通过文中的规范性引用而构成本文件必不可少的条款。其中,注日期的引用文件,
仅该日期对应的版本适用于本文件;不注日期的引用文件,其最新版本(包括所有的修改单)适用于本
文件。
GB/T12898国家三、四等水准测量规范
GB50296管井技术规范
AQ2004地质勘探安全规程
DZ/T0148水文水井地质钻探规程
DZ/T0181水文测井工作规范
DZ/T0227地质岩心钻探规程
DZ/T0420地下水采样技术规程
HJ164地下水环境监测技术规范
YS/T5215抽水试验规程
3术语和定义
下列术语和定义适用于本文件。
地下水监测井grounderwatermonitoringwell
为准确掌握地下水动态状况包括地下水水位、水温、水量、水质等变化情况而设立的监测井。
[来源:GB/T14157-2023,5.4.1]
丛式监测井clusteredmonitoringwell
一个监测点(场地)建设多个深度的监测井,分别监测不同含水层(组)的地下水监测井的组合。
[来源:GB/T14157-2023,5.4.1.5,有修改]
监测目的层monitoringtargetaquifer
选定监测的一个特定含水层或含水层组。
[来源:DZ/T0270-2014,3.3]
含水层aquifer
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能传输并给出相当数量水的饱和岩土层。
[来源:GB/T14157-2023,3.1.5]
监测井结构monitoringwellstructure
监测井孔身结构和井管结构的总称。
[来源:DZ/T0270-2014,3.9]
井管wellcasing
井壁管、过滤管和沉淀管的集合。
[来源:GB/T14157-2023,8.3.8]
3.6.1
井壁管casingpipe
支撑和封闭井壁的无孔管。
[来源:GB/T14157-2023,8.3.8.1]
3.6.2
过滤器filterpipe
位于监测目的层所在井段,起滤水、挡砂和护壁作用的装置。
[来源:GB/T14157-2023,8.3.9,有修改]
3.6.3
沉淀管sedimentpipe
井管底部用以沉淀收集井中沉淀物,底部封闭的无孔管。
[来源:GB/T14157-2023,8.3.8.3,有修改]
填砾过滤器gravel-packedfilter
过滤管外充填某种规格滤料(一定规格的石英砾石)的过滤器,适用于细砂、粉细砂含水层。
[来源:GB50296-2014,2.1.21,有修改]
成井工艺wellcompletiontechnology
钻孔完成后,安装井内装置的施工工艺,包括水文测井、换浆、探井、下管、填充滤料、止水、洗
井、抽水试验等工序。
[来源:GB/T14157-2023,8.3.6,有修改]
取心钻进coredrilling
以采取圆柱状岩土矿心为目的的钻进方法与过程。
[来源:DZ/T0148-2014,3.3]
全面钻进comprehensivedrilling
全面破碎孔底岩土的钻进方法与过程。
[来源:DZ/T0148-2014,3.4]
扩孔钻进expandingboreholedrilling
在小口径钻进的基础上,按成井需要进行加大口径的钻进方法与过程。
2
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水文测井hydrologicallog
研究钻孔地质-物性剖面和地下水性质的各种测井方法的总称。
[来源:GB/T14157-2023,8.2.2.3]
4选址
在收集分析所在区域气象水文、地形地貌、水文地质、环境地质、已建设监测井等有关资料和野
外踏勘的基础上进行比选,科学论证,应选择能够代表所在区域水文地质条件以及地下水环境质量状况
的场地建设。如水文地质条件复杂且已有资料不能满足定位时,应进行水文地质勘察后确定监测井位置。
由建设和设计的相关人员共同进行现场踏勘,了解施工条件,查明地下管线、地下构筑物和地面
