衡水地区某电厂地下水腐蚀性评价问题的研究

合集下载

勘察工程中地下水腐蚀性研究

勘察工程中地下水腐蚀性研究

勘察工程中地下水腐蚀性研究摘要:查明地下水的埋藏条件,提供地下水位及其变化幅度,判定水和土对建筑材料的腐蚀性,是工程勘察的重要一环。

地下水的腐蚀性对工程基础的耐久性产生重要影响,本文结合工程项目案例,对地下水的分布和腐蚀性进行研究。

1.引言耐久性是建设工程的重要性能指标,而环境因素是影响结构耐久性的核心因素,其中水土腐蚀是环境因素重点关注内容。

建筑基础作为隐蔽工程,长期与地下水、场地土接触,但建筑基础混凝土、钢筋、钢结构的腐蚀现象往往不易被发现,加上调查起来又比较困难,因此在勘察阶段,对水土的腐蚀性进行调查显得尤为重要。

本文结合自己从事的勘察工程项目,总结研究工程勘察中的地下水分布情况和腐蚀性评价。

2.地下水分布情况本文所涉工程均分布在佛山市,佛山市地处广东省中部、珠江三角洲腹地,中心位置位于东经113°06',北纬23°02',属南亚热带季风性湿润气候,气候温和,雨量充沛。

佛山市有珠江水系中的西江、北江及其支流贯穿全境,属典型的三角洲河网地区。

本文调查统计的工程项目涉及佛山的五个区的五个项目。

在勘探深度范围内,五个工程项目中除了禅城区的某路提升改造工程地下水主要有两层以外,其他区的项目地下水主要有三层,场地地下水类型主要有人工填土的上层滞水、淤泥质土及粉质黏土中或者细砂层的孔隙水以及基岩中裂隙水(承压水)。

上层滞水赋存于人工素填土层中,含水量的多少受大气降水及地下水位的影响大,涌水量较小;淤泥质土及粉质黏土孔隙水较少,属相对隔水层;而基岩裂隙水主要赋存于张裂隙中,钻探漏浆不严重,表明其贯通性有限,含水量一般。

综合评价这些场地地下水富水性不丰富。

地下水主要靠大气降雨、地下迳流补给,靠蒸发、渗透及地下迳流排泄。

地下水动态变化与大气降雨有密切关系,变化的季节性周期、高峰与雨季、高峰是一致的,丰水季节水位上升,枯水季节水位下降,但因地下水埋藏条件不同,水位反映的快、慢也不同。

衡水市区基坑地下水控制实践与体会

衡水市区基坑地下水控制实践与体会

衡水市区基坑地下水控制实践与体会摘要:衡水市区基坑降水以管井为主,通过对大井法降水计算模型的分析,对衡水市区基坑地下控制方法及存在问题进行了一些探讨。

关键词:地下水控制;大井法;涌水量;沉降影响hengshui city groundwater control of foundation pit:practice and experiencemeng juan(hengshui hydraulic research institute,hengshui 053000)abstract: hengshui city foundation pit dewatering method mainly to cased well dewatering,based on the big well precipitation method calculation model analysis,the hengshui area foundation pit underground control method and problem are discussed.key words: groundwater control; big well method; water inflow; settlement influence中图分类号 : tv551.4文献标识码: a 文章编号:衡水市区位于河北内陆平原区,为第四系冲洪积成因类型,地势平坦,浅部地层以粉土、黏土性土为主, 呈互层结构,局部夹粉砂,土质较均匀,其渗透性较弱,浅层地下水位埋深约3m。

近年来,随着高层建筑和地下工程的深基坑开挖,因基坑降水造成周围已有建筑、道路及其它设施变形的工程实例屡见不鲜,地下水控制成为深基坑开挖与边坡支护的一个十分重要的部分。

基坑降水属于人为改变地下水空间分布,要做到正确处理,首先要查明建设场地的水文地质条件及周边环境,结合拟开挖基坑的特点,正确选择地下水控制方案,建立计算模型,合理确定计算参数,才能准确预测基坑涌水量;当邻近有重要建筑设施时, 应预测降水对基坑边坡稳定性和建筑物沉降变形的影响,采取有效的预防措施,才能保证工程的顺利进行。

地下水腐蚀性分析评价浅议

地下水腐蚀性分析评价浅议
g o ndwa e a s iiy ru t r c u tct
Z A G A -inXI i H N n j , AO J n a a
(h n s aR c n a s a c n e in A a e e h n s a H n n 4 0 0, C ia C a g h e o n i sn e a d D s g c dm ,C a g h , u a 10 7 h n )
作规程 、 采用精确的试验仪器 、 采用合理的试剂 , 加 上敬 业 细 心 的试 验精 神 来 进行 水 土 试验 , 根据 建 设
工程 的要 求 对 地基 土 的试 样 . 行各 种 试 验 项 目的 进 测试 。 可靠 的物 理力 学 性 指标 参 数 , 出 的试 验 提供 得
地及其周边水文条件及人为因素的影响。
文 章编 号 : 0 6 8 3 (0 7 1 — 0 0 0 10 — 9 7 20 ) 1 0 3 — 4
S m p y d s u sn n t e a a y i v l a i n a o t i l ic s i g o h n l ss e a u t b u o
Abtat ho g h rjc ea l,ti p p r aaye n i u sd te ma at s ta i u n e sr c: ru h te po t xmpe hs ae n lzd ad ds se h i fco h t n e cd T e c n r f l
随着城市建设 的高速发展 , 特别是 高层建筑的 大量 兴建 ,地 下水 的水 质 不 仅对 基 础 工 程有 影 响 , 对 地 下 防空 设 施 、 下室 、 下 广 场 等 地 下 建 筑 物 地 地
的影 响也 日渐 突 出。 般 场地 的水质 分 析 评价 就 是 一

河北省衡水市地下水水位动态特征及变化趋势分析

河北省衡水市地下水水位动态特征及变化趋势分析

河北省衡水市地下水水位动态特征及变化趋势分析河北省衡水市地下水水位动态特征及变化趋势分析摘要:为了研究地下水水位的变化趋势和规律,对河北省衡水市地下水水位进行了一系列的动态特征分析和变化趋势分析。

结果表明,衡水市地下水水位变化具有季节性、年际性和长期性。

其中,季节性变化以冬季水位最低,夏季水位最高为主,年际性变化较为显著,地下水水位呈现出十年左右的周期性波动。

通过纵向比较,发现衡水市地下水水位总体上呈现下降趋势,其中城区更为明显,而农村地区则存在变化不大的趋势。

同时,受气候变化和人类活动的影响,地下水水位呈现了不同程度的下降,为保护地下水资源提出了重要建议。

关键词:地下水水位;季节性变化;年际性变化;波动周期;下降趋势一、引言地下水是生产生活中必不可少的重要水源之一,近年来,随着经济社会的发展和人类活动的增加,地下水资源受到了严重的威胁和破坏。

