GB50615-2010 冶金工业水文地质勘察规范.pdf

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GB50615-2010 冶金工业水文地质勘察规范.pdf简介:

"GB50615-2010 冶金工业水文地质勘察规范.pdf" 是中国国家标准中的一个技术规范,由中华人民共和国住房和城乡建设部发布。该规范主要适用于冶金工业(包括钢铁、有色金属、冶金化工等)的新建、扩建和改建项目中的水文地质勘察工作。它详细规定了冶金工业建设项目在选址、设计、施工和运行过程中,对水文地质条件的调查、评价、预测以及相应防治措施的技术要求和方法。

该规范涵盖了水文地质勘察的各个环节,如地质勘探、水文地质参数的测定、地下水动态监测、矿产资源与环境影响分析、地下水污染防治措施等,目的是确保冶金工业项目的建设在满足生产需求的同时,对环境的影响降到最低,保障工业生产和生态环境的和谐共存。

因此,对于从事冶金工业项目设计、施工、管理和环境保护的人员,理解和遵守这个规范是非常重要的。

GB50615-2010 冶金工业水文地质勘察规范.pdf部分内容预览:

4群孔抽水试验应符合下列罩

1符合下列情况之一时,宜进行群孔抽水试验。 1)验证勘察区出水能力和工程降水的可能性; 2)验证勘察区局部地段阶段性成果,编制或调整后续勘察 方案; 3)确定勘察地段适宜的开采量、开采井数量和合理布局; 4)需查明勘察地段对勘察区周边或区内其他地段可能产生 的影响时。 2群孔抽水试验的抽水孔数量、总抽水量及延续时间宜根据 水文地质条件和试验目的确定; 3群孔抽水试验时,应对勘察区内及勘察区周边水文地质 点、地表水体进行同步观测: 4当进行两个抽水孔的互阻抽水试验时,其抽水孔间距、水 位下降值宜根据试验目的确定。 6.丑.5开采性抽水试验应符合下列要求: 1应在枯水期进行; 2总出水量宜等于或接近委托水量; 工版

5开采性抽水试验应符合下发

1应在枯水期进行; 2总出水量宜等于或接近委托水量; 3下降漏斗的水位能稳定时,稳定抽水延续时间不宜少于1 个月。下降漏斗的水位不能稳定时别墅型设计施工图,则抽水试验宜延续至下一个 补给期来临; 4应对勘察区内及勘察区周边水文地质点、地表水体进行同 步观测。

6.2.1渗、注水试验方法应根据试验目的要求和场地地质 行选择,

、注水试验点(试坑或钻孔)应布置在有代表性的地段。 应根据岩(土)层的变化程度确定

6.2.2渗、注水试验点(试坑或钻孔)应布置在有代表性的

利用已有钻孔进行注水试验时,应了解钻孔结构,并应测量孔 深。

深。 6.2.3渗、注水试验前,应对场地地下水位进行观测。 6.2.4渗、注水试验应使用清水,并应保证试验用水充足且对实 验场地的水土环境不产生污染

6.2.3渗、注水试验前,应对场地地下水位进行观测。

6.2.5渗水试验应符合下列

1可选择试坑法、单环法、双环法; 2采用试坑法应保持环内水位在10cm高度,其波动幅度允 许偏差为0.5cm,流量观测精度应达到0.1l;稳定延续时间不应小 于4h; 3采用双环法渗水试验时,渗水结束后应立即开挖或钻探 并应按规定方法判明水的渗人深度。

6.2.6注水试验应符合下列要求

1可选择常水头或降水头钻孔法; 2钻孔法注水试验时,钻孔结构应能满足注水试验要求。注 水试验前应洗孔,并应清除钻探岩粉和孔底沉淀物; 3采用常水头法钻孔注水试验时,应保持固定水头不变,其 波动幅度允许偏差为1cm,流量观测精度应达到0.1l;稳定延续时 间应大于2h。

6.3.1压水试验钻孔应采用清水钻进。压水试验前应洗孔,并应 达到钻孔底部无沉淀岩粉。 6.3.2止水栓塞与孔壁应有良好的适应性、可靠性。栓塞人孔前 应加压检查,合格后可投入使用。 6.3.3压水试验用水应清洁。供水水泵应出水均匀,压力应稳 定。试验所用压力表、流量计应进行校验

