3.7. Для крепления стенок скважин при бурении и на период их эксплуатации применяют обсадные стальные трубы, изготавливаемые по ГОСТ 10704-76*. Трубы с тонкими стенками 7 - 8 мм следует применять при свободной посадке их в скважину, а с толщиной стенок 10 - 12 мм - при принудительной посадке.
Проектная глубина скважины назначается в зависимости от глубины и мощности водоносного горизонта, принятого для эксплуатации подземных вод, а ее начальный и конечный диаметры - в зависимости от размеров и конструкции фильтра, насоса, намечаемых к установке, и от способа бурения. При этом следует учитывать, что насосы с погружным двигателем (ЭЦВ) могут быть установлены в трубках, диаметр которых соответствует номинальному диаметру насоса, а насосы с двигателем на устье скважины (АТН) - в трубах, диаметр которых на 50 мм больше номинального диаметра насоса.
3.8. Скважины крепятся обычно несколькими колоннами обсадных труб в зависимости от глубины скважин, необходимого конечного их диаметра, способа бурения и гидрогеологических условий места их заложения. Разница в диаметрах между предыдущей и последующей колоннами обсадных труб должна быть не менее 100 мм.
3.9. Выход колонн обсадных труб (максимальная длина одной колонны) в зависимости от их диаметра и устойчивости проходимых пород при принудительной посадке приведен в табл. 10.
Таблица 10
???????????????????????????????????????????????????????????????????????????
Породы связные, ? Диаметр обсадных труб, мм
рыхлые и полускальные??????????????????????????????????????????????????????
?1520 - 1220?1120 - 720?620 - 426?377 - 219?меньше 219
???????????????????????????????????????????????????????????????????????????
Сухие ? 15 ? 20 ? 25 ? 30 ? 45
Водоносные ? 20 ? 25 ? 30 ? 35 ? 40
При свободном спуске обсадных труб в породах разных типов выход колонны может быть более 1000 м.
При наличии агрессивных вод в используемых и гидравлически связанных с ними водоносных горизонтах должна предусматриваться антикоррозионная защита обсадных труб.
Для крепления стенок скважин глубиной до 250 м при свободной посадке колонны труб можно применять пластмассовые трубы с затрубной цементацией. Указания по применению этих труб изложены в "Инструкции по креплению скважин пластмассовыми трубами при бурении скважин на воду", ВСН 01-80 Минсельстроя УССР.
При использовании для крепления стенок скважин пластмассовых труб соотношение между их диаметром и диаметром скважины (по диаметру долота) должно соответствовать указанному в таблице 11.
Таблица 11
???????????????????????????????????????????????????????????????????????????
Диаметр скважины (по диаметру долота), мм ? 345 ? 445 ? 495
???????????????????????????????????????????????????????????????????????????
Диаметр пластмассовой трубы, мм ? 225 ? 315 ? 400
3.10. Для уменьшения металлоемкости конструкций скважин, сокращения расхода обсадных труб, а также для повышения выработки на станок целесообразно посадку обсадных труб при ударно-канатном бурении осуществлять вибромолотом БВС-1 (рис. 3) конструкции ВНИИГС и треста Промбурвод (табл. 12).
![]() Рис. 3. Вибромолот БВС-1 для погружения и извлечения
обсадных труб при ударно-канатном бурении скважин на воду
1 - мачта бурового станка; 2 - днище вибромолота;
3 - забивная головка; 4 - ударный стакан;
5, 6, 7 - забиваемые трубы; 8 - тяговая лебедка;
9 - ограничитель натяжения троса; 10, 11 - блоки;
12 - пульт управления; 13 - натяжной трос;
14 - вибромеханизм
???????????????????????????????????????????????????????????????????????????
Техническая характеристика вибромашин ? Вибромашины
??????????????????????????????
? БВС-1 ? ВПФ-1 ? ВПФ-2
???????????????????????????????????????????????????????????????????????????
Диаметр погружаемых (извлекаемых) труб, мм ?219 - 630?168 - 426?219 - 426
Предельная глубина скважин, м ? 130 ? 60 ? 100
Диаметр проходного отверстия, мм ? - ? 250 ? 350
Мощность привода, кВт ? 2 ? 15 ? 24
Масса, кг ? 2400 ? 900 ? 1500
При забивке вибромолот не требует жесткого крепления на трубе, высокая погружающая способность вибромолота достигается виброударным режимом работы с натяжением рабочих пружин в ходе забивки отдельной тяговой лебедкой или полиспастной системой бурового станка. Для извлечения промежуточных колонн при обнажении фильтров вибромолот с помощью самозаклинивающего захвата жестко соединяется с трубой и перенастраивается таким образом на эффективный для этого вида работ вибрационный режим. Вибромолот БВС-1 позволяет довести выход в породу обсадных труб до 50 - 60 м, повысить более чем в два раза скорость посадки труб, сократить в среднем в три раза число переходов от желонирования к посадке, исключить отбор из ствола скважины лишнего объема водоносных песков вследствие опережающей обсадки всей их толщи, избегать возникновения в ходе работ аварийных ситуаций, связанных с прихватом труб, невозможностью обнажения фильтра и т.п. Применение вибромолота, конструкция которого отвечает специфике ударно-канатного бурения, требует минимальных затрат времени на вспомогательные операции. Правила работ с вибромолотом БВС-1, методика выбора оптимальных параметров для конкретных условий применения регламентированы ВСН 388-77/ММСС СССР.
3.11. Интервал установки рабочей части фильтра определяется проектом и уточняется в процессе проходки скважины в соответствии с документацией и геофизическими исследованиями. При определении длины рабочей части фильтра соединительные муфты в секции не учитываются.
Для погружения в процессе ударно-канатного бурения фильтровых колонн труб при устройстве гравийно-проволочных фильтров с конусным башмаком-расширителем рационально использовать созданные ВНИИГС и трестом Промбурвод вибраторы ВПФ с центральным проходным отверстием (рис. 4).
![]() Рис. 4. Вибратор ВПФ для погружения фильтровых
колонн при устройстве гравийно-проволочных
фильтров с конусным башмаком-расширителем
а, б, в - соответственно начальный, промежуточный
и окончательный этапы работы; 1 - вибратор; 2 - захват;
3 - муфта фильтровой колонны; 4, 5 - эксплуатационная
и фильтровая колонна; 6 - гравийная засыпка;
7 - конусный башмак-расширитель; 8 - кровля
водоносного горизонта; 9 - водоупорная порода
Вибраторы ВПФ-1 и ВПФ-2 (см. табл. 12) аналогичны по конструкции, но различны по мощности и диаметрам погружаемых труб. Достоинством этих машин является возможность работы на забое скважины породоразрушающего инструмента или желонки с одновременным вибрационным погружением трубы. Вибраторы позволяют эффективно преодолевать встречающиеся в водоносном слое плотные прослойки пород, осуществлять надежную посадку фильтра в требуемый интервал и устранять возникновение прихвата фильтра в ходе бурения скважины и засыпки гравия. Вибраторы ВПФ-1 и ВПФ-2 можно применять также для вибрационного погружения и извлечения обсадных труб соответствующих размеров.
3.12. Для изоляции скважин от проникновения в них поверхностных вод, вод используемых водоносных горизонтов, песка из вышележащих пластов и др. могут применяться следующие способы. При ударном бурении: а) забивка или задавливание колонны труб в слой естественной глины; б) подбашмачная цементация обсадной колонны труб при условии создания каверны; в) цементация пространства между двумя колоннами обсадных труб.
При роторном способе бурения - затрубная цементация колонн труб с доведением цементного раствора до отметок, предусмотренных проектом.
Для цементации скважин следует применять портландцементы тампонажные (ГОСТ 25597-83). Для герметичного заполнения затрубного пространства скважины цементным раствором следует применять смеси цемента с расширителями:
а) 75 - 85% портландцемента тампонажного и 25 - 15% гипсоглиноземного расширителя (ГОСТ 11052-74);
б) 58 - 80% портландцемента тампонажного, 10 - 25% молотой негашеной извести (ГОСТ 9179-77) и 10 - 20% активной кремнеземной добавки (например, гранулированного доменного шлака, трепела, опоки).
Цементацию следует проводить одноступенчатым способом с двумя разделительными пробками.
Для производства работ следует применять цементировочную головку 2ГУЦ-400. Для приготовления цементной смеси рекомендуется использовать цементно-смесительные машины СМ-10, 2СМН-20, СМП-20 или цементировочные агрегаты 1АС-20, ЭАС-20 и ЗАС-30.
Качество тампонажных работ можно проверять нагнетанием воды в скважину, геофизическими методами или запуском в затрубное пространство индикатора (поваренной соли или красителя) с последующим наблюдением за составом воды или цветом при откачке из скважины.
3.13. Водозаборные скважины, непригодные к эксплуатации, подлежат ликвидационному тампонажу или, по согласованию с территориальными организациями Мингео СССР, переоборудованию в наблюдательные. Проект тампонажа разрабатывается специализированной проектной организацией согласно "Правилам ликвидационного тампонажа буровых скважин различного назначения, засыпки горных выработок и заброшенных колодцев для предотвращения загрязнения и истощения подземных вод" и подлежит согласованию с органами Государственного санитарного надзора. Рекомендуется использовать также рекомендации ПГО "Центргеология" Мингео РСФСР "Ликвидация скважин" (ТП 31-12.03-85).
В соответствии с Правилами подлежащая ликвидационному тампонажу водозаборная скважина прочищается до забоя, хлорируется.
Ствол скважины в пределах водоносного слоя засыпается чистым песком, а вышележащая часть забрасывается глиной, заливается глинистым раствором или цементом.
Обсадные трубы по возможности извлекаются. На ликвидационный тампонаж составляется акт с участием представителя СЭС.
3.14. В скважинах, пробуренных роторным способом или ударно-канатным способом без обсадки скважины трубами, необходимо проводить электрический каротаж - измерение кажущегося сопротивления (КС) и потенциала самопроизвольно возникающего электрического поля (ПС) вдоль ствола скважины - для определения литологического состава пород, пройденных скважиной (расчленение разреза), и выделения водоносных горизонтов (уточнения глубины их залегания и мощности по разрезу скважины).
Необходимо также отбирать боковым грунтоносом (изготовляемым по ГОСТ 25735-83) пробы грунта из выделенных с помощью КС и ПС водоносных пластов для контроля соответствия принятой конструкции фильтра составу пород.
Для более надежной интерпретации результатов КС и ПС целесообразно проведение по скважине резистивиметрии и расходометрии, с помощью которых выявляются также места притока воды в скважину.
В скважинах, пробуренных и обсаженных трубами, для литологического расчленения разреза и выделения водоносных горизонтов следует применять радиоактивный каротаж - определение изменения интенсивности естественного гамма-излучения пород, пересеченных скважиной (гамма-каротаж - ГК), или нейтронный гамма-каротаж (НГС).
3.15. При необходимости определения технического состояния скважин можно применять: термокаротаж - для определения высоты подъема цемента после тампонажа обсадных колонн труб, мест затрубного движения воды, температурных условий в скважине; инклонометрию - для определения угла искривления и азимута наклона ствола скважины; кавернометрию - для определения фактического диаметра скважины.
3.16. В отдельных случаях (например, при значительной изменчивости мощности и состава водоносного горизонта в рыхлых осадочных породах) при отсутствии разведочных скважин на месте проектируемых эксплуатационных скважин целесообразно бурить пилотные скважины малого диаметра (до 100 мм) с отбором проб и выполнением в них комплекса геофизических исследований, что позволит корректировать конструкцию скважины и фильтра.
3.17. Конструкции скважин состоят из следующих основных элементов: кондуктора, технических колонн труб, эксплуатационной колонны, цементной защиты, фильтра скважины - водоприемной части с отстойником и надфильтровой колонной. Эти элементы принимаются в том или ином сочетании при бурении скважин в зависимости от способа бурения, глубины скважины и гидрогеологических условий места ее заложения. Если породы устойчивы или если в кровле водоносных песков залегают устойчивые породы, то допускается проектирование бесфильтровых скважин.
3.18. При неполном извлечении из скважин технических колонн труб (при вырезке на определенной глубине) верх обрезанной трубы должен быть выше башмака предыдущей колонны труб, оставляемой в конструкции скважины на эксплуатацию, не менее чем на 3 м и закрепляться сальником.
3.19. Диаметр фильтра для скважин ударно-канатного бурения при его спуске в обсадные трубы (при неустойчивых породах) или в не обсаженный трубами интервал скважины (в скальных или полускальных устойчивых породах) должен быть меньше внутреннего диаметра обсадных труб или долота не менее чем на 50 мм; для скважин роторного бурения - не менее чем на 100 м.
При установке фильтра впотай верх его надфильтровой трубы должен быть на 3 - 5 м выше башмака эксплуатационной колонны труб и при необходимости закрепляться сальником.
3.20. Конструкции скважин должны разрабатываться на бурение и на эксплуатацию. Их изображения на чертеже могут быть раздельными при сложных конструкциях или совмещенными в одном рисунке при простых конструкциях.
3.21. При разработке конструкций водозаборных скважин следует исходить из гидрогеологических условий места их заложения - литологического состава пород водоносного горизонта, глубины его залегания и мощности, состава и характера обводненности пород, покрывающих водоносный горизонт, проектного дебита скважин и соответствующего ему насосного оборудования, способа бурения - и учитывать положения, изложенные в пп. 3.7, 3.8.
3.22. В проектах водозаборных скважин наряду с разработкой их конструкций указываются требования к бурению, оборудованию и опробованию; даются конструкции фильтров, спецификации труб и других материалов, необходимых для осуществления проекта.
3.23. При проектировании глубоких скважин, для сооружения которых требуются мощные буровые установки (например, УВБ-600, БУ-75), наряду с проектом собственно скважин составляется проект производства работ. В нем указываются:
состав и объем подготовительных работ (доставка оборудования на площадку, планировка площадки, сооружение земляных амбаров для промывной жидкости, водоснабжение, энергоснабжение, теплоснабжение, топливоснабжение, строительство фундаментов под буровую установку, подсобных сооружений - складов, конторы и др.);
технология бурения, оборудования и опробования скважины;
мероприятия по технике безопасности.
К проекту производства работ составляется строительный генеральный план и технологическая карта работ.
3.24. При проектировании бурения самоизливающихся скважин кондуктор следует оборудовать отводом для слива воды и последующего отведения за пределы участка; при этом должны быть приняты меры к недопущению размыва поверхности земли.
Цементацию всех обсадных колонн и качество цементации надлежит проверять геофизическим методом или способом нагнетания воды; для тампонажа необходимо применять расширяющийся цемент. Устье скважины по окончании бурения следует оборудовать задвижкой и штуцером для манометра. Если до наступления отрицательных температур скважина не будет оборудована для эксплуатации, то она должна быть утеплена местным материалом.
3.25. Бурение скважин в условиях вечномерзлых пород производится в соответствии с имеющимися специальными инструкциями.
3.26. Бурение эксплуатационных (разведочно-эксплуатационных) водозаборных скважин начинают при наличии: разрешения геологических организаций Министерства геологии СССР, решения об отводе земельного участка для бурения скважин и акта на заложение скважины; проекта производства работ и геолого-технического наряда.
Примечание. К бурению скважин в песчаном водоносном горизонте рекомендуется приступать при условии, если скважины будут введены в эксплуатацию не позднее шести месяцев после окончания бурения и опробования. При вводе скважин в эксплуатацию по истечении шести месяцев следует не реже одного раза в три месяца производить периодическую прокачку скважин, осуществляемую силами заказчика.
Запроектированные скважины следует выносить в натуру путем закрепления их устья реперами. На них должны быть составлены акт и схема, в которой указывается привязка скважины к имеющимся на местности трем постоянным ориентирам (строения, существующие скважины), расположенным вблизи, или в координатах.
До начала буровых работ на территории возможного расположения существующих подземных коммуникаций местоположение намечаемых скважин должно быть согласовано с организациями, эксплуатирующими коммуникации, и выполнены мероприятия, обеспечивающие технику безопасности при проведении работ.
3.27. В процессе бурения скважин все виды работ должны отражаться в буровом журнале по мере их выполнения (проходка, диаметр бурового инструмента, обсадка и извлечение труб, цементация, замеры уровней воды и другие операции). При этом следует отмечать наименование пройденных пород, их классификацию, цвет, плотность (крепость), трещиноватость, гранулометрический состав пород, водоносность, величину пробки, появившийся и установившийся уровни воды всех встреченных водоносных горизонтов, поглощение промывочной жидкости. Замер уровня воды в скважинах следует производить перед началом работ и в процессе их выполнения не менее одного раза в смену. При фонтанирующих скважинах уровень воды следует определять после наращивания труб или манометром. Правильность выполнения хода работ должна периодически проверяться работниками гидрогеологической буровой организации, а также начальником (прорабом) участка, о чем делается соответствующая запись в буровом журнале.
Образцы пород следует отбирать по одному из каждого слоя, при однородном слое - через 10 м.
При бурении ударно-канатным способом в песчаных породах в интервале отбора образца вся порода из желонки должна выливаться в специальный сосуд; после отстоя воду следует слить, породу тщательно перемешать, сократить объем образца до нужных размеров.
По заключению проектной организации на детально изученных участках водозабора образцы допускается отбирать не из всех скважин.
По окончании бурения и опробования скважины верх эксплуатационной трубы должен быть заварен металлической крышкой и иметь отверстие диаметром 10 - 15 мм с резьбой под болт-пробку (для временного замера уровня воды). На трубе должны быть нанесены: проектный и буровой номер скважины, сокращенное наименование буровой организации и год бурения.
Для последующей эксплуатации скважина в соответствии с проектом должна быть оборудована приборами для замера уровней воды и дебита. Если скважина оборудуется фильтром с обсыпкой, следует до обсыпки фильтра песчано-гравийной смесью опустить между фильтровой и обсадной колоннами пьезометрическую трубку внутренним диаметром не менее 15 мм, перфорированную в интервале водоносного горизонта; трубка в верхней части приваривается к обсадной колонне, а сверху закрывается резьбовой пробкой.
3.28. Буровая организация при сдаче скважины передает заказчику образцы пройденных пород и, согласно СНиП 3.05.04-85, - исполнительную геолого-техническую документацию - паспорт скважины, к которому прилагается: геолого-литологический разрез с конструкцией скважины, откорректированный по данным геофизических исследований; акты на заложение скважины, установку фильтра, цементацию обсадных колонн; сводную каротажную диаграмму с результатами ее расшифровки, подписанную организацией, выполнившей геофизические работы, данные о результатах химических, бактериологических анализов и органолептических показателях воды по ГОСТ 2874-82, заключение санитарно-эпидемиологической службы.
Паспорта скважин со всеми приложениями до сдачи их заказчику должны быть проверены и подписаны проектной организацией.
Глубина скважины принимается по данным каротажной диаграммы или по контрольному спуску бурового снаряда.
3.29. В практике освоения скважин нашли применение гидростатические (прямая, обратная, поинтервальная и комбинированная промывка, нагнетание воды в пласт, продувка воздухом), гидроимпульсные (виброимпульсная обработка, взрывная и пневмоимпульсная обработка), химические и комбинированные (виброреагентная обработка, взрывная или пневмоимпульсная обработка в реагенте) способы. Способы освоения скважин требуют применения специального оборудования, монтаж которого и последовательность технологических операций даны в специальных руководствах и инструкциях. Необходимо учитывать, что применение гидростатических и гидроимпульсных способов не обеспечивает в полной мере удаление глинистых кольматирующих образований из прифильтровой зоны скважин.
3.30. Среди гидроимпульсных способов наибольшая эффективность достигается при виброимпульсном способе разглинизации скважин, разработанном ВНИИГС и трестом Промбурвод, при котором одновременно с прокачкой скважины осуществляют гидродинамическую обработку фильтра и призабойной зоны вибрирующим вдоль продольной оси скважины рабочим органом с дисками (рис. 5). Для колебаний рабочего органа используют виброустановки ВУР (табл. 13).
![]() Рис. 5. Вибрационная гидродинамическая обработка
скважин при разглинизации или восстановлении
их производительности виброустановкой ВУР
1 - подвеска; 2 - пружины; 3 - направляющие
стержни; 4 - электродвигатель; 5 - вибромеханизм;
6 - герметизатор устья скважины; 7 - патрубок
для отвода воды; 8 - фланцы; 9 - переходник;
10 - эксплуатационная колонна; 11 - труба;
12 - рабочий орган; 13 - отвод; 14 - шланг
для подачи воздуха; 15, 16 - резинометаллические
диски для фильтров малого и большого диаметра
???????????????????????????????????????????????????????????????????????????
Техническая характеристика ? Виброустановка
????????????????????????
? ВУР-2 ? ВУР-3
???????????????????????????????????????????????????????????????????????????
Предельная глубина обрабатываемой скважины, м ? 120 ? 250
Минимальный диаметр эксплуатационной колонны, мм ? 163 ? 168
Диаметр фильтровой колонны, мм ? 114 - 325 ? 114 - 426
Максимальная масса рабочего органа, кг ? 1000 ? 2000
Масса установки (без рабочего органа), кг ? 800 ? 1300
Мощность привода, кВт ? 7,5 ? 13
Комбинированное действие гидродинамического давления и потока откачиваемой воды обеспечивает эффективное разрушение глинистой корки на стенках скважины и фильтра, а также вынос глинистых частиц из призабойной зоны. Вибрационная гидродинамическая обработка скважины в течение одного-двух часов позволяет сократить время освоения скважин до одной-двух рабочих смен при достижении в период этого срока полного осветления откачиваемой воды.
При освоении скважин на воду виброустановки ВУР целесообразно применять со специализированными самоходными агрегатами, позволяющими комплексно решать все вопросы этого вида работ и сократить до минимума вспомогательные операции и ручной труд (табл. 14).
Таблица 14
???????????????????????????????????????????????????????????????????????????
Техническая характеристика самоходных агрегатов ?Самоходные агрегаты
для освоения и ремонта скважин на воду ????????????????????
? АВР-2 ? АВР-1
???????????????????????????????????????????????????????????????????????????
Предельная глубина обслуживаемых скважин, м ? 120 ? 300
Высота мачты от поверхности земли до оси кран-блока, мм? 9000 ? 14000
Расстояние от оси мачты до отвеса рабочего каната, мм ? 1500 ? 2200
Рабочая грузоподъемность, кг ? 2000 ? 5000
Общая транспортная масса с прицепом и виброустановкой, ? 7000 ? 7000
кг ? ?
Особенности технологии работ при вибрационной гидродинамической обработке скважин с помощью виброустановок ВУР и специализированных самоходных агрегатов приведены в ВСН 219-79/ММСС СССР.
3.31. В отличие от гидравлических и гидроимпульсных способов разглинизации скважин применение реагентных способов позволяет наиболее полно произвести удаление кольматирующих образований не только с фильтра скважины, но и из ее прифильтровой зоны.
Освоение скважин с применением солянокислотной обработки пласта производится в карбонатных породах или при использовании меловых растворов.
При освоении скважин, каптирующих песчаные водонасыщенные породы, используют так называемые глино-кислотные растворы, представленные смесями соляной кислоты и плавиковой или ее солями, например 10 - 15% HCl + 3 - 5%
. Для стабилизации раствора рекомендуется вводить в него до 2% уксусной кислоты . Процесс растворения глинистых образований интенсифицируется при нагреве раствора не свыше 50 °C.Эффективное разрушение глинистых кольматирующих образований на фильтре и в прифильтровой зоне производят раствором гидразина солянокислого
с концентрацией 8 - 10%, композицией реагентов, состоящих из бисульфата натрия водного (5 - 7%) и гидразина сернокислого (1,5 - 3%), карбоната натрия (10 - 12%) и перекиси водорода 3.32. Среди комбинированных способов освоения скважин наиболее совершенным является способ виброреагентной разглинизации скважин с использованием раствора гидразина солянокислого и бисульфата натрия с добавкой гидразина сернокислого. Общее время обработки скважин этим способом находится в пределах 1,5 - 2 ч.
3.33. Шахтные колодцы представляют собой вертикальные выработки с большими размерами поперечного сечения по сравнению с водозаборными скважинами. Их применение, как уже отмечалось, должно быть ограничено эксплуатацией подземных вод водоносных горизонтов, залегающих на сравнительно небольших глубинах, обычно до 30 м.
Шахтные колодцы состоят из следующих конструктивных элементов: надземной части - оголовка, ствола, водоприемной части, водосборной части - зумпфа (рис. 6).
![]() Рис. 6. Общая схема шахтного колодца
1 - отмостка; 2 - оголовок; 3 - замок;
4 - ствол шахты; 5 - водоприемная часть; 6 - зумпф
Оголовок предназначен для защиты от попадания в колодец загрязненных поверхностных вод сверху, а также для создания удобных в эксплуатации условий (подъема и разбора воды, наблюдений за состоянием колодца и т.п.). В местах с низкими температурами устройство оголовка в сравнительно неглубоких колодцах необходимо также и для защиты от промерзания. Для предохранения колодца от обрушения и загрязнения его стенки укрепляют.
Возвышение оголовка колодца над поверхностью земли по санитарным условиям должно приниматься не менее 0,8 м. Для предохранения от загрязнений оголовок перекрывается крышкой, над ним устраивают навесы или будки. Вокруг колодца (в земле) укладывают глиняный замок, а поверхность земли для лучшего отвода воды замащивается или асфальтируется с уклоном в сторону от колодца.
Оголовок и ствол должны быть непроницаемы, чтобы вода (поверхностная или грунтовая) из самых верхних водоносных горизонтов не могла проникать в колодец.
3.34. Водоприемная часть шахтных колодцев в зависимости от гидрогеологических условий и глубины устраивается только в дне или стенках или же в дне и стенках колодца. Дно колодца при приеме воды через него должно быть снабжено гравийным фильтром или оборудовано плитой из пористого бетона. В стенках при приеме воды через них должны быть устроены специальные окна из пористого бетона или окна, заполненные гравийным фильтром.
Зумпф устраивается в том случае, когда в колодцах необходимо иметь некоторый запас воды; его размеры определяются величиной необходимого запаса воды.
В зависимости от рода материала, используемого для крепления стенок, существующие конструкции шахтных колодцев могут быть подразделены на деревянные, из каменной и кирпичной кладки, бетонные и железобетонные.
В настоящее время наиболее перспективны шахтные колодцы из сборных железобетонных элементов (колец, панцирных плит).
Шахтные колодцы для глубин 10, 20 и 30 м сооружаются из сборных железобетонных колец с фальцами высотой 1,05 м и внутренним диаметром 1 м при толщине стенок 8 см (рис. 7).
![]() колодца из сборных железобетонных колец
а - план и разрез; б - деталь водоприемной части;
в - телескопическая конструкция колодца; 1 - фильтр;
2 - кольца; 3 - вентиляционная труба; 4 - щебеночное
крепление; 5 - глиняный замок; 6 - донная плита
из пористого бетона; 7 - вкладыши из пористого бетона;
8 - гравийная подсыпка; 9 - металлическое кольцо
опускного приспособления; 10 - тампон из бетона;
11 - щебень; 12 - гравий; 13 - песок
В устойчивых грунтах стык колец в стволе заделывается цементным раствором, а в песчаных грунтах (когда благодаря заклиниванию может происходить нависание колонны) применяются специальные конструкции стыка, работающие на разрыв.
Водоприемная часть принята в виде кольца из пористого бетона, армированного такой же сеткой, как и обсадные железобетонные кольца ствола колодца, причем для придания большей прочности в кольцах верхней и нижней частей имеются пояса из бетона. В нижней части колодца укладывается трехслойный обратный фильтр (см. рис. 7).
При вскрытии песчаных и плывунных грунтов крепление колодца осуществляется кольцами диаметром 0,65 м. В этом случае в несовершенных колодцах донный фильтр устраивается в виде бетонной армированной плиты, укладываемой на щебеночно-гравийную обсыпку, толщина которой принимается равной 30 см.
Совершенные колодцы глубиной 20 и 30 м имеют несколько иную конструкцию, включающую устройство зумпфа из железобетонных колец (рис. 8).
![]() Рис. 8. Конструкция совершенного шахтного
колодца из сборных железобетонных колец
1 - кольца; 2 - вентиляционная труба; 3 - щебеночное
крепление; 4 - глиняный замок; 5 - водоносный
грунт; 6 - водоупорный грунт; 7 - зумпф
3.35. Проходка шахтных колодцев с креплением их железобетонными кольцами может быть механизирована с помощью агрегатов КШК-25 и КШК-30 и др.
Технические данные агрегата КШК-25:
Длина .................................................... 6700 мм
Ширина ................................................... 2149 мм
Высота ................................................... 3200 мм
Масса .................................................... 5250 кг
Диаметр шахты до установки обсадных колец ................ 1230 мм
Наибольшая глубина бурения ............................... 30 м
Мощность машины от двигателя ГАЗ-МК ...................... 22,1 кВт
Средняя производительность на глубину до 25 м ............ 1 - 165 м/ч
Расход горючего на 1 ч работы ............................ 10 кг
Высота вышки ............................................. 5500 мм
Численность обслуживающего персонала ..................... 1 моторист
и 2 рабочих
В связных грунтах диаметр проходки шахты таким агрегатом составляет 1230 мм. В песчаных и плывунных грунтах колодец приходится разрабатывать телескопическим способом (см. рис. 7), при этом (в случае заклинивания колонны из колец диаметром 1 м) дальнейшая проходка ствола шахты производится буром диаметром 560 мм с уширителем диаметром до 850 мм и закрепляется железобетонными кольцами диаметром 650 мм (последние опускаются на тросах с помощью ручных лебедок и наращиваются на суженную колонну по мере углубления шахты). Донную плиту опускают моторной лебедкой агрегата без предварительного понижения уровня воды в колодце. По окончании спуска ее прижимают буровыми штангами и производят откачку воды (бадьей агрегата), после чего плиту закрепляют вручную с помощью четырех вкладышей.
4.1. При отборе воды из рыхлых и неустойчивых полускальных и скальных пород в скважинах устанавливают фильтры.
Фильтр состоит из водоприемной (рабочей) части, надфильтровых труб и отстойников.
4.2. Длина надфильтровых труб зависит от конструкции скважины. Когда фильтр находится на колонне, то расположенные выше него надфильтровые трубы являются одновременно и эксплуатационной колонной.
В случае, когда эксплуатационная колонна имеет больший диаметр, чем фильтр, последний устанавливается впотай, причем верхняя часть надфильтровой трубы должна находиться выше башмака эксплуатационной колонны труб не менее чем на 3 м при глубине скважины до 50 м и не менее чем на 5 м при большей глубине скважины.
В плывунных и мелкозернистых песках и при установке фильтров впотай длина надфильтровой трубы должна приниматься не менее 5 м при любой глубине скважины.
Между эксплуатационной колонной и надфильтровой трубой должен быть установлен сальник.
Применяются сальники из различных материалов: резиновые, пеньковые, свинцовые, цементные и др. При установке гравийных фильтров роль сальника выполняет слой гравия высотой 3 - 5 м, засыпаемого между эксплуатационной колонной и фильтром.
4.3. Длина отстойников в фильтрах, как правило, должна приниматься 0,5 - 1 и не более 2 м. При этом также отстойники следует устраивать в основном для установки фонарей-центраторов и подъема фильтров с закреплением приспособлений для извлечения в его нижней части.
4.4. Конструкции фильтров должны отвечать следующим требованиям:
1) обладать необходимой механической прочностью и достаточной устойчивостью против коррозии и эрозионного воздействия воды;
2) диаметры фильтровых каркасов должны быть рассчитаны на максимальный пропуск воды со скоростью, не превышающей 1,5 - 2 м/с;
3) водопроницаемость фильтров должна быть значительно выше водопроницаемости водоносных пород, в которых они устанавливаются, и для данных гидрогеологических условий должна предусматриваться максимальной с учетом возможного химического и биологического кольматажа при эксплуатации водозаборов;
4) фильтры должны быть доступны для проведения мероприятий по восстановлению производительности скважин химическими реагентами и быть устойчивы к воздействию импульсных (взрыв ТДШ, пневмовзрыв и др.) и комбинированных методов (виброреагентных, пневмореагентных и др.).
4.5. Фильтры состоят из каркаса и водоприемной поверхности. Выпускаются следующие типы каркасов: стержневые; трубчатые с круглыми или щелевыми отверстиями; каркасы из штампованного листа; спирально-проволочные. Каркасы являются основой для водоприемной поверхности, которая устраивается из: проволочной обмотки, штампованного листа, металлических и неметаллических сеток.
В гравийно-галечниковых отложениях, а также в неустойчивых полускальных и скальных породах указанные типы каркасов могут использоваться без дополнительной водоприемной поверхности.
4.6. Наиболее распространенным и эффективным типом фильтров с точки зрения обеспечения длительной и устойчивой эксплуатации скважин являются гравийные фильтры, которые, в свою очередь, подразделяются на засыпные, кожуховые, блочные. Кожуховые и блочные фильтры собираются на поверхности и в готовом виде устанавливаются в скважинах.
Гравийные фильтры могут иметь в качестве поддерживающей основы непосредственно фильтры-каркасы (стержневые, трубчатые и др.) или различные водоприемные поверхности - проволочные обмотки, сетки и т.д.
Основные конструктивные схемы фильтров представлены на рис. 9, и в табл. 15 - 18 дана их краткая характеристика.
а)
![]() б)
![]() в)
![]() г)
![]() фильтров водозаборных скважин
а - на основе стержневых каркасов; б - на основе трубчатых
каркасов со щелевой перфорацией; в - на основе трубчатых
каркасов с круглой перфорацией; г - гравийные фильтры;
1 - стержневой каркас на опорных кольцах; 2 - трубчатый
каркас с круглой перфорацией; 3 - щелевой трубчатый каркас;
4 - проволочная обмотка из нержавеющей стали; 5 - опорная
проволочная спираль; 6 - лист, штампованный из нержавеющей
стали; 7 - опорные проволочные стержни под проволочную
обмотку и лист; 8 - сетка из нержавеющей стали или латуни;
9 - сетка подкладная, синтетическая; 10 - рыхлая обсыпка;
11 - гравийная обсыпка в кожухе; 12 - гравийный блок
???????????????????????????????????????????????????????????????????????????
Фильтры ?Конструктивные особенности ? Материалы для изготовления
на каркасах ? ?
из стержней ? ?
???????????????????????????????????????????????????????????????????????????
Без ?Скважность фильтра до 60%; ?Сталь прутковая Ст3, Ст5, Ст7
дополнительной ?ширина просвета между ?диаметрами 12, 14, 16 мм.
водоприемной ?стержнями зависит от ?Патрубки соединительные и
поверхности ?характера окружающих фильтр?кольца опорные из горячекатаных
?рыхлых или трещиноватых ?труб. Защита опорных каркасов
?скальных пород ?против коррозии производится
?(известняков, песчаников) ?кремнийорганической краской
? ?ВН-30 или нанесением
? ?полиэтилена
С водоприемной ?Скважность водоприемной ?Опорные каркасы из стержней
поверхностью ?поверхности в зависимости ?обматываются проволокой из
из проволочной ?от толщины проволоки ?нержавеющей стали диаметром
обмотки ?и просвета составляет ?2 - 4 мм. Крепление проволочной
?30 - 60%. Крепление ?обмотки производится эпоксидной
?проволочных спиралей ?смолой ЭД-5 и ЭД-6
?производится на основе ?
?эпоксидных смол ?
С водоприемной ?Скважность штампованного ?Штампованный лист
поверхностью из?(просечного) листа ?из нержавеющей стали
штампованного ?из нержавеющей стали ?(ГОСТ 5282-82) толщиной
(просечного) ?в зависимости от ширины ?0,8 - 1 мм
листа ?и высоты щели 18 - 30% ?
С водоприемной ?Подбор сетки производится ?Проволочная обмотка под сетку
поверхностью ?по расчету в зависимости ?из нержавеющей стали с шагом
из сеток ?от крупности частиц породы ?10 - 15 мм. Сетка из
?водоносного горизонта ?нержавеющей стали или латуни
? ?гладкого плетения
? ?(ГОСТ 3187-76*) и квадратного
? ?плетения (ГОСТ 6613-86)
Таблица 16
???????????????????????????????????????????????????????????????????????????
Фильтры ?Конструктивные особенности ? Материалы для изготовления
на спирально- ? ?
проволочных ? ?
каркасах ? ?
???????????????????????????????????????????????????????????????????????????
Без ?Скважность фильтра до 60%; ?Сталь прутковая Ст3, Ст5, Ст7
дополнительной ?ширина просвета между ?диаметрами 2, 4, 6, 8 мм.
водоприемной ?витками проволочного ?Патрубки соединительные
поверхности ?каркаса зависит от ?из горячекатаных труб. Защита
?характера окружающих фильтр?опорных каркасов против
?рыхлых или трещиноватых ?коррозии производится
?скальных пород ?кремнийорганической краской
?(известняков, песчаников) ?ВН-30
С водоприемной ?Скважность водоприемной ?Опорные каркасы обматываются
поверхностью ?поверхности в зависимости ?проволокой из нержавеющей
из проволочной ?от толщины проволоки ?стали диаметром 2 - 4 мм.
обмотки ?и просвета составляет ?Крепление проволочной обмотки
?30 - 60%. Крепление ?производится эпоксидной смолой
?проволочных спиралей ?ЭД-5 или ЭД-6
?производится на основе ?
?эпоксидных смол ?
С водоприемной ?Скважность штампованного ?Штампованный лист из
поверхностью ?(просечного) листа ?нержавеющей стали толщиной
из штампованного?из нержавеющей стали ?0,8 - 1 мм
(просечного) ?в зависимости от высоты ?
листа ?и ширины щели 18 - 30% ?
С водоприемной ?Скважность сеток 30 - 50%; ?Сетка из нержавеющей стали
поверхностью ?подбор сетки производится в?или латуни гладкого плетения
из сеток ?зависимости от крупности ?(ГОСТ 3187-76) и квадратного
?частиц породы водоносного ?плетения (ГОСТ 6613-86)
?горизонта ?
Таблица 17
???????????????????????????????????????????????????????????????????????????
Фильтры ? Конструктивные ? Материалы для изготовления
на трубчатых ? особенности ?
каркасах ? ?
???????????????????????????????????????????????????????????????????????????
ИС NORMPROD: примечание.
Взамен ГОСТ 18599-83 Постановлением Госстандарта РФ от 23.03.2002
С круглой ?Скважность каркаса ?Трубы горячекатаные,
или щелевой ?20 - 25%; диаметр ?электросварочные
перфорацией без ?отверстий при установке ?(ГОСТ 10706-76*), полиэтиленовые
дополнительной ?в скальных и галечниковых?(ГОСТ 18599-83*);
водоприемной ?породах 15 - 25 мм, ?поливинилхлоридные
поверхности ?а других породах - по ?(ТУ МХП 6-05-1573-72);
?расчету. Размер щелей: ?асбестоцементные (ГОСТ 539-80)
?ширина 10 - 30 мм, длина ?
?200 - 300 мм ?
С водоприемной ?Скважность водоприемной ?Подкладочная проволока из стали
поверхностью ?поверхности из ?Ст3, Ст5 диаметром 5 - 10 мм.
из проволочной ?проволочной обмотки ?Проволочная обмотка из
обмотки ?до 30 - 60%. Зазор между ?нержавеющей стали
?витками проволоки ?(ГОСТ 5632-72*) диаметром
?определяется по расчету в?2 - 4 мм. Эпоксидная смола
?зависимости от крупности ?ЭД-6 и ЭД-5
?частиц пород или обсыпки.?
?Намотка проволоки ?
