CN109356591A - 一种用于垃圾填埋场的地下水监测井及其施工方法 - Google Patents

一种用于垃圾填埋场的地下水监测井及其施工方法 Download PDF

Info

Publication number
CN109356591A
CN109356591A CN201811391632.XA CN201811391632A CN109356591A CN 109356591 A CN109356591 A CN 109356591A CN 201811391632 A CN201811391632 A CN 201811391632A CN 109356591 A CN109356591 A CN 109356591A
Authority
CN
China
Prior art keywords
well
section
well casing
end cap
perforated pipe
Prior art date
Legal status (The legal status is an assumption and is not a legal conclusion. Google has not performed a legal analysis and makes no representation as to the accuracy of the status listed.)
Withdrawn
Application number
CN201811391632.XA
Other languages
English (en)
Inventor
魏新庆
蒲红霞
薛剑凡
张蕾
张志军
赵凤潇
江亚斌
屈振宇
Current Assignee (The listed assignees may be inaccurate. Google has not performed a legal analysis and makes no representation or warranty as to the accuracy of the list.)
Jianchang Tianjin Environmental Protection Ltd By Share Ltd
Original Assignee
Jianchang Tianjin Environmental Protection Ltd By Share Ltd
Priority date (The priority date is an assumption and is not a legal conclusion. Google has not performed a legal analysis and makes no representation as to the accuracy of the date listed.)
Filing date
Publication date
Application filed by Jianchang Tianjin Environmental Protection Ltd By Share Ltd filed Critical Jianchang Tianjin Environmental Protection Ltd By Share Ltd
Priority to CN201811391632.XA priority Critical patent/CN109356591A/zh
Publication of CN109356591A publication Critical patent/CN109356591A/zh
Withdrawn legal-status Critical Current

Links

Classifications

    • EFIXED CONSTRUCTIONS
    • E21EARTH OR ROCK DRILLING; MINING
    • E21DSHAFTS; TUNNELS; GALLERIES; LARGE UNDERGROUND CHAMBERS
    • E21D7/00Shaft equipment, e.g. timbering within the shaft
    • EFIXED CONSTRUCTIONS
    • E21EARTH OR ROCK DRILLING; MINING
    • E21DSHAFTS; TUNNELS; GALLERIES; LARGE UNDERGROUND CHAMBERS
    • E21D1/00Sinking shafts
    • E21D1/08Sinking shafts while moving the lining downwards
    • EFIXED CONSTRUCTIONS
    • E21EARTH OR ROCK DRILLING; MINING
    • E21DSHAFTS; TUNNELS; GALLERIES; LARGE UNDERGROUND CHAMBERS
    • E21D5/00Lining shafts; Linings therefor
    • E21D5/01Lining shafts; Linings therefor using prefabricated lining lowered into a hole filled with liquid or viscous mass
    • EFIXED CONSTRUCTIONS
    • E21EARTH OR ROCK DRILLING; MINING
    • E21DSHAFTS; TUNNELS; GALLERIES; LARGE UNDERGROUND CHAMBERS
    • E21D5/00Lining shafts; Linings therefor
    • E21D5/04Lining shafts; Linings therefor with brick, concrete, stone, or similar building materials

Landscapes

  • Engineering & Computer Science (AREA)
  • Mining & Mineral Resources (AREA)
  • Mechanical Engineering (AREA)
  • Life Sciences & Earth Sciences (AREA)
  • General Life Sciences & Earth Sciences (AREA)
  • Geochemistry & Mineralogy (AREA)
  • Geology (AREA)
  • Civil Engineering (AREA)
  • Structural Engineering (AREA)
  • Processing Of Solid Wastes (AREA)