6.3.4压水试验应符合下列要求

2在同一工程中压水试验段长度与试验的总压力值宜一致; 3相邻试验段之间应互相衔接,可少量重叠,不得漏段; 4对于透水性较强的岩层、构造破碎带等,应根据具体情 况确定试验段长度。同一试验段不宜跨越渗透性相差悬殊的 岩层; 5孔内冲洗液突然消失或消耗量急剧增大时,应停钻进行压 水试验或其他水文地质工作。

6.3.7压水试验应符合下列要

参出,及可能受试验影响的坑、孔、井、泉等有无异常现象,并 #行记录。当出现异常时,应分析原因,并应及时采取相应

6.4.1回灌试验宜在下列地区进行:

6.4.1回灌试验宜在下列地区进行: 1增加地下水开采量,防止过量开采地下水或利用地表水作 为地下水资源调节的地区; 2防止海水入侵,威水越流或改善地下水水质的地区; 3防止地下水过量开采引起的地面沉降或塌陷的地区: 4利用含水层储存冷、热源的地区; 5适宜应用水(地)源热泵技术的地区。 6.4.2回灌试验选用的方法,应根据回灌水源情况、回灌地层特 点和技术经济等因素确定,并应符合下列要求: 1利用地表水(含农田灌溉水)作为储备,采用地面入渗增加 地下水补给时,回灌试验宜采用地面人渗法; 2利用地表水作为水源,采用管井、大口井等设施增加地下 水的补给时,回灌试验应采用地下灌注法。 6.4.3回灌试验所用水源,宜与拟提供回灌用水的水源一致。 6.4.4回灌试验用水的水质应符合下列要求: 1回灌试验用水应清洁,严禁地下水水质因进行回灌试验而 遭受污染; 2采用水并进行回灌试验时,回灌用水不应含有使并管和过 滤器腐蚀的气体、离子和微生物等。 6.4.5回灌试验时,应在回灌用水提供(开采)处和回灌试验处设 立适当数量的观测孔。 5.4.6当采用水(地)源热泵技术进行回灌试验时,应符合现行国 家标准《地源热泵系统工程技术规范》GB50366的有关规定,并应 符合下列要求: 1以地下水作为热(冷)源时,经热交换的水在确保未受污染 的情况下,可再回灌地下并进行回灌试验; 2以其他水(如地表水、中水等)作为热(冷)源时,水质未经

验证许可,热交换后的水不可回灌地下。

6.5地下水流向和流速的测试

6.5.1地下水流向可利用等水位线图、等水压线图、不在一条直 线上三点的地下水位,以作图法确定;也可利用物探方法确定。 6.5.2在松散层或裂隙发育的岩体中,可采用放射性筒位素稀释 法或示踪试验测定地下水流向、实际流速和渗透速度等。 6.5.3地下水实际流速可采用化学法、比色法等指示剂法测试 采用指示剂测定地下水实际流速时,应符合下列要求: 1沿地下水流向布置两个钻孔,其孔距应根据含水层的岩性 确定; 2选用的示踪剂应便于测量、经济、不污染地下水源。 6.5.4# 抽水时孔内的实际流速可采用钻孔流速仪测量

1 沿地下水流向布置两个钻孔,其孔距应根据含水层的岩 角定; 2选用的示踪剂应便于测量、经济、不污染地下水源。 5.4抽水时孔内的实际流速可采用钻孔流速仪测量

6.6.1岩体内的钻孔可利用井下电视观察和测定裂隙、岩溶位置 及发育程度等。

及发育程度等。 6.6.2水中同位素含量测试分析成果,可用于分析地下水的成 因、形成条件、补给源、径流途径、水中化学成分运移变化等。当常 规勘察方法不易查清水文地质条件时,可采用同位素含量测试分 析方法。

