- •1.Определение расчетного дебита скважины
- •3 Групповой водозабор
- •4. Подбор водоподъемного оборудования
- •5. Конструкция скважины
- •5.3 Расчет фильтра
- •5. Конструкция скважин
- •6. Зоны санитарной охраны для водозабора из подземных источников водоснабжения
- •6.1 Санитарная охрана
- •6.2 Санитарные мероприятия на территории зон санитарной охраны
4. Подбор водоподъемного оборудования
В качестве водоподъемного оборудования для проектирования скважин рекомендуется применять погружные насосы.
Основными параметрами для подбора насоса является его подача и напор.
=
=
=16,89
/ч
=
+
Σh
+
,м
- геометрическая высота подъема
Σh- сумма потерь напора в подающем трубопроводе
- свободный напор на излив воды
=100-17,6
=82,4
м.
↓Ду=↓СУ-Scт=49-31,4= 17,6 м.
↓СУ=↓УС-С=59-10=49
= 100+3,59+1,5= 105,09 м.
∑h
=1,2
,
м, (4.3) скважина
водоподъемный оборудование фильтр
где 1,2 - коэффициент, учитывающий местное сопротивление.
i - потери напора на 1 м трубопровода [5] в зависимости от материала труб, от расхода и требуемой скорости.
l - длина подающего трубопровода.
№ уч. |
Q л/с |
L ,м |
Материал труб |
D ,мм |
V,л/с |
1000i |
H=1,2i*l |
0-1 |
|
59,71 |
Сталь |
150 |
0.9 |
10.2 |
0,73 |
1-2 |
|
105 |
Сталь |
150 |
0.9 |
10.2 |
1,28 |
2-3 |
33,78 |
50 |
Сталь |
200 |
0.99 |
8,28 |
0,5 |
3-4 |
25,33 |
145 |
Пластмасса |
200 |
1,046 |
6.232 |
1,08 |
|
|
|
|
|
|
|
Σ=3,59 |
По полученному напору и расходу подобрана марку насоса.
Электрический центробежный водяной насос ЭЦВ8-25-150
где 8 – минимальный диаметр обсадной колонны, в которой размещается водоподъемное оборудование, уменьшенный в 25 раз;
25 – расход насоса, м3/час;
150 – напор насоса, м.
Технические параметры |
||
Подача |
25 |
м3/ч |
Напор |
150 |
м |
Длина |
1545 |
мм |
Диаметр |
186 |
мм |
Мощность |
17 |
кВт |
Масса |
128 |
кг |
Графическая характеристика насоса представлена на рисунке 4.1.
Рисунок 4.1 – Графическая характеристика насоса
5. Конструкция скважины
4.1 Конструкция фильтра
Фильтровая колонна состоит из следующих элементов:
1) рабочая часть, предназначенная для пропуска воды в скважину;
2) отстойника, предназначенного для оседания частиц песка, проникающих в скважину
3) надфильтровая труба служит для предупреждения проникновения песка в скважину через верхнюю часть фильтровой колонны, а также для сопряжения с эксплуатационной колонной
4) замковая муфта, предназначенная для спуска фильтра в скважину.
Рис.5. Расчетная схема фильтра
Таблица 5 - Элементы конструкции водоприемной части скважины и их числовое значение.
Буквенное обозначение |
Наименование |
Размер, м |
l1 |
Величина захода надфильтровой трубы в эксплуатационную колонну труб |
5 |
l2 |
Расстояние от кровли водоносного пласта до приемной части фильтра |
5,44 |
l3 |
Расстояние от подошвы водоносного пласта до водоприемной части фильтра |
0,5 |
l4 |
Величина заглубления отстойника фильтра в водоупор |
1,5 |
l5 |
Заглубление эксплуатационной колонны труб в водоносный пласт |
3,44 |
l6 |
Расстояние от нижнего обреза башмака эксплуатационной колонны труб до водоприемной части |
2 |
l0 |
Длина отсойника |
2 |
ln |
Длинна над фильтровой трубы |
8,44 |
lф |
Длина фильтра |
23,76 |
=
m*0,8
м. (т.к. m=
29,7м>10м),
где:
- длина рабочей части
= 29,7*0,8=23,76 м.
4.2 Выбор типа фильтра
Тип фильтра, в котором предполагается оборудовать скважину, определяется в соответствии с крупностью частиц водоносного пласта. За расчетную крупность принимается диаметр частиц, которых в песке содержится 50%. Определяется расчетная крупность частиц по интегральной кривой ГМС. Используем данные таблицы.
Размер сит, мм |
5 |
3 |
2 |
1 |
0,5 |
0,25 |
0,1 |
Кол-во песка, прошедшего через сито % |
- |
100 |
27 |
10 |
8 |
5 |
1 |
=
=
= 2.5
- коэффициент неоднородности грунта
=
=
2,3 мм
Далее по справочным материалам определяем тип фильтра: трубчатые и стержневые фильтры с водоприемной поверхностью из проволочной обмотки.
