SL256-2000 机井技术规范.pdf

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    劳力、人均收入,作物种类,种植面积,复种指数,单位面积产量;工 业生产用水、生活用水及其他用水的现状和总量;打井队数量、装 备、技未资质和管理水平;能源、建材、交通、环保投入能力和投资 方式。

    地下水资源评价的主要对象应为矿化度小于29/的地下 水,必要时对2~59/L的微咸水也应作出评价。 2.3.2地下水资源评价宜采用地下水均衡法计算。应提交多年 平均和不同频率年(P一50%、75%、95%)的地下水补给量和可开 采量。 旧的设立的试可

    地下水资源评价的主要对象应为矿化度小于29/的地下 水,必要时对 2~5 g /L的微咸水也应作出评价。

    水,必要时对2~59/L的微咸水也应作出评价。

    对于地下水动态变化较天和某些为专自的设立的试验区施工组织设计标准规范范本,可 用其他评价方法进行计算,并应与地下水均衡法的结果作出比较。

    2.3.3地下水量均衡计算可采用以下公

    W.W,= μAhl

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    式中 α—降水入渗补给系数

    式中 α一降水入渗补给系数; Pi一降水量,m。 降水入渗补给量的计算时段,可为次、季或年。区域平均降水 入渗补给量,可取区内各计算点的补给量用算术平均法或面积加 权平均法求得。 2河渠湖库渗漏补给量可按下列方法计算。 1)当河渠水位稳定时,单侧渗漏补给量可按下式计算:

    W, = KIA Lt

    L一计算河渠长度,m; t一渗漏时间,d。 2)当河渠水位急剧上升时,单侧渗漏补给量可按下式计

    W2 = 1.128 μuho ait L

    式中 ho 一计算时段内河渠水位上升高出地下水位值,m; 压力传导系数(ai = T/ μ,其中 T= KM 为导水系 数、M为含水层厚度),m/d; t一一水位起涨持续天数,d。 3)渠系渗漏补给量可按下式计算:

    W3 = mi Wn 10

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    式中W 山前或区外侧向补给量,m I 垂直于本区边界线部面的水力坡度; Ai 单位边界线长度垂直于地下水流向的部面面积 m?; L一计算的边界线长度,m; t一计算时段,d。 如果水力坡度1<1/5000,可不计算这项补给量。 4渠灌田间入渗补给量可按下式计算:

    式中Ws 渠灌田间入渗补给量,m β——渠灌田间入渗补给系数; 5井灌回归补给量可按下式计算:

    式中 W— 井灌回归补给量,m; ——井灌回归系数; Wa一井灌抽取地下水量,m。 6越流补给量可按下式计算:

    式中 W7 越流补给量,m; F2 越流区面积,m t2 越流时段,d; Ke 越流系数,即是 Ke= K/M(其中 K为弱透水层 渗透系数,m/d;M为弱透水层厚度,m):

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    AH一深浅含水层的压力水头差,m。 7人工回灌补给量,可采用实测统计方法,或按回灌工程的 类型选定有关公式计算,也可直接采用试验成果

    2采用渚水蒸发系数法可按下式计算: Ei = CEo F3 (2.3.5) 式中 Ei潜水蒸发量,m; Q一潜水蒸发系数; Eo—水面蒸发深度(E601),m F3一计算区面积,m?。 2河渠湖库排泄量可按本规范公式(2.3.4一3)~公式(2.3 45)计算。 3向区外侧向排泄量可按本规范公式(2.3.4一6)计算。 4地下水实际开采量可采用开采量调查统计方法或实测开 采量方法确定。 5越流排泄量可按本规范公式(2.3.4—9)计算。 2.3.6/地下水可开采量可采用以下方法: 1浅层地下水开发利用程度一般、并有地下水开采量与地下 水位动态观测资料的地区可采用可开采系数法,即根据水文地质 条件和地下水升采技未水平,确定该地区的可升采系数(其值小于 1),以多年平均地下水补给量与可开采系数的乘积,做为该地区地 下水多年平均可升采量。 2浅层地下水升发利用程度较高、升采量调查统计较准、多 年升采后未造成水位持续下降和水质恶化等不良后果的地区可采 用实际升采量调查法,即将统计的多年平均实际升采量,做为该地 区地下水多年平均可开采量