Abstract

本发明是一种用于垃圾填埋场的地下水监测井及其施工方法,包括井管,井管竖直设置且由上到下依次包括实壁管和穿孔管,实壁管与穿孔管固定连接,井管的上下两端分别设有顶端帽和底端帽,顶端帽与实壁管顶部活接,底端帽与穿孔管固定连接,井管除顶端露出地面其余部分均埋在地下,井管埋在地下的部分由上至下依次包有膨润土粘土段、保安粘土段、粘土封闭段和级配碎石段,膨润土粘土段外套设有混凝土井口,混凝土井口顶部固设有保护壳,井管顶端位于保护壳内,保护壳顶部铰接有盖板。本发明可对填埋场周边提供地下水取样监测之用,避免了地表水通过浅层土壤包气带进入井内,致使地下水水质发生变化,严重影响地下水水质的监测结果。

Description

一种用于垃圾填埋场的地下水监测井及其施工方法
技术领域
本发明涉及垃圾填埋领域,尤其涉及一种用于垃圾填埋场的地下水监测井及其施工方法。
背景技术
目前在垃圾填埋场周边的地下水监测井中,存在地表水经过下渗通过土壤包气带进入地下水监测井的情况,这将导致地下水监测井内取样的样本不足以代表实际的地下水水质情况,最终将极大的影响技术人员对地下水污染与否以及污染程度大小的判断。
发明内容
本发明旨在解决现有技术的不足,而提供一种用于垃圾填埋场的地下水监测井及其施工方法。
本发明为实现上述目的,采用以下技术方案:
一种用于垃圾填埋场的地下水监测井,包括井管,井管竖直设置且由上到下依次包括实壁管和穿孔管,实壁管与穿孔管固定连接,井管的上下两端分别设有顶端帽和底端帽,顶端帽与实壁管顶部活接,底端帽与穿孔管固定连接,井管除顶端露出地面其余部分均埋在地下,井管埋在地下的部分由上至下依次包有膨润土粘土段、保安粘土段、粘土封闭段和级配碎石段,膨润土粘土段外套设有混凝土井口,混凝土井口顶部固设有保护壳,井管顶端位于保护壳内,保护壳顶部铰接有盖板。
优选的,盖板与保护壳之间设有锁具。
优选的,井管与级配碎石段之间设有无纺布。
优选的,实壁管和穿孔管通过热熔焊接在一起。
优选的,实壁管和穿孔管的连接处位于粘土封闭段和级配碎石段交界处以下五十厘米。
优选的,实壁管为De110mmHDPE实壁管。
优选的,穿孔管为De110mmHDPE穿孔管。
优选的,级配碎石段的碎石粒径为10-25mm。
一种用于垃圾填埋场的地下水监测井的施工方法,具体步骤如下:
步骤一,利用旋挖打井设备,钻挖直径为250-350mm的深井,监测井井底深入填埋场库底标高以下2m;
步骤二,采用无纺布包裹井管下部的穿孔管外部,之后将井管插入井中,井管底部与井底距离在300-500mm之间,井管底部采用底端帽封堵,采用热熔连接;井管管顶高出地面200mm,采用承插口式连接方式用顶端帽封住井口,同时在井口外侧设置带有锁具的保护壳,保护壳与现浇的混凝土井口固定;
步骤三,穿孔管外部用级配碎石回填,作为反滤层使用,级配碎石回填的高度要达到井管的花管区顶部500mm以上;
步骤四,自地下水动水位的高水位起至距井口以下1m处回填粘土,确保封闭地表水直接入渗监测井内的下渗通道;
步骤五,距离井口1000mm至500mm范围内采用纯粘土回填,作为封闭保安段;
步骤六,距离井口的500mm范围内采用膨润土-粘土混合料回填,膨润土掺入比例不低于80%,作为止水段。
本发明的有益效果是:本发明可对填埋场周边提供地下水取样监测之用,避免了地表水通过浅层土壤包气带进入井内,致使地下水水质发生变化,严重影响地下水水质的监测结果的情况。
附图说明
图1为本发明的结构示意图;
图中:1-实壁管;2-穿孔管;3-顶端帽;4-底端帽;5-膨润土粘土段;6-混凝土井口;7-保护壳;8-盖板;9-保安粘土段;10-粘土封闭段;11-无纺布;12-级配碎石段;
以下将结合本发明的实施例参照附图进行详细叙述。
具体实施方式
下面结合附图和实施例对本发明作进一步说明:
如图所示,一种用于垃圾填埋场的地下水监测井,包括井管,井管竖直设置且由上到下依次包括实壁管1和穿孔管2,实壁管1与穿孔管2固定连接,井管的上下两端分别设有顶端帽3和底端帽4,顶端帽3与实壁管1顶部活接,底端帽4与穿孔管2固定连接,井管除顶端露出地面其余部分均埋在地下,井管埋在地下的部分由上至下依次包有膨润土粘土段5、保安粘土段9、粘土封闭段10和级配碎石段12,膨润土粘土段5外套设有混凝土井口6,混凝土井口6顶部固设有保护壳7,井管顶端位于保护壳7内,保护壳7顶部铰接有盖板8。
优选的,盖板8与保护壳7之间设有锁具。
优选的,井管与级配碎石段12之间设有无纺布11。
优选的,实壁管1和穿孔管2通过热熔焊接在一起。
优选的,实壁管1和穿孔管2的连接处位于粘土封闭段10和级配碎石段12交界处以下五十厘米。
优选的,实壁管1为De110mmHDPE实壁管。
优选的,穿孔管2为De110mmHDPE穿孔管。
优选的,级配碎石段12的碎石粒径为10-25mm。
一种用于垃圾填埋场的地下水监测井的施工方法,具体步骤如下:
步骤一,利用旋挖打井设备,钻挖直径为250-350mm的深井,监测井井底深入填埋场库底标高以下2m;
步骤二,采用无纺布11包裹井管下部的穿孔管2外部,之后将井管插入井中,井管底部与井底距离在300-500mm之间,井管底部采用底端帽4封堵,采用热熔连接;井管管顶高出地面200mm,采用承插口式连接方式用顶端帽3封住井口,同时在井口外侧设置带有锁具的保护壳7,保护壳7与现浇的混凝土井口6固定;
步骤三,穿孔管2外部用级配碎石回填,作为反滤层使用,级配碎石回填的高度要达到井管的花管区顶部500mm以上;
步骤四,自地下水动水位的高水位起至距井口以下1m处回填粘土,确保封闭地表水直接入渗监测井内的下渗通道;
步骤五,距离井口1000mm至500mm范围内采用纯粘土回填,作为封闭保安段;
步骤六,距离井口的500mm范围内采用膨润土-粘土混合料回填,膨润土掺入比例不低于80%,作为止水段。
本发明可对填埋场周边提供地下水取样监测之用,避免了地表水通过浅层土壤包气带进入井内,致使地下水水质发生变化,严重影响地下水水质的监测结果的情况。
实施例一
一种用于垃圾填埋场的地下水监测井,包括井管,井管竖直设置且由上到下依次包括实壁管1和穿孔管2,实壁管1与穿孔管2固定连接,井管的上下两端分别设有顶端帽3和底端帽4,顶端帽3与实壁管1顶部活接,底端帽4与穿孔管2固定连接,井管除顶端露出地面其余部分均埋在地下,井管埋在地下的部分由上至下依次包有膨润土粘土段5、保安粘土段9、粘土封闭段10和级配碎石段12,膨润土粘土段5外套设有混凝土井口6,混凝土井口6顶部固设有保护壳7,井管顶端位于保护壳7内,保护壳7顶部铰接有盖板8。
优选的,盖板8与保护壳7之间设有锁具。
优选的,井管与级配碎石段12之间设有无纺布11。
优选的,实壁管1和穿孔管2通过热熔焊接在一起。
优选的,实壁管1和穿孔管2的连接处位于粘土封闭段10和级配碎石段12交界处以下五十厘米。
优选的,实壁管1为De110mmHDPE实壁管。
优选的,穿孔管2为De110mmHDPE穿孔管。
优选的,级配碎石段12的碎石粒径为10mm。
一种用于垃圾填埋场的地下水监测井的施工方法,具体步骤如下:
步骤一,利用旋挖打井设备,钻挖直径为250mm的深井,监测井井底深入填埋场库底标高以下2m;
步骤二,采用无纺布11包裹井管下部的穿孔管2外部,之后将井管插入井中,井管底部与井底距离为300mm,井管底部采用底端帽4封堵,采用热熔连接;井管管顶高出地面200mm,采用承插口式连接方式用顶端帽3封住井口,同时在井口外侧设置带有锁具的保护壳7,保护壳7与现浇的混凝土井口6固定;
步骤三,穿孔管2外部用级配碎石回填,作为反滤层使用,级配碎石回填的高度要达到井管的花管区顶部500mm以上;
步骤四,自地下水动水位的高水位起至距井口以下1m处回填粘土,确保封闭地表水直接入渗监测井内的下渗通道;
步骤五,距离井口1000mm至500mm范围内采用纯粘土回填,作为封闭保安段;
步骤六,距离井口的500mm范围内采用膨润土-粘土混合料回填,膨润土掺入比例为80%,作为止水段。
实施例二
