Полное меню
где ts - толщина противофильтрационной завесы, м; Ia - допускаемый градиент напора на завесу, определяемый, как правило, по экспериментальным данным. При сложных гидрогеологических условиях площадки строительства или сложных очертаниях выработок параметры фильтрационного потока следует определять экспериментальным путем или моделированием. Фильтрационные расчеты завес следует уточнять по данным опытно-производственных работ (см. п. 1.6). В проекте следует предусматривать прием подземных вод, фильтрующихся через завесу, внутрикарьерными (внутришахтными) водопонизительными устройствами и водостоками. 4.6. Для наблюдений за перепадом напора на завесе в проекте следует предусматривать устройство пьезометрических скважин с обеих сторон завесы. СВАЙНЫЕ, ТРАНШЕЙНЫЕ И ТОНКИЕ ЦЕЛЕВЫЕ ЗАВЕСЫ4.7. Свайные, траншейные и тонкие целевые завесы следует проектировать в виде контурных и линейных схем, как правило, для защиты открытых выработок от притока подземных вод. 4.8. Свайные завесы из пересекающихся набивных свай следует предусматривать в наскальных горных породах, в том числе содержащих крупнообломочные включения, на глубину до 40-50 м. При надлежащем обосновании допускается устройство свайной завесы из примыкающих одна к другой свай, устраиваемых в направляющих трубах-фиксаторах. 4.9. Буронабивные сваи для завес следует предусматривать диаметром 0,5-1,0 м из твердеющих материалов (бетона или глиноцементного раствора). 4.10. Расстояние между центрами пересекающихся свай завесы следует принимать не более 0,7 - 0,8 диаметра свай. Расчетная толщина свайной завесы принимается по толщине на стыке свай. 4.11. Траншейные секционные и непрерывные завесы следует проектировать в наскальных горных породах без крупнообломочных включений с применением твердеющих (бетона, глиноцементного раствора) и нетвердеющих (глины, заглинизированного грунта) материалов для глубин до 40-50 м. 4.12. Толщину траншейных завес допускается принимать в пределах 0,5-1,0 м при использовании специального оборудования и до 2,0-2,5 м - при использовании землеройных машин общего назначения. 4.13. При проектировании следует предусматривать разработку траншей и бурение скважин для траншейных и свайных завес, как правило, под защитой глинистого раствора, обеспечивающего устойчивость стен от обрушения и удовлетворяющего требованиям СНиП 3.02.01-83. 4.14. Для глинистых растворов следует предусматривать, как правило, бентонитовые глины, при их отсутствии - местные, имеющие число пластичности не менее 0,2, с содержанием частиц размером крупнее 0,05 мм - не более 10 % и мельче 0,005 мм - не менее 30 % по массе. Допускается предусматривать смеси бентонитовых и местных глин. Пригодность местных глин должна быть подтверждена лабораторными испытаниями глинистых растворов. Вода для глинистых растворов не должна вызывать их коагуляцию и должна удовлетворять техническим требованиям приготовления бетона. 4.15. Тонкие щелевые завесы (5-20 см), устраиваемые путем заполнения твердеющим материалом (глиноцементным раствором) щели, образованной с помощью плоского металлического элемента или водяной струи, следует предусматривать в песчаных и глинистых горных породах без крупнообломочных включений на глубину до 20 м. 4.16. В проекте следует предусматривать для свайных, траншейных и тонких щелевых завес материалы, удовлетворяющие следующим требованиям: бетон - подвижность 16-20 см (по осадке стандартного конуса); класс по прочности на сжатие не ниже В15; марка по водопроницаемости не ниже W2; марка по морозостойкости не ниже F50; глиноцементный раствор - плотность 1,5 - 1,7 г/см3; прочность на сжатие затвердевшего раствора не ниже 1,5 МПа (15 кгс/см2); выход камня при затвердении не менее 98 %; стабильность не более 0,5 г/см3; показатель расплыва - в пределах, позволяющих вести перекачку его от растворного узла к месту укладки; глина - преимущественно комовой структуры (размер комьев от 10 см до 1/3 ширины траншеи); консистенция от твердой до тугопластичной; заглинизированный грунт (грунт, разработанный (по проходке траншей и обогащенный глинистым раствором) - содержание (по массе) глинистых частиц с равномерным их распределением по всему объему смеси - не менее 10-15 %; консистенция, обеспечивающая качественную укладку его в траншею. Коэффициент фильтрации твердеющих и пластичных заполнителей завес не должен превышать 0,005 м/сут. Градиенты напора на завесу при отсутствии специальных экспериментальных данных допускается принимать по табл. 2. Таблица 2
4.17. Жесткие завесы из твердеющих материалов должны быть рассчитаны на усилия от воздействия гидростатического давления как плита на упругом основании с изменяющимся по глубине коэффициентом податливости. 4.18. При соответствующем обосновании в качестве противофильтрационного материала завес допускается предусматривать синтетическую пленку, укладываемую из отдельных полос с низовой стороны траншеи. В проекте завесы с применением пленки следует предусматривать грунтовый заполнитель, не содержащий включений с острыми углами, и его укладку с принятием мер против повреждения пленки. 4.19. В проекте необходимо предусматривать контроль качества материалов и работ с определением свойств глинистой суспензии и материал тела завесы, контроль правильности геометрических размеров разрабатываемой траншеи (щели), ее вертикальности, а также сплошности и сопряжения с водоупором с применением геофизических методов. 4.20. Противофильтрационные свойства завесы определяются исследованием водопроницаемости образцов, выбуриваемых из тела завесы, и на основании данных наблюдений за пьезометрическими скважинами у передней и задней граней завесы. ИНЪЕКЦИОННЫЕ ЗАВЕСЫ4.21. Инъекционные завесы (тампонаж горных пород) следует предусматривать для защиты вертикальных, наклонных и горизонтальных подземных выработок от подземных вод. При надлежащем обосновании допускается предусматривать инъекционные завесы (линейные и контурные) для защиты от подземных вод открытых горных выработок. В зависимости от геологических и гидрогеологических условий залегания водоносных пород допускается проектировать инъекционные завесы в сочетании со свайными или траншейными. Допускается предусматривать инъекционные завесы для закрепления горных пород и придания им водонепроницаемости на отдельных участках горных выработок. 4.22. При проектировании следует предусматривать устройство инъекционных завес и тампонаж горных пород на отдельных участках выработок с применением цементации, глинизации, смолизации и силикатизации. 4.23. Цементацию (инъекцию цементных, глиноцементных и глиноцементно-песчаных растворов), как правило, следует применять для устройства завес в скальных трещиноватых породах с раскрытием трещин свыше 0,10 мм, свободных от заполнения или же заполненных легко поддающимися промывке вторичными материалами, при скорости движения подземных вод по трещинам не более 600 м/сут. При большей скорости применение цементации должно быть обосновано опытным путем. Допускается предусматривать применение цементации в гравийно-галечниковых и песчаных водоносных породах с коэффициентом фильтрации свыше 50 м/сут. 4.24. Выбор состава и консистенции раствора при цементации следует производить в зависимости от назначения инъекционной завесы, состояния и инженерно-геологических свойств закрепляемых пород, их трещиноватости и закарстованности, а также химического состава подземных вод. 4.25. Для приготовления цементных растворов следует предусматривать портландцемент марки не ниже 300. Допускается использование сульфатостойкого цемента, шлакопортландцемента и тампонажного портландцемента. При наличии агрессивных вод следует предусматривать цементы, стойкие по отношению к подземным водам. 4.26. Глинизацию (инъекцию глиносиликатных растворов) следует предусматривать в случаях, когда цементация неэкономична или ненадежна из-за наличия агрессивных вод, способных корродировать цемент. 4.27. Смолизацию (инъекцию растворов синтетических смол с отвердителем) следует предусматривать для устройства завес в песчаных (с коэффициентами фильтрации 0,2-50 м/сут) и в скальных тонкотрещиноватых и пористых горных породах. 4.28. Силикатизацию (инъекцию двух или одного химических растворов) следует предусматривать для устройства завес в песчаных породах. При этом в песках с коэффициентами фильтрации 2-80 м/сут следует предусматривать поочередно нагнетание в поры пород растворов силиката натрия и хлористого кальция, в мелких песках с коэффициентом фильтрации 0,5-2,0 м/сут - одного раствора силиката натрия с добавкой фосфорной или кремнефтористо-водородной кислоты. 4.29. Допускается предусматривать комбинированное применение цементации, глинизации, смолизации и силикатизации. 4.30. Допускаемый градиент напора Ia на инъекционную завесу и ее фильтрационную характеристику при отсутствии специальных экспериментальных данных допускается принимать в зависимости от задаваемой в проекте величины удельного водопоглощения закрепляемых горных пород по СНиП II-16-76. 4.31. Выбор расстояния между скважинами (шаг скважин) инъекционной завесы следует производить из условия обеспечения ее сплошности и установленной в проекте плотности (допустимой величины удельного водопоглощения и коэффициента фильтрации тела завесы). Оптимальное расстояние между скважинами, как правило, следует определять на основании опытных работ. При отсутствии опытных данных расстояние между скважинами допускается определять исходя из величины радиуса распространения инъецируемого раствора rin, вычисляемого по формуле
