① 地下水水量
地下水水量监测主要是测量地下水(或地下热水)孔(井)及泉的水量。方法主要有容积法、堰测法、差压法、叶轮式孔口瞬时流量计法、喷水钻孔法、流速仪法和浮标法。
一、容积法
容积法主要使用量水箱、水塔、蓄水池及时钟等设备。通过记录量水箱、水塔和蓄水池中水位上升高度及相应的时间t,计算涌水量Q。
Q=V/t
式中:Q—涌水量(m3/s);V—容器的体积(m3);t—装水相应时间(s)。
1.方法一
主要仪器设备:1m3容积的量水箱、秒表;
适用条件:涌水量较小,且有管状引水设备的井(孔);
使用方法:记录量水箱水位上升高度及相应的时间t,反复2~3次,取平均值计算涌水量Q;
优缺点:水箱大时较准确,但比较笨重。
2.方法二
主要仪器设备:有水塔、蓄水池和水位观测设备室,另配计时钟表等即可;
适用条件:在备有水塔(并有水位标尺)的自备水源井采用;
使用方法:记录水塔或蓄水池中水位上升高度及上水时间t,计算涌水量Q;
优缺点:这种方法测时短,精度差,反复观测取其平均值需较长时间。
二、堰测法
使用堰测法时,堰箱水位波动较大,影响观测精度,所以堰测法只适用于涌水量较大的水文环境。测量过堰水位h时,应在堰口上游≥3h处进行。涌水量Q可以通过观测过堰水位进行计算获得,也可以根据水头高度(即过堰水位),查堰流量表获得。
堰测法通过使用三角堰(图2-10)、梯形堰(图2-11)和矩形堰(图2-12)观测水位并查算表得知涌水量。
图2-10 三角堰示意图
B—渠道宽度;b—堰口宽度;p—堰高;h—过堰水位(或水头高度)
图2-11 梯形堰示意图
B—渠道宽度;D—水头测量断面;b—堰口宽度;h—过堰水位(或水头高度)
图2-12 矩形堰示意图
B—渠道宽度;b—堰口宽度;p—堰高;h—过堰水位(或水头高度)
1.三角堰
适用条件:在涌水量较小时采用三角堰;
主要仪器设备:量水三角堰箱;
涌水量计算公式:Q=
使用方法:观测过堰水位,计算涌水量Q;或根据水头高度,查三角堰流量查算表(表2-2)。
表2-1 三角堰法计算公式中系数c值选取表
注:数据来源于中国地质调查局主编的《水文地质手册(第二版)》(2012)。
表2-2 三角堰水头高度与流量查算表
续表
注:数据来源于中国地质调查局主编的《水文地质手册(第二版)》(2012)。
2.梯形堰
适用条件:在涌水量较大时采用梯形堰;
主要仪器设备:量水梯形堰;
涌水量计算公式:
使用方法:观测过堰水位,计算涌水量Q;或查梯形堰流量查算表(表2-3)。
适用条件:在涌水量很大时采用矩形堰。
3.矩形堰
主要仪器设备:量水矩形堰;
涌水量计算公式:Q=0.01838×
使用方法:观测过堰水位,计算涌水量Q;或查矩形堰流量查算表(表2-4,表2-5)。
表2-3 梯形堰水头高度与流量查算表(堰底宽b=1m)
续表
注:数据来源于中国地质调查局主编的《水文地质手册(第二版)》(2012)。
表2-4 矩形堰水头高度与流量查算表
续表
注:数据来源于中国地质调查局主编的《水文地质手册(第二版)》(2012)。
表2-5 b=50cm时矩形堰水头高度与流量查算表
注:数据来源于中国地质调查局主编《水文地质手册(第二版)》(2012)。
三、叶轮式孔口瞬时流量计法
设备组成:叶轮式孔口瞬时流量计有探头部分和仪表部分。探头部分由叶轮、磁棒、感应线圈组成;仪表部分由表头、晶体管电路、电源构成。
涌水量(m3/h)=读数(格)×格值(不同管径应预先标定出“管径-格值关系曲线”)。
适用条件:①适用管径:仪器的测试范围取决于叶轮直径的大小,现试制的叶轮式孔口瞬时流量计,适用于测量3″~6″出水管的瞬时流量;②适用温度:-10~45℃;③测量误差:与标准三角堰箱对比,误差﹤5%;④适用电源:4F45-2型6 V电池3节;⑤质量:约2.5kg;体积:25cm×19cm×11cm。
四、喷水钻孔法
喷水钻孔法通过测量套管内径和水头喷出高度来计算涌水量:
Q=396d2h
式中:d—套管内径(mm);h—涌水高度(mm)。
由于喷水钻孔法难以测得准确的水头喷出高度,所以测量精度较差。
五、流速仪法
流速仪主要有旋杯式流速仪和旋桨式流速仪(图2-13,图2-14)。该测量法宜在流量较大的井、泉或测明渠流量时采用。井、泉流量测量,应在井、泉出水口设置明渠,选择顺直的渠段,用流速仪测量断面上各点的流速,计算水流量。其流量计算公式:
地质环境监测技术方法及其应用
式中:ƒt—测流断面分割的面积(m2),由相邻测线深的平均值与其间水平距离相乘而得;υt—相应部分平均流速(m/s)。
图2-13 旋杯式流速仪
图2-14 旋桨式流速仪
六、浮标法
浮标法通过计算水流断面面积和水流速度的乘积来测量。流量计算公式为
Q=K×A×V
式中:K—浮标系数;A—水流横断面积(m2);V—水面流速(m/s)。
水面流速计算公式为
V=L/t