一种用于垃圾填埋场的地下水监测井,包括井管,井管竖直设置且由上到下依次包括实壁管1和穿孔管2,实壁管1与穿孔管2固定连接,井管的上下两端分别设有顶端帽3和底端帽4,顶端帽3与实壁管1顶部活接,底端帽4与穿孔管2固定连接,井管除顶端露出地面其余部分均埋在地下,井管埋在地下的部分由上至下依次包有膨润土粘土段5、保安粘土段9、粘土封闭段10和级配碎石段12,膨润土粘土段5外套设有混凝土井口6,混凝土井口6顶部固设有保护壳7,井管顶端位于保护壳7内,保护壳7顶部铰接有盖板8。
优选的,盖板8与保护壳7之间设有锁具。
优选的,井管与级配碎石段12之间设有无纺布11。
优选的,实壁管1和穿孔管2通过热熔焊接在一起。
优选的,实壁管1和穿孔管2的连接处位于粘土封闭段10和级配碎石段12交界处以下五十厘米。
优选的,实壁管1为De110mmHDPE实壁管。
优选的,穿孔管2为De110mmHDPE穿孔管。
优选的,级配碎石段12的碎石粒径为25mm。
一种用于垃圾填埋场的地下水监测井的施工方法,具体步骤如下:
步骤一,利用旋挖打井设备,钻挖直径为350mm的深井,监测井井底深入填埋场库底标高以下2m;
步骤二,采用无纺布11包裹井管下部的穿孔管2外部,之后将井管插入井中,井管底部与井底距离为500mm,井管底部采用底端帽4封堵,采用热熔连接;井管管顶高出地面200mm,采用承插口式连接方式用顶端帽3封住井口,同时在井口外侧设置带有锁具的保护壳7,保护壳7与现浇的混凝土井口6固定;
步骤三,穿孔管2外部用级配碎石回填,作为反滤层使用,级配碎石回填的高度要达到井管的花管区顶部500mm以上;
步骤四,自地下水动水位的高水位起至距井口以下1m处回填粘土,确保封闭地表水直接入渗监测井内的下渗通道;
步骤五,距离井口1000mm至500mm范围内采用纯粘土回填,作为封闭保安段;
步骤六,距离井口的500mm范围内采用膨润土-粘土混合料回填,膨润土掺入比例为84%,作为止水段。
实施例三
一种用于垃圾填埋场的地下水监测井,包括井管,井管竖直设置且由上到下依次包括实壁管1和穿孔管2,实壁管1与穿孔管2固定连接,井管的上下两端分别设有顶端帽3和底端帽4,顶端帽3与实壁管1顶部活接,底端帽4与穿孔管2固定连接,井管除顶端露出地面其余部分均埋在地下,井管埋在地下的部分由上至下依次包有膨润土粘土段5、保安粘土段9、粘土封闭段10和级配碎石段12,膨润土粘土段5外套设有混凝土井口6,混凝土井口6顶部固设有保护壳7,井管顶端位于保护壳7内,保护壳7顶部铰接有盖板8。
优选的,盖板8与保护壳7之间设有锁具。
优选的,井管与级配碎石段12之间设有无纺布11。
优选的,实壁管1和穿孔管2通过热熔焊接在一起。
优选的,实壁管1和穿孔管2的连接处位于粘土封闭段10和级配碎石段12交界处以下五十厘米。
优选的,实壁管1为De110mmHDPE实壁管。
优选的,穿孔管2为De110mmHDPE穿孔管。
优选的,级配碎石段12的碎石粒径为20mm。
一种用于垃圾填埋场的地下水监测井的施工方法,具体步骤如下:
步骤一,利用旋挖打井设备,钻挖直径为300mm的深井,监测井井底深入填埋场库底标高以下2m;
步骤二,采用无纺布11包裹井管下部的穿孔管2外部,之后将井管插入井中,井管底部与井底距离为400mm,井管底部采用底端帽4封堵,采用热熔连接;井管管顶高出地面200mm,采用承插口式连接方式用顶端帽3封住井口,同时在井口外侧设置带有锁具的保护壳7,保护壳7与现浇的混凝土井口6固定;
步骤三,穿孔管2外部用级配碎石回填,作为反滤层使用,级配碎石回填的高度要达到井管的花管区顶部500mm以上;
步骤四,自地下水动水位的高水位起至距井口以下1m处回填粘土,确保封闭地表水直接入渗监测井内的下渗通道;
步骤五,距离井口1000mm至500mm范围内采用纯粘土回填,作为封闭保安段;
步骤六,距离井口的500mm范围内采用膨润土-粘土混合料回填,膨润土掺入比例为82%,作为止水段。
上面结合附图对本发明进行了示例性描述,显然本发明具体实现并不受上述方式的限制,只要采用了本发明的方法构思和技术方案进行的各种改进,或未经改进直接应用于其它场合的,均在本发明的保护范围之内。

