Динамический и статический уровень воды в скважине — что это такое?
Содержание статьи
- Что такое динамический и статический уровень
- Что такое техпаспорт
- Технология измерения показателей скважины
- Можно ли измерить показатели своими руками
- Как правильно измерить?
- Какие обсадные трубы лучше
- Основные причины изменения дебита
- Советы для владельцев
Уровень воды в скважине необходимо знать для проектирования водоснабжения дома. От уровня воды зависит подбор оборудования. Мы расскажем, какие показатели есть у каждой скважины, и как их правильно измерять.
Буден интересно: Какая скважина лучше для дачи, а какая для частного дома?.
Что такое динамический и статический уровень
После бурения водяной столб устанавливается на некоторой отметке. Подъем воды всегда связан с разницей давлений. В толще земли давление очень сильное — вода находится в трещинах или пустотах внутри породы.
Когда буровая установка разрушает верхний пласт, давление падает. По законам физики жидкость поднимается вверх, в зону пониженного давления. На определенной отметке разница давлений выравнивается. Там образуется статическое зеркало.
В Московской области почти нет скважин, где статическое зеркало находится вблизи дна. Когда давление внутри породы слишком сильное, вода достигает поверхности. Происходит самоизлив.
Если из скважины откачивают воду, то уровень жидкости снижается. Во время откачки определяют динамическую глубину. По статистическим данным, разница между двумя показателями связана с продуктивностью. Чем больше воды дает источник, тем меньше разница между значениями.
Источником питания для колодцев служат грунтовые воды. Они могут быть загрязнены тяжелыми металлами, удобрениями, органическими отходами. Встречаются колодцы, пригодные только для технических целей
Рисунок 1: Уровень воды в скважине.
Что такое техпаспорт скважины
Техпаспорт — это документ, который буровая компания выдает заказчику. Он оформляется после окончания бурения на воду. Это документ, в котором перечислены основные параметры скважины. В техпаспорте обычно указывают:
- Расстояние до дна шахты.
- Статический и динамический показатели.
- Продуктивность скважины.
- Диаметр обсадной колонны.
- Характеристики разреза почвы.
- Результаты химического анализа.
- Характеристики насосной станции.
- Рекомендации по использованию системы.
Форма документа произвольная. У каждой буровой компании свой образец. Документ необходимо аккуратно хранить, пока источник дает воду. Указанная в нем информация пригодится для замены оборудования, ремонта и ликвидации скважины.
Буден интересно: Что такое паспорт скважины.
Рисунок 2: Паспорт на скважину
Технология измерения показателей скважины
Статический уровень воды измерить очень просто. Понадобится длинный шнур и грузило.
Буровые компании могут использовать современные методы замеров:
- Гидростатические датчики.
- Скважинный уровнемер.
При откачке уровень воды падает, не достигая дна. На некоторой отметке падение прекращается. Это динамический уровень воды в скважине. Его высота будет меняться при изменении скорости откачки. Измерять динамический показатель нужно через 30-60 минут после включения насоса. Если начать замеры раньше, результат будет неточным.
У артезианской скважины разница между статическим и динамическим уровнем не превышает метра. Если динамический уровень ниже, чем статический, на метр и более, нужно менять насос.
Буден интересно: Как определить уровень воды в скважине.
Можно ли измерить показатели своими руками
Когда вы заказывали бурение скважины в профессиональной компании, вам должны были выдать техпаспорт. Если у вас на руках нет техпаспорта, вы можете измерить уровень воды в скважине самостоятельно. Вам понадобится линейка, насос и шнур с грузилом.
Для определения статического уровня выключите насос. Подождите как минимум 1 час. Опустите вниз веревку с грузилом. Достаньте ее обратно и измерьте глубину сухой части.
Для определения динамического уровня включите насос. Снова подождите час и повторите процедуру. Будьте внимательны! Услышав громкие звуки, сразу отключите насос. Шум при работе служит признаком сухого хода. Работа насухую приведет к поломке двигателя.