где qin - расход раствора, нагнетаемого в скважину, м3/ч; t - продолжительность нагнетания раствора в скважину, ч; hin - толщина споя закрепляемого грунта, м; ae - коэффициент неравномерности распространения трещин и пор в горной породе, е - коэффициент пористости горных пород полученный по формуле (4) значения необходимо уточнять при проведении опытно-производственных работ 4.32. При проектировании завесы следует устанавливать очередность бурения и инъецирования скважин в ряду по методу последовательного сближения, располагая скважины первой очереди на расстоянии, исключающем их связь по трещинам в процессе нагнетания раствора. 4.33 Устройство инъекционных завес следует предусматривать с поверхности или из горных выработок. 4.34. Направление (угол наклона) скважин следует задавать с учетом пересечения наибольшего числа преобладающих водопроводящих трещин и контактов напластований. 4.35. Диаметры буровых скважин при выбранном способе бурения следует назначать в соответствии с их глубиной, составом и строением проходимых пород, а также с учетом обеспечения пропуска требуемых расходов воды и нагнетаемых растворов. Диаметры скважин допускается назначать в пределах 42-91 мм, а при заполнении крупных полостей и пустот вязкими растворами - 91-110 мм. 4.36. В песчаных породах вместо бурения скважин допускается предусматривать забивку перфорированных инъекторов с предельной глубиной погружения 12-15 м. Погружение инъекторов на большую глубину следует предусматривать в пробуренные скважины. 4.37. При проектировании инъекционных завес давление инъецируемых растворов, как правило, следует устанавливать по данным опытных работ; при их отсутствии допускается устанавливать давление на основании данных выполнения завес в аналогичных условиях. В проекте следует предусматривать необходимые мероприятия для предотвращения прорывов нагнетаемых растворов на поверхность земли или в горные выработки. 4.38. При проектировании инъекционных завес кроме настоящих норм необходимо соблюдать требования СНиП 3.02.03-84. ЛЬДОПОРОДНЫЕ ЗАВЕСЫ (ОГРАЖДЕНИЯ)4.39. Льдопородные завесы, выполняемые путем искусственного замораживания горных пород, следует предусматривать для защиты подземных (вертикальных, горизонтальных и наклонных) горных выработок в период их проходки в нескальных неустойчивых и трещиноватых скальных водоносных горных породах. При надлежащем обосновании допускается предусматривать применение льдопородных завес для защиты открытых выработок на период разработки. 4.40. Границы применимости замораживания горных пород следует определять расчетом в зависимости от скорости фильтрации, температуры и степени минерализации подземных вод и технологии замораживания. 4.41. Льдопородные завесы должны быть полностью замкнутыми и заглубляться в устойчивые водоупорные породы. 4.42. Толщину льдопородной завесы следует определять статическими расчетами в зависимости от ее назначения, формы и размеров выработки в плане, глубины, а также прочностных характеристик замороженных пород. 4.43. Температуру льдопородной завесы и расстояние между замораживающими скважинами следует устанавливать на основании опытных данных. При отсутствии опытных данных допускается принимать: среднюю температуру льдопородной завесы - в пределах 30-40 % температуры холодоносителя, циркулирующего в замораживающих колонках; расстояние между замораживающими скважинами при однорядном их расположении - в пределах 1-1,5 м, между рядами при многорядном расположении - в пределах 2-3 м. 4.44. Мощность холодильной установки следует определять теплотехническими расчетами в зависимости от проектного объема льдопородной завесы. 4.45. В проекте следует предусматривать мероприятия по контролю за уровнем подземных вод, температурой горных пород, а также сплошностью и толщиной льдопородной завесы. 4.46. При проектировании льдопородных завес кроме настоящих норм необходимо соблюдать требования СНиП 3.02.03-84 и ВСН 189-78, согласованных Госстроем СССР и утвержденных Министерством транспортного строительства. 5. РЕГУЛИРОВАНИЕ ПОВЕРХНОСТНОГО СТОКА, ВОДООТВОД5.1. При регулировании поверхностного стока следует предусматривать: отвод воды с карьерных и по возможности с шахтных полей водотоков и водоемов; ограждение карьерных и шахтных полей от попадания в них воды с прилегающей территории; исключение или сокращение инфильтрации поверхностных вод в горные породы в зоне влияния водопонизительных систем и водоотлива из горных выработок, а также больших скоплений воды в пониженных участках рельефа в пределах шахтных (карьерных) полей, в том числе в мульдах сдвижения земной поверхности; предотвращение разрушения бортов карьера (разреза) и нарушения в нем нормального ведения эксплуатационных работ поверхностными водами из атмосферных осадков, выпадающих непосредственно на площадь открытой выработки, потерь технологических вод и др. 5.2. В проекте системы регулирования поверхностного стока в зависимости от местных условий следует предусматривать нагорные канавы, ограждающие дамбы, плотины, водостоки и водозаборы, спрямление и отвод рек в новое русло, противофильтрационную изоляцию русел в пределах шахтного (карьерного) поля и на прилегающей территории, а также водостоки, сбросные линии и водосборники в открытых выработках, обеспечивающие совместно с проектируемыми мероприятиями по защите от подземных вод охрану горных выработок от внезапных прорывов воды и недопустимых притоков из водных объектов и в то же время охрану водных объектов, имеющих народнохозяйственное значение, от вредного влияния горных выработок. 5.3. Обеспеченность расчетных гидролого-метеорологических характеристик для проектирования гидротехнических сооружений систем защиты должна устанавливаться организацией, утверждающей техническое задание. 5.4. Отказ от защиты подземных горных выработок от поверхностных вод должен быть обоснован. 5.5. При проектировании дождевой сети в пределах нагорных канав карьерного или шахтного поля приток дождевых вод следует определять по методу предельных интенсивностей. Период однократного превышения расчетной интенсивности дождя следует принимать, как правило, равным 5 годам, для особо ответственных объектов или опасных в отношении устойчивости бортов выработок (в случаях специально оговоренных в задании на проектирование) - 10 годам. Нагорные канавы следует проектировать из расчета на максимальный паводковый расход обеспеченностью 5 %. Карьерные водосборники и насосные станции следует проектировать исходя из общего притока к карьеру, определяемого по суточному слою осадков, с периодом его однократного превышения, как правило: для карьерных водосборников - 5 лет, для карьерных насосных станций - 4 мес. Для особо ответственных объектов (в случаях, специально оговоренных в задании на проектирование): для карьерных водосборников - 10 лет, для карьерных насосных станций - 1 год. (Измененная редакция. Изм. № 1). 5.6. Допускаемые скорости воды в водостоках следует проектировать из расчета на максимальный паводковый расход обеспеченностью 5 %. Лотки на откосах следует проектировать прямоугольного, трапецеидального или полукруглого сечения с креплением, исключающим возможность их размыва ливнями (с обеспеченностью 5 %). Канавы, используемые в качестве траншейного дренажа, следует проектировать с пологими откосами без крепления. На карьерных съездах и спусках следует предусматривать лотки-перехватчики стока. Их следует перекрывать стальными решетками, допускающими проезд транспорта. 5.7. Весь карьерный сток должен быть удален за пределы карьера (разреза) с помощью водоотлива (см. разд. 3). Если условия рельефа позволяют, карьерный сток или часть его следует отводить самотеком к местам сброса рудничных вод. 5.8. Внекарьерные и внешахтные водоотводящие устройства допускается выполнять в виде открытых канав, лотков, безнапорных и напорных трубопроводов. При проектировании внекарьерных и внешахтных водоотводящих устройств следует предусматривать мероприятия для предотвращения подпитки подземных вод в пределах зоны влияния водопонизительных систем. При невозможности выполнения указанных мероприятий при расчете водопонижения следует учитывать дополнительный приток подземных вод, обусловленный подпиткой. 5.9. Для предотвращения замерзания воды в трубопроводах и насосах в зимний период следует предусматривать: укладку самотечных трубопроводов с уклоном не менее 0,005, а при длительных перерывах в работе - с уклоном 0,05-0,02; установку вентилей или задвижек для выпуска воды в низких местах напорных трубопроводов; установку насосных агрегатов в отапливаемых помещениях. Дополнительные мероприятия по предохранению трубопроводов от промерзания следует предусматривать в соответствии с теплотехническим расчетом. 5.10. При сбросе шахтных и карьерных вод на поверхность земли, в овраги, водотоки, водоемы, а также в водопоглощающие слои необходимо соблюдать требования разд. 6. 6. ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ ПРИРОДНОЙ СРЕДЫ6.1. При проектировании систем защиты следует предусматривать охрану окружающей природной среды путем: выбора проектных решений систем защиты и конструктивных решений защитных сооружений и устройств, при которых обеспечивается наименьший ущерб из-за истощения и загрязнения подземных вод, загрязнения, засорения, нарушения режима и размыва берегов поверхностных водных объектов, размыва и эрозии почв, заболачивания территории, сдвижения и деформации горных пород и темной поверхности, осадок и деформаций сооружений на прилегающей территории; использования сооружений, устройств и мероприятий, проектируемых специально для этой цели; рационального восполнения причиняемого ущерба. 