6.6.3水样及岩土样的测试项且及方法,可根据勘察

7.0.1地下水动态观测应主要包括对水位、水温和水质的观测。 必要时还应包括对地下水开采量和天然溢出量的观测。 7.0.2地下水动态观测工作在勘察期间应尽早进行,并宜符合下 列要求; 1可行性研究阶段,应利用既有地下水动态资料,了解地下 水动态特征: 2详查阶段,应建立控制勘察区域或开采影响范围的地下水 动态观测网、点,其观测时间不宜少于一个枯水期; 3勘探阶段,应健全地下水动态观测网、点,其观测时间不宜 少于一个水文年; 4开采期阶段,应根据研究目的调整观测网、点的设置,增加 观测内容,并应长期观测。 7.0.3不同水文地质条件地下水动态观测网、点的布置,宜符合 下列要求: 1冲洪积平原地区,应沿地下水流向和垂直地下水流向布 置; 2冲洪积扇地区,应沿地下水流向布置,并应在溢出带选择 典型泉为观测点; 3山间河谷地区,应垂直河谷布置; 4 滨海地区,应垂直咸水和淡水分界面布置; 5岩溶地区,应沿岩溶发育带布置,并应在主要岩溶微地貌 发育处及代表性泉和暗河处布置; 6岩体地区,应沿主要构造富水带布置,并应选择代表性泉 为观测点。

7.0.4地下水动态观测孔(点)的布置,宜符合下列要求:

1查明各含水层之间的水力联系时,宜分层布置; 2需要边界地下水位动态资料时,宜在边界附近有代表性的 地段布置; 3查明污染源对水源地的影响时,应根据污染源在地下水中 的扩散形式,宜平行和垂直地下水流向布置; 4需要查明咸水和淡水分界面的水位动态资料时,宜垂直 分界面布置; 5需要计算地下水径流量用的水位动态资料时,宜垂直和平 行计算断面布置; 6需要计算降水人渗系数用的水位动态资料时,宜选择有代 表性的不同地段布置; 7查明地下水与地表水体之间的水力联系时,宜垂直地表水 体的岸边线布置; 8查明水源地下降漏斗发育情况时,宜通过漏斗中心布置相 互垂直的两条观测线; 9查明两个水源地的相互影响或矿区排水对水源地的影响 时,宜在两个下降漏斗中心连线的方向上布置; 10岩体降水的观测网应布置在主要含水层和预计主要充水 方向上。

7.0.5地下水动态观测点,宜利用已有的勘探钻孔、水并和泉。

0.6地下水动态观测内容,宜包括水位、水温、水质和水量,

在观测地下水与地表水水力联系时,应同时观测地表水体的 动态。

7.0.7地下水水位、水温和水量(泉)的动态观测GB∕T 14405-1993 通用桥式起重机,宜每隔5d~

7.0.8地下水动态观测的水质分析和细菌检验水样宜在

7.0.8地下水动态观测的水质分析和细菌检验水样,宜在丰水期 和枯水期各取一次,在地下水受污染地区应增加取样次数。在钻 孔或井中采取水样时,应进行抽(掏)水工作。 当查咸水和淡水分界面时,宜每月取水样一次,做单项离子分 析。

7.0.9地下水动态观测的仪表和工具,在同一项目中应采用同一

方法和工具,并应定期检查其精度。水位测量应读至mm;水温测 量应读至0.1℃。 7.0.10观测孔有淤塞、水位变化反应不灵和孔口有变动的情况 时,应及时处理。其他观测标志有变动情况,也应分析原因,及时 处理。

8.1.1水文地质参数的计算GB∕T 6059-1985 玻璃纤维增强塑料板材和蜂窝夹层结构弯曲蠕变试验方法,应按勘察工程的目的和任务,根据 当地水文地质条件,合理选择公式。常用的水文地质参数,宜包括 渗透系数、影响半径、给水度、储水系数、降水人渗系数、越流参数 等。 8.1.2当采用观测孔资料时,本章所列潜水孔计算公式的使用范 围应限制在抽水孔水位下降漏斗坡度小于1/4处。 8.1.3对拟选用的参数计算公式,应论证拟选公式的适用条件符 合试验工作的实际。当适用条件仅基本符合而又无更适合的计算 公式时,应作出按此公式计算出参数值的合理性分析,及其对评价 精度的影响。

8.1.1水文地质参数的计算,应按勘察工程的目的和任务,根据 当地水文地质条件,合理选择公式。常用的水文地质参数,宜包括 渗透系数、影响半径、给水度、储水系数、降水人渗系数、越流参数 等。

合试验工作的实际。当适用条件仅基本符合而又无更适合的计算 公式时,应作出按此公式计算出参数值的合理性分析,及其对评价 精度的影响。

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