Claims (9)

1.一种用于垃圾填埋场的地下水监测井,包括井管,其特征在于,井管竖直设置且由上到下依次包括实壁管(1)和穿孔管(2),实壁管(1)与穿孔管(2)固定连接,井管的上下两端分别设有顶端帽(3)和底端帽(4),顶端帽(3)与实壁管(1)顶部活接,底端帽(4)与穿孔管(2)固定连接,井管除顶端露出地面其余部分均埋在地下,井管埋在地下的部分由上至下依次包有膨润土粘土段(5)、保安粘土段(9)、粘土封闭段(10)和级配碎石段(12),膨润土粘土段(5)外套设有混凝土井口(6),混凝土井口(6)顶部固设有保护壳(7),井管顶端位于保护壳(7)内,保护壳(7)顶部铰接有盖板(8)。
2.根据权利要求1所述的用于垃圾填埋场的地下水监测井,其特征在于,盖板(8)与保护壳(7)之间设有锁具。
3.根据权利要求2所述的用于垃圾填埋场的地下水监测井,其特征在于,井管与级配碎石段(12)之间设有无纺布(11)。
4.根据权利要求3所述的用于垃圾填埋场的地下水监测井,其特征在于,实壁管(1)和穿孔管(2)通过热熔焊接在一起。
5.根据权利要求4所述的用于垃圾填埋场的地下水监测井,其特征在于,实壁管(1)和穿孔管(2)的连接处位于粘土封闭段(10)和级配碎石段(12)交界处以下五十厘m。
6.根据权利要求5所述的用于垃圾填埋场的地下水监测井,其特征在于,实壁管(1)为De110mmHDPE实壁管。
7.根据权利要求6所述的用于垃圾填埋场的地下水监测井,其特征在于,穿孔管(2)为De110mmHDPE穿孔管。
8.根据权利要求7所述的用于垃圾填埋场的地下水监测井,其特征在于,级配碎石段(12)的碎石粒径为10-25mm。
9.一种权利要求7所述的用于垃圾填埋场的地下水监测井的施工方法,其特征在于,具体步骤如下:
步骤一,利用旋挖打井设备,钻挖直径为250-350mm的深井,监测井井底深入填埋场库底标高以下2m;
步骤二,采用无纺布(11)包裹井管下部的穿孔管(2)外部,之后将井管插入井中,井管底部与井底距离在300-500mm之间,井管底部采用底端帽(4)封堵,采用热熔连接;井管管顶高出地面200mm,采用承插口式连接方式用顶端帽(3)封住井口,同时在井口外侧设置带有锁具的保护壳(7),保护壳(7)与现浇的混凝土井口(6)固定;
步骤三,穿孔管(2)外部用级配碎石回填,作为反滤层使用,级配碎石回填的高度要达到井管的花管区顶部500mm以上;
步骤四,自地下水动水位的高水位起至距井口以下1m处回填粘土,确保封闭地表水直接入渗监测井内的下渗通道;
步骤五,距离井口1000mm至500mm范围内采用纯粘土回填,作为封闭保安段;
步骤六,距离井口的500mm范围内采用膨润土-粘土混合料回填,膨润土掺入比例不低于80%,作为止水段。
CN201811391632.XA 2018-11-21 2018-11-21 一种用于垃圾填埋场的地下水监测井及其施工方法 Withdrawn CN109356591A (zh)