?производится по стержням ?
?и закрепляется эпоксидной?
?смолой ?
С водоприемной ?Скважность штампованного ?Штампованный лист из нержавеющей
поверхностью ?просечного листа в ?стали (ГОСТ 5282-82) толщиной
из штампованного?зависимости от ширины ?0,8 - 1 мм. Проволока
стального листа ?и высоты щели 18 - 30%. ?подкладочная диаметром
с отверстиями ?Между опорным каркасом ?5 - 10 мм, резиновый
различной ?и листом создается ?или хлорвиниловый шнур
конфигурации ?дренажное пространство, ?
?отводящее воду внутрь ?
?фильтра ?
С водоприемной ?Подбор сеток производится?Подкладочные стержни
поверхностью ?по расчету в зависимости ?из нержавеющей стали и
из сеток ?от крупности частиц ?синтетических сеток. Сетки
?породы водоносного ?гладкого (ГОСТ 6613-80) и
?горизонта ?квадратного (ГОСТ 3187-76*)
? ?плетения
???????????????????????????????????????????????????????????????????????????
Гравийные ? Конструктивные элементы ? Материалы для изготовления
фильтры ? ?
???????????????????????????????????????????????????????????????????????????
С обсыпкой на ?Проходные отверстия на ?Каркасно-стержневые
забое скважины?фильтрах устраиваются с ?и спирально-проволочные
?учетом гранулометрического ?и трубчатые фильтры с
?состава гравийной обсыпки. ?водоприемными поверхностями
?В зависимости от ?из проволоки, нержавеющей
?гранулометрического состава ?стали и штампованного листа
?пород и химического состава ?с использованием материалов
?подземных вод гравийные ?
?обсыпки могут быть ?
?однослойными или ?
?двухслойными, реже ?
?трехслойными ?
Гравийные ?Кожуховые фильтры ?Опорные каркасы те же.
кожуховые, ?устанавливаются в скважинах ?Гравийная обсыпка вокруг
собираемые ?ограниченного диаметра с ?каркасов удерживается простой
на поверхности?минимальной толщиной обсыпки ?стальной сеткой квадратного
земли ?35 - 50 мм. Обсыпка не должна?плетения 2 x 2 см или
?содержать пылевато-глинистых ?3 x 3 см. При устройстве
?частиц ?кожухов возможно применение
? ?сеток квадратного плетения из
? ?полистирола, из штампованной
? ?пленки из винипласта или из
? ?металлического листа толщиной
? ?0,8 - 1 мм
Блочного типа,?Гранулометрический состав ?Каркасы стержневые и
собираемые ?гравия в блочных фильтрах ?трубчатые. Блоки гравийные
на поверхности?подбирается с учетом добавок ?из пористого бетона
земли ?цемента и водоцементного ?
?фактора или других вяжущих ?
?полимерных материалов ?
4.7. Рекомендации по применению различных типов фильтров в зависимости от гидрогеологических условий приведены в табл. 19.
Таблица 19
???????????????????????????????????????????????????????????????????????????
Породы водоносных пластов ? Конструкции фильтров
???????????????????????????????????????????????????????????????????????????
1. Скальные и полускальные ?Фильтры-каркасы (без дополнительной
неустойчивые породы, щебенистые ?фильтрующей поверхности) стержневые,
и галечниковые отложения с ?спирально-проволочные, трубчатые
преобладающей крупностью частиц ?с круглой и щелевой перфорацией,
20 - 100 мм (более 50% по массе) ?штампованные из стального листа толщиной
?4 мм с антикоррозионным покрытием
2. Гравий, гравелистый песок с ?Фильтры стержневые, спирально-проволочные
преобладающей крупностью частиц ?и трубчатые с водоприемной поверхностью
от 2 до 5 мм (более 50% по массе)?из проволочной обмотки или штампованного
?листа из нержавеющей стали. Фильтры
?штампованные из стального листа толщиной
?4 мм с антикоррозионным покрытием
3. Пески крупные с преобладающим ?Фильтры стержневые, спирально-проволочные
размером частиц 1 - 2 мм (более ?и трубчатые с водоприемной поверхностью
50% по массе) ?из проволочной обмотки, штампованного
?листа и сеток квадратного плетения из
?нержавеющей стали. Фильтры штампованные
?из стального листа толщиной 4 мм
?с антикоррозионным покрытием
4. Пески среднезернистые с ?Фильтры стержневые, спирально-проволочные
преобладающей крупностью частиц ?и трубчатые с водоприемной поверхностью
0,25 - 0,50 мм (более 50% по ?из проволочной обмотки, сеток квадратного
массе) ?плетения, штампованного листа из
?нержавеющей стали с песчано-гравийной
?обсыпкой
5. Пески мелкозернистые с ?Фильтры стержневые, спирально-проволочные
преобладающей крупностью частиц ?и трубчатые с водоприемной поверхностью
0,1 - 0,25 мм (более 50% ?из проволочной обмотки, сеток галунного
по массе) ?плетения, штампованного листа из
?нержавеющей стали с однослойной или
?двухслойной песчано-гравийной обсыпкой
Примечания. 1. При применении фильтров на стержневых каркасах снижается расход металла. Стержневые и спирально-проволочные фильтры обладают лучшими гидравлическими свойствами и обеспечивают более эффективную работу скважин при длительной эксплуатации в водах неустойчивого химического состава, когда возникает опасность зарастания фильтров железистыми и карбонатными отложениями, в результате чего уменьшается производительность скважин. Фильтры на стержневых каркасах рекомендуется применять в скважинах глубиной до 200 м.
2. Фильтры из стальных труб предпочтительнее применять при больших глубинах скважин (более 200 м).
3. Фильтры щелевые штампованные из листа толщиной 4 мм с антикоррозионным покрытием могут устанавливаться в скважинах глубиной до 100 м.
4. Применение сеток из латуни на стальных каркасах без антикоррозионной защиты не рекомендуется из-за возможности электрохимической коррозии.
5. Применение сеток и проволоки из простых и оцинкованных сталей в фильтрах, рассчитанных на длительный срок эксплуатации, не допускается.
6. Блочные фильтры, как правило, предназначены для отбора небольшого количества воды.
7. Для антикоррозионной защиты фильтров допустимо применение следующих видов покрытий: полиэтиленовых; эмалевых; этинолевых; резиновых на основе жидких наиритов; перхлорвиниловых; кремнийорганических.
4.8. Конструкция и размеры фильтра принимаются в зависимости от гидрогеологических условий, дебита и режима эксплуатации с учетом требований п. 4.4.
4.9. Прочностные показатели, характеризующие статическую устойчивость фильтров и определяющие предельно возможную глубину их установки, указываются в соответствующих технических условиях заводов-изготовителей.
4.10. Степень химической коррозии фильтров зависит от содержания в воде некоторых компонентов, обусловливающих растворение металлов. Такими компонентами являются
, (1)где
При Ri < 9 вода коррозионная, если 7 < Ri < 9, то возможно развитие процессов коррозии с малой скоростью. При Ri < 7 вода склонна к выделению кольматирующих образований. Фильтры из низкоуглеродистой стали без антикоррозионных покрытий применимы при Ri = 7 - 8, при наличии в конструкции латунных материалов следует иметь в виду, что оптимальная область их применения находится при Ri = 6,5 - 8,5; нержавеющая сталь характеризуется максимальной устойчивостью и применима даже при Ri = 12 - 15.
При каптаже скважинами подземных вод, содержащих сероводород, скорость коррозии стальных водоподъемных и обсадных труб может достигать значительных величин - 8 - 10 мм/год, поэтому в этих случаях обязательно применение антикоррозионных конструкций.
Электрохимическую коррозию следует предотвращать, используя в конструкции фильтров металлы с близкими электродными потенциалами.
Если в процессе эксплуатации скважин возможно привлечение грунтовых вод с заболоченных участков, следует учитывать наиболее вероятное уменьшение величины pH отбираемых вод и увеличение концентрации
4.11. Диаметр фильтра-каркаса устанавливается исходя из проектного дебита скважины, параметров водоподъемного оборудования и с учетом возможности устройства гравийной обсыпки. По условиям ремонта скважин минимальный диаметр каркаса фильтра следует принимать не менее 100 - 150 мм. Скорость движения воды в водоподъемных трубах не должна превышать 1,5 - 2 м/с.
4.12. Длина фильтра в однородных водоносных пластах мощностью m = 10 - 15 м принимается равной 0,8 - 0,9 m (фильтр должен устанавливаться на расстоянии не менее 0,5 - 1 м от кровли и подошвы пласта).
При мощности m > 10 - 15 м длина фильтра определяется в зависимости от производительности скважин, изменения водопроницаемости пород и гидрохимических условий.
Теоретически в однородных пластах величина гидравлических потерь в фильтре растет до определенных пределов, и при некоторых соотношениях размеров фильтра (его диаметра, длины, скважности) гидравлические потери и приток к скважине должны оставаться постоянными.
Тем не менее в реальных условиях, учитывая неоднородность водоносного горизонта и возможность интенсивного химического зарастания фильтров, следует увеличивать длину и размеры отверстий фильтров. При этом в первую очередь фильтры должны устанавливаться в наиболее водопроницаемых зонах водоносного горизонта.
В безнапорных водоносных горизонтах длина фильтра определяется с учетом понижения динамического уровня в скважине: в этом случае мощность
, где 4.13. При выборе типа фильтра для оборудования скважины необходимо исходить из применения конструкции, коэффициент водопроницаемости которой равен или превышает коэффициент водопроницаемости водоносных пород или гравийных обсыпок, контактирующих с фильтром. Наиболее предпочтительно использование фильтров-каркасов. Сравнительные данные о проницаемости различных фильтров приведены на рис. 10. Коэффициент водопроницаемости каркасно-стержневых фильтров изменяется от 1,5 до 2,15 см/с, проволочных конструкций на трубчатом каркасе - от 0,42 до 1,8 см/с, фильтра с водоприемной поверхностью из штампованного листа - от 0,23 до 0,52 см/с, сетчатых фильтров с сеткой галунного плетения - от 0,08 до 0,37 см/с.
![]() различных фильтров от скважности
1 - каркасно-стержневого; 2 - проволочного на трубчатом
каркасе; 3 - с мостообразными отверстиями;
4 - с водоприемной поверхностью из штампованного
листа; 5 - с сеткой галунного плетения
Фильтрационные характеристики существенно ухудшаются в блочных конструкциях и при усложнении водоприемной поверхности. Величина коэффициента водопроницаемости новых модификаций рекомендованных фильтров устанавливается индикаторным методом.
4.14. Размер проходных отверстий фильтра назначают с учетом гранулометрического состава пород, слагающих водоносный горизонт, и соответствующего размера частиц гравийной обсыпки. Для подбора размера отверстий фильтров рекомендуются следующие эмпирические соотношения (табл. 20).
Таблица 20
???????????????????????????????????????????????????????????????????????????
Фильтр ? Рекомендуемые размеры отверстий фильтров
????????????????????????????????????????????????
? в однородных породах ?в неоднородных породах
? K <= 2 ? K > 2
? н ? н
???????????????????????????????????????????????????????????????????????????
С круглой перфорацией ? 2,5 - 3 d ? 3 - 4 d
? 50 ? 50
? ?
Сетчатый ? 1,5 - 2 d ? 2 - 2,5 d
? 50 ? 50
? ?
С щелевой перфорацией ? 1,25 - 1 d ? 1,5 - 2 d
? 50 ? 50
? ?
Проволочный ? 1,25d ? 1,5d
? 50 ? 50
Примечания. 1.
; 2. Меньшие значения численных коэффициентов при
4.15. Размеры проходных отверстий фильтров при устройстве гравийной обсыпки должны приниматься равными среднему диаметру частиц слоя обсыпки
Основным требованием к подбору гравийных обсыпок является обеспечение суффозионной устойчивости пород в прискважинной зоне при сохранении относительно небольших контактных потерь напора.
При подборе гравийного фильтра в относительно однородных грунтах
должно выдерживаться соотношение , (2)где
Для подбора размера частиц обсыпки в существенно суффозионных породах, при значительной их неоднородности
можно пользоваться диаграммой рис. 11. Расчетную величину среднего диаметра обсыпки получают умножением на 5 найденной по графику величины характерного диаметра (на пересечении с кривой зернового состава).![]() Рис. 11. График для определения состава гравийной обсыпки
1 - кривые зернового состава песков;
2 - кривая характерного диаметра
Например, точке A на рис. 11 на пересечении кривой гранулометрического состава водоносных пород с кривой характерного диаметра (пунктирная линия) соответствует расчетный диаметр 2,6 мм. Следовательно,
Подбор механического состава материала при устройстве двух- и трехслойных гравийных обсыпок фильтров надлежит производить по соотношению
, где 4.16. Материал обсыпки должен быть однородным. Во всех случаях количество частиц максимального и минимального диаметра в составе обсыпки не должно превышать 10%.
Оптимальная толщина обсыпки должна составлять 150 - 200 мм. Минимальную ее величину следует выбирать в зависимости от размера зерен гравия и песка (табл. 20а).
Таблица 20а
???????????????????????????????????????????????????????????????????????????
Размер зерен обсыпки, мм ? До 4 ? 4 - 12 ? 12 - 35
???????????????????????????????????????????????????????????????????????????
Толщина слоя обсыпки, мм ? 60 ? 70 ? 80
В скважинах с многослойной обсыпкой толщина слоя из мелкого гравия (песка) не должна приниматься меньше толщины опорного слоя гравия. Применение для гравийных фильтров гравия неоднородного состава нецелесообразно из-за существенного расслоения его в процессе засыпки.
Примечание. Материал, используемый для гравийных фильтров, должен быть незагрязненным, не содержать глинистых, пылеватых частиц и быть надежным в санитарном отношении.
СКВАЖИН И ШАХТНЫХ КОЛОДЦЕВ
5.1. Основными задачами гидрогеологических расчетов водозаборных скважин и шахтных колодцев являются:
а) определение дебита скважин и колодцев и понижения уровня подземных вод в процессе эксплуатации водозаборного сооружения;
б) оценка возможного влияния данного водозабора на существующие или намечаемые к строительству водозаборы на других участках;
в) оценка влияния проектируемого водозабора на окружающую природную обстановку (поверхностный сток, растительность и др.).
Одновременно с решением этих задач на основе гидрогеологических расчетов уточняют схему расположения водозаборных скважин и колодцев, их количество и размеры (глубину, диаметр).
5.2. При гидрогеологических расчетах водозаборов обычно в качестве исходной величины принимается дебит Q, соответствующий проектируемому водопотреблению. Довольно часто, однако, приходится определять максимальный дебит
Гидрогеологические расчеты выполняются обычно для нескольких вариантов расположения водозаборов, по которым производятся технико-экономическое сопоставление и выбор оптимальной схемы водозабора.
Во всех вариантах расчетные понижения уровня сопоставляются с допустимыми понижениями.
При
проектируемый дебит водозабора не может считаться обеспеченным. В этом случае необходимо увеличить число скважин (колодцев), уменьшив дебит каждой из них, или распределить их на большей площади.При
дебит водозабора может быть увеличен, а если в этом нет надобности, то может быть сокращено количество скважин (колодцев) и уменьшено расстояние между ними.Приближенно величина допустимого понижения уровня может быть определена следующим образом:
для безнапорных вод
, (3)для напорных вод
, (4)где
m - мощность напорного пласта.
Гидрогеологические расчеты водозаборных сооружений могут быть сделаны при той или иной степени схематизации гидрогеологической обстановки различными методами, используемыми при оценке запасов подземных вод, а именно: гидродинамическими, гидравлическими, балансовыми, гидрогеологической аналогии, а также комбинированными.
Гидродинамические методы расчетов водозаборов основаны на аналитическом или численном решении краевых задач теории фильтрации подземных вод. Соответственно они подразделяются на аналитические методы и методы моделирования на аналоговых (АВМ), электронных цифровых (ЭВМ) или гибридных (АЦВМ) вычислительных машинах. При достаточно простых гидрогеологических условиях (однородные фильтрационные и емкостные свойства, прямолинейные границы водоносных пластов, неизменяющиеся условия на границах) целесообразнее всего применять аналитические методы, обеспечивающие достаточную для решения практических задач точность.
В сложных гидрогеологических условиях, характеризующихся существенной неоднородностью гидрогеологических параметров, сложной конфигурацией границ пласта и контуров некондиционных вод, изменяющимися во времени источниками формирования эксплуатационных запасов, наличием нескольких взаимосвязанных водоносных горизонтов, а также при значительном количестве проектируемых водозаборов и большом числе вариантов их размещения следует применять методы моделирования.
Гидравлические методы заключаются в определении расчетного дебита водозабора или прогнозных понижений уровней в скважинах по эмпирическим данным, непосредственно полученным в процессе проведения опыта и комплексно учитывающим влияние различных факторов, определяющих режим работы водозабора.
Балансовый метод применяется при определении величины сработки естественных запасов подземных вод, а также частичного или полного перехвата водозабором расхода естественного потока и привлекаемых источников питания. Балансовый метод является приближенным методом расчета, поэтому он используется, главным образом, как дополнительный в сочетании с гидродинамическим и гидравлическим методами.
Метод гидрогеологической аналогии заключается в определении модуля эксплуатационных запасов (или отдельных его составляющих) оцениваемого водоносного горизонта, устанавливаемого в пределах наиболее изученных участков по данным детальных разведочных работ или эксплуатации действующих водозаборов. Метод основан на переносе данных о режиме эксплуатации подземных вод на участках действующих водозаборов на оцениваемые участки, находящиеся в аналогичных условиях с эксплуатируемыми.
Все указанные методы расчетов производительности водозаборов подземных вод имеют свои достоинства и недостатки. Поэтому иногда целесообразным является применение комбинированных методов, т.е. совместного использования при расчетах одновременно нескольких методов.
Основные расчетные зависимости, полученные аналитическими методами для оценки производительности водозаборных скважин и колодцев, работающих в относительно простых и наиболее часто встречающихся гидрогеологических условиях, приведены для:
а) долин рек (полуограниченные пласты с прямолинейным контуром питания и пласты-полосы);
б) артезианских бассейнов (в частности, в неограниченных по площади распространения изолированных и слоистых водоносных горизонтах);
в) ограниченных по площади распространения пластов (для некоторых схем закрытых и полузакрытых водоносных структур).
Аналитические решения для расчета водозаборов в более сложных природных условиях приведены в ряде специальных монографий и статей. При весьма сложных природных условиях или недостаточно полной гидрогеологической информации следует применять другие методы расчета (аналоговое или численное моделирование, гидравлические методы и др.).
5.3. Общая расчетная зависимость для определения понижений уровней подземных вод в любой точке водоносного горизонта может быть представлена следующим образом:
для безнапорных водоносных горизонтов
для напорных водоносных горизонтов
Здесь Q - суммарный дебит водозабора;
k - коэффициент фильтрации водовмещающих пород;
m - мощность водоносного горизонта;
km - водопроводимость водоносного горизонта;
R - гидравлическое сопротивление, зависящее от гидрогеологических условий и типа водозаборного сооружения.
При определении понижения уровня подземных вод непосредственно в скважине или шахтном колодце в формулах (5) и (6) следует принимать
, (7)где
- отношение расхода рассматриваемой скважины Расход водозаборного сооружения определяется по следующим зависимостям:
для безнапорных водоносных горизонтов
для напорных водоносных горизонтов
Здесь
Указания по методике определения величин R,
![]() ![]() Продолжение табл. 21
![]() 5.4. Важнейшим фактором, определяющим условия эксплуатации береговых водозаборов, является наличие постоянных поверхностных водотоков, с которыми гидравлически связаны водоносные горизонты. Благодаря этому производительность береговых водозаборов обеспечивается, в основном, за счет инфильтрации речных вод в эксплуатируемые водоносные горизонты. Привлечение поверхностного стока приводит к быстрой стабилизации уровней подземных вод в скважинах береговых водозаборов.
В табл. 21 приведены расчетные зависимости для определения гидравлических сопротивлений R и
, используемой в формуле 14 табл. 21, даны в табл. 22.???????????????????????????????????????????????????????????????????????????
_ ? _ _ _
x ? Значения функции f(x, y) при y, равном
???????????????????????????????????????????????????????????????????
? 0 ? 1 ? 1,2 ? 1,5 ? 2 ? 2,5
???????????????????????????????????????????????????????????????????????????
0 ? 1 ? 0,65 ? 0,42 ? 0,23 ? 0,16 ? 0,1
0,5 ? 0,45 ? 0,35 ? 0,3 ? 0,22 ? 0,14 ? 0,09
1 ? 0,21 ? 0,19 ? 0,18 ? 0,15 ? 0,11 ? 0,08
1,5 ? 0,12 ? 0,11 ? 0,11 ? 0,1 ? 0,08 ? 0,06
2 ? 0,07 ? 0,07 ? 0,07 ? 0,06 ? 0,06 ? 0,00
2,5 ? 0,05 ? 0,05 ? 0,05 ? 0,05 ? 0,04 ? 0,04
Приведенные в табл. 21 зависимости можно использовать также для расчета нескольких взаимодействующих водозаборов при различном их расположении. В этом случае суммарное понижение уровня можно найти по формулам:
для безнапорных водоносных горизонтов
для напорных водоносных горизонтов
где
Пример расчета. Водозабор состоит из трех скважин, расположение которых указано на рис. 12. Требуется найти понижение уровня воды в скважине 2. Дебиты скважин одинаковы и равны Q = 2 тыс. м3/сут. Величина водопроводимости напорного водоносного горизонта равна km = 500 м2/сут. Радиус скважины
, скважина совершенная.![]() Рис. 12. Схема к примеру расчета
Общее понижение уровня в скважине 2 найдено по формуле (23), которая в данном случае будет иметь вид
,где
Находим соответствующие гидравлические сопротивления для скважин 1 и 3 по формуле (10) табл. 21:
; ;для скважины 2 - по формуле (11) табл. 21:
.Отсюда по формуле (6):
; ; .Следовательно,
.бассейнах (неограниченные пласты)
5.5. Для артезианских бассейнов характерно этажное строение водоносной толщи. Хорошо проницаемые водоносные отложения чередуются здесь с водоупорными или слабопроницаемыми раздельными слоями. В соответствии с этим можно выделить следующие расчетные схемы: изолированные, не ограниченные по площади водоносные горизонты, слоистые водоносные горизонты.
5.6. Изолированные неограниченные пласты характеризуются отсутствием внешних источников питания подземных вод. Дебиты водозаборов обеспечивают притоком воды за счет осушения водоносных пород и сработки напоров подземных вод. В связи с этим при эксплуатации водозаборных сооружений даже в течение весьма длительного времени имеет место неустановившаяся фильтрация, т.е. уровни подземных вод при работе водозаборов непрерывно снижаются.
Эксплуатация водозаборов в изолированных неограниченных пластах сопровождается обычно образованием обширных воронок депрессии, захватывающих площади в десятки и даже сотни квадратных километров. При проектировании водозаборов здесь необходимо учитывать возможное влияние намечаемого водоотбора на существующие водозаборные сооружения.
Основные расчетные зависимости для определения гидравлических сопротивлений R и
![]() ![]() Обозначения, используемые в табл. 23, даны на соответствующих схемах. Кроме того, используются следующие обозначения:
t - время, на которое рассчитывается понижение уровня подземных вод;
a - коэффициент пьезопроводности пласта,
; ; - функция, численные значения которой даны в табл. 22.5.7. Все приведенные в табл. 21 - 24 расчетные зависимости справедливы при постоянном расходе водозаборных сооружений. В случае если дебит водозабора изменяется во времени, следует представить действительный график изменения расхода водозабора ступенчатой линией. Тогда понижения уровня подземных вод находятся по формулам, указанным в таблицах, в которых величина Q принимается равной начальному значению дебита водозабора
, (32)где
- гидравлическое сопротивление при постоянном расходе (см. табл. 23), которое определяется на момент времени j - номер ступени с постоянным средним значением расхода водозабора;
,k - количество выделенных ступеней изменения дебита водозабора.
5.8. Расчет понижений уровня в пласте при заданном постоянном уровне на водозаборе при достаточно большом времени
; Здесь R - гидравлическое сопротивление водозабора при постоянном расходе;
Q(t) - изменяющийся во времени расход водозабора;
Понижения уровня при действии нескольких водозаборов находятся по рекомендациям, изложенным в п. 5.4, формулы (22) и (23).
5.9. В слоистых водоносных пластах формирование запасов подземных вод происходит под влиянием перетекания подземных вод в эксплуатируемый горизонт из соседних питающих пластов через слабопроницаемые раздельные слои в кровле или подошве горизонта. Режим работы водозабора в общем случае неустановившийся, но при больших запасах воды в питающих пластах и интенсивном перетекании понижения уровней на водозаборе могут стабилизироваться.
Основные расчетные зависимости для определения гидравлических сопротивлений R и
, содержит воды со свободной поверхностью и обладает значительной водоотдачей . Нижний эксплуатируемый пласт сложен хорошо проницаемыми породами. Такая схема характерна для неглубоко залегающих артезианских водоносных пластов.![]() ![]() В схеме трехслойной толщи эксплуатируемый пласт гидравлически связан с соседним питающим водоносным горизонтом с параметрами
???????????????????????????????????????????????????????????????????????????
z ? Значения функций K (z), erfc(z) и ierfc(z)
? 0
????????????????????????????????????????????????????????????????????
? K (z) ? erfc(z) ?ierfc(z) ? z ? K (z) ? erfc(z) ?ierfc(z)
? 0 ? ? ? ? 0 ? ?
???????????????????????????????????????????????????????????????????????????
1 ? 2 ? 3 ? 4 ? 5 ? 6 ? 7 ? 8
???????????????????????????????????????????????????????????????????????????
0 ? ? 1 ? 0,56 ? 0,6 ? 0,78 ? 0,4 ? 0,16
0,02 ? 4,03 ? 0,98 ? 0,54 ? 0,7 ? 0,66 ? 0,34 ? 0,12
0,04 ? 3,34 ? 0,95 ? 0,53 ? 0,8 ? 0,57 ? 0,26 ? 0,09
0,06 ? 2,93 ? 0,93 ? 0,51 ? 0,9 ? 0,49 ? 0,2 ? 0,07
0,08 ? 2,65 ? 0,91 ? 0,49 ? 1 ? 0,42 ? 0,16 ? 0,05
0,1 ? 2,43 ? 0,89 ? 0,47 ? 1,1 ? 0,37 ? 0,12 ? 0,04
0,15 ? 2,03 ? 0,83 ? 0,43 ? 1,2 ? 0,32 ? 0,09 ? 0,03
0,2 ? 1,75 ? 0,78 ? 0,39 ? 1,3 ? 0,28 ? 0,07 ? 0,02
0,25 ? 1,54 ? 0,73 ? 0,35 ? 1,4 ? 0,24 ? 0,05 ? 0,01
0,3 ? 1,37 ? 0,67 ? 0,31 ? 1,5 ? 0,21 ? 0,03 ? 0,01
0,35 ? 1,23 ? 0,62 ? 0,28 ? 1,6 ? 0,19 ? 0,02 ? 0,01
0,4 ? 1,11 ? 0,57 ? 0,25 ? 1,7 ? 0,17 ? 0,02 ? 0
0,45 ? 1,01 ? 0,52 ? 0,22 ? 1,8 ? 0,15 ? 0,01 ?
0,5 ? 0,92 ? 0,48 ? 0,2 ? 2 ? 0,11 ? 0 ?
Расчетные зависимости, приведенные в табл. 24, характеризуют работу одиночной скважины. При расчете системы взаимодействующих скважин следует использовать рекомендации, данные в п. 5.4, формулы (22) и (23).
Пример расчета. Напорный водоносный горизонт (коэффициент фильтрации k = 20 м/сут, мощность m = 50 м, упругая водоотдача
) перекрыт сверху слоем суглинка мощностью с коэффициентом фильтрации и водоотдачей . В суглинках развит безнапорный водоносный горизонт, гидравлически связанный с нижележащим напорным горизонтом. Требуется найти понижение уровня воды в совершенной скважине при отборе Q = 4 тыс. м3/сут в течение 25 лет .Для расчета используем формулу (35) табл. 24.
Обобщенный коэффициент пьезопроводности в данном случае равен:
.Следовательно,
.Тогда
,а понижение уровня по формуле (6)
.(закрытых, полузакрытых) водоносных пластах
5.10. Под закрытыми пластами понимаются структуры, ограниченные со всех сторон непроницаемыми контурами, через которые приток воды в эксплуатируемый пласт можно считать практически равным нулю. В полузакрытых структурах непроницаемые границы лишь частично закрывают пласт.
Основными источниками питания водозабора здесь являются статические и упругие запасы подземных вод в центральных, а также статические запасы воды в краевых частях структуры, где водоносные горизонты выходят на поверхность. При эксплуатации водозаборов в закрытых и полузакрытых структурах обычно имеет место неустановившийся режим фильтрации.
В табл. 26 приведены формулы для определения гидравлических сопротивлений R и
![]() ![]() В табл. 26 дан такой случай, когда при работе водозабора, располагающегося в области напорных вод (водоотдача
Расчет взаимодействующих скважин в ограниченных пластах может быть выполнен по формулам (22) и (23) п. 5.4.
5.11. Водозаборы при таком режиме устраиваются в случае периодически изменяющегося водопотребления. В частности, это имеет место при использовании подземных вод для орошения, когда водозаборы включаются в эксплуатацию только в вегетационный период. График водоотбора при этом имеет циклический характер и повторяется из года в год (рис. 13). Аналогично и уровни подземных вод на водозаборе испытывают периодические колебания. Понижения уровня могут быть найдены по формуле
где
где
T - длительность полного цикла работы водозабора (обычно год).
![]() Понижение
. Гидравлические сопротивления R или Величина
здесь R(t*) - гидравлическое сопротивление R (или
- гидравлическое сопротивление при . Максимальное понижение уровня будет при Таким образом, при периодической эксплуатации водозабора темп сработки уровня и использования запасов подземных вод определяются в значительной мере средним расходом водозабора за все время эксплуатации.
Пример расчета. В напорном водоносном горизонте с параметрами km = 300 м2/сут,
работает водозаборная скважина . Отбираемая вода используется для орошения, в связи с чем скважина эксплуатируется лишь 4 мес в году с расходом Q = 3 тыс. м3/сут. Требуется определить максимальное понижение уровня на скважине при эксплуатации ее в течение .Так как скважина работает в изолированном неограниченном пласте, для расчетов используем формулу (25) табл. 23.
Прежде всего найдем среднее понижение уровня
, T = 365 сут, следовательно, .Радиус влияния равен:
. При этом по формуле (25) табл. 23 находим .Следовательно, по формуле (6)
.Дополнительное колебание уровня
,и по формуле (35) табл. 24 получаем
.Следовательно [формула (50)],
.Таким образом, максимальное понижение уровня в водозаборной скважине составит
S = 6,4 + 10,9 = 17,3 м.
фильтрационной неоднородности водоносных пластов
5.12. Плановая неоднородность водоносных пластов обусловлена изменением фильтрационных параметров (водопроводимости и коэффициента пьезопроводности) по простиранию водоносных горизонтов. Выделяются следующие типовые схемы неоднородного в плане пласта, состоящего из двух зон:
1) с прямолинейной границей раздела;
2) с круговой границей раздела.
Понижения уровня в случае неоднородного строения водоносного пласта для зоны расположения скважины находятся по формулам (5) и (6), в которых следует принимать
, а гидравлическое сопротивление Если исследуемая точка находится в соседней зоне II (см. схемы в табл. 27), то
![]() Расчетные зависимости для определения сопротивлений
; ???????????????????????????????????????????????????????????????????????????
a ? Значения функции Дельта при v = (km) /(km) , равном
1? 1 2
тета = --??????????????????????????????????????????????????????????????????
a ? 0,01 ? 0,03 ? 0,1 ? 0,3 ? 1 ? 3 ? 10 ? 30 ? 100
2? ? ? ? ? ? ? ? ?
???????????????????????????????????????????????????????????????????????????
-3 ? ? ? ? ? ? ? ? ?
10 ? 0,12 ? 0,3 ? 0,65 ? 0,99 ? 0,9 ? 0,6 ? 0,24 ? 0,09 ? 0,03
? ? ? ? ? ? ? ? ?
-2 ? ? ? ? ? ? ? ? ?
10 ? 0,09 ? 0,23 ? 0,56 ? 0,92 ? 0,95 ? 0,58 ? 0,23 ? 0,09 ? 0,03
? ? ? ? ? ? ? ? ?
-1 ? ? ? ? ? ? ? ? ?
10 ? 0,04 ? 0,12 ? 0,34 ? 0,64 ? 0,74 ? 0,48 ? 0,20 ? 0,07 ? 0,02
? ? ? ? ? ? ? ? ?
10 ? 0,05 ? 0,13 ? 0,39 ? 0,91 ? 1,53 ? 1,42 ? 0,75 ? 0,31 ? 0,1
? ? ? ? ? ? ? ? ?
2 ? ? ? ? ? ? ? ? ?
10 ? 0,09 ? 0,26 ? 0,79 ? 1,9 ? 3,55 ? 3,96 ? 2,65 ? 1,27 ? 0,45
? ? ? ? ? ? ? ? ?
3 ? ? ? ? ? ? ? ? ?
10 ? 0,13 ? 0,37 ? 1,15 ? 2,84 ? 5,6 ? 6,98 ? 5,77 ? 3,46 ? 1,45
Примечание. При
Взаимодействующие скважины в неоднородном пласте могут быть рассчитаны по формулам (22) и (23) п. 5.4.
5.13. Реальные неоднородные водоносные горизонты обычно имеют более сложное строение, чем представленные в табл. 27. Это относится прежде всего к величине водопроводимости пласта, которая подвержена гораздо
изменениям, чем коэффициент пьезопроводности.Для приближенной оценки производительности водозаборов в сложных условиях можно использовать следующие практические приемы.
Вся исследуемая область в пределах зоны влияния водозабора схематично представляется в виде двух областей. В первой, в которой располагается водозабор, сохраняется присущее этой области значение водопроводимости; во второй, соседней области, величина водопроводимости осредняется
, (57)где
Дальнейший расчет водозаборного сооружения проводится в зависимости от вида полученной таким образом схематизированной области по формулам (51) - (53) или (54) - (56) табл. 27.
При этом, если водоносный пласт в пределах области влияния водозаборного сооружения всюду имеет напорный характер или всюду является безнапорным, то коэффициент пьезопроводности пласта можно принять одинаковым (средним) для всей области. Тогда функция
водозаборных скважин и колодцев
5.14. При расчете понижения уровня на водозаборах следует учитывать дополнительное фильтрационное сопротивление
; , где ???????????????????????????????????????????????????????????????????????????
l /m ? Значения сопротивления дзета при m/r , равном
ф ? 0
??????????????????????????????????????????????????????????????????
? 3 ? 10 ? 30 ? 100 ? 200 ? 500 ? 1000 ? 2000
???????????????????????????????????????????????????????????????????????????
0,05 ? 1,2 ? 6,3 ? 17,8 ? 40 ? 47 ? 63 ? 74,5 ? 84,5
0,1 ? 1 ? 5,2 ? 12,2 ? 21,8 ? 27,4 ? 35,1 ? 40,9 ? 46,8
0,3 ? 0,65 ? 2,4 ? 4,6 ? 7,2 ? 8,8 ? 10,9 ? 12,4 ? 14,1
0,5 ? 0,33 ? 1,1 ? 2,1 ? 3,2 ? 3,9 ? 4,8 ? 5,5 ? 6,2
0,7 ? 0,12 ? 0,44 ? 0,84 ? 1,3 ? 1,6 ? 2 ? 2,3 ? 2,6
0,9 ? 0,01 ? 0,06 ? 0,15 ? 0,27 ? 0,34 ? 0,43 ? 0,5 ? 0,58
Табл. 29 отвечает наиболее распространенному случаю, когда фильтр скважины примыкает к кровле или к подошве водоносного пласта. При расположении фильтра в средней части пласта величины
5.15. Под фильтрационным несовершенством рек понимается неполная врезка русел в водоносный пласт, а также заиленность русловых отложений и наличие в них слабопроницаемых глинистых прослоев и линз, затрудняющих фильтрацию воды из реки в водоносный пласт.
При относительно невысокой степени кольматированности русловых отложений несовершенство русла реки может быть учтено с помощью "дополнительного слоя"
или (b - половина ширины реки; ; ; .При весьма значительной кольматированности речного русла и малой его ширине
метод "дополнительного слоя" может дать значительную ошибку. В этом случае к определяемому по расчетным зависимостям для совершенной реки (см. табл. 21) понижению следует добавить величину , (58)где Q - суммарный расход скважин водозабора.
Параметры
6.1. Горизонтальные водозаборы наиболее эффективны в тех случаях, когда следует перехватить широкий поток подземных вод при небольшой (до 8 - 10 м) его мощности (например, при использовании подземных вод аллювиальных отложений в речных долинах).
Траншейные водозаборы (каменно-щебеночные, трубчатые, галерейные) устраиваются при залегании подошвы водоносного пласта до 8 м. При необходимости эксплуатации водоносных горизонтов, залегающих на большей глубине, возможно применение водозаборов бестраншейного типа (водосборных галерей и штолен), для чего, в общем случае, требуется соответствующее обоснование. В скальных породах водозаборы бестраншейного типа могут применяться при любой глубине залегания подземных вод.
6.2. Выбор того или иного типа горизонтального водозабора и плановое его расположение определяются гидрогеологическими условиями, производительностью водозабора и технико-экономическими показателями.
При питании водоносного горизонта из открытого водотока или водоема горизонтальный водозабор следует располагать параллельно урезу воды. При наличии выраженного потока подземных вод со склонов балки (оврага) водозабор необходимо трассировать вдоль ее тальвега, а при эксплуатации подруслового потока - поперек оврага (балки) или речной долины.
При благоприятных гидрогеологических и гидрологических условиях с целью получения большого расхода воды следует отдавать предпочтение горизонтальному подрусловому водозабору, расположенному под дном водотока.
Проектирование водозаборов должно осуществляться с учетом качества речной воды, размываемости берегов открытых водотоков, изменения уровня воды в них во времени, промерзания донных и береговых участков русла, степени их закольматированности и возможности усиления кольматации при эксплуатации.
6.3. В состав горизонтального водозабора входят (рис. 14):
а) водоприемная часть, предназначенная для приема воды из водоносного горизонта (собственно водозабор);
б) водопроводящая (коллекторная) часть, служащая для отвода воды в водосборный колодец (в некоторых водозаборах водоотводящая часть может отсутствовать, тогда вода поступает в водосборный колодец непосредственно из водоприемной части);
в) водосборный колодец;
г) смотровые колодцы, служащие для осмотра, вентиляции и ремонта водоприемной и водоотводящей частей горизонтальных водозаборов;
д) насосная станция первого подъема, которую целесообразно совмещать с водосборным колодцем. В отдельных случаях (например, высоко в горах) насосная станция может отсутствовать, и вода из водосборного колодца будет поступать в сеть самотеком.
![]() 1 - водоприемная часть; 2 - водопроводящая
(коллекторная) часть; 3 - водосборный колодец
с насосной станцией; 4 - смотровые колодцы
6.4. В зависимости от гидрогеологических условий и категории надежности могут применяться следующие виды водоприемных устройств горизонтальных водозаборов:
каменно-щебеночный;
трубчатый;
водосборная галерея;
водосборная штольня;
комбинированный (галерея со скважинами-усилителями).
6.5. Каменно-щебеночные водозаборы (рис. 15) наименее совершенны, их применяют лишь при захвате подземных вод на глубине до 3 - 4 м от поверхности земли преимущественно для водоснабжения мелких водопотребителей (сельскохозяйственное, пастбищное), а также при временном водоснабжении.
