集村坝基水化学环境环境评价

集村坝基水化学环境环境评价

一、纪村大坝坝基水化学环境评价(论文文献综述)

阴松[1](2017)在《岩溶水库坝基环境水文地质特征及变化规律研究 ——以乌江渡水电站为例》文中进行了进一步梳理水泥灌浆帷幕作为大坝控制渗水量的主要载体,在大坝蓄水后必然受到高库水压力的作用,而大坝的修建会造成坝址区原始地应力的重新调整,这些都将使得坝址区环境特征趋于复杂化。本文结合坝址区环境水文地质情况与工程地质中“场”的思想与方法,首先在宏观上对坝址区渗流场特征进行归纳演绎和推理分析,包括坝址两岸原始渗流特征及大坝早期和现今两岸地下水位、两岸廊道渗漏量、坝基渗漏量、深部岩溶渗漏量等,然后利用库水、坝基渗水、各高程廊道渗水、钻孔水等水样温度及坝体温度等温度场信息与总溶解固体、电导率、酸碱度、常量离子成分、水化学类型、水-岩-帷幕体中钙质成分的变化与转移等化学场信息进行联合探究,实现在微观上对坝址区环境水文地质特征的归纳分析,并利用相关软件对渗流场、温度场和化学场的变化特征和走势进行图示,以及水文地球化学异常区的绘制。在此基础上,根据水环境中特征离子在析出物形成过程中的转移、主要的化学反应、载体的物理性状的变化及钙质的流失程度对帷幕的防渗性能及有效性进行评价。最后得到如下相关主要结论:⑴坝址两岸地下水主要顺岩层垂直汇流排泄,部分经两岸地下暗河系统流入坝址下游再汇入乌江。⑵两岸地下水位因帷幕体的修建,在右岸末端和左岸帷幕沿线下游侧出现稳定高水位带,在左岸帷幕线上游侧出现稳定低水位带,水位整体稳定、受库水位变化影响甚小;靠近帷幕部位及帷幕线末端存在一定程度的渗流,属于正常现象。⑶库水位变化对各高程廊道、坝基、深部岩溶渗漏量的影响均不显着,其中对坝基和深岩溶渗漏量的影响可忽略,而对各高程廊道渗漏量的影响呈现出减弱趋势,并且随高程降低渗漏量呈现减小的现象,目前各廊道渗漏量保持在4L/min以下,坝基总渗漏量约为2.16L/min,坝基测压管内水位变幅均小于1.5m,各坝段基础扬压力强度系数大多小于0.1,实测扬压力值均远小于设计值。⑷坝址区共计出现四个水文地球化学异常区,范围小、彼此相对孤立,特征指标呈现部分重合;坝体温度及坝基、坝内廊道渗水温度较为稳定,与底层库水间保持约2℃的温度差,表明库水与坝内渗水在温度上无直接连通。⑸渗水是水文地球化学异常情况发生和转移的载体,其中特征离子含量的增减均是水-岩-帷幕体间发生反应的客观表现,特别是帷幕体的溶解;渗水点的高pH值、低渗流量及干孔现象,是径流途径受阻的表现。⑹帷幕体中钙质成分的变化及转移既可造成其防渗性能的降低,也可增强其防渗性能。主要的化学反应方程式有两个,分别为Ca(OH)2+H2CO3=H2O+CaCO3(s),CaCO3+H2O+CO2?Ca(HCO3)2;以钙离子和钾钠离子的流失量为计算指标,以帷幕体中水泥含量的25%流失量为失效标准,当下帷幕体中水泥含量还能溶解约一千年有余。⑺水样水化学类型以HCO3-为主,其次是OH-及K++Na+型,库水与地下水类型一致;廊道正常渗水与库水或地下水类型基本一致,而异常渗水则与其类型不同;深岩溶断层影响带渗水与库水或地下水类型不同,远离深岩溶断层影响带则与其类型类似;坝基深岩溶渗水与库水类型不同。⑻大坝工况良好,未有明显且持续或规律的异变现象发生,目前仍处于“青壮年期”,帷幕体的防渗功能依然有效可靠。