При самостоятельных измерениях нет гарантии, что вы не ошибетесь. Также есть риск случайно уронить в ствол шнур с грузилом или насос. Это приведет к дорогостоящему ремонту. Лучше обратитесь в буровую компанию, чтобы получить расчет и оформить техпаспорт.
Рисунок 4: Измерение уровня воды своими руками
Как правильно измерить продуктивность источника
Дебит — это объем жидкости, который горизонт дает за единицу времени. Принято измерять его в литрах или кубометрах за час. На значение продуктивности влияет:
- Тип водоносного горизонта: песчаный или артезианский.
- Потребление жидкости из выбранного горизонта.
- Залегание водоносного слоя: чем глубже, тем выше продуктивность.
Средний дебит артезианских источников в Подмосковье: от 3000 до 5000 литров за час. Первый песок дает 500-1000 литров за час. Песчаник (глубокий песок) может давать до 2500 литров за час.
Буден интересно: Как обустроить скважину на воду после бурения.
Правила подбора и установки насосной станции
Насосная станция нужна для подъема жидкости на поверхность. Для песчаных и артезианских скважин подходят погружные модели. Поверхностные модели не поднимают жидкость с глубины более 8 метров. Погружные модели можно опускать на глубину более 100 метров.
Погружные модели устанавливают ниже статического зеркала. Корпус прибора погружают в толщу жидкости. Воздух не попадает в систему водоснабжения дома. Монтаж насосной станции требует профессионализма. При неаккуратной установке прибор может упасть и заклинить в стволе.
Для выбора модели нужно рассчитать необходимый напор и расход воды. Эти две характеристики зашифрованы в типоразмерах моделей. При заказе на водоснабжение дома под ключ подбор и монтаж техники проведет буровая компания.
Рисунок 4: Подбор насоса
Основные причины изменения показателей
Характеристики водоносной скважины могут меняться. Мы советуем повторить измерения каждые 3-5 лет. По изменению характеристик можно определять неисправности:
Значение динамического уровня | Продуктивность | Что происходит |
---|---|---|
Повышается | Уменьшается | Поломка насосной станции |
Постепенно снижается | Не меняется | Не меняется |
Снижается и снова повышается | Не меняется | Сезонные факторы или влияние соседнего источника |
Постоянно снижается | Уменьшается | |
На одной отметке с насосом | Уменьшается, есть подсос воздуха | Поломка фильтра, чрезмерное заиливание, высокое потребление |
Сезонное изменение дебита и заливание характерно для песчаных скважин. Работа артезианской скважины не зависит от сезона и погоды. Артезианская вода не содержит песчинок, поэтому ствол не заиливается. Дебита водоносного горизонта достаточно, чтобы обеспечивать несколько рядом расположенных источников.
Советы для владельцев водоносной скважины
Не выкачивайте за час больше воды, чем указано в техпаспорте. Превышение эксплуатационного дебита может стать причиной поломки оборудования. Чрезмерное потребление иногда приводит к исчерпанию водоносного горизонта. Возможно снижение дебита на вашем участке и на соседних.
Верхний фланец насосной станции должен быть на 3-5 метров ниже динамического уровня. Мы советуем установить модель с защитой от сухого хода. При внезапном падении уровня жидкости прибор выключится, а не сломается.
С песчаными источниками нужно обращаться бережно, потому что они склонны к заиливанию. Не рекомендуется часто выключать и запускать насосную станцию. Нельзя и надолго оставлять ее выключенной. Если водоотдача снизилась из-за заиливания, закажите прочистку ствола в буровой компании.
Выводы
Статический уровень воды — дистанция от земли до поверхности жидкости. Он измеряется при выключенном насосе. Динамический уровень — это глубина водного зеркала при работающем оборудовании. Оба параметра могут изменяться при эксплуатации системы.