![]() Рис. 15. Каменно-щебеночный водозабор
1 - каменно-щебеночная призма; 2 - первый слой обратного
фильтра из гравия средней крупности; 3 - обсыпка
из крупнозернистого песка; 4 - экран из утрамбованной
глины; 5 - обратная засыпка местным грунтом;
6 - бетонная подготовка; 7 - водонепроницаемые слои;
8 - депрессионная кривая грунтовых вод
Каменно-щебеночный водозабор выполняется путем устройства траншеи, на дно которой укладывается каменно-щебеночная призма. Эта призма окружается двухслойной обсыпкой в виде обратного фильтра. В питьевых водозаборах фильтрующая обсыпка сверху закрывается экранирующим слоем глинистого грунта. Высота каменно-щебеночной призмы принимается равной
, где Обратная засыпка траншеи горизонтального водозабора после укладки фильтра в пределах водоносной толщи и экранирующего слоя производится вынутым ранее, но незагрязненным грунтом. Поверхность земли на участке расположения горизонтального водозабора планируется с обеспечением стока воды за его пределы.
6.6. Трубчатые горизонтальные водозаборы (рис. 16) устраиваются на глубине 5 - 8 м от поверхности и применяются для жилищно-коммунального и сельскохозяйственного водоснабжения мелких и средних потребителей в системах водоснабжения II - III категории надежности. Конструктивно они представляют собой водоприемную трубу, уложенную в траншею и окруженную фильтрующей обсыпкой (обратным фильтром).
![]() с вертикальными стенками
а - поперечный и продольный разрезы по оси водозабора;
б - схема стыковки асбоцементных труб (I - с щелевыми
отверстиями, II - с круглой или продольной перфорацией);
1 - водоприемная труба; 2 - песчано-гравийный фильтр;
3 - песчаная засыпка; 4 - глинистый экран; 5 - обратная
засыпка местным грунтом; 6 - муфты стыковые;
7 - водоприемные отверстия
В трубчатых водозаборах в качестве водоприемных используются керамические, асбоцементные, железобетонные и пластмассовые трубы. Прием воды в керамических трубах осуществляется через зазоры на их стыках, остальные трубы для этого снабжаются круглыми или щелевидными отверстиями. Отверстия делаются в верхней и боковой части труб.
Для предотвращения выноса частиц водоносных пород вокруг водоприемных труб устраивается фильтрующая обсыпка из одного или нескольких слоев песчано-гравийного материала, состав которого подбирается по специальной методике в соответствии с гранулометрическим составом грунта.
Минимальный внутренний диаметр труб принимается равным 150 мм.
Уклоны водоприемных труб водозабора должны быть при диаметрах, мм:
150 .................................... не менее 0,007
200 .................................... " " 0,005
250 .................................... " " 0,004
300 .................................... " " 0,003
350 .................................... " " 0,002
500 .................................... " " 0,001
Скорость течения воды в трубах должна обеспечивать перемещение водой в водосборный колодец частиц водовмещающих пород, вымытых в водоприемные трубы. Водоприемные трубы укладываются в траншеи по песчано-гравийной подготовке и лишь при слабых грунтах основания - на специальном основании, принимаемом в соответствии с нагрузкой от трубы.
На рис. 17 представлены типовые конструкции горизонтального водозабора трубчатого типа для двухстороннего (рис. 17, а) и одностороннего (рис. 17, б) приема воды.
а)
![]() ![]() а - при двустороннем притоке воды; б - при одностороннем
притоке воды; 1 - водосборный колодец; 2 - смотровые
колодцы; 3 - одерновка; 4 - дренажная обсыпка;
5 - щебень, втрамбованный в грунт; 6 - переливная труба;
7 - водоприемная труба; 8 - расходная труба;
9 - железобетонная плита; 10 - железобетонные кольца;
11 - кольцо опорное; 12 - железобетонный люк;
13 - вентиляционная труба; 14 - крышка из досок;
15 - лотковая часть; 16 - водоупор; 17 - водоносный пласт
6.7. Водосборные галереи применяются в любых геолого-литологических и гидрогеологических условиях для крупных систем водоснабжения (I - II категории надежности подачи воды), а также в тех случаях, когда по гидрогеологическим или другим условиям необходимо обеспечить проходимость водоприемной части для наблюдения в период эксплуатации.
При глубине заложения галереи не более 8 м они устраиваются открытым способом, для чего вначале разрабатывают траншею, а затем на ее дне возводят галерею, обычно проходную или полупроходную.
Водоприемная часть галереи (рис. 18) выполняется из сборных железобетонных звеньев оваловидной (18, а) или прямоугольной (18, б) формы. Габариты принимаются с учетом эксплуатации: ширина 0,8 - 1 м, высота в непроходных галереях 1,2 - 1,7 м, в проходных для обеспечения возможности прохода по галерее 1,8 - 2,2 м.
![]() ![]() а - оваловидной формы; б - прямоугольной формы;
1 - железобетонные сборные звенья галереи;
2 - песчано-гравийный обратный фильтр;
3 - водоприемные отверстия; 4 - лотковая часть
галереи; 5 - мостик для прохода эксплуатационного
персонала; 6 - песчано-гравийная подготовка
основания галереи; 7 - смотровой (вентиляционный)
колодец
В нижней части галереи устраивается лоток, обеспечивающий сток воды к водосборному колодцу с незаиляющей скоростью. Глубина лотка, как правило, должна быть не более 0,5 м, ширина 0,2 - 0,4 м. Для прохода эксплуатационного персонала в галереях предусматривается устройство мостика или полки. В стенках нижней части галереи размещаются водоприемные щелевые (круглые) отверстия или окна-ниши с фильтровыми вставками (например, из пористого бетона). В пределах водоприемной части галерея обсыпается песчано-гравийным обратным фильтром.
Звенья галереи устанавливаются на специально подготовленное основание, исключающее осадку их относительно друг друга.
При глубине залегания подземных вод более 8 м на крупных системах водоснабжения I - II категории надежности также возможно применение горизонтальных водосборных галерей, проходимых подземным (тоннельным) способом.
6.8. При благоприятных орографических условиях (например, на крутых склонах речных долин) применяются водосборные штольни, проходимые подземным способом (рис. 19).
![]() Рис. 19. Водосборная штольня
а - прямоугольной формы с внутренним песчано-гравийным
фильтром; б - круглой (овальной) формы с радиальными
скважинами-усилителями; 1 - железобетонная обделка
штольни; 2 - песчано-гравийный обратный фильтр;
3 - водоприемные окна; 4 - удерживающая стенка
(решетка) с сеткой; 5 - скважины, оборудованные
фильтром для приема воды из пласта
Штольня выполняется прямоугольной, оваловидной или круглой в сечении конфигурации. Водоприемные отверстия в обделке, так же, как и в водосборной галерее, могут иметь щелевую или круглую форму или представлять собой окна с фильтровыми вставками.
В мелкозернистых грунтах может устанавливаться внутренний гравийно-песчаный обратный фильтр с щелевыми плитами. В устойчивых скальных породах штольня может осуществляться без обделки. В случае необходимости увеличения водопритока из штольни бурятся радиальные скважины, оборудуемые фильтрами.
6.9. В двухпластовых гидрогеологических системах с верхним безнапорным и нижним водоносными горизонтами целесообразно применение комбинированного водозабора с горизонтальным элементом в верхнем горизонте и вертикальными скважинами, пройденными в нижний (рис. 20). При этом горизонтальный элемент по отношению к скважинам играет роль водосборного и водоотводного коллектора.
![]() с вертикальными скважинами-усилителями
а - схема водозабора; б - схема подсоединения
скважины-усилителя к горизонтальной дрене в смотровом
колодце; в - то же, непосредственно в грунте с применением
тройника; г - подключение скважин-усилителей к водозаборной
галерее; 1 - горизонтальная трубчатая дрена;
2 - вертикальная скважина-усилитель; 3 - песчано-
гравийный обратный фильтр; 4 - смотровой колодец;
5 - водозаборная галерея; 6 - водоприемные окна
Комбинированный водозабор представляет горизонтальный трубчатый водозабор, устраиваемый в верхнем горизонте, к которому снизу или сбоку подключены патрубки фильтровых колонн скважин. Устья скважин целесообразно совмещать со смотровыми колодцами и оборудовать задвижками. Водозабор сооружается с предварительным бурением скважин на нижний водоносный слой, установкой задвижек на устьях скважин. После прокладки в траншеях водоприемных труб горизонтального водозабора осуществляется врезка в них (снизу или сбоку) патрубков эксплуатационных колонн скважин. В случае устройства скважин в эксплуатационный период бурение производится через смотровые колодцы или специально вскрытые шурфы с последующим подключением скважин к водоприемной трубе.
6.10. Для наблюдения за работой горизонтальных водозаборов, их вентиляции, профилактической прочистки и ремонта устраиваются смотровые колодцы (рис. 21).
![]() Рис. 21. Смотровой колодец (типовой проект Гипроводхоза)
1 - горизонтальная дрена; 2 - сборные железобетонные
кольца; 3 - ходовые скобы; 4 - люк; 5 - обратная засыпка
с послойным уплотнением трамбованием; 6 - сортированный
гравий; 7 - заделка стыков цементным раствором;
8 - водонепроницаемый экран с отмосткой
Расстояния между смотровыми колодцами принимаются:
50 м - для трубчатых водозаборов диаметром 150 - 500 мм;
75 м - то же, диаметром более 500 мм;
100 - 150 м - для галерейных водозаборов.
Смотровые колодцы устраиваются также в местах изменения направления водоприемной части как в плане, так и в вертикальной плоскости. Смотровые колодцы устраиваются круглого сечения из сборного железобетона. Внутренний диаметр смотровых колодцев принимается 0,75 - 1,5 м. Верх колодцев должен возвышаться не менее чем на 0,25 м над поверхностью земли, вокруг колодцев должна быть сделана водонепроницаемая отмостка шириной и глубиной не менее 1 м.
Смотровые колодцы должны быть снабжены крышками, вентиляционными трубами, возвышающимися на 2,5 - 3 м над поверхностью земли, и устройствами, предохраняющими попадание через них загрязнений в водозабор.
Трубы и галереи в пределах колодцев сопрягаются с помощью бетонных лотков в днище колодцев.
6.11. Водосборный колодец в зависимости от условий залегания водоносного пласта располагается в конце линии горизонтального водозабора или в промежуточной точке. В отдельных случаях в нем может собираться вода и из нескольких ветвей горизонтального водозабора.
Размеры водосборного колодца определяются из условий обеспечения благоприятного режима работы насосной установки, размещения в нем оборудования и устройства для наблюдения за количеством и качеством воды, поступающей из отдельных ветвей водозабора, оборудования для отбора воды потребителю и обслуживания.
Строительство водосборных колодцев, как правило, осуществляется методом опускного колодца из монолитного железобетона, а при малых его размерах - в открытом котловане из сборного железобетона.
Водосборные колодцы крупных водозаборов следует секционировать соответственно числу ветвей водозабора.
Конструкция водосборной камеры небольшого горизонтального водозабора приведена на рис. 22.
![]() Рис. 22. Водосборный колодец (камера)
1 - водосборная камера из сборного железобетона,
сооружаемая в открытом котловане; 2 - насос
для откачки воды; 3 - измерительный пьезометр
(совмещен с вентиляционной трубкой); 4 - люк;
5 - ходовые скобы; 6 - железобетонная плита
Насосные станции горизонтальных водозаборов в зависимости от их производительности и типа насосного оборудования устраиваются совмещенными с водосборным колодцем или как отдельное сооружение.
ГОРИЗОНТАЛЬНЫХ ВОДОЗАБОРОВ И ИХ ОБРАТНЫХ ФИЛЬТРОВ
7.1. Основной задачей фильтрационных расчетов горизонтальных водозаборов является определение притока воды в них. Для береговых водозаборов встает задача о нахождении необходимого удаления их от реки, обеспечивающего отбор требуемого расхода Q, или определения необходимой для этой цели длины водозабора.
Вид расчетных формул зависит от гидрогеологических условий, в которых работает водозабор, и характера питания подземных вод. Расчет горизонтальных водозаборов производится для условий установившейся фильтрации, так как только этот случай в силу сравнительно малой мощности водоносных пород и длительной работы водозаборов представляет практический интерес.
7.2. В случае однослойного водоносного пласта, ограниченного с одной стороны прямолинейным контуром питания, например рекой (рис. 23), приток воды в водозабор рассчитывается по формуле
Здесь Q - полный приток в горизонтальный водозабор длиной l;
k - коэффициент фильтрации водоносных пород;
L - расстояние от реки до водозабора;
Ф - фильтрационное сопротивление, обусловленное гидродинамическим несовершенством водозабора;
![]() в однослойном полуограниченном водоносном пласте
Фильтрационное сопротивление Ф, учитывающее несовершенство дренажа, определяется выражением
где d - приведенный диаметр водоприемной части горизонтального водозабора;
m - расстояние от приемной части водозабора до водоупора.
Приведенный диаметр водозабора рассчитывается по формуле
d = 0,56P,
где P - периметр смоченной части водоприемного элемента водозабора.
Сопротивление на несовершенство границы области питания зависит от степени заиленности дна водоема. В случае незаиленного дна определение
Здесь
При наличии на дне реки (водоема) заиленного (слабопроницаемого) слоя мощностью
7.3. В водоносных пластах двухслойного строения (рис. 24) следует различать два случая: проницаемость верхнего слоя
. Водозабор в этом случае наиболее целесообразно располагать в пределах верхнего слоя.![]() в двухслойном полуограниченном водоносном пласте
Во втором случае
водозабор должен быть заглублен в нижний слой, так как только тогда он окажется эффективным. Приток воды в водозабор, расположенный у контура питания в двухслойном пласте (см. рис. 24), рассчитывается по формуле . (63)Здесь
Для рассматриваемого случая
. (64)Сопротивление на несовершенство контура питания
принимается в видеПри
для определения 7.4. В полосообразном однослойном водоносном пласте, ограниченном двумя прямолинейными контурами питания (рис. 25), приток воды в горизонтальный водозабор рассчитывается по формуле
Здесь
![]() в однослойном водоносном пласте в междуречном массиве
В формуле (66) предполагается, что вдоль контуров питания водоемы прорезают водоносный горизонт на всю мощность.
Сопротивление на несовершенство границ области фильтрации учитывается введением в формулу (66) вместо действительных расстояний от границ питания
, , где 7.5. В случае двухслойного полосообразного водоносного пласта с параллельными контурами питания (рис. 26) приток воды в горизонтальный водозабор может быть рассчитан по формуле
![]() в двухслойном водоносном пласте в междуречном массиве
Обозначения соответствуют п. 7.4.
Сопротивление, учитывающее несовершенство границ области фильтрации, можно отразить введением в формулу (67) вместо действительных расстояний от границ питания
, , где 7.6. Приведенные расчетные формулы справедливы при условии (l/L) > 3 - 5, в этих случаях можно пренебречь влиянием концевых участков водозабора на картину фильтрации. При значениях (l/L) < 3 - 5 остаются в силе эти же формулы, однако в них вместо L (или
; . (68)Методика определения
7.7. При наличии естественного бытового потока грунтовых вод с единичным расходом
. (69)![]() берегового водозабора в однослойном водоносном
пласте при наличии бытового потока грунтовых вод
Здесь сохранены прежние обозначения.
7.8. Приток воды в подрусловой водозабор (рис. 28) находится по формуле
. (70)![]() водозабора в однослойном водоносном пласте
Гидравлическое сопротивление R в случае совершенной в фильтрационном отношении реки (т.е. при отсутствии на дне заиленного слоя) определяется следующим образом:
; , (71)где
d - приведенный диаметр водозабора;
m - расстояние от низа дрены до водоупора.
При значительной кольматированности и заиленности русла реки его фильтрационное несовершенство можно учесть, вводя в приведенные расчетные зависимости вместо
, где . (72)7.9. При определении длины горизонтального водозабора
где
l - длина водозабора, обеспечивающего расход Q.
7.10. При определении расстояния
Здесь сохранены прежние обозначения.
Примеры расчета. Горизонтальный водозабор с приведенным диаметром d = 0,8 м, длиной l = 1200 м располагается в однослойном пласте параллельно реке на расстоянии L = 50 м от нее (см. рис. 23). Мощность водоносного горизонта
, коэффициент фильтрации водоносных пород составляет k = 20 м/сут. Водоприемный элемент закладывается на высоте m = 4 м от водоупора. Расстояние от дна реки до водоупора . Мощность слабопроницаемого слоя (экрана) на дне реки , его коэффициент фильтрации .1. Найти приток воды в водозабор.
Поскольку l/L = 24 > 5, то расход определяется по формуле (59). Величину
. Найдем фильтрационное сопротивление по формуле (60) .По формуле (62) определим
.По формуле (59) общий приток воды в водозабор составит
.2. Определить длину водозабора
.Величину
.3. Определить расстояние от реки до водозабора
.Величину
.7.11. Водоприемная часть труб горизонтальных водозаборов устраивается в виде специальных водоприемных отверстий - круглых или щелевых - в стенках (в случае асбоцементных, железобетонных и пластмассовых труб) или зазоров на их стыках (в случае керамических труб). В первом случае при проектировании необходимо назначить форму и размер отверстий, определить их количество и схему размещения на поверхности трубы. Во втором случае проверяется размер зазора в стыках на водопропускную способность.
7.12. Диаметр круглых отверстий принимают равным 1 - 1,5 см, ширину щели - 0,5 - 1 см. В асбоцементных и пластмассовых трубах отверстия просверливают или пропиливают, в бетонных и железобетонных трубах они выполняются одновременно с изготовлением труб. Для этого в местах размещения отверстий закладывают промасленные деревянные пробки, которые удаляют после схватывания бетона, в этом случае диаметр отверстий принимается равным 2 - 2,5 см.
Отверстия располагаются в шахматном порядке по верхней и боковой частям труб.
7.13. Количество водоприемных отверстий определяется гидравлическим расчетом, основанным на том, что при истечении жидкости из фильтрующей обсыпки через отверстие во внутреннюю полость трубы происходят некоторые потери напора
.Здесь q - приток воды на единицу длины водозабора, м2/с;
g - ускорение силы тяжести, м/с2.
![]() обсыпки во внутреннюю полость водоприемной трубы
1 - депрессионная поверхность грунтовых вод; 2 - уровень
воды в водоприемной трубе; 3 - фильтрующая обсыпка
Коэффициент расхода
,где v - кинематический коэффициент вязкости фильтрующейся воды, м2/с. При температуре грунтовых вод 10 °C можно принять
.Значения коэффициента расхода
Таблица 30
???????????????????????????????????????????????????????????????????????????
Re ? Коэффициент расхода отверстия мю при d /t
? 0 17 0
??????????????????????????????????????????????????????????????????
? 0,4 ? 0,65 ? 1 ? 1,5 ? 2 ? 3 ? 4 ? 6
???????????????????????????????????????????????????????????????????????????
5 ? ? ? ? ? ? ? ?
10 ? 0,33 ? 0,27 ? 0,21 ? 0,33 ? 0,4 ? 0,48 ? 0,51 ? 0,55
? ? ? ? ? ? ? ?
4 ? ? ? ? ? ? ? ?
10 ? 0,31 ? 0,25 ? 0,2 ? 0,33 ? 0,4 ? 0,48 ? 0,51 ? 0,55
? ? ? ? ? ? ? ?
3 ? ? ? ? ? ? ? ?
5 x 10 ? 0,28 ? 0,24 ? 0,19 ? 0,32 ? 0,4 ? 0,48 ? 0,5 ? 0,55
? ? ? ? ? ? ? ?
3 ? ? ? ? ? ? ? ?
2 x 10 ? 0,22 ? 0,2 ? 0,17 ? 0,29 ? 0,36 ? 0,45 ? 0,48 ? 0,53
7.14. При использовании в качестве водоприемных отверстий зазоров в стыках труб исходят из того, что при движении воды в обсыпке вдоль трубы от середины звена к зазорам (рис. 30) происходят потери напора
,где L - длина трубы;
; ,где
. Вычисленную по этой формуле величину , то зазоры можно использовать для приема воды, в противном случае следует предусматривать устройство водоприемных отверстий.![]() воды в обсыпке вдоль трубы от середины звена к зазорам
1 - уровень воды в трубе; 2 - поверхность воды
в фильтрующей обсыпке; 3 - контур фильтрующей
обсыпки; 4 - зазор на стыке труб;
напора при движении воды в обсыпке к зазору;
В случае
необходимый размер зазора вычисляют исходя из формулы ,где
7.15. С целью предотвращения выноса частиц из грунта водоносного горизонта вокруг водоприемной поверхности труб или галереи устраивается фильтрующая обсыпка, играющая роль обратного фильтра. Фильтрующая обсыпка может состоять из одного или двух-трех слоев.
Состав обсыпки подбирается исходя из гранулометрического состава водоносного горизонта. Обводненные грунты могут быть суффозионными или несуффозионными. В первом случае более мелкие частицы грунта током воды выносятся между более крупными, что приводит к развитию механической суффозии. Материал обсыпки должен быть несуффозионным.
7.16. Оценка суффозионности (или несуффозионности) грунта производится по максимальному диаметру фильтрационного хода в грунте
; ; ; при при Здесь n - пористость грунта;
Если
, то грунт считается суффозионным, в противном случае его относят к несуффозионному. Возможен и другой способ оценки суффозионности грунта: он считается практически несуффозионным, если ; ,где все обозначения прежние.
7.17. Определение первого слоя обсыпки (примыкающего к грунту) в случае несуффозионного грунта производится следующим образом.
По заданному гранулометрическому составу грунта и известному процентному содержанию сводообразующих частиц
(рис. 31) при известном коэффициенте разнозернистости грунта ![]() находится
![]() размеров сводообразующих частиц грунта
1 - область выбора расчетных значений
для фильтров из щебеночного материала;
2 - область выбора расчетных значений
для фильтров из песчано-гравийно-галечникового грунта
Здесь
B = 3 - 8 - коэффициент, учитывающий размер пор в зависимости от раскладки частиц грунта.
Затем с использованием графика гранулометрического состава несуффозионных грунтов в относительных координатах (рис. 32) определяется окончательно состав первого слоя обсыпки.
![]() Рис. 32. Гранулометрический состав несуффозионных
грунтов в относительных координатах
При выборе обсыпки значение
![]() Рис. 33. График
допустимой пористостигрунтов, укладываемых в обратные фильтры
1 - область щебеночных грунтов; 2 - область
песчано-гравийно-галечниковых грунтов
7.18. Аналогично первому слою подбирается состав второго и последующего слоев, причем толщина каждого слоя должна быть больше
Между средним размером частиц
Таблица 31
???????????????????????????????????????????????????????????????????????????
Форма водоприемного отверстия? Размер водоприемного отверстия
? при коэффициенте разнозернистости эта
? ф
??????????????????????????????????????????????
? менее 2 ? более 2
???????????????????????????????????????????????????????????????????????????
Круглая ? (2,5 - 3)D ? (3 - 4)D
? 50 ? 50
? ?
Щелевидная ? (1,25 - 1,5)D ? (1,5 - 2)D
? 50 ? 50
7.19. Определение крупности первого слоя обсыпки в случае суффозионного грунта производится в следующей последовательности.
Вычисляется диаметр фракций
,где
; ,
где
Значения
и ![]() Рис. 34. График
![]() Если полученное значение
, то расчетное значение сводообразующих частиц , то ; .В дальнейшем расчет выполняется так же, как и для несуффозионного грунта.
Чтобы выносимые фильтрационным потоком мелкие частицы грунта
Значения
Таблица 32
???????????????????????????????????????????????????????????????????????????
Кольматирующие частицы, мм ? 0,01 - 0,05 ? 0,05 - 0,25 ? 0,25 - 0,5
???????????????????????????????????????????????????????????????????????????
a ? 4 ? 3 ? 2,5
* ? ? ?
Если условие (75) не выполняется, следует изменить диаметр сводообразующих частиц, приняв
. По этому условию находится новое значение 8.1. Лучевые водозаборы целесообразно применять:
а) в водоносных пластах, кровля которых расположена от дневной поверхности земли на глубине не более 10 м, а мощность водоносного пласта не превышает 20 м;
б) для захвата подземных вод подрусловых аллювиальных отложений в берегах и под руслом рек;
в) в неоднородных по высоте водоносных пластах, когда необходимо полнее использовать наиболее водообильные слои.
Не рекомендуется применять лучевые водозаборы:
а) в галечниковых грунтах при крупности фракций
;б) при наличии в водоносных породах включений валунов в количестве, превышающем 10%.
Во всех случаях применение лучевых водозаборов должно быть оправдано возможностью существенного увеличения производительности по сравнению со скважинами, шахтными колодцами и горизонтальными водозаборами и соответствующими технико-экономическими преимуществами.
8.2. В состав лучевых водозаборов входят водосборный колодец (шахта), водоприемные лучи - трубчатые фильтры (горизонтальные скважины), насосная установка (размещаемая обычно в водосборном колодце).
8.3. Лучевые водозаборы в зависимости от расположения относительно источников питания подразделяются на следующие типы (рис. 35):
а) подрусловый - под дном реки с шахтой на берегу (рис. 35, а) или в русле (рис. 35, а');
б) береговой - при расположении лучевого водозабора на берегу вблизи реки (рис. 35, б);
в) комбинированный - когда водозабор находится на берегу реки, а лучевые фильтры размещаются в береговой зоне и под руслом (рис. 35, в);
г) водораздельный - при расположении лучевого водозабора на значительном удалении от источников питания (рис. 35, г).
![]() а - подрусловый, с водосборной шахтой на берегу;
а' - то же, с водосборной шахтой в русле реки;
б - береговой; в - комбинированный; г - водораздельный;
1 - горизонтальная радиальная скважина;
2 - водосборный колодец (шахта)
8.4. В различных гидрогеологических условиях могут применяться следующие схемы лучевых водозаборов (рис. 36):
а) лучевой водозабор обычного типа с одним ярусом горизонтальных скважин-фильтров (рис. 36, а);
б) малый лучевой водозабор с центральной водосборной скважиной, осуществляемой бурением (рис. 36, б);
в) многоярусный лучевой водозабор с расположением фильтров на разных уровнях (рис. 36, в);
г) комбинированные водозаборы с одной или несколькими вертикальными и наклонными скважинами-усилителями, которые бурятся из водосборного колодца и каптируют нижележащий напорный горизонт подземных вод (рис. 36, г).
![]() ![]() ![]() ![]() а - лучевой водозабор обычного типа; б - малый
лучевой водозабор с центральной водосборной
буровой скважиной; в - многоярусный водозабор;
г - комбинированный лучевой водозабор
с вертикальными и наклонными скважинами-усилителями
Многоярусные водозаборы устраиваются в неоднородных (в вертикальном разрезе) водоносных пластах для более полного использования водообильных слоев. Устройство многоярусных водозаборов целесообразно также в мощных однородных пластах, когда один ярус лучевых фильтров не обеспечивает необходимой производительности, а увеличение числа, длины, диаметра и глубины их заложения не дает эффекта или невозможно по производственным соображениям. Наибольшее применение имеют двухъярусные лучевые водозаборы.
Для увеличения водозахватной поверхности возможно устройство в станках и днище водосборной шахты (колодца) водоприемных окон с фильтровыми вставками (например, из пористых материалов).
8.5. Водосборный шахтный колодец служит для сбора воды, забираемой из каптируемого водоносного пласта через лучевые горизонтальные фильтры-скважины. В колодце устанавливается насос для откачки воды, а до начала эксплуатационного периода в процессе строительства - оборудование для проходки горизонтальных скважин (рис. 37).
а)
![]() б)
![]() ![]() ![]() д)
![]() е)
![]() а - водосборная шахта обычного типа; б - водосборная
телескопическая шахта четырехъярусного водозабора;
в - водозабор с нижней водосборной камерой; г - водозабор
с верхней водосборной камерой; д - водосборная
телескопическая шахта комбинированного водозабора
с вертикальной скважиной-усилителем; е - водозаборная
шахта с насосами горизонтального типа
Внутренний диаметр водосборного колодца (шахты) принимается от 1 - 2 до 4 - 6 м в зависимости от метода устройства горизонтальных скважин и габаритов строительного и эксплуатационного оборудования.
Отметка дна водосборного колодца назначается в зависимости от условий размещения водоподъемного оборудования и контрольно-измерительных приборов, а также необходимости создания некоторой емкости для отстойника. Минимальное расстояние от дна водосборного колодца до оси лучей 1 м.
Водосборные колодцы сооружаются из железобетона (бетона) сборного или монолитного. В случае малого диаметра при специальном обосновании возможно применение стальных труб.
Строительство водосборного шахтного колодца может осуществляться способом опускного колодца, методом секущихся свай (траншейных стенок), бурением и др.
Оставляемые в стенке водосборного колодца отверстия (гнезда) для последующей прокладки горизонтальных лучевых фильтров должны иметь раструбную форму (с расширением внутрь колодца), позволяющую при установке направляющих патрубков-кондукторов после устройства колодца компенсировать перекосы, возможные при его сооружении. С внешней стороны каждое отверстие закрывается стальным листом толщиной 1,5 - 2 мм, приваренным к арматуре. Эта перемычка пробивается направляющей буровой головкой, расположенной в начале колонны фильтровых труб и их проходки.
Число отверстий в стенке колодца должно быть в 1,5 - 2 раза больше расчетного числа лучей (на случай замены или устройства дополнительных горизонтальных скважин в целях увеличения производительности водозабора). Наибольшее распространение имеет устройство дополнительного числа резервных отверстий во втором ярусе (на 0,5 - 1,5 м выше основного яруса).
8.6. Малые лучевые водозаборы выполняются с водосборными колодцами, представляющими собой буровые скважины диаметром 1 - 2 м. В обсадных трубах таких скважин оставляют специальные круглые отверстия, перекрытые заглушками из тонкой листовой стали. Эти заглушки пробиваются в последующем направляющей буровой головкой задавливаемых в водоносный пласт горизонтальных фильтров. Габариты домкратов (или других устройств и механизмов) и длины отдельных звеньев фильтровых труб выбираются в соответствии с внутренним диаметром водосборной шахты.
8.7. Возможно устройство лучевых водозаборов с двумя отдельными друг от друга камерами. Разделение водосборного колодца (шахты) водозабора посредством промежуточного горизонтального перекрытия на две части показано на рис. 37, в, г. Одна из этих камер используется в качестве резервуара для воды, а другая, будучи изолирована от первой, служит для проведения работ по контролю и ремонту горизонтальных скважин в ходе эксплуатации водозабора без его выключения.
В компоновке лучевого водозабора, показанного на рис. 37, г, водосборная камера расположена над рабочей. Вода, поступающая из горизонтальных скважин, выходящих в шахту на уровне рабочей камеры, посредством вертикального стояка отводится вверх в водосборную камеру во время эксплуатации. Трубы для удаления воды из рабочей камеры, для вентиляции, прохода и т.д. расположены в стенке шахты.
При устройстве промежуточного перекрытия в шахте лучевого водозабора, предназначенного для эксплуатации водоносных пластов небольшой мощности, водосборную камеру целесообразно располагать под рабочей (см. рис. 37, в). Здесь вода, поступающая из горизонтальных скважин, отводится вниз, а всасывающие трубопроводы насосов проходят через промежуточное перекрытие. Такое расположение камер является предпочтительнее также в санитарном отношении, так как водосборная камера полностью изолирована от рабочей.
8.8. При плановой фильтрационной неоднородности водоносного пласта направление, число и длина отдельных лучей должны соответствовать расположению наиболее проницаемых слоев. При этом возможно наклонное размещение лучевых скважин (восходящих или нисходящих).
Число, направление, глубина расположения и длина лучевых дренажных скважин принимаются в зависимости от конкретных гидрогеологических, строительных и эксплуатационных условий.
При длине лучей водозабора меньше 20 м в однородных пластах угол между лучами по фильтрационным условиям принимать менее 20° не рекомендуется.
8.9. Проходка горизонтальных лучевых скважин в большинстве случаев осуществляется путем продавливания (возможно с вращением) отрезков (звеньев) фильтровых или обсадных труб и чаще всего с выносом грунта водой из забойной части скважины. Грунт в виде шлама поступает в отверстия направляющей буровой головки, которой оборудуется первое звено задавливаемых фильтровых или обсадных труб.
Существующие способы проходки горизонтальных скважин в большинстве случаев предусматривают применение домкратных толкающих устройств (рис. 38, а).
![]() ![]() Рис. 38. Схема устройства скважин лучевого водозабора
а - домкратная установка для вдавливания труб; б - буровая
головка; 1 - гидравлические домкраты; 2 - опорная рама;
3 - нажимная балка; 4 - цанговый захват; 5 - упорный брус;
6 - ударно-рыхлительный наконечник; 7 - шламозаборные
отверстия; 8 - шламовая труба для отвода шлама;
9 - запорный шаровой клапан; 10 - буровая штанга
(управление затвором и передача удара
рыхлительному наконечнику); 11 - рыхлительные
рожки; 12 - пружина (работает на сжатие)
Помимо этого могут применяться вращательные, виброударные, гидропогружные и другие виды горизонтального бурения. Возможно совместное применение двух методов. Например, задавливание фильтровых труб домкратами может сопровождаться их вибрированием, вращением и подмывом грунта водой, что значительно интенсифицирует проходку и позволяет более точно выдерживать заданное направление луча.
8.10. Направляющая буровая головка продавливаемой в грунт колонны труб имеет форму цилиндра, переходящего в передней части в конус или параболоид. Шламозаборные отверстия в буровой головке выполняются в ее лобовой или боковой части и имеют прямоугольную, круглую, оваловидную или кольцевую форму (рис. 38, б).
В связи с часто наблюдающимся отклонением труб от горизонтали вверх целесообразно применение буровых головок с соотношением площади верхних и нижних отверстий для забора шлама 2:3. Для этих целей служат также буровые головки со скошенной вниз передней частью, с горизонтальными открылками, с поворотной лобовой частью и т.д.
Затвор, устанавливаемый в буровой головке, предотвращает поступление в скважину грунта при подготовке к продавливанию очередного звена труб, пропускает шлам во время проходки, а в ее конце освобождает вспомогательные трубы от самой буровой головки, которая остается в пласте.
Звенья продавливаемых в грунт горизонтальных труб соединяются друг с другом посредством сварки, резьбы или захватов (щеколд). Длина звеньев может колебаться от 0,5 до 2,5 м, диаметр вдавливаемых в грунт труб - от 50 до 500 мм. Щелевым или круглым перфорационным отверстиям фильтровых труб должна придаваться конусность с расширением внутрь трубы.
8.11. Для продавливания горизонтальных труб в грунт применяются домкратные агрегаты (чаще всего два спаренных гидродомкрата) на специальной направляющей раме, передающие усилия через нажимную балку и захват, установленный на трубе. Реакция вдавливания передается противоположной стороне шахтного колодца через упорный брус. Вдавливающее устройство может дополняться (или даже заменяться) вращателем, гидромониторным приспособлением, виброударным или вибрационным устройством и т.д.
8.12. Проходка горизонтальных скважин выполняется двумя основными способами: путем продавливания в грунт самих фильтровых труб или их установки в предварительно продавленные в грунт обсадные трубы.
Проходка горизонтальных скважин продавливанием в грунт фильтров (рис. 39, а, б, д) применяется преимущественно в разнозернистых песчано-галечных грунтах крупностью
. При этом фильтровые трубы подбираются с учетом их прочности, которая должна быть достаточной для восприятия усилий от домкратов. В связи с этим скважность фильтра должна быть возможно меньшей (не более 20%). В случае возможности подбора фильтров достаточной прочности [например, по схеме (рис. 39, б), где малопрочный пористый материал заключен в кольцевом пространстве перфорированных труб] данный метод может применяться и в однородных песчаных грунтах, в том числе мелкозернистых и маловодообильных; пористый материал может применяться и многослойным.![]() ![]() в)
![]() ![]() ![]() Рис. 39. Схемы основных способов
устройства горизонтальных скважин
а - вдавливание фильтровых труб; б - вдавливание фильтровых
труб с кольцевым мелкозернистым заполнителем; в - проходка
скважин с обсадкой; г - то же, с устройством
песчано-гравийного фильтра методом намыва; д - проходка
с предварительным вдавливанием толстостенной сплошной
трубы; 1 - фильтровые трубы; 2 - шламовая труба;
3 - промывная труба; 4 - обсадная труба;
5 - песчано-гравийный фильтр (или связный пористый
материал); 6 - толстостенная сплошная труба
Проходка горизонтальных скважин с использованием обсадных труб (рис. 39, г) применяется в мелкозернистых песчаных, супесчаных и суглинистых грунтах, а также в случае фильтрационной неоднородности грунтов по длине луча. После обсадки скважины и установки фильтров обсадные трубы извлекаются. Этот способ дает возможность в зависимости от состава грунта использовать разнообразные фильтры: тонкостенные стальные, в том числе с противокоррозионным покрытием, пластмассовые, асбестоцементные, гончарные, песчано-гравийные, из пористых материалов и т.д.
Одной из модификаций метода является устройство песчано-гравийного фильтра путем намыва песчано-гравийной массы в кольцевое пространство между обсадкой и фильтровой трубой (см. рис. 39, г). Недостатком данного метода является
, чем в первом методе, сложность работ, связанных с возможным возникновением трудностей по извлечению обсадных труб.Для отвода грунта из забоя горизонтальной скважины одновременно с фильтровыми и обсадными трубами на период проходки устанавливается шламовая труба, по которой грунт с водой выносится в шахтный колодец, откуда в последующем удаляется.
Уплотнение кольцевого пространства между шламовой и продавливаемой трубой производится с помощью специального сальника (рис. 40).
![]() Рис. 40. Установка уплотнения между фильтровой
и шламовой трубой при проходке горизонтальных
скважин лучевого водозабора
1 - направляющий патрубок; 2 - фильтровая труба;
3 - шламовая труба; 4 - промывная труба; 5 - уплотняющий
сальник между патрубком и фильтровой трубой;
6 - уплотняющий сальник между фильтровой и шламовой
трубой; 7 - стягивающие болты; 8 - удерживающие тяги
Проходка горизонтальных скважин лучевого водозабора методом продавливания производится с рабочей площадки (рис. 41), которая, в частности, может быть поворотной, что позволяет вести проходку скважин без перестановки монтажного оборудования от одного луча к другому. Рабочая площадка выполняется из стальных или деревянных рам и настилов.
![]() Рис. 41. Рабочая площадка лучевого водозабора
1 - опорная рама; 2 - опорный каток;
3 - направляющая; 4 - опорная пята; 5 - домкрат;
6 - рама домкрата; 7 - упорный брус
При подборе фильтров горизонтальных лучевых скважин следует руководствоваться указаниями, относящимися к фильтрам вертикальных скважин (см. гл. 5), и дополнительно учитывать особенности применяемого способа проходки.
8.13. Оборудование лучевых водозаборов состоит из водоподъемной установки, соединительных, всасывающих и напорных водоводов, задвижек и контрольно-измерительной аппаратуры.
Для подъема воды из водосборного колодца могут применяться горизонтальные или вертикальные насосы.
Горизонтальные центробежные насосы устанавливаются на специальном перекрытии, расположенном внутри водосборной шахты, на соответствующей высоте над поверхностью воды. Условия и правила установки таких насосов точно такие же, как в водопроводных насосных станциях для подъема и перекачки воды.