式中:L—上下断面的距离(m);t—浮标流经上下断面经历的时间(s)。
在井、泉出水口有明渠时,选择顺直的渠段投放浮标;投放浮标数目,视渠道宽度而定。宽度﹤3m时,投放1~2个;宽度为3~5m时,投放2~3个;宽度为5~10m时,每隔3m投放一个;一般河道K=0.8~0.9;普通渠道水深为0.3~1.0m时,K=0.55~0.75;长满草的土渠中,K=0.45~0.65。
浮标法属于经验法,浮标系数K值较难确定,选用经验数值时,误差较大。仅适用于没有其他仪器设备测量水量时,粗略估算涌水量时使用。
七、差压法
差压法测定水量主要包括圆缺孔板仪、缩径管、孔板流量计几种测量手段(表2-6)。相关查算表及系数值详见中国地质调查局主编的《水文地质手册(第二版)》(2012)。
表2-6 差压法测量地下水流量观测仪器设备、方法和条件
注:数据来源于中国地质调查局主编的《水文地质手册(第二版)》(2012)。
② 雨量器是测量降水量多少的装备试着自己动手做一个简单的雨量器说说详细的制作
最简单的就是找一个上面是小口的装化工原料的塑料桶(尽量不要用铁桶,加工困难而且容易伤人),将有小口那端保留,将地面切掉,如下图就是底部切掉。
然后将上端白色盖子处接条水管到其他封闭接水容器(最好带测量功能)即可。按时间接好雨水,然后使用量杯等设备测量雨水的量,再根据桶的面积就可以计算雨量。
③ 测量降水量的机器叫什么
雨量器。测量降水的仪器是雨量器,雨量器是收集降水的专用器具,通过与之配套的雨量量筒,测定以毫米为单位的降水量。适用于气象台(站)、水文站、环保、防汛排涝以及农、林等有关部门用来测量降水量。雨量器为传统产品,承水口使用铸铜件,筒身使用不锈钢板锡焊成型。
④ 谁能提供我一种测量河(海)水流速的设备测量原理
你说这种因该是通过螺旋浆放在水中,通过水流来带动螺旋浆转动的那种吧,然后可以在螺旋浆后加个光电设备,比如螺旋浆转一圈就计数一次,然后乘以一个常数就是流速了,用单片机实现简单。
还有一钟是用超声波实现(比较准),通过超声波的发射和接收,测算流量,超声波发射头和接收头放在一个固定的距离没有水流的时候超声波是在水中的传波速度,而有水流的时候要加上水流的速度,通过计算就有得出流量,用单片机很容易实现(要加上温度的影响)。
哦,那应该是一个压力传感器,类似电子称的东西一时想不起叫什么来的,就是用那个传感器通过力的变化转成电信号,再经过ADC把这个电信号变成数字信号,再传到单片机来处理计算。(当流速大的时候,阻尼体变形大既电阻的变化大,产生的信号就大,流速小,产生的信号就小,原理也类似电子称)
⑤ 水分子检测用什么设备好
你好,可以用卡尔费休水分仪来测量水分。
⑥ 请问做水文观测孔用什么设备好
一、水文钻孔施工宜采用清水钻进。二、钻孔孔径视钻孔目的确定,一般不小于91 mm。三、钻孔应取芯钻进,岩芯采取率:岩石大于70%,破碎带大于60%,粘土大于70%,砂和砂砾层大于50%.当采用水文物探测井,能正确划分含(隔)水层位置和厚度时,可适当减少取芯。· 四、钻孔除留作长期观测外,均应封孔,封孔方法宜结合水文地质条件和可能的开采方式研究确定。五、钻孔开展抽水试验六、观测水位、水量、水温、水质。
⑦ 水资源取水用水信息化解决方案需要连接哪些设备
系统组成
1、监控总中心在省水利厅,接收全省省控水资源测站的数据。
2、县级水务局可通过2种方式获得数据,第一是登录省级水资源平台查看数据,第二是县级水务局单独建立平台,现场的设备同时向省级平台与县级平台发送数据。可实现远程配置报送时间间隔和最多四个中心地址配置。
3、在各取水户监测点安装水资源远程测控终端,监测用水量情况。
4、所有的数据通过4G网络无线传输到监控中心,无距离限制,可实现即时通讯,实时掌握各用水户的取水情况。
广易科技生产的非农取水用户监测站设备组成
水资源监测站点由超声波流量计、遥测终端机RTU、4G通信模块、蓄电池、充电控制器、太阳能板、开关电源、避雷设备(电源避雷器、信号避雷器、同轴避雷器)、设备箱等设备组成。
广易科技水资源站设备配置表
⑧ 什么流量计测水流量准确度高
一般来说测水的都用电磁,好的电磁流量计精度可以到0.2%。
⑨ 怎么测量管内水流量和阻力,有专门的设备吗
测量水的压力一般都用普通的压力表测试,把压力表的进水口与被测管道相连就可以测出管道中水的压力。它的工作原理是利用一种弯曲的金属扁管在受圧时的形状变化来反映被测压力的。水的流量测量用的仪表就是水表、或者水流量计,它们测量的原理有多种。传统的水表是利用水对一种转页轮的推动来工作的。其它还有很多测量方案,比方超声波流速测量方案,孔板节流测量方案等等。
⑩ 测水流量的流量计可以用哪种
测量水的流量计可以使用电磁流量计,电磁流量计不仅可以测量导电液体的体积外,而且还能测量强酸碱溶液等腐蚀性液体例如:泥浆、纸浆矿浆等,它也有它的不足之处就是不能测量电导率很低的液体,例如冷凝水、纯水等。