6.2. При проектировании поэтапного ввода в действие водопонизительных устройств не следует допускать опережающего развития водопонизительных систем и понижения уровней подземных вод в большей мере, чем предусмотрено пп. 1.14 и 1.19. Необходимо, как правило, дифференцировать откачку и водоотвод чистой и грязной воды и предусматривать полное или частичное использование откачиваемых вод для водоснабжения, сельскохозяйственных целей и других видов водопользования. 6.3. Сброс воды, откачиваемой из водопонизительных устройств и горных выработок, на поверхность земли, как правило, не допускается. Допускается предусматривать сброс воды на неиспользуемые земли, если при этом исключаются возможность попадания их в водные объекты, загрязнение подземных вод, эрозия почвы, заболачивание местности и другие виды ущерба окружающей природной среде. При проектировании сброса рудничных вод в поверхностные водные объекты и овраги следует соблюдать требования «Правил охраны поверхностных вод от загрязнения сточными водами», утвержденных Минводхозом СССР, Минздравом СССР и Минрыбхозом СССР. При проектировании сброса рудничных вод в подземные водоносные слои необходимо соблюдать требования «Положений по охране подземных вод», утвержденных Мингео СССР, Минводхозом СССР и Минздравом СССР и согласованных Госгортехнадзором СССР. При проектировании сброса рудничных вод в моря необходимо соблюдать требования «Правил охраны морей от загрязнения», утвержденных Минздравом СССР. 6.4. При непосредственном сбросе рудничных вод в водные объекты, овраги и обратно в дренируемые водоносные слои, если не могут быть обеспечены требования, указанные в п. 6.3, необходимо предусматривать соответствующие мероприятия, направленные на предотвращение загрязнения водных объектов от взвешенных и растворенных веществ, содержащихся в рудничных водах. 6.5. Для снижения концентрации взвешенных веществ следует предусматривать отстаивание рудничных вод в отстойниках. Вместимость отстойника следует определять с учетом объема откачиваемых рудничных вод, требуемого времени отстоя и допускаемого сброса осветленных вод в водный объект условия сброса осветленных вод в водный объект необходимо определять в соответствии с «Правилами охраны поверхностных вод от загрязнения сточными водами» время отстоя рудничных вод для достижения необходимого снижения концентрации взвешенных веществ следует определять опытным путем. 6.6. Для снижения концентрации загрязняющих веществ необходимо предусматривать применение соответствующих физико-химических и биологических методов очистки рудничных вод. При соответствующем обосновании очистка рудничных вод может быть заменена сбросом их в накопители-испарители. В отдельных случаях, по согласованию с органами по регулированию использования и охране вод системы Минводхоза СССР, допускается проектировать устройство накопителя-регулятора со сбросом из него минерализованных вод в водотоки во время паводка при условии соблюдения установленных норм предельно допустимых концентраций (ПДК) веществ в воде водных объектов в соответствии с «Правилами охраны поверхностных вод от загрязнения сточными водами». 6.7. Расположенные вблизи горных выработок бессточные впадины (понижения) или небольшие озера, не имеющие рекреационного, рыбохозяйственного или другого народнохозяйственного значения, могут быть использованы в качестве накопителей-регуляторов или накопителей-испарителей при предоставлении этих объектов в обособленное пользование на основании ст. 15 «Основ водного законодательства Союза ССР и союзных республик». 6.8. При проектировании накопителей-регуляторов и накопителей-испарителей должны быть предусмотрены мероприятия, исключающие возможность загрязнения подземных вод, - устройство противофильтрационных завес, экранов и др. По контуру накопителей необходимо предусматривать наблюдательные скважины для контроля степени загрязнения подземных вод. 6.9. В проекте следует предусматривать сбор, удаление и обезвреживание рудничных вод, содержащих радиоактивные вещества в соответствии с действующими нормами радиационной безопасности и санитарными правилами работы с радиоактивными обществами и другими источниками ионизирующих излучений. Сброс рудничных вод, содержащих радиоактивные вещества, на поверхность земли, в водные объекты, используемые для хозяйственно-питьевых, культурно-бытовых и рыбохозяйственных целей, и в водоносные слои не допускается. 6.10. В проекте должны быть предусмотрены устройства и мероприятия для предохранения почв и берегов водных объектов от размыва откачиваемыми водами. 6.11. Условия сброса рудничных вод указываются в разрешении на специальное водопользование, выдаваемом органами по регулированию использования и охране вод системы Минводхоза СССР при отводе площадки для строительства горного предприятия в соответствии с «Инструкцией о порядке согласования и выдачи разрешений на специальное водопользование», согласованной Госстроем СССР и утвержденной Минводхозом СССР. 6.12. По данным оценки качества откачиваемых вод в проекте следует принимать решения по извлечению из них полезных компонентов. 6.13. При проектировании противофильтрационных устройств и мероприятий следует учитывать, что в зоне действия водозаборов хозяйственно-питьевого водоснабжения не допускается инъекция в водоносные слои растворимых в воде веществ. 6.14. В зоне влияния водопонизительных систем необходимо учитывать возможное оседание земной поверхности, деформации и сдвижения горных пород и определять дополнительные перемещения фундаментов сооружений. 6.15. Расчет оседания земной поверхности в основании сооружений при ожидаемом понижении уровня подземных вод следует производить суммированием деформаций отдельных слоев. 6.16. При сложных инженерно-геологических условиях площадки строительства для определения оседания, деформации и сдвижения толщи горных пород допускается применять моделирование. 6.17. При проектировании водопонизительных систем необходимо учитывать возможность возникновения или активизации карстово-суффозионных процессов и разрыхления грунтов в основании зданий и сооружений, особенно если верхняя часть грунтовой толщи сложена песками. В проекте следует предусматривать соответствующие мероприятия по защите оснований существующих и проектируемых сооружений (шпунтовые ограждения, кольматацию, цементацию и др.). 6.18. При невозможности закладки горными породами отработанного пространства карьера (разреза) допускается предусматривать его рекультивацию путем переустройства в водоем для различных видов водопользования. ПРИЛОЖЕНИЕ
1
|
Расчетная формула |
|
Схема 1
Совершенная или несовершенная контурная система. Приток в зависимости от понижения в заданной точке при безнапорной или напорной фильтрации |
Кольцевая система . Неполнокольцевая система
При расположении расчетной точки на контуре или в центре системы xCS = r |
Схема 2
Совершенная или несовершенная линейная система. Приток в зависимости от понижения в заданной точке при безнапорной или напорной фильтрации |
|
Схема 3
Кольцевой дренаж в кровле водоносного слоя, содержащего напорные воды. Приток в зависимости от глубины заложения дренажа, равной Sl |
Кольцевой дренаж . Неполнокольцевой дренаж
|
Схема 4
Кольцевой несовершенный дренаж в водоносном слое, содержащем безнапорные воды. Приток в зависимости от глубины заложения дренажа, равной Sl |
Кольцевой дренаж
Неполнокольцевой дренаж
|
Схема 5
Линейный дренаж в кровле слоя, содержащего напорные воды. Приток в зависимости от глубины заложения дренажа, равной Sl |
|
Схема 6
Линейный несовершенный дренаж в слое, содержащем безнапорные воды. Приток в зависимости от глубины заложения дренажа, равной Sl |
|
Схема 7
Котлован (пластовый дренаж), вскрывающий напорные воды |
;
|
Схема 8
Котлован (пластовый дренаж) в безнапорном водосносном слое |
|
Схема 9
Траншея (пластовый дренаж), вскрывающий напорные воды |
|
Схема 10
Траншея (пластовый дренаж) в безнапорном водосносном слое |
|
Схема 11
Приток к котловану через контурную совершенную противофильтрационную завесу |
|
Схема 12
Приток к траншее через линейную совершенную противофильтрационную завесу |
|
7. Приведенный радиус водопонизительной системы (выработки по границе высачивания подземных вод, противофильтрационной завесы по ее внутренней грани) следует определять по формулам:
для контурной водопонизительной системы (выработки или контурной завесы) с отношением сторон, равным или менее 10,
|
(2) |
для контурной водопонизительной системы (выработки или контурной завесы) с отношением сторон свыше 10 и для коротких (l < 2L) линейных водопонизительных систем
r = 0,25l; |
(3) |
для длинной (l ³ 2L) линейной водопонизительной системы (траншей)
r = 0. |
(4) |
8. Значение радиуса депрессии rd для контурных и коротких линейных водопонизительных систем и устройств следует принимать равным радиусу области фильтрации, когда ее граница - контур питания - может быть принята круговой формы, а для других граничных условий - по формулам табл. 2, для длинных линейных водопонизительных систем и устройств - по формуле
rd = L. |
(5) |
9. При двустороннем притоке к длинным линейным водопонизительным системам (устройствам) приток подземных вод определяется раздельно с каждой стороны (в зависимости от соответствующих расстояний до области питания) и суммируется.