佟浩,彭汉兴,杨凤根[2](2015)在《纪村水电站库水和坝基水对大坝的影响研究》文中提出了解大坝库水和坝基水的水化学特征,以及形成原因并对其侵蚀性作出评价,对维护坝基稳定、保证水电站安全运行具有十分重要的意义。在系统采集纪村水电站库水和坝基水的基础上,运用Piper三线图对库水和坝基水的水化学特征及形成原因进行了分析;并根据国家标准,通过若干指标的分析对其侵蚀性作出了评价。研究结果表明:库水和坝基水对大坝产生的侵蚀作用与纪村水电站所处运行期和停运期有着密切的关联;如停运期内,库水具有强酸性侵蚀和弱结晶性侵蚀等。鉴于库水和坝基水的侵蚀影响,提出了若干条合理化建议,如在停运期适当提高库水位,以防止黄铁矿氧化,从而减少库水的侵蚀性等。

杨保全,张浩然,蒋永兴[3](2007)在《基于水-岩相互作用下坝基水质与渗流特征》文中研究说明库水在向坝基运移的过程中,所产生的水与坝基岩石之间,水与帷幕及混凝土之间物理化学作用,导致形成不同的坝基水质特征。通过对坝基水质资料分析,结果表明,坝基水化学场是坝基渗流场的重要组成部分,水的pH值、化学成分和化学类型的形成均受制于坝基地下水的径流条件,可依据水质的特征将坝基划分出不同的水文地质单元,即强径流带、缓径流带和孤立水体带。

潘忠华,王建平,马晓辉,彭汉兴[4](2007)在《陈村大坝底孔电站兴建后坝基渗流场的变化》文中进行了进一步梳理通过对陈村大坝底孔电站修建前后的坝基扬压力、水质、现场pH测定等的分析比较,并结合运用ARIMA模型对渗压系数的变化作预测,总结出了变化的趋势,讨论了底孔电站修建后坝基渗流特征的变化。观测结果显示:电站运行后,渗流场发生明显变化,地下水位降低,扬压力普遍减少;但库水对坝基帷幕和软岩的水压力增大,对坝基防渗不利。坝基水的化学性质(碱性)对大坝帷幕混凝土防腐有利。通过模型预测值与监测值比较,两者拟合较好。

潘忠华[5](2007)在《陈村大坝坝址区水—岩作用模拟》文中进行了进一步梳理水-岩作用模拟是环境水文地球化学研究领域的一个重要方面,是水文地质领域研究的热点之一。本文根据地球化学热力学的基本理论和水溶平衡理论的基本方法,针对陈村大坝坝址区水-岩作用现象,建立了水-岩作用状态水文地球化学反向模拟模型。利用传统地质多元统计分析有关理论和方法,本文中以若干特征值如均值、标准差以及变异系数等,为水-岩作用模拟结果的可靠性评价提供了依据。在坝址区地下水质特征分析中,利用了系统R型聚类分析,因子分析方法建立模型,得出了坝区各主要离子的亲疏关系和组合特征,其分析结果与该区的水质特征、矿物组合和水文地质条件是一致的;探讨了幕后地下水中各化学组分在空间上的分布和变化规律,分析评价坝址区地下水的水质成因及演变,确定所研究区域地下水化学组分的来源、相互作用和迁移变化等。运用PHREEQC程序,结合陈村地质资料,根据质量作用定律、质量守恒定律和化学热力学的基本原理,应用平衡常数法建立了坝址地下水水质组份存在形式(即单一离子、络合物)及其浓度分布的反向模拟模型。理论资料表明基于考虑络合物的影响所求得的SI值比较符合实际,因此在计算中,考虑络合物的影响。通过对所建模型的求解,对陈村大坝坝址区地下水质监测资料进行动态变化信息的捕捉,进而找到数据资料变化背后的实质影响因素。这样有助于对坝址区地下水动态特征进行分类,补、径、排条件的查明,以及防渗帷幕的有效性评价。

潘忠华,王建平,马晓辉,彭汉兴[6](2007)在《陈村大坝底孔电站兴建后坝基渗流场的变化》文中研究表明从陈村大坝灌浆廊道和排水廊道的渗流场和水质变化出发,通过对底孔电站修建前后的坝基扬压力、水质、现场pH测定等的分析比较,并结合运用ARIMA模型对渗压系数的变化作预测分析总结出了变化的趋势,讨论了底孔电站修建后坝基渗流特征的变化,以及由此引发的对大坝帷幕以及大坝安全的影响。