地下水水位是地下水资源的重要指标之一,其变化直接影响着地下水水源的形成和分布。

因此,深入探究地下水水位的变化趋势和规律,对保护地下水资源,保障生态环境和人民生产生活具有重要意义。

目前,在国内外学者的研究中,对地下水水位变化的分析主要采用趋势分析、周期分析和交叉谱分析等方法。

然而,在不同地区和不同时间尺度下,地下水水位变化的特征和规律存在较大的差异和复杂性。

因此,需要针对具体的地区和时段,建立有效的地下水水位变化分析方法和指标体系,以揭示其变化规律和趋势。

衡水市地处华北平原中南部,是河北省的一个地级市,其地下水水位变化受气候、地质和人类活动等多种因素影响。

本文通过对衡水市地下水水位的分析,旨在研究其变化特征和规律,为保护地下水资源,提供科学依据和参考意见。

二、资料与方法1.资料来源本研究采用了衡水市及周边区域的地下水水位观测资料,共涉及10个地下水监测站和20个井,时间覆盖从1957年至2019年的63年间隔。

地下水水位数据来自河北省地质环境监测站和衡水市水文局等单位。

衡水市地下水超采区评价报告

衡水市地下水超采区评价报告

衡水市地下水超采区评价报告(初审稿)河北省衡水水文水资源勘测局2013年7月绪言1目的及意义开展地下水超采区评价、划定禁采和限采范围是有效控制地下水超采,遏制超采区扩展,开展地下水超采区治理的重要前提和基础。

2011 年中央一号文件和中央水资源工作会议明确提出,在全国范围内实行最严格的水资源管理制度,到2020 年基本遏制地下水超采局面。

严格地下水管理和保护,尽快核定并公布禁采和限采范围,逐步削减,地下水超采量,实现采补平衡。

2012 年《国务院关于实行最严格水资源管理制度的意见》(国发[2012]3号)(简称《意见》)进一步要求各省、自治区、直辖市人民政府要尽快核定并公布地下水禁采和限采范围。

在地下水超采区,禁止农业、工业建设项目和服务业新增取用地下水,并逐步削减超采量,实现地下水采补平衡。

2012年7月水利部下发了《关于开展全国地下水超采区评价工作的通知》(办资源〔2012〕 285号)(简称《通知》),决定在全国开展地下水超采区评价工作,组织各省(自治区、直辖市)尽快划定地下水禁采和限采范围。

2013年4月河北省水利厅、河北省国土资源厅联合下发了《关于开展地下水超采区评价工作的通知》(冀水资〔2013〕 38号) (简称《通知》),衡水市属资源型缺水地区,是全省地下水开采利用量较大的地市之一。

全市每年用水量在17亿m3左右,但地下水开采量约占用水总量的85%左右,每年超采地下水5.6 亿m3,成为全省地下水利用程度最高的地市之一。

地下水的过度开采,对我市水资源的可持续利用及经济可持续发展产生了不利影响。

为了全面掌握全市地下水超采状况,有效保护和合理开发利用地下水资源,促进全市国民经济稳步发展,1996年10月,衡水市作为全国13个试点城市之一,由水利局牵头,市地矿局、河北省衡水水文水资源勘测局、河北省第三水文地质勘测大队参加,对平原区地下水资源进行了分区评价,划定了地下水超采区和严重超采区的区域范围,于2002 年下发了《河北省人民政府关于公布平原区地下水超采区和严重超采区划定范围进一步加强地下水资源管理的通知》。

浅析衡水地区水资源状况及水环境污染防治对策

浅析衡水地区水资源状况及水环境污染防治对策

浅析衡水地区水资源状况及水环境污染防治对策摘要:水环境保护是社会公众的公共需求,也是社会、经济可持续发展的必要条件。

作为一种公共事业,水污染治理不可能依靠市场来实现,水污染治理的主要责任只能由政府来承担。

本文分析了衡水市政府在水污治理上的管理现状及存在的不足。

结合本地区的实际情况及国外的一些经验,探索了衡水市完善政府管理的措施和手段。

关键词:水资源状况;水环境污染防治;隧道施工技术Abstract: water environment protection is the social public public demand, is also the social and economic sustainable development necessary conditions. As a kind of public undertakings, the water pollution management cannot rely on the market to realize, the water pollution control of main responsibility can only be borne by government. This paper analyzes the water pollution in hengshui city government management present situation of the management of and deficiency. Combined with the actual conditions of the region and some overseas experience, explores the hengshui, perfect the government management measures and means.Keywords: water resources situation; The water environment pollution control; Tunnel construction technology1.衡水市水污染现状与政府治理的必要性衡水市地处河北省东南部,全年降水量较少,旱情比较严重,由1956-2003年降水量计算结果可知,多年平均降水量仅为509.7 mm,滹滏平原区多年平均降水量最小为493.6 mm,黑龙刚平原区多年平均降水量最大为521.0 mm。

衡水市地下水监测历史及现状分析

衡水市地下水监测历史及现状分析

衡水市地下水监测历史及现状分析衡水市位于河北省中南部平原区,工农业主要靠开采深层地下水,属严重超采区。

地下水动态监测具有认识和掌握地下水动态变化特征,科学评价地下水资源,制定合理开发利用与有效保护措施,防治地下水生态环境等问题的重要意义。

随着社会的发展,地下水监测的方法和技术也在不断发展。

通过对衡水市地下水动态监测的方式方法、历史沿革及变化发展分析,展望衡水市地下水动态监测的良好发展前景。

标签:地下水动态监测;站网;自动化;功能1、衡水市概况衡水地处华北平原,位于河北省东南部,东与山东德州毗邻,省内与邢台、石家庄、保定、沧州接壤,东径115°10′~116°34′与北纬37°03′~38°23′之间,南北最长距离为125.3km,东西最宽距离为98.1km,衡水市行政区域面积8815km2。

衡水市东南隔卫运河与山东省相望,东面、北面与沧州市、保定市相邻,西面、南面与石家庄、邢台接壤。

衡水市为平原区,地势平坦。

东部海拔高度(黄海)28.0~12.0m,西部海拔30.0~12.0m。

地貌为冲洪积、冲湖积平原区。

衡水市土壤大多为壤土、沙壤土、粘性土,适应于多种农作物的生长。

2、地下水动态监测的意义地下水动态监测是一项长期的基础性、公益性技术工作,是认识和掌握地下水动态变化特征,科学评价地下水资源,制定合理开发利用与有效保护措施,防治地下水生态环境等问题的重要基础,在工农业生产、城镇供水、环境保护以及抗旱减灾过程中发挥了积极的作用。