Мы советуем измерять характеристики раз в 3-5 лет. Оставьте заявку или позвоните нам, чтобы вызвать инженера для измерения показателей.
Узнайте стоимость скважины на вашем участке
за 1 минуту.
Нажмите на кнопку и закажите обратный звонок менеджера «Аквалюкс+».
Узнать стоимость
Динамический уровень воды в скважине
Основными характеристиками скважины, определяющими ее эксплуатационные показатели, являются:
– дебит;
– статический уровень воды;
– динамический уровень;
– диаметр скважины.
Рассмотрим, как они взаимоувязаны между собой и как влияют на динамический уровень. Для начала давайте поймем, что этот уровень характеризует. После бурения скважины, в ней устанавливается статический уровень воды, высота которого (или глубина относительно поверхности земли) определяется исключительно давлением в водоносном горизонте, на который пробурена скважина. То есть этот уровень не зависит ни от диаметра скважины, ни от каких-либо еще ее характеристик (см. статью «Статический уровень скважины»). Сразу скажем, что статический уровень – величина, несмотря на название, непостоянная. При большом потреблении воды из водоносного пласта, давление в нем, естественно, падает и статический уровень воды тоже падает. Также заметим, что если забора воды из скважины нет, ее дебит равен нулю – вода в нее из водоносного пласта не поступает, так как давление в скважине и в пласте одинаково.
Теперь в скважину опускают скважинный насос и начинают откачивать воду. Уровень воды в скважине начинает уменьшаться, и теперь столб воды в ней не уравновешивает давление в водоносном горизонте. В скважину начинает поступать вода. Чем ниже столб воды в скважине, тем сильнее в нее поступает вода. В определенный момент времени, объем поступающей за единицу времени воды в скважину сравнивается с объемом откачиваемой воды, то есть с производительностью насоса. С этого времени уровень воды в скважине не изменяется. Вот этот уровень и называется динамическим уровнем воды. То есть это уровень, установившейся в скважине после длительной работы насоса или уровень, при котором объем поступающей в скважину воды сравнивается с объемом выкачиваемой воды. По ходу сразу несколько замечаний:
1. Динамический уровень для насосов разной производительности – разный!
2. Интенсивность уменьшения уровня воды в скважине, помимо производительности насоса, зависит и от ее диаметра (ведь объем откачиваемой за единицу времени воды определяется как произведение площади скважины на длину, на которую опустилась вода). То есть чем больший диаметр скважины, тем ближе к поверхности находится динамический уровень.
3. Поступление воды в скважину из водоносного слоя при установившемся уровне – это не есть дебит скважины. Дебит – это максимальное количество воды, которое может поступить в скважину, то есть когда уровень воды опустился до дна скважины.
На что влияет динамический уровень в скважине
На глубину погружения насоса. Понятно, что он должен быть установлен ниже этого уровня. Причем рекомендуется опускать на 1-1,5 метра ниже уровня, чтобы столб воды над насосом продавливал ее до рабочего колеса, ведь скважинный насос не самовсасывающий. Также заметим, что, так как динамический уровень зависит от статического (ведь он от него и начинает опускаться), то при опускании последнего опускается и он. Этот обычно происходит летом, когда наблюдается большой водозабор из водоносного слоя. Это обстоятельство, как минимум необходимо учитывать, страхуя себе дополнительной глубиной погружения насоса. Но лучше скважину оборудовать датчиками сухого хода, которые выключат насос, если уровень воды упадет до критического уровня. Работа скважинного насоса без воды недопустима, так как нарушится режим отвода от него тепла и его подшипники попросту расплавятся.