郭晓刚,徐年丰,蔡汉生,姚春雷[7](2006)在《丙凝灌浆帷幕耐久性研究现状评述及展望》文中研究指明评述了丙凝防渗灌浆帷幕耐久性研究现状技术水平,针对存在的问题,提出化学灌浆帷幕耐久性研究的发展方向,并以丹江口大坝加高工程为背景,论述了丹江口大坝防渗灌浆帷幕耐久性研究的必要性和总体研究思路。

李强,周召梅[8](2006)在《江垭大坝环境水质特征与化学潜蚀》文中进行了进一步梳理江垭水库蓄水运行后,坝址自然环境发生了较大变化,坝前表层库水悬浮物和浊度很低,水体透明,坝基渗流水质成分差异性大,呈多种化学类型。库水在向坝基运移过程中,与坝基岩石、帷幕、混凝土间产生物理化学作用,导致化学潜蚀的产生。坝基渗水中多种元素的浓度大于库水中浓度,表明坝基水与岩石的相互作用较为强烈。

马晓辉,彭汉兴[9](2006)在《大坝坝基水质及帷幕混凝土腐蚀定量评价》文中认为岩石坝基上修建的混凝土大坝,运行多年后,坝基帷幕及混凝土腐蚀现象普遍,定量评价应将坝基水质和排水量相结合进行,坝基水质可依据水 pH值、水中Ca2+和胶状析出物CaO三项指标进行定量评价。

刘建刚,郑克勋,咸云尚,陈建生,陈亮[10](2006)在《纪村水电站防渗墙及铺盖区地下水渗流示踪分析》文中认为纪村水电站铺盖廊道扬压力观测值近年有增大趋势,2000年后当库水位超过54 m时,右无砂管排水量出现陡增,为此防渗墙和防渗铺盖的防渗性能受到特别关注。从物理化学示踪和地下水流速流向和垂向流的示踪看,防渗墙和铺盖的防渗性能总体是好的,但存在局部小的渗漏点。右无砂管排水量由通过防渗墙、防渗铺盖及斜墙伸缩缝入渗的库水和右土坝基岩中沿F16断层集中渗透的地下水组成,后者是右无砂管排水量的重要组成部分,占74.7%,同时也是铺盖廊道扬压力呈增大趋势的主要原因。今后防渗重点应该是对F16断层的处理。

二、纪村大坝坝基水化学环境评价(论文开题报告)

(1)论文研究背景及目的

此处内容要求:

首先简单简介论文所研究问题的基本概念和背景,再而简单明了地指出论文所要研究解决的具体问题,并提出你的论文准备的观点或解决方法。

写法范例:

本文主要提出一款精简64位RISC处理器存储管理单元结构并详细分析其设计过程。在该MMU结构中,TLB采用叁个分离的TLB,TLB采用基于内容查找的相联存储器并行查找,支持粗粒度为64KB和细粒度为4KB两种页面大小,采用多级分层页表结构映射地址空间,并详细论述了四级页表转换过程,TLB结构组织等。该MMU结构将作为该处理器存储系统实现的一个重要组成部分。

(2)本文研究方法

调查法:该方法是有目的、有系统的搜集有关研究对象的具体信息。

观察法:用自己的感官和辅助工具直接观察研究对象从而得到有关信息。

实验法:通过主支变革、控制研究对象来发现与确认事物间的因果关系。

文献研究法:通过调查文献来获得资料,从而全面的、正确的了解掌握研究方法。

实证研究法:依据现有的科学理论和实践的需要提出设计。

定性分析法:对研究对象进行“质”的方面的研究,这个方法需要计算的数据较少。

定量分析法:通过具体的数字,使人们对研究对象的认识进一步精确化。

跨学科研究法:运用多学科的理论、方法和成果从整体上对某一课题进行研究。

功能分析法:这是社会科学用来分析社会现象的一种方法,从某一功能出发研究多个方面的影响。

模拟法:通过创设一个与原型相似的模型来间接研究原型某种特性的一种形容方法。

三、纪村大坝坝基水化学环境评价(论文提纲范文)