衡水市属于资源型缺水地区,水资源供需矛盾十分突出。

由于缺水,不得不靠大量开采地下水来满足国民经济发展的要求,从而造成了地下水的超采。

由于长期大面积过量开采地下水,引发了地下水水位大幅度下降、局部地区出现降落漏斗、含水层疏干等水环境问题。

目前,衡水市水利投入严重不足,工程标准低、配套工程不完备、工程老化年久失修等问题还普遍存在,加上非工程措施不利(包括水价偏低、管理体制不顺、政策法规不完善、科技水平不高等)影响了水资源的合理利用和优化配置等。

衡水市地下水开发利用存在的问题与对策

衡水市地下水开发利用存在的问题与对策

衡水市地下水开发利用存在的问题与对策
齐胜利
【期刊名称】《地下水》
【年(卷),期】2005(27)3
【摘要】通过对衡水市地下水资源开发利用现状和存在问题的分析,提出了科学规划、节约用水、以劣补优、治理污染、建设补源工程的水资源开发利用与管理保护措施,以推动和实现地下水资源的可持续利用.
【总页数】2页(P189-190)
【作者】齐胜利
【作者单位】河北省衡水市水务局,河北,衡水,053000
【正文语种】中文
【中图分类】P641.8
【相关文献】
1.衡水市地下水开发利用存在的问题及对策 [J], 张秀义;赵延宁
2.洛南县地下水开发利用存在的问题与对策 [J], 何文华
3.衡水市地下水开发利用存在的问题及对策 [J], 张秀义;赵延宁
4.衡水市地下水开发利用存在的问题及对策 [J], 张秀义
5.衡水市文明城市创建进程中存在的问题与对策研究 [J], 张伟伟;秦亚芹;
因版权原因,仅展示原文概要,查看原文内容请购买。

河北省衡水市地下水对地质环境的支撑能力评价

河北省衡水市地下水对地质环境的支撑能力评价

河北省衡水市地下水对地质环境的支撑能力评价程双虎;李明良;李安娜;张俊芝【摘要】According to the hydrogeological conditions and present situation of geological environment in Hengshui City, the index system for evaluating the supporting capacity of groundwater for the geological environment was ing expert scoring method and analytic hi-erarchy process, the weight of each evaluation factor was ing the comprehensive evaluation index method, the supporting ca-pacity of groundwater for geological environment was evaluated.The results showed that:land subsidence, brackish water interface move down obviously, the supporting capacity of groundwater for the geological environment is from moderate to weak from northwest to southeast.%依据衡水市水文地质条件和地质环境现状,建立了地下水对地质环境支撑能力评价指标体系,并采用专家打分法和层次分析法构建了各评价因子的权重,利用综合评价指数法评价衡水地区地下水对地质环境支撑能力。

结果表明:该地区地面沉降、咸淡水界面下移严重,大部分区域地下水对地质环境支撑能力为中等到弱,从西北向东南的支撑能力越来越弱。

对地下水腐蚀性评价内容修订的若干认识

对地下水腐蚀性评价内容修订的若干认识

对地下水腐蚀性评价内容修订的若干认识摘要:本文通过对地下水腐蚀性评价的主要影响因素的分析、讨论,总结了腐蚀性综合评价的方法和步骤,并提出了几点个人观点或建议,对地下水腐蚀性评价工作的认识和重要性有一定的实际意义。

关键词:地下水;腐蚀性评价;影响因素近年来,随着国家及岩土工程勘察行业一系列相关规范的颁布,《岩土工程勘察规范》(GB50021-2001,2009年版)对地下水腐蚀性评价方面的内容做出了局部修订,地下水腐蚀性评价是岩土工程勘察的重要内容之一,因此本次修订对地下水的腐蚀性评价的内容和精度要求也更加严格。

新规范明确规定:当有足够经验或充分资料,认定工程场地及其附近的土或水(地下水或地表水)对建筑材料为微腐蚀性时,可不取样试验进行腐蚀性评价。

否则,应取水试样或土试样进行试验,并按本章评定其对建筑材料的腐蚀性。

而且将水对建筑材料的腐蚀性评价列入了国家工程建设标准强制性条文,是岩土工程勘察报告应包括的主要内容之一。

1腐蚀性评价等级水对建筑材料的腐蚀性,可分为微、弱、中、强四个等级。

新修订把原来的无腐蚀性改为微腐蚀性,更加符合工程实际情况。

2地下水腐蚀性评价2.1按坏境类型影响水对混凝土结构的腐蚀性评价场地环境类型是根据场地环境地质条件的不同而划分成Ⅰ~Ⅲ类,新修订对受环境类型影响水对混凝土结构的腐蚀性评价见表1。

2.2按地层渗透性水对混凝土结构的腐蚀性评价地层渗透性,一方面是指地下水与建筑材料的接触关系;另一方面指土层本身的透水性。

包括:A——直接临水或强透水层中的地下水;B——弱透水层中的地下水。

新修订对受地层渗透性影响水对混凝土结构的腐蚀性评价见表2。

2.3水对钢筋混凝土结构中钢筋的腐蚀性评价水对钢筋混凝土结构中钢筋的腐蚀性评价方法和步骤主要是首先判断钢筋混凝土结构是否处于地下水(包括地表水)的干湿交替作用中或是处于长期浸水状态, 然后再根据水中的Cl-(mg/L)含量按现行岩土规范进行腐蚀评价,如表3所示。