Как определяется динамический уровень в скважине
Его должна определить компания, производящая буровые работы, и записать значение в паспорт скважины (см. статью «Паспорт скважины»). Определяется он следующим образом. В скважину опускается насос и им откачивают воду в течение получаса (насос должен работать примерно на 50% своей производительности). Далее измеряется расстояние до зеркала воды. Это и есть динамический уровень (предварительно измеряется расстояние до зеркала воды до откачки насоса, то есть статический уровень). Если разница между этими уровнями превышает 1 м, то производительность насоса следует уменьшать до тех пор, пока эта разница не станет меньше метра. Оптимально, когда производительность насоса на 15-20% меньше дебита скважины.
Уровень воды в скважине
Уровень воды в скважине
Вы стали счастливым обладателем скважины на воду. Но учитывайте то что скважина это не просто отверстие в земле, а сложное гидротехническое сооружение, следовательно обладает своими техническими характеристиками, которые нужно периодически контролировать. Основными параметрами любой скважины на воду являются глубина, дебит, статический и динамический уровни скважины. Все эти показатели обычно фиксируются буровым мастером и заносятся в основополагающий документ — паспорт скважины на воду.
Если с дебитом и глубиной скважины все более-менее ясно то понятия статический и динамический уровень часто ставят в тупик владельцев загородных домов и дач. Для чего нужно знать эти цифры и как их правильно применять — давайте рассмотрим поподробнее.Статический уровень скважины на воду — это та глубина от земной поверхности или нуля на которой находится водяное зеркало в скважине в спокойном состоянии. т.е. когда насос выключен. Иначе его еще называют пьезометрическим уровнем. Это очень ценный и важный показатель, недаром существует специальная служба гидромониторинга которая постоянно замеряет статический уровень воды в специально пробуренных наблюдательных скважинах по всей территории Тюменской области. На основании этих данных в дальнейшем ведется учет запасов подземных вод.
В неглубоких песчаных скважинах статический уровень чаще всего совпадает с уровнем грунтовых вод (УГВ). Многие владельцы скважин часто задают вопрос — почему вода в скважине стоит на расстоянии 1-2 метра от поверхности земли или вровень с поверхностью? Не связано ли это с тем что в скважину попадает верховодка с поверхности почвы? Разрешить такой вопрос помогает простой эксперимент — при откачке воды и понижении уровня внутри обсадной трубы понижения уровня в незасыпанном затрубном пространстве не происходит — следовательно перетока нет.
В неглубоких песчаных скважинах уровень воды совпадает с УГВ по той простой причине что горизонт УГВ и скважинный безнапорный горизонт гидравлически связаны друг с другом. Это вовсе не означает что химический состав воды в них одинаков и вся грязь с поверхности попадает в скважину — это совсем не так. Чаще всего связь горизонтов происходит в крупных чащах естественных водоемов, в Тюмени это оз. Андреевское, оз Липовое, русло и старицы реки Туры и другие крупные озера — они являются своеобразными «окнами» в водоупорном слое, в итоге объединяют между собой два горизонта — скважинный и колодезную верховодку и начинает действовать правило сообщающихся сосудов, т.е. уровень воды в скважине совпадет с уровнем близлежащего водоема в 90% случаев плюс-минус пару метров.
Конечно существуют еще так называемые подпорные грунтовые воды когда уровень искусственно завышен из-за рельефа местности или низкой скорости разгрузки пластов но в Тюмени такие встречаются довольно редко.
Динамический уровень воды в скважине — это уровень воды при работающем насосе. Измеряется также в метрах от поверхности земли, обычно фиксируется в паспорте скважины. Причем необходимо учитывать что для каждого насоса динамический уровень будет разный, в зависимости от производительности. Это тоже достаточно важный показатель, и его необходимо знать чтобы выбрать оптимальную высоту подвешивания скважинного насоса. Но как померить уровень если в скважине опущен работающий насос и трубопровод с кабелем к нему?