Таблица 2
Расчетная формула |
||
Схема 1
|
Водоносный слой, ограниченный одной линейной границей области питания |
rd = 2L |
Схема 2
|
Водоносный слой имеет два линейные взаимно перпендикулярные границы а - область питания b - водонепроницаемая |
Для границ а, а
Для границ a, b
|
Схема 3
|
Водоносный слой имеет два параллельные линейные границы а - область питания b - водонепроницаемая |
Для границ а, а
Для границ a, b
|
Схема 4
|
Неограниченный водоносный слой, питание которого происходит за счет инфильтрации поверхностных вод интенсивностью p |
|
Схема 5
|
Неограниченный водоносный слой, содержащий напорные воды, питание которого происходит за счет протекания воды из вышележащего слоя |
|
ОПРЕДЕЛЕНИЕ ПРИТОКА ПРИ НЕУСТАНОВИВШЕМСЯ РЕЖИМЕ ФИЛЬТРАЦИИ
10. Для начального периода неустановившегося режима (депрессия не достигает области питания) значение функции понижения Ф следует определять по формулам схемы 1 табл. 3 или принимать равным значению величины Ф, определяемому по формулам установившегося режима (табл. 1), исходя из значений радиуса депрессии rd, вычисленных для соответствующих моментов времени по формуле
. |
(6) |
Значение величины а определяется опытным путем или по формулам:
|
(7) |
В дальнейшем, когда депрессия достигнет области питания, значения функции понижения для определения притока подземных вод к контурным и коротким линейным водопонизительным системам по формуле (1) следует принимать по формулам схем 2-7 табл. 3.
Значения примененной в табл. 3 функции Еi (-и) приведены в табл. 4.
Таблица 3
Расчетная формула |
|
Схема 1
Неограниченный водоносный слой |
Для центра системы xcs = r. Для одиночной скважины xcs = rh |
Схема 2
Водоносный слой ограничен прямолинейным контуром питания или непроницаемым контуром |
Знак «плюс» соответствует непроницаемому контуру, знак «минус» - контуру питания. Для центра системы xcs = r, x = 0, y = 0 |
Схема 3
Слой ограничен двумя взаимно перпендикулярными контурами, каждый из которых может быть контуром питания или непроницаемым |
Для центра системы
Знаки функции + Еi соответствуют видам границ водоносного слоя: [+ - + -] - x, z - контуры питания; [++++] - x, z - непроницаемые контуры; [++--] - x - контур питания; z - непроницаемый контур |
Схема 4
Слой ограничен двумя параллельными контурами питания или одним контуром питания, другим - непроницаемым |
Для центра системы
Знаки функции Еi соответствуют: знак «плюс» - непроницаемому контуру, знак «минус» - контуру питания |
Схема 5
Неограниченный водоносный слой |
Для равнодебитных скважин
|
Схема 6
Водоносный слой ограничен прямолинейным контуром питания или непроницаемым контуром |
Для функции ±Ei знак «плюс» соответствует непроницаемому контуру, знак «минус» - контуру питания. Для равнодебитных скважин при границе - контур питания и установившемся режиме
|
Схема 7
Водоносный слой ограничен двумя перпендикулярными контурами - питания или непроницаемым |
Знаки функции + Еi соответствуют видам границ водоносного слоя: [+ - + -] - x, z - контуры питания; [++++] - x, z - непроницаемые контуры; [++--] - x - контур питания; z - непроницаемый контур
где
xmt - см. схему 6. |
Примечание. При определении уровня в одной из действующих скважин величина Xh для этой скважины принимается равной ее радиусу rh. |
Таблица 4
и |
Ei (-и) |
W (и, n) при n |
||||||
0,05 |
0,1 |
0,2 |
0,6 |
1,0 |
2,0 |
5,0 |
||
0 |
- ¥ |
6,228 |
4,854 |
3,505 |
1,555 |
0,842 |
0,228 |
0,007 |
0,01 |
-4,038 |
4,043 |
3,815 |
3,288 |
1,555 |
0,841 |
0,228 |
0,007 |
0,02 |
-3,355 |
3,326 |
3,344 |
2,852 |
1,553 |
0,841 |
0,228 |
0,007 |
0,03 |
-2,959 |
3,037 |
2,887 |
2,690 |
1,542 |
0,841 |
0,228 |
0,007 |
0,04 |
-2,681 |
2,748 |
2,629 |
2,482 |
1,521 |
0,841 |
0,228 |
0,007 |
0,06 |
-2,468 |
2,458 |
2,427 |
2,311 |
1,493 |
0,841 |
0,228 |
0,007 |
0,06 |
-2,295 |
2,312 |
2,262 |
2,167 |
1,459 |
0,839 |
0,228 |
0,007 |
0,07 |
-2,161 |
2,166 |
2,123 |
2,044 |
1,423 |
0,836 |
0,228 |
0,007 |
0,08 |
-2,027 |
2,021 |
2,003 |
1,935 |
1,386 |
0,832 |
0,228 |
0,007 |
0,09 |
-1,919 |
1,754 |
1,898 |
1,839 |
1,349 |
0,826 |
0,228 |
0,007 |
0,1 |
-1,823 |
1,487 |
1,805 |
1,763 |
1,312 |
0,819 |
0,228 |
0,007 |
0,2 |
-1,223 |
1,221 |
1,216 |
1,194 |
0,996 |
0,715 |
0,228 |
0,007 |
0,3 |
-0,906 |
1,000 |
0,902 |
0,890 |
0,778 |
0,601 |
0,216 |
0,007 |
0,4 |
-0,702 |
0,779 |
0,700 |
0,693 |
0,621 |
0,502 |
0,205 |
0,007 |
0,5 |
-0,560 |
0,559 |
0,558 |
0,553 |
0,504 |
0,421 |
0,194 |
0,007 |
0,6 |
-0,454 |
0,476 |
0,453 |
0,450 |
0,415 |
0,354 |
0,177 |
0,007 |
0,7 |
-0,374 |
0,393 |
0,373 |
0,370 |
0,345 |
0,300 |
0,161 |
0,007 |
0,8 |
-0,311 |
0,310 |
0,310 |
0,308 |
0,289 |
0,254 |
0,144 |
0,007 |
0,9 |
-0,260 |
0,223 |
0,260 |
0,258 |
0,244 |
0,217 |
0,128 |
0,007 |
1,0 |
-0,219 |
0,136 |
0,219 |
0,218 |
0,206 |
0,186 |
0,114 |
0,007 |
2,0 |
-0,049 |
0,049 |
0,049 |
0,049 |
0,047 |
0,044 |
0,034 |
0,005 |
5,0 |
-0,001 |
0,001 |
0,001 |
0,001 |
0,001 |
0,001 |
0,001 |
0,000 |
8,0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
11. При определении притока подземных вод к контурной или короткой линейной водопонизительной системе в толщах, сложенных из нескольких неоднородных слоев, неограниченных или ограниченных с одной стороны (имеющих одну прямолинейную границу), значения функции понижения для слоя, из которого производится откачка, следует принимать по формулам:
для неограниченного слоя
|
(8) |
для слоя, ограниченного с одной стороны,
|
(9) |
Здесь знаки «±» соответствуют: «плюс» - непроницаемому контуру, «минус» - контуру питания. Значения функции V (и, v) определяются по табл. 4:
|
(10) |
bd определяется для соответствующих расчетных схем по формулам табл. 5
Таблица 5
Расчетная формула |
|
Схема 1
|
|
Схема 2
|
|
Схема 3
|
|
Для центра и контура системы xcs = r.