Priority Applications (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
CN201811391632.XA CN109356591A (zh) 2018-11-21 2018-11-21 一种用于垃圾填埋场的地下水监测井及其施工方法

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
CN201811391632.XA CN109356591A (zh) 2018-11-21 2018-11-21 一种用于垃圾填埋场的地下水监测井及其施工方法

Publications (1)

Publication Number Publication Date
CN109356591A true CN109356591A (zh) 2019-02-19

Family

ID=65332642

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
CN201811391632.XA Withdrawn CN109356591A (zh) 2018-11-21 2018-11-21 一种用于垃圾填埋场的地下水监测井及其施工方法

Country Status (1)

Country Link
CN (1) CN109356591A (zh)

Cited By (2)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
CN110441208A (zh) * 2019-08-09 2019-11-12 陈芬娜 一种填埋场防渗系统跟踪监测井及其布置方法
CN114733890A (zh) * 2022-03-17 2022-07-12 湖南新九方科技有限公司 一种填埋场区域地下水修复与监测通道结构

Citations (7)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
US5309994A (en) * 1993-06-17 1994-05-10 U.S. Army Corps Of Engineers As Represented By The Secretary Of The Army Method and apparatus for installing a well
US5481927A (en) * 1993-09-24 1996-01-09 Lockheed Idaho Technologies Company Vapor port and groundwater sampling well
EP1543890A1 (de) * 2003-12-17 2005-06-22 DB Netz AG Verfahren zum Schliessen von Deponien und Lagerflächen für Rückstände
CN101480656A (zh) * 2009-02-06 2009-07-15 南京大学 垃圾填埋场抽气井与渗滤液原位回灌复合系统
CN206635813U (zh) * 2017-04-06 2017-11-14 河海大学 一种浅层地下水位观测井
CN207143907U (zh) * 2017-08-27 2018-03-27 山西煜昊源环保科技有限公司 一种多层含水层地区单井分层地下水监测井
CN209129610U (zh) * 2018-11-21 2019-07-19 天津建昌环保股份有限公司 一种用于垃圾填埋场的地下水监测井