水文地质勘查技术:地下水的侵蚀性评价

水文地质勘查技术:地下水的侵蚀性评价

解:1、分解性侵蚀评价
pHs = HCO3-/(0.15 HCO3 - - 0.025)- K1
=2.25/(0.15×2.25-0.025)-0.5
=6.7 pHs 大于PH值,有分解性侵蚀
1.00 0.001 0.0003 0.00
32.28 0.03 0.01 0.00
溶解氧O2 硫化物 耗氧量
注:公式 计算的K1、a、b在表93、9-4里查;公式2中,钙离子含量为mg/L,其余均为mmoL/L
2、结晶性侵蚀 主要是水中硫酸盐与混凝土发生反应,在混凝土的空隙形成石膏和硫酸铝盐(
又称结瓦尔盐)晶体(又称水泥杆菌),这些新化合物因结晶膨胀作用体积增大, 导致混凝土力学强度降低,以致破坏,称为结晶性侵蚀,也可称为硫酸侵蚀。
碳酸钙溶于水中后,要求水中必须含有一定数量的游离二氧化碳以保持平衡,此部 分二氧化碳称为平衡二氧化碳;如果水中游离二氧化碳小于平衡二氧化碳的含量,则化 学方程向左进行,产生碳酸钙沉淀;若水中水游离二氧化碳大于平衡二氧化碳的含量, 则化学方程向右进行,碳酸钙被溶解,直至新的平衡。
分解性侵蚀的具体评价指标有三个: (1)分解性侵蚀指数pHs:
[CO2 ]s = a [Ca2+ ] +b + K2 =0.081×21.04+19.75+20 =41.45
游离CO2 大于[CO2 ],有碳酸侵蚀
0.020
ห้องสมุดไป่ตู้
0.53
0.000
0.00
0.070
2.42
0.000
0.01
4、分解结晶复合侵蚀评价:
水的矿化度小于1000mg/L,无分解 结晶复合侵蚀。
1、当水的PH值小于6.8时,有侵蚀性;PH值小于5的水,对铁有强烈的侵蚀性。 Fe == Fe2+ + 2e2e- + H+ == H2 2、水中的溶解氧可与铁发生氧化作用,使铁构件锈蚀,当水中溶解氧和二氧化 碳同时存在时,氧的侵蚀性加剧。 3、水中含有游离H2SO4时,产生的侵蚀作用由氢离子置换而引起。 为防止铁构件受硫酸侵蚀,水中的硫酸根离子一般不应超过25mg/L。当水中溶有二 氧化碳或硫化氢时,可使水成为电导体而不断发生化学作用,并引起侵蚀过程加速。

衡水地区地下水污染对生态环境影响分析探讨

衡水地区地下水污染对生态环境影响分析探讨

衡水地区地下水污染对生态环境影响分析探讨高永华【摘要】针对衡水地区地下水资源现状,介绍了地下水污染原因及种类,分析了地下水污染对当地生态环境的不利影响,从规范管理、加强技术控制等方面提出了相应的对策.【期刊名称】《地下水》【年(卷),期】2012(000)002【总页数】2页(P80-81)【关键词】衡水;地下水污染;生态环境【作者】高永华【作者单位】河北省衡水水文水资源勘测局,河北衡水 053000【正文语种】中文【中图分类】X523为满足不断增加的用水需求,中国地下水开采量以每年25亿m3的速度递增,由于地下水占到水资源总量1/3,全国近70%的人口饮用地下水,因此地下水也是重要的饮用水水源。

据有关部门对118个城市2~7年的连续监测资料,约有64%的城市地下水遭受了严重污染,33%的城市地下水受到轻度污染,基本清洁的城市地下水只有3%。

目前最容易受到污染的是浅层的地下水,由于地表水的污染比较普遍,造成浅层地下水污染也比较普通。

在北方,地下水的超采比较严重,由于地下水比周边地区明显低,形成漏斗区,在压力作用下,周边的地表水进入这块区域,这使得地下水更容易受到污染。

1 衡水地区地下水资源现状衡水市位于河北省东南部,界于东经115°10'~116°34',北纬37°03'~38°23'之间。

总面积 8815 km2。

东部与沧州市和山东省德州市毗邻,西部与石家庄市接壤,南部与邢台市相连,北部同保定市和沧州市交界。

市政府所在地桃城区北距首都北京250 km,西距省会石家庄119 km。

全市水资源量为7.35亿m3(其中地下水资源6.18亿m3,自产径流1.95亿m3,重复计算量0.78亿m3),人均水资源量185m3,仅为全省人均水平的48%,全国人均水平的8%,世界人均水平的2%。

全市多年(1956~1993)平均降水量为522.5 mm,降水量的年内分配很不均匀,全年降水量70%~80%集中在6~9月份,尤其又多发生在7、8两个月的一场或几场暴雨,非汛期降水较少,特别是春天时常出现几个月无降水。

衡水市地下水水质变化趋势预测分析

衡水市地下水水质变化趋势预测分析

衡水市地下水水质变化趋势预测分析李海涛【摘要】采用线性趋势检验法,选择反映衡水市浅层地下水水质状况的氯化物、硫酸盐、总硬度、溶解性总固体、氟化物5项参数分别进行统计分析.依据分析结果,对衡水市未来几年地下水水质状况和变化趋势进行了预测.【期刊名称】《水科学与工程技术》【年(卷),期】2011(000)003【总页数】3页(P35-37)【关键词】水质预测;变化趋势;线性趋势检验法【作者】李海涛【作者单位】河北省衡水水文水资源勘测局,河北衡水053000【正文语种】中文【中图分类】X832由于衡水市降水量较少,地表水资源不足,使地下水成为区域供水的主要水源。

据衡水市水资源公报统计,衡水市供水主要靠地表水和地下水,地表水供水量仅占总供水量的10%,地下水供水量占总供水量的80%以上。

因此地下水质的质量,直接关系到衡水市居民的身体健康和城市的可持续发展[1]。

选取1999~2009年共10a的地下水资料,用线性趋势检验法对硫酸盐、矿化度、氟化物、氯化物、总硬度5项参数进行分析研究,对衡水市未来几年地下水水质状况和变化趋势进行分析、预测。

利用直线相关方式,求出各监测井各项目的含量变化趋势线以及以年份为变量的方程,设其方程式为:Y=a+bt式中 y为某离子在t年的浓度;a为某离子的起始浓度;b为单位时间内的浓度增量系数;t为时间增量。

通过与季节性肯德尔趋势检验法比对检验上述方程。

检验分析井以北小位、西七吉、北韩、南青林、前村、军张庄、骆家村、宋桥、前马庄、中角等10眼井为代表(见表1)。

分析参数选择变化趋势较明显的硫酸盐、溶解性总固体、总硬度、氟化物、氯化物共5项。

其中硫酸盐含量中角、北韩、西七吉、前马庄4眼井计算检验结果见图1;溶解性总固体含量北小位、北韩、西七吉、前马庄4眼井计算检验结果见图2;氟化物含量北小位、军张庄、南青林、宋桥4眼井的变化趋势分析结果见图3;总硬度含量北韩、前马庄、南青林、前村4眼井变化趋势分析结果见图4;氯化物含量军张庄、前村、西七吉、骆家村4眼井变化趋势分析结果见图5。

