井戸への流れとは? わかりやすく解説

井戸への流れ

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2021/01/08 07:46 UTC 版)

バーチカルドレーン工法」の記事における「井戸への流れ」の解説

基本的な定常状態流れ式は完全貫通均一等間隔ウェルフィールドのウェル(すなわち、ウェルは不透過性ベース到達する一軸(preactic)帯水層と、透水である等方性である Q = 2 π K ( D bD m ) ( D wD m ) lnR i R w {\displaystyle Q=2\pi K{\frac {\left(D_{b}-D_{m}\right)\left(D_{w}-D_{m}\right)}{\ln {\frac {R_{i}}{R_{w}}}}}} ここで Q =安全な井戸排出-つまり、過剰なドラフト地下水の枯渇発生しない定常状態排出-(m 3 /日)、K = 土壌均一な透水係数(m /日)、D =土壌表面下の深さD b {\displaystyle D_{b}} = 不浸透性のベース深さ(m)等しウェルの底の深さD m {\displaystyle D_{m}} =井戸中間の地下水面深さ(m)D w {\displaystyle D_{w}} 井戸内の水位深さ(m)R i {\displaystyle R_{i}} =井戸影響半径(m)R w {\displaystyle R_{w}} はウェル半径(m)ウェル影響範囲は、三角形正方形、または長方形のウェルフィールドのパターンによって異なる。 範囲次の式で求めることができる。 R i = ( A t π N ) {\displaystyle R_{i}={\sqrt {\left({\frac {A_{t}}{\pi N}}\right)}}} ここで A t {\displaystyle A_{t}} = ウェルフィールドの総表面積(m 2)およびN =ウェルフィールド内のウェルの数。 安全な井戸排出(Q)は、次の場所からも確認できるQ = q A t N F w {\displaystyle Q=q{\frac {A_{t}}{NF_{w}}}} ここで、qは帯水層安全な収量または排水可能な余剰(m /日)であり、 はウェル操作強度1日あたり24時間)。したがって基本的な方程式次のように表すこともできるD wD m = q A t 2 π K ( D bD m ) N F w ln ⁡ ( R i R w ) {\displaystyle D_{w}-D_{m}={\frac {qA_{t}}{2\pi K(D_{b}-D_{m})NF_{w}}}\ln \left({\frac {R_{i}}{R_{w}}}\right)}

※この「井戸への流れ」の解説は、「バーチカルドレーン工法」の解説の一部です。
「井戸への流れ」を含む「バーチカルドレーン工法」の記事については、「バーチカルドレーン工法」の概要を参照ください。

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