12. При определении притока подземных вод к длинным линейным водопонизительным системам по формуле (1) значения функции понижения Ф вычисляются по формуле
Значения функций F (и) определяются по графику черт. 1.
Черт. 1. График функции F(и)
13. Значение функции понижения при разновременном пуске или остановке элементов водопонизительной системы, когда на каждом i-м промежутке времени Qi = const и график расхода Q (t) изображается ступенчатой линией (черт. 2), следует определять для n-го промежутка времени по формуле
|
(12) |
Черт. 2. Ступенчатый график откачки
14. Продолжительность неустановившегося режима допускается принимать равной значению времени t, при котором вычисляемая по табл. 3 функция понижения Ф достигнет значения, определяемого для соответствующих схем и условий питания по табл. 1.
РАСЧЕТ
СКВАЖИННЫХ ВОДОПОНИЗИТЕЛЬНЫХ СИСТЕМ
15. Расположение водопонизительных скважин, их число и заглубление следует принимать исходя из притока подземных вод и необходимого понижения их уровня.
Расчетную производительность скважин следует определять с учетом полученных опытных данных.
При отсутствии опытных данных производительность скважины допускается определять по эмпирической формуле
. |
(13) |
16. При расчете водопонизительных скважин, предварительно задаваясь их параметрами (глубиной, диаметром и длиной смоченной части фильтра) и руководствуясь опытными данными, а при их отсутствии - формулой (13), необходимо определить производительность одной скважины. Исходя из производительности одной скважины и общего притока подземных вод к водопонизительной системе намечают число скважин и их расположение, принимая на каждую их них примерно равную нагрузку. При этом необходимо принимать во внимание особенности гидрогеологических условий, а также уменьшение с течением времени производительности скважин по мере сработки уровней подземных вод и в результате процессов кольматации, коррозии и химического зарастания фильтров.
17. При принятых расположении и производительности скважин необходимо проверить величины понижения уровня подземных вод в расчетных точках на линии водопонизительных скважин и в самих скважинах.
Понижения в расчетных точках при контурных и линейных водопонизительных системах следует вычислять исходя из значений функции понижения Ф, определяемых по формулам схем 1 и 2 табл. 1 и формуле (1) при напорном потоке - непосредственно, при безнапорном - после подстановки в формулу (1)
|
(14) |
18. Понижение уровня подземных вод на линии скважин определяется по формуле (1) по значениям Ф при Xcs = r для контурных и Xcs = 0 для линейных систем.
Связь между понижениями уровней воды в совершенных скважинах и на их линии для напорного потока выражается формулой
Связь между уровнями воды в совершенных скважинах и на их линии для безнапорного потока имеет вид
Ордината уровня воды на линии скважин определяется по формуле
. |
(17) |
Для совершенных скважин показатель внутреннего фильтрационного сопротивления
; |
(18) |
|
(19) |
Для несовершенных по степени вскрытия водоносного слоя скважин показатель внутреннего фильтрационного сопротивления с учетом дополнительного гидродинамического сопротивления из-за неполного вскрытия водоносного слоя определяется по формуле
; |
(20) |
в напорных условиях
|
(21) |
где е определяется по графику черт. 3.
а) б)
в) г)
Черт. 3. К расчету сопротивления скважин на гидрологическое несовершенство
а, б - схемы несовершенных скважин в напорном и безнапорном пластах; а, г - графики для определения е
В безнапорных условиях в формуле (21) и при определении значения e по графику черт. 3 следует вместо значения If подставлять bf и вместо значения h подставлять yh.
При расчете систем из несовершенных скважин в формулы (15) и (16) следует вместо значения Фin подставлять Фimp.
19. При выбранных числе, расчетной производительности и расположении водопонизительных скважин групповой системы следует проверить достижение требуемого понижения уровня подземных вод в расчетных точках и в самих скважинах путем суммирования действий каждой скважины в отдельности:
. |
(22) |
Значения функций понижения для расчетных точек вне скважины определяются по формулам табл. 6, а в совершенной скважине от ее собственного действия - по формуле
|
(23) |
При расчете систем из несовершенных скважин по формулам (21) - (23) значение функции понижения фimp входит в выражение расчетного радиуса rhe, совершенной скважины, эквивалентной по дебиту действительной несовершенной скважине:
|
(24) |
Расчет производится как для совершенных скважин с подстановкой в формулу (23) вместо rh величины расчетного радиуса rhe.
20. Окончательная глубина скважин и глубина погружения скважинного насоса, а также диаметр и длина фильтра устанавливаются на основании определенных по пп. 18 и 19 понижений и отметок уровней воды в самих скважинах.
Для длительного срока службы фильтр, как правило, следует располагать ниже уровня воды в скважине. При соответствующем обосновании допускается использовать водопонизительные скважины с незатопленным фильтром, например, на конечном этапе при понижении уровня воды до водоупора. В этом случае при определении длины действующей (смоченной) части фильтра следует учитывать высоту высачивания, определяющую уровень воды за скважиной, и вычислять длину действующей части незатопленного фильтра lf, м:
для совершенных скважин - по формуле
|
(25) |
для несовершенных скважин в формулу (25) вместо течения величины yh, следует подставлять bf.
Черт. 4. Графики функций Q (и, n) и Q1 (и, n)
РАСЧЕТ ТРУБЧАТЫХ И ГАЛЕРЕЙНЫХ ДРЕНАЖЕЙ
21. При принятой глубине заложения кольцевого дренажа приток подземных вод к нему следует вычислять по формуле (1) и формулам схем 3 и 4 табл. 1.
Это же значение величины притока следует принимать при определении понижения уровней подземных вод согласно п. 18 в точках, являющихся внешними по отношению к контуру дренажа.
22. Понижение уровня подземных вод в центре кольцевого дренажа при заданной глубине его заложения, а также требуемую глубину заложения кольцевого дренажа при заданном понижении в его центре следует определять из уравнения
|
(26) |
Для схемы 3 табл. 1 yl = h; для схемы 4 той же таблицы уl = Н - Sl;
|
(27) |
Значения функций определяются соответственно по графикам черт. 5.
Уравнение (27) следует решать подбором или графически.
Таблица 6
Расчетная формула |
|
Схема 1
В слое с круговым контуром питания |
|
Схема 2
В полуограниченном слое (с одним контуром питания) 1 - скважина; 2 - область питания |
x имеет положительные значение, если точка М находится между скважиной и областью питания |
Схема 3
В полосообразном слое с двумя контурами питания 1 - скважина; 2 - область питания |
Функция θ (и, n) определяется по черт. 4 |
Схема 4
В слое между областью питания и непроницаемой границей 1 - скважина; 2 - область питания |
Функция θ1 (и, n) определяется по черт. 4 |
а - j1(u); б - j2(u); в - j3(u)
23. При заданной глубине заложения линейного дренажа приток подземных вод к нему следует определять по формуле (1) и формулам схем 5 и 6 табл. 1, а уровень подземных вод в точках на расстоянии х от оси линейного дренажа - по указаниям п. 17 исходя из величины притока, вычисленной по формуле (11).
24. При заданном требуемом понижении в точке на расстоянии х от оси линейного дренажа следует вначале определить приток подземных вод к нему по формуле (1) и формулам схемы 2 табл. 1, затем, используя формулы схем 5 и 6 той же таблицы, определить подбором необходимую глубину заложения линейного дренажа.
25. Буквенные обозначения, входящие в формулы, приведены в справочном приложении 3.