沧州、衡水地区变电站接地网腐蚀情况分析

沧州、衡水地区变电站接地网腐蚀情况分析

沧州、衡水地区变电站接地网腐蚀情况分析赵丙军;郑雄伟;苏红梅;王光辉;韩迎涛【摘要】通过对沧州、衡水地区部分变电站接地网开挖检查和土壤分析,初步掌握了沧州、衡水部分代表性变电站接地网腐蚀情况,以pH值、氯离子含量、矿化度(全盐含量)、土壤电阻率等因素来综合评价土壤腐蚀性,划分了沧州、衡水地区土壤腐蚀性等级,为沧州、衡水地区接地网选材和防腐措施选用提供了基础依据.【期刊名称】《河北电力技术》【年(卷),期】2008(027)006【总页数】3页(P47-49)【关键词】变电站;接地网;土壤腐蚀性;土壤电阻率【作者】赵丙军;郑雄伟;苏红梅;王光辉;韩迎涛【作者单位】河北电力建设监理有限责任公司,石家庄,050011;河北省电力研究院,石家庄,050021;河北省电力研究院,石家庄,050021;沧州供电公司,河北,沧州,061001;衡水供电公司,河北,衡水,053000【正文语种】中文【中图分类】TK227变电站接地网是维护电力系统安全稳定运行,保障电气设备和人身安全的重要设施。

接地网在土壤中会受到多种类型的腐蚀,如微电池作用腐蚀、电偶作用腐蚀、介质不均匀引起的腐蚀、微生物腐蚀以及自然腐蚀等,尤其在沿海、近海地区,由于大量盐碱地的存在,导致接地网的腐蚀更为严重。

沧州、衡水地区多为盐碱地,接地网腐蚀较为严重,因此需要掌握沧州、衡水地区变电站接地网腐蚀情况,及土壤的腐蚀性。

1 接地网检查情况选取投运年限较长(投运或改造后5年以上)的变电站接地网作为调查对象,调查涉及变电站的地理位置分布见图1。

图1 调查的变电站地理位置示意沧州地区变电站接地网腐蚀情况较为严重,沧州中部的小牛庄变电站投运11年接地网锈蚀接近一半;沧州西部的林缺屯变电站、泊镇变电站、乌马营变电站均于近3年进行了不同程度的改造,调查时基本无腐蚀现象;沧州东部沿海地区采用了防腐蚀性能较好的铜接地网,但其腐蚀速度也偏快。

衡水地区变电站接地网腐蚀情况不太严重,改造5年的么头变电站接地网基本完好;投运17年的街关变电站接地网腐蚀程度也在合理范围内;牺牲阳极法改造8年后的深县变电站只有110 kV区水平接地网腐蚀严重。

河北衡水地下水资源评价

河北衡水地下水资源评价

防灾科技学院毕业论文题目河北衡水地下水资源评价学生姓名张中三学号105014125系别地震科学系专业地下水科学与工程班级1050141开题时间2013年12月2日答辩时间2013年6月7日指导教师姜纪沂职称副教授作者:张中三指导教师:姜纪沂摘要本文在分析河北衡水地下水流场和地下水动态的基础上,运用水量均衡法对研究区进行水量评价,采用相关外推法对冀,枣,衡三个地区进行水量统计计算。

研究表明,开采量主要来源于人工开采量,且这部分远远大于地下水储存量。

而且对地下水的过度开采引起了一系列的地质灾害,如:地下水降落漏斗、地面沉降、地裂缝。

指出在目前有限的水资源条件下,为保护生态地质环境,必须限制地下水的持续超采。

关键词:地下水动态;水均衡计算;相关外推法;地质灾害The groundwater evaluation of Hebei HengshuiAuthor:Zhang zhongsanInstructor: Jiang jiyiAbstract Based on the analysis of He bei Heng shui groundwater flow and groundwater dynamics , water balance method was used to evaluate the amount of water in the study area , used correlation extrapolation to statistics and calculate the water resources of “Ji zhou ,Zao qiang and Heng shui”.Research showed that mined mainly from labor exploitation, and this part is much larger than groundwater storage.And over-exploitation of groundwater has caused a series of geological disasters, such as: groundwater depression cone, land subsidence, ground fissures.Pointed out that under the current conditions of limited water resources, only be limited to continuous overexploitation of groundwater, can we protect the ecological environment geologyKeywords: Groundwater dynamics; Water balance calculation; Related extrapolation;geological disaster第一章绪论 (1)1.1 选题依据及研究意义 (1)1.2 国内外研究现状 (1)1.3 主要研究目标及研究内容 (2)1.4 研究方法及技术路线 (2)第二章研究区概况 (4)2.1 自然地理条件 (4)2.1.1交通位置 (4)2.1.2 气象,水文条件 (4)2.2 区域水文地质条件 (5)2.2.1 地形地貌 (5)2.2.2 包气带及其特征 (5)2.2.3 含水层组划分 (5)2.2.4 地下水流动系统的补径排特征 (7)2.2.5 地下水动态特征 (9)第三章地下水资源量计算 (11)3.1 研究区浅层水资源量计算 (11)3.1.1 水文地质概念模型 (11)3.1.2 数学模型 (11)3.1.3 计算参数的确定 (12)3.1.4 均衡项计算 (14)3.1.4 浅层地下水均衡分析 (20)3.2 研究区深层地下水均衡计算 (21)3.2.1 水文地质概念模型 (21)3.2.2 数学模型 (21)3.2.3 参数的确定 (21)3.2.4 均衡项计算 (22)3.2.4 深层地下水现状开采量 (23)3.2.5 深层地下水均衡分析 (23)3.2.6 深层地下水Q-S曲线外推法 (24)3.3 小结: (26)第四章地下水合理开采及环境地质问题 (27)4.1 研究区地下水开采是否合理? (27)4.2 不良环境地质现象 (27)4.2.1深层地下水水位降落漏斗 (27)4.2.2 地面沉降 (28)4.3 防治措施 (29)第五章结论与建议 (30)5.1 结论 (30)5.2 建议 (30)致谢: (31)参考文献: (32)第一章绪论1.1 选题依据及研究意义水作为人类发展的重要基石从四大文明古国的发源地就可以体现:两河流域、尼罗河流域、恒河流域、黄河流域。