Уровень воды в скважине замеряется с помощью нехитрого приспособления которое легко изготовить буквально «на коленке». Принцип достаточно прост — берется кусок трубки с заглушенным верхним концом и опускается в скважину на шпагате или мерной ленте. При касании трубкой зеркала воды слышен отчетливый громкий шлепок, поэтому инструмент называют шлепалкой или лягушкой. Самый простой вариант изготовления шлепалки — взять кусок ПНД или другой пластиковой трубы длиной 10-15 см, забить в один конец короткую деревянную заглушку-чопик и вкрутить в нее саморез для крепления шпагата. По бокам чопик также зафиксировать короткими саморезами
Методика измерения динамического уровня воды в скважине очень проста. Включается насос, опускается «шлепалка» и периодическим подергиванием на 20-30 см проверяется зеркало, при необходимости шпагат вытравливается. Как только зеркало перестает опускаться значит динамический уровень для этого насоса достигнут. После этого шпагат привязывается и продолжается откачка скважины в течении получаса или часа, с периодической проверкой зеркала. Если уровень воды не опускается или опускается незначительно то динамический уровень установился. Можно поднимать шпагат и измерять его длину погруженную в скважину — это и есть динамический уровень вашего источника воды.
Зная статический и динамический уровень а также производительность насоса можно легко подсчитать дебит скважины. К примеру насос с подачей 1 куб в час дает разницу между статическим и динамическим уровнем скважины в 5 метров. Если столб воды в скважине составляет 16-18 метров то фактический ее дебит составит примерно 16/5 = 3 кубических метра в час. или 200 литров на метр — это так называемый удельный дебит. Учитывая то что не рекомендуется опускать динамический уровень ниже 2/3 от общей высоты водяного столба в скважине то эксплуатационный дебит составит 2-2.2 куба в час.
Следует учитывать что динамический и статический уровень не являются постоянными величинами — в связи с сезонными колебаниями они могут изменяться, к примеру статический уровень как и УГВ опускается в засушливые периоды.
Динамический и статический уровень скважины
Вопрос: Что такое динамический и статический уровень в скважине? От чего он зависит ?
Ответ: Статический уровень — это уровень воды, который обычно наблюдается в скважине, после как она «постояла» без откачки в течении часа, динамический уровень. уровень, который образовался после откачки скважины насосом такой-то производительности, например:
— стат. уровень — 50 метров — динам. уровень — 52 метра — рекомендуемая глубина загрузки насоса, производительностью 2-3 куба в час — 60 метров зависит только от самой скважины, как правило в известняке динамика, практически равна статике или чуть больше, но это в любом случает не правило.
Посмотреть все вопросы и ответы по бурению скважин >>>
Похожие статьи:
Как правильно заказать бурение скважины
Выбирайте компанию, где на вопросы отвечают непосредственно инженеры, а не продавцы. В нашей компании, в отличие от других, на звонки и письма клиентов, отвечают непосредственно инженеры, которые будут заниматься вашим объектом, начиная от бурения скважины и заканчивая сдачей инженерных систем «под ключ». То есть вас не будут постоянно переключать от одной секретарши к другому менеджеру, который просто занят продажами техники и ни разу не бывал на объекте, где происходит бурение скважины и монтаж оборудования. Читать дальше >>>
Определение стоимости бурения скважины
Вы все-таки решили пробурить артезианскую скважину у себя на участке. Какие подводные и надводные камни вас ожидают, и какие шаги вам придется делать? Пока я расскажу о частных вариантах бурения, ближе к концу — о так называемых коллективных скважинах. С Вашего позволения не будем касаться скважин на песочном водоносе, т.к. они уже изжили себя, воды в них или нет или почти нет и грамотные заказчики их уже не делают: Читать дальше >>>
Дренаж на загородном участке
Если часть садового участка нуждается в дренажной системе, то из целого ряда способов осушения можно подобрать наиболее подходящий. Самым дешевым способом осушения участка являются канавы, вырытые для отведения излишков воды с культивируемой почвы в дренажный колодец, ручей или речку. Канавы имеют определенное преимущество на равнинной, низинной земле, где трудно создать требуемый для гончарного дренажа угол наклона или «падения». Собранная в канавы вода постепенно испаряется или поступает в водосборник. Читать дальше >>>
Каким может быть уровень воды в скважине?
