深孔水位变化曲线图
注水井全井指示曲线分析汇总
一、注水井指示曲线概念和目的
注水指示曲线是表示在稳定流动 的条件下,注入压力与注入量的 关系曲线。在分层注水情况下,
小层指示曲线表示各小层注入压
力与小层注水量的关系曲线。 目的:分析、判断注水井分层注 水是否达到配注要求;了解地层 吸水能力的变化,判断井下配水
工具工作状况是否正常。
一、注பைடு நூலகம்指示曲线绘制方法:
根据测试结果,以注 水量为横坐标,以注 入压力为纵坐标,将 注入压力与注水量的 对应关系在坐标中进 行描点连线,即得到 注水指示曲线。一般 采用降压法:每降低 0.5MPa压力对应测 量 一个水量数值,将 测(五个)点连线所 绘制出来的图形即为注水
指示曲线。
日 注 水 量 (m3/d) 140 112 80 65 32 压 力 ( MPa ) 5 4.5 4 3.5 3
。
谢谢!
人有了知识,就会具备各种分析能力, 明辨是非的能力。 所以我们要勤恳读书,广泛阅读, 古人说“书中自有黄金屋。 ”通过阅读科技书籍,我们能丰富知识, 培养逻辑思维能力; 通过阅读文学作品,我们能提高文学鉴赏水平, 培养文学情趣; 通过阅读报刊,我们能增长见识,扩大自己的知识面。 有许多书籍还能培养我们的道德情操, 给我们巨大的精神力量, 鼓舞我们前进。
25 31
24 23
23 16
22 9
21 4
备注
49
39
28
17
6
2.吸水指数:注水井在单位注水压差下的日注水量叫吸水指数。
K吸=(Q2-Q1)/(P2-P1)(m/d.Mpa)
K吸1==(23-16)/(24-23)=7.0(m/d.Mpa) K吸2=(39-28)/(24-23)=11.0(m/d.Mpa)
露天矿山边坡深孔位移及地下水位监测系统设计及实施
露天矿山边坡深孔位移及地下水位监测系统设计及实施郁平;任浩【摘要】通过采用固定式测斜仪测量边坡内部水平位移的方法对深凹露天矿山边坡实施在线位移监测系统,实时关注边坡位移变化,加强露天边坡安全管理.【期刊名称】《矿业工程》【年(卷),期】2019(017)003【总页数】4页(P20-23)【关键词】深凹露天矿山;边坡位移;在线监测;矿山安全【作者】郁平;任浩【作者单位】河北钢铁集团矿业有限公司庙沟铁矿 ,河北秦皇岛066501;河北钢铁集团矿业有限公司庙沟铁矿 ,河北秦皇岛066501【正文语种】中文【中图分类】TD4510 引言近年来矿山安全越来越重要,安监管理部门严格要求矿山企业要加大安全治理力度,露天矿山边坡地质灾害治理工作越发重要,特别是大型深凹型露天矿山,对边坡潜在失稳区域进行在线位移监测,以准确掌握边坡位移变化、发展趋势。
1 矿山生产概况1.1 矿山地质概况矿区断裂构造不发达,主要有F1、F2两条断层。
F1断层为一正断层,位于7E~9E线之间,长约130m,规模较小,断距不大,水平断距约10m,断层走向近东西,倾向南,倾角88°。
F2断层为一正断层,位于2E~8E线之间,长约520m,走向30°~45°,倾向南东,倾角约84°。
在4~8线间切断矿体,并有较大的位移,水平断距150m,垂直断距约100m。
《深部补充勘探地质报告》中认为F2断层破碎带宽2~9 m,主要由破碎岩、构造角砾岩和摩岩构成,以硅质胶结为主。
个别处裂隙较发达,具有一定的透水性,但富水不均匀。
F2断层对矿体稳定有一定的威胁性。
1.2 开采现状已开采至372m水平,封闭圈528m,露天坑深度156m,采场西边帮岩体还历经了数次滑坡,其中最大的一次滑坡是在2006年8月20日下午,564水平大约12 000m3岩石顷刻间滑至528m水平,按采矿原设计应在552m水平并段,但这次滑坡却最终导致了西边坡非并段水平540水平6线至3线北约650m长的距离形成并段,并使这一段距离的台阶高度达到36m。
注水指示曲线.