(1)岩溶水库坝基环境水文地质特征及变化规律研究 ——以乌江渡水电站为例(论文提纲范文)

摘要
Summary
第一章 绪论
    1.1 选题依据及研究意义
        1.1.1 选题依据
        1.1.2 研究意义
    1.2 研究状况
        1.2.1 坝址环境水文地质
        1.2.2 工程地质中的“场”
    1.3 研究内容及技术路线
        1.3.1 研究内容
        1.3.2 技术路线图
第二章 坝址区岩溶水文地质条件
    2.1 乌江渡水电站概况
    2.2 坝址区水文地质条件
        2.2.1 地质构造
        2.2.2 地层岩性
        2.2.3 水文地质条件
    2.3 防渗帷幕处理概况
第三章 坝址区渗流场特征分析
    3.1 原始渗流场特征
    3.2 早期渗流场特征
        3.2.1 地下水位渗流特征分析
        3.2.2 左、右岸廊道渗漏特征分析
        3.2.3 坝基廊道渗漏特征分析
        3.2.4 深部岩溶渗漏分析
    3.3 现今渗流场特征
        3.3.1 地下水位渗流特征分析
        3.3.2 左、右岸廊道渗漏特征分析
        3.3.3 坝基渗漏特征分析
        3.3.4 深部岩溶渗漏分析
第四章 幕后环境水文地质特征及变化规律
    4.1 温度场特征
        4.1.1 库水温度分析
        4.1.2 坝基及各廊道渗水点温度分析
        4.1.3 坝体温度及钻孔水温情况分析
        4.1.4 水温异常现象分析
    4.2 水化学场特征
        4.2.1 总溶解固体及电导率特征
        4.2.2 酸碱度特征分析
        4.2.3 常量离子成分分析
        4.2.4 水化学类型特征
    4.3 水-岩-帷幕体间的相互作用
        4.3.1 钙质的变化及转移
        4.3.2 帷幕老化分析
第五章 环境水文地质特征对帷幕可靠性评价分析
    5.1 坝址区渗流特征对帷幕可靠性分析
        5.1.1 两岸地下水位
        5.1.2 左、右岸廊道渗漏
        5.1.3 坝基渗漏
        5.1.4 深部岩溶渗漏
    5.2 水文地球化学异常区
第六章 结论与建议
    6.1 结论
    6.2 建议
致谢
主要参考文献
附图

(2)纪村水电站库水和坝基水对大坝的影响研究(论文提纲范文)

1 工程概况
2 库水和坝基地下水水化学特征分析与其形成原因探究
    2.1 基于Piper三线图的库水和坝基地下水水化学特征分析
    2.2 水化学特征形成原因探究
3 库水和坝基水对大坝的侵蚀性评价
    3.1 库水和坝基水对大坝的酸性侵蚀评价
    3.2 库水和坝基水的侵蚀性二氧化碳评价
    3.3 库水和坝基水对大坝的溶出性侵蚀评价
    3.4 库水和坝基水对大坝的结晶性侵蚀评价
4 结论与建议
    4.1 结论
    4.2 建议

(3)基于水-岩相互作用下坝基水质与渗流特征(论文提纲范文)

0 引言
    1 坝基水质基本特征
        1.1 水质成分复杂
        1.2 水化学类型多样
        1.3 水pH值变化大
    2 坝基水质成因与径流条件
28坝段排水孔流量统计

(4)陈村大坝底孔电站兴建后坝基渗流场的变化(论文提纲范文)

1 地质帷幕概况及库水水质动态
    1.1 地质及帷幕概况
    1.2 库水水化学特征变化
2 坝基渗流场变化
    2.1 排水孔水位变化
    2.2 扬压力变化
        2.2.1 ARIMA模型
        2.2.2 模型的建立和检验
    2.3 水质变化
        2.3.1 灌浆廊道水质特征
        2.3.2 排水廊道水质特征
3 结 语

(5)陈村大坝坝址区水—岩作用模拟(论文提纲范文)