ВОДОПОНИЗИТЕЛЬНЫЕ И НАБЛЮДАТЕЛЬНЫЕ СКВАЖИНЫ
1. Для определения конструкции водопонизительных скважин в проекте должны быть выбраны способ бурения и требуемое крепление скважин обсадными трубами.
Допускается предусматривать бурение скважин с глинистой промывкой в пределах недренируемых слоев, а также в пределах дренируемых водоносных слоев в тех случаях, когда опытным путем доказана эффективность последующей разглинизации скважин.
Диаметр бурения скважин под фильтровую колонну следует принимать по наружному диаметру предусмотренной проектом фильтрующей обсыпки.
В колоннах обсадных труб, предусмотренных на период эксплуатации скважин, верхний обрез каждой остающейся обсадной трубы должен быть выше башмака предыдущей трубы не менее чем на 3 м при глубине скважины до 50 м не менее чем на 5 м - при большей глубине скважины; кольцевой зазор между трубами должен быть зацементирован (так же, как все затрубное пространство остающейся трубы) или заделан сальником.
При проектировании водопонизительных скважин в подземных выработках следует предусматривать их бурение с применением устройства, исключающего прорыв подземных вод в выработки. В мягких породах при соответствующем обосновании допускается предусматривать устройство самоизливающихся скважин из подземных выработок путем забивки или задавливания фильтровой колонны на требуемую глубину.
2. Для водопонизительных скважин следует предусматривать трубчатые, каркасно-стержневые, гравитационные, корзинчатые, кожуховые и блочные фильтры или проектировать водоприемную часть скважины без установки в ней фильтров исходя из требований табл. 1
Каждое фильтровое звено должно иметь паспорт завода-изготовителя с указанием всех его технических данных.
При невозможности получения фильтров заводского изготовления на них должен быть выдан специальный проект, разработанный проектной организацией.
Фильтры должны обладать достаточной прочностью, обеспечивающей их нормальную работу в скважине, а также сохранность при монтаже и транспортировании. Проектировать их следует в антикоррозионном исполнении.
Соединение фильтровых звеньев между собой, а также с отстойником и надфильтровыми трубами должно быть, как правило, резьбовым.
3. Перфорацию труб следует предусматривать в виде круглых отверстий или щелей. Водоприемные покрытия трубчатых и каркасно-стержневых фильтров следует выполнять проволочными, навитыми по спирали с заданным постоянным шагом, сетчатыми или из просечного стального листа с различными типами перфорации («мостом», круглыми отверстиями, щелями и т д.).
4. Скважность боковой поверхности трубчатых фильтров должна быть порядка 18-25 %, водоприемного покрытия из проволочной обмотки или просечного листа - порядка 30-60 %.
Размер проходных отверстий водоприемного покрытия, а при его отсутствии - отверстий или щелей фильтра должен быть равен среднему диаметру частиц di,mi прилегающей породы или обсыпки.
5. В качестве материала обсыпки фильтров следует применять отмытый песок и гравий или песчано-гравийные смеси, а также продукты дробления изверженных или прочных осадочных пород с удельным весом не менее 20 кН/м3 (2 тс/м3) и временным сопротивлением сжатию не менее 60 МПа.
Материал обсыпки должен быть плотным, нерастворимым в воде, свободным от солевых примесей.
6. Гранулометрический состав песчано-гравийной обсыпки, число слоев и их толщину следует подбирать исходя из требований табл. 2
Укладку обсыпки следует предусматривать на 2-10 м выше верхней кромки фильтра в зависимости от глубины скважины и высоты участка фильтровой колонны, перекрываемого обсыпкой.
7. Песчано-гравийные обсыпки уширенного контура допускается предусматривать в мелких песках в водопонизительных скважинах, бурение которых проектируется ударно-канатным способом.
Однослойную обсыпку уширенного контура разрешается проектировать с учетом устройства ее одним из следующих способов:
прокачкой скважины эрлифтом с одновременной укладкой песчано-гравийного материала и подъемом обсадной колонны;
погружением фильтров с конусом;
с помощью вспомогательных скважин;
применением для бурения расширителей.
8. В конструкции водопонизительной скважины должна быть предусмотрена фильтровая колонна, состоящая из глухих труб, перекрывающих неустойчивые, не отдающие воду слои, фильтровых звеньев, оголовка и при необходимости - отстойника или выпуска. Диаметр фильтровой колонны должен удовлетворять требованиям монтажа и демонтажа погружаемого в нее оборудования, в частности насосов (если они предусмотрены проектом) и приборов, и пропуска расчетного расхода воды.
Фильтры (согласно табл. 1) необходимо предусматривать в каждом водоносном слое, из которого требуется отбор воды, а также в зоне водопоглощения. Число звеньев фильтров устанавливается расчетом.
Таблица 1
Область применения |
|
1 Скважины, не оборудованные фильтром |
Прочные трещиноватые скальные породы, в пределах которых нет опасности вывалов и выноса заливающего трещины материала в полость скважины, при расположении скважинного насоса выше незакрепленной части скважины или в скважине, работающей без насоса; скважины с уширенной водоприемной полостью, образованной в результате выноса породы из водоносного слоя |
2. Трубчатые фильтры - трубы с круглой или щелевой перфорацией без обсыпки и водоприемного покрытия |
Трещиноватые скальные и крупнообломочные породы при отсутствии опасности выноса грунтового материала из трещин; при надлежащем обосновании - гравелистые грунты |
3. Трубчатые фильтры с водоприемным покрытием из проволочной обмотки, штампованного листа с отверстиями или сетки, а также фильтры из штампованного листа без опорного каркаса, без обсыпки |
При надлежащем обосновании - крупные и гравелистые пески, крупнообломочные и трещиноватые скальные породы при отсутствии опасности выноса песчаного материала в скважину |
4. То же, с песчано-гравийной обсыпкой |
Пески и другие горные породы при опасности выноса мелких частиц в скважину |
5. Каркасно-стержневые фильтры с водоприемным покрытием по поз. 3 |
По поз. 3 при условии расположения скважинного насоса над фильтром, а также в скважинах, работающих без насоса |
6. То же, с песчано-гравийной обсыпкой |
По поз. 4 в условиях расположения скважинного насоса им фильтром, а также в скважинах, работающих без насосов |
7. Гравитационные фильтры колокольного или зонтичного типа |
Пески средней крупности |
8. Корзинчатые и кожуховые фильтры |
Условия, в которых, согласно требованиям табл. 2, необходима двухслойная обсыпка и в которых созданию обсыпки непосредственным погружением в скважину песка и гравия препятствуют напорные воды |
9. Блочные фильтры |
Крупные пески и гравийно-галечниковые отложения при отсутствии в подземных водах кольматирующих химических образований |
Примечания: 1. Применение фильтров без обсыпки допускается, если возможные при этом обрушения горных пород не вызывают осложнения на прилегающей территории. 2. В проектах допускается предусматривать использование для фильтров водопонизительных скважин волокнистых материалов, статических тканей и других материалов, отвечающих требованиям необходимого срока службы скважины. 3. Как привило, следует предусматривать фильтры заводского изготовления. |
Таблица 2
Параметры обсыпки |
Требования к параметрам |
Соотношение значений средних диаметров частиц материала прилегающего к породе слоя обсыпки и самой породы или последующего и предыдущего слоев обсыпки |
|
Разнозернистость материала каждого слоя обсыпки при ее устройстве: |
|
гидравлическим способом или укладкой в кожух |
|
путем сброса по зазору между фильтром и стенками скважины |
|
Толщина одного споя обсыпки фильтра водопонизительной скважины |
|
Примечание. При пересечении фильтром нескольких водоносных слоев или прослоек материал однослойной обсыпки следует подбирать по наименьшему значению dg,mt, определенному при гранулометрическом анализе всех отобранных образцов породы, но с соблюдением для каждого пересекаемого слоя условия d1,mt > dg,mt. Если значения dg,mt различных водоносных слоев настолько отличаются между собой, что это условие невыполнимо, то следует предусматривать однослойную обсыпку с различными значениями d1,mt по высоте фильтра или двухслойную. |
Отстойник должен быть предусмотрен в каждой скважине, в которой возможно оседание частиц грунта. Длину отстойника следует назначать в зависимости от количества ожидаемых осадков частиц горных пород, но не менее 2 м. Скважины с отстойником должны быть доступны для очистки.
9. Для откачки воды из водопонизительных скважин, как правило следует предусматривать скважинные насосы.