文侧15-19管柱图
层 位 管 柱 名称 及 深度
2816.8 S3上5-7 2880.3
2264.0
偏1 2821.6
2296 S3中10 2303.3
2846.6 S3中5-7 3040.9 喇叭口 3057.51
2921.0 S3上8 2966.9
锚+封 2888.97 偏2(死) 2935.33 球座:2980.70 筛管+丝堵 2981.78
笼统注水管柱图
一级两段注水管柱图
文92-88管柱图
层 位 管 柱 名称 及 深度
两级三段注水管柱图
文10-86注水管柱
层 位 2260.8 S3中9 管 柱 名称 及 深度 偏1(死) 2251.07 M+Y341114F 2271.98 偏2(无咀) 2300.28 Y221-114封 2318.1 S3中10-12 2394.5 2311.68 偏3(死) 2360.22 丝堵 2398.72 通井遇阻 2413.52 人工井底 2424.02
直线的斜率K=(P2-P1)/(Q2-Q1) 吸水指数Kw = (Q2-Q1)/(P2-P1)
因此,Kw 与K成倒数,即
K· Kw =1 分析直线的斜率即可分析吸水能力大小
启动压力——启动压力是油层刚开始吸水时的井底压力。
2、指示曲线的形状
常见的指示曲线形状有: 正常:直线递增式、折线式 非正常:垂直式、上翘式、递减式。
注水压力(MPa)
日注水量(m3/d)
1、几个概念
吸水指数——吸水指数指的是在每一个注水压差的作用 下,每日地层能吸多少立方米的水量,表示地层吸水能力 的大小。单位:m3/d· MPa。(直线斜率的倒数) 用公式表示即 Kw = Qd/(Pf-Pt) Kw——吸水指数,m3/MPa· d Pf——井底压力(流压),MPa Pt——地层压力(静压),MPa
地表深孔注浆施工保证措施
地表深孔注浆施工保证措施一.工程概况(一)工程概述本段范围为矿山法区间隧道主体结构,全段为矿山法区间隧道。
本段区间隧道沿东北方向依次下穿光明路、人民路,之后线路逐渐转向东,穿越一残丘后开始向东下穿高尔夫球场、环城东路,之后进入山体、下穿莞深高速、下屯村居民房、厂房及红沙河,止于红沙河东侧,隧道结构形式为单线单洞断面。
地面深孔注浆范围段位于冲积平原和剥蚀丘陵区。
加固范围红沙河段需搭设平台其地貌详见下图图1-1 地表注浆加固地段平面图(二)地质情况地面深孔注浆范围段位于冲积平原和剥蚀丘陵区。
根据区域地质资料,岩土层分布从上至下分别为:人工填土层,第四系冲积淤泥质粉质黏土、粉质黏土、砂层,下伏泥质粉砂岩及花岗斑岩。
地下水位埋深0.50~4.00m,水位高程1.29~15.22m,水位变幅13.93m。
地下水位随季节变化,变幅0.5~2.0m。
岩石富水性和透水性与节理裂隙发育情况关系密切,节理裂隙发育的不均匀性导致其富水性和透水性也不均匀。
与该区段砂层连通,雨季河水对地下水进行补给显著。
(三)注浆加固方案在隧道开挖前对红沙河河底破碎带及江域有软弱砂层、淤泥层地段采用地表注浆加固,地表部位采用水泥-水玻璃液浆注浆加固。
二、质量标准(一)质量标准注浆结束后,通过注浆效果分析法和钻孔取芯法对注浆效果进行检查评价,从而确定注浆质量。
(1)注浆效果分析法①通过整理分析注浆记录资料,分析注浆施工过程中的P-Q-t曲线,定性地评价注浆效果;②注浆结束后,汇总注浆量,通过对地层填充率的反算分析,确定地层中浆液的填充情况,定量地确定注浆效果。
(2)对注浆过程中的各种记录资料进行综合分析,看注浆压力和注浆量变化是否合理,是否达到设计要求。
本设计要求加固后的土体承载力强度值不小于0.5MPa。
(3)每10~15m设一检查孔。
检查孔应取岩芯,分析地质情况。
观察浆液充填情况,并检查测量孔内涌水量,其涌水量应满足:断层带应小于0.2L/min.m,一般地段段应小于0.4L/min.m。
采油工程课件——注水5.3注水指示曲线的分析和应用
指示曲线的几种形状
注 入 压 力
(MPa)
(4) (2)
(1)
(5) (6)
(3)
注入量,m3/d
图 6-16 几种指示曲线的形状
注
入 压
P2
力 P1
(MPa)
注
返回