Patent Citations (7)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
US5309994A (en) * 1993-06-17 1994-05-10 U.S. Army Corps Of Engineers As Represented By The Secretary Of The Army Method and apparatus for installing a well
US5481927A (en) * 1993-09-24 1996-01-09 Lockheed Idaho Technologies Company Vapor port and groundwater sampling well
EP1543890A1 (de) * 2003-12-17 2005-06-22 DB Netz AG Verfahren zum Schliessen von Deponien und Lagerflächen für Rückstände
CN101480656A (zh) * 2009-02-06 2009-07-15 南京大学 垃圾填埋场抽气井与渗滤液原位回灌复合系统
CN206635813U (zh) * 2017-04-06 2017-11-14 河海大学 一种浅层地下水位观测井
CN207143907U (zh) * 2017-08-27 2018-03-27 山西煜昊源环保科技有限公司 一种多层含水层地区单井分层地下水监测井
CN209129610U (zh) * 2018-11-21 2019-07-19 天津建昌环保股份有限公司 一种用于垃圾填埋场的地下水监测井

Non-Patent Citations (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Title
范瑞瑜等: "《生态清洁小流域建设实施方案编制与工程设计》第二部 工程设计", vol. 2015, 黄河水利出版社, pages: 577 - 594 *

Cited By (4)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
CN110441208A (zh) * 2019-08-09 2019-11-12 陈芬娜 一种填埋场防渗系统跟踪监测井及其布置方法
CN111705849A (zh) * 2019-08-09 2020-09-25 杨春花 一种填埋场防渗系统跟踪监测井
CN114733890A (zh) * 2022-03-17 2022-07-12 湖南新九方科技有限公司 一种填埋场区域地下水修复与监测通道结构
CN114733890B (zh) * 2022-03-17 2024-04-09 湖南新九方科技有限公司 一种填埋场区域地下水修复与监测通道结构

Similar Documents

Publication Publication Date Title
CN105780793B (zh) 一种高承压水地层基坑突涌应急处理方法
CN111535297A (zh) 一种填料注浆充填基岩层地下空洞的方法以及一种水力充填装置
CN211547734U (zh) 一种基坑预埋型双液注浆堵漏结构
CN109356591A (zh) 一种用于垃圾填埋场的地下水监测井及其施工方法
CN210239644U (zh) 一种用于井下探放水钻孔的注浆封孔装置
US5481927A (en) Vapor port and groundwater sampling well
CN206090653U (zh) 锚杆静压桩注浆结构
CN105155516B (zh) 在全面清理地下障碍物前施工钻孔灌注桩的方法
CN110630321A (zh) 一种采空区井上充填设备及其方法
CN206438526U (zh) 深基坑管井降水设备
CN106437742B (zh) 一种富水围岩中土压平衡盾构施工突涌防治装置及方法
CN209129610U (zh) 一种用于垃圾填埋场的地下水监测井
CN106623388A (zh) 应用于多相抽提装置的新型抽提滴管及其控制方法
CN109555140A (zh) 基坑及隧道基底泉眼抽排封堵方法及装置
CN206328766U (zh) 一种管井封井装置
CN209604078U (zh) 一种充填体滤水装置
CN206454984U (zh) 应用于多相抽提装置的新型抽提滴管
CN203488134U (zh) 岩溶地区钻孔桩施工用松动爆破式卡钻处理装置
CN113356190B (zh) 岩溶发育区灌注桩成桩方法
CN109056735A (zh) 用于钻孔灌注桩遇溶洞的防漏砼装置
CN106840304A (zh) 一种地下水永久性监测孔及其制作方法
CN209654048U (zh) 一种排水隧洞盾构洞门预埋结构
CN210195708U (zh) 用于具有串珠型溶洞钻孔的封孔结构
CN204435350U (zh) 一种基坑工程降水保泉回灌一体化装置
CN208563401U (zh) 生态环境屏障结构

Legal Events

Date Code Title Description
PB01 Publication
PB01 Publication
SE01 Entry into force of request for substantive examination
SE01 Entry into force of request for substantive examination
WW01 Invention patent application withdrawn after publication
WW01 Invention patent application withdrawn after publication

Application publication date: 20190219