При надлежащем обосновании допускается проектировать оборудование водопонизительных скважин эрлифтами, гидроэлеваторами, поршневыми насосами.
Для откачки химически активных и термальных вод насосы следует применять в химически- и термостойком исполнениях.
При размещении в скважине насоса с погружным электродвигателем ниже фильтра следует предусматривать устройство в виде открытого снизу кожуха для обтекания (с целью охлаждения) электродвигателя откачиваемой водой, если такое устройство не предусмотрено конструкцией насоса.
Подача насоса при требуемом напоре должна соответствовать производительности скважины.
10. Скважины, оборудованные насосом, должны быть снабжены манометром, задвижкой, обратным клапаном, краном для отбора проб воды, водомерным устройством, пьезометрами или датчиками для замеров уровней воды в фильтровой колонне и в затрубном пространстве (в системах водопонизительных скважин, работающих в одинаковых условиях, допускается установка пьезометров в одной из 10 скважин).
При отсутствии необходимости в фильтре (согласно табл. 1) следует предусматривать крепление скважины глухой трубой от поверхности до глубины не менее чем на 2 м ниже насоса.
11. При проектировании электроснабжения скважинных насосов необходимо соблюдать требования Правил устройства электроустановок (ПУЭ), утвержденных Минэнерго СССР. По надежности электроснабжения скважинные насосы относятся ко II категории.
Электроснабжение скважинных насосов следует предусматривать от самостоятельных линий электропередачи.
12. Для насосных установок водопонизительных скважин, как правило, следует предусматривать автоматизацию работы оборудования в зависимости от уровня воды в скважинах с сигнализацией об аварийном отключении на диспетчерский пункт, при необходимости периодического включения и отключения насосов - дистанционное управление.
13. Выпуск из сквозного фильтра должен быть оборудован задвижкой и манометром.
14. В проекте самоизливающейся скважины должны быть предусмотрены мероприятия против прорывов по затрубному (за фильтровой колонной) пространству. Устье самоизливающейся скважины следует проектировать ниже отметки, до которой требуется понизить уровень напорных вод. Излив из устья следует предусматривать в водоотводящие лотки, трубопроводы или сифонный коллектор.
Устье самоизливающейся скважины в подземной выработке должно быть оборудовано задвижкой.
В лучевых водозаборах самоизливающиеся скважины следует предусматривать во всех слоях, в которых требуется водопонижение. Число гнезд в стенке колодца должно быть в 1,5-2 раза больше расчетного числа лучей.
15. Вакуумные скважины следует предусматривать с герметической крышкой и сальниками для уплотнения мест пересечения с ней всех элементов оборудования, предусматриваемых п. 10. Вакуумные скважины дополнительно должны быть оборудованы вакуумметром, датчиками уровней и устройством для измерения динамического уровня.
В проекте необходимо предусматривать герметизацию муфтовых соединений фильтровых колонн и их центровку в скважинах.
Для отбора воздуха из вакуумных скважин следует предусматривать установку вакуумных насосов или эжекторных устройств. При этом допускается применение систем, основанных на использовании насосных агрегатов легких иглофильтровых установок вакуумного водопонижения.
16. Оголовки и наружное оборудование водопонизительных скважин должны быть защищены от повреждения и засорения.
17. При использовании откачиваемой воды для водоснабжения конструкция водопонизительных скважин должна удовлетворять требованиям СНиП 2. 04. 02-84.
18. В проекте следует предусматривать резерв водопонизительных скважин, в том числе оборудованных насосами, в размере до 20 % их общего числа, определенного расчетом.
19. Конструкция наблюдательных скважин, как правило, должна включать надфильтровые трубы, фильтровую часть и отстойник. Внутренний диаметр колонны должен быть таких размеров, чтобы обеспечивались беспрепятственное перемещение в ее полости измерительной аппаратуры и выполнение ремонтных работ. Фильтр допускается применять трубчатого типа с сетчатым водоприемным покрытием из синтетических материалов. Отстойник наблюдательной скважины следует выполнять высотой 2-3 м. Оголовок скважины должен подниматься над поверхностью земли не менее чем на 0,5 м и закрываться крышкой с замком, а участок вокруг скважины при необходимости должен быть огражден.
При неглубоком положении замеряемых уровней подземных вод в качестве наблюдательных скважин допускается использовать легкие иглофильтры.
Бурение наблюдательных скважин следует предусматривать, как правило, вращательным способом. Допускается погружение фильтровой колонны путем подмыва. В случае применения вращательного способа бурения с глинистой промывкой должна быть предусмотрена эффективная разглинизация прифильтровой зоны.
20. В зависимости от геологического разреза, способа бурения, конструкции скважины в проекте следует предусматривать ее обработку одним (или несколькими) из методов гидравлическим, электрогидравлическим, реагентным, пневмоударным, механическим, ультразвуковым, взрывным.
Обработку скважины следует назначать:
перед вводом в действие - в случаях необходимости ее разглинизации, активизации трещин в скальных породах, образования вокруг скважины естественного фильтра путем выноса мелких частиц из окружающих горных пород;
в процессе работы - через промежутки времени, определяемые опытными данными для местных гидрогеологических условий;
перед сдачей системы защиты в эксплуатацию - в случае ее использования в процессе строительства горного предприятия.
ДРЕНАЖИ
21. Пластовый дренаж на откосах открытых выработок следует проектировать однослойным. В качестве фильтрующих материалов допускается предусматривать в зависимости от гранулометрического состава водоносных пород средний или крупный песок, а также песчано-гравийные смеси с коэффициентом разнозернистости не более 20.
Верхняя граница пластового дренажа должна превышать не менее чем на 0,5 м уровень высачивания воды на откосы выработки. Толщина пластового дренажа должна быть не менее 0,3 м.
Для предотвращения промерзания дренажной отсыпки и трубчатых дрен по верху пластового дренажа следует укладывать защитный слой грунта.
При необходимости допускается предусматривать пластовый дренаж внутренних отвалов в карьере (разрезе), уложенный по всей площади основания отвала по верху систематически расположенных дрен-канав площадью поперечного сечения каждой не менее 0,1 м2 с заполнением каменным, щебеночным, из сплошных или пустотелых блоков (плит), из крупнопористого бетона для отвода воды во временные канавы вдоль фронта отвалов.
Пластовый дренаж в основании сооружений следует предусматривать из одного слоя гравия или щебня минимальной толщиной 16 см (на трещиноватых скальных и полускальных породах) и из двух слоев песок средней крупности толщиной не менее 10 см и гравий или щебень толщиной не менее 15 см (на пылеватых песках и глинистых породах).
Дренажный слой из песка за стенами сооружений (пристенный дренаж) следует предусматривать толщиной не менее 20 см на высоту не менее чем на 0,5 м выше уровня подземных вод.
Допускается предусматривать использование для пластовых дренажей плит из пористого бетона и других материалов, удовлетворяющих требованиям необходимой прочности, неразмокаемости и устойчивости против агрессивного воздействия подземных вод.
Вода из пластового дренажа отводится трубчатой дреной, открытыми канавами и водостоками к месту сброса или к перекачным насосным станциям.
22. Для трубчатых дренажей следует предусматривать трубофильтры из крупнопористого бетона или асбестоцементные, керамические, бетонные и железобетонные трубы с песчано-гравийной обсыпкой. Требования к материалу песчано-гравийной обсыпки трубчатых дренажей и к подбору ее гранулометрического состава те же, что в обсыпке фильтров водопонизительных скважин (см. пп. 5 и 6). Минимальная толщина слоя обсыпки из песка должна быть 10 см, из гравия или щебня - 15 см.
Допускается предусматривать фильтровые покрытия дренажных труб из волокнистых, тканых, нетканых и других материалов, отвечающих требованиям необходимого срока службы дренажа.
Необходимо предусматривать прием воды трубчатым дренажем через стыки труб, поры в стенах трубофильтров и перфорацию в стенках асбестоцементных и железобетонных труб.
Диаметр трубчатых дрен должен быть назначен из условия пропуска максимального притока подземных вод полным сечением. Минимальный уклон трубчатых дрен следует принимать 0,003. При надлежащем обосновании уклон труб диаметром 400 мм и более может быть допущен менее 0,003.
Смотровые колодцы на трубчатых дренажах следует устраивать через 50 м по длине дрен, на их поворотах и пересечениях. Трубы между колодцами следует укладывать без изменения уклона.
В карьерах (разрезах) воду из трубчатых дренажей необходимо отводить по общекарьерной водосточной сети.