Глубинные насосы (в том числе погружные) применяются при подъеме воды с глубины более 7 - 10 м. Наибольшее применение имеют центробежные глубинные насосы с погружным электродвигателем ЭЦВ, ЭПН (см. гл. 14). Эти насосы, в отличие от горизонтальных насосов, требуют меньшую площадь для их установки, могут работать при изменении динамического уровня воды в шахте в широком диапазоне, но имеют меньший КПД, чем горизонтальные насосы.
Лучевые водозаборы позволяют использовать вакуумные системы с подключением вакуум-насосов к устьям горизонтальных скважин. Это особенно важно при работе водозаборов в маловодообильных пластах, в грунтах с низкой водоотдачей. Простейшей схемой повышения водоотбора из горизонтальных лучевых скважин служит сифонное погружение их устьев под уровень воды в колодце, расположенный ниже оси скважин.
Для регулирования забора воды отдельными лучевыми скважинами и для возможности проведения ремонтных работ устья скважин снабжаются задвижками.
Для наблюдения за расходом и напором воды устьевые части скважин оборудуются водомерными и пьезометрическими приборами. Помимо этого в водосборном колодце (шахте) водозабора устанавливается уровнемер, а на напорной трубе насоса - водомер для систематического наблюдения за положением уровня воды и производительностью всего водозабора.
9.1. Дебит лучевого водозабора зависит от гидрогеологических условий, понижения уровня воды в водосборном колодце, длины, числа, диаметра и глубины заложения лучевых горизонтальных скважин.
При выборе основных параметров лучевых водозаборов нужно учитывать следующее:
по фильтрационным соображениям оптимальное число лучей, равномерно расположенных по периметру водосборного колодца, находится в пределах 3 <= N <= 7;
производительность лучевого водозабора не прямо пропорциональна увеличению длины лучей;
диаметр лучевых дрен и наружный диаметр водосборного колодца меньше влияют на производительность водозабора, чем длина, число и глубина заложения дрен.
9.2. Дебит лучевого водозабора определяется по следующей общей зависимости:
Здесь
S - понижение уровня воды в водосборном колодце лучевого водозабора
, (77)где
k - коэффициент фильтрации;
m - мощность пласта (для безнапорных пластов
).9.3. Дебит берегового лучевого водозабора, размещаемого у реки (рис. 42, а), можно определять по формуле (76) при
, т.е. . В этом случаегде
; ; (79)Здесь
L - расстояние от вертикальной оси водосборного колодца до уреза воды в водоеме (водотоке);
l - длина луча;
![]() ![]() Рис. 42. Схемы к расчету производительности
лучевых водозаборов
а - береговой; б - подрусловый
Коэффициент взаимодействия (интерференции)
???????????????????????????????????????????????????????????????????????????
N ? l/m
б ?????????????????????????????????????????????????????????????????
? 2 ? 4 ? 6 ? 8 ? 10
???????????????????????????????????????????????????????????????????????????
Коэффициент k
и
3 ? 0,63 ? 0,67 ? 0,7 ? 0,71 ? 0,72
4 ? 0,48 ? 0,52 ? 0,57 ? 0,6 ? 0,63
6 ? 0,33 ? 0,38 ? 0,4 ? 0,45 ? 0,47
8 ? 0,28 ? 0,33 ? 0,36 ? 0,42 ? 0,45
???????????????????????????????????????????????????????????????????????????
Коэффициент эта
L/m ? ? ? ? ?
50 ? 4,5 ? 5 ? 6,2 ? 7 ? 8
25 ? 4,2 ? 4,5 ? 5,5 ? 6,2 ? 7
10 ? 2,8 ? 3,5 ? 4 ? 4,5 ? 5
9.4. При значительном удалении водосборного колодца от реки гидравлическое сопротивление
где c - заглубление луча под уровень грунтовых вод.
9.5. Если горизонтальные скважины лучевого водозабора размещаются неравномерно по периметру водосборного колодца и все ориентированы в одну сторону, то в формулах (80) и (81) под L следует понимать среднее расстояние от реки до центра лучей, т.е.
, (82)где
Величина средней длины луча l при этом находится по формуле
. (83)9.6. Дебит подруслового водозабора с водосборным колодцем, расположенным на берегу (рис. 42, б), определяется по формуле (76) при
, т.е. . В этом случае фильтрационное сопротивление Здесь
c - заглубление лучей под русло реки.
Функция
Для двухлучевого водозабора
![]() 9.7. Дебит комбинированного лучевого водозабора, имеющего
При определении дебита комбинированного водозабора (с береговыми и подрусловыми скважинами) коэффициент
9.8. Общий способ фильтрационного расчета систем взаимодействующих лучевых водозаборов, расположенных на расстоянии друг от друга r > 5m при l/m = 1 - 3 и r > 10m при l/m = 5 - 9, сводится к использованию формул для систем вертикальных скважин.
При этом общая формула для расчета будет иметь вид:
, (88)где
S - понижение уровня в водозаборе (под влиянием данного водозабора и взаимодействующих с ним водозаборов);
; - отношение расходов данного и взаимодействующих водозаборов к суммарному расходу; - сопротивление данного водозабора, определяемое по вышеприведенным формулам (78) - (87), а , (89)n - количество водозаборов, взаимодействующих с данным.
9.9. Фильтрационное несовершенство реки при расчетах лучевых водозаборов может быть учтено с помощью метода "дополнительного слоя" (см. гл. 6). При этом вместо действительного расстояния от реки до водозабора L в формуле (80) или c и m в формулах (84) - (87) подставляются величины
; ; ,где
9.10. При проектировании горизонтальных скважин-лучей дополнительные потери напора, связанные с гидравлическим сопротивлением в них, должны быть минимальными (существенно меньшими общего расчетного понижения уровня подземных вод S в водозаборе). Обеспечение достаточно высокой пропускной способности горизонтальных скважин может быть достигнуто увеличением их диаметра. Если по техническим и производственным условиям это сделать невозможно, то следует учитывать снижение производительности водозабора, для оценки чего нужно выполнить гидравлический расчет. Он включает в себя корректировку производительности Q водозабора, которая должна быть уточнена в соответствии с величиной гидравлических потерь напора на трение по длине лучевых скважин. Потери напора определяются по формуле
Здесь V - скорость течения воды в горизонтальных лучевых скважинах, м/с;
Q - расход воды, м3/с;
);g = 9,81 м/с2.
Скорректированная на величину гидравлических потерь напора производительность лучевого водозабора определяется по формулам для дебита Q при действующем напоре, равном
Пример расчета. 1. В напорном водоносном пласте мощностью m = 5 м на расстоянии L = 75 м от берега водохранилища проектируется лучевой водозабор берегового типа. Коэффициент фильтрации водоносных пород k = 50 м/сут. Величина максимально возможного понижения уровня воды в водосборном колодце водозабора S = 9,5 м.
Из производственных соображений радиус горизонтальных скважин принят
, количество лучей Требуется определить производительность лучевого водозабора.
Расчет гидравлического сопротивления
; ; .Кроме того, по табл. 33
при
;при
.Подставляя найденные значения параметров в формулу (78), получим
.По соотношению (76) при
найдем производительность лучевого водозабора: .Определим теперь гидравлические потери напора в лучевых скважинах. По соотношению (90)
; .Гидравлические потери в трубах в данном случае относительно невелики (2 - 3% понижения уровня воды в водосборном колодце S). Поэтому корректировку расхода Q, учитывающую эти потери, можно не производить.
Пример расчета. 2. Проектируется лучевой водозабор в подрусловом водоносном пласте мощностью m = 6 м и коэффициентом фильтрации k = 25 м/сут. Максимально возможное понижение уровня в водосборном колодце S = 6 м.
Радиус горизонтальных скважин
, число лучей , длина лучей 30 м; заглубление лучей под дно реки c = 3 м.По формуле (85) имеем
.По соотношению (86) получим
.В соответствии с равенством (84)
.Применяя теперь общую расчетную зависимость (76) при
, найдем .Гидравлические потери напора в трубах определяем по соотношениям (90)
; .Скорректированное значение величины производительности водозабора получим по формуле (76), подставив в нее вместо S понижение уровня, уменьшение на величину гидравлических потерь
![]() .Как видим, учет гидравлических потерь напора по длине лучевых горизонтальных скважин в отличие от условий предыдущего примера в данном случае дает более существенное снижение производительности водозабора.
10.1. Каптаж источников (родников) представляет собой сооружение для захвата подземных вод, выходящих на дневную поверхность. Конструкция каптажных сооружений выбирается в зависимости от гидрогеологических условий выхода подземных вод на поверхность земли, морфологии места выхода источника, мощности отложений, покрывающих водоносный пласт, и расхода источника.
При сосредоточенном выходе подземных вод каптажное сооружение устраивается в виде камеры-колодца, расположенного над выходом восходящего источника или перед выходом нисходящего источника.
При рассредоточенном выходе подземных вод на поверхность земли в виде отдельных источников, отстоящих один от другого на расстоянии более 5 м, каптаж их осуществляется раздельно со сбором воды в общую водосборную камеру. Такой общей камерой может быть камера на основном (наибольшем по дебиту) выходе подземных вод или специальная сборная камера вне выхода подземных вод. При рассеянном сплошном, но слабо выраженном выходе подземных вод на участке каптаж их осуществляется с помощью горизонтальных трубчатых или галерейных водозаборов со сбором из них воды в общую водосборную емкость.
10.2. Каптаж источников подземных вод во избежание загрязнения осуществляется до их выхода на дневную поверхность с захватом, исключающим выход вод в обход каптажа.
В природных условиях выходы подземных вод на дневную поверхность проявляются в виде нисходящих и восходящих источников.
Нисходящие источники приурочены обычно к склонам горных возвышенностей и долин оврагов, балок, рек. Каптаж таких источников врезается в склон в расчете на прием воды через его нагорную стенку. Для этого в ней предусматриваются соответствующие отверстия. Перед отверстиями, т.е. между стенкой каптажа с водоприемными отверстиями и обнаженной поверхностью водоносного пласта, устраивается обратный фильтр, материал которого подбирается в зависимости от литологии и состава пород водоносного пласта. При небольшой мощности водоносного пласта и близком залегании водоупора днище каптажной камеры заглубляется ниже подошвы пласта на величину, позволяющую расположить расходную трубу и создать над ней необходимый напор для дальнейшего транспортирования. При этом для более полного отбора воды из пласта уровень ее в каптажной камере не должен быть выше подошвы пласта.
При большой мощности водоносного пласта и глубоком залегании водоупора каптаж по глубине вскрытия пласта может быть несовершенным. Глубина заложения нижнего ряда водоприемных отверстий в стенке каптажа и заглубление его днища при этом определяются из условий требуемой производительности каптажа с учетом создания в нем условий для дальнейшего транспорта воды. Каптаж нисходящих источников сооружается при необходимости с водоулавливающими стенками-барражами, вдоль которых со стороны потока подземных вод выкладывается призма из фильтрующего материала, сопрягающегося с обратным фильтром каптажа.
Из восходящих источников прием воды осуществляется в соответствии с ее движением снизу вверх, через дно каптажного устройства. В случаях, когда восходящий источник выходит из водоносного пласта, представленного скальными трещиноватыми, но крепкими породами, прием воды днищем каптажа осуществляется через один слой фильтрующего материала - крупного гравия, гальки или щебня неразмокаемых в воде пород. При выходе восходящего источника из рыхлых водоносных пород, в особенности из песков, прием воды в каптаж осуществляется через обратные фильтры, располагаемые под днищем каптажа, в расчете на исключение выноса из пласта мелких частиц породы. Каптажные камеры сооружаются из сборного железобетона в открытых котлованах или в восходящих источниках при глубоком залегании водоносного пласта опускным способом.
10.3. Для нормальной работы каптажа необходимо:
а) достаточно полно по площади и глубине вскрыть выход источника;
б) предохранить источник от промерзания и попадания в него поверхностных загрязнений, насекомых, пресмыкающихся, животных;
в) принять меры по предотвращению образования оползней, размывов и обвалов в месте расположения каптажа;
г) обеспечить надежную вентиляцию каптажа.
Для эксплуатации каптажа в нем должны быть устройства для сброса излишков воды, осаждения и удаления выпавших из воды взвесей, замера и регулирования подачи воды потребителю.
Вода из каптажей подается потребителю самотеком или с помощью насосов. Насосы могут быть установлены в каптажных камерах на каптажах малой производительности, в отдельном здании у каптажа или у общей водосборной емкости, в которую стекает вода из ряда каптажей.
10.4. Конструкция железобетонных камер для каптажа восходящих и нисходящих источников показана на рис. 43.
![]() ![]() а - для восходящего источника; б - для нисходящего
источника; 1 - расходная труба; 2 - переливная труба;
3 - кольца; 4 - вентиляционная труба; 5 - растительный
слой; 6 - глиняно-щебеночная отмостка; 7 - плотно
утрамбованный глинистый грунт; 8 - скальный грунт;
9 - слой гравия; 10 - железобетонная плита днища;
11 - фильтр из гравия и гальки; 12 - засыпка песком;
13 - водоприемные отверстия; 14 - водоупорный пласт
или нижняя граница каптируемой части водоносного
пласта; 15 - водоносный пласт; 16 - нагорная
канава; 17 - гравийная дренирующая отсыпка
Камеры монтируются из сборных железобетонных колец диаметром 1,5 м, горловины и люка. Между горловиной и камерой устанавливается железобетонный конус. Камера для каптажа нисходящих источников снабжена водонепроницаемым днищем. Наружные стенки камер покрываются горячим битумом за два раза, причем до покрытия они огрунтовываются праймером (битума 25%, бензина 75% по массе).
Поступление воды в камеры из восходящих источников осуществляется через днище (рис. 43, а), а из нисходящих - через отверстия в стенках камер (рис. 43, б). Для предотвращения выноса грунта из водоносного пласта перед входным отверстием укладывается обратный фильтр, каптажные камеры оборудуются расходной и переливной трубами.
С целью большого захвата воды нисходящих источников предусматривается устройство улавливающих стенок из глинистого грунта, вдоль которых для свободного стока воды в камеры укладывается фильтрующая призма.
10.5. Конструкции кирпичных камер для каптажа как восходящих, так и нисходящих источников показаны на рис. 44.
а)
![]() б)
![]() Рис. 44. Кирпичная каптажная камера
а - для восходящего источника; б - для нисходящего
источника; 1 - люк чугунный; 2 - вентиляционная труба
асбестоцементная; 3 - железобетонные кольца;
4 - железобетонные плиты; 5 - переливная труба;
6 - грязевая труба; 7 - расходная труба; 8 - гравийная
подушка; 9 - бетон; 10 - железобетонная труба;
11 - крышка из досок; 12 - растительный грунт;
13 - плотно утрамбованный глинистый грунт;
14 - скальный грунт; 15 - водоприемные отверстия;
16 - гравийная дренажная отсыпка; 17 - водоупорный
пласт; 18 - водоносный пласт; 19 - нагорная канава
Поступление воды в камеру для восходящего источника осуществляется через днище. Поступление воды в камеру в нисходящем источнике осуществляется с помощью водоприемных отверстий, устраиваемых в боковой кирпичной стенке.
Для предохранения выноса грунта из водоносного пласта в камеру перед ним укладывается обратный фильтр.
10.6. Конструкция глиняно-каменной камеры для каптажа неглубоко залегающих источников показана на рис. 45. Она состоит из каменной наброски, закрытой сверху и с боков слоем плотно утрамбованной глины. Поверх каменной наброски укладывается гравийный или щебеночный слой для предохранения выноса грунта в каменную наброску.
а)
![]() б)
![]() а - для восходящего источника; б - для нисходящего
источника; 1 - вентиляционная труба, d = 150 мм;
2 - утрамбованный глинистый грунт; 3 - крепление
растительным грунтом; 4 - каменная наброска; 5 - переливная
труба, d = 100 мм; 6 - латунная сетка; 7 - расходная труба;
8 - обратный фильтр (галька - d = 15 - 40 мм, гравий -
d = 3 - 7 мм, песок - d = 0,5 - 1 мм); 9 - гравийный
защитный слой; 10 - насыпной грунт; 11 - нагорная
канава; 12 - водоупорный пласт
В камеру восходящего источника вода поступает через днище, на дно камеры укладывается обратный фильтр. Глиняно-каменная камера для каптажа нисходящего источника имеет обратный фильтр со стороны водоносного пласта.
10.7. Дебит каптажных сооружений на источниках (родниках) в случае, когда используется только их естественный расход, устанавливается на основе наблюдений за режимом подземных вод.
В качестве расчетного принимается расход источника той или иной обеспеченности (повторяемости). Для источников, используемых для водоснабжения крупных населенных пунктов или производственных объектов, обеспеченность должна соответствовать категории надежности подачи воды, предусмотренной СНиП 2.04.02-84.
Если захват источника осуществляется с принудительной откачкой, дебит которой превышает естественный расход источника, расчет производится по формулам, данным для соответствующих типов водозаборов - шахтных колодцев (см. гл. 3) или горизонтальных водозаборов (см. гл. 7).
Типовые проекты каптажей родников разработаны Союзгипроводхозом: при расходе родников от 1 до 10 л/с - проект N 820-4-2, при расходе от 10 до 15 л/с - проект N 820-4-3; срок действия типовых проектов до 1990 г.
11.1. В качестве источника искусственного пополнения запасов подземных вод могут быть использованы поверхностные воды рек, водохранилищ, озер, каналов, а в отдельных случаях также шахтные и дренажные воды, используемые на установках кондиционирования воздуха или на системах охлаждения производственного оборудования и аппаратуры, и некоторые другие виды незагрязненных сточных вод. Источником пополнения водоносного горизонта может служить также другой водоносный горизонт.
11.2. Использование метода искусственного пополнения позволяет увеличивать производительность водозаборов подземных вод, обеспечивать более равномерную их эксплуатацию, улучшить качество подаваемой потребителю воды, предохранять эксплуатируемый водоносный горизонт от загрязнения и засоления, предотвращать нежелательное понижение уровня подземных вод, приводящее к гибели растительности, высыханию водоемов и т.д.
Наиболее благоприятные условия для искусственного пополнения создаются в районах с теплым и умеренным климатом, при использовании в качестве источника пополнения озер и рек, обладающих достаточным стоком в течение всего года и требуемым качеством воды, при эксплуатации сложенного хорошо проницаемыми породами безнапорного водоносного горизонта (если исключена возможность его загрязнения), при малых мощностях покровных слабопроницаемых отложений и отсутствии в водоносном горизонте выдержанных прослоев слабопроницаемых грунтов, препятствующих или сильно затрудняющих фильтрацию воды.
Целесообразность применения метода искусственного пополнения подземных вод с учетом перечисленных факторов устанавливается на основании технико-экономических расчетов.
11.3. Для осуществления искусственного пополнения запасов подземных вод предусматриваются сооружения для забора воды из источника пополнения, предварительной ее подготовки и собственно инфильтрационные сооружения, через которые производится подача (инфильтрация) воды в водоносный пласт. Указанные сооружения вместе с водозаборными (каптажными) сооружениями, резервуарами чистой воды, насосными станциями второго подъема и т.д. составляют систему искусственного пополнения (СИП). Некоторые возможные схемы СИП показаны на рис. 46 и 47.
![]() Рис. 46. Компоновочная схема СИП при однорядном
расположении каптажных и инфильтрационных сооружений
1 - поверхностный источник; 2 - водозабор; 3 - насосная
станция 1-го подъема; 4 - сооружения предварительной
подготовки; 5 - скважины; 6 - инфильтрационные сооружения;
7 - сооружения последующей обработки воды;
8 - насосная станция 2-го подъема; 9 - резервуар
чистой воды; 10 - установка для обеззараживания
![]() расположении бассейнов и контурном размещении скважин
1 - поверхностный источник; 2 - водозабор; 3 - насосная
станция 1-го подъема; 4 - сооружения предварительной
подготовки; 5 - скважины; 6 - инфильтрационные бассейны;
7 - сооружения последующей обработки; 8 - насосная
станция 2-го подъема; 9 - резервуар чистой воды;
10 - установка для обеззараживания
11.4. Инфильтрационные сооружения систем искусственного пополнения разделяются на два основных типа: открытые и закрытые.
11.5. Открытые инфильтрационные сооружения (бассейны, каналы, площадки, канавы, борозды и т.д.) применяются для пополнения запасов подземных вод первого от поверхности земли водоносного горизонта при отсутствии или малой мощности покровных слабопроницаемых отложений.
Открытые инфильтрационные сооружения являются наиболее подходящими для районов, характеризующихся короткими периодами отрицательных температур или их отсутствием.
В отдельных случаях может, однако, оказаться целесообразным использование открытых инфильтрационных сооружений и в районах с суровым климатом, особенно при наличии в водоносном пласте большой регулирующей емкости.
Наибольшее применение в СИП получили инфильтрационные бассейны, реже - каналы.
В качестве открытых инфильтрационных сооружений могут также использоваться естественные и искусственные понижения рельефа (овраги, балки, староречья, высохшие озера, карьеры, пруды), а также русла временных и постоянных водотоков, которые расчищаются, перегораживаются валами, земляными перемычками или каменными набросками.
11.6. При проектировании открытых инфильтрационных сооружений решаются следующие основные задачи:
а) выбор типа инфильтрационных сооружений;
б) назначение их габаритов и конструкций;
в) установление режима эксплуатации;
г) прогноз производительности отдельных инфильтрационных сооружений;
д) определение способа регенерации сооружений и соответствующих технических средств.
11.7. Инфильтрационные бассейны имеют, как правило, прямоугольную форму в плане и трапецеидальное (реже прямоугольное) поперечное и продольное сечения.
На крупных установках искусственного пополнения применяются бассейны шириной по дну 15 - 30 м, длиной 200 - 400 м. Глубина бассейна обычно не превышает 3 - 4 м (чаще до 2,5 м). При наличии слабопроницаемых покровных отложений днища бассейнов должны врезаться в хорошо фильтрующие породы на глубину не менее 0,5 м. Общая глубина бассейна от днища до верха откоса должна превышать глубину его наполнения не менее чем на 0,5 м.
Заложение откосов бассейнов принимается в пределах от 1:1 до 1:3,5. Один из торцевых откосов бассейна может быть более пологим, чем остальные. Заложение его определяется возможностью съездов и въездов машин и механизмов, используемых для чистки бассейна. Иногда съезды и въезды предусматриваются на продольных откосах бассейна.
11.8. Инфильтрационные бассейны могут устраиваться:
а) без загрузки дна (рис. 48, а);
б) с песчаной загрузкой дна (рис. 48, б);
в) с гравийной загрузкой дна (рис. 48, в);
г) с укладкой под днищем бассейна дренажных труб и последующей обсыпки слоями гравия и песка (рис. 48, г).
![]() ![]() ![]() ![]() Рис. 48. Схемы инфильтрационных бассейнов
а - без загрузки дна; б - с песчаной загрузкой дна;
в - с гравийной загрузкой; г - с дренами под днищем
бассейна; 1 - крепление; 2 - песчаная загрузка;
3 - гравийная загрузка; 4 - дрены
Песчаная и гравийная загрузка дна предусматривается при устройстве бассейнов в гравийно-галечниковых отложениях. Толщина загрузки составляет 0,5 - 0,8 м. Крупность зерен песчаной загрузки 0,5 - 2 мм, гравийной 3 - 8 мм.
Подача воды в инфильтрационные бассейны может производиться с помощью (рис. 49):
а) одного или двух водовыпусков, размещенных в середине продольного откоса бассейна или в его торцевых откосах (рис. 49, а);
б) аэрационных каскадов, устраиваемых на одном или обоих продольных откосах бассейна (рис. 49, б);
в) разбрызгивающих сопел (рис. 49, в).
![]() ![]() ![]() а - сосредоточенная подача; б - аэрационный каскад;
в - равномерное распределение воды (разбрызгивающие
сопла); 1 - подводящая труба; 2 - лоток; 3 - каскад;
4 - крепление; 5 - распределитель
Во втором и третьем случаях достигается хорошее насыщение воды, поступающей на инфильтрацию, воздухом.
11.9. На инфильтрационных бассейнах должны устраиваться входные узлы для регулирования и измерения подаваемых в бассейны расходов воды, предупреждения их переполнения, а при необходимости - для предотвращения размыва днищ бассейнов.
Возможные схемы оборудованных регуляционно-измерительными устройствами входных узлов инфильтрационных бассейнов, получающих воду из закрытой и открытой распределительных сетей, показаны на рис. 50 и 51.
![]() Рис. 50. Схема входного узла
(закрытая распределительная сеть)
1 - водовыпускное устройство; 2 - водослив; 3 - труба,
связывающая "мокрый колодец с бассейном"; 4 - ограничитель
уровня дроссельно-поплавкового типа; 5 - люки; 6 - водомер;
7 - задвижка; 8 - распределительный трубопровод
![]() 1 - канал; 2 - паз для шандро (или щитовой затвор);
3 - задвижка (засыпка); 4 - механизм управления;
5 - дырчатая стенка; 6 - рейка; 7 - водослив;
8 - к бассейну
В первом варианте регулирование расходов осуществляют задвижкой, а измерение - турбинным водомером и диафрагмой. Во втором варианте в качестве регулирующего устройства предусматривается заслонка (задвижка), в качестве измерительного - прямоугольный водослив.
Рабочие чертежи типовых конструкций входных узлов разработаны Союзводоканалпроектом.
Во многих случаях, однако, специальных входных узлов на бассейнах можно не делать, подачу и уровень регулировать задвижками, а величину расхода определять по замерным трубкам диафрагм, установленных у концевого сечения трубопроводов, подводящих воду к бассейнам, или по сработке уровня воды в бассейнах в период их кратковременного отключения.
11.10. Инфильтрационные бассейны эксплуатируются на режиме
(постоянной подачи), (быстрого наполнения) или смешанном.При первом режиме в течение всего рабочего периода подается постоянный расход воды
![]() ![]() в)
![]() а - упрощенный, q = const; б - упрощенный,
H = const; в - сложный
Второй режим (рис. 52, б) характеризуется подачей в бассейн сразу после пуска его в работу повышенных расходов воды, что приводит к быстрому достижению предельно возможных уровней
Работа на режиме быстрого наполнения может оказаться целесообразной при наличии на дне бассейна мелкозернистых песков или супесей (грунтов, заведомо не способных кольматироваться на значительную глубину) в тех случаях, когда пуск бассейна в работу приурочен ко времени наступления отрицательных температур, а также тогда, когда имеется возможность последовательной, растянутой на значительное время чистки бассейна.
Эксплуатация бассейнов на смешанном (сложном) режиме производится обычно на крупных системах искусственного пополнения. Рабочий цикл бассейна, эксплуатируемого на смешанном режиме, состоит из трех периодов:
; При первом режиме
отсутствует период В совокупности весь период эксплуатации бассейна называется фильтроциклом (T)
11.11. При проектировании прогноз производительности бассейнов может осуществляться следующими способами:
по аналогии с сооружениями уже действующих СИП;
расчетами.
Первый способ требует использования за длительное время данных по эксплуатируемой установке, сходной по факторам, влияющим на величину производительности бассейна (по качеству воды источника пополнения, по общей схеме предварительной подготовки воды; по загрузке днища сооружения, по свойствам подстилающего его грунта и т.д.) с вновь проектируемой.
Этот путь может оказаться наиболее рациональным тогда, когда вновь проектируемая установка находится в районе действующей или проектируется расширение уже эксплуатируемой СИП.
Для применения расчетного метода необходимо иметь данные о свойствах намечаемой к использованию воды (мутность, гранулометрический состав взвеси и т.д.), составе и проницаемости грунтов основания инфильтрационных бассейнов, конструктивных особенностях бассейнов и заданном режиме их эксплуатации.
11.12. Основной задачей расчета инфильтрационных бассейнов является определение скорости инфильтрации или с учетом площади бассейнов фильтрационного расхода, который будет поступать в водоносный пласт в каждый период их работы, длительности каждого периода и общего количества воды за фильтроцикл W (отдача бассейна). При этом следует исходить из следующего, справедливого для каждого периода соотношения
, (92)где
q - фильтрационный расход из бассейна;
Все эти величины здесь и далее относятся к единице площади бассейна и имеют размерность скорости.
Очевидно, что в первый и третий периоды (
. Во второй период и его отдачу в этот период, полностью совпадающую с емкостью бассейна.Такой подход целесообразен, так как при этом не изменяется общая отдача и средняя скорость инфильтрации за фильтроцикл, а техника расчета значительно упрощается.
Время опорожнения бассейна может быть задано. Обычно оно не превышает 5 - 10 сут.
Если сработка уровня воды в бассейне идет недопустимо медленно, то целесообразно принудительное его опорожнение.
11.13. При расчетах производительности инфильтрационных бассейнов необходимо учитывать рост сопротивления грунтов вследствие выпадения из воды содержащихся в ней взвешенных частиц механического и органического происхождения.
В связи с тем, что грунты основания бассейнов в большинстве случаев представлены песками, а в гравийно-галечниковых отложениях устраивается песчаная загрузка, рост сопротивления их обусловливается в основном образованием на поверхности дна бассейна (или загрузки) слоя илистой пленки (осадка). Процессы собственно кольматажа, т.е. отложения взвешенных частиц в порах грунта песчаного основания, обычно происходят лишь в первый, сравнительно короткий период, продолжительность которого оценивается по так называемой грязеемкости грунта N. Допустимо принять, что период кольматации песков основания бассейнов совпадает с периодом растекания воды по его дну тонким слоем
Только в отдельных случаях (например, в гравелисто-галечниковых грунтах с крупным заполнителем и при гравийной загрузке дна) кольматаж может иметь место в течение более или менее длительного времени.
В соответствии со сказанным расчеты фильтрации из бассейнов в основные периоды его работы (второй и третий) в системах хозяйственно-питьевого водоснабжения, как правило, производятся по схеме пленочной фильтрации.
Динамику формирования илистой пленки на дне бассейнов можно выразить следующей зависимостью:
где
M - содержание взвешенных частиц (ее мутность);
t - время.
Уравнение (93), а также соотношения
(94)или
(95)соответственно для режимов q = const и H = const,
где
H - напор, под которым происходит инфильтрация, явились основополагающими для получения расчетных зависимостей (табл. 34).
Примечание. Инфильтрация через откосы бассейна не учитывается, что дает определенный запас в результатах расчетов (несколько уменьшается эффективность пополнения).
Поскольку коэффициент фильтрации естественного грунта основания k намного превосходит коэффициент фильтрации осадка-пленки
, можно считать, что движение воды в грунте основания происходит с неполным насыщением пор. В этом случае напор H равен глубине воды в бассейне.Принято также, что илистая пленка несжимаема, и ее фильтрационные свойства остаются неизменными во времени.
11.14. Общая продолжительность фильтроцикла T назначается в зависимости от числа намечаемых чисток бассейна в году, которая в свою очередь, определяется климатическими условиями района, качеством сырой воды, подаваемой на пополнение, режимом работы бассейна, требуемой средней за фильтроцикл скоростью инфильтрации и т.д. и может уточняться в процессе проведения расчетов.
Обычно для бассейнов в песчаных грунтах, а также в гравийно-галечниковых отложениях с песчаной загрузкой дна предусматриваются одна-две чистки в течение года; в соответствии с этим продолжительность фильтроцикла T составляет 180 - 365 сут. Продолжительность опорожнения бассейна
Восстановление фильтрующей способности инфильтрационных сооружений во многих случаях производится лишь раз в год в период весеннего паводка, во время которого подача воды на инфильтрацию прекращается из-за большого содержания в ней взвеси. Общая продолжительность периода t', в течение которого вода на инфильтрацию не подается, должна определяться при этом продолжительностью паводка, устанавливаемой по данным гидрогеологических ежегодников. В большинстве случаев этот период значительно превышает продолжительность четвертого и пятого периодов
эксплуатации бассейнов.Именно эта величина должна вводиться в расчетные формулы вместо
Если проектом предусматривается предварительная подготовка воды, подаваемой на инфильтрацию, то расчетная мутность назначается с учетом уменьшения мутности речной воды на очистных сооружениях.
При расчете бассейнов, работающих на режиме H = const или смешанном, за исходную должна быть назначена величина
.Для бассейнов в среднезернистых и крупнозернистых песках, характеризующихся коэффициентами фильтрации 10 - 60 м/сут и эксплуатирующихся на смешанном режиме, расход
При эксплуатации бассейна на режиме H = const величина первоначального расхода является максимальной и может достигать 5 м/сут и более.
Предельная глубина воды в бассейне определяется его конструкцией.
По формулам таблицы вычисляются
Для бассейнов, работающих на режиме q = const (см. рис. 52), задача сводится к решению системы из трех уравнений. Одним из них является зависимость (91), вторым - формула (96) и третьим - выражение (98).
Формула для определения
. (102)Далее по формулам таблицы вычисляются
В результате расчетов инфильтрационных бассейнов должны быть составлены графики q = f(t), охватывающие все периоды работы бассейна.
Средняя скорость инфильтрации за фильтроцикл определяется из соотношения
, (103)где
- общая отдача бассейна за фильтроцикл.11.15. Практическое пользование приведенными в табл. 34 формулами и соотношениями невозможно, если отсутствуют фактические значения входящих в них параметров N,
![]() Рис. 53. График зависимости грязеемкости
песков от эффективного диаметра их частиц
Наиболее надежное определение параметра A производится посредством проведения исследований на опытном бассейне, инфильтрометре или фильтрационном приборе с использованием зависимостей для A, полученных из формул табл. 34 или путем непосредственного определения величин
Допустимо также оценивать A по графику (рис. 54), устанавливающему зависимость этого параметра от процентного, весового содержания в воде, подаваемой на инфильтрацию, глинистых и мелкопылеватых фракций P.
![]() Рис. 54. График зависимости обобщенного параметра
![]() от процентного (по весу) содержания в воде, подаваемой
на инфильтрацию, мелкопылеватых и глинистых фракций P
11.16. Восстановление производительности открытых инфильтрационных сооружений осуществляется обычно путем съема вручную или механизмами пленки и наиболее загрязненного слоя песка толщиной 1,5 - 3 см.
Значительно реже применяются гидравлические способы регенерации.
11.17. В зависимости от характера размещения в водоносном пласте закрытые инфильтрационные сооружения подразделяются на горизонтальные и вертикальные.
Горизонтальные закрытые инфильтрационные сооружения - трубчатые дрены, галереи и штольни - не нашли широкого применения в практике пополнения запасов подземных вод, что объясняется отсутствием эффективных методов восстановления их производительности и несовершенством самих конструкций.
Наибольшее распространение получили вертикальные закрытые инфильтрационные сооружения - главным образом буровые скважины и сравнительно редко шурфы и шахтные колодцы.
11.18. Буровые скважины по назначению и условиям эксплуатации можно подразделить на следующие типы:
поглощающие скважины (рис. 55);
дренажно-поглощающие скважины (см. рис. 55).
![]() Рис. 55. Конструкции поглощающих
и дренажно-поглощающих скважин
а - поглощающая скважина; б - дренажно-поглощающая
скважина; 1 - фильтровый каркас; 2 - обсадка;
3 - отстойник; 4 - пробка; 5 - эксплуатационная колонна;
6 - кондуктор; 7 - затрубная цементировка; 8 - сальник;
9 - наблюдательная скважина; 10 - затрубный пьезометр
Поглощающие скважины подают воду непосредственно в эксплуатируемый пласт. Они эксплуатируются как в режиме (налива) при самотечной подаче воды, так и в режиме принудительной закачки под давлением.
Поглощающие скважины, как правило, сооружаются большим диаметром с установкой фильтров из антикоррозионных материалов и устройством гравийной обсыпки. Схема компоновки входного узла поглощающей скважины показана на рис. 56.
![]() Рис. 56. Схема входного узла поглощающей скважины
(план и разрез I - I)
1 - поглощающая скважина; 2 - наблюдательная скважина;
3 - пьезометр; 4 - водомер; 5 - задвижка; 6 - манометр;
7 - вантуз
Дренажно-поглощающие скважины предназначены для дренирования верхнего водоносного горизонта с подачей воды в нижний пласт. Эти скважины оборудуются фильтрами на оба горизонта. Для улучшения условий дренирования или перетока гравийная обсыпка может устраиваться не только в интервале установки фильтров, но и в пределах слабопроницаемой прослойки.
Помимо указанных выше типов скважин в ряде случаев используются установки двойного назначения, работающие попеременно в режиме закачка-откачка. Такие установки используются, например, для обогащения подмерзлотного водоносного горизонта.
Схема входного узла установки показана на рис. 57.
![]() Рис. 57. Схема входного узла скважины
двойного назначения (план и разрез I - I)
1 - скважина двойного назначения; 2 - наблюдательные
скважины; 3 - затрубный пьезометр; 4 - водомер;
5 - задвижки; 6 - манометр; 7 - вантуз; 8 - подводящая
линия; 9 - напорная линия; 10 - сборная линия
11.19. Для контроля за работой скважин необходимо предусмотреть соответствующее оборудование для:
а) измерения расхода и количества воды, поступившей в пласт за время эксплуатации скважин;
б) регулирования подачи воды в скважину и полного отключения скважины от питающего водовода;
в) измерения динамических уровней воды в скважине на контуре обсыпки и вблизи скважины.
инфильтрационных сооружений
11.20. На начальном этапе эксплуатации поглощающих скважин, как правило, осуществляется с постоянным расходом (Q = const). За счет кольматажа возрастает напор H на устье скважины, и к некоторому моменту времени
, так и при Q = const. В последнем случае устье скважины герметизируется, и подача воды производится насосом. На практике целесообразнее осуществлять эксплуатацию скважин в режиме Q = const.11.21. Для поглощающих скважин, работающих в режиме Q = const, повышение напора составит
где
Первая из указанных составляющих формулы (104)
, (105)где k и m - коэффициент фильтрации и мощность пласта (в безнапорных пластах
, где R - функция внешнего гидравлического сопротивления, определяемая в зависимости от размеров и геометрической формы водоносного пласта, условий на его границах, а также размеров скважины.
Теоретически процесс закачки воды в скважину и откачки из нее описывается одними и теми же исходными уравнениями (изменяется лишь знак перед величиной дебита Q: при откачках Q < 0, а при закачках и наливах Q > 0). В связи с этим применительно к наиболее распространенным схемам фильтрации в системах искусственного пополнения запасов подземных вод величина
11.22. Вторая составляющая формулы (104)
; , (106)где
По существу, в процессе эксплуатации поглощающих скважин необходимо прогнозировать изменение величины
11.23. Закономерности роста дополнительного сопротивления в значительной степени обусловливаются конструктивными особенностями водоприемной части скважин, литологическим строением водоносного пласта и качеством закачиваемой воды.
Можно предполагать, как это было сделано при рассмотрении фильтрации из открытых бассейнов, что в водоносных пластах, представленных мелкими и среднезернистыми более или менее однородными песками, дополнительное сопротивление скважин
В водоносных пластах, представленных крупнозернистыми песками или гравийными отложениями, происходит проникновение частиц взвеси в поры грунта, сопровождающееся кольматажем призабойной зоны скважин. В этом случае величина
11.24. Динамика роста пленки на стенке скважины определяется следующим выражением:
где M - мутность закачиваемой воды;
m - мощность пласта;
r - радиальная координата;
t - время.
Интегрируя (107) от (0,
; . (108)Фильтрационный эффект пленки, образующейся на внутренней поверхности фильтра, можно учесть, рассматривая пласт, состоящий в плане из двух концентрических зон с различной проницаемостью: первая зона водоносного пласта с коэффициентом фильтрации k; вторая зона толщиной
. (109)Учитывая, что
и последнюю формулу записать в виде , (110)где
.11.25. При кольматации грунтов в прискважинной зоне наблюдается постепенное накопление осадка и уменьшение во времени коэффициента фильтрации.
