







承壓含水層直接出露在地面,屬潛水,補給靠大氣降水。若承壓含水層的補給區出露在表面水附近時,補給來源是地面水體;如果承壓含水層和潛水含水層有水力聯系,潛水便成為補給源。承壓水的徑流主要決定于補給區和排泄區的高差與兩者的距離及含水層的透水性。一般說來,宣威地熱鉆井工程,補給區和排泄區距離短、含水層的透水性良好,水位差大,承壓水的徑流條件就好,如果水位相差不大,距離較遠,徑流條件差,承壓水循環交替就緩慢。承壓水的排泄方式是多種多樣的。當承壓含水層被河流切割,這時承壓水以泉的形式排出;當斷層切割承壓含水層時,一種情況是沿著斷層破碎帶以泉的形式排泄;另一種情況斷層將幾個含水層同時切割,使各含水層有了水力聯系,壓力高的承壓水便補給其他含水層。
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潛水等水位線圖即地下水的等值線圖。要對其作出正確的判斷,首先必須搞清潛水的幾個基本要素。如圖1,潛水面即潛水的自由表面(B);潛水埋藏深度即潛水面至地表的距離(h);潛水位即潛水面上任一點的海拔(H);潛水含水層厚度即潛水面至隔水底板的垂直距離(m)。
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2.2 導波雷達液位變送器液位測量方案導波雷達液位變送器采用時域反射原理, 無論被測對象參數如何變化, 導波雷達始終跟蹤實際液由發生器產生1個沿導波桿(探頭)向下傳送的電磁脈沖波(雷達波), 當遇到比先前傳導介質(空氣或蒸汽)介電常數大的液體表面時,雷達波被反射,通過超高速計時電路計算出雷達波從發射到接收的傳導時間, 傳導時間與雷達波速度乘積的1/2即為液體表面到變送器底部位移,從而實現對液位的準確測量。測量介質壓力、溫度只對導波雷達探頭結構有要求,不會對測量產生影響。
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