衡水地区深层地下水水化学特征及其演化过程

衡水地区深层地下水水化学特征及其演化过程

衡水地区深层地下水水化学特征及其演化过程张振国;何江涛;王磊;彭聪【摘要】衡水地区多年超采深层地下水,形成了以衡水市区为中心的区域地下水降落漏斗,改变了初始的水动力场和水化学场.运用聚类分析、Piper三线图、Gibbs 图、氯碱指数、离子相关关系方法分析了该地区历史时期和现阶段深层地下水的水文地球化学特征及其演化规律,探讨了水化学组分的来源及形成机制.结果表明:该地区深层地下水水化学演化受到了较大的人类活动影响,根据Q型聚类分析将研究区划分为补给、径流、排泄3个水化学分区.20世纪70年代到现阶段,随降落漏斗产生发展,研究区形成了新的局部补径排关系,加强了地下水对围岩的溶滤作用,导致研究区水化学场发生了变化,径流区地下水水化学类型由Cl·HCO3-Na、HCO3·Cl-Na和SO4·Cl-Na转化为SO4·Cl-Na和Cl· SO4-Na,排泄区地下水水化学类型由Cl· HCO3-Na和Cl-Na转化为Cl-Na.Gibbs图和离子关系显示,研究区现阶段深层地下水在降落漏斗影响下,水化学组分主要受岩石风化、阳离子交替吸附和脱碳酸作用控制.【期刊名称】《现代地质》【年(卷),期】2018(032)003【总页数】9页(P565-573)【关键词】衡水地区;地下水降落漏斗;水化学特征演化;溶滤作用;形成机制【作者】张振国;何江涛;王磊;彭聪【作者单位】中国地质大学(北京)水资源与环境学院,北京100083;江苏省地质调查研究院,江苏南京210018;中国地质大学(北京)水资源与环境学院,北京100083;中国地质大学(北京)水资源与环境学院,北京100083;中国地质大学(北京)水资源与环境学院,北京100083【正文语种】中文【中图分类】P6410 引言衡水地区地处河北平原中部,水资源匮乏,人均水资源量只有148 m3,是河北省最缺水的地区之一[1]。

衡水市深层地下水水环境状况分析

衡水市深层地下水水环境状况分析

衡水市深层地下水水环境状况分析李秀莹【摘要】衡水市水资源匮乏,深层地下水被广泛开采利用,占地下水开采总量的一半以上.由于采大于补,水位呈逐年下降趋势.水质以Ⅲ-Ⅳ类水为主,水质较好的区域主要集中在北部,以安平县为最好,主市区部分测井氟化物超标,全市水化学类型具有明显分区.水质无明显变化趋势,仅溶解性总固体自2007牟以来呈增高态势.【期刊名称】《地下水》【年(卷),期】2011(033)006【总页数】3页(P29-30,91)【关键词】水位;类别;综合污染;水化学类型【作者】李秀莹【作者单位】河北省衡水水文水资源勘测局,河北衡水053000【正文语种】中文【中图分类】P641.7衡水市位于河北省东南部。

地质构造上,主要为黄河、漳河、滹沱河的第四纪冲积、洪积、湖积物。

呈多层结构的泥沙堆积,地下普遍分布着咸水和淡水。

衡水市可利用水资源十分匮乏,人均水资源量只有148 m3,是河北省最干旱、最缺水的地区之一[1]。

1 地下水动态深层水为承压水,未开采前其流向为自西南向东北,其动态变化是:深层地下水不受降水的直接影响,全年地下水埋深变化一般呈单峰型。

从2月下旬开始春灌水位一直呈下降趋势,到六月下旬雨季到来灌溉用水量基本停止,水位开始回升,9月下旬由于秋灌影响水位有所下降,10月中旬种麦结束后,水位继续回升直到年底或下年一、二月份,深层地下水峰值一般出现在这一时期。

上世纪七十年代后,因大量开采,形成大面积降落漏斗,改变了天然流向,大部分地段向漏斗中部汇流。

近年来因气候干旱,采大于补,水位逐年呈下降趋势,只有丰水年补给量大于开采量水位有所回升,因此,水位多年变化呈波状下降趋势。

据《衡水市第二次水资源调查评价》统计多年平均深层地下水开采7.2亿m3,占地下水总开采量的60.0%,2003年全市深层地下水年平均埋深为54.85 m,比1994年增大 14.02 m。

2 水质类别及综合污染评价采用标准对照法进行水质类别评定,同时运用内梅罗综合污染指数法进行地下水质量综合评价。

衡水市浅层地下水水质评价及污染分析

衡水市浅层地下水水质评价及污染分析

氨 氮 、硫 酸 盐
东安庄 7. 55 Ⅴ C( Na Ⅰ)
锰 、氨 氮
骆家村 7. 36 Ⅴ C( Na Ⅰ)
氨 氮 、硫 酸 盐 、总 硬 度
下博பைடு நூலகம்
7. 44 Ⅴ S( Na Ⅰ)
锰 、氯 化 物
宋古河 7. 47 Ⅴ Cl( Na Ⅱ)
氨 氮 、硫 酸 盐
小营
7. 73 Ⅴ Cl( Mg Ⅱ)
锰 、氯 化 物 、硫 酸 盐
八里庄 7. 39 Ⅴ Cl( Na Ⅱ)
锰 、硫 酸 盐
南吉利 7. 62 Ⅴ C( Mg Ⅱ)
氨 氮 、锰 、硫 酸 盐
西七吉 7 . 48 Ⅴ Cl( Na Ⅱ) 氨氮、溶解性总固体、锰
南青林 7. 40 Ⅴ C( Na Ⅱ)
高 锰 酸 盐 指 数 、氟 化 物
将台
7. 28 Ⅴ S( Na Ⅱ)
地下水的开 发 程 度 越 来 越 高,一 直 处 于 超 采 状 态,针 对 分析这些功能所受影响及程度,以 便 为 地 下 水 保 护 工 作 打 下
这种现状我们采取了水网建设这 一 措 施,随 着 这 一 措 施 的 实 良好的基础,明确 了 服 务 对 象 和 保 护 目 标,使 得 地 下 水 保 护
图 6 硫酸盐变化趋势图 由以上趋势可以看出,衡 水 市 地 下 水 已 普 遍 受 到 不 同 程 度的污染,衡水市 大 部 分 地 区 地 下 水 水 质 为 Ⅴ 类 水,水 质 污 染严重,随着工业的发展、人口的不断增 长,工 业 废 水 及 生 活 污 水 的 排 放 量 不 断 增 加 ,造 成 了 水 质 的 污 染 。
据 2010 年浅层地下水水质监测资料,全市浅层地下水综 合评价Ⅰ ~ Ⅲ水占 监 测 井 的 6 . 7 % ,Ⅳ 类 占 26 . 6 % ,Ⅴ 类 水 占 66 . 7 % 。从 区 域 分 布 上 看,安 平 全 县 及 饶 阳 北 部 为 全 淡 区,浅层地下水埋深较大,污染程度相对 较 轻; 而 滏 阳 河 沿 岸 受地表水污染的影响,浅层地 下 水 污 染 严 重。污 染 物 主 要 有 溶解性总固体、氨 氮、锰、总 硬 度、硫 酸 盐、氟 化 物、高 锰 酸 盐 指数、氯化物等( 见表 1 、图 1 )

电厂化学水处理设备腐蚀问题及处理方法探讨

电厂化学水处理设备腐蚀问题及处理方法探讨

电厂化学水处理设备腐蚀问题及处理方法探讨发表时间:2018-06-19T12:03:58.873Z 来源:《电力设备》2018年第4期作者:韩小琴[导读] 摘要:火力发电厂以水为介质传递能量来发电,又以水为冷却介质交换热量,因而水是火电厂最重要的媒介。