建(构)筑物、空中电线等分布情况,确定监测井井位,保证施工有足够的安全距离和操作空间,结合
周边环境、道路交通、通讯、施工要求等条件,选取适宜长期保留监测井位的建设场地。
重建监测井位置原则上在原址重建。原址不具备建设条件的,可选择同一水文地质单元下与原址
水文地质条件相似、相距不超过3km区域内重建,且监测目的层不发生变更。
5设计
钻孔
5.1.1监测井钻孔深度、孔径应根据监测工作目的确定。
5.1.2监测目的层为潜水,应穿过完整含水层,并保证监测目的层下部隔水层的隔水效果不受影响。
5.1.3监测目的层为承压水,含水层的厚度不大于10m时,应钻进穿过完整含水层;含水层厚度大于
10m时,应凿至目的含水层顶板以下10m。
5.1.4钻孔结构:
a)一径成孔:监测目的层为孔隙含水层,应下井壁管、过滤器、沉淀管并填充滤料及止水,孔
径一般应比井管直径大200mm~300mm;
b)多径成孔:监测目的层为稳定基岩,一般为裸孔,孔径不小于130mm,若岩层上部有松散岩类
覆盖层或不稳定岩层应下入井壁管;监测目的层为破碎带、强风化带或岩溶地层应下入井壁
管、过滤器。
井管
5.2.1根据监测要素和井深应选择坚固耐用的井管类型,同一监测井选用相同材质井管。
5.2.2井管应采用无污染、抗腐蚀无毒及坚固耐用材料:
a)按监测要素:水质监测井宜选用PVC-U塑料管或不锈钢管,水位监测井宜选用PVC-U塑料管
或者无缝钢管,多要素监测井宜选用无缝钢管;
b)按监测深度:监测井深度不大于50m宜选PVC-U塑料管,深度大于50m宜采用无缝钢管或不
锈钢管。
5.2.3孔隙含水层段井管直径不小于168mm,基岩含水层段井管直径不小于127mm。
5.2.4井管壁厚:不锈钢管壁厚不小于4.5mm,无缝钢管壁厚不小于6mm,PVC-U塑料管壁厚不小于
8.4mm。
5.2.5根据含水层不同类型,选择适宜的过滤器,长度应符合以下规定:
a)含水层厚度不大于30m时,过滤器长度应不小于监测目的层中含水层总厚度;
3
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b)含水层厚度大于30m时,可减少过滤器长度,减少长度不超过含水层厚度的25%。
5.2.6应根据井管材质确定过滤器的开孔率:钢管6%~12%,PVC-U塑料管5%~8%。
5.2.7骨架过滤器应采用圆孔开孔方式且呈梅花形排列,均匀布置于井管,圆孔直径8mm~15mm。
5.2.8缠丝过滤器以圆孔过滤器为骨架,骨架管应设纵向垫筋,垫筋高度6mm~8mm,间距50mm~60mm,
缠丝为铁丝、铜丝或铝丝,缠丝应紧密牢固。过滤器缠丝间隙见表1。
表1缠丝过滤器缠丝间隙
含水层分类含水层粒径d(mm)过滤器缠丝间隙(mm)
卵石d>3.00d20~d30
砾石1.00<d≤3.00d20~d30
粗砂0.50<d≤1.00d40~d60
中砂0.25<d≤0.50d50~d70
注:d10、d20、d30、d40、d50、d60、d70为含水层试样在筛分中能通过筛眼的颗粒,其累计重量占筛样全重分别为10%、
20%、30%、40%、50%、60%、70%时筛眼的直径。
5.2.9填砾过滤器以缠丝过滤器为骨架,在骨架外围填充砾石。砾石的规格和形状,应根据监测目的
层含水层类型确定。填入砾石的规格见表2。
表2填砾过滤器填砾规格
填砾要求
含水层分类
粒径(mm)厚度(mm)
卵石24.00~30.0075
砾石7.50~22.0075
粗砂4.00~7.50100
中砂2.00~4.00100
细砂1.00~2.00150
粉砂0.75~1.00150
5.2.10视含水层岩性特征,过滤器外部可使用钢丝网或尼龙纱网布包裹。
5.2.11沉淀管的长度应根据含水层岩性、厚度和井的深度综合确定,松散层不小于5m,基岩不小于
3m,底部封闭。
滤料
5.3.1滤料应选择质地坚硬、级配符合要求、密度大、浑圆度好的石英砂。
5.3.2滤料粒径应根据含水层颗粒筛分数据确定,按表3选用。
表3滤料粒径
砂类含水层碎石类含水层
含水层类型
η1<10d20<2mmd20≥2mm