摘要
ABSTRACT
目录
第一章 绪论
    1.1 问题的提出
    1.2 水-岩作用模拟的研究意义
    1.3 水-岩作用模拟的研究现状
    1.4 水-岩作用模拟中存在的问题
    1.5 本文研究内容
第二章 水-岩作用模拟的理论基础
    2.1 水-岩作用地球化学模拟的理论基础
    2.2 坝址区水化学损伤的微观机理分析
    2.3 常见水-岩化学作用类型
    2.4 水-岩作用的影响因素
第三章 坝址区地质环境及水质特征
    3.1 坝址区地质环境
    3.2 坝址环境水特征
第四章 坝基水化学统计分析
    4.1 水质监测资料整理
    4.2 聚类分析成果
    4.3 因子分析成果
第五章 坝基水-岩作用反向模拟计算
    5.1 地下水化学组分存在形式
    5.2 水-岩作用反应模型
    5.3 水-岩作用反向模拟成果分析
第六章 结论与展望
    6.1 结论
    6.2 展望
参考文献
致谢

(6)陈村大坝底孔电站兴建后坝基渗流场的变化(论文提纲范文)

1 地质及帷幕概况和库水水质动态
    1.1 地质及帷幕概况
    1.2 库水水化学特征变化
2 坝基渗流场变化
    2.1 排水孔水位变化
    2.2 扬压力变化
        2.2.1 ARIMA模型
        2.2.2 模型的建立和分析
    2.3 水质变化
        (1) 灌浆廊道水质特征:
        (2) 排水廊道水质特征:
3 结语

(8)江垭大坝环境水质特征与化学潜蚀(论文提纲范文)

1 工程简介
2 坝前库水水质特征
3 坝基渗流水质基本特征
    3.1 水质成分差异性大
    3.2 水化学类型多样
4 水-岩-坝间物理化学作用与化学潜蚀
5 结语

(10)纪村水电站防渗墙及铺盖区地下水渗流示踪分析(论文提纲范文)

1 防渗设施及防渗效果研究进展
    1.1 防渗设施
    1.2 防渗效果研究进展
    1.3 存在问题
2 防渗墙及铺盖区渗流物化示踪分析
    2.1 温度场分析
    2.2 水化学和电导率分析
3 防渗墙及铺盖区渗流动力场示踪分析
    3.1 流速和垂向流分析
    3.2 流向分析
4 环境同位素分析
5 结论

四、纪村大坝坝基水化学环境评价(论文参考文献)

  • [1]岩溶水库坝基环境水文地质特征及变化规律研究 ——以乌江渡水电站为例[D]. 阴松. 贵州大学, 2017(03)
  • [2]纪村水电站库水和坝基水对大坝的影响研究[J]. 佟浩,彭汉兴,杨凤根. 科学技术与工程, 2015(13)
  • [3]基于水-岩相互作用下坝基水质与渗流特征[J]. 杨保全,张浩然,蒋永兴. 工程勘察, 2007(11)
  • [4]陈村大坝底孔电站兴建后坝基渗流场的变化[J]. 潘忠华,王建平,马晓辉,彭汉兴. 长江科学院院报, 2007(05)
  • [5]陈村大坝坝址区水—岩作用模拟[D]. 潘忠华. 河海大学, 2007(05)
  • [6]陈村大坝底孔电站兴建后坝基渗流场的变化[J]. 潘忠华,王建平,马晓辉,彭汉兴. 岩土工程界, 2007(04)
  • [7]丙凝灌浆帷幕耐久性研究现状评述及展望[J]. 郭晓刚,徐年丰,蔡汉生,姚春雷. 南水北调与水利科技, 2006(03)
  • [8]江垭大坝环境水质特征与化学潜蚀[J]. 李强,周召梅. 湖南水利水电, 2006(03)
  • [9]大坝坝基水质及帷幕混凝土腐蚀定量评价[A]. 马晓辉,彭汉兴. 第八次水利水电地基与基础工程学术会议论文集, 2006
  • [10]纪村水电站防渗墙及铺盖区地下水渗流示踪分析[J]. 刘建刚,郑克勋,咸云尚,陈建生,陈亮. 长江科学院院报, 2006(01)

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