图 6-17 由指
图 6-17 由指示曲
第三节 注水指示曲线的分析
一、指示曲线的几种形状
第一种:递(2)增(4式)
注
(1)
(5)
入
直压线型指示曲线
(6)
力
(MPa)
(3)
注
入 压
P2
力 P1
(MPa)
注入量,m3/d
2
1
Q1 Q2
注入量,m3/d
图 7-25 几种指示曲线的形状
图 7-26 由指示曲线求吸水指数
第三节 注水指示曲线的分析
油层条件差、连通性不好或不连通油层。 折线式: 新油层开始吸水或油层产生微小裂缝。
第三节 注水指示曲线的分析
(二)用指示曲线分析油层吸水能力的变化
曲线右移右转,斜率变小。
说明: 油层吸水能力增强, 吸水指数增大。
第三节 注水指示曲线的分析
(二)用指示曲线分析油层吸水能力的变化
曲线左移左转,斜率变大 说明:
第三节 注水指示曲线的分析
(三)用指示曲线分析井下配水工具的工作状况
1、封隔器失效
主要表现: 油套压平衡 注水压力不变(或下降)而注入量上升
(三)用指示曲线分析井下配水工具的工作状况
1、封隔器失效 封隔器失效的判断方法:
➢ 正注井如果出现油、套管压力平衡或套压随油压变化,注入量增 加,则可判断为由于封隔器失效导致上下串通,使吸水能力高的 控制层段注入量增加。第一级封隔器失效后,控制层段吸水量将 上升,导致全井吸水量上升,套压上升,油压下降,油、套压接 近平衡。
冻结井筒水文观测孔水位变化分析
一
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2
{ 一 3
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一
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2 1 年第 l 01 2期
西 部探 矿工 程
17 4
冻 结 井筒 水 文 观 测 孑 水 位 变化 分 析 L
乔 熙 张 , 鹏, 胡琛琛
( 中国矿业大学力学与建筑工程学院, 江苏 徐州 2 10 ) 2 08 摘 要: 水文孔作为报道冻结壁交圈的最重要的手段 , 经常会遇到报道迟缓、 不溢水等情况。结合某 矿 井副井浅、 深水文孔水位 变化 , 寻找 变化 的原 因, 分析 了浅水文孔不溢水及深孔水位波动大的情况, 归 结为滤水 层水 流速 大 以及 冻结壁 交 圈初 期 强度 不够 。 关 键词 : 结 井筒 ; 文孔 ; 冻 水 水位 变化 ; 分析 中图分 类号 : D25 文 献标识 码 : 文 章编 号 :04 5 1(0 11—0 4一 O T 6 A 10- 7 62 1)2 17 3
某矿井设计的煤炭产能为 1Mta 3 / 。矿井采用立井 开 拓方 式 , 主井 、 设 副井 及 风 井 。选 取 副井 水 文 观 测 孑 L 作 为研 究对象 。根 据某 矿 井 勘 探 报告 资料 及 井 筒检 查 钻孔 揭 露资料 , 田内地 层 自上 而下包 括 : 四系 ( 井 第 累计 厚度约 4r) 白垩系下统 志丹群( O 、 e 累计厚度约 3 .m) 77 、 侏罗系直罗组 、 安定组( 累计厚度约 197 、 6 .m) 中统延安 组( 累计 厚度 约约 15 5 、 4. m)三叠 系上统 延长 组 ( 累计厚
表 l 副井水文孔安装参数
尽, 煤炭开采逐渐 向“ 矿井更深、 直径更大” 的方 向发展 。 在矿井建设中, 水文孑 作为预测冻结壁交圈时间的最主 L 要、 最直接的手段 , 决定着施工单位能否开工 , 严格来讲 在水文孔水位出现规律上涨且稳定前冻结壁未交圈是 不允 许 开工 的 。 因此 , 文孔 水位 变化 情况关 系 着开挖 时 间和施 工 水 安排 , 以对 水文 孔水位 变化 情况 的分 析对 冻结 法凿 井 所 而言具有十分重要 的意义E 。 1 ]
等潜水位线图
2、排水沟位置的选择
建设排水工程的主要目的是将地下多余的潜水尽快 排出,在潜水等水位线图上,一般布局在数值较小的一侧, 在排水沟走向的选择上,为增加排水面积,排水沟一般 沿与等潜水位线平行的方向伸展.