Изменение коэффициента фильтрации пород связано с количеством отложившегося кольматанта уравнением вида
где
b - удельный объем отложений;
z - показатель степени (z = 2,8 - 3,3).
![]() Для поглощающих скважин, работающих с постоянным расходом закачки, динамика роста потерь напора в зоне кольматажа дается выражением
где k(r, t) - принимается согласно (111) или (112), а величина b(r, t), входящая в эти формулы, определяется из решения задачи динамики осаждения взвеси.
Когда задержание взвеси подчиняется линейному уравнению кинетики 1-го порядка, распределение кольматанта в прифильтровой зоне описывается уравнением
где
, .Здесь
и лишь при специальных видах обработки воды реагентами может увеличиваться до .Для практических расчетов можно ограничиться случаем, когда
. Тогда, интегрируя (113) с учетом (112) и (114), будем иметь следующее приближенное выражение: ; . (115)Размеры зоны кольматажа определяются из условия, что на границе при r = r(t) значение
, из (112) находим , а из (114) следует, что . (116)Закономерности изменения дополнительного сопротивления во времени, соответствующие рассмотренным выше случаях, приведены на рис. 59.
![]() Рис. 59. Графики роста сопротивления скважин
а - в результате образования пленки; б - обусловленный
кольматацией - накоплением взвеси в порах пород
прискважинной зоны (в равновесных условиях)
Для прогноза величины
По этим данным уточняются и корректируются намеченные в проектах режимы эксплуатации поглощающих скважин и сроки их регенерации.
искусственного пополнения подземных вод
11.26. При проектировании водозаборов подземных вод в системах ИППВ решаются следующие основные задачи:
а) выбор рациональных типов, конструкций, схем размещения водозаборов с учетом гидрогеологических условий, а также намечаемых инфильтрационных сооружений и режима их работы;
б) оценка производительности водозаборов в условиях их взаимодействия с инфильтрационными сооружениями;
в) оценка расходов сырой воды, которую необходимо подать на пополнение подземных вод для достижения заданной производительности водозаборов;
г) определение коэффициента полезного действия инфильтрационных сооружений и общей гидродинамической эффективности проектируемой системы ИППВ;
д) оценка возможного влияния проектируемых водозаборов на существующие водозаборы, а также на поверхностные водные источники.
11.27. Объем мероприятий по искусственному пополнению запасов подземных вод намечается исходя из необходимого дополнительного количества воды
При этом
. (117)Параметр
Тип инфильтрационных сооружений, необходимых для обеспечения требуемого дебита водозабора, назначается исходя из гидрогеологической обстановки участка, глубин залегания водоносного пласта, положения уровней подземных вод, мощности и строения зоны аэрации, качества и, особенно, мутности воды в источнике пополнения.
11.28. Наиболее часто применяемыми типами водозаборных или собственно каптажных сооружений в системах ИППВ являются различным образом расположенные взаимодействующие скважины.
В отдельных случаях, как правило, при малой мощности намечаемого к использованию водоносного горизонта устраиваются шахтные колодцы, лучевые водозаборы или горизонтальные водозаборы. Конструкции скважин и других названных типов водозаборов в системах ИППВ не отличаются от таковых в обычных водозаборах подземных вод, эксплуатируемых без искусственного пополнения запасов.
11.29. Расположение водозаборов в плане принимается исходя из условия обеспечения наиболее эффективного их взаимодействия с инфильтрационными бассейнами и каналами (или другими искусственными сооружениями для инфильтрационного питания водоносного горизонта), а в береговых водозаборах - и с поверхностными водотоками и водоемами. Обычно водозаборы размещаются по линиям, параллельным инфильтрационным сооружениям и руслам поверхностных водотоков и водоемов. Водозаборные сооружения могут располагаться как ниже инфильтрационных бассейнов по потоку подземных вод, так и выше бассейнов.
В первом случае водозабором наиболее полно используются инфильтрационные воды и лишь частично - естественный расход подземного потока. Во втором случае естественный расход потока перехватывается водозабором почти полностью, а инфильтрационные воды - частично.
Расстояния между водозаборными скважинами и инфильтрационными бассейнами устанавливаются по возможности минимальными, но так, чтобы длительность фильтрации сырой воды из бассейна до водозаборных скважин была достаточной для очистки воды от бактериального и других видов загрязнения и обеспечения требуемого качества воды в водозаборах с учетом возможного смешения инфильтрационной воды с природными водами эксплуатационного пласта. Обычно на практике указанные расстояния принимаются равными 50 - 200 м.
Часто в качестве инфильтрационных сооружений в долинах рек могут быть использованы высохшие озера, староречья, протоки и т.д.
Местоположение водозаборных скважин в этом случае должно устанавливаться с учетом конфигурации указанных естественных понижений, а водозаборы подземных вод могут включать в себя, как и в системах с искусственными инфильтрационными сооружениями, группы взаимодействующих скважин, линейный ряд или систему рядов эксплуатационных скважин.
11.30. Дебит водозаборного сооружения в условиях пополнения подземных вод или расход воды из инфильтрационных сооружений может быть найден по следующим соотношениям:
где
Методика расчета понижения уровня S под влиянием водозаборных (каптажных) сооружений, работающих без искусственного пополнения подземных вод, изложена в гл. 6. В п. 11.31 приводятся указания по определению величины
11.31. Как уже отмечалось, при работе инфильтрационных сооружений выделяются несколько стадий режима свободной инфильтрации, в совокупности составляющих один рабочий фильтроцикл. Указанные стадии систематически повторяются в течение всего периода эксплуатации водозабора и, таким образом, работа бассейна носит периодический характер. Вследствие этого величину подъема уровня подземных вод при работе инфильтрационного сооружения можно представить в виде:
для безнапорного пласта
;для напорного пласта
. (120)Первый член в формулах (119) и (120) -
Среднее повышение уровня подземных вод за счет работы инфильтрационных сооружений находится по формулам:
для безнапорного пласта
; (121)для напорного пласта
, (122)где
Некоторые выражения для определения функции
![]() ![]() В табл. 35 рассматриваются инфильтрационные сооружения в виде бассейнов и каналов, а также круговые инфильтрационные площадки. Решения для круговых площадок могут быть использованы также для расчета инфильтрационных бассейнов, в плане имеющих вид прямоугольника.
Расчетные зависимости приведены для условий стационарной фильтрации, характерной для береговых инфильтрационных сооружений, расположенных у реки [формулы (123) - (138)], и неустановившейся фильтрации, когда инфильтрационные сооружения расположены в удалении от реки.
При наличии нескольких бассейнов одного или различных типов общая величина гидравлического сопротивления
где
; - суммарный расход из всех бассейнов, i = 1, 2, ...;n - число бассейнов.
Поправка, учитывающая несовершенство водотоков, вблизи которых располагаются бассейны, каналы и другие сооружения, определяется аналогично тому, как это рекомендовано для водозаборов (см. гл. 6).
11.32. При относительно большом числе инфильтрационных сооружений и разновременной чистке их суммарный расход поверхностных вод на пополнение слабо изменяется во времени. Для расчета эффективности пополнения подземных вод в этом случае можно ограничиться определением лишь среднего уровня
В случае резко выраженной неравномерности искусственного питания, поступающего на поверхность подземных вод из инфильтрационных сооружений (при малом числе бассейнов, длительной их остановке на чистку, небольших допустимых понижениях уровня), в расчетах необходимо учитывать величину
для безнапорного потока
; (140)для напорного потока
. (141)Приближенная оценка гидравлического сопротивления
![]() Рис. 60. Схема к расчету
, (142)где
работы бассейна (от начала фильтроцикла до начала чистки бассейна) над средним расходом W - общий объем воды, фильтрующийся из бассейна за один фильтроцикл.
Представляя изменение уровня
и откачки расхода , получим следующий вид общей расчетной формулы для определения гидравлического сопротивления где
.В выражении (143)
В случае, если размеры инфильтрационных сооружений малы, для приближенной оценки величины
Изложенная методика расчета водозаборов в системах искусственного пополнения с открытыми инфильтрационными сооружениями применима также для поглощающих и дренажно-поглощающих скважин. При определении величины
.11.33. Одним из основных показателей гидродинамической эффективности работы водозаборных и инфильтрационных сооружений в системах ИППВ является коэффициент полезного действия инфильтрационных сооружений
, (144)где
Величина коэффициента
Кроме того, эффективность инфильтрационных сооружений зависит также от режима их эксплуатации. Коэффициент полезного действия бассейнов оказывается наиболее высоким при равномерном поступлении инфильтрационной воды в водоносный пласт. Неравномерность инфильтрации из бассейнов приводит к снижению эффективности ИППВ (при постоянном расходе водозаборного сооружения). Чтобы избежать этого, при проектировании инфильтрационных сооружений следует предусмотреть возможность разновременной их чистки. Уменьшить влияние неравномерности работы инфильтрационных сооружений на величину коэффициента полезного действия
При осуществлении указанных мероприятий дополнительные колебания уровня будут малы по абсолютной величине и коэффициент полезного действия достигает максимального для данной системы ИППВ значения, равного:
где
Величина коэффициента
, (146)где
11.34. Коэффициент эффективности
. (147)Численно коэффициент эффективности может быть определен по следующей формуле:
где
.Коэффициент
В последнем случае мероприятия по искусственному пополнению полностью обеспечивают водоотбор.
В формулах (148) не учитываются периодические колебания уровня
11.35. Предварительные гидродинамические расчеты систем ИППВ и сравнительная оценка различных вариантов водозаборов и сооружений по искусственному пополнению подземных вод могут быть сделаны без учета неравномерности работы инфильтрационных бассейнов (т.е., принимая
В табл. 36 приводятся некоторые схемы водозаборов в комплексе с инфильтрационными сооружениями и соответствующие расчетные зависимости для численного определения гидродинамического коэффициента полезного действия
![]() ![]() 11.36. В схеме 1 табл. 36 даются выражения для численного определения параметров гидродинамической эффективности
пополнение подземных вод неэффективно: большая часть инфильтрационных вод не перехватывается скважинами водозабора и стекает в реку или вызывает существенное уменьшение расхода из реки к водозабору.11.37. В схеме 2 табл. 36 рассматривается действие одиночной скважины вблизи канала ограниченной длины. Приведенные здесь зависимости могут быть использованы для расчета взаимодействующих скважин вблизи канала (бассейна), ограниченной длины. Для этого в приведенных соотношениях вместо величины
, (149)где
, (150) , (151)где
11.38. Формулы для определения коэффициентов
При исследовании коэффициента полезного действия инфильтрационного сооружения и эффективности пополнения следует иметь в виду, что в выражениях для указанных коэффициентов должны быть подставлены координаты точки в пределах водозабора, имеющей максимальное понижение уровня. Если не учитывать этого обстоятельства, то расчеты коэффициента
11.39. Работа одиночной водозаборной скважины вблизи круговой (прямоугольной) инфильтрационной площадки рассматривается в схеме 4 табл. 36.
Из приведенных соотношений видно, что наиболее выгодно располагать водозаборную скважину в створе, проходящем через середину бассейна, нормально к реке (y = 0). Однако и в этом случае из-за малости величины
Инфильтрационные бассейны прямоугольной формы для расчета приводятся к круговым бассейнам равновеликой площади, причем приведенный радиус кругового бассейна определяется следующим образом:
, (152)где
11.40. Взаимодействие водозаборного ряда скважин конечной длины и круговой инфильтрационной площадки рассмотрено в схеме 5 табл. 36. В приведенных соотношениях предполагается, что максимальное понижение уровня наблюдается в центре водозаборного сооружения.
Пример расчета. Проектируется линейный ряд скважин, расположенных параллельно реке на расстоянии
от нее (рис. 61). Длина ряда 2l = 300 м, количество скважин n = 12, радиус скважин (скважины совершенные). Водопроводимость пласта km = 600 м2/сут. Максимально допустимое понижение на водозаборе . Требуемая производительность водозабора 20 тыс. м3/сут.![]() Рис. 61. Схема к примеру расчета
По опытным данным, средняя скорость инфильтрации при пополнении может быть принята равной 1 м/сут.
Учитывая близость проектируемого водозабора к реке, расчет проводится по формулам стационарной фильтрации.
Прежде всего определим производительность линейного ряда скважин по формуле (15) табл. 21 (см. гл. 5).
![]() Таким образом, расход водозабора без пополнения составит
Q = (2 x 3,14 x 600 x 10)/2,74 = 13,8 тыс. м3/сут.
В связи с тем, что производительность линейного ряда будет ниже заданной, необходимо предусмотреть искусственное пополнение запасов подземных вод. С этой целью на расстоянии 150 м от водозабора расположим два инфильтрационных бассейна размером 100 x 150 м и произведем предварительный расчет величины инфильтрационного расхода.
Для упрощения расчета инфильтрационные бассейны прямоугольной формы приведем к круговым бассейнам равновеликой площади
. .Значения гидравлических сопротивлений
.В данном случае:
; .При этом
.Коэффициент полезного действия
.Коэффициент гидродинамической эффективности
.Отсюда следует, что инфильтрационные сооружения будут обеспечивать примерно 1/3 дебита водозабора.
По формуле (118) находим расход сырой воды
.Следовательно, расход из каждого бассейна составит 5,2 тыс. м3/сут.
При скорости инфильтрации
необходимая площадь инфильтрационного бассейна ,т.е. принятый размер бассейна 50 x 100 м будет примерно удовлетворять требуемым условиям.
12. КАЧЕСТВО ВОДЫ
12.1. В хозяйственно-питьевом и промышленном водоснабжении используются пресные подземные воды (сухой остаток до 1000 мг/дм3), а также солоноватые подземные воды (сухой остаток 1000 - 5000 мг/дм3).
12.2. Для целей производственного водоснабжения и орошения использование пресных подземных вод допускается с разрешения органов по регулированию использования и охране вод только в районах, где отсутствуют необходимые поверхностные водные источники и имеются запасы подземных вод питьевого качества в количестве, достаточном для удовлетворения потребности в хозяйственно-питьевой воде.
Требования к качеству подземных вод для производственного водоснабжения и орошения устанавливаются водопотребляющими или проектными организациями для каждого конкретного случая с учетом специфических особенностей использования вод по данному назначению.
12.3. Для целей хозяйственно-питьевого водоснабжения используются пресные подземные воды, в отдельных случаях допускается использование подземных вод с сухим остатком до 1500 мг/дм3.
Требования к качеству питьевой подземной воды, подаваемой централизованными хозяйственно-питьевыми системами водоснабжения, а также используемой одновременно для питьевых, хозяйственных, технических и коммунально-бытовых целей, регламентируются ГОСТ 2874-82.
В случае несоответствия качества подземной воды требованиям ГОСТ 2874-82 должны быть применены мероприятия по улучшению ее качества согласно СНиП 2.04.02-84 (умягчение, обезжелезивание, обеззараживание, обесфторивание и др.).
12.4. Качество воды хозяйственно-питьевого назначения должно удовлетворять гигиеническим нормам, предусматривающим безопасность воды в эпидемическом отношении, безвредность химического состава и благоприятные органолептические свойства. Соответственно этому государственным стандартом установлены следующие показатели качества воды: микробиологические; содержание токсических химических веществ; органолептические.
12.5. Безопасная в эпидемическом отношении вода не должна содержать болезнетворных бактерий и вирусов. Обычно используются косвенные микробиологические показатели безвредности воды, характеризующие степень общего загрязнения воды микроорганизмами и содержание микроорганизмов группы кишечной палочки. Общее число микроорганизмов в 1 см3 неразбавленной воды не должно превышать 100; количество микроорганизмов группы кишечной палочки не должно превышать 3 в 1 дм3 воды ("коли-индекс" <= 3 или "коли-титр" не менее 333).
В отдельных случаях, когда имеются опасения бактериального загрязнения подземных вод, кроме указанных выше косвенных микробиологических показателей определяют дополнительно содержание болезнетворных бактерий, кишечных вирусов, яиц гельминтов.
12.6. Токсические химические вещества и вещества, ухудшающие органолептические свойства воды (запах, привкус, цветность), встречаются в природных подземных водах, но, кроме того, могут появиться в воде при обработке ее реагентами или могут поступить в водоносный горизонт в результате загрязнения сточными водами и отходами.
12.7. Допустимые концентрации токсических химических веществ, преимущественно встречающихся в природных водах или добавляемых к воде в процессе ее обработки, не должны превышать нормативов, приведенных в табл. 37. Радиоактивные вещества в питьевой воде нормируются в соответствии с нормами радиационной безопасности НРБ-76.
???????????????????????????????????????????????????????????????????????????
Химические вещества ? Допустимая концентрация
? (не более) мг/дм3
???????????????????????????????????????????????????????????????????????????
3+ ?
Алюминий остаточный (Al ) ? 0,5
?
2+ ?
Бериллий (Be ) ? 0,0002
?
2+ ?
Молибден (Mo ) ? 0,25
?
3+ 5+ ?
Мышьяк (As ; As ) ? 0,05
?
- ?
Нитраты (по NO ) ? 45
3 ?
?
Полиакриламид остаточный ? 2
?
2+ ?
Свинец (Pb ) ? 0,03
?
5+ ?
Селен (Se ) ? 0,01
?
2+ ?
Стронций (Sr ) ? 7
- ?
Фтор (F ), для климатических районов ?
I и II ? 1,5
III ? 1,2
IV ? 0,7
Примечание. Климатические районы принимаются в соответствии со СНиП.
12.8. Допустимые концентрации химических веществ, влияющих на органолептические свойства воды, не должны превышать нормативов, приведенных в табл. 38.
???????????????????????????????????????????????????????????????????????????
Химические вещества ? Допустимые концентрации
? (не более), мг/дм3
???????????????????????????????????????????????????????????????????????????
Сухой остаток ? 1000
?
- ?
Хлориды (Cl ) ? 350
?
2- ?
Сульфаты (SO ) ? 500
4 ?
?
2+ 3+ ?
Железо (Fe ; Fe ) ? 0,3
?
2+ ?
Марганец (Mn ) ? 0,1
?
2+ ?
Медь (Cu ) ? 1
?
2+ ?
Цинк (Zn ) ? 5
3- ?
Полифосфаты остаточные (PO ) ? 3,5
4 ?
?
Общая жесткость, мг x экв/дм3 ? 7
Водородный показатель pH ? от 6 до 9
В отдельных случаях для водопроводов, подающих воду без специальной обработки, по согласованию с органами санитарно-эпидемиологической службы допускается увеличение содержания сухого остатка до 1,5 г/дм3, общей жесткости - до 10 мг x экв/дм3, железа - до 1 мг/дм3, марганца - до 0,5 мг/дм3.
12.9. Кроме содержания химических веществ, указанных в табл. 37, 38, обязательному определению при оценке качества подземных вод подлежат показатели органолептических свойств. Требования по органолептическим показателям указаны в табл. 38а.
Таблица 38а
???????????????????????????????????????????????????????????????????????????
Показатель ?Допустимые нормы, не более
???????????????????????????????????????????????????????????????????????????
Запах при 20 °C и при подогревании воды ? 2
до 60 °C, баллы ?
Привкус при 20 °C, баллы ? 2
Цветность, град ? 20
Мутность, мг/дм3 ? 1,5
В отдельных случаях по согласованию с органами санитарно-эпидемиологической службы допускается увеличение цветности воды до 35°, мутности (в паводковый период) до 2 мг/дм3.
12.10. В районах, где имеется опасность загрязнения подземных вод, в их составе, дополнительно к указанным выше веществам (см. пп. 12.7, 12.8), необходимо определять специфические химические вещества, характерные для технологических и сточных вод промышленных предприятий, а также вещества, входящие в состав загрязненных поверхностных и хозяйственно-бытовых сточных вод, сельскохозяйственных удобрений, ядохимикатов и т.п. Концентрации в воде химических веществ, не указанных в табл. 37 и 38, не должны превышать предельно допустимых концентраций (ПДК), утвержденных Министерством здравоохранения СССР для воды водоемов хозяйственно-питьевого и культурно-бытового водопользования по органолептическому и санитарно-токсикологическому признаку, а также норм радиационной безопасности НРБ-76.
Перечень значений ПДК и классы опасности веществ приведены в документе "Предельно допустимые концентрации (ПДК) и ориентировочные безопасные уровни воздействия (ОБУВ) вредных веществ в воде водных объектов хозяйственно-питьевого и культурно-бытового водопользования". Класс опасности вещества учитывается при изучении химического состава подземных вод для выбора компонентов-индикаторов загрязнения воды. При обнаружении в воде нескольких химических веществ 1 - 2 класса с одинаковым лимитирующим признаком вредности (санитарно-токсикологический, органолептический) сумма отношений обнаруженных концентраций в воде к их ПДК не должна быть более 1.
12.11. Предельно допустимые концентрации некоторых наиболее часто встречающихся химических веществ, связанных с промышленным, сельскохозяйственным и хозяйственно-бытовым загрязнением, приведены в табл. 39.
Таблица 39
???????????????????????????????????????????????????????????????????????????
N ? Вещества химические ?Лимитирующий ? ПДК, ? Класс
п.п.? ? признак ? мг/дм3 ?опасности
? ?вредности <*>? ?
???????????????????????????????????????????????????????????????????????????
1 ? 2 ? 3 ? 4 ? 5
???????????????????????????????????????????????????????????????????????????
1 ?Аммиак (по азоту) ? о.с. ? 2 ? 3
2 ?Анилин ? с.т. ? 0,1 ? 2
? 2+ ? ? ?
3 ?Барий (Ba ) ? с.т. ? 0,1 ? 2
4 ?Бенз(а)пирен ? с.т. ? 0,000005 ? 1
5 ?Бензин ? о.л. ? 0,1 ? 3
6 ?Бензол ? с.т. ? 0,5 ? 2
7 ?Бор ? с.т. ? 0,5 ? 2
8 ?Бром ? с.т. ? 0,2 ? 2
? 5+ ? ? ?
9 ?Ванадий (V ) ? с.т. ? 0,1 ? 3
? ? ? ?
? 5+ ? ? ?
10 ?Висмут (Bi ) ? с.т. ? 0,1 ? 2
? ? ? ?
? 6+ ? ? ?
11 ?Вольфрам (W ) ? с.т. ? 0,05 ? 2
12 ?Гидразин ? с.т. ? 0,01 ? 2
13 ?ДДТ ? с.т. ? 0,1 ? 2
? 2+ ? ? ?
14 ?Кадмий (Cd ) ? с.т. ? 0,001 ? 2
15 ?Карбофос ? о.л. ? 0,05 ? 4
?Керосин: ? ? ?
16 ? технический ? о.л. ? 0,01 ? 4
17 ? тракторный ? о.л. ? 0,01 ? 4
18 ? окисленный ? о.л. ? 0,01 ? 4
19 ? осветительный ? о.л. ? 0,05 ? 4
20 ? сульфированный ? о.л. ? 0,1 ? 4
? 2+ ? ? ?
21 ?Кобальт (Co ) ? с.т. ? 0,1 ? 2
22 ?Кремний ? с.т. ? 10 ? 2
23 ?Литий ? с.т. ? 0,03 ? 2
24 ?Некаль ? о.л. ? 0,5 ? 3
?Нефть: ? ? ?
25 ? многосернистая ? о.л. ? 0,1 ? 4
26 ? прочая ? о.л. ? 0,3 ? 4
27 ?Никель ? с.т. ? 0,1 ? 3
28 ?Нитриты (по NO ) ? с.т. ? 3,3 ? 2
? 2 ? ? ?
29 ?Пиридин ? с.т. ? 0,2 ? 2
30 ?Роданиды ? с.т. ? 0,1 ? 2
? 2+ ? ? ?
31 ?Ртуть (Hg ) (для неорганических ? с.т. ? 0,0005 ? 1
?соединений) ? ? ?
32 ?Севин ? о.л. ? 0,1 ? 4
33 ?Сульфиды ? о.с. ?Отсутствие ? 3
? 3+ ? ? ?
34 ?Сурьма (Sb ) ? с.т. ? 0,05 ? 2
35 ?Тетраэтилолово ? с.т. ? 0,0002 ? 1
36 ?Тетраэтилсвинец ? с.т. ?Отсутствие ? 1
37 ?Тиофос ? о.л. ? 0,003 ? 4
38 ?Фенол <**> ? о.л. ? 0,001 ? 4
?Флотореагенты: ? ? ?
39 ? ИР-70 ? о.л. ?Отсутствие ? 4
40 ? ААР-1 ? о.л. ? 0,001 ? 4
41 ? ААР-2 ? о.л. ? 0,005 ? 4
42 ?Ферроцианиды ? с.т. ? 1,25 ? 2
43 ?Фосфор элементарный ? с.т. ? 0,0001 ? 1
? 6+ ? ? ?
44 ?Хром (Cr ) ? о.л. ? 0,05 ? 3
? ? ? ?
? 3+ ? ? ?
45 ?Хром (Cr ) ? о.л. ? 0,5 ? 3
--------------------------------
<**> ПДК в размере 0,001 учитывается при применении хлора для обеззараживания воды; в иных случаях допускается содержание суммы летучих фенолов в воде в концентрации 0,1 мг/дм3.
12.12. Требования к качеству подземных вод на стадии выбора источника водоснабжения определены по ГОСТ 2761-84.
Одновременно с требованием благоприятной санитарной оценки условий залегания и формирования подземных вод, места размещения водозаборных сооружений необходимо, чтобы сухой остаток был не более 1 - 1,5 г/дм3, концентрация хлоридов - не более 350 мг/дм3, концентрация сульфатов - не более 500 мг/дм3; общая жесткость не более 7 мг x экв/дм3 (по согласованию с органами санитарно-эпидемиологической службы допускается до 10 мг x экв/дм3). Остальные требуемые показатели состава воды и концентрации химических веществ указаны в табл. 40; концентрации химических веществ - промышленных и сельскохозяйственных загрязнителей воды - не должны превышать предельно допустимые концентрации для воды хозяйственно-питьевого и культурно-бытового водопользования, а также нормы НРБ-76.
???????????????????????????????????????????????????????????????????????????
Показатель ? Показатель качества воды
? по классам
???????????????????????????
? 1 ? 2 ? 3
???????????????????????????????????????????????????????????????????????????
Мутность, мг/дм3, не более ? 1,5 ? 1,5 ?10,0
Цветность, градусы, не более ? 20 ? 20 ? 50
Водородный показатель, pH ? 6 - 9 ? 6 - 9 ?6 - 9
Железо (Fe), мг/дм3, не более ? 0,3 ? 10 ? 20
Марганец (Mn), мг/дм3, не более ? 0,1 ? 1 ? 2
Сероводород (H S), мг/дм3, не более ?Отсутствие? 3 ? 10
2 ? ? ?
Фтор (F), мг/дм3, не более ?1,5 - 0,7 ?1,5 - 0,7? 5
? <*> ? <*> ?
? ? ?
Окисляемость перманганатная, мг O /дм3, не более? 2 ? 5 ? 15
2 ? ? ?
Число бактерий группы кишечных палочек (БГКП) ? 3 ? 100 ?1000
в 1 дм3, не более ? ? ?
--------------------------------
<*> В зависимости от климатического района.
В табл. 40 к 1 классу отнесены воды, качество которых по всем показателям удовлетворяет требованиям ГОСТ 2874-82; ко 2 классу - воды, качество которых по отдельным показателям имеет отклонения от требований ГОСТ 2874-82; они могут быть устранены аэрированием, фильтрованием, обеззараживанием; для воды 3-го класса для доведения качества воды до требований ГОСТ 2874-82 необходимы, кроме вышеупомянутых методов обработки, дополнительные методы - фильтрование с предварительным отстаиванием, использование реагентов и др. Если качество подземных вод выходит за пределы норм табл. 40 (соленые воды, воды с высоким содержанием фтора и т.п.), подземные воды могут быть использованы по согласованию с органами санитарно-эпидемиологической службы при наличии методов обработки, надежность которых подтверждена специальными технологическими и гигиеническими исследованиями.
12.13. Качество воды в водозаборах систем искусственного пополнения запасов подземных вод зависит от состава и свойств "сырой" воды источника пополнения и подземных вод ("естественной" подземной воды).
В отдельности качество "сырой" и "естественной" подземной воды по составу и свойствам может отличаться от требований ГОСТ 2874-82, но при обязательном условии, что после их полного или частичного смешения в водоносном пласте и водозаборном сооружении, а также в результате процессов физико-химического взаимодействия "сырой" воды с подземными водами и породами эксплуатируемого водоносного горизонта отбираемая вода для подачи потребителю приобретает качества, отвечающие требованиям ГОСТа.
Если это не достигается, должна выполняться соответствующая очистка "сырой" воды (до подачи ее на инфильтрацию) или последующая очистка смешанной воды после откачки ее из водозабора (перед подачей потребителю). Методы производства очистки воды указаны в СНиП 2.04.02-84.
12.14. При разведке подземных вод отбор проб для изучения качества воды выполняется из разведочных и эксплуатационных скважин при проведении из них откачек, при наблюдениях за режимом подземных вод намеченного к использованию и смежных с ним водоносных горизонтов. Отбор проб выполняется также из всех источников, поверхностных водотоков и водоемов, дренажных сооружений, горных выработок, шахтного водоотлива и других водных объектов, находящихся в зоне влияния водозабора.
Частота, количество и методы отбора проб воды, количество и виды анализов устанавливаются в зависимости от гидрогеологических, гидрохимических, санитарных условий участка с учетом целевого назначения подземных вод в соответствии с ГОСТ 18963-73*, а также ГОСТ 2874-82 и требованиями водопотребителя к качеству воды для производственного водоснабжения.
12.15. При наличии в подземных водах повышенной концентрации железа для выбора метода обезжелезивания воды при анализах необходимо обратить внимание на следующие показатели: содержание железа (общего и в том числе двухвалентного); содержание сероводорода, свободной углекислоты; pH воды; щелочность воды; перманганатную окисляемость. Для обоснования выбора метода удаления из воды марганца существенное значение имеют следующие показатели: содержание марганца, сульфатов, бикарбонатов, рН воды.
12.16. При проектировании водозаборов подземных вод необходимо ориентироваться не только на показатели качества воды, определенные на участке водозабора в период изысканий, но и на данные прогноза возможного изменения качества воды во времени, так как в условиях эксплуатации водозабора нередко наблюдается ухудшение состава отбираемой воды. Это особенно важно для районов с неоднородным химическим составом подземных вод, а также для районов, где наиболее вероятно загрязнение подземных вод (интенсивно используемые густозаселенные промышленные и сельскохозяйственные территории).
Прогноз качества воды во времени необходим для определения рационального режима эксплуатации и срока действия водозабора, а также размеров зон санитарной охраны.
12.17. Прогноз качества подземных вод выполняется на основе закономерностей движения растворенных и эмульгированных веществ в водоносных пластах, которые следуют из рассмотрения теории миграции. Определяющее влияние на скорость и дальность распространения загрязнений имеет непосредственный перенос загрязняющих веществ фильтрационным потоком; кроме того, сказывается влияние конвективной дисперсии, сорбции и других физико-химических процессов, для количественной оценки которых необходимы соответствующие экспериментальные данные.
При приближенном прогнозе качества подземных вод исходят, во-первых, из предпосылки о преобладающем поршневом характере вытеснения природных подземных вод загрязненными водами, поступающими на том или ином участке в водоносный горизонт; во-вторых, учитывается смешение подземных вод различного состава, поступающих в водоносный горизонт из отдельных источников питания как в естественных условиях, так и при действии водозаборов, фильтрации из накопителей сточных вод и т.д.
В результате прогноза должны быть определены: время
В одномерном плоскопараллельном потоке подземных вод в водоносном горизонте, изолированном непроницаемыми кровлей и подошвой, время движения загрязнений по полосе тока на участке длиной L определяется по зависимости
, (153)где m - мощность горизонта, м;
n - активная пористость;
Концентрация загрязняющего компонента
, (154)где
, При работе линейного водозабора инфильтрационного типа, расположенного вблизи реки или водоема, когда концентрации компонента в речной воде
, (155)где
; (156) . (157)Здесь
km - водопроводимость горизонта;
При работе одиночного или группового водозабора в изолированном пласте в удалении от реки при отсутствии естественного потока подземных вод
время движения загрязнений к водозабору от участка, находящегося на расстоянии где
Концентрация загрязняющего компонента в водозаборе
, (159)где
Если эксплуатируемый напорный водоносный горизонт, содержащий подземные воды хорошего качества, получает питание из вышележащего загрязненного покровного безнапорного горизонта и атмосферных осадков (двухслойный пласт), то концентрация загрязняющего компонента на одиночном или групповом водозаборе
; (160) ; ; ; . (161)Здесь
km - водопроводимость эксплуатируемого напорного горизонта;
- интегральная показательная функция.При использовании подземных вод слоистой водоносной толщи, в которой напорные водоносные горизонты в хорошо проницаемых отложениях гидравлически связаны друг с другом через слабопроницаемые слои, качество воды в эксплуатируемом горизонте может со временем измениться вследствие перетекания воды из загрязненного смежного питающего слоя через слабопроницаемый слой. При достижении максимального расхода перетока концентрация загрязняющего компонента в водозаборе
, (162)где
Для сложных фильтрационных потоков в неоднородных многослойных водоносных толщах, при сложных граничных условиях и других случаях для прогноза качества воды используются графоаналитические, численные методы и моделирование.
12.18. По составу и виду загрязнения подземных вод подразделяются на химические (органические и неорганические), биологические, радиоактивные и тепловые.
Наиболее крупная по масштабам инфильтрация загрязненных вод может происходить на промышленных площадках, из шламо- и хвостохранилищ, из накопителей и испарителей сточных вод, на полях орошения и полях фильтрации.
Ухудшение качества подземных вод может быть связано также с привлечением некондиционных или загрязненных подземных вод из удаленных от водозабора участков эксплуатируемого водоносного горизонта; подтягиванием высокоминерализованных подземных вод к водозабору из более глубоких частей горизонта; привлечением воды из водотоков и водоемов, загрязненных промышленными, хозяйственно-бытовыми, сельскохозяйственными стоками; инфильтрацией загрязненных сточных и атмосферных вод с застроенных промышленных и городских территорий и др.
В отдельных случаях загрязнение водоносного горизонта происходит через неисправные водозаборные, разведочные, газовые, нефтяные скважины и другие горные выработки.
12.19. В проекте водозабора должны быть освещены источники питания подземных вод, а также существующие и возможные источники загрязнения. Основной эксплуатируемый водоносный пласт, смежные (по разрезу и в плане) водоносные горизонты, связанные с ними ближайшие реки, водоемы, а также хранилища бытовых и промышленных сточных вод должны быть охарактеризованы в отношении химического состава воды как по основным показателям, нормируемым ГОСТ 2874-82, так и по специфическим показателям, характеризующим сточные воды и промышленные отходы данного района, дренажный и поверхностный сток с сельскохозяйственных площадей и т.п.
12.20. Контроль за качеством подземных вод на действующих водозаборах осуществляется учреждениями и организациями, в ведении которых находятся централизованные системы хозяйственно-питьевого водоснабжения и водопроводы, используемые одновременно для хозяйственно-питьевых и технических целей. Перечень контролируемых показателей качества воды определяется с учетом местных и санитарных условий и должен быть согласован с санитарно-эпидемиологической службой.
12.21. Качество подземных вод, используемых при децентрализованном водоснабжении, регламентируют "Санитарные правила по устройству и содержанию колодцев и каптажей родников, используемых для децентрализованного и хозяйственно-питьевого водоснабжения".
13.1. Для сохранения питьевого качества воды водозаборы подземных вод должны располагаться, как правило, вне территории промышленных предприятий и населенных пунктов. Кроме того, для предотвращения загрязнения водозабора в соответствии с "Положением о порядке проектирования и эксплуатации зон санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов хозяйственно-питьевого назначения" в окрестности водозабора устанавливается зона санитарной охраны (ЗСО), в которой осуществляются специальные мероприятия, исключающие возможность поступления загрязнений в водозабор и в водоносный пласт в районе водозабора.
13.2. При организации ЗСО учитывается вид загрязнений (микробное, химическое), определяющий их устойчивость (стабильность) и в связи с этим возможную длину пути продвижения в водоносном пласте.
Длина пути продвижения болезнетворных микроорганизмов в водоносном горизонте зависит от их вида и количества, а также от гидрогеологических факторов, но при этом ограничивается временем выживаемости и сохранения вирулентности микроорганизмов в специфических условиях водоносного пласта; таким образом, микробные загрязнения в подземных водах неустойчивы, нестабильны. Время выживаемости болезнетворных организмов в подземных водах является важным параметром при определении размеров ЗСО; по данным специальных исследований, оно достигает 100 - 400 сут.
При обосновании ЗСО водозаборов подземных вод адсорбция и другие факторы (кроме выживаемости), ограничивающие возможность распространения микроорганизмов, обычно не учитываются. Учет этих факторов допускается только в случаях, если их влияние резко выражено и закономерности проявления достаточно изучены.
В отношении химических загрязнений при проектировании ЗСО водозаборов подземных вод условно принимают, что в водоносном горизонте эти вещества не изменяют свой состав и концентрацию в результате взаимодействия с подземными водами и породами, т.е. являются стабильными и поэтому могут переноситься потоком в водоносном горизонте на большие расстояния. Хотя некоторые химические вещества могут активно взаимодействовать с подземными водами и породами, что приводит к сокращению скорости движения химических загрязнений и ограничению дальности их распространения, однако, как и для микробных загрязнений, физико-химические превращения химических веществ в водоносных пластах могут учитываться при проектировании ЗСО только в случаях, если эти процессы резко выражены и их закономерности достаточно изучены.
13.3. При определении размеров ЗСО водозаборов подземных вод, а также состава санитарно-оздоровительных и защитных мероприятий в пределах ЗСО должны учитываться производительность, тип водозабора и гидрогеологические условия, в частности естественная защищенность подземных вод от поверхностного загрязнения. Защищенность эксплуатируемого водоносного горизонта зависит от возможности и интенсивности поступления в него загрязненных вод с поверхности земли или из рек, озер и других водоемов.
К защищенным подземным водам относятся напорные и безнапорные межпластовые воды, которые имеют в пределах всех поясов в ЗСО сплошную водоупорную кровлю, исключающую возможность местного питания из вышележащих недостаточно защищенных водоносных горизонтов или с поверхности земли; должна также отсутствовать непосредственная связь с поверхностными водами.
К недостаточно защищенным подземным водам относятся:
а) грунтовые воды, т.е. подземные воды первого от поверхности земли безнапорного водоносного горизонта, получающего питание на площади его распространения;
б) напорные и безнапорные межпластовые воды, которые в естественных условиях или в результате снижения напора (уровня) при эксплуатации водозабора получают питание на площади ЗСО из вышележащих недостаточно защищенных водоносных горизонтов через литологические окна или проницаемые породы кровли, а также из водотоков и водоемов путем непосредственной гидравлической связи.
В количественном отношении степень защищенности водоносного горизонта оценивается по времени нисходящего движения загрязнений от поверхности земли до кровли эксплуатируемого водоносного горизонта через толщу перекрывающих пород (см. п. 13.19). При оценке степени защищенности необходимо учитывать мощность, пористость, фильтрационные свойства перекрывающих пород, градиент напора при вертикальной фильтрации, и, кроме того, вид загрязнений.
Если время нисходящего движения загрязнений меньше 400 сут, водоносный горизонт является не защищенным от микробных загрязнений, фильтрующихся через перекрывающую толщу пород. Если время движения меньше 25 - 50 лет (обычно принимаемый проектный срок работы водозабора), то водоносный горизонт не защищен от нейтральных химических загрязнений.
