采煤對含水層地下水水位和水量的影響
發(fā)布時(shí)間:2021-08-17 01:59
為研究礦井規(guī)劃采區(qū)內(nèi)工作面開采對含水層地下水水位和水量的影響,采用Visual Modflow數(shù)值模擬軟件,分析下石盒子組K8和上石盒子組K10砂巖含水層地下水的水位和越流排泄水量,在開采后導(dǎo)水裂隙帶未溝通的含水層地下水的動態(tài)變化規(guī)律。結(jié)果表明,煤層開采后,間接引起的該區(qū)位含水層的水位梯度最大降深為0.25 m,垂向向下的越流排泄水量為145 m3/d。該研究為水文地質(zhì)條件類似的礦井疏排水工作提供技術(shù)支撐。
【文章來源】:黑龍江科技大學(xué)學(xué)報(bào). 2020,30(03)
【文章頁數(shù)】:5 頁
【部分圖文】:
石盒子組含水層初始流場及邊界類型
太原組K2、K3、K4灰?guī)r含水層和山西組K7砂巖含水層初始水位流場及模擬區(qū)邊界類型劃分如圖2所示,其中西(1-2)邊界、東(3-4)邊界與含水層的水位等值線基本垂直,模擬區(qū)內(nèi)外含水層互補(bǔ)非常微弱,概化為零流量邊界[9];北(2-3)邊界模擬區(qū)內(nèi)含水層地下水向模擬區(qū)外存在徑流排泄,概化為排泄流量邊界;南(4-1)邊界模擬區(qū)外含水層地下水向模擬區(qū)內(nèi)存在徑流補(bǔ)給,概化為補(bǔ)給流量邊界。2.3 地下水流數(shù)學(xué)模型
以2018年6月(枯水期)統(tǒng)測的流場為初始流場,運(yùn)行模型計(jì)算2018年10月(豐水期)流場,2018年10月計(jì)算流場與實(shí)測流場擬合情況如圖3所示,從圖3可以看出,仁者宏觀形態(tài)擬合效果較好。3.3 水文地質(zhì)參數(shù)
本文編號:3346829
【文章來源】:黑龍江科技大學(xué)學(xué)報(bào). 2020,30(03)
【文章頁數(shù)】:5 頁
【部分圖文】:
石盒子組含水層初始流場及邊界類型
太原組K2、K3、K4灰?guī)r含水層和山西組K7砂巖含水層初始水位流場及模擬區(qū)邊界類型劃分如圖2所示,其中西(1-2)邊界、東(3-4)邊界與含水層的水位等值線基本垂直,模擬區(qū)內(nèi)外含水層互補(bǔ)非常微弱,概化為零流量邊界[9];北(2-3)邊界模擬區(qū)內(nèi)含水層地下水向模擬區(qū)外存在徑流排泄,概化為排泄流量邊界;南(4-1)邊界模擬區(qū)外含水層地下水向模擬區(qū)內(nèi)存在徑流補(bǔ)給,概化為補(bǔ)給流量邊界。2.3 地下水流數(shù)學(xué)模型
以2018年6月(枯水期)統(tǒng)測的流場為初始流場,運(yùn)行模型計(jì)算2018年10月(豐水期)流場,2018年10月計(jì)算流場與實(shí)測流場擬合情況如圖3所示,從圖3可以看出,仁者宏觀形態(tài)擬合效果較好。3.3 水文地質(zhì)參數(shù)
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