B ● ● ●C A
例1.下列水循环最活跃的地区是(C)
A. 南极大陆
B. 长江流域
C. 亚马孙河流域 D. 北非撒哈拉沙漠
例2.读下面潜水等水位线图,判定:
河流
1.河流与潜水间的补给关系:
河流补给 潜水
● 2.该河处于 汛期 汛期/枯水期
30米
40米 50米
题型:
看走向和弯 曲,判断潜水 流向 及补给关系
2.在正常年份,图中地区6月中下旬潜水位会如何变化 7月下旬呢?
(潜水位上升或潜水位下降) 潜水位受降水影响:雨季—潜水位上升;
旱季—潜水位下降
右下图为某区域图,读图回答10-11题,
10.关于该区域说法错误的是 A.北京位于该区域的西南方
D
B.该区域属于温带季风气候
C.图中河流可能出现凌汛现象
D.该区域是我国主要冬小麦产区
B.乙
C.丙
D.丁
等潜水位线间距大的地方流速慢,间距小的地方流速快
五、
河水什么时候补给潜水 潜水什么时候补给河水? 河流水位高于潜水面 丰水期 时,河流水补给地下潜水, 河流水位低于潜水面 (枯水期)时, 地下潜水补给河流水。
五、河流水与潜水的相互补给关系
潜水补给河水
河水补给潜水
河流右岸潜水 补给河水,左岸 河水补给潜水
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测试日期
2007-8-28 2007-8-29 2007-8-30 2007-9-1 2007-10-8 2007-10-5 2007-10-9 2007-10-27 2007-11-8 2007-11-11 2007-11-23 2007-12-6 2007-12-24
测试日期
测试日期
2007-11-11 2007-11-23 2007-12-6 2007-12-24
测试日期
2007-10-30 2007-10-27 2007-11-11 2007-11-23 2007-12-6 2007-12-24
测试日期 水位
2007-11-11 2007-11-23 2007-12-6 2007-12-24 13 13 14 7
福建炼油乙烯项目青兰山中转油库边坡检测工程K0+300断面ZK2-1# 深部位移孔水位变化曲线 2007年8月-12月
20
15
10
5
ZK1-1水位变化曲线
0 8-28 1 8-29 2 8-30 3 9-1 4 10-8 5 10-5 6 10-9 7 10-27 8 11-8 9 11-11 10 11-23 11 12-6 12 13
水位 (单位:m)
30 25 20 15 10 5
福建炼油乙烯项目青兰山中转油库边坡检测工程K0+350断面ZK3-1# 深部位移孔水位变化曲线 2007年8月-12月
测试日期
2007-8-28 2007-8-29 2007-8-30 2007-9-1 2007-10-8 2007-10-5 2007-10-9 2007-10-27 2007-11-8 2007-11-11 2007-11-23 2007-12-6 2007-12-24
测试日期
2007-11-11 2007-11-23 2007-12-6 2007-12-24
ZK3-3水位变化曲线
0 11-11 1
11-23 2
3 12-6
4
水位 (单位:m)
30 25 20 15 10 5
福建炼油乙烯项目青兰山中转油库边坡检测工程K0+495断面ZK5-3# 深部位移孔水位变化曲线2007年 10月-12月
ZK5-3水位变化曲线
0 1 10-30 2 10-27 11-11 3 11-23 4 12-6 5 6
ZK5-3 水位 序号 0 0 0 0 0 20 0 0 0 0 0 0 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
ZK5-4 水位 序号 11 11 5.5 10.5 10 8.5 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
测试日期
2007-11-11 2007-11-23 2007-12-6 2007-12-24
福建炼油乙烯项目青兰山中转油库边坡检测工程K0+530断面ZK6-3# 深部位移孔水位变化曲线 2007年11月-12月
水位 (单位:m) 30 25 20 15 10 5
ZK6-3水位变化曲线
0 11-11 1
11-23 2
12-6 3
4
水位 (单位:m)
30 25
20
福建炼油乙烯项目青兰山中转油库边坡检测工程K0+560断面ZK7-5# 深部位移孔水位变化曲线 2007年11月-12月
测试日期
2007-8-28 2007-8-29 2007-8-30 2007-9-1 2007-10-8 2007-10-5 2007-10-9 2007-10-27 2007-11-8 2007-11-11 2007-11-23 2007-12-6 2007-12-24
测试日期
2007-8-28 2007-8-29 2007-8-30 2007-9-1 2007-10-5 2007-10-9 2007-10-30 2007-10-27 2007-11-8 2007-11-11 2007-11-23 2007-12-6 2007-12-24
15 10
5
ZK7-5水位变化曲线
0 11-11 1 11-23 2 12-6 3 4
ZK5-5 序号 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
ZK6-1 水位 7.5 8.5 7 7.5 序号 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