粒径(D)尺寸D50=(6~8)d50D50=(6~8)d20D=10mm~20mm
滤料的η2要求η2≤2-
注1:η1为含水层的不均匀系数,η2滤料的不均匀系数。η1=d60/d10,η2=D60/D10。
注2:D10、D50、D60为滤料试样,筛分中能通过筛眼的颗粒,其累计重量占筛样全重分别为10%、50%、60%时筛眼的直
径。
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5.3.3填充滤料的孔管环状间隙厚度100mm~150mm。
5.3.4填充滤料稳定密实后的高度应为含水层厚度的120%~130%。
5.3.5滤料数量按公式(1)计算。
V=0.𝟕85(D2−d2)·L·K···························································(1)
式中:
V—滤料数量,单位为立方米(m3);
D—钻孔直径,单位为米(m);
d—过滤管外径,单位为米(m);
L—填滤高度,单位为米(m);
K—为超径系数,无单位,一般K=1.2~1.5。
止水
5.4.1填充滤料的顶端至井口井段和填充滤料的下端至井底井段的孔管环状间隙,应分别进行止水。
非完整井沉淀管段可不止水。
5.4.2长期使用的监测井应进行永久性止水,止水材料应选用优质黏土球等环保材料。
5.4.3采用黏土球为止水材料时,黏土球直径20mm~30mm,提前制作,达到表面稍干,内部湿润柔软
状态为宜。
5.4.4止水段填充黏土球高度不少于5m。
5.4.5基岩监测井上部如有松散含水层应止水,采用水泥固井。
设计表格
监测井设计表格样式参照附录A中表A.1。
6钻探成井
安全管理
6.1.1施工单位应按AQ2004的规定,建立、健全保障安全生产的规章制度。
6.1.2施工单位应对上岗员工进行安全生产职业培训,特种作业人员须持证上岗。
6.1.3进入施工现场须按规定穿戴工作服、工作鞋、安全帽,塔上作业须系好安全带。
6.1.4安装、拆卸钻塔应在统一指挥下进行,合理安排作业人员,严格按钻探操作规程进行作业。
6.1.5施工作业过程中其他安全操作应遵守AQ2004规定。
6.1.6定期进行工地安全检查,整改消除安全隐患。
准备工作
6.2.1场地准备
6.2.1.1进行施工全过程电子监控设施安装。
6.2.1.2做好场地平整、施工道路整修、接通水电、安全围挡、安全警示,清除钻塔起落范围内的障
碍物。
6.2.1.3结合现场工程地质和环境地质条件,在满足生产、生活需要的前提下,应选择在对环境影响
较小的区域规范设置钻机基础。
6.2.1.4在孔口附近设置满足储浆要求的泥浆池和满足沉砂要求的沉淀池。
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6.2.2开工前检查
6.2.2.1准备工作完成后,施工单位应提出开工申请,建设单位在3日内到现场开展检查。
6.2.2.2建设单位对现场的安全管理、设备安装及测量仪表等进行检查,现场应符合各项安全及生产
要求。
6.2.2.3检查通过后建设单位签证开工申请表,申请表参照附录B表B.1,经建设单位同意后,施工
单位方可开工。
钻进施工
6.3.1基本要求
6.3.1.1进尺控制:为确保岩心采取率,应严格控制回次进尺,岩心管长度应不超过3m,严禁超管钻
进;软、流塑地层采用隔水式钻具钻进。
6.3.1.2泥浆维护:按照相关规定加强对泥浆的维护,确保泥浆参数控制在合适的范围内,泥浆参数
指标应符合GB50296规定。
6.3.1.3丛式监测井施工时,应先施工最深孔并取心,其余监测井如无特殊要求,可不取心。
6.3.1.4需取心监测井,可采用小口径钻进取心,大口径扩孔成井工艺;不取心的监测井,应采用全
面钻进工艺施工。
6.3.2开孔
6.3.2.1根据地层岩性、孔径、孔深以及场地施工条件等,选择相应的开孔方法:包括回转钻进开孔、
冲击钻进开孔等。
6.3.2.2开孔钻进时应采取护孔和防斜措施,防止孔口塌陷和确保钻孔垂直。开孔钻进深度超过正常
