
- •Общие указания
- •Выбор источника водоснабжения
- •Характеристика района проектирования
- •Качество воды в источнике водоснабжения
- •Оценка эксплуатационных запасов воды
- •2. Типы, схемы и конструкции водозаборных сооружений 2.1. Выбор типа водозахватных устройств
- •Выбор способа бурения скважины
- •Тип скважины
- •Рабочая конструкция скважины
- •Конструкция водоприемной части скважины
- •Гидрогеологические расчеты
- •Определение притока воды к скважине
- •Пропускная способность фильтра
- •Определение количества скважин в водозаборе
- •3.5. Фактические параметры скважины
- •Водоподъемное оборудование
- •Расчет рабочих параметров насоса
- •Подбор насоса
- •Эксплуатационная конструкция скважины
- •6. Зона санитарной охраны водозабора
- •Показатели состава воды и концентрации химических веществ. СанПиН 2.1.4.1074-01. Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения.
- •Геометрические размеры стальных элекгросварныхтруб в соответствии с гост 10704-76 и гост 8696-74
- •Дополнительное сопротивление учитывающее фильтрационное несовершенство скважины
- •Значения гидравлического сопротивления Ro в точке расположения скважины в зависимости от типа водозабора
- •Расстояние между водозаборными скважинами /, м
- •Технические характеристики и основные размеры скважинных насосов типа эцв
- •Технические характеристики и основные размеры скважинных насосов типа атн и а
- •Смирнов Юрий Аркадьевич, Капинос Ольга Геннадьевна
- •Учебное пособие
Геометрические размеры стальных элекгросварныхтруб в соответствии с гост 10704-76 и гост 8696-74
Условный проход, мм |
80 |
100 |
125 |
150 |
175 |
200 |
250 |
300 |
350 |
400 |
450 |
500 |
600 |
700 |
800 |
900 |
1000 |
Наружный диаметр, мм |
102 |
121 |
140 |
168 |
180 |
219 |
273 |
325 |
377 |
426 |
480 |
530 |
630 |
720 |
820 |
920 |
1020 |
Рекомендации
по применению различных типов фильтров
Породы
водоносных пластов
Конструкции
фильтров
Скальные
и полу- скальные неустойчивые породы,
щебенистые и галечниковые отложения
с преобладающей крупностью частиц
20-100
мм
(более 50% по массе)
Гравий,
гравелистый песок с преобладающей
крупностью частиц от 2
до
5 мм (более 50% по массе)
Пески
крупные с преобладающим размером
частиц 1-2
мм (более 50% по массе)
Пески
среднезернистые с преобладающей
крупностью частиц 0,25- 0,50 мм (более
50% по массе)
Пески
мелкозернистые с преобладающей
крупностью частиц 0,1—
0,25 мм (более 50% по массе)
Фильтры-каркасы
(без дополнительной фильтрующей
поверхности) стержневые,
спиральнопроволочные, трубчатые
с круглой и щелевой перфорацией,
штампованные из стального листа
толщиной 4 мм с антикоррозионным
покрытием.
Фильтры
стержневые, спирально-проволочные,
трубчатые с водоприемной поверхностью
из проволочной обмотки или штампованного
листа из нержавеющей стали. Фильтры
штампованные из стального листа
толщиной 4 мм с антикоррозионным
покрытием.
Фильтры
стержневые! спирально-проволочные
и трубчатые с водоприемной поверхностью
из проволочной обмотки, штампованного
листа и сеток квадратного плетения
из нержавеющей стали. Фильтры
штампованные из стального листа
толщиной 4 мм с антикоррозионным
покрытием.
Фильтры
стержневые, спирально-проволочные
и трубчатые с водоприемной поверхностью
из проволочной обмотки, сеток
квадратного плетения, штампованного
листа из нержавеющей стали с
песчано-гравийной обсыпкой.
Фильтры
стержневые, спирально-проволочные
и трубчатые с водоприемной поверхностью
из проволочной обмотки, сеток
галунного плетения, штампованного
листа из нержавеющей стали с
однослойной или двухслойной
песчаногравийной 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 хими-
ческого 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 Moryi 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; перхлорвинило- вых; кремнийорганических.
ПРИЛОЖЕНИЕ 9
Характеристика фильтров
Таблица
1
Характеристика
фильтров на каркасах из стержней
Фильтры
на каркасах из стержней
Конструктивные
особенности
Без
дополнительной водоприемной
поверхности
Скважность
фильтра до 60%; ширина просвета между
стержнями зависит от характера
окружающих фильтр рыхлых или
трещиноватых скальных пород
(известняков, песчаников).
С
водоприемной поверхностью из
проволочной обмотки
Скважность
водоприемной поверхности в зависимости
от толщины проволоки и просвета
составляет 30-60%. Крепление
проволочных спиралей производится
на основе эпоксидных смол.
С
водоприемной поверхностью из
штампованного (просечного) листа »
Скважность
штампованного (просечного) листа из
нержавеющей стали в зависимости
от ширины и высоты щели 18-30%.
С
водоприемной поверхностью из
сеток
Подбор
сетки производится по расчету в
зависимости от крупности частиц
породы водоносного горизонта.
Характеристика
фильтров на трубчатых каркасах
Фильтры
на трубчатых каркасах
Конструктивные
особенности
С
круглой или щелевой перфорацией без
дополнительной водоприемной
поверхности
Скважность
каркаса 20-25%; диаметр отверстий при
установке в скальных и галечниковых
породах 15-25 мм, а в других породах -
по расчету. Размер щелей: ширина
10-30 мм, длина 200-300 мм.
С
водоприемной поверхностью из
проволочной обмотки
Скважность
водоприемной поверхности из
проволочной обмотки до 30-60%. Зазор
между витками проволоки определяется
по расчету в зависимости от крупности
частиц пород или обсыпки. Намотка
проволоки производится по стержням
и закрепляется эпоксидной смолой.
С
водоприемной поверхностью из
штампованного стального листа с
отверстиями различной конфигурации
Скважность
штампованного просечного листа в
зависимости от ширины и высоты
щели 18-30%. Между опорным каркасом и
листом создается дренажное
пространство, отводящее воду
внутрь фильтра.
С
водоприемной поверхностью из
сеток
Подбор
сетки производится по расчету в
зависимости от крупности частиц
породы водоносного горизонта.
Таблица
3
Характеристика
гравийных фильтров
Гравийные
фильтры
Конструктивные
особенности
С
обсыпкой на забое скважины
Проходные
отверстия на фильтрах устраиваются
с учетом гранулометрического состава
гравийной обсыпки. В зависимости
от гранулометрического состава
пород и химического состава
подземных вод гравийные обсыпки
могут быть однослойными или
двухслойными, реже - трехслойными
Гравийные
кожуховые, собираемые на поверхности
земли
Кожуховые
фильтры устанавливаются в скважинах
ограниченного диаметра с минимальной
толщиной обсыпки 35- 50 мм. Обсыпка не
должна содержать пылевато-глинистых
частиц.
Блочного
типа, собираемые на поверхности
земли
Гранулометрический
состав гравия в блочных фильтрах
подбирается с учетом добавок цемента
и водоцементного фактора или других
вяжущих полимерных материалов.