ZK6-2 水位 序号 25 0 0 0 0 0 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
测试日期
2007-10-29 2007-10-27 2007-11-11 2007-11-23 2007-12-6 2007-12-24
测试日期 水位 序号
2007-11-11 2007-11-23 2007-12-6 2007-12-24 6 5.5 6 7 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
水位 (单位:m) 30 25 20 15
10
5 0
ZK7-4水位变化曲线
11-11 1
11-23 2
12-6 3
4
ZK4-2
ZK5-1 水位 序号 12 13 7 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
ZK5-2 水位 序号 26.5 26.5 26 25.5 25.5 25 25 0 25.5 26 26 26 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
ZK3-3 水位 序号 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
ZK4-1 水位 序号 0 0 0 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
ZK4-2 水位 序号 11.5 11 11 14 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
ZK5-1水位变化曲线
0 8-281
8Байду номын сангаас29 2
8-30 3
9-1 4
10-8 5
10-5 6
10-9 7
10-27 8
11-8 9
11-11 10
11-23 11
12-6 12
13
福建炼油乙烯项目青兰山中转油库边坡检测工程K0+530断面ZK6-1# 深部位移孔水位变化曲线 2007年10月-12月
ZK6-3 水位 序号 12.5 13.5 13 13 0 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
ZK7-1
测试日期
2007-11-11 2007-11-23 2007-12-6 2007-12-24
测试日期
2007-10-5 2007-10-29 2007-10-27 2007-11-11 2007-11-23 2007-12-6 2007-12-24
水位 (单位:m) 25
20
15
10
5
ZK2-1水位变化曲线
0 8-281
8-29 2
8-30 3
9-1 4
10-8 5
10-5 6
10-9 7
10-27 8
10-30 9
11-8 10
11-11 11
11-23 12
12-6 13
14
水位 (单位:m)
30 25 20 15 10 5
福建炼油乙烯项目青兰山中转油库边坡检测工程K0+350断面ZK3-3# 深部位移孔水位变化曲线 2007年11月-12月
ZK3-1水位变化曲线
0 8-28 1
8-29 2
8-30 3
49-1
10-8 5
10-5 6
10-9 7
10-27 8
11-8 9
11-11 10
11-23 11
12-6 12
13
水位 (单位:m)
30 25 20 15 10 5
福建炼油乙烯项目青兰山中转油库边坡检测工程K0+495断面ZK5-1# 深部位移孔水位变化曲线 2007年8月-12月
测试日期
07-10-29 07-10-30 07-11-8 07-11-23 07-12-6 2007-12-24
测试日期
2007-8-28 2007-8-29 2007-8-30 2007-9-1 2007-10-8 2007-10-5 2007-10-9 2007-10-30 2007-10-27 2007-11-8 2007-11-11 2007-11-23 2007-12-6 2007-12-24
10
5
ZK7-3水位变化曲线
0 10-29 1 2 10-27 11-11 3 4 11-23 5 12-6 6
ZK2-3 水位 序号 0 0 0 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
ZK3-1
ZK3-2 水位 序号 24 24.5 23.5 24 24 24 24 24 24.5 0 24.5 24.5 24.5 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
ZK1-2
ZK2-1 水位 序号 0 0 12.5 12 12.5 14 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
ZK2-2 水位 序号 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
ZK2-3 水位 序号 21 20.5 21 20.5 21.5 0 0 0 0 0 0 0 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
ZK1-1 序号 测试日期 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 2007-8-28 2007-8-29 2007-8-30 2007-9-1 2007-10-8 水位 序号 17.5 17.5 17.5 18 16 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14