В случаях, когда залегающая над водоносным горизонтом толща пород не обеспечивает естественную защищенность подземных вод от поверхностного загрязнения, защита водозабора в пределах ЗСО реализуется специальными мероприятиями так, чтобы возможные источники загрязнения были удалены от границ ЗСО на расстояние, при котором длительность движения загрязнений по пласту к водозабору будет не менее заданной (100 - 400 сут для микробных, 25 - 50 лет для химических загрязнений).
На участках расположения водозаборов, где запасы подземных вод позволяют неограниченную во времени длительность их эксплуатации, водоносный горизонт также должен быть защищен от любого вида загрязнения на неограниченный срок.
13.4. Возможность организации ЗСО определяется на стадии выбора источников централизованного хозяйственно-питьевого водоснабжения; проектирование ЗСО основывается на материалах гидрогеологических, гидрологических, санитарных, микробиологических исследований.
Проект ЗСО входит в состав проекта хозяйственно-питьевого водоснабжения и разрабатывается вместе с ним. Проект ЗСО и план санитарных мероприятий, предназначенных для обеспечения требуемого качества подземных вод, должны быть согласованы с исполкомами местных Советов депутатов, с землепользователями, с органами санитарно-эпидемиологической службы, органами по регулированию использования и охране вод, органами коммунального хозяйства, органами геологии.
13.5. В состав ЗСО входят три пояса: первый - строгого режима, второй и третий - ограничений. Первый пояс ЗСО включает территорию расположения водозаборов, площадок расположения всех водопроводных сооружений, при искусственном пополнении - инфильтрационные сооружения и водоподводящий канал. Он устанавливается в целях устранения возможности случайного или умышленного загрязнения воды источника в месте расположения водозаборных и водопроводных сооружений.
Граница первого пояса ЗСО устанавливается в зависимости от защищенности подземных вод в пределах первого и второго поясов ЗСО: на расстоянии не менее 30 м от водозабора - при использовании защищенных подземных вод, и на расстоянии не менее 50 м - при использовании недостаточно защищенных вод. При использовании группы подземных водозаборов граница первого пояса должна быть удалена на те же расстояния (не менее 30 или 50 м) от крайних скважин (шахтных колодцев) водозаборных групп.
Если расстояние между водозаборными скважинами превышает 100 м, первый пояс ЗСО допустимо устанавливать отдельно для каждой скважины.
В отдельных случаях для водозаборов, расположенных на территории объекта, исключающего возможность загрязнения почвы и подземных вод, а также для водозаборов, расположенных в благоприятных санитарно-технических и гидрогеологических условиях, границу первого пояса ЗСО допускается приблизить к водозабору по согласованию с местными органами санитарно-эпидемиологической службы на расстояние до 15 или 25 м соответственно для защищенных или недостаточно защищенных водоносных пластов.
При искусственном пополнении запасов подземных вод граница первого пояса должна устанавливаться на расстоянии не менее 50 м от водозабора и на расстоянии не менее 100 м от инфильтрационных сооружений (бассейнов, каналов и др.). Для береговых (инфильтрационных) водозаборов подземных вод в границы первого пояса необходимо включать территорию между водозабором и поверхностным водоемом, если расстояние между ними менее 150 м. Для подрусловых водозаборов первый пояс ЗСО следует предусматривать как для водозаборов из поверхностных источников водоснабжения.
13.6. Второй пояс ЗСО предназначен для защиты водоносного горизонта от микробных загрязнений; поскольку второй пояс расположен внутри третьего пояса, он предназначен также для защиты и от химического загрязнения.
Основным параметром, определяющим расстояние от границы второго пояса ЗСО до водозабора, является расчетное время
Граница второго пояса ЗСО определяется гидродинамическими расчетами исходя из условий, что если за ее пределами через зону аэрации или непосредственно в водоносный горизонт поступят микробные загрязнения, то они не достигнут водозабора. Расчетное время
Таблица 41
???????????????????????????????????????????????????????????????????????????
Гидрогеологические условия ? T , сут
? м
????????????????????????????
? в пределах ? в пределах
? I и II ? III и IV
?климатических?климатических
? районов ? районов
???????????????????????????????????????????????????????????????????????????
1. Грунтовые воды: ? ?
а) при наличии гидравлической связи с открытым? 400 ? 400
водоемом ? ?
б) при отсутствии гидравлической связи с ? 400 ? 200
открытым водоемом ? ?
2. Напорные и безнапорные межпластовые воды: ? ?
а) при наличии непосредственной гидравлической? 200 ? 200
связи с открытым водоемом ? ?
б) при отсутствии непосредственной ? 200 ? 100
гидравлической связи с открытым водоемом ? ?
13.7. Третий пояс ЗСО предназначен для защиты подземных вод от химических загрязнений. Расположение границы третьего пояса ЗСО также определяется гидродинамическими расчетами исходя из условия, что, если за ее пределами в водоносный пласт поступят химические загрязнения, они или не достигнут водозабора, перемещаясь с подземными водами вне области питания, или достигнут водозабора, но не ранее расчетного времени
Учет нестабильности химического загрязнения, позволяющий сократить размеры третьего пояса ЗСО, возможен только при наличии соответствующих экспериментальных данных.
Методы гидрогеологических расчетов для определения границ второго и третьего поясов ЗСО при различных гидрогеологических условиях и различных схемах водозаборов приведены в пп. 13.15 - 13.22.
13.8. При особо трудных местных условиях при установлении надлежащих границ второго и третьего поясов их размеры в порядке исключения могут быть уменьшены или эти пояса могут быть объединены при условии, что качество подземных вод от этого не ухудшится. В этом случае следует представить обоснование возможности уменьшения размеров второго или третьего поясов (или их объединения), предусмотреть при необходимости специальные защитные мероприятия и получить на указанные изменения согласование санитарно-эпидемиологической службы и других организаций (см. п. 13.4).
13.9. Если участок реки (или поверхностного водоема) входит по гидрогеологическому расчету в пределы первого, второго и третьего поясов ЗСО берегового (инфильтрационного) водозабора подземных вод, имеющего гидравлическую связь с названными поверхностными водоемами, то и для последних необходимо устанавливать первый, второй и третий пояса ЗСО как для поверхностного водоема в соответствии с пп. 4.1 - 4.3 Положения о ЗСО. Границы поясов ЗСО для поверхностных водоисточников (рек, озер, водоемов) устанавливаются в направлениях вверх и вниз по течению, а также в глубь берега.
Границы первого пояса ЗСО вверх и вниз по течению (т.е. вдоль водотока или водоема) устанавливаются на расстоянии 100 - 200 м от крайних скважин берегового водозабора в зависимости от проточности, ширины акватории и др. По прилегающему к водозабору берегу граница первого пояса ЗСО водозабора устанавливается на расстоянии не ближе 100 м от линии уреза воды при летне-осенней межени; по противоположному берегу - см. Положение о ЗСО, п. 4.1.
Границы второго пояса ЗСО вверх по течению вдоль водотока (или водоема) и его боковых притоков определяются с учетом времени пробега воды от водозабора, необходимого для ее микробного самоочищения, что, в свою очередь, зависит от скорости течения и климатических условий. Вниз по течению от водозабора граница второго пояса должна быть на расстоянии, обеспечивающем водозабор от загрязнения при обратных ветровых течениях, что устанавливается с учетом характера водотока, скорости течения воды в нем и силы ветра. Боковые границы второго пояса ЗСО определяются шириной береговой полосы, которая при отсчете от уреза воды летне-осенней межени должна составлять не менее 500 м при равнинном рельефе местности; при гористом рельефе местности - 750 - 1000 м (для пологого и крутого склонов соответственно). Границы третьего пояса ЗСО водотоков (водоемов) вверх и вниз по течению совпадают с границей второго пояса, боковые границы проводятся по линии водораздела в пределах 3 - 5 км, включая притоки реки (см. пп. 4.2.2 - 4.2.6 Положения). Если в районе берегового инфильтрационного водозабора расположение границ второго и третьего поясов ЗСО в глубь берегов, определенное по указаниям п. 13.9, не совпадает с расположением этих же границ, определенных по гидрогеологическим расчетам (см. пп. 13.15 - 13.22), следует принимать расположение, при котором границы удалены от водозабора на большее расстояние.
13.10. Санитарно-оздоровительные и защитные водоохранные мероприятия устанавливаются отдельно для каждого пояса ЗСО в соответствии с его назначением и выполняются либо как единовременные меры, осуществляемые до начала эксплуатации водозабора (например, снос некоторых строений, устройство ограды и др.), либо как постоянные мероприятия режимного характера (запрещение нового строительства, запрещение использования ядохимикатов и др.).
1) выявление, ликвидация (или восстановление) всех бездействующих, старых, дефектных или неправильно эксплуатируемых скважин, представляющих опасность в отношении возможности загрязнения водоносного горизонта;
2) регулирование любого нового строительства и бурение новых скважин при обязательном согласовании с местными органами санитарно-эпидемиологической службы, органами геологического контроля и органами по регулированию использования и охране вод;
3) запрещение закачки отработанных вод в подземные горизонты, подземного складирования твердых отходов и разработки недр земли, которая может привести к загрязнению водоносного горизонта;
4) своевременное выполнение необходимых мероприятий по санитарной охране поверхностных водотоков и водоемов, имеющих непосредственную гидравлическую связь с используемым водоносным горизонтом;
5) запрещение размещения накопителей промстоков, шламохранилищ, складов горюче-смазочных материалов, складов ядохимикатов и минеральных удобрений, крупных птицефабрик и животноводческих комплексов - источников химического нитратного загрязнения, а также других объектов, обусловливающих опасность химического загрязнения подземных вод; размещение таких объектов допускается в пределах третьего пояса ЗСО только при использовании защищенных подземных вод, а также при условии выполнения специальных мероприятий по защите водоносного горизонта от загрязнения и по согласованию с вышеназванными органами санитарного, геологического и водного контроля.
При размещении в пределах третьего пояса ЗСО объектов, являющихся источниками микробного загрязнения (поля фильтрации, навозохранилища, животноводческие и птицеводческие предприятия и т.п.), должна быть исключена возможность поступления поверхностного и дренажного стока на территорию второго пояса ЗСО.
13.12. По второму поясу ЗСО, кроме мероприятий, общих для второго и третьего поясов, указанных в п. 13.11, подлежат выполнению следующие дополнительные мероприятия:
1) запрещение:
размещения кладбищ, скотомогильников, полей ассенизации, полей фильтрации, земледельческих полей орошения, силосных траншей, животноводческих и птицеводческих предприятий, а также других сельскохозяйственных объектов, обусловливающих опасность микробного загрязнения подземных вод;
применения удобрений и ядохимикатов;
промышленной рубки леса;
2) выполнение мероприятий по санитарному благоустройству территории населенных пунктов и других объектов (канализование, устройство водонепроницаемых выгребов) и др.
13.13. По первому поясу ЗСО дополнительно к мероприятиям, указанным в пп. 13.11 и 13.12 для второго и третьего поясов, предусматриваются следующие меры:
1) территория первого пояса должна быть спланирована для отвода поверхностного стока за ее пределы, озеленена, ограждена и обеспечена постоянной охраной;
2) запрещаются все виды строительства, не имеющие непосредственного отношения к эксплуатации водозабора и водопроводных сооружений, в том числе жилых и хозяйственных зданий, прокладка трубопроводов различного назначения, проживание людей (в том числе работающих на водопроводе), а также применение ядохимикатов и удобрений;
3) здания должны быть канализованы с отведением сточных вод в систему канализации или на местные очистные сооружения, расположенные за пределами первого пояса ЗСО с учетом санитарного режима на территории второго пояса ЗСО. В исключительных случаях при отсутствии канализации устраиваются водонепроницаемые приемники для бытовых отходов и нечистот, расположенные в местах, исключающих при их вывозе загрязнение территории первого и второго поясов;
4) предусматривается строгое выполнение санитарно-технических требований к конструкции водозаборных и наблюдательных скважин (оголовки, устья, затрубные пространства скважин и др.);
5) водозаборные скважины должны быть оборудованы аппаратурой для систематического контроля соответствия фактического дебита при эксплуатации и проектной производительности, предусмотренной при проектировании водозабора и обосновании границ ЗСО.
13.14. Состав указанных в пп. 13.11 - 13.13 основных санитарно-оздоровительных и защитных мероприятий на территории ЗСО при наличии соответствующего обоснования может быть уточнен и дополнен применительно к конкретным гидрогеологическим условиям с учетом естественной защищенности подземных вод, а также современного и перспективного народно-хозяйственного использования территории в районе ЗСО.
Водоохранные мероприятия на реках и водоемах, входящих в ЗСО водозаборов подземных вод, устанавливаются в соответствии с Положением о ЗСО.
13.15. Гидрогеологическими расчетами для обоснования проекта ЗСО должна быть определена область захвата, в пределах которой подземные воды в течение расчетного времени захватываются водозабором. Область захвата составляет часть более обширной области питания водозабора, в которой подземные воды движутся к водозабору.
Размеры и конфигурация области захвата находятся в зависимости от типа водозабора, схемы его размещения и режима эксплуатации, а также от гидрогеологических условий (степени неоднородности водоносного пласта, наличия внешних источников питания и разгрузки и т.д.).
Как правило, вследствие сложности гидрогеологических условий область захвата водозабора имеет неправильные геометрические очертания, выявление которых возможно только на основе графоаналитических построений с использованием карт гидроизопьез (гидроизогипс), составленных по данным полевых наблюдений или моделирования фильтрации подземных вод к водозабору.
13.16. Если реальная гидрогеологическая обстановка может быть схематизирована и осреднена по основным расчетным параметрам (обычно это оказывается возможным в относительно простых гидрогеологических условиях, а также в сложных условиях, но на ранних стадиях проектирования водозабора и ЗСО), область захвата водозабора и другие искомые величины для обоснования проекта ЗСО водозаборов подземных вод можно определять путем аналитических гидродинамических расчетов. При этом, если в водозаборе количество скважин более одной или используется горизонтальная дрена, схематизируются и сами водозаборы: обычно их представляют в виде единых групповых водозаборов - компактной сосредоточенной группы скважин или линейного ряда скважин. В системах искусственного пополнения подземных вод весь комплекс сооружений (водозабор, инфильтрационные сооружения) можно приближенно представить в обобщенном виде как одиночный укрупненный водозабор с дебитом
, (163)где
Такой расчет возможен при относительно большом расходе водозабора в сравнении с общей подачей на инфильтрацию и размерах ЗСО, превосходящих расстояние между водозаборными скважинами и инфильтрационными сооружениями.
13.17. Обобщенная схема фильтрации подземных вод к водозабору с дебитом Q в однородном неограниченном водоносном пласте при наличии одномерного естественного бытового потока с единичным расходом q представлена на рис. 62.
![]() Область захвата водозабора увеличивается в процессе эксплуатации водозабора и соответственно положение границ ЗСО изменяется вместе с увеличением длительности работы водозабора T; для расчета ЗСО этот период в зависимости от вида загрязнений, гидрогеологических и климатических условий принимается равным: для микробного загрязнения
(см. п. 13.6), для химического загрязнения (см. п. 13.1). В предельном случае при весьма длительной эксплуатации водозабора границы области захвата устанавливаются по нейтральной (раздельной) линии тока в условиях установившегося движения.13.18. Для практических расчетов ЗСО область захвата водозаборных сооружений схематизируется в виде прямоугольника шириной и общей протяженностью L, причем (см. рис. 62)
L = r + R. (164)
Величина 2d принимается равной максимальной ширине области захвата водозабора.
Протяженность ЗСО вверх по потоку должна быть такой, чтобы частицы воды, удаленные от водозабора на расстояние R, достигли водозабора лишь к концу расчетного времени T, отсчитываемого от начала включения водозабора (
Расстояние R целесообразно представить в виде
, (165)где
Вниз по потоку подземных вод граница ЗСО, как правило, проводится через раздельную точку N. Но в тех случаях, когда расстояние от водозабора до точки N велико и время движения частиц воды от нее к водозабору больше расчетного времени T, положение границы ЗСО смещается ближе к водозабору на расстояние r от водозабора.
13.19. В безнапорных водоносных горизонтах, а также в неглубоко залегающих напорных пластах, перекрытых сверху слабопроницаемыми отложениями (двухслойные системы), при определении положения границы второго пояса ЗСО для защиты от микробного загрязнения в отдельных случаях, как отмечено в п. 13.3, целесообразно учитывать время
. Если Величина
а) при малой интенсивности инфильтрации загрязненных вод
; (167) . (168)В формулах (166) - (168)
Параметры
13.20. Методы определения размеров ЗСО аналитическим способом разработаны для следующих расчетных схем фильтрации в однородных пластах <1>:
1) одиночная скважина или компактная группа взаимодействующих скважин (сосредоточенный водозабор) вблизи совершенного или несовершенного водотока (водоема) при отсутствии естественного потока или при наличии естественного потока, направленного к реке, от реки, параллельно реке;
2) линейный ряд водозаборных скважин вблизи совершенного или несовершенного водотока (водоема) при отсутствии естественного потока или при наличии естественного потока, направленного к реке, от реки, параллельно реке;
3) одиночная скважина или компактная группа взаимодействующих скважин (сосредоточенный водозабор) в изолированном водоносном горизонте в удалении от поверхностных водотоков (водоемов) при наличии или отсутствии естественного потока;
4) линейный ряд водозаборных скважин в изолированном водоносном горизонте в удалении от поверхностных водотоков (водоемов) при наличии естественного потока, нормального к линии ряда скважин, и при отсутствии естественного потока;
5) сосредоточенный водозабор в водоносном горизонте, получающем дополнительное питание путем перетока из соседних водоносных горизонтов.
--------------------------------
<1> Рекомендации по гидрогеологическим расчетам для определения границ второго и третьего поясов зон санитарной охраны подземных источников хозяйственно-питьевого водоснабжения. - М.: ВНИИ ВОДГЕО, 1983.
Орадовская А.Е., Лапшин Н.Н. Санитарная охрана водозаборов подземных вод. - М.: Недра, 1987.
Соответствующие расчетные зависимости содержатся в "Рекомендациях по гидрогеологическим расчетам для определения границ II и III поясов зон санитарной охраны подземных источников хозяйственно-питьевого водоснабжения".
В сложных случаях (сложная схема водозабора, несколько взаимодействующих водозаборов, дрен, участков интенсивной инфильтрации из каналов, накопителей промстоков и т.п.; неоднородность водоносного горизонта в плане или в разрезе; сложная конфигурация реки; различные условия на границах водоносного горизонта, сложные гидрохимические условия и т.п.) вместо аналитических методов расчета ЗСО следует использовать графоаналитические методы расчета, моделирование фильтрации на аналоговых приборах, численное моделирование с применением ЭВМ.
13.21. Применительно к некоторым наиболее простым схемам фильтрации в районе водоотбора расчетные зависимости для определения границ ЗСО приведены в табл. 42, 43 и на рис. 63 - 86, где Q - общая производительность водозабора, m и n - мощность и активная пористость водоносного горизонта;
???????????????????????????????????????????????????????????????????????????
? _
R/B ? Значения R/B в зависимости от T
??????????????????????????????????????????????????????????????????????
? _
? Значения T при v, равном
??????????????????????????????????????????????????????????????????????
? 0,01 ? 0,05 ? 0,1 ? 0,2 ? 0,5 ? 1 ? 2 ? 5 ? 10 ? 100
???????????????????????????????????????????????????????????????????????????
0,1 ?0 ?0 ?0,001 ?0,002 ?0,003 ?0,005 ?0,007 ?0,008 ?0,009 ?0,01
0,5 ?0,003 ?0,013 ?0,025 ?0,046 ?0,089 ?0,132 ?0,172 ?0,212 ?0,229 ?0,248
1,0 ?0,013 ?0,064 ?0,119 ?0,213 ?0,403 ?0,573 ?0,728 ?0,87 ?0,93 ?0,992
2,0 ?0,088 ?0,405 ?0,73 ?1,223 ?2,074 ?2,715 ?3,226 ?3,645 ?3,833 ?3,981
3,0 ?0,36 ?1,508 ?2,531 ?3,857 ?5,74 ?6,943 ?7,805 ?8,467 ?8,723 ?8,971
4,0 ?1,19 ?4,294 ?6,499 ?6,909 ?11,8 ?13,43 ?14,54 ?15,36 ?15,67 ?15,96
5,0 ?3,4 ?9,815 ?13,32 ?16,67 ?20,25 ?22,15 ?23,4 ?24,3 ?24,64 ?24,96
10,0 ?63,56 ?80,38 ?85,94 ?90,42 ?94,74 ?96,9 ?98,26 ?99,24 ?99,62 ?99,96
20,0 ?394,1 ?396,8 ?398,2 ?398,5 ?399,2 ?399,5 ?399,7 ?399,8 ?399,9 ?400
50,0 ?2491 ?2495 ?2497 ?2498 ?2499 ?2500 ?2500 ?2500 ?2500 ?2500
Примечание.
.![]() ![]() водозабору при естественном потоке, направленном к реке
а - относительно малый расход водозабора
;б - большой расход водозабора
![]() ![]() ЗСО R (к схеме рис. 63, а)
![]() ЗСО r (к схеме рис. 63, а)
![]() ![]() ЗСО R (к схеме рис. 63, б)
![]() ЗСО d (к схеме рис. 63, б)
![]() водозабору при отсутствии бытового потока (q = 0)
![]() протяженности ЗСО R (к схеме рис. 69)
![]() ширины ЗСО d (к схеме рис. 69)
![]() водозабору при естественном потоке, направленном от реки
![]() протяженности ЗСО r (к схеме рис. 72)
![]() ![]() к береговому сосредоточенному водозабору
при естественном потоке, параллельном реке
а - относительно малый расход водозабора;
б - большой расход водозабора
![]() протяженности ЗСО R (к схеме рис. 75)
![]() ![]() ![]() ![]() Рис. 77. Схемы фильтрации к линейному береговому водозабору
а - естественный поток направлен к реке; б - естественный
поток отсутствует; в - естественный поток направлен
от реки; г - естественный поток параллелен реке
![]() протяженности ЗСО R (к схеме рис. 77, а)
; ; ; ; ![]() ![]() ЗСО R (к схеме рис. 77, б)
![]() линейного берегового водозабора
![]() ЗСО r (к схеме рис. 77, в)
![]() ЗСО R (к схеме рис. 77, г)
![]() при действии сосредоточенного водозабора
в изолированном неограниченном пласте
![]() в неограниченном пласте
![]() ЗСО (R и r) при действии линейного водозабора
в изолированном неограниченном пласте
![]() в условиях дополнительного питания пласта
а - план; б - схема с дополнительным питанием
путем перетекания из соседних пластов; в - схема
с дополнительным питанием за счет уменьшения испарения
13.22. При расчетах ЗСО береговых водозаборов необходимо учитывать несовершенство речных русел, обусловленных неполнотой их врезки в водоносный пласт, а также наличием в ложе слабопроницаемых включений, затрудняющих гидравлическую связь подземных и поверхностных вод.
Практически несовершенство речных русел можно учесть с помощью метода дополнительного слоя
,где b - ширина реки;
;km - водопроводимость пласта;
Таким образом, чтобы при расчетах ЗСО учесть несовершенство русел рек и водоемов, в соответствующих формулах и графиках к табл. 42 вместо расстояния
.14.1. Насосные станции на водозаборах подземных вод по условиям забора воды можно условно разделить на:
насосные станции для забора воды из скважин;
насосные станции на лучевых и горизонтальных водозаборах;
насосные станции на каптажах источников.
Различают также наземные, заглубленные и подземные насосные станции.
14.2. В зависимости от степени обеспечения подачи воды объекту водопроводные насосные станции, как элемент общей системы водопровода, подразделяются на три категории в соответствии с указаниями СНиП 2.04.02-84.
На системах искусственного пополнения запасов подземных вод для подачи воды на инфильтрационные сооружения или сооружения предварительной очистки используются конструкции водозаборов и насосных станций, применяемые для поверхностных источников, и в настоящем Пособии не рассматриваются.
14.3. Для подъема воды используются:
насосы с погружными электродвигателями ЭЦВ;
насосы с трансмиссионным валом АТН и НА (насосы - в скважине или шахте, электродвигатели - над устьем скважины или полом насосной станции);
насосы горизонтальные центробежные.
Эрлифты из-за низкого коэффициента полезного действия, необходимости дополнительного углубления скважин для создания в них столба воды соответствующей высоты, обеспечения их компрессорами или постоянно сжатым воздухом со стороны в настоящее время в системах водоснабжения практически не применяются.
При эксплуатации высоконапорных водоносных горизонтов скважины могут самоизливаться, и поэтому оборудование их водоподъемными устройствами нередко не требуется на период сработки напора водоносного горизонта в допустимых пределах.
14.4. Насосы ЭЦВ могут применяться для оборудования скважин глубиной 10 - 300 м; их расходная характеристика имеет широкие пределы 4 - 375 м3/ч.
Насосные установки ЭЦВ предназначены для подачи воды с общей минерализацией (по сухому остатку) не более 1500 мг/л, содержащей не более 100 мг/л твердых механических примесей.
В отдельных случаях допускается использование насосов для подачи воды с общей минерализацией до 2000 мг/л.
Насосы ЭЦВ - одно- или многоступенчатые с вертикальным расположением вала работают с подпором (1 - 6 м), величина которого указывается в технической характеристике насоса каждой марки. Работа насоса без постоянного подпора ("всухую") не допускается, так как при этом происходит сгорание обмотки двигателя.
Насосы ЭЦВ могут работать в искривленных скважинах, в разнообразных гидрогеологических условиях, для них требуются минимальные размеры зданий (павильонов), в которых размещаются арматура напорных трубопроводов и станции управления.
14.5. Насосы с трансмиссионным валом АТН и НА - многоступенчатые, применяются при глубинах до 100 м.
Производительность их 30 - 200 м3/ч.
Насосы АТН и НА устанавливаются в основном в наземных павильонах. Все типы насосных установок с трансмиссионным валом могут нормально работать в строго вертикальных скважинах, в которых отклонения от вертикали исключают прикасание насоса к стенам обсадных труб.
Указанные насосы предназначены для подачи воды общей минерализацией не более 2000 мг/л с температурой до 35 °C. Содержание твердых механических примесей должно быть не более 1000 мг/л для установки НА и не более 5000 мг/л для установки АТН.
Наличие трансмиссионного вала большой длины и принудительной системы смазки подшипников вала усложняет условия эксплуатации этих насосов, поэтому наиболее целесообразно их применять для скважин небольшой глубины (30 - 40 м), в шахтных колодцах и водосборных колодцах горизонтальных и лучевых водозаборов.
Долголетняя практика эксплуатации этих насосов показала их надежность, но одновременно были установлены их недостатки.
Отклонения вала от центрального положения при длинной трансмиссионной передаче приводят к снижению КПД насосного агрегата до 20 - 25%, хотя сам насосный узел обладает высоким КПД (88%).
14.6. На водозаборах подземных вод горизонтальные центробежные насосы применяются на каптажах, когда насосные станции расположены непосредственно у каптажной камеры или сборного резервуара, на горизонтальных и лучевых водозаборах и довольно редко для подъема воды из скважин в случаях, когда динамический уровень подземных вод находится в пределах высоты всасывания насосов (3 - 6 м) с учетом гидравлических потерь во всасывающем трубопроводе, или в случаях, когда обеспечена работа насосов "под заливом".
Заводом-изготовителем обычно гарантируется допустимая вакуумметрическая высота всасывания при определенной подаче и числе оборотов насоса, температуре воды до 20 °C и барометрическом давлении, равном 10 м вод. ст. Если насос предполагается использовать при условиях, отличающихся от паспортных данных, то новая допустимая для него высота всасывания должна быть пересчитана.
Диапазон производительности выпускаемых в СССР горизонтальных насосов очень широк - от 2 до 12500 м3/ч, напор насосов разных марок, с разным числом оборотов - от 15 до 700 м; на водозаборах применяют обычно насосы с напором 15 - 60 м.
Горизонтальные центробежные насосы позволяют изменять производительность, напор, мощность двигателей путем обточки колес в пределах 5 - 15% (в зависимости от коэффициента быстроходности колеса) или изменения числа оборотов насосов.
Насосы, как правило, устанавливаются из расчета их работы "под заливом", что упрощает автоматизацию их управления при эксплуатации. В случае установки насосов не "под залив", в станции для запуска насосов устанавливаются вакуум-насосы и вакуум-котлы. В насосных станциях III категории допускается установка приемных клапанов на всасывающем трубопроводе диаметром до 200 мм.
14.7. При конкретном подборе насосов следует руководствоваться номенклатурой, фактически выпускаемой промышленностью на год проектирования.
14.8. Общая производительность насосных станций на водозаборах подземных вод зависит от потребности в воде, схемы водоснабжения объекта, возможностей водоисточника.
14.9. В случаях, когда водоснабжение является и противопожарным, производительность насосных станций должна учитывать возможность восстановления пожарного объема воды в резервуарах и во всех случаях восстановления дополнительного аварийного объема, предусматриваемого на время ликвидации аварии при подаче воды в резервуары по одному водоводу, с учетом указаний п. 14.15.
14.10. При подаче воды из водоисточника непосредственно в сеть потребителя при отсутствии других источников питания сети общая рабочая производительность насосных станций на скважинах (или каптажах) должна обеспечивать наибольший часовой расход в дни максимального водопотребления (рассчитывается по СНиП 2.04.02-84), а также расход воды на пожаротушение.
14.11. При подаче воды в емкость производительность определяется исходя из принятого режима работы насосов и величины регулирующего объема емкости. В этом случае группа насосных станций над скважинами рассматривается как единая насосная станция с числом насосов, равным количеству рабочих скважин на водозаборе. При наличии в емкости регулирующего объема подача из водозабора наибольшего часового расхода воды не требуется.
14.12. В большинстве случаев, особенно при значительном удалении водозабора от потребителя, выгодна равномерная работа насосов, однако режим работы насосов следует уточнять на основании технико-экономического сопоставления вариантов.
14.13. Наряду с рабочими насосными станциями на скважинах должны быть резервные станции по числу резервных скважин.
14.14. В насосных станциях на каптажах, горизонтальных и лучевых водозаборах должны быть резервные насосы. Число их устанавливается в зависимости от категории обеспечения подачи воды потребителю согласно разд. 7 СНиП 2.04.02-84.
14.15. Учитывая, что на период восстановления пожарного объема воды в резервуарах допускается по СНиП 2.04.02-84 снижение подачи воды на хозяйственно-питьевые нужды до 70% расчетного расхода и на производственные нужды по аварийному графику, возможно на это время предусматривать использование на водозаборах резервных скважин.
14.16. Насосное оборудование выбирается на основе гидравлического расчета, учитывающего совместно гидрогеологические условия, характеристику насосов и работу трубопроводов. В результате расчета должны быть также установлены условия работы насосов: положение рабочих точек, необходимость дросселирования напора затвором или целесообразность снятия рабочих колес погружных насосов по согласованию с заводом-изготовителем.
14.17. Необходимый напор у насосов определяется обычным путем. Он слагается из геометрической высоты подъема воды, гидравлических потерь в водоподъемной трубе насосной станции и напорном сборном трубопроводе.
Высота геометрического подъема воды исчисляется от динамического уровня воды в скважине до максимального уровня воды в сборном резервуаре или в месте подачи воды на станцию очистки или в резервуар башни. При подаче воды в промежуточный участок сборного напорного трубопровода - от динамического уровня воды в скважине до пьезометрической отметки в точке примыкания к водоводу. При непосредственной подаче воды из скважины в сеть потребителя высота геометрического подъема определяется от динамического уровня воды в скважине до отметки в месте примыкания к сети плюс необходимый свободный напор в этом месте. При подаче воды в самотечные сборные водоводы высота подъема определяется от динамического уровня в скважине до места излива в водовод.
Гидравлические потери в водоподъемной трубе и насосной станции определяются расчетом.
14.18. При подборе насосов для группы скважин следует всегда стремиться к их однотипности, что значительно облегчает условия эксплуатации и комплектацию оборудования.
14.19. В сложных гидрогеологических условиях, когда при одинаковых понижениях уровня воды в скважинах дебиты их различные или, когда при одинаковых дебитах различны понижения, насосы следует подбирать индивидуально по каждой скважине.
14.20. При оборудовании скважин горизонтальными центробежными насосами помимо напорно-расходной характеристики следует учитывать и высоту всасывания насосов.
14.21. При оборудовании скважин на самоизлив в условиях постепенной сработки напора в водоносном горизонте следует предусматривать в дальнейшем возможность установки в скважинах центробежных насосов (ЭЦВ и др.).
14.22. Насосное оборудование на горизонтальных и лучевых водозаборах и каптажах водоисточников выбирается исходя из производительности водозабора, категории обеспечения подачи воды потребителю, условий компоновки и заглубления станции.
14.23. Над устьем водозаборных скважин устраиваются павильоны, предназначающиеся для размещения оголовка скважины, электродвигателя погружного насоса с трансмиссионным валом или горизонтального центробежного насоса, если скважины оборудуются этими типами насосов, приборов отопления, пусковой, контрольно-измерительной аппаратуры и приборов автоматики, а также части напорного трубопровода, на котором устанавливаются задвижки, обратный клапан, вантуз, пробно-спускной кран для отбора проб и трубопровод промывной воды с задвижкой, необходимой для сброса воды при пуске и промывке скважины.
14.24. Павильоны над скважинами могут быть наземными или подземными и приниматься, как правило, по типовым проектам института Союзгипроводхоз, редко - по индивидуальным проектам.
14.25. Подземные павильоны строятся обычно в сухих грунтах при оборудовании скважин насосами ЭЦВ. При установке насосов АТН и НА с двигателями над устьем скважины применяют, как правило, наземные павильоны. В тех случаях, когда водозаборные скважины располагаются на затапливаемых паводковыми водами поймах рек, павильоны строятся на подсыпке или под защитой дамб обвалования высотой, превышающей расчетный паводковый горизонт. Поверхность защитного обвалования укрепляется от размыва.
14.26. При оборудовании скважин горизонтальными насосами павильоны могут быть наземными или, при необходимости сокращения высоты всасывания, заглубленными при условии технико-экономического сравнения с насосными станциями, предусматривающими применение насосов ЭЦВ.
14.27. Напорные линии насосных станций оборудуются устройствами по замеру расходов воды, а также, если требуется, устройствами по защите водоводов от гидравлических ударов.
Схемы оборудования арматурой насосов и установки их в скважинах показаны на рис. 87.
![]() Рис. 87. Схемы оборудования скважин насосами и арматурой
а - насосная установка с погружным электродвигателем;
б - насосная установка с трансмиссионным валом;
в - насосная установка с горизонтальным центробежным
насосом; 1 - насос; 2 - электродвигатель; 3 - водоподъемная
труба; 4 - оголовок скважины; 5 - вакуумметр; 7 - обратный
клапан; 8 - задвижка; 9 - напорный трубопровод;
10 - вентиль; 11 - указатель движения воздуха;
12 - воздухопровод вакуум-установки;
13 - приемный клапан
14.28. Насосные станции должны проектироваться без постоянного обслуживающего персонала. Виды управления, объем автоматизации и технологического контроля принимаются в зависимости от категории обеспечения водоснабжения объекта в соответствии с разд. 13 СНиП 2.04.02-84.
Каждая насосная станция должна быть обеспечена связью (телефонной или радио). Для насосных станций над скважинами допускается предусматривать связь с помощью переносных телефонных аппаратов.
14.29. В качестве расходомеров применяются диафрагмы в комплекте с показывающим дифманометром или турбинные водомеры. Для продления срока службы турбинного водомера замеры расходов производят периодически, поэтому его следует устанавливать на обводных линиях в пределах павильона.
Для привода насоса ЭЦВ комплектно с ним поставляется станция управления с электродными датчиками уровней. Заводская схема станции управления обеспечивает работу погружного насоса в режиме автоматического или телемеханического управления. В соответствии с выбранной схемой насосная станция может работать одиночно или в группе в режиме автоматического управления с использованием различных командных датчиков.
Реле давления используется при работе насосных станций на водопроводную сеть или в регулирующую емкость.
Регулятор уровня используется в качестве командного датчика при работе насосной станции на подземный резервуар.
и лучевых водозаборах и каптажах источников
14.30. На горизонтальных и лучевых водозаборах в зависимости от их производительности, условий залегания грунтовых вод и принятой схемы водозабора находят применение заглубленные насосные станции, реже наземные.
Заглубление подземной части насосной станции определяется условиями водозабора, типом и допустимой вакуумметрической высотой всасывания устанавливаемого насосного оборудования.
На горизонтальных и лучевых водозаборах насосные станции, как правило, совмещаются с водосборным колодцем.
При соответствующем обосновании допускается раздельная компоновка водосборного колодца и насосной станции.
Заглубленные насосные станции могут быть круглыми или прямоугольными в плане. Круглая форма более удобна при производстве работ опускным способом. Для оборудования насосных станций, совмещенных с водосборным колодцем, рекомендуется применять насосные установки ЭЦВ, АТН, НА.
14.31. Насосные станции на каптажах устраиваются непосредственно у каптажной камеры или у сборного резервуара.
Применяются в этих случаях наземные или заглубленные насосные станции по типовым проектам, разработанным институтом Харьковский Водоканалпроект, Мосгипротрансом и др. с горизонтальными центробежными насосами.
15.1. Сборные водоводы на водозаборах подземных вод предназначаются для транспортирования воды от водозаборных (каптажных) сооружений до сборных узлов (резервуаров или станций подготовки воды).
В отдельных случаях сборные водоводы присоединяются к магистральным водоводам или к внутриплощадочным сетям объектов водоснабжения.
Сборные водоводы могут быть напорными, самотечными, напорно-самотечными и сифонными (при применении сифонного водозабора).
15.2. Схемы сборных водоводов в плане весьма разнообразны и зависят от расположения водозаборных (каптажных) устройств и их оборудования, от расположения сборных узлов, морфологических, геологических и гидрогеологических условий, схемы подачи воды потребителю, категории обеспеченности подачи воды, общей емкости резервуаров в системе водоснабжения, материала применяемых труб и др.
Схемы сборных водоводов могут быть линейными (тупиковыми), кольцевыми и парными.
Линейные водоводы наиболее распространены и применяются как при линейных (рис. 88, 89), так и при площадных или кольцевых схемах расположения водозаборных сооружений (рис. 90).
![]() водоводов при линейном расположении водозаборных
сооружений и концевом расположении сборного узла
а - в одну нитку; б - в две нитки; в - в три нитки;
1 - водозаборы; 2 - сборные водоводы; 3 - сборный узел
![]() водоводов при линейном расположении водозаборных
сооружений и центральном расположении сборного узла
а - в две нитки; б - в три нитки; в - в четыре нитки;
1 - водозаборы; 2 - сборные водоводы; 3 - сборный узел
![]() при площадном (а) и кольцевом (б) расположении водозаборов
1 - водозаборы; 2 - сборные водоводы; 3 - сборный узел
Линейная схема в одну нитку (см. рис. 88) применяется только при концевом расположении сборного узла в случае, если допускаются перерывы в подаче воды потребителю или на узел емкостей хранения воды.
Наиболее часто проектируются линейные схемы в две и три нитки (см. рис. 88, 89, 90). При этих схемах в случае выхода из работы одной нитки на ремонт или при аварии обеспечивается подача воды на сборный узел по другим ниткам в размере 70% расчетного расхода воды. Линейная схема в четыре нитки может быть целесообразной при центральном расположении сборного узла на линейных (рис. 89) и площадных (рис. 90) водозаборах.