    1浅层地下水开发利用程度一般、并有地下水开采量与地下 水位动态观测资料的地区可采用可开采系数法,即根据水文地质 条件和地下水升采技未水平,确定该地区的可升采系数(其值小于 1),以多年平均地下水补给量与可开采系数的乘积,做为该地区地 下水多年平均可开采量。 2浅层地下水升发利用程度较高、升采量调查统计较准、多 年升采后未造成水位持续下降和水质恶化等不良后果的地区可采 用实际升采量调查法,即将统计的多年平均实际升采量,做为该地 区地下水多年平均可开采量。

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    3具有包括丰、平、枯水年份的较长系列(不少于 15 年)降水 量等有关资料的地区可采用多年调节计算法,即根据开采水平、用 水要求以及地下水补给量,通过多年调节均衡计算,分析地下水多 年的补给与消耗均衡关系以及地下水位的逐年变化,确定可开采 量及相应的开采深度。 4缺之地下水实际开采量和地下水动态资料的地区可采用 类比法,即根据水文及水文地质条件相似地区的地下水可开采模 数,类比估算地下水可开采量。 5区域几何形状和水文地质条件比较复杂的地区可采用模 模型计算法,即采用模拟模型计算地下水可升采量。 2.3.7地下水质量评价,应按GB/T14848一93《地下水质量标准》 进行。 2.3.8 规划区地下水评价应包括以下内容: 1多年平均和不同频率年(P一50%、75%、95%)的地下水 补给量与补给模数。 2多年平均和不同频率年(P=50%、75%、95%)的地下水 可开采量、可开采模数及其相应的地下水位降深。 3地下水水质评价及污染情况。 4开采条件下对本区和令区的环境影响。 2.4农业供水机井规划 2.4.1农业供水机井规划应包括井灌区规划、井灌区改建规划及 并渠结合灌区规划。 2.4.2供需水量平衡计算应包括以下内容: 1需水量应包括不同灌水技术条件下的作物需水量,林、牧, 副、渔等近期和远期的需水量。 灌溉用水量可根据并灌区作物组成、复种指数、作物需水量、 降水可利用量、不同灌水技术等资料,按多年平均和不同频率年 P=50%、75%、95%)分别计算。 2供水量应根据本规范2.3地下水资源评价成果确定

    3具有包括丰、平、枯水年份的较长系列(不少于15年)降水 量等有关资料的地区可采用多年调节计算法,即根据开采水平、用 水要求以及地下水补给量,通过多年调节均衡计算,分析地下水多 年的补给与消耗均衡关系以及地下水位的逐年变化,确定可开采 量及相应的开采深度。 4缺之地下水实际开采量和地下水动态资料的地区可采用 类比法,即根据水文及水文地质条件相似地区的地下水可开采模 数,类比估算地下水可开采量。 5区域几何形状和水文地质条件比较复杂的地区可采用模 拟模型计算法,即采用模拟模型计算地下水可升采量。 2.3.7地下水质量评价,应按GB/T14848一93《地下水质量标准》 进行

    1多年平均和不同频率年(P一50%、75%、95%)的地下水 补给量与补给模数。 2多年平均和不同频率年(P=50%、75%、95%)的地下水 可开采量、可开采模数及其相应的地下水位降深。 3地下水水质评价及污染情况。

    2.4农业供水机并规划

    1需水量应包括不同灌水技术条件下的作物需水量,林、牧 副、渔等近期和远期的需水量。 灌溉用水量可根据并灌区作物组成、复种指数、作物需水量, 降水可利用量、不同灌水技未等资料,按多年平均和不同频率年 (P=50%、75%、95%)分别计算。 2供水量应根据本规范2.3地下水资源评价成果确定。

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    2.4.3地下水开采深度应根据规划区内可利用的含水层埋藏深 度、本规范2.3.8提供的规划区内地下水补给量、地下水可开采量 以及2.4.2计算的需水量确定。 2.4.4井型可根据水文地质条件和需水量,经济合理地选择管 井、大口井、辐射井。 2.4.5单井控制灌溉面积应按下式计算:

    度、本规范2.3.8提供的规划区内地下水补给量、地下水可 以及2.4.2计算的需水量确定。

    Fo 单井控制灌溉面积,亩; Q 单井出水量,m3/h; t 灌溉期间开机时间,h/d; T2 每次轮灌期的天数,d: 个 灌溉水利用系数; 干扰抽水的水量削减系数: m2一每亩每次综合平均灌水定额,m。 并距与并数的确定应符合下列规定: 并距初选可按下列公式计算: 衫布井时

    1井距初送 方形布井时

    Lo = 25.8 / Fd

    Lo = 27.8 / Fo

    式中 Lo一井距,m。 2并距应按规划区具体条件选用于扰抽水法或类比法进行 校核。 3井数可按下列方法计算: 1)采用单并控制灌溉面积法时,按下式计算:

    N= F4 Fo 14

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    代中 N一规划区需要打并数,眼; F4—一规划区内灌溉面积,亩。 2)采用可开采模数法时,按下式计算

    式中 M 可开采模数,m/(km·年); 规划区内灌溉面积,kmz T, 灌溉天数,d/年。

    进行布设,其内容应包括:井网布置、机井结构与配套设 渠系、低压输水灌溉管道、喷微灌设施、电网布置以及托 等。

    2.5.1以机井为水源的城市、乡镇(以下简称城乡)工亚与生活供 水工程规划应依据城乡供水工程总体规划进行。 2.5.2规划内容应包括:工业、生活用水总量预测,供水范围和工 程规模选定,供需水量平衡分析,水质、水压确定,输配水系统布局

    程规模选定,供需水量平衡分析,水质、水压确定,输配水系统布局

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    方案等,并应进行综合评价。 2.5.3地下水水源地应建在水量、水质有保证且易于实施水环境 保护的地段。

    方案等,并应进行综合评价。 2.5.3地下水水源地应建在水量、水质有保证且易于实施水环境 保护的地段。 2.5.4地下水总用水量应根据水资源状况、城镇规模、产业结构、 国民经济发展和居民生活水平、工业回用水率等因素确定。 2.5.5自备供水机井的水量应纳入当地规划供水总量之内。 2.5.6同一规划区内既有工业用水,又有生活用水时,应进行统 一供水规划。根据优质优用原则,采用分质供水系统。 2.5.7城市用水量指标应按GB50282一98《城市给水工程规划规 范》执行;乡镇居民生活用水量指标可采用40~120L/(人·d),大 家畜用水量定额40~60L/(头·d),小家畜用水量定额一般采用5 ~10L/(只·d))。

    2.5.4地下水总用水量应根据水资源状况、城镇规模、产

    2.5.8规划时地下水动态监测除应符合SL/T183一96外,尚应符

    2.5.8规划时地下水动态监测除应符合SL/T183一96外,尚应符 合 GBJ27一88《供水水文地质勘察规范》有关规定。

    2.6 机工程经济评价

    .6.1 兴建大、中型开灌区时,应按S72一94《水利建设项自经 济评价规范》进行建设项目评价。兴建小型并灌区时,可按本规范 所列方法进行经济评价。

    2.6.2机并工程投资,即工程建成所需的一次或分次投,

    多个部门共同使用的机井工程,其投资应按规划用水量 行分摊。

    1年管理运行费应包括机井工程在正常运行中的能源消耗 费、维修费和管理费。 1)能源消耗费可根据动刀情况,分别选用以下各式计算。 电动机配套新机泵的装置效率不低于45%时,可按下式计 算:

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    C1 = 6.04VHf

    电动机配套一般机泵的装置效率不低于35%时,可按下式计 :

    C1 = 7.77VHf

    柴油机配套新机泵的装置效率不低于40%时,可按下式计

    Ci = 1.85V,Hf2

    柴油机配套一般机泵的装置效率不低于30%时,可按下式计 :

    C1 = 2.47V,Hf

    式中 C1 年能源消耗费,元; V 年提水量,t; 提水净扬程,m; 机井用电综合单价,元/(kW·h); z一一机井用油综合单价,元 /kg 。 2)维修费应包括日常养护和定期大修费用,可根据机井工程 实际使用情况分析确定。如缺乏实际资料,可按表2.6.3一1的规 定取值。

    3)管理费应包括人员工资、行 政管理费以及观测、试验等费用,可 根据机井工程规模大小确定。 2折旧费的计算可采用静态 折旧法或动态折旧法。 1)采用静态折旧法时,可按下 列公式计算:

    表2.6.3一1机井工程年维修费率表

    2)采用动态折旧法时,可根据投资类别分别按下列公式计 算:

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    偿还基金法(投资不计利息)

    资金回收法(投资需计利息)

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    式中 Ki 机井工程投资,元; 机井工程固定资产折旧年限,年; di一一年折旧费,元; i一年利率,%。 3机井工程固定资产折旧年限,可按表2.6.3一2的规定取 值。

    表2.6.32机并工程固定资产折

    供水的经济效益。 1机井工程灌溉经济效益的增产值应按已发生年份的实际 增产值计算。计算期内的未发生年份应按包括丰水、平水和枯水 年份在内的多年平均增产值计算。农业技术措施基本相同时,增