(陕西能源赵石畔煤电有限公司陕西省榆林市 719200)摘要:火力发电厂以水为介质传递能量来发电,又以水为冷却介质交换热量,因而水是火电厂最重要的媒介。

水在火电厂生产运行过程中形成具有腐蚀性特点的化学水,并腐蚀与水接触的设备。

腐蚀会缩短设备使用寿命,金属溶入水后增加杂质含量,加重热力设备结垢程度,降低传热效率,并加快锅炉设备的腐蚀速度,甚至引起爆管的严重事故。

可见,化学水处理设备的腐蚀问题绝非小事,因此本文对其腐蚀问题与防腐方法进行了分析。

关键词:电厂化学;水处理设备;腐蚀问题;处理方法我国的电力设施在科技革命的带动下逐渐成为不可缺少的动力能源,人们的生活以及社会的生产都离不开电力系统,火力发电与水力发电是目前较为普遍的发电模式,电厂规模的扩大以及电量的供给数量的增多在给电厂带来经济效益的同时也带来了一个新问题,那就是在电厂化学水处理问题,化学水除了不利于生态环境保护以外,还会对其经过的处理设备设施造成损害,其腐蚀性非常严重,给电厂的正常运行发电带来了巨大的安全隐患,因此针对该问题进行科学的防腐措施对于电厂的发展是非常有必要的,下文就针对该问题提出自己的一些见解,希望可以对该领域有所帮助。

1电厂化学水处理设备的腐蚀问题1.1化学水处理设备常见腐蚀问题电厂化学水处理设备常见腐蚀问题包括酸碱中和池及沟道、循环水加酸系统、水处理管道与地沟、除碳器本体及风道等部位。

酸碱中和池一般在工程竣工2~3年后发现防腐蚀层损坏现象,因为渗漏废液造成了地面沉陷。

电厂循环水一般采用阻垢剂加浓硫酸处理,浓酸储罐衬胶脱落造成阀门、管道堵塞,加酸设备不均匀沉降也会导致输送酸的管道拉裂渗漏。

关于地下水腐蚀性及防护方法的探讨

关于地下水腐蚀性及防护方法的探讨

关于地下水腐蚀性及防护方法的探讨发表时间:2014-12-11T16:22:15.717Z 来源:《工程管理前沿》2014年第12期供稿作者:刘玉宏[导读] 地下水对地下构件的腐蚀过程是一个极为复杂的物理化学过程,地下构件的防腐措施是否合理直接关系到建构筑物的安全刘玉宏(甘肃省水利水电勘测设计研究院)摘要:文章首先对地下水腐蚀性评价进行了概述,探讨分析了几种建筑材料的抗地下水腐蚀性能和几个行之有效的防护地下水腐蚀措施,以供参考。

关键词:地下水腐蚀抗腐蚀材料防腐蚀措施腐蚀性地下水对地下构件的腐蚀过程,既多种多样又极为复杂,只有在弄清腐蚀性地下水的化学成分的情况下,才能选择正确可靠的方法提高地下构件的抗蚀性。

一、地下水腐蚀性评价的概述通常情况地下水腐蚀性评价仅对混凝土结构、混凝土结构中钢筋和钢结构这三个对象进行。

实际可能遇到的不只是混凝土结构和钢结构换填、预压、砂、石桩等处理方法。

使用的建筑材料主要有砂、石、冶金渣和为加速排除地下水使用的土工织物。

在一些特殊情况下,还会采用化学加固处理方法。

地下水腐蚀性强弱程度,《岩土工程勘察规范》GB50021-2001(以下简称勘察规范)中有详细评价标准,地勘报告一般都会按勘察规范对场地地下水的腐蚀性做出评价。

地下水腐蚀性评价中,除根据并给出地下水中各主要离子与分子含量外,还有两个指标:总矿化度和PH 值。

总矿化度表示地下水总含盐量的多寡。

PH 值表示地下水的酸碱程度:PH 值<5,属强酸性水;PH=5~7,属弱酸性水;PH=7 属中性水或称纯水;PH=7~9 属弱碱性水;PH>9 属强碱性水。

地下水腐蚀防护措施可分为两类:一是使用抗腐蚀性能好的建筑材料,二是隔离防护。

二、建筑材料的种类与耐腐蚀性能1、土工织物。

土工织物又称土工布,是用高分子聚合物为基础原料制成的用于岩土工程的织物。

可用来作为土工织物基础材料的高分子聚合物种类很多。

地下水中含腐蚀性化学成份的浓度一般较低,而土工织物一般化学稳定性较好,耐腐蚀能力较强,且皆有一定的耐久性,所以一般都可以使用。

  1. 1、下载文档前请自行甄别文档内容的完整性,平台不提供额外的编辑、内容补充、找答案等附加服务。
  2. 2、"仅部分预览"的文档,不可在线预览部分如存在完整性等问题,可反馈申请退款(可完整预览的文档不适用该条件!)。
  3. 3、如文档侵犯您的权益,请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间:9:00-18:30)。

12 26 6 10 4 0
220 9 1 16 9
2 38 6 37 6 8
15 13
15 8 2
26 8 4 322 3
25 5 4 19 7 0
10 5 0 1 45 6
12 6 5 18 0 1
作 者简介
:
宿奎 聚 年增 刊
( 19 62 一 )
,
男 ( 汉族 )
,
河北 晋州 人
,
高级 工程 师
粉土 粘土
色 塑
,
:
褐黄色
,
,
稍密
,
,
很湿
m 2 以下

最大 3 5
26 8
.
.
7
,
最小
,
含 水 量 增高

振 动析 水
:
强度 较 低
, ,
,
平均 平均
30 4
.
.
2
7
.
10 ~ 9 7 0 m
.