钻进所用粗径钻具长度后,方可改用正常的钻进工艺施工。
6.3.3取心钻进
6.3.3.1根据主要地层岩性特点,依据岩石硬度、研磨性以及完整程度,结合口径、钻孔深度,选定
取心钻进方法。
6.3.3.2硬质合金钻进,根据地层岩性和可钻性选择钻头类型,根据地层特性、钻头结构、设备条件
和质量要求等因素合理确定钻进技术参数。
6.3.3.3选择金刚石钻进方式,应符合以下规定:
a)金刚石钻进适用于中硬度以上岩层。聚晶金刚石、金刚石复合片(PDC)钻头适用于3级~7级
岩层,单晶孕镶金刚石钻头适用于5级~12级完整和破碎岩层,天然表镶金刚石钻头适用于4
级~10级完整岩层;
b)采用单动双管取心钻具;
c)金刚石取心钻进参数按DZ/T0227规定执行。
6.3.3.4选择绳索取心钻进方式,应符合以下规定:
a)绳索取心钻头、扩孔器应选择寿命长、效率高的广谱钻头;
b)绳索取心钻进参数按DZ/T0227规定执行。
6.3.3.5取心时应符合下列规定:
a)黏性土和完整基岩平均采取率应大于70%,单层不少于60%;
b)砂性土、疏松砂砾岩、基岩强烈风化带、破碎带平均采取率应大于40%,单层不少于30%;
c)无岩心间隔应小于3m;
6
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d)采取率计算以实际取心钻进的进尺为基数,对无充填的溶洞、废矿坑及允许不取心孔段的进
尺另计;
e)捞取的岩屑,不应放入岩心内计算,确保岩心的客观真实性;
f)如遇破碎岩层钻进取心困难时,可采用钻进取心并结合井中视频、测井资料及岩屑等获取地
层资料。
6.3.3.6取心钻进过程中应有效控制孔斜,每50m进行一次孔斜测量,孔斜不大于1°/100m,必要时
加装钻铤钻进。
6.3.3.7岩心按取出顺序自上而下排放,岩心和岩心箱应及时编号整理记录,并妥善保存。
6.3.4全面钻进
全面钻进,应根据钻孔深度、设备能力、地层岩性选择一径到底或分级扩孔钻进。钻进过程中应注
意控制孔斜,孔斜不大于1°/100m。
6.3.5扩孔钻进
6.3.5.1按照地层岩性选择合适的扩孔钻进方式进行扩孔,包括合金钻头扩孔、牙轮钻头扩孔、空气
潜孔锤扩孔等。根据地层岩性的可钻性,扩孔时选择不同的钻压、转速及泵量等扩孔技术参数。
6.3.5.2为防止钻孔扩偏、提高钻进效率和钻孔质量,扩孔钻头应下带导向上接钻铤。
6.3.6简易水文观测
6.3.6.1监测井钻进施工过程中应同时进行简易水文观测。观测项目有初见静止水位、静止水位、恢
复水位、孔内水位变化、冲洗液温度变化、冲洗液消耗漏失、自流、钻具放空等:
a)初见水位、静止水位或恢复水位:应在开孔后钻进中观测地下水初见水位,但当地下水位埋
深较大或采取冲洗液钻进时,终孔洗孔后测定静止水位以及抽水试验后观测恢复水位;
b)观测钻进中孔内水位变化:在钻进到地下水位后,每个回次下钻前提钻后各测一次水位。如
停钻时间较长,在24h内每4h观测一次,超过24h每8h观测一次。采用冲洗液钻进的钻孔
可不观测孔内水位变化;
c)测定冲洗液消耗量及其漏水的位置。
6.3.6.2钻进中发生严重掉块、涌砂、气体逸出及水色变化等异常现象应记录。
6.3.7钻进施工过程记录
6.3.7.1钻探成井全过程应进行原始资料的记录,并在现场及时整理。钻探班报表、钻探地质编录表
参照附录B表B.2、表B.3。
6.3.7.2各项原始资料应真实、准确、清晰,签署完整,有专人负责。严禁篡改钻孔原始资料及数据。
6.3.7.3岩心标签应在采取岩心的现场按回次及时填写。
6.3.7.4取心过程中应及时对岩心(屑)进行详细水文地质编录,填写钻探地质编录表,岩心描述应
包括以下内容:
a)岩石描述内容:定名、颜色、结构、构造、矿物成分、破碎情况(岩心形状)、岩心采取率、
节理、裂隙,岩溶发育程度、充填情况和充填物,断层擦痕、断层泥及其充填物,风化程度、
化石、层与层的相互关系及层理性质等;
b)松散层描述内容:定名、颜色、湿度、成分(粒度成分及所占百分数)、磨圆度、分选性、