23. Сечения дренажных выработок следует проектировать исходя из условий их эксплуатации и с учетом способов проходки и принимаемого оборудования.
Подземные дренажные выработки в прочных скальных породах, как правило, не следует крепить. В неустойчивых породах крепление дренажных выработок необходимо выполнять с учетом создания большой фильтрующей поверхности: закрепное пространство должно быть плотно заполнено фильтрующим материалом и не зацементировано, для крепи следует применять сборный железобетон, пористый бетон, отдельные блоки, дерево, при применении монолитного бетона или железобетона в крепи следует оставлять отверстия (окна) с сетками-фильтрами для пропуска воды.
Дренажные выработки необходимо предусматривать с уклоном к околоствольным водосборникам. Допускаемый минимальный уклон 0,003.
А - площадь, ограниченная контуром водопонизительной системы (контуром линии высачивания подземных вод в выработке, контуром внутренней грани противофильтрационной завесы), м3;
Еi(-u) - интегральная показательная функция;
F(u) - вспомогательная функция для определения притока (или понижения уровня) подземных вод при плоском потоке;
H - непониженный напор подземных вод в водоносном слое (напор в области питания), м;
Hs - разность напоров на гранях противофильтрационной завесы, м;
I - градиент напора;
Ia -допускаемый градиент напора на завесу;
L - расстояние от оси (центра) водопонизительной системы или внутреннего контура противофильтрационной завесы до области питания, м;
Q - полный приток подземных вод к контурной или односторонний приток к линейной водопонизительной система, м3/сут;
S - понижение уровня подземных вод в расчетной точке, м;
Scs - понижение уровня подземных вод в центре водопонизительной системы, м;
Sh - понижение уровня подземных вод в скважине, м;
Sl - понижение уровня подземных вод на линии (контуре) водопонизительной системы, м;
W(u,n) - вспомогательная функция для определения притока подземных вод при их перетекании через слабопроницаемый слой;
а - обобщенный знак, обозначающий при пользовании формулами, в которые он входит: при напорной фильтрации арс - пьезопроводность, м2/сут, при безнапорной фильтрации alc - уровнепроводность, м2/сут;
а - расстояние от водоупора до низа фильтра водопонизительной скважины, м;
b - половина ширины траншеи (выработки), м;
bd - величина, характеризующая перетекание подземных вод через слабопроницаемые слои, 1/сут;
bf - расстояние от уровня воды в скважине до низа фильтра, м;
bst - ширина (расстояние между двумя параллельными границами водоносного слоя), м;
dinf - нижнее значение диаметра частиц, мельче которых в материале каждого слоя обсыпки содержится 10 % по массе, мм;
dfil - наружный диаметр фильтра водопонизительной скважины, мм;
dd,mt - среднее значение диаметра частиц, мельче которых в горной породе содержится 50 % по массе, мм;
dh - диаметр скважины, мм;
dk - характеристическое значение диаметра частиц, мельче которых в материале одного слоя обсыпки содержится 60 % по массе, мм;
dmt - средний диаметр частиц, мельче которых в материале прилегающего к горной породе слоя обсыпки содержится 60 % по массе, мм;
d1,mt, d2,mt, d3,mt - средние значения диаметра частиц материала обсыпки соответственно 1-, 2- и 3-го слоев по направлению потока, мм;
dsup - верхнее значение диаметра частиц, мельче которых в материале одного слоя обсыпки содержится 80 % по массе, мм;
e - коэффициент пористости горных пород;
f - функция понижения в расчетной точке от действия одиночной скважины;
fh - функция понижения в совершенной расчетной скважине от ее собственного действия;
fi - функция понижения в расчетной точке от действия 1-й одиночной скважины;
h - толщина водоносного слоя при напорной фильтрации или средняя высота потока при безнапорной фильтрации, м;
hd - толщина не нарушаемого при разработке разделяющего слоя водоупорных пород, м;
hin - толщина слоя закрепленного грунта, м;
i - уклон;
k - коэффициент фильтрации, м/сут,
kd - коэффициент фильтрации разделяющего слоя, м/сут;
ks - коэффициент фильтрации тела противофильтрационной завесы, м/сут;
l - длина линейной или большая сторона контурной водопонизительной системы или завесы, м;
lc - длина контура кольцевой или неполнокольцевой водопонизительной системы, м;
lf - длина действующей части фильтра м;
lh - расстояние от границы водоносного слоя до скважины, м;
n - число водопонизительных скважин, число ступеней изменения расхода системы;
p - интенсивность инфильтрации поверхностных вод, м/сут;
q - удельный приток подземных вод (на 1 м водопонизительного контура), м2/сут;
qh - производительность скважины, м3/сут;
qhi - производительность i-й скважины, м3/сут;
qin - расход раствора, нагнетаемого в скважину, м3/ч.
r - приведенный радиус водопонизительной системы, м;
rd - радиус депрессии, м;
rh - радиус скважины (дрены, половина ширины дрены), м;
rhe - расчетный радиус совершенной скважины, эквивалентной по дебиту действительной несовершенной скважине, м;
rin - радиус распространения раствора при инъекции в скважину, м;
rs - приведенный радиус контурной противофильтрационной завесы по ее внутренней грани, м;
s - шаг скважин (расстояние между скважинами на линии водопонизительной системы), м;
t - время работы водопонизительной системы (водопонизительных устройств), сут; продолжительность нагнетания раствора в скважину, ч;
tfm -толщина слоя песчано-гравийной обсыпки, м;
ts - толщина противофильтрационной завесы, м;
(u, n) - обобщенное обозначение аргументов функций;
n - скорость фильтрации м/сут;
х, у, z - координаты точек;
xcs - расстояние от центра (или оси) водопонизительной системы до расчетной точки, м;
xmcs - расстояние от зеркального изображения центра водопонизительной системы до расчетной точки, м;
xhi - расстояние от i -й (i - порядковый номер) скважины до расчетной точки, м;
xmhi - расстояние от зеркального отображения i-й скважины относительно одной линейной области питания до расчетной точки, м;
xmhix - расстояние от зеркального отображения i -й скважины относительно оси х до расчетной точки, м;
xmhiz - расстояние от зеркального отображения i-й скважины относительно оси z до расчетной точки, м;
xmhio - расстояние от зеркального отображения i-й скважины относительно начала координат до расчетной точки, м;
xmt - среднее расстояние от расчетной точки до скважин, м;
xmt,m - среднее расстояние от расчетной точки до зеркального отображения скважин при одной линейной границе - области питания водоносного слоя, м;
xmt,mx - среднее расстояние от расчетной точки до зеркального отображения скважин относительно оси х м;
xmt,mz - среднее расстояние от расчетной точки до зеркального отображения скважин относительно оси z, м;
xmt,mo - среднее расстояние от расчетной точки до зеркального отображения скважин относительно начала координат, м;
у - напор (ордината депрессионной поверхности) в расчетной точке, м;
уcs - напор (ордината депрессионной поверхности) в центре или на оси водопонизительной системы, м;
yh - напор (ордината уровня воды) в скважине, м;
yl - напор (ордината депрессионной поверхности) на линии водопонизительной системы, м;
Ф - функция понижения от действия водопонизительной системы;
Фin - показатель внутреннего фильтрационного сопротивления скважин;
Фc - показатель фильтрационного сопротивления водопонизительного контура;
Фcom - показатель дополнительного фильтрационного сопротивления из-за неполного вскрытия скважинами водоносного слоя;
Фimp - показатель внутреннего сопротивления системы несовершенных водопонизительных скважин;
θ(u,n), θ1(u,n) - вспомогательные функции для определения понижения между двумя границами водоносного слоя;
а - коэффициент для определения расчетного радиуса совершенной скважины, эквивалентной по дебиту действительной несовершенной скважине;
ае - коэффициент неравномерности распространения трещин и пор в горной породе;
b - заложение откоса;
di - отношение производительности скважины к общему притоку;
е - коэффициент для определения дополнительного сопротивления из-за неполного вскрытия водоносного слоя скважиной;
mg - гравитационная водоотдача горной породы;
me - упругая водоотдача горной породы;
j(u,n), j1(u), j2(n), j3(u) - вспомогательные функции для расчета контурного дренажа.
СОДЕРЖАНИЕ
Расположен в: |
---|
Источник информации: https://internet-law.ru/stroyka/text/1892
На эту страницу сайта можно сделать ссылку:
На правах рекламы:
© Антон Серго, 1998-2024.
|
Разработка сайта |
|