反向云台外形数据表
深度离散地下水监测
减少成本和现场时间
反向头型
405 型
反向水头剖面是 Solinst Flute 开发的一种技术,用于测量钻孔中的垂直水头分布。
该技术提供了一种快速、经济高效的方法,可从先前测量过的产水区收集信息。在估算每个区域的水力压头的同时,还能确定它们之间是否存在交叉污染的可能性。在标准钻孔内,测量通常可在一天或更短时间内完成。
头部反向剖面如何工作?
该程序包括两个主要步骤:安装(反转)一个 Solinst 长笛坯衬里然后将同一衬垫取出(反转)。Solinst 长笛坯衬垫专为密封开放式钻孔而设计。参见 405 型空白衬垫数据表了解更多信息。
在外翻过程中,一个 透射率剖面图在索林斯特 405 型长笛透射率剖面数据表中有所描述。透射率剖面测量可快速测量钻孔中所有重要的流动路径。
反向水头剖面法采用逐步反转衬砌的方法来计算每个产水区的水头。随着衬砌的反演揭开每一段井眼,衬砌下方的水头(由井眼底部的传感器测量)也随之平衡。每次测量的单个水头都来自每个区域的测量透射率。
反转过程:
衬垫停在 Z1 处。第一次反演揭开了从 Z1 到 Z2 的一段井壁。
- 传感器
- 拴
- 内衬倒置以揭开井壁
计算头部轮廓
当索林斯特长笛坯衬垫从井中倒出时,会揭开在进行渗透率剖面测试时被封住的相关离散井眼区间。位于井眼内衬下方的压力传感器会在每个区间
揭示后记录新的稳态井眼平衡压力Bhi。
由于我们已经知道每个区间的透射率和之前的稳态井眼平衡压力,因此我们可以利用衬砌下方的每个新 “混合水头”,并为每个已揭露的增量写出流量方程,从而计算出新揭露井眼区间的贡献。
我们将流入和流出钻孔的净流量定义为零,利用钻孔中每个增量测得的透射率Ti,对于钻孔中每个新暴露的区间而言,只有地层水头FH是未知数。
对于衬垫下的第一个开放钻孔区间:T1(Bh1-FH1) = 0
因此,地层水头 FH1 等于钻孔中的混合水头 Bh1。每个区间的渗透率 Ti 可通过连续渗透率积分获得(图 3)。
在倒转衬垫以揭开
钻孔的第二个增量时:
T1(Bh2-FH1) + T2(Bh2-FH2) = 0
求解 FH2、
FH2 = [ T1(Bh2-FH1) + T2 Bh2 ]/T2
请注意:
对于每个新位置,都要测量一个新的混合头 Bhi。
当前区间 i 的形成水头的解算方程为
FHi = [ T1(Bhi-FH1) + T2(Bhi-FH2) + ……. +Ti Bhi ]/Ti
其中,Ti 是根据衬砌连续透射率剖面确定的孔内第 i 个区间的透射率,FHi 是计算出的第 i 个区间的地层水头,Bhi 是每揭开一个新的第 i 个区间后在钻孔内测得的混合水头。通过观察衬垫下的换能器测量值,可以判断衬垫下何时达到稳态水头。
反向测座轮廓结果
RHP 与同一天测量的
水头轮廓的比较
每个区间的地下水位(地下水位米)
一个 30 米钻孔的两次反向水头剖面图。蓝点是根据第一次反向水头测量值测出的,黑点是在第二次反向水头测量时测出的。请注意,垂直红线是钻孔中的原始混合水头,而 BGS 30 米处的红色图点表示在透射率非常低的区域进行的测量,因此水头计算的可靠性较低。
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