结核、包含物、结构层的相互关系及层理特征、胶结程度及胶结类型、化石,岩心采取率等。
6.3.7.5钻进施工完成后,应填写终孔记录表,表格参照附录B表B.4。
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6.3.7.6发生钻探事故时,应及时根据实际情况客观、准确填写事故处理记录表,注明事故发生原因、
处理过程、处理措施和实际效果等,由相关人员签字,表格参照附录B表B.5。
6.3.8破壁、换浆
6.3.8.1采用泥浆护壁钻进的监测井,下管前应用较稀泥浆置换稠泥浆、破壁和清除井底沉渣。
6.3.8.2含水层护壁泥皮较厚时,松散层用偏心钻头或常规破壁器破壁,基岩地层含水层用环状钢丝
刷或侧喷冲孔器破坏含水层孔壁泥皮,再进行冲孔、排渣、换浆,换浆按DZ/T0148规定执行。
水文测井
6.4.1松散层监测井选用视电阻率测井、自然电位测井、自然伽玛测井;基岩监测井选用视电阻率测
井、自然电位测井、自然伽玛测井、声波测井、伽玛-伽玛测井。深度大于300m的监测井进行井温测
量。
6.4.2对测井曲线应进行现场解译,根据现场水文地质编录资料结合岩心(屑)样品进行相互校核,
4h内现场提交初步解译成果供现场施工参考,包括:含水层深度位置、隔水层深度位置、孔径、孔斜、
地层岩性等。
6.4.3孔斜测量可与测井同步进行。测斜时,应使仪器的轴心线与监测孔轴心线一致,必要时加非磁
性导正外套予以导正,导正外套直径可较孔径小一级。
6.4.4水文测井、测孔斜具体操作步骤按DZ/T0181规定执行。
6.4.5测井结束后,3日内提交正式测井成果报告。报告应包括以下内容:
a)项目名称、任务来源、测井任务、工作期限、完成的工作量;
b)测井方法、工序流程、技术措施及质量综述;
c)地层岩性解译结果及水文地质特征;
d)结论及建议。
成井
6.5.1下管
6.5.1.1下管前准备工作:
a)将冲孔钻杆下放到孔底冲孔排渣,待孔内沉渣排除后,将孔内冲洗液的黏度降低至20s内,
密度小于1.15g/cm3;
b)下管前应校正孔深,确认下管深度。根据钻孔岩心编录及水文测井获得的地层岩性资料,确
定井壁管、过滤器、沉淀管的长度和下置深度。按下管先后次序将井管逐根丈量、排列、编
号,确保下管深度准确无误;
c)检查井管、滤料、止水等成井材料的质量及规格,应符合设计需要。
6.5.1.2井管之间的连接方式应根据井管材质选择:
a)金属井管,选择接箍丝扣连接时,连接螺纹要上满拧紧,若螺纹配合不好,丝扣上歪或损坏
时,不得勉强紧扣,应卸开修复,重上或更换;选择焊接连接时,井管两端应车平,并倒角,
焊接时,管口内、外壁要对平、焊正、焊牢,宜采用拉筋加固;
b)PVC-U塑料管应选择定制丝扣或者热熔方式连接。
6.5.1.3应根据井管强度、下管深度和起重设备安全负荷的大小,选择合适的下管方法。当井管的自
重或者浮重小于井管的允许抗拉力或起重设备的安全负荷时,可采用提吊下管法;当井管的自重或浮重
超过井管的允许抗拉力或起重设备的安全负荷时,应采用托盘下管法或浮板下管法。
6.5.1.4下管时井管应安装扶正器,确保井管孔内居中。
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6.5.1.5PVC-U塑料管下管过程中,管内外液柱差应不超过10cm。
6.5.1.6下管作业应在统一指挥下,互相配合,操作要稳要准,井管下放速度适中,中途遇阻时不应
猛墩强提,可适当上下提动或缓慢地转动井管,仍下不去时,应将井管提出。排查原因,处理完毕后,
再重新下管。
6.5.1.7井管下放至孔底后,地面以上应预留井管高度0.5m~1m,便于附属设施安装及监测维护。
6.5.1.8下管过程的相关内容应及时记录,记录表参照附录B表B.6。
6.5.2填充滤料
6.5.2.1填充滤料方法应根据孔壁稳定性、冲洗介质类型和监测井结构等因素相应确定。可用动水填
滤料法或静水填滤料法投入滤料。
6.5.2.2填充滤料时,滤料应沿井管外壁四周均匀连续缓速投入,始终保持井管居中。
