Отверстия; 4 – камера нагнетательная; 5 – нагнетательная труба; 6 – обратный — КиберПедия 

Эмиссия газов от очистных сооружений канализации: В последние годы внимание мирового сообщества сосредоточено на экологических проблемах...

Архитектура электронного правительства: Единая архитектура – это методологический подход при создании системы управления государства, который строится...

Отверстия; 4 – камера нагнетательная; 5 – нагнетательная труба; 6 – обратный

2017-09-30 705
Отверстия; 4 – камера нагнетательная; 5 – нагнетательная труба; 6 – обратный 0.00 из 5.00 0 оценок
Заказать работу

Спиральная камера насоса; 6 – люк для клапан; 7 – манометр; 8 – воздушный кран


Чистки всасывающей камеры; 7 – дизель; 9 – кожух; 10 – вакуумметр; 11 – водо-

8 – тележка; 9 – сетка всасывающая подъёмная труба; 12 – приёмный клапан;

Предохранительная сетка

Рис.унок 5 Насосы, используемые для гидрогеологических скважин

а) общий вид центробежного насоса типа К;

б) центробежный самовсасывающий насос С-203;

в) центробежный самовсасывающий насос С-245; г) схема установки горизонтального центробежного насоса.

Фильтры, используемые для гидрогеологических скважин (рис.унок 6).

Фильтром называется нижний участок водозаборной, водопонизительной или разведочно-гидрогеологической буровой скважины, закреплённый в пределах водоносного горизонта водопроницаемым устройством. Фильтры ставятся в рыхлых, главным образом, песчаных породах. Задача фильтра - пропускать воду из водоносного горизонта внутрь скважины при откачке, и предохранять её водоприёмную часть от завалов в результате оплывания и обрушения пород.

 
 

В водоносных горизонтах, сложенных гравелистыми породами, а так же крупно- и среднезернистыми песками, при условии устойчивого химического состава воды, чаще всего устанавливают дырчатые, щелистые и сетчатые фильтры с тонкими стенками (рис.унок 6).

Рис.унок 6 Фильтры, используемые для гидрогеологических скважин.

Схема устройства фильтров:

I – дырчатого; II – щелистого; III – сетчатого

1- вырез для спускового ключа; 2 – муфта; 3 – сальниковая набивка;

4 – надфильтровая труба; 5 – фильтровая сетка; 6 – проволока;

7 – рабочая часть; 8 – круглые отверстия; 9 – отстойник;

10 - деревянная пробка; 11 – щели.

IV – каркасно-стержневого

1 – соединительные патрубки; 2 - приварка стержней;

3 - металлические стержни; 4 – опорное кольцо;

5 – проволочная обмотка; 6 – предохранительные планки.

Дырчатый фильтр представляет собой перфорированную стальную, асбоцементную или из других материалов трубу с проволочной обвивкой или без неё. Устанавливается в скважинах, эксплуатирующих гравелистые и крупнозернистые пески. Может служить каркасом для других фильтров.

Щелистый фильтр так же прост по устройству, как и дырчатый, но, по сравнению с ним, обладает некоторыми преимуществами. Если в дырчатом фильтре зёрна гравия или песка, накладываясь на отверстия, могут полностью его закупорить, то при щелистых фильтрах это исключается.

Сетчатый фильтр состоит из перфорированной трубы, обтянутой латунной сеткой различного плетения (рис.унок 7):

 
 

Рис.унок 7 Сетки разного плетения для производства сетчатых фильтров

I – латунные:

а) галунного; б) киперного; в) квадратного.

II – из нержавеющей стали:

а) галунного; б) квадратного.

Такие фильтры, во избежание коррозии, рекомендуются для водоносных горизонтов со слабоминерализованными водами. Срок службы латунной сетки значительно короче срока службы обсадных труб, поэтому во время эксплуатации скважины фильтр меняют 1 - 2 раза. Это трудоёмко и не всегда выполнимо, особенно при глубоких скважинах и длинных фильтрах. Сетчатые фильтры не пригодны для однородных мелкозернистых песков, так как мелкие сетки создают большие сопротивления входу воды. Крупноячеистая же сетка пропускает много песка, и скважина будет им заноситься. Кроме того, они противопоказаны в слюдистых водоносных песках, которые при откачке налипают на поверхность фильтра, и делают его водонепроницаемым.

Для мелкозернистых глинистых песков большое распространение получают блочные фильтры из пористой керамики или пористого бетона. Блоки надевают на дырчатый каркас с фланцами на концах, с резиновыми прокладками между блоками. Такие звенья соединяют между собой на муфтах и опускают в скважину.

Гравийные фильтры состоят из каркасно-стержневого, дырчатого, щелевого, проволочного или сетчатого фильтров с гравийной обсыпкой, подобранной по гранулометрическому составу водоносного слоя.

 

В песчаных и скальных горных породах гидрогеологические скважины можно эксплуатировать и без использования фильтров - бесфильтровые скважины, когда в кровле водоносного горизонта создают водоприёмную полость. Такие скважины проходят до водоносного горизонта, обладающего устойчивой кровлей, а при глинистой кровле необходимо наличие поддерживающего её напора подземных вод.

Бесфильтровые скважины имеют преимущества перед фильтровыми: долговечность и надежность в работе; высокие и устойчивые дебиты; возможность отбора проб из пылеватых, глинистых и тонкозернистых песков с низкими значениями коэффициента фильтрации (К ф) и гравитационной водоотдачи; малый расход обсадных труб; уменьшение глубины скважины; небольшие строительные и эксплуатационные расходы.

 

 


П

Практическая часть

Содержание задач и примеры их решения

Ззадача № 1


Поделиться с друзьями:

Типы оградительных сооружений в морском порту: По расположению оградительных сооружений в плане различают волноломы, обе оконечности...

Архитектура электронного правительства: Единая архитектура – это методологический подход при создании системы управления государства, который строится...

Биохимия спиртового брожения: Основу технологии получения пива составляет спиртовое брожение, - при котором сахар превращается...

Двойное оплодотворение у цветковых растений: Оплодотворение - это процесс слияния мужской и женской половых клеток с образованием зиготы...



© cyberpedia.su 2017-2024 - Не является автором материалов. Исключительное право сохранено за автором текста.
Если вы не хотите, чтобы данный материал был у нас на сайте, перейдите по ссылке: Нарушение авторских прав. Мы поможем в написании вашей работы!

0.008 с.