按地下水赋存条件与含水层岩性,将地下水类型分为松散岩类孔隙水、碎屑岩类孔隙裂隙水和构造脉状裂隙水等。
(一)松散岩类孔隙水
该类型地下水主要分布于硝口沟山前冲洪积倾斜平原和山间较大的沟谷中。含水层岩性为砂砾石、含砾砂。冲洪积平原上部为潜水,下部为承压水的双层结构。潜水受地表水补给的影响,南部水位埋深15m,含水层厚度26m,当降深19m时,钻孔涌水量88m3/d,为贫水区。北部潜水水位埋深50m左右,含水层厚度80余m,当降深15m时,钻孔涌水量86m3/d。承压水水位埋深33~88m,含水层厚度32~42m,当降深15m时,钻孔涌水量8~9m3/d,渗透系数001~0023m/d,属贫水区。
冲洪积倾斜平原地下水主要接受下白垩统裂隙水补给,次为沟谷地表水入渗补给,向北东方向运移,补给清水河平原地下水。承压水接受上部潜水越流补给,其补给条件较差,向北东方向径流补给清水河平原地下承压水。沟谷潜水由基岩裂隙水补给,富水性及径流受沟谷坡度影响较大,在平缓地段赋存有潜水,径流较缓慢,在较陡地段地下水转化为地表水,二者成互补关系。
(二)碎屑岩类孔隙裂隙水
碎屑岩类孔隙裂隙水,按含水层岩性又分为古近系碎屑岩类孔隙裂隙水和下白垩统碎屑岩类孔隙裂隙水。
1古近系碎屑岩类孔隙裂隙水
分布于马东山西侧臭水河沿线和马东山东南一带。含水层以砂质泥岩为主,表部风化裂隙发育,但遇水易闭合,不利于降水入渗,导致地下水贫乏,属贫水区。该类型地下水主要接受下白垩统层间裂隙水渗流补给,沿孔隙裂隙向下游渗流,常在深切沟谷中以下降泉的形式排泄补给沟谷水。
2下白垩统碎屑岩类孔隙裂隙水
寺口子-叠叠沟下白垩统马东山组和乃家河组泥岩、泥灰岩及页岩广布,风化裂隙和构造裂隙发育,降水量较充沛,单泉流量小于50m3/d,地下水位埋深不一,当降深4m时,钻孔涌水量12537m3/d,渗透系数0293m/d,受构造影响,地下水分布不均。该类型地下水主要接受降水入渗补给,形成层间裂隙水,受构造影响,马东山为倒转复式背斜,地下水运移方向多变,至断裂带受阻,补给构造脉状裂隙水。
(三)构造脉状裂隙水
在马东山地区是断裂构造发育区,特别是压扭性断裂较发育,在其轴部张性裂隙发育,当层间裂隙水运移至断裂带时,形成构造脉状裂隙水,分布于硝口、臭水河、臭水沟及寺口子沟,多以泉的形式溢出。该类型地下水主要接受基岩层间裂隙水的补给后,在断裂带内进行运移,随构造带方向而改变运动规律,常在断裂带的低洼处或断裂陡崖处以泉的形式排泄地下水,补给沟谷潜水和地表水。
冷却水泵:
流量:应为冷水机组额定流量的11~12倍(单台取11,两台并联取12)
扬程的估算:
a管径长约300,比摩阻选200Pa/m;
则H1=300×200Pa=6mH2O
b局部阻力取05则H2=05×6=3mH2O;
c制动控制阀:H3=5mH2O;
d机组压降:H4=50Kpa=5mH2O;
e换热器压降:H5=4mH2O;
总扬程:h=12H=(6+3+5+5+4)=288mH2O
塔高、喷嘴压力。
冷却水系统的补水:
冷却塔的补水除了正常的蒸发外,还应考虑排污量和由于空气夹带水滴的飘溢损失。通常电制冷时,冷却塔的补水量取为冷却水量的1%~2%;溴化锂吸收式冷水机组的补水量取为冷却水流量的2%~25%。
1、自来水直接补水,压力能否满足,补水喷头需要压力005MPa。
2、补水泵的流量(考虑事故补水;高区卫生间),扬程确定。
3、补水管管径,考虑事故补水。
4、补水流量计型号不宜过大,精度不够。
冷冻水补水泵:
补给水泵的流量可按系统的循环水量估算。通常取循环水量的1%作为正常补给水量。但选择补给水泵时,补给水泵的流量除应满足上述水系统的正常补给水量外,还应考虑发生事故时所增加的补给水量,因此,补给水泵的流量通常不小于正常补水量的4倍。
补给水泵的控制:电接点压力表,控制范围,比最高点高程(5kPa—50MPa)
选择水泵扬程:一般应比系统静水压力高30—50kPa,要考虑管道阻力。
例如:24m建筑,补水泵扬程024mPa+005mPa;压力表控制范围:0245mPa—03mPa。
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沃迪冷却塔补给水量计算说明:A
蒸发损失水量单位是
(kg/h)=
Q/600,或
=
(T1-T2)L
/600
;Q代表热负荷(Kcal/h);600代表水的蒸发潜热(Kcal/h);
T1代表冷却塔入水温度(℃);T2代表冷却塔出水温度(℃);
L代表循环水量(kg/h)
B飞溅损失水量冷却塔之飞溅损失量依冷却塔设计型式、风速等因素决定之。一般正常情况下,其值约等于循环水量的01~02%左右。
C定期排放水量损失定期排放水量损失须视水质或水中固体浓度等因素决定之。根据浓缩倍率要求(一般为4左右)约为循环水量之03%左右。
冷却水塔循环水之补给总水量等于
M=A
+
B
+
C
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