6.5.2.3随时记录填充滤料的数量并测量滤料填充深度,如发现实际填充的滤料数量与计算预测的数
量有较大差别时,应及时找出原因并采取有效措施进行排除。
6.5.2.4滤料填充至预定位置后,止水或管外封闭前,再次测定滤料面位置。若有下沉,应补填至预
定位置,确保密实到位。
6.5.2.5填充滤料过程的相关内容应记录,表格参照附录B表B.7。
6.5.3止水与固井
6.5.3.1根据岩心编录和水文测井资料,准确确定止水的深度位置。
6.5.3.2采用黏土球止水时,黏土球应从孔口井管周围均匀缓慢地投入孔内,并每隔1m~2m探测深
度位置,确保投入量与深度吻合。
6.5.3.3采用管内外水位差法或压力法检验止水效果。
6.5.3.4用黏土球和水泥固井。在止水顶面上投入黏土球至地面下2m,用水泥固井至地面下0.5m,
与井台牢固相衔接。
6.5.3.5止水过程记录,表格参照附录B表B.7。
洗井
6.6.1成井完成后,应及时进行洗井。
6.6.2应根据监测目的层岩性、埋深及成井工艺确定洗井方法,宜采用两种或两种以上洗井方法联合
洗井:
a)松散岩类监测井洗井,宜选用活塞洗井、液态二氧化碳洗井及空压机震荡洗井方法;
b)基岩(下管)监测井洗井,宜选用活塞洗井、液态二氧化碳洗井及空压机震荡洗井方法;
c)基岩(裸井)监测井洗井,宜选用液态二氧化碳洗井及空压机震荡洗井方法;
d)基岩(碳酸盐岩类)监测井洗井,宜选用液态二氧化碳及空压机震荡洗井方法。
6.6.3选用活塞洗井方法时应符合以下规定:
a)活塞的提拉,应自下而上进行,每段提拉速度及时间视孔内返水浑浊度、出水量变化而定,
时间宜不小于0.5h;
b)活塞胶皮外径与井管内径一致或稍大,洗井过程中定时检查,已磨损的胶皮外径小于井管内径
4mm时,应及时更换;
c)洗井过程中,活塞不应在孔内长时间停放,不应将活塞下放到沉淀管。
6.6.4选用其他洗井方法应按DZ/T0148规定执行。
6.6.5应对洗井效果进行检验,连续抽水1h后,含砂量质量比小于1/200000视为洗井合格,不合格
应继续洗井,并重复对洗井效果进行检验,直至合格为止。若含水层为粉砂、细砂层时,质量比可放大。
9
DB34/T4822—2024
绿色和文明施工
6.7.1施工现场,应设置安全防护栏和警戒围栏、警示标志。
6.7.2施工污染控制:在供水水源地及其他环保敏感地段钻探施工,应采用套管护壁钻进工艺减少井
液漏失。
6.7.3注意保护和有效利用土地资源,尽量利用已有道路,修路不得堵塞和充填排水通道;工地应避
开或减少占用耕地、农田、林地。终孔后应及时恢复施工临时占用的原有土地类型。
6.7.4注意现场三废处理,在工地低矮处修建废液池,将工地机械废液、循环系统废液、生活废水、
废弃泥浆经引水沟渠(坡度不小于3%)流入废液池,引水沟渠及废液池要做防渗处理。用石膏、石灰
或水泥固化处理,竣工后不能排放的废液进行无害化处理。
6.7.5被岩屑、泥浆油料等污染的土壤,应妥善置换或复原。
6.7.6施工结束后,应及时撤除施工场地的设备及水电管线等各项设施,回收各种宣传牌、标识牌、
警示牌,清理场地内的土石、固体废物及垃圾。
7抽水试验与样品采集
抽水试验
7.1.1抽水试验水位埋深和水量测量应根据抽水方式确定,宜采用自动记录仪记录。
7.1.2稳定流抽水试验当单位流量大于0.1L/(s·m)时应进行3个落程的抽水试验,先抽最大降深(S3),
后2次降深依次为最大降深的2/3和1/3。每次落程的稳定延续时间,应符合下列规定:
a)卵石、砾石、粗砂含水层,三次降深的稳定延续时间为24h、8h、8h;
b)中砂、细砂、粉砂含水层,稳定延续时间为24h、8h、8h;
c)裂隙和岩溶含水层,稳定延续时间为24h、16h、16h。
7.1.3稳定流抽水试验时,
定制服务
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- HB 6443-1990 螺母专用技术条件 1990-09-18
- SJ 2328-1983 高温试验设备通用技术条件 1983-04-11