凍住法主要針對底層含水量較大的區域。在施工開始前,先使用人工制冷的方式對預定井筒的位置進行冷凍處理,使地層水分凍住成相應強度的凍住層,在凍住層在力學基礎上達到平衡狀態后,再對其進行掘進工作,完成對于礦井井筒的開鑿。此方法安全簡單,適應性強,缺點是凍住工作具有較強的專業性,需要相關人員協同才能進行操作,同時成本較高 [5] 。
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松散巖類空隙水僅在區內地勢較低的低洼地段零星分布,地下水主要為第四系孔隙潛水,其動態極不穩定,埋深較淺,水質易受周圍環境影響,供水意義不大。
基巖裂隙水在區內廣泛分布。主要分布于各向斜及背斜軸部和區內基巖網狀風化帶中。地下水主要賦存在淺部風化帶裂隙中,地下水分布普遍、埋藏淺,但水量貧乏。
碎屑巖類裂隙孔隙水(承壓水)主要分布在向斜兩翼。含水層主要為泥巖互層,砂巖為透水層,泥巖為相對隔水層,形成疊置的多層互無水力聯系的層間承壓含水層,具向斜自流盆地儲水構造特征,多數承壓,少數自流。其單井水量大,水質較好,且水質不易受周圍環境影響。是打井工程布置的主要對象。
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但是,自然界中的自流盆地及自流斜地的含水層,埋藏條件是很復雜的,往往在同一個區域內的自流盆地或自流斜地,可埋藏多個含水層,它們有不同的穩水位與不同的水力聯系,這主要取決于地形和地質構造二者之間的關系。當地形和構造一致時,即為正地形,下部含水層壓力高,若有裂隙穿透上下含水層,下部含水層的水通過裂隙補給上部含水層。反地形,情況相反,含水層通過一定的渠道補給下部的含水層,這是因為下部含水層的補給與排泄區常位于較低的位置。
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