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    式中B一机井工程多年平均增产值,元/年; A一一第讠种作物的种植面积,亩; Y一有机井工程的第i种作物的多年平均单位面积产 量,kg/(亩·年); Y一 无机井工程的第讠种作物的多年平均单位面积产 量,kg/(亩·年); D一一第讠种作物产品单价,元/kg; N一作物种类数。 农业技术措施不同时,机井工程增产值的计算应在公式(2.6 4)中乘以机井工程效益分摊系数&,其值可参考类似地区的实验 成果或调查资料分析确定。无资料时,可按&=0.2~0.6进行估 算。 2工业与生活供水经济效益,应包括因工业供水条件的改善 而增加的产品与产值,以及因居民生活供水条件的改善而提高的 社会效益。 6 5机工程级 用动太分注,答苗任时

    1采用动态法分析时,机井工程经济效益以动态还本年限, 效益费用比和内部收益率指标表示。 1动态还本年限 T,可按下式计算:

    Ig(B— C) —lg(B— C— iK) T= 1g(1 + i)

    中 K一一机井工程总投资现值或折算到基准年(点)的总投 资,元; C一一机井工程多年平均管理运行费,元/年; i一年利率。 当动态还本年限小于或等于5年时,认为可行。

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    效益费用比R,指折算到基准年(点)的总效益与总费用的 成折算年效益与折算年费用的比值,可按下式计算:

    Bo Ko + Ca

    Bo Ko+ Cc B R= K± C

    年运行费,元; B、K、C一一机井工程效益、投资、年管理运行费的折算 年值(即多年平均值),元。 当效益费用比不小于1.0时,认为可行。 3)内部收益率1,指效益费用比R三1.0或各年净效益现值 等于零时的折现率,可按下式计算:

    当效益费用比不小于1.0时,认为可行。 3)内部收益率1,指效益费用比R三1.0或各年净效益现值 等于零时的折现率,可按下式计算:

    式中 t一一计算期各年的序号,基准点的序号为0; n一计算期。 当内部收益率等于或大于社会折现率时,认为可行。 2采用静态分析法时,机井工程经济效益以还本年限或投资 效益系数表示,可按下式计算:

    Ki Ki Tb = Bo B C2 Bo e1 T Ki

    式中 T 还本年限,年; e1 投资效益系数; Ki 机井工程投资,元; B一多年平均年收益,包括增产值及其他收取的收益 或称毛效益,元; C2一多年平均的年管理运行费,元;

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    B一一多年平均的年净效益(包括折旧费),元。 当还本年限小于或等于 5 年时,认为可行。

    2.6.6机井工程财务支出应包括总投资、年管理运行费利

    费用。财务收入为机并工程增加的财务收益。已发生年准 务实际收入和支出进行计算,未发生年份应按预测值计算

    2.6.7机井工程财务评价可采用财务还本年限、财务交

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    3.1.1机并设计应根据机并规划、建并用途、需水量、水质要求和 水文地质条件进行。

    1 有足够的强度; 2 有足够的进水面积; 3 有效防止涌砂; & 避免堵塞,防止腐蚀。 3.2机并设计出水量的确定

    .2机并设计出水量的确定

    机并设计出水量与降深,应采用抽水试验资料确定。 资料不足时,可采用探采结合并的实测资料或根据附近同 的机井资料确定;也可选用经验公式或理论公式计算。 成井后均应进行试验抽水,予以校正。

    3.2.1机并设计出水量与降深污水处理厂标准规范范本,应采用抽水试验资料确定。

    类杀件的机开资秤确定,也可远用经验么式或理论么公式计算。

    3.3.1管井结构包括井口、井壁管、过滤器和沉淀管。 3.3.2管并轴线垂直度,即并孔倾斜度。并孔必须保证并管的安 装,并管必须保证抽水设备的正常工作。泵段以上角倾斜:安装 长轴深并泵时不得超过1°;安装潜水电泵时不得超过2°。泵段以 下每白来顶角倾斜不得超过2°,方位角不能突变。 3.3.3管井深度设计,应根据需水量和拟开采含水层(组、段)的 埋深、厚度、水质、富水性及其出水能力等因素综合确定。

    3.3.3管井深度设计,应根据需水量和拟开采含水层(组、段)的

    井孔直径除应能下入井壁管和滤水管外,还应满足围填滤

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    料的要求。并孔终孔直径较并管外径天:采用非填砾过滤器时,应 大于100mm;采用填砾过滤器时,中、粗砂含水层中应大于 200mm公差标准,粉、细砂含水层中应大于300mm。 2过滤器外径应满足下式要求:

    ....
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