
- •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
Определение притока воды к скважине
В
связи с тем, что потребное количество
скважин еще не установлено, оценка
производительности водозабора QcК0.,
м3/сут,
производится применительно к одной
скважине по формуле
отношение расхода рассматриваемой скважины QCKB. к расчетной производительности водозабора Qcух.р.; в случае рассмотрения водозабора в виде одиночной скважины Р = 1;
дополнительное
сопротивление, учитывающее фильтрационное
несовершенство скважины, величина
которого определяется по данным
приложения 10 в зависимости от
соотношения — и — (где /ф - длина рабочей части 171 Г
фильтра, м); значения приложения 10 справедливы, когда фильтр примыкает к подошве или к кровле водоносного пласта; при расположении фильтра в средней части пласта значение С, увеличивается в 1,8 ... 2 раза; для скважин совершенного типа С, - 0.
Схема расположения насоса в скважине
На рис. 4 представлены четыре варианта схем расположения погружного насоса в скважине. Выбор схемы производится по методу отрицания, то есть рассмотрение второй схемы (см. рис. 4,6) целесообразно только при невозможности выбора первой схемы (см. рис. 4, а) и так далее, таким образом, принятие последней четвертой схемы является результатом отрицания первых трех.
Каждая
из схем имеет свои преимущества и
недостатки) Применение первой схемы
(см. рис. 4, а),
предполагающей установку насоса выше
кровли водоносного пласта, позволяет
получить наибольшую длину фильтра, что
обеспечивает большую пропускную
способность. Такое расположение
насоса возможно при использовании
высоконапорных водоносных пластов,
когда напор над подошвой пласта
Максимальная длина рабочей части фильтра /ф, м, при установке насоса по первой схеме (рис. 4, а), принимается
/ф = w-Zij -/г4, (15)
где /?з, /74 - расстояние до фильтра соответственно от подошвы и от кровли водоносного пласта; (/23 = ht) > 0.5...1 м при т > 10 м; Лз = hi, =0 при т < 10 м.
Установка насоса выше кровли водоносного пласта в одной из колонн обсадных труб справедлива для скважин как совершенного, так и несовершенного типов.
Расположение насоса в пределах водоносного пласта и конечной колонны обсадных труб (см. рис. 4, б) диаметром dK, который будет одновременно и эксплуатационным диаметром d3, возможно, если
т - Лас. +\ +К + К, +^5 +/ф, (16)
где hs - расстояние от башмака конечной колонны обсадных труб до верха рабочей части фильтра, /25 > 0,5 м.
Максимальная длина рабочей части фильтра /ф, м, при установке насоса по второй схеме (рис. 4, б), глубине скважины > 50 м и мощности водоносного пласта т > 10 м, принимается
/ф = w -10,5. (17)
При установке насоса в пределах надфильтровой трубы выше уровня рабочей части фильтра (см. рис. 4, в) эксплуатационным диаметром d3 становится диаметр фильтра d$. Это справедливо для скважин любого типа, однако при установке насоса в скважине совершенного типа необходимо выполнение условия
т^Аы.+1Ь+кб+1Ъ’ (18)
где /?б - расстояние от низа насоса до верха рабочей части фильтра,
йб > 0,5 м.
Максимальная длина рабочей части фильтра /ф, м, при установке насоса по третьей схеме (рис. 4, в) принимается
/ф = /и — 3,5. (19)
Установка насоса ниже рабочей части фильтра над отстойником (см. рис. 4, г) позволяет считать, как и в предыдущей схеме, эксплуатационным диаметром с/э диаметр фильтра d§. Применение схемы не ограничивается мощностью водоносного пласта.
Максимальная длина рабочей части фильтра /ф. м, при установке насоса по четвертой схеме (рис. 4, г) для скважины совершенного типа принимается
1^=т-Иг-кА, (20)
а для скважины несовершенного типа принимается исходя из выхода колонны труб а, то есть
=Я-Л-Лтс.> (21)
где /гохс. - длина отстойника,/гохс. =0,5...2 м.
Расположение насоса в пределах рабочей части фильтра нежелательно, так как создаются условия для сосредоточенного подсоса воды из пласта и выноса песка. В случае использования скальных водоносных пластов, не защищенных дырчатыми трубами, во избежание возможного заклинивания насоса при местном обрушении породы не следует располагать насос в пределах фильтра и ниже.