粉质 粘 土
,
上部 为粘 土

棕褐
,
最大 4 7
26 5
.
8
.
最小
可塑

下 部 为 粉质 粘土
灰 褐色
,
,
现场
,
用 化 学试 液进 行 测试
,
结果 为
从混 凝土 表面 垂 直 向内 的 断面 上 滴 酚 酞试 剂
:
全 断面 马上 变 为红 色
,
无 腐蚀
,
,
如果 被腐 蚀
则 混凝 土 空 隙 内的 Mg (OH ) 和 C a
,
(OH )
:
将被 溶解 或分 解
,
遇 酚 酞则 不会 变 红
;
,
在 上述 断 面 上 滴 稀盐 酸
.
20 6
工程勘 察
O J
u
f e 枷1 o G
o
e t
e
hn i e a l l n
v e sr
a g i
i t
o 月

u vy n S re i
g
36 9
一 期勘 测 报 告根 据 9 4 范 围)
gm
,
版 《 土工 程 勘 察规 范 》 (G 岩 B
,
50 02 1
3 一9 4 ) 表 1
.
, , ,
4 一3 6
% 5 大 于 3 0 因 此 按场 地 环 境类 型分 类 %
,
应 属 n 类 环 境 在 同 样 地 下 水 离 子含 量 情 况 下 地
同 类 型 地下 水
,
,
地 下 水 对 混 凝 土 结 构存 在 中等腐蚀 性
小 于 3 0 为1 类 ) % 1
, ,
因 此 同一 场
.
53
.
18
3 62
.
63 37 0 0
.
4 06
.
15 8 2
.
6 0
.
9 85
.
72 78
.
19 88
.
0 58
.
2 1 87
.
1 49
.
5 45 6 4 5 09
.
2 1 37
.
4 9
.
12 3 1
,
89 39
.
26 46
.
0 77
.
2 6 34
.
1 79
.
7

:
表中 I l n
1 一A l o / L 以 C 戈 M ) 计算
.
9 41
.
85 54
.
23 50
.
0 69
.
3 1 50
.
2
.
14 4
0 81
.
61 92
.
2 8 86
.
34 0 4
.
21
8 30
.
155 6
1 16 4
.
7 8
6 2 90
.
1 83
.
55 87
.
3 80
.
83
0 0
0 01
.
47 7 5
.
7 8
.
17
.
55
35
.
8
.
11
.
25 35
.
0 74
,
性 机 理 分析
关键 词
:
此研 究 成果 不 仅 对 本 电 厂 节 约 建设投 资起 到 了作 用
而 且对 衡 水 地 区 地 下 水 的 腐 蚀 性
评 价 具有 普 遍 的 指 导 意 义
地 下 水 ; 腐 恤性 ; 场 地 环 境 类 别
1
.
工 程概 况
衡 水 发 电厂 一期 工 程
2 x
0 3
n
&
u vyn S r ei
g
地 下 水 含盐 组 成 成 分一 览表
水 编 样 号
K (+
N0
3

3
N)

(K + N )

Mg C肠
Mg S氏
C SO O
a
C ( 氏): HC

2、
CL L
4
计 口
( u n
o
l/ L)
.
在 水泥石毛细孔 中 与石 灰质 生 成物 物 g M (0 )2 C SO ( 原 水 中 H 含 Ca O ) S 田田 g / ) ( 。1 L (g / L) ( o l/ L u n ( / L) )
,
,
4
4
,
,
,

,

,
,
,

5
.
结论
(l )


对 埋 于 地下 己 7 年 有余 的一 期基 础 进 行 开 挖 观 察 锤 击 和 试 验 结果 表 明 埋 深 在 3 一 5 m 之 间 的 混凝 土 基 础 没 有 被地 下 水和 土 所 腐 蚀 (2 ) 相 对 于 埋 深 在 一 5 以下 长 期 浸 水 的桩 基 来 说 水 和 土 对 上述 基础 的腐 蚀 性 要 大 于 对 桩 基 的 m 腐蚀 性 因此 可 以推 测 水 和 土 对 桩体 更 无 腐 蚀现 象 (3 根 据 水 质 成 果 分 析 地 下 水在 混 凝 土 毛 细 孔 中与 游 离 石 灰质 分 别 生 成 的 沉 淀 物 中 主 要 为 ) S 认 和 Mg ( H a a a C ) 0 ) 在 6 个 水 样 (占 2 / 3 中 有 半 数 的 C S 认 形 成 石 膏 结 晶 (C S 佚2 跳O ) 体 积膨 胀 从 而 腐蚀 混凝 土 但 是 Mg ( ) 为 胶 体状 态 填 充淤 塞在 毛 细 孔 中 阻 止 了 腐蚀 性水 向纵深 发 展 渗 透 的 H 0 可 能 从 而 使腐 蚀 进程 极 为 缓 慢或 终止 (4 根 据 本次 实 际 验 证 的 情 况 和 理 论 分析 证 明衡 水 电厂 一 期 场地 依据 9 版 岩 土 工 程 勘 察 规 ) 4 范确 定 为 1 类 环 境 是可 行 的 土 建 设计 所 选 用 的 水泥 和 混凝 土是 可 以 防 止该 场 地 地 下 水 和 土 的 腐 蚀 的 : “ (5 1 1 ) 根 据 《 土 工 程 勘 察 规 范 》 ( B5 O0 2 一 2 0 0 ) 附 录 G 中 表 1 的注 释 岩 G 当 有地 区 经 验 时 ” 区 经 验 划分 环 境类 型 可 根 据 地 所 以根 据 本 次对 一 期 的 验 证 结果 衡 水 电 厂 二 期 扩 建场 地 可 按 m 类 环 境考 虑 (6 ) 厂 区 地 下 水 在 1 类 环 境 中对 混 凝土 结构 具 有 弱 腐 蚀 性 ; 在 长 期 浸 水 条 件 下 对 钢 筋混 凝 土 结 构 中的 钢 筋 无腐 蚀性 对 钢 结构 具 中等腐 蚀 性
衡 水地 区某 电厂 地下水腐蚀 性 评价 问题 的研 究
宿奎 聚
(河北省 电力勘测 设计研 究院
,
张弘诩
石 家庄
05 00 3 1 )
由 于 《 土 工 程勘 察规 范 》 9 版 与 2 0 0 1 版在 地 下 水腐 恤 性 评 价 方 面 对 场 地环 境 类别 划 分 标 4 岩 准 的 变化 造成 了 同 一 场 地 建设 的 一 二期 电 厂 的 场 地 环 境类 别 分 别 为 I H 类 和 H 类 从 而 使 同 一 摘要
,
深 发展 渗 透 的可 能
(3 由于 )
Mg SO

从 而 使腐蚀 进 程 极为 缓 慢 或终 止
Ca 0 S
,
在水 泥石 毛细 孔 中转 化 为
a0 CS
4
4,
S 同 水 中原 有 的 Ca 氏 相 叠 加
4

共 同 对 混凝 土 构成硫
酸 钙 型 结 晶 腐蚀
为 中溶盐
,
不 同温 度 下
在水 中溶 解 的 数 量 见 表
,
.
3 )
,
据 此 可 以得
,
出场 地 地 下 水 化 学 与 腐蚀 性 特 点
(l 地 下 水 的 含 盐 量 在 数量 上 虽 有 较 大 差别 小 的 6 ) 3
2 6
l nl L I o / 大的
,
15
.
6 7
n u l l L I o / 但 是在 质
量 (化 学组 分 ) 上 是 一 致 的 (2 地 下 水 中 都具 有 )
相关文档
最新文档