정호의 양수에 대한 대수층의 반응은 즉 양수가 시작되면 정호내 저장된 물이 제거되면서 수위가 낮아지기 시작하며 정호내의 수두는 주변 대수층의 수위보다 낮아지고 대수층의 물이 정호내로 유입되기 시작한다.
²양수가 계속되면서 정호내의 수위는 계속 낮아지며 정호 안으로 유입율은 양수율과 같아질때까지 낮아질것이다
²대수층으로부터 정호내로의 지하수유입은 대수층내에 수위하강추(cone of depression) 를 형성하고 지하수가 모든 방향에서 정호로 집중하고 수리경사도는 정호에 근접하면서 커지게 된다
²비피압면대수층에서 양수는 수위하강추가 형성되면서 지하수면이 하강하고 이에따라 대수층내의 물이 배출된다.
²비피압면대수층의 저류계수(S)는 비산출율(Sr)과 같으므로 수위하강추는 서서히 확장될것이다
²피압대수층의 양수는 피압층에 대하여 수압을 감소시키고 양수된 지하수는 물의 팽창과 대수층 매질의 압축에 의해 형성된다. 피압대수층의 지극히 작은 저류계수는 수위하강추를 신속히 확장시킬것이다.
지하수산출량을 결정하고 지하수의 유동 및 오염체의 거동을 평가하기 위해
² -. 대수층과 피압대수층의 위치 및 두께
² -. 대수층의 투수도(T)와 저류상수(S)
² -. 대수층의 경계면 위치 및 특성
² -. 지하수배출량과 배출지점 위치
² -. 오염물질 종류와 오염도
²이러한 정보를 얻기 위해 수리지질학적조사가 필요한데 정호에서 양수에 의한 시간에 따른 수위의 변화를 분석하는데 이런조사를 대수층시험 또는 양수시험이라 한다
²대부부의 경우 한 정호에서 일정한 시간동안 일정한 양을 양수하면서 양수정으로부터 얼마간 몇시간 또는 며칠정도의 떨어진 관측정에서 지하수위 변화를 측정한다
²수위하강은 처음에는 빨리 일어나지만 나중에는 하강속도가 느려진다
최근 에너지 비용의 상승으로 지하수는 열원으로 중요하게 고려되고 있고 지하수의 온도는 태양열의 지표흡수량의 계절적인 변화와 지구내부의 열이 이동함에 따라 달라진다
지각 상부의 열의 계절적인 변화는 10m - 25m 깊이에 존재하는 지하수의 온도는 영향을 미친다.
지표 가까울수록 영향은 심해지고 지구 내부로부터 열의 이동은 지하수 수온을 깊이에 따라 증가시킨다
²이러한 지하증온률(geothermal gradient)이라고 부르며 두터운 퇴적암에서 1.8oC/100m로부터 화산활동이 있었던 지역은 3.6oC/100m 정도의 범위를 갖는다. 지하수의 이동으로 등온선의 모양이 일정하지 않는 경우가 있는데 이런 효과는 지하수의 양수로 인해 하천수가 대수층으로 유입되면 그러하다
²양수정의 산출량은 대수층, 정호, 펌프의 3가지 요소에 의해 영향을 받으며 비양수량과 하강수위에 영향을 받는다.
²(양수량/(안정수위-자연수위) = 비양수량)
²비양수량은 하강 수위당 산출량으로 모든 양수정에서 양수율에 따라서 변한다. 정호의 최대 산출량은 정호내의 하강수위가 가능 하강수위와 같은 경우이므로 비양수량과 가능 하강수위에 좌우된다.
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