При использовании артезианских источников иногда возникают ситуации, когда нужно узнать уровень воды в скважине. Например, чтобы выбрать фильтры, насос. Умение контролировать данный параметр поможет своевременно получать информацию о появившихся неполадках и принимать необходимые меры по их устранению.
На долговечность оборудования, продуктивность гидротехнического сооружения влияет грамотность владельцев водозабора. Поэтому следует предусмотреть множество моментов при его обустройстве. Важным параметром является высота столба.
Существуют специальные устройства, позволяющие измерить требуемые характеристики. Уровень статический устанавливается в спокойном состоянии водяного столба. Динамический – определяется при функционировании насосного оборудования.
В написанной статье мы укажем ключевые факторы, почему уровень воды в скважине приходит/уходит. Вы будете знать основы пользования автономным водоснабжением. Информация пригодится как будущим владельцам автономного водоснабжения, так и завсегдатаям.
Уровнемер
Доступным методом для измерения водяной отметки служит веревка с закрепленным грузиком. Получить более точные показатели позволит такой прибор. как уровнемер. Что он из себя представляет? Это катушка с намотанной измерительной лентой. На конце ее находится датчик. Веревка опускается в скважину. Достигнув дна раздается сигнал. Уровнемер – это устройство, показывающее точные результаты в стволе водяного источника.
Сооружать самодельный измеритель мы не рекомендуем. Грузик запросто обрывается от неграмотного опуска в ствол источника. Достать аппарат со дна практически невозможно. В случае, когда компания пробурила вам ствол водоснабжения, а паспорт по каким-либо причинам не выдала. Выяснить характеристику источника самостоятельно чревато, обратитесь к специалистам.
Параметры скважины
После выполнения работ по бурению скважины компанией Кимберия выдается паспорт. В нем указаны основные параметры артезианского источника:
- место нахождения;
- особенности почвенных пород;
- глубина водоносного слоя;
- статический уровень воды в скважине;
- динамический уровень воды в скважине;
- понижение уровня;
- длина, диаметр труб;
- дебит скважины.
Эти характеристики необходимы для оперативного решения появившейся проблемы во время эксплуатации источника. А также играют немаловажную роль для бригады по обустройству. Имея на руках паспорт скважины специалист запросто подбирает необходимое оборудование для монтажа и выезжает на объект. Уровень воды в скважине – важный аспект при подборе насосного агрегата с последующей загрузкой в колонну. Так как насос не должен быть мощнее производительности источника.
Эксплуатация системы
На показатели водоносного пласта оказывают влияние всевозможные факторы. Поэтому и давление может меняться. Чтобы иметь представление о состоянии водяного столба, его нужно раз в два-три года контролировать в гидротехническом сооружении.
При опускании воды ниже нужной отметки насос не может ее качать. Он работает на холостом ходу и быстро выходит из строя. Подобную поломку может предотвратить специальный датчик. Правильным образом он называется – защита от сухого хода. Многие современные насосы оборудованы подобными элементами конструкции. При покупке обращайте на это пристальное внимание. В случае если разница между двумя типами насосов равна 2-3 тысячам, в идеале приобрести более надежный вариант, обладающий защитой от сухого хода.
Оборудование сохраняется, если:
- в критическом состоянии установленный датчик реагирует, отключая насос. Иначе насос заклинивает от перегрева. Система охлаждения погружного оборудования связана с жидкостью;
- насос располагается в полутора метрах от дна. Указанный метраж – минимум. Глубина загрузки насоса определяется благодаря динамическому уровню. Опуск агрегата чаще производят на 5 метров ниже отметки динамики столба. Ниже его размещать не рекомендуется, так как будет подниматься ил. В случае отсутствия паспорта на скважину, произвести обустройство источника, опуск насоса