Для уменьшения взаимного влияния на производительность параллельно работающих насосов в скважинах количество их присоединяемых к одной нитке напорных сборных водоводов ограничивается, что определяется расчетом (см. п. 15.6).
Для сифонных сборных водоводов применяются обычно схемы с центральным или близким к нему расположением сборного узла и линейными схемами водоводов в две-три-четыре нитки.
Кольцевые сборные водоводы могут применяться как при линейном, так и при кольцевых или площадных схемах расположения водозаборных сооружений (рис. 91).
![]() Рис. 91. Схемы кольцевых сборных водоводов
а - при линейном расположении водозаборных сооружений
и концевом расположении сборного узла; б - при линейном
расположении водозаборных сооружений и центральном
расположении сборного узла; в - при кольцевом расположении
водозаборных сооружений; г - при площадном расположении
водозаборных сооружений; 1 - водозаборы; 2 - сборные
водоводы; 3 - задвижки; 4 - сборный узел
Парные сборные водоводы проектируются при большой производительности водозаборов и относительно коротких сборных водоводах (рис. 92).
![]() Рис. 92. Схемы парных сборных водоводов
а - при концевом расположении сборного узла;
б - при центральном расположении сборного узла;
1 - водозаборы; 2 - сборные водоводы; 3 - сборный узел
Сборные водоводы при их большой длине и большом количестве водозаборных сооружений целесообразно в ряде случаев подключать не к одному, а к двум и более сборным узлам, от которых по сборным водоводам насосной станцией второго подъема вода подается на центральный сборный узел и далее к потребителю. Такое решение применяется также при расширении водозаборов и проектировании сифонных водозаборов.
15.3. При выборе схемы сборных водоводов устанавливается положение сборного узла, который может быть концевым, центральным или близким к этим положениям. Расположение сборного узла зависит от местоположения потребителя по отношению к створу водозабора, а при самотечных сборных водоводах - также от рельефа местности по трассе. В зависимости от расположения сборного узла меняется в одном и том же случае длина сборных водоводов и водоводов от насосной станции второго подъема. Оптимальное решение находят технико-экономическим сравнением вариантов расположения сборного узла. Подсчетами определяют наименьшую протяженность и стоимость сборных водоводов и водоводов от насосной станции второго подъема, а также затраты энергии на подачу воды. Принимается вариант с меньшими приведенными затратами.
При значительном количестве скважин чаще применяется центральное или близкое к этому расположение сборного узла, при 3 - 8 скважинах - концевое.
15.4. Напорные сборные водоводы проектируются чаще, чем самотечные. Для устройства напорных водоводов применяются асбестоцементные, пластмассовые, напорные железобетонные, чугунные и стальные трубы. При выборе материала труб следует учитывать требования экономии металлических труб и коррозионные свойства воды.
Гидравлический расчет напорных сборных водоводов должен выполняться, как правило, с учетом характеристик насосов и скважин (дебита и понижения).
15.5. Выбор диаметров труб сборных водоводов надлежит производить на основании технико-экономических расчетов с учетом насосного оборудования на водозаборных скважинах.
Диаметры напорных водоводов во избежание большой разницы в напорах у водозаборных скважин, подключаемых к сборным водоводам в начале и конце сборной линии, ориентировочно можно принимать исходя из скорости движения воды в них 0,4 - 0,7 м/с для диаметров 100 - 400 мм и 0,7 - 1 м/с - для диаметров 500 - 1000 мм.
15.6. Линейные (тупиковые) сборные водоводы должны проектироваться по телескопической схеме с постепенным увеличением диаметров по мере подключения скважин.
Максимальное количество скважин, присоединяемых к одной нитке сборного водовода, определяется из условия, чтобы рабочие точки характеристики насосов не выходили за пределы области оптимальных КПД насосов, указанных в заводских характеристиках.
Кольцевые сборные водоводы, как правило, проектируются одного диаметра по всей длине кольца, обеспечивающего подачу 70% расхода воды.
15.7. При гидравлическом расчете напорных водоводов в качестве рабочих принимаются скважины, наиболее удаленные от сборного узла.
15.8. Самотечная система сборных водоводов применяется при сборе воды от каптажей или самоизливающихся скважин, в отдельных случаях от скважин, оборудованных насосными установками. Самотечные водоводы укладываются из безнапорных бетонных и железобетонных труб; водоводы малого диаметра (150 - 400 мм) допускается укладывать из асбестоцементных напорных и пластмассовых труб. При насосной подаче воды из водозаборных сооружений в самотечную сборную сеть работа каждой насосной станции не зависит от работы других насосных станций и может быть отрегулирована в зависимости от производительности скважины и насосного оборудования.
Такая система позволяет не ограничивать количество скважин, присоединяемых к одной нитке сборной сети. Практически это количество предопределяется рельефом местности, условиями трассировки и оптимальной длиной трубопроводов от скважин.
Недостатком безнапорных сборных водоводов является возможность проникания в них загрязненных вод через неплотности в стыках труб и у колодцев.
15.9. Самотечные сборные водоводы, как и напорные, следует принимать телескопического вида с соединением труб различного диаметра при переходе от малого диаметра к большому по способу "шелыга в шелыгу", а от большего диаметра к меньшему (в случае изменения уклонов с малого на большой) - "лоток в лоток".
Смотровые колодцы следует устраивать в начале и в конце самотечного сборного водовода и в местах изменения диаметра труб и направления трассы.
На прямолинейных участках смотровые колодцы в зависимости от диаметра труб допускается устраивать на расстоянии 100 - 500 м.
15.10. Гидравлический расчет самотечных сборных водоводов имеет целью определить для заданных расходов воды и уклонов водоводов минимальный диаметр труб или размеры каналов при их максимально допустимом наполнении.
Гидравлический расчет производится по таблицам для расчета самотечных канализационных трубопроводов и каналов. В случае если сечение сборного трубопровода или канала отсутствует в таблицах, расчет производится по формулам, приведенным в гидравлических справочниках, с учетом указанных в них коэффициентов шероховатости.
Расчеты выполняются методом подбора: имея, как правило, заданный расход, по таблицам подбирают диаметр водовода, его уклон и наполнение.
15.11. В условиях пересеченной местности, когда трассировка самотечных водоводов на всем протяжении может оказаться экономически невыгодной из-за больших заглублений, применяются самотечно-напорные водоводы.
Схема самотечно-напорного водовода показана на рис. 93.
![]() Рис. 93. Схема самотечно-напорного водовода
1 - участки самотечного водовода; 2 - участки
напорного водовода; 3 - участки с переменным режимом;
4 - пьезометрическая линия при расчетном расходе воды;
5 - пьезометрическая линия при отсутствии расхода воды;
6 - головной колодец напорного участка; 7 - головной
колодец самотечного участка; 8 - сборный резервуар
Длина напорного участка водовода определяется путем построения пьезометрической линии от перевальной точки до сборного резервуара. При построении пьезометрической линии учитываются также потери напора на излив в резервуар или концевой колодец, принимаемые равными 1 - 2 м. Головной и концевой колодцы напорного участка оборудуются вентиляционными трубами (в необходимых случаях - с фильтрами).
15.12. Сифонные сборные водоводы обычно применяются на водозаборах с уровнем подземных вод не глубже 5 - 8 м от поверхности земли и часто проектируются в системах береговых (инфильтрационных) водозаборов.
15.13. Работа сифонного водовода обеспечивается за счет разности уровней воды H, находящейся под атмосферным давлением, в головной и концевой части сифона (рис. 94).
![]() Рис. 94. Схема сифонного водовода
1 - скважины; 2 - приемный или сборный резервуар;
3 - сборный сифонный трубопровод;
4 - пьезометрическая линия
Практически допустимый вакуум
Величина вакуума в любом сечении сифона определяется по формуле
,где
g - ускорение силы тяжести, м/с2;
При известном расходе воды и действующем напоре H гидравлический расчет сифонного водовода ведут подбором, задаваясь диаметрами труб.
15.14. Сифонные сборные водоводы устраиваются, как правило, из стальных или пластмассовых труб, обеспечивающих наибольшую герметичность водоводов.
15.15. Зарядку сифонных водоводов обычно производят вакуум-насосами.
В сифонных водоводах выделяется примерно 40 - 60% растворенных газов. Кроме того, в сифонный водовод попадает воздух через неплотности стыковых соединений труб и арматуры, и в нем могут выделяться пары воды.
Общее количество выделившегося воздуха или газов, которое нужно удалять из сифона во время его работы, можно принимать около 0,3 - 0,4 л/с на каждые 1000 м3 воды/сут (при атмосферном давлении).
Производительность вакуум-насосов определяется также по времени начальной зарядки сифонной системы, которое должно быть от нескольких минут до получаса.
15.16. Сифонные водоводы прокладываются обычно с небольшим подъемом к сборному узлу с уклоном 0,005 - 0,002. При сифонах длиной в несколько километров (известны сифоны длиной до 7 км) допускается уменьшать подъем до 0,001 - 0,00025. Для уменьшения потерь напора по длине сифонного водовода скорости воды в нем при прокладке с подъемом можно снижать до 0,3 м/с. При прокладке с понижением по течению воды скорости не должны быть менее 0,6 - 0,7 м/с (при работе сифона полным сечением).
В точках отсоса воздуха с помощью вакуум-насосов целесообразно иметь воздушные колпаки или вакуум-котел. Объем воздушного колпака принимается на 3 - 5 мин работы вакуум-насоса.
15.17. Регулирование расхода воды в сифонной системе осуществляется регулированием работы насосов, забирающих воду, или при дальнейшем самотечном отводе воды - с помощью задвижек.
15.18. В некоторых случаях применяются сифонно-напорные системы водоводов (рис. 95).
![]() Рис. 95. Схема сифонно-напорного водовода
1 - скважины; 2 - сифонные участки водовода;
3 - напорный участок водовода; 4 - сборный резервуар;
5 - вакуум-насосные станции; 6 - пьезометрическая линия;
7 - горизонтальная плоскость отсчета
Для водозаборов, расположенных на небольшом расстоянии, применяют иногда системы всасывающих водоводов, подключаемых к всасывающим патрубкам насосов.
15.19. На сборных узлах водозаборов подземных вод предусматриваются, как правило, сборные емкости, которые в необходимых случаях могут служить также для хранения пожарных и аварийных объемов воды.
Емкости могут быть напорными (нагорные резервуары, водонапорные башни) и безнапорными (резервуары), из которых вода должна перекачиваться насосами.
Открытые водоемы на водозаборах подземных вод не применяются во избежание загрязнения воды.
В некоторых случаях, например при подаче воды из скважин непосредственно в сеть населенного пункта или промышленного предприятия и при самотечных сборных водоводах, подающих воду в самотечные или самотечно-напорные магистральные водоводы, сборные емкости не предусматриваются.
15.20. Оборудование емкостей, а также расчет пожарных, регулирующих, аварийных объемов воды выполняется в соответствии с указаниями разд. 9 СНиП 2.04.02-84.
ВОДОЗАБОРОВ И РЕЖИМОМ ПОДЗЕМНЫХ ВОД ПРИ ЭКСПЛУАТАЦИИ
16.1. В проектах сооружений по забору подземных вод должны быть даны специальные указания об опробовании водозаборов.
16.2. При опробовании водозаборов предусматривается:
опробование в процессе строительства водозабора каждого его водозахватного сооружения в отдельности (скважины, шахтного колодца, ветви-дрены горизонтального водозабора, скважины-луча лучевого водозабора) по мере окончания его строительства;
опробование водозабора в целом или первой его очереди после полного окончания строительства всего комплекса сооружений (полного состава водозахватных устройств, сборных и транспортных водоводов, водоподъемного оборудования, насосных станций, контрольно-измерительной аппаратуры, сети пунктов наблюдений за режимом подземных вод) для сдачи-приема его в постоянную эксплуатацию.
16.3. Опробование водозаборов в целом или первой их очереди производится, как правило, на крупных водозаборах подземных вод. Опробование и сдачу-прием водозабора в эксплуатацию производят организация, построившая водозабор (подрядчик), и организация, принимающая водозабор в эксплуатацию (заказчик), с участием проектной организации.
16.4. При сооружении водозабора подземных вод из скважин каждая скважина по окончании ее бурения и оборудования фильтром подлежит опробованию откачкой воды из нее. Вначале с целью очистки скважины и проверки надежности фильтра производится прокачка скважины.
Если длина рабочей части фильтра достигает 12 - 15 м, прокачку следует проводить отдельно из нижнего и верхнего интервалов рабочей части фильтра; если длина рабочей части фильтра более 15 м, прокачку выполняют из каждого 5 - 7-метрового интервала. Откачиваемая вода должна отводиться от скважины на расстояние, исключающее фильтрацию в водоносный горизонт, в районе скважины.
Продолжительность прокачки - до полного осветления поступающей из скважины воды. После этого производится опытная откачка с замерами дебита скважины, уровня воды в ней и отбором проб на бактериологический и химический анализы.
Цель опытной откачки - проверка соответствия фактических величин дебита и понижения уровня проектным, оценка качества воды.
16.5. Опытная откачка производится на два понижения - на одном с дебитом, равным принятому в проекте, на другом - на 25 - 30% больше принятого в проекте. Продолжительность опытной откачки с заданными дебитами (при непрерывности откачки) составляет 1 - 2 сут при установившемся неизменном динамическом уровне воды в скважине.
В условиях неустановившегося режима фильтрации продолжительность опытных откачек должна быть достаточной для установления закономерности снижения уровня при постоянном дебите или дебита при постоянном уровне воды в скважине. Пробы воды на анализы следует отбирать перед окончанием откачки на каждое понижение.
В трещиноватых скальных и гравийно-галечниковых водоносных породах откачку следует начинать с максимального понижения, в песчаных породах - с минимального понижения, постепенно увеличивая дебит.
При откачке из скважин, оборудованных фильтром с обсыпкой, один раз в сутки следует замерять величину усадки материала обсыпки.
Измерение температуры воды, отбор проб воды и их доставка в лабораторию для последующего анализа выполняются силами организации, проводящей бурение водозаборных скважин, в соответствии с ГОСТ 2761-84, ГОСТ 4979-49** и по согласованию с органами санитарно-эпидемиологической службы. В соответствии с указанием Госстроя СССР эти работы, а также стоимость анализов воды, оплачиваются буровой организацией.
16.6. Если при откачке из карбонатных пород проектный дебит не был достигнут, целесообразно провести обработку скважины соляной кислотой или применить другие методы увеличения производительности скважины (торпедирование и т.п.).
16.7. При сооружении водозабора из шахтных колодцев опробование каждого колодца производится так же, как и скважины.
16.8. На горизонтальных водозаборах с одной или несколькими ветвями-дренами производится опробование каждой ветви по мере ее готовности и готовности водосборного колодца, монтажа насосного оборудования в нем и водоводов. При неготовности последних опробование можно вести со сбросом воды в водоток, водоем. Цель опробования - проверка надежности фильтра, отсутствия осаждения частиц породы в водозахватной или водопроводящей частях дрены (что контролируется по смотровым колодцам), определение производительности дрен и качества воды. Опробование ведется непрерывно, начиная с минимального понижения воды в водосборном колодце, с постоянным, медленным по мере осветления воды, доведением его до максимального, которому соответствует незатопленный излив воды из дрены в колодец.
Продолжительность опробования дрены при максимальном понижении - не менее одной рабочей смены.
16.9. При сооружении лучевых водозаборов необходимо вести опробование каждой скважины-луча отдельно с той же целью и так же, как и отдельных дрен на горизонтальных водозаборах.
16.10. Результаты опробования каждого водозахватного сооружения должны быть оформлены в виде паспорта с указанием в нем глубины заложения сооружения, геолого-технического разреза, конструкции фильтра и его водоприемной поверхности, данных о дебите, понижениях уровня при опытных откачках, содержании в воде минеральных частиц, химическом и бактериологическом составе воды.
Паспорт должен быть подписан подрядчиком и заказчиком.
16.11. Опробование водозабора в целом (или первой его очереди) производится перед вводом водозабора в постоянную эксплуатацию и имеет целью проверку работы всей системы водопровода от совместной работы всех (или группы первой очереди) водозахватных устройств до конечных сооружений на линии подачи воды потребителю.
16.12. При необходимости для опробования водозабора и ввода его в эксплуатацию привлекается наладочная организация.
16.13. Опробование и сдача водозабора (или первой его очереди) в эксплуатацию должны быть предусмотрены в проекте и выполняться по специальной программе, составляемой проектной организацией.
В программе должны быть указаны (исходя из гидрогеологических условий участка размещения водозабора, типа водозабора и конструктивных его особенностей) состав наблюдений при опробовании, частота наблюдений, продолжительность опробования.
16.14. Результаты опробования водозабора должны быть представлены в виде отчета, содержащего краткую гидрогеологическую характеристику участка водозабора, план водозабора, краткое описание его сооружений, фактические данные опробования и наблюдений, рекомендации по режиму эксплуатации водозабора.
16.15. В процессе откачки буровая организация должна замерять температуру воды и по согласованию с органами санитарно-эпидемиологической службы в соответствии с ГОСТ 2761-84 и 4979-49** организовать отбор проб и доставку их в лабораторию для определения микробиологических, токсикологических, органолептических показателей и химического состава воды, определяемых требованиями ГОСТ 2874-82.
Согласно разъяснению Госстроя СССР, указанные работы оплачиваются буровой организацией за счет ее накладных расходов.
При стабильном составе воды эксплуатируемого водоносного горизонта по согласованию с республиканскими, краевыми или областными организациями санитарно-эпидемиологической службы допускается сокращение количества отбираемых проб и определяемых компонентов.
При наличии в воде компонентов, содержание которых превышает или приближается к предельно допустимой концентрации (ПДК), в процессе откачки следует предусмотреть отбор дополнительного количества проб воды для определения этих компонентов.
и режимом подземных вод при эксплуатации
16.16. На водозаборах подземных вод в течение всего периода их эксплуатации должны проводиться наблюдения за режимом уровней, температуры, химического состава подземных вод и за дебитом водозабора.
Целью режимных наблюдений являются:
а) выявление характера изменения естественного режима подземных вод под влиянием водоотбора;
б) определение оптимального режима эксплуатации водозабора;
в) своевременное предупреждение возможного ухудшения качества подземных вод на участке водозабора;
г) оценка влияния эксплуатации водозабора на существующие водозаборы подземных вод, а также на поверхностные водные источники и экономические условия данного района;
д) накопление опыта эксплуатации сооружений по забору подземных вод в различных гидрогеологических условиях и решение вопросов, связанных с расширением водоснабжения в данном районе и сооружением новых водозаборов в аналогичных гидрогеологических условиях.
16.17. В соответствии с Водными кодексами союзных республик, "Положением об охране подземных вод" и СНиП 2.04.02-84 водозаборные скважины должны быть оборудованы устройствами для систематических наблюдений за уровнем и дебитом воды в каждой скважине, должна быть также создана сеть наблюдательных скважин на прилегающей территории, водомерные посты на выходах подземных вод на поверхность, на водотоках и водоемах, связанных с эксплуатируемым водоносным горизонтом.
Строительство режимной сети и наблюдения по ней ведутся за счет средств владельца водозабора.
16.18. Наблюдения должны быть начаты до ввода водозабора в эксплуатацию с тем, чтобы иметь данные о режиме уровней воды, не нарушенном работой водозабора. Они ведутся по программе, согласованной с территориальной гидрорежимной партией Министерства геологии СССР и под ее методическим руководством и контролем. При проектировании наблюдательной сети следует максимально использовать выработки, пройденные при разведке подземных вод, а также аварийные скважины при бурении водозаборных скважин.
16.19. Схема расположения наблюдательных пунктов, их количество, конструкция и частота наблюдений определяются типом подземных вод, условиями питания водоносного горизонта, санитарным состоянием участка, схемой и конструкцией водозабора и режимом его эксплуатации.
16.20. На водозаборах, состоящих из ряда скважин, шахтных колодцев, и на горизонтальных водозаборах (дрены, галереи) наблюдательные скважины в пределах водозабора и в зоне его влияния целесообразно располагать по поперечникам перпендикулярно линии водозабора из расчета 1 - 2 поперечника на 1 км фронта водозабора. При значительной длине водозабора (более 5 км) расстояние между поперечниками может быть увеличено до 2 - 3 км. Одна из наблюдательных скважин на каждом поперечнике должна приходиться на линию водозабора и располагаться между эксплуатационными скважинами. Шаг между наблюдательными скважинами на поперечнике назначается в зависимости от морфологии участка водозабора, мощности эксплуатируемого водоносного горизонта, производительности водозабора, ширины зоны его влияния.
16.21. В долинах рек наблюдательные скважины вблизи русла реки располагаются более часто. При ширине русла реки до 100 м, а также при невысокой водопроницаемости ее донных отложений и при большей его ширине наблюдательные скважины размещаются и на противоположном берегу реки.
16.22. На водозаборах, состоящих из группы любым образом расположенных взаимодействующих скважин, наблюдательные скважины следует размещать между эксплуатационными скважинами и в зоне влияния водозабора. На лучевых водозаборах наблюдательные скважины следует располагать вдоль отдельных лучей водозабора и на площади в зоне влияния водозабора.
16.23. При наличии в районе водозабора очагов возможного загрязнения подземных вод наблюдательные скважины располагаются по линиям от очага к водозабору.
16.24. Для выявления взаимосвязи эксплуатируемого водоносного горизонта с верхним или нижним водоносными горизонтами последние также включаются в режимные наблюдения по специальным скважинам как на участке водозабора, так и в зоне его влияния.
16.25. Конструкции скважин для наблюдений за режимом того или иного водоносного горизонта должны надежно исключать влияние на результаты наблюдений других водоносных горизонтов, а также дождевых и талых вод.
16.26. Диаметры фильтров должны быть не менее 89 - 110 мм из расчета производства в них измерений уровня, температуры, отбора проб воды и чистки скважин.
в водоносном горизонте со свободной поверхностью (безнапорном) при глубине эксплуатационных скважин до 15 м - той же глубины, что и глубина эксплуатационных скважин;
в водоносном горизонте со свободной поверхностью при глубине эксплуатационных скважин более 15 м глубина наблюдательной скважины ограничивается положением верха рабочей части ее фильтра на 2/3 м ниже возможного наинизшего динамического уровня воды в водоносном горизонте с учетом длины рабочей части фильтра и отстойника;
в напорных водоносных горизонтах при динамическом уровне выше их кровли рабочая часть фильтра наблюдательных скважин должна располагаться в верхней части водоносного горизонта; при частичном осушении пласта верх фильтра наблюдательной скважины должен быть на 2 - 3 м ниже динамического уровня воды в водоносном горизонте;
в водоносных безнапорных пластах, эксплуатация которых рассчитана на сработку статических запасов, верх рабочей части фильтра должен быть на 2 - 3 м ниже положения динамического уровня воды в водоносном пласте к концу расчетного срока эксплуатации водозабора; при значительной величине сработки уровня, медленном и длительном его снижении, измеряемом десятками лет, глубину скважин сети режимных наблюдений можно назначить соответственно глубине сработки уровня за определенный период времени, с последующим углублением скважин или бурением новых.
16.28. На участках размещения водозаборов из шахтных колодцев, горизонтальных и лучевых водозаборов, глубину скважин сети режимных наблюдений следует принимать равной глубине заложения водоприемных частей этих водозаборов, а верх фильтра наблюдательных скважин должен быть на 2 - 3 м ниже динамического уровня воды в водоносном горизонте.
16.29. Для предохранения наблюдательных скважин от засорения верх фильтровой колонны или обсадной трубы должен быть закрыт крышкой на специальном замке.
16.30. Все пункты сети наблюдений за режимом подземных и поверхностных вод на участках водозабора должны быть привязаны инструментально в плановом и высотном отношении и нанесены на топографический план. Точки, от которых производятся замеры уровня воды, должны быть занивелированы; высотное положение их должно периодически проверяться.
16.31. Проект сети пунктов наблюдений за режимом подземных вод и связанных с ними поверхностных вод на участках водозаборов при их эксплуатации составляется одновременно с проектом водозабора, является составной его частью и осуществляется одновременно со строительством водозабора.
16.32. Проект сети пунктов наблюдений с учетом общих положений, изложенных в пп. 16.13 - 16.27, должен содержать в каждом конкретном случае:
план размещения пунктов сети наблюдений (на общем плане водозаборных сооружений);
конструкции каждого пункта (или каждой одинаковой по назначению группы пунктов) наблюдений;
краткую инструкцию по производству наблюдений (объекты наблюдений, частота, методика);
форму журнала наблюдений;
форму ежегодного отчета о результатах наблюдений за эксплуатацией водозабора, режимом эксплуатируемого водоносного горизонта и других объектов наблюдений;
указания о представлении ежегодных отчетов территориальным организациям Мингео СССР.
ОБОСНОВАНИЕ ВОДОЗАБОРНЫХ СООРУЖЕНИЙ
17.1. Проектирование водозаборных сооружений при использовании в качестве источника водоснабжения подземных вод должно сопровождаться технико-экономическими расчетами и обоснованием намечаемого к строительству водозабора по технико-экономическим показателям. Такие расчеты выполняются на разных этапах проектирования:
а) при выборе источника водоснабжения в результате технико-экономического сопоставления устанавливаются целесообразность использования подземных вод и их преимущества в технико-экономическом отношении перед открытыми водными источниками (реками, водохранилищами и т.д.).
Подземные воды по сравнению с поверхностными обычно обладают лучшим и более устойчивым качеством. Однако при значительном водопотреблении и особенно в сложных гидрогеологических условиях, когда для добычи подземных вод необходимы громоздкие дорогостоящие сооружения, а иногда и проведение специальных мероприятий (например, искусственное восполнение запасов подземных вод), выбор источника не может быть сделан без соответствующих технико-экономических расчетов и обоснования;
б) технико-экономические расчеты при сравнительной оценке целесообразности использования подземных вод на разных участках одного водоносного горизонта или разных горизонтов. Необходимость рассмотрения нескольких участков одного водоносного горизонта или разных горизонтов может возникнуть в связи с различными гидрогеологическими их параметрами. Например, участок с лучшими параметрами (более водообильный горизонт) может оказаться на значительном удалении от потребителя. Определяющим фактором может также явиться наличие источников загрязнения подземных вод на тех или иных участках и необходимость проведения в связи с этим специальных мероприятий по защите подземных вод и водозаборов от загрязнения или мероприятий по очистке воды.
Хотя общие запасы подземных вод на рассматриваемых участках и в каждом горизонте достаточны, решение вопроса о размещении водозабора в этих случаях требует технико-экономического обоснования.
Для каждого участка подземных вод возникают задачи выбора типа водозабора, расположения скважин, схем сборных водоводов, дорог, электролиний, линий связи, установления размера отчуждений земельных площадей, ценности сельскохозяйственных культур, объемов сноса и переноса сооружений и др.;
в) выбор рационального варианта водозабора на принятом и установленном предыдущими проектными проработками участка. На данном этапе решается вопрос о типе водозабора (вертикальные скважины, лучевые водозаборы, горизонтальные сооружения и т.п.). Для выбора рационального типа водозабора нужны технико-экономические сопоставления. Применительно к выбранному типу рассматриваются различные схемы расположения отдельных водозаборов, расстояние между ними, режим откачки и т.д.
17.2. В соответствии с "Инструкцией по определению экономической эффективности капитальных вложений в строительство" (СН 423-71) сравнительная экономическая эффективность при сопоставлении вариантов тех или иных технических решений устанавливается по минимуму так называемых приведенных затрат.
Приведенные затраты П представляют собой сумму текущих издержек (эксплуатационных расходов) и единовременных затрат (капитальных вложений), приведенных к годовой размерности в соответствии с установленным нормативным коэффициентом эффективности
, (169)где C - текущие издержки или эксплуатационные расходы;
K - единовременные затраты или капитальные вложения;
Указанные величины П, C, K относятся к i-му варианту (i = 1, 2, ..., n - общее число рассматриваемых вариантов), причем они могут рассчитываться как полная сумма капитальных вложений и годовых эксплуатационных расходов, так и в виде удельных показателей, отнесенных к 1 м3 воды.
Разность приведенных затрат по двум вариантам характеризует годовой экономический эффект Э, получаемый в результате замены одного варианта другим:
. (170)При исчислении приведенных затрат по удельным показателям годовой экономический эффект
, (171)где A - годовой объем воды (при исчислении
17.3. В случаях, когда по сравниваемым вариантам капитальные вложения производятся в разные сроки или текущие затраты со временем изменяются, сравнение вариантов следует выполнять с приведением затрат более поздних лет к некоторому выбранному базисному году
, (172)где
t - период времени приведения, годы.
Общие капитальные затраты за ряд лет строительства
, (173)где
T - период капитальных вложений.
17.4. При сравнении вариантов, различающихся продолжительностью строительства или вводом мощностей в различные периоды, определяется также одновременный экономический эффект в виде дополнительной прибыли, полученной за период досрочного ввода объектов.
Величина эффекта
, (174)где
В случае отсутствия данных, необходимых для расчета прибыли, допускается определение экономического эффекта по формуле
, (175)где
Ф - стоимость производственных фондов, досрочно введенных в эксплуатацию.
для технико-экономического расчета водозаборов
подземных вод
17.5. Детальность технико-экономических расчетов зависит от стадии проектирования. При этом технико-экономические показатели определяются на основе сметно-финансовых расчетов, выполняемых при проектных проработках, а при схематическом представлении вариантов - по справочным данным с использованием инструктивно-нормативных материалов. При технико-экономической оценке и сравнении вариантов водозаборных сооружений на подземных источниках следует учитывать лишь те затраты, которые существенно изменяются в зависимости от принимаемой схемы водозабора.
17.6. К числу таких затрат прежде всего относятся капитальные вложения K, включающие в себя следующие расходы:
на строительство и оборудование водозаборных узлов (скважин)
на строительство отводящих и сборных водоводов
на сооружение коммуникаций, линий электроснабжения, зон санитарной охраны, снос строений и т.д. -
При этом:
; (176) ; ; ,где n - количество водозаборных узлов (скважин);
где
???????????????????????????????????????????????????????????????????????????
Материал труб ? Значения b , b, k*, альфа, m* в формулах (177) и (182)
? 0
??????????????????????????????????????????????????????????
? b ? b ? k* ? альфа ? m*
? 0 ? ? ? ?
???????????????????????????????????????????????????????????????????????????
Стальные ? 6,9 ? 53 ? 0,001736 ? 1,4 ? 15,3
Чугунные ? 8,4 ? 107 ? 0,001736 ? 1,6 ? 15,3
Асбестоцементные ? 11 ? 78 ? 0,001180 ? 1,95 ? 14,89
Пластмассовые ? 9 ? 150 ? 0,001052 ? 1,95 ? 14,77
Почти совершенно не влияют на выбор рациональной схемы водозаборного сооружения капитальные затраты по строительству магистральных трубопроводов, соединяющих водозабор с потребителем, внешней подводящей электролинии, насосных станций второго подъема, сборных и резервных резервуаров, хлораторных, станций обезжелезивания и т.п.
17.7. Эксплуатационные расходы Э по водозабору слагаются из:
расходов на оплату электроэнергии
затрат на техническое обслуживание и ремонт системы
Затраты на оплату электроэнергии складываются из расходов на подъем воды
. (178)Стоимость электроэнергии, приведенной к 1 году, затрачиваемой на подъем воды из скважин водозабора на заданную отметку, составляет
где
(в дальнейшем принято, что );z - средняя геометрическая высота подъема, определяемая как разность отметок воды в резервуаре и статического уровня подземных вод в скважинах водозабора, м;
Q - расход водозабора, м3/сут;
T - продолжительность работы водозабора в режиме нестационарной фильтрации, сут.
В формуле (179) и далее предполагается, что понижение уровня в скважине, а также дебиты скважин примерно одинаковы. Кроме того, расход водозаборных скважин принимается постоянным во времени.
Стоимость электроэнергии на транспортировку воды в водоподъемных трубах оценивается следующим образом:
, (180)где
, (181)A - коэффициент сопротивления водоподъемных труб, определяемый в зависимости от их диаметра по формуле
k* и m* - коэффициенты, значения которых даны в табл. 44;
Величина
. (183)Здесь
. (184)Коэффициент A определяется по зависимости (182) и табл. 44 с учетом диаметра и материала труб сборного водовода.
17.8. Амортизационные отчисления и отчисления на ремонт принимаются пропорциональными строительной стоимости сооружений
, (185)где
; ; ).17.9. С учетом вышеизложенного общее выражение для определения приведенных затрат на сооружение и эксплуатацию водозабора можно записать в следующем виде:
Здесь
. (187)Величина
. (189)При установившейся фильтрации в случае, когда понижение уровня воды по всем сопоставляемым вариантам есть величина постоянная, второй член в выражении (186) можно не учитывать.
В уравнении (186)
а
Для линейных водозаборов подземных вод с равномерным размещением эксплуатационных скважин и переменным диаметром водовода величина
где
; ;для схем с размещением резервуара в конце линейного ряда (рис. 96, а):
; . (193)![]() ![]() ![]() Рис. 96. Схемы подключения скважин к сборным водоводам
а - линейный ряд скважин с резервуаром в конце
сети; б - линейный ряд скважин с резервуаром
в центре водозабора; в - кольцевая батарея
скважин с резервуаром в центре водозабора
При прокладке сборного водовода с постоянным диаметром выражение (191) приводится к виду
![]() где K и A определяются по формулам (177) и (182), а величина D, входящая в эти формулы, принимается для схемы рис. 96, а по расходу
а для схемы рис. 96, б по
.При размещении равнодебитных водозаборных скважин равномерно по периметру круга (кольцевая батарея) (рис. 96, в)
. (196)Величина
17.10. При проектировании водозаборов в качестве исходной величины задается суммарный расход Q, соответствующий величине водопотребления на расчетный период времени. Этот расход должен быть обеспечен системой скважин, размещенных на заданной площади участка. При этом понижения динамических уровней в каждой из скважин, сформировавшиеся на расчетный срок их эксплуатации, не должны превышать некоторой допустимой величины
Исходя из этого, можно сформулировать условия, которые должны выполняться в процессе решения оптимизационной задачи проектирования водозаборов подземных вод:
или ; (198) или . (199)Помимо этих условий необходимо учитывать ограниченность площади участка, где должен размещаться проектируемый водозабор. Это условие записывается в виде:
для линейного ряда скважин
; (200)для площадного размещения скважин
. (201)Здесь 2l и F - расчетная длина или площадь водозабора, а
(инфильтрационных) водозаборов подземных вод
17.11. При проектировании водозаборных сооружений в речных долинах следует исходить из того, что их производительность в основном будет обеспечиваться за счет фильтрационного потока из реки. Поэтому здесь скважины целесообразнее всего размещать в виде линейного ряда параллельно берегу реки на небольших расстояниях друг от друга.
Именно такая схема береговых водозаборов является наиболее распространенной и применительно к ней ниже будет излагаться методика выполнения технико-экономического расчета.
В пп. 17.12 и 17.13 рассмотрены два случая понижения уровня воды в различных вариантах водозабора может изменяться
; понижение уровня воды в скважинах водозабора при различном их расположении остается постоянным .17.12. При изменяющемся понижении уровня основная расчетная формула для определения оптимального варианта расположения водозаборных скважин
.Формула (202) определяет оптимальное расстояние между скважинами водозабора
шаг 1 - положить
- расход одной скважины линейного водозабора;шаг 2 - в соответствии с выбранным количеством скважин выделить участки водовода, определить расходы q и диаметры
шаг 3 - по формулам (188) и (192) найти величины
;шаг 4 - найти понижение уровня подземных вод
где km - водопроводимость пласта;
шаг 5 - по формуле (186) рассчитать приведенные затраты
шаг 6 - увеличить (уменьшить) количество водозаборных скважин и выполнить заново все расчеты.
Указанные операции повторяются до тех пор, пока не будет выявлено количество водозаборных скважин n, при котором величина приведенных затрат минимальна:
.Пример расчета. Требуется запроектировать береговой водозабор производительностью Q = 34560 м3/сут в долине реки Зеравшан. Мощность водоносного горизонта m = 34 м, коэффициент фильтрации k = 100 м/сут. Скважины размещаются на расстоянии
от уреза реки.Ввиду ограниченности поперечных размеров участка сбор воды от скважин предполагается осуществлять в соответствии со схемой на рис. 96, а при прокладке водовода постоянным диаметром (D = 500 мм) вдоль всего ряда скважин.
Дальнейшие расчеты сводятся к определению оптимальных значений
На рис. 97 представлены графики зависимости перечисленных искомых величин от числа задействованных скважин n. Графики построены по результатам расчетов с использованием формул (202) для определения
![]() оптимальных значений
Как видно из графиков, при заданной производительности водозабора Q с увеличением числа скважин n величины
При проектировании водозаборов в долинах горных рек, где водовмещающие породы представлены гравийно-галечными отложениями с хорошими фильтрационными свойствами, несмотря на высокие дебиты, действительные понижения уровня воды в скважинах оказываются незначительными и существенно меньшими
в таких условиях может потребоваться учет ограничения вида ,где
Для выбора варианта будем исходить из минимальной производительности скважин, считая ее известной по опыту эксплуатации водозаборов в подобных условиях. Так, например, для водозаборов, расположенных в долине реки Зеравшан, производительность скважин в течение года изменяется от 240 до 300 м3/ч. Принимая за расчетный дебит
, имеем n = 6, , и общая стоимость водозабора составит 52704 руб. (П = 0,00418 руб. м3/год).В долинах равнинных рек фильтрационные параметры водоносных пластов намного ниже, чем в рассмотренном примере. Это приводит к тому, что уже при небольших расходах скважин образуются значительные понижения уровня воды. Для таких условий в силу вступает ограничение вида
.17.13. Выбор оптимального варианта при условии одинаковых понижений уровня упрощается, так как из числа варьируемых параметров исключается величина понижения уровней
Расчет оптимального варианта в рассматриваемом случае может быть выполнен по формулам:
где
; ; ; ; ;Величина
Практическое использование формулы (204) осуществляется следующим образом. Сначала следует задаться произвольным значением параметра
Пример расчета. Расход берегового водозабора, располагающегося на расстоянии
от уреза реки, проектируется в размере 35 тыс. м3/сут. Водопроводимость водоносного горизонта равна 500 м2/сут. Статический уровень располагается на отметке от поверхности земли. Понижение уровня подземных вод в процессе эксплуатации водозабора должно составить . Конечный диаметр водовода из стальных труб, укладываемого в одну линию по схеме рис. 96, а, равен D = 500 мм. Диаметр водоподъемных труб принимается D = 150 мм. Радиус водозаборных скважин . Стоимость сооружения и оборудования 1 скважины K° = 5000 руб., стоимость электроэнергии , .Находим приведенные затраты на сооружение и оборудование одной водозаборной скважины. Принимая
и , по формуле (190) получим![]() Величину
.Следовательно, по формуле (177) и табл. 44
; .Принимая
, и полагая K° = 0, найдем:![]() ![]() Таким образом:
; .Кроме того:
; .Положим для начала
; по формуле (195) найдем n = 9; подставив эти значения в формулу (204), получим, что это равенство почти выполняется; невязка составляет 0,04. Повторив те же расчеты с , получим n = 8, а невязка равна 0,02. Таким образом, в оптимальном варианте ; ; n = 8; 2l = 90 x 7 = 630 м.и водоемов (водораздельные водозаборы)
17.14. При проектировании водозаборов в неограниченных пластах наиболее эффективными являются схемы в виде группы кольцевых или линейных рядов скважин.
При условии
формула для расчета оптимального варианта водозаборов имеет видЗдесь
17.15. Последовательность расчетов по выбору оптимального варианта по соотношению (206) следующая:
шаг 1 - задавшись первоначально произвольным значением n, вычислить дебит одной скважины
;шаг 2 - по величине
шаг 4 - найти понижение уровня воды в скважинах водозабора по формуле
. (207)Величина
кольцевой водозабор
;линейный водозабор
;шаг 5 - для данного варианта рассчитать приведенные затраты
шаг 6 - выполнить тот же расчет с иным значением n и выявить таким образом вариант с наименьшим значением приведенных расходов
Пример расчета. Рассмотрим пример расчета кольцевой батареи скважин при действии их в неограниченном напорном водоносном горизонте. Водоносный пласт характеризуется следующими показателями: km = 600 м2/сут,
. Площадь, отведенная под водозабор, составляет 760 x 1000 м2.Требуется запроектировать водозабор производительностью Q = 40000 м3/сут, выбрав необходимое число скважин n, при котором расчетное понижение уровня воды при сроке эксплуатации сооружений T = 25 лет не превысит допустимого значения
.Предположим, что все скважины равнодебитные, т.е.
. В этом случае, как отмечалось выше, их целесообразнее размещать по периметру круга (кольцевая батарея скважин) на одинаковых расстояниях друг от друга.Результаты расчета величин Q, D, A и
и П/365Q - на графиках рис. 98.Таблица 45
???????????????????????????????????????????????????????????????????????????
? ? ? ? ? в
N варианта ? Число ? Q, м3/сут ? D, мм ? A ? K , руб./м
?скважин, n ? ? ? ?
???????????????????????????????????????????????????????????????????????????
1 ? 2 ? 20000 ? 450 ? 0,09928 ? 24,2
2 ? ? ? 500 ? 0,05784 ? 27
???????????????????????????????????????????????????????????????????????????
3 ? 3 ? 1333,3 ? 350 ? 0,3731 ? 19,96
4 ? ? ? 400 ? 0,1859 ? 23,85
???????????????????????????????????????????????????????????????????????????
5 ? 4 ? 10000 ? 300 ? 0,8466 ? 16,77
6 ? ? ? 350 ? 0,3731 ? 19,96
???????????????????????????????????????????????????????????????????????????
7 ? 5 ? 8000 ? 250 ? 2,187 ? 14,36
8 ? ? ? 300 ? 0,8466 ? 16,77
???????????????????????????????????????????????????????????????????????????
9 ? 6 ? 6666,6 ? 250 ? 2,187 ? 14,36
10 ? ? ? 300 ? 0,8466 ? 16,77
???????????????????????????????????????????????????????????????????????????
11 ? 7 ? 5714,2 ? 250 ? 2,187 ? 14,36
12 ? ? ? 300 ? 0,8466 ? 16,77
???????????????????????????????????????????????????????????????????????????
13 ? 8 ? 5000 ? 200 ? 6,959 ? 12,65
14 ? ? ? 250 ? 2,187 ? 14,36
???????????????????????????????????????????????????????????????????????????
15 ? 9 ? 4444,4 ? 200 ? 6,959 ? 12,65
16 ? ? ? 250 ? 2,197 ? 14,36
???????????????????????????????????????????????????????????????????????????
17 ? 10 ? 4000 ? 200 ? 6,959 ? 12,65
18 ? ? ? 250 ? 2,187 ? 14,36
![]() водозабора, представленного кольцевой батареей скважин
При проведении расчетов использованы два значения D, соответствующих нижней
Анализ полученных результатов приводит к выводу о том, что при любом заданном числе скважин принятие значения
и снижению приведенных затрат П.Принимая во внимание ограничение, накладываемое на понижение уровня воды в скважинах, из расчетов следует исключить те варианты, где это условие не выполняется. Тогда из серии расчетов с
Помимо этого, учитывая ограничение на величину
Оставшиеся после учета ограничений варианты сведены в табл. 46. Из них выбирается один оптимальный вариант 5.
Таблица 46
???????????????????????????????????????????????????????????????????????????
N варианта? Число ?Q, м3/сут? D, мм ? R , м ?S (r , Т),? 10 П,
? скважин, ? ? ? 0 ? 0 0 ?руб. м3/сут
? _ ? ? ? ? м ?
? n ? ? ? ? ?
???????????????????????????????????????????????????????????????????????????
Серия расчетов при D
н
5 ? 4 ? 10000 ? 300 ? 370,88 ? 88,52 ? 246,58
9 ? 6 ? 6666,6 ? 250 ? 339,89 ? 89,448 ? 252,64
11 ? 7 ? 5714,2 ? 250 ? 367,81 ? 88,61 ? 252,42
Серия расчетов при D
в
14 ? 8 ? 5000 ? 250 ? 376,64 ? 88,355 ? 253,33
16 ? 9 ? 4444,4 ? 250 ? 373,12 ? 88,455 ? 254,92
18 ? 10 ? 4000 ? 250 ? 362,51 ? 88,765 ? 256,91
17.16. При фиксированном понижении уровня подземных вод в эксплуатационных скважинах водораздельного водозабора соответствующие зависимости для расчета оптимального варианта принимают вид:
кольцевой водозабор
где
; ; ; ; ; ; (209)линейный водозабор
; ; ; ; ;17.17. В представленных соотношениях
; Параметры n,
Пример расчета. Линейным водозабором производительностью 35 тыс. м3/сут проектируется эксплуатировать водоносный пласт с водопроводимостью km = 1000 м2/сут при понижении на конец расчетного срока T = 25 лет
, равном 19 м; коэффициент пьезопроводности , . Примерные стоимостные показатели выражаются величинами , , ; ; ; .Полученные величины подставляем в соотношение (210)
.Выполним те же вычисления при n = 20:
; ; ; ; .Таким образом, оптимальное количество скважин водозабора равно 20, дебит каждой скважины при этом составит
, расстояния между скважинами будут равны: , общая длина водозабора составит 2l = 19 x 180 = 3400 м.18.1. Водозаборные скважины, объединенные между собой сборными водоводами, представляют единую гидравлическую систему. При эксплуатации таких систем четко прослеживается связь между изменением производительности скважин (и водозабора в целом) при изменении гидродинамического режима подземных вод, а также при изменении гидравлических параметров отдельных сооружений. Поэтому уже на стадии разработки проекта следует производить оценку работоспособности системы. Такая оценка производится на основе комплексных расчетов водозаборов подземных вод.
18.2. Основной задачей комплексного расчета водозаборов подземных вод является определение истинных значений расходов скважин и понижений в них уровня воды, а также расходов и потерь напора в сборных водоводах и параметров работы водоподъемного оборудования. Поэтому такие расчеты следует проводить при различных расчетных режимах и на различные периоды эксплуатации водозаборов (т.е. с учетом сезонных колебаний уровней и сработки запасов подземных вод, кольматажа и выхода скважин из строя, отключения отдельных линий сборных водоводов и т.п.) и на основе этого намечать сроки проведения мероприятий, направленных на поддержание стабильной работы систем. Для этой цели во ВНИИ ВОДГЕО разработаны пакет прикладных программ и "Рекомендации по применению ЭВМ для выполнения комплексных расчетов водозаборов подземных вод".
18.3. Исходными материалами для выполнения таких расчетов являются:
а) гидрогеологическая расчетная схема расположения водозаборных и инфильтрационных сооружений,
б) запроектированная схема сбора воды от скважин,
в) принятая в проекте высотная схема подачи воды потребителю.
18.4. При отборе воды из скважины (рис. 99) напор насоса H затрачивается на преодоление геометрической высоты подъема воды z, понижения уровня S и потерь напора в водоводе
![]() Рис. 99. Схема подачи воды от скважин
В схеме рис. 99 насос, установленный в скважине, развивает напор, равный
, (212)где H - полная высота подъема воды из скважины;
S - понижение уровня в скважине;
Разность отметок
- это геометрическая высота подъема воды из скважины. Если эти отметки не изменяются, то .С другой стороны, насос развивает напор в соответствии с его рабочей характеристикой Q - H, которая в диапазоне оптимальных значений КПД может быть аппроксимирована уравнением
где A и B - параметры характеристики Q - H насоса.
Подстановка (213) в (212) и учет зависимости S = f(Q) и
дает . (214)Применительно к одиночным скважинам уравнение (214) может быть решено графически. Для этого координаты Q - H следует расположить таким образом, чтобы точка H = 0 находилась на отметке
на графике (рис. 100) определит геометрическую высоту подъема воды из скважины, а линия I - характеристику скважины Q - S (характеристика скважины может быть построена как по опытным данным, так и на основе расчетов). Наконец, задаваясь гидравлическим сопротивлением, строится характеристика водовода (кривая II).![]() "скважина-насос-водовод-резервуар"
При сложении характеристик Q - S и
на линии находится совмещенная характеристика (кривая III) скважины, водовода и резервуара, представляющая собой график зависимости полной высоты подъема воды от производительности скважины.На графике (рис. 100) показана также характеристика Q - H насоса, который предполагается установить в скважине. Пересечение ее с кривой III дает рабочую точку насоса с координатами
Зачастую из имеющегося сортамента не удается подобрать насос, рабочая точка которого точно бы соответствовала требуемым значениям
В случае когда производительность насосов регулируется установкой дросселя на напорной линии присоединения скважины к водоводу, КПД установки резко снижается и составляет
,здесь
Поэтому такой способ регулирования ввиду неэкономичности не может быть рекомендован на длительный период времени, особенно в том случае, когда величины
, где При
регулирование производительности насосных установок следует производить изменением числа рабочих колес. Число колес, которые необходимо снять с насоса, определяется выражением с округлением В случае если
, то одновременно с изменением числа рабочих колес для обеспечения заданной производительности насоса производится установка дросселя на напорной линии.Величина дросселируемого напора при этом составляет
.Пусть по условию требуется обеспечить подачу воды в резервуар в количестве
. Этому расходу на совмещенном графике соответствует точка B с координатами . Следовательно, величина дросселируемого напора составляет . На пересечении перпендикуляра, восстановленного из точки B на ось абсцисс, с линиями I и II лежат искомые значения всех переменных 18.5. При изменении какой-либо из составляющих формулы (213) происходит смещение рабочей точки насоса по характеристике Q - H. Так, например, сработка запасов подземных вод приводит к увеличению геометрической высоты подъема воды из скважин, т.е. к увеличению H насоса и соответственно уменьшению Q. Аналогичная картина наблюдается и при увеличении гидравлического сопротивления фильтра скважин, обусловленного кольматажем.
Время
или ,можно считать периодом устойчивой работы скважины. Однако на практике это время, как правило, оказывается меньше расчетного срока действия скважин.
Допустим, что характеристика скважины (кривая I) была определена на период ее сооружения, а в процессе эксплуатации скважины гидравлическое сопротивление фильтра возросло и характеристика стала определяться кривой II. В результате этих изменений рабочая точка насоса сместится из точки B в точку B'. При этом, как видно из графика (рис. 101), понижение уровня воды в скважине составит S' > S, а производительность ее уменьшится на величину
![]() задачи регулирования производительности скважины
Для обеспечения требуемой производительности установки в количестве
.При этом, как видно из рис. 100, понижение уровня воды в скважине увеличивается. Поэтому такой способ регулирования производительности может применяться лишь в течение определенного срока эксплуатации, пока понижение в скважине будет меньше, чем
].На рис. 101 точка Д соответствует условию, когда при
, а . При неизменном Регенерацией фильтра скважины удается добиться уменьшения гидравлического сопротивления до значений, близких к начальному. Тогда при дросселируемом напоре
, а по мере роста сопротивления подача воды будет снижаться и лишь при достижении предельной закольматированности фильтра скважины окажется равной 18.6. Введение в действие систем ИППВ вызывает повышение уровня грунтовых вод, а это в свою очередь приводит к уменьшению производительности насоса, установленного в скважине. Вместе с тем для обеспечения заданного прироста производительности также необходимо осуществлять регулирование работы насоса или производить его замену.
Допустим, что установка ИППВ введена в действие в момент времени
, (215)где
На рис. 102 величина
. Учитывая, что (где , (216)где
![]() прироста производительности скважин при ИППВ
Рассмотрим, какой же будет получен
заново восстановить характеристику скважины до пересечения ее с дроссельной характеристикой насоса. Эти построения показаны на рис. 102. Абсциссой точки Д' определяется расход скважины Q" с учетом дросселирования напора насоса на величину . Как видно из графиков (рис. 102), введение в действие установок ИППВ без замены водоподъемного оборудования скважин будет всегда приводить к занижению 18.7. В артезианских бассейнах уровни подземных вод могут находиться на отметках, превышающих отметки подачи воды потребителю. Это позволяет на начальном этапе осуществлять эксплуатацию скважин в режиме самоизлива и лишь по истечении определенного времени переходить на откачку воды насосами.
При расчете таких систем определению подлежат время, в течение которого скважина может эксплуатироваться в режиме самоизлива с заданной подачей воды потребителю, а также продолжительности периодов ее работы с теми или иными насосами.
Характерный график изменения во времени напора при действии артезианской скважины в режиме самоизлива с постоянным расходом
![]() водоподъемного оборудования для артезианских скважин
Из данных рис. 103 видно, что в течение первых
Для обеспечения заданной подачи воды потребителю при
18.8. Аналогичным образом выполняются расчеты и при сифонном отборе воды из скважин. Так, например, для рис. 104, когда имеется одиночная скважина, от которой вода по сифонному водоводу подается в сборный резервуар, графоаналитические расчеты сводятся к выполнению следующих построений. В координатах Q - H строится характеристика скважины, т.е. зависимость S = f(Q). На рис. 104 эта характеристика показана линией 1. Далее к ординатам характеристики скважины прибавляются значения
![]() понижение уровня воды в скважине;
в водоводе; z - разность между уровнем грунтовых вод
и отметкой воды в резервуаре; 1 - характеристика
Q - H скважины; 2 - характеристика Q - H скважины
и водовода; 3 - линия отметки воды в резервуаре
Подбор и регулирование режимов работы
водоподъемного оборудования
18.9. На рис. 105 показана простейшая схема водозабора в виде линейного ряда скважин, работающих на один сборный водовод.
![]() Рис. 105. Схема подсоединения скважин
линейного ряда к сборному водоводу
В схеме рис. 105 напор, требуемый для подачи воды в количестве
,где
. (217)В скважинах могут быть установлены насосы разных марок. Поэтому исходная система уравнений для расчета N неизвестных величин
для n = 1, 2, 3, ..., N.
Решение нелинейной системы уравнений (218) отыскивается методом последовательных приближений.
В качестве первого приближения можно принять
(где Q - проектная производительность водозабора) и, подставив эти значения в уравнение (218), найти значения Если условие
не выполняется, то значение
(220)и принимается со знаком (+) или (-), соответствующим знаку невязки
Система уравнений (218) считается разрешенной, когда в процессе последовательных приближений найдены такие значения
, (221)где индекс
Помимо этого определяются величины напоров насосов
, (222)а также расчетные значения расходов и потерь напора в линиях сети.
18.10. Найденные в результате проверочного расчета значения
; ; , (223)где
В этом случае необходимо либо произвести замену насосов по скважинам, где не выполняются второе или третье условие (23), либо отрегулировать их работу на требуемый режим эксплуатации.
Сначала выполняются гидрогеологические расчеты водозаборных сооружений. При этом в зависимости от того, какая ставится задача (обеспечить максимальную или заданную производительность водозабора), такие расчеты проводятся:
в) при комбинированном использовании условий по подпунктам а, б, когда требуется по ряду скважин обеспечить выполнение условия
, а по остальным .В результате гидрогеологических расчетов определяются величины
, и .По завершении гидрогеологических расчетов проводится гидравлический расчет системы сбора воды от скважин, в результате которого устанавливаются расходы и потери напора в линиях сети, а также свободные напоры в точках присоединения скважин к сборным водоводам.
По известным значениям понижений уровня воды в скважинах и свободных напоров рассчитываются требуемые напоры и производится подбор насосов (а при необходимости осуществляется и их регулирование на заданную подачу воды из каждой скважины).
При выполнении расчетов в такой последовательности производительность водоподъемного оборудования будет в точности соответствовать намеченному режиму работы скважин.
При решении подобных задач следует ориентироваться на использование ЭВМ (см. п. 18.2).
Пример расчета. Водозабор размещается в пойме реки и представлен шестью водозаборными скважинами (рис. 106) и инфильтрационным бассейном.
![]() Рис. 106. Расчетная схема сбора и подачи воды от скважин
Скважины отбирают подземные воды из однородных песков четвертичного возраста. Мощность обводненной толщи песков m = 20 м. В основании водоносного горизонта залегают глины, служащие водоупором. Сверху пласт перекрыт песчано-суглинистым слоем 2,5 - 3 м. Коэффициент фильтрации пород водоносного горизонта k = 20 м/сут. Подземные воды залегают на глубине 2 м от поверхности земли. По своему химическому составу они относятся к гидрокарбонатно-кальциевому типу с повышенным содержанием железа до 0,5 - 1 мг/л и являются склонными к осадкообразованию.
Скважины располагаются вдоль берега реки на расстоянии 25 м от уреза воды в реке. Расстояние между скважинами в ряду также равно 25 м. Все скважины имеют одинаковую конструкцию; радиус бурения
; радиус фильтра ; длина фильтра ; коэффициент фильтрации пород призабойной зоны .Инфильтрационный бассейн размещается в центре водозабора на расстоянии 40 м от уреза воды в реке. Длина инфильтрационного бассейна составляет 125 м, а производительность принята равной
.Предусмотрено, что вода от скважин должна подаваться в резервуар, расположенный за пределами водозабора. Расчетная отметка наполнения воды в резервуаре находится на 70 м выше статического горизонта.
Рассматриваемая система водоснабжения должна обеспечить подачу воды потребителю Q не менее 100 м3/ч (2400 м3/сут), при этом понижения уровня воды в скважинах не должны в течение расчетного срока ее эксплуатации превысить заданной величины
.Требуется на основе комплексных расчетов проанализировать режим эксплуатации водозабора с учетом возможного кольматажа скважин (определить период устойчивой их работы, т.е. время
Сопротивление
; (224) , (225)где
Для выявления закономерностей изменения производительности отдельных скважин и водозабора в целом гидрогеологические расчеты следует проводить с заданием на скважинах условия
. В этом случае найденные значения Для определения периода устойчивой работы скважин гидрогеологические расчеты должны проводиться на различные моменты времени с определением на каждом шаге по времени значений
. Результаты таких расчетов по 1 (6), 2 (5) и 3 (4) скважинам представлены на рис. 107.![]() ![]() Там же приведены графики изменения
; и .Из данных рис. 107 видно, что период устойчивой работы системы скважин
Согласно п. 18.11, следующим этапом комплексных расчетов являются проведение гидравлических расчетов системы сбора воды от скважин и выбор соответствующего водоподъемного оборудования. Такие расчеты следует проводить с использованием в качестве исходных данных вычисленных значений
Результаты гидравлических расчетов сборных водоводов представлены на рис. 108, а данные по выбранному водоподъемному оборудованию сведены в табл. 47.
![]() Рис. 108. Результаты гидравлического расчета
сборных водоводов на момент времени
???????????????????????????????????????????????????????????????????????????
N ? Q, ?S, м?Полная высота ? Марка насоса ? Напор ?Дросселируемый
скважины? м3/ч ? ?подъема воды, ? ?насоса, м? напор, м
? ? ? м ? ? ?
???????????????????????????????????????????????????????????????????????????
1 ?16,79 ? 5 ? 81,09 ? 1ЭЦВ-25-100 ? 110,81 ? 29,72
2 ?16,38 ? 5 ? 81,06 ? 1ЭЦВ-25-100 ? 111,22 ? 30,16
3 ?16,23 ? 5 ? 80,66 ? 1ЭЦВ-25-100 ? 111,34 ? 30,68
4 ?16,23 ? 5 ? 80,66 ? 1ЭЦВ-25-100 ? 111,34 ? 30,68
5 ?16,38 ? 5 ? 81,06 ? 1ЭЦВ-25-100 ? 111,22 ? 30,16
6 ?16,79 ? 5 ? 81,09 ? 1ЭЦВ-25-100 ? 110,81 ? 29,72
Теперь необходимо проанализировать, насколько правильно подобраны погружные скважинные насосы и установлена степень их регулирования (т.е. в состоянии ли обеспечить эти насосы стабильную работу водозабора в течение времени
Результаты проверочных расчетов при использовании данных табл. 47 представлены на рис. 109.
![]() Рис. 109. Расчетные значения изменения
Из данных рис. 109 видно, что вначале производительность скважин (и их суммарная подача) несколько выше требуемой, а понижения уровней меньше, чем
.19.1. Опыт эксплуатации водозаборов подземных вод показывает, что их проектная производительность может существенно снижаться во времени. Одной из причин этого явления могут быть различные виды кольматажа фильтров и прифильтровых зон скважин. Для увеличения срока их службы возникает необходимость проведения мероприятий по декольматации и восстановлению производительности водозаборов. Такие мероприятия должны проводиться систематически и предусматриваться в проекте водозабора.
19.2. Для выявления целесообразности восстановительных работ и периодичности их проведения на водозаборных скважинах необходимо в процессе эксплуатации выполнить опробование скважин для оценки роста их сопротивления и снижения удельной производительности в результате кольматации и сопоставления полученных текущих величин с первоначальными.
Для декольматации и восстановления производительности скважин используются импульсные, реагентные и комбинированные методы. Технология этих методов восстановления производительности скважин регламентируется специальными руководствами и инструкциями.
19.3. Среди импульсных методов наибольшее распространение получили взрывная, электрогидравлическая и пневмоимпульсная обработки. В скважинах с пластмассовыми фильтрами из ПВХ и полиэтилена, а также в скважинах с фильтрами блочного типа импульсные методы использовать не рекомендуется.
19.4. Для взрывной обработки применяют торпеды ТДШ (ТДШ-50, ТДШ-25, ТДШ-В), снабженные детонирующим шнуром ДШ-В или ДШУ-В, и фугасные торпеды ТШ или Ф-2 различных конструкций.
Скважины, каптирующие рыхлые отложения, обрабатывают взрывом детонирующего шнура в одну нитку при следующих видах водоприемной поверхности: проволочная намотка диаметром каркаса 168 - 299 мм и штампованный лист диаметром каркаса 245 - 299 мм. Обработка скважин производится через 2 - 5 лет их эксплуатации, но не более 3 - 4 раз за весь период службы скважины.
Для увеличения производительности скважин, каптирующих трещиноватые полускальные породы и оборудованных перфорированным трубчатым или каркасно-стержневым фильтром, используют фугасные торпеды различной конструкции или торпеду, состоящую из двух-трех ниток детонирующего шнура. Ориентировочная продолжительность межремонтного периода скважин изменяется от 4 до 6 лет.
19.5. Для электрогидравлической обработки скважин применяют специализированные установки ЭГУ, СЭУ и др., которые последовательно по всей длине фильтра создают ударные волны высоковольтными электрическими разрядами в жидкости.
Общее время электрогидравлической обработки скважин определяется конструкцией скважины. На 1 м фильтра с проволочной обмоткой или штампованным листом достаточно 300 - 500 импульсов, для сетчатых - 100 - 200 импульсов. Для фильтровых каркасов, установленных в полускальных породах, количество импульсов на 1 м фильтра должно быть не менее 500.
Рациональным межремонтным периодом при обработке скважин, каптирующих рыхлые отложения, следует считать срок, равный 7 месяцам, а при обработке скважин, каптирующих трещиноватые полускальные породы и оборудованных каркасными фильтрами, ориентировочная продолжительность межремонтного периода находится в пределах двух-трех лет.
19.6. Для пневмоимпульсной обработки скважин применяют специализированную установку АСП-Т, которая последовательно по всей длине фильтра возбуждает при помощи сжатого воздуха упругие колебания жидкости.
Пневмоимпульсную обработку скважин в рыхлых отложениях проводят в зависимости от диаметра фильтра и водоприемной поверхности в соответствии с табл. 48.
Таблица 48
???????????????????????????????????????????????????????????????????????????
Фильтр ?Технологические характеристики? Диаметр фильтра, мм
? пневмоимпульсной обработки ?????????????????????????
? скважин ? 168 ? 219 ? 245
???????????????????????????????????????????????????????????????????????????
Сетчатый ?Объем пневмокамеры, л ? 0,3 ? 0,5 ? 1
?Давление в воздухосборнике, ? 4 - 6 ? 6 - 8 ? 8 - 10
?МПа/см2 ? ? ?
?Количество импульсов на 1 м ? 2 - 3 ? 3 - 5 ? 5 - 8
?фильтра, шт. ? ? ?
???????????????????????????????????????????????????????????????????????????
Каркасный ?Объем пневмокамеры, л ? 0,3 ? 0,5 ? 1
с проволочной ?Давление в воздухосборнике, ?10 - 15 ?10 - 15?10 - 15
обмоткой или с ?МПа/см2 ? ? ?
штампованным листом?Количество импульсов на 1 м ? 4 - 5 ? 5 - 8 ? 8 - 12
?фильтра, шт. ? ? ?
При обработке скважин, каптирующих водонасыщенные полускальные породы и оборудованных трубчатыми или каркасными фильтрами, рекомендуются следующие технологические характеристики обработки: объем пневмокамеры 1 л, давление в воздухосборнике 10 - 15 МПа/см2, количество импульсов на 1 м фильтра не менее 10.
Рациональная продолжительность межремонтного периода при пневмоимпульсной обработке скважин в рыхлых отложениях не превышает 6 мес, а при обработке скважин, каптирующих трещиноватые полускальные породы и оборудованных каркасными фильтрами, ориентировочная продолжительность межремонтного периода находится в пределах двух-трех лет.
19.7. Реагентная обработка скважин включает следующие технологические операции: выбор необходимого количества реагента, подбор его количества, монтаж необходимого оборудования, подачу раствора в фильтр скважины, создание возвратно-поступательного движения реагента в закольматированной прифильтровой зоне, определение времени окончания обработки скважины и ее прокачки для удаления остаточного количества реагента и продуктов реакции.
Реагент выбирают в зависимости от состава кольматанта и устойчивости конструкционных элементов скважин против агрессивного воздействия реагента (табл. 49).
Таблица 49
???????????????????????????????????????????????????????????????????????????
Реагент ? Состав ? Устойчивость
????????????????????????????????????????????? кольматанта ? фильтра
композиция ? концентрация, % ? ? и обсыпки
? ? ? к кислотам
???????????????????????????????????????????????????????????????????????????
HCl + Na P O ? (20 - 25) + 0,1 ?Fe O , ?Фильтр и обсыпка
5 3 10 ? ? 2 3 ?кислотоустойчивы
N H x 2HCl + Na P O ? (8 - 10) + 0,1 ?Fe(OH) , ?
2 4 5 3 10 ? ? 3 ?
NH SO H + Na P O ? (8 - 10) + 0,1 ?FeCO , FeS, ?
2 3 5 3 10 ? ? 3 ?
? ?CaCO , MgCO ?
? ? 3 3 ?
???????????????????????????????????????????????????????????????????????????
NaHSO x H O + Na P O ? (5 - 7) + 0,1 ?Fe O , ? То же
4 2 5 3 10? ? 2 3 ?
? ?Fe(OH) , ?
? ? 3 ?
? ?FeCO , FeS ?
? ? 3 ?
???????????????????????????????????????????????????????????????????????????
Na S O + Na P O ? (6 - 8) + 1 ?Преобладают ? Фильтр
2 2 4 5 3 10 ? ?Fe O , ? неустойчив
? ? 2 3 ? к кислоте
? ?Fe(OH) ?
? ? 3 ?
???????????????????????????????????????????????????????????????????????????
Na P O или (NaPO ) ? (5 - 8) ?Fe O , ?Обсыпка содержит
5 3 10 3 6 ? ? 2 3 ? известковистые
? ?Fe(OH) , ? соединения
? ? 3 ?
? ?FeCO , CaCO ,?
? ? 3 3 ?
? ?MgCO ?
? ? 3 ?
???????????????????????????????????????????????????????????????????????????
HCl + Na P O ?(5 - 10) + (3 - 2,5)?Fe O , ?Фильтр и обсыпка
5 3 10 ? ? 2 3 ? устойчивы
? ?Fe(OH) , ? к разбавленной
? ? 3 ? кислоте
? ?FeCO , CaCO ,?
? ? 3 3 ?
? ?MgCO , FeS ?
? ? 3 ?
Химический состав кольматанта оценивается по пробе осадка, отобранного с водоподъемного оборудования, обсадной трубы или непосредственно с поверхности фильтра, извлеченного на данном водозаборе.
В кислотных растворах применяют ингибиторы коррозии каталин-А и каталин-Б в концентрациях соответственно 0,5 и 0,05%. При реагентных обработках скважин следует учитывать, что из всех рекомендуемых реагентов наиболее эффективна соляная кислота, близок к ней по растворяющей способности раствор дитионита натрия, достигающий около 90% растворяющей способности соляной кислоты. Соответственно растворяющая способность раствора гидразина солянокислого составляет 60%, раствора бисульфата натрия водного - 40%, раствора сульфаминовой кислоты - 10%. Применение фосфатных растворов возможно лишь на скважинах, срок эксплуатации которых не более трех лет.
19.8. При отборе железосодержащих вод гидрокарбонатно-кальциевого типа в песчаных отложениях и соблюдении межремонтного периода требуемое количество реагента приближенно может быть определено по табл. 50.
Таблица 50
???????????????????????????????????????????????????????????????????????????
Диаметр фильтра?Объем раствора, л ? Количество, кг
длиной 10 м, мм? ?????????????????????????????????????????
? ?соляной кислоты 25%-ной ?порошкообразных
? ? концентрации ? реагентов
???????????????????????????????????????????????????????????????????????????
168 ? 300 - 400 ? 340 - 350 ? 24 - 32
? --------- ? --------- ? -------
? 200 - 250 ? 220 - 280 ? 16 - 20
? ? ?
219 ? 500 - 600 ? 620 - 670 ? 40 - 48
? --------- ? --------- ? -------
? 360 - 400 ? 415 - 470 ? 30 - 34
? ? ?
245 ? 700 - 800 ? 790 - 900 ? 56 - 64
? --------- ? --------- ? -------
? 560 - 610 ? 630 - 685 ? 45 - 49
? ? ?
299 ? 900 - 1000 ? 1000 - 1100 ? 72 - 80
? ---------- ? ----------- ? -------
? 780 - 830 ? 880 - 930 ? 62 - 66
Примечание. Над чертой - для гравийно-проволочных фильтров; под чертой - для сетчатых и блочных фильтров.
При приготовлении растворов из порошкообразных реагентов в заливочной емкости концентрация раствора в ней, необходимая для создания в фильтре скважины оптимальной концентрации, определяется по формуле
, (226)где
При подаче раствора непосредственно в ствол скважины необходимо учитывать весь объем воды, заключенный в нем.
Для восстановления производительности скважин, каптирующих трещиноватые карбонатные породы, необходимое количество соляной кислоты составляет 6 - 8 т, что позволяет не только растворить кольматирующие образования, но и существенным образом увеличить производительность скважины за счет увеличения проницаемости призабойной зоны. Добавка к соляной кислоте уксусной кислоты с концентрацией 1 - 3% позволяет снизить скорость реакции соляной кислоты с карбонатами, что увеличивает дальность ее проникания в пласт.
19.9. Для восстановления производительности скважин реагентными методами необходимо следующее оборудование: передвижная емкость или баллоны в кислотостойком исполнении для доставки кислоты к скважине; заливочная емкость для приготовления раствора; насос в кислотостойком исполнении для закачки раствора в фильтр скважины; оголовок для герметизации устья скважины; пакер для герметизации фильтра; шланги для подачи реагента и отвода продуктов реакции; манометр; эрлифтная система; компрессор производительностью 3 - 6 м3/мин. В основном все оборудование для обработки скважин является стандартным; определенную специфику представляет оголовок для герметизации устья скважины. Основные типы оголовков представлены на рис. 110, а пневматический пакер для герметизации фильтра - на рис. 111. Для герметизации фильтра, установленного впотай, эффективно применение конического резинового уплотнительного элемента, герметизирующего фильтр под действием силы тяжести несущих труб.
![]() Рис. 110. Конструкция оголовков скважины
при реагентной обработке фильтра и прискважинной зоны
1 - обсадная колонна; 2 - нижний фланец; 3 - резиновая
прокладка; 4 - отверстия под стягивающие болты;
5 - верхний фланец; 6 - корпус оголовка; 7 - патрубок
для заливки реагента; 8, 11 - вентили; 9 - манометр;
10 - патрубок для выпуска продуктов реакции
![]() 1 - труба для подачи сжатого воздуха; 2 - фланец;
3 - опорный фланец; 4 - уплотнительный элемент;
5 - защитная покрышка; 6 - обечайка; 7 - ниппель;
8 - воздухопровод; 9 - труба для подачи реагента;
10 - резиновая прокладка; 11 - шайба; 12 - гайка;
13 - фаска для соединения хомутного типа
В условиях близкого залегания уровня подземных вод к верхней части фильтра, при установке фильтров большей длины и негерметичности эксплуатационной колонны труб используют специальное устройство (рис. 112), обеспечивающее непрерывное возвратно-поступательное движение реагента в закольматированной зоне и исключающее проникание сжатого воздуха в прифильтровую зону. Коническое седло с плавающим клапаном этого устройства представлено на рис. 113.
![]() а - после монтажа устройства; б - при задавливании
реагента; 1 - скважина; 2 - фильтр; 3 - опора; 4 - труба;
5 - межтрубное пространство; 6 - пакер; 7, 18,
24 - трубопроводы; 8, 16, 19, 23, 25 - вентили; 9 - муфта;
10 - перфорированное отверстие; 11 - угловой клапан;
12 - коническое седло; 13 - шаровой клапан;
14 - реагентопровод; 15 - крышка; 17, 21 - обратные
клапаны; 20 - воздуховод; 22 - манометр;
26 - уровень подземных вод; 27 - реагент
![]() клапаном и перфорированной перегородкой
19.10. При глубоком залегании уровня подземных вод (более 60 м) для восстановления производительности скважин на воду может использоваться способ "реагентной ванны". При восстановлении производительности скважин, каптирующих песчаные отложения, рекомендуемая длительность "реагентной ванны" 10 - 12 ч. При обработке скважин, каптирующих водонасыщенные трещиноватые карбонатные породы, целесообразно после закачки 6 - 8 т кислоты в герметизированную скважину продавить ее в пласт водой. Объем продавливаемой воды составляет 3 - 5 м3 при расходе воды не менее расхода поданной ранее кислоты. Кислота в герметизированной скважине выдерживается до окончания реакции кислоты с породами, что контролируют по окончании газовых выделений из скважины.
19.11. Наиболее эффективная регенерация герметизированных скважин, каптирующих песчаные породы, обеспечивается созданием пульсирующего возвратно-поступательного движения реагента в прифильтровой зоне, осуществляемого путем повышения и снятия давления или путем вакуумирования скважины с последующей ее разгерметизацией. Количество задавливаемого реагента должно быть достаточным для заполнения пор гравийной обсыпки или закольматированной прифильтровой зоны, поэтому время задавливания и снятия давления определяется положением уровня жидкости в стволе скважины, что может контролироваться с помощью уровнемера. Ориентировочно в каждом цикле повышения - снятия давления должно обеспечиваться давление 0,15 - 0,2 МПа/см2 в течение 5 мин для гравийных фильтров и 10 мин для фильтров сетчатого и блочного типа с последующим сбросом давления в течение 3 и 5 мин соответственно. При обработке скважины с применением специального устройства (см. рис. 112) время окончания задавливания реагента контролируется по моменту постановки плавающего шарового клапана на коническое седло, что фиксируется скачком давления на манометре, а время сброса давления и выпуска продуктов реакции принимается не менее времени задавливания реагента.
Время окончания циклической реагентной обработки при режиме задавливания реагента сжатым воздухом может определяться по стабилизации времени восстановления уровня, или времени задавливания реагента в скважине, или по стабилизации электрического сопротивления реагента, измеряемого в фильтре скважины. Общая продолжительность обработки может также приниматься не более трех часов.
После окончания обработки производят демонтаж оборудования, монтаж эрлифта или другого водоподъемного оборудования и прокачивают скважину. При прокачке из скважины удаляются остаточное количество реагента и продукты реакции. Во всех случаях при прокачке скважин всасывающая система водоподъемного оборудования должна располагаться в нижней части фильтра. Прокачка скважины прекращается, когда электрическое сопротивление откачиваемой жидкости становится равным электрическому сопротивлению чистой воды, зафиксированному перед обработкой в скважине.
19.12. С целью интенсификации обработки и достижения высоких показателей восстановления производительности скважин целесообразно применять комбинированный виброреагентный метод, разработанный ВНИИГС и ВОДГЕО, при котором воздействие на кольматант реагентом сочетается с его гидродинамической обработкой вибрирующим рабочим органом, осуществляемой виброустановками ВУР, применяемыми для разглинизации скважин (см. разд. 3 настоящего Пособия). Вибрирование ускоряет реакцию растворения кольматирующих веществ, способствует разрушению их структурных связей, улучшает условия массообмена на контакте реагент-кольматант.
Виброреагентная обработка скважины включает в себя серию последовательных циклов, в каждом из которых чередуют вибрирование в течение 5 - 10 мин и выпуск продуктов реакции 3 - 5 мин. Общее время вибрирования составляет 40 - 60 мин, после чего осуществляют прокачку скважины. Время окончания обработки может контролироваться по стабилизации электрического сопротивления реагента или по достижению стабилизации наименьших по ходу обработки амплитуд гидродинамического давления, создаваемого в фильтре вибрационным рабочим органом. Для комплексной механизации работ виброреагентную обработку рационально осуществлять с использованием самоходных агрегатов АВО-2 и АВР-1 (см. разд. 3 настоящего Пособия).
19.13. В скважинах, значительное время находившихся в эксплуатации, для эффективного восстановления их производительности рекомендуется производить предварительное разрушение кольматирующих образований с использованием импульсных методов (взрыв детонирующего шнура, электрогидравлическая и пневмоимпульсная обработка) и последующую реагентную обработку.
19.14. Межремонтный период скважин водозабора
При оценке действия одиночной скважины, а также отдельных скважин в водозаборе или дренажной системе состояние скважины и необходимость ее регенерации определяются на основе построения графиков зависимости
и Q = f(t), где При оценке действия системы скважин необходимо принимать во внимание, что зачастую отсутствует период стабильной работы системы
![]() Рис. 114. Изменение во времени суммарной
удельной производительности самоизливающихся
скважин дренажной системы
1 - по данным наблюдений; 2 - после реагентной обработки;
3 - прогнозные снижения; 4 - требуемая производительность
системы; 5 - предельный срок межремонтного периода
При уточнении начала ремонтного периода системы скважин необходимо учитывать общее количество скважин, время, затрачиваемое на их обработку, степень восстановления производительности относительно первоначальной. Это определяется способностью кольматирующих соединений растворяться в выбранном реагенте, гидродинамическими и термическими условиями обработки, эффективностью используемого способа и др.
Ориентировочно межремонтный период при эксплуатации водоносных песчаных горизонтов с железосодержащими подземными водами гидрокарбонатно-кальциевого типа составит для импульсных методов до одного года, для реагентных и комбинированных методов два - четыре года.
Вернуться в "Каталог нормативных документов"
Источник информации: https://internet-law.ru/documents/prod/posobie/0/posob_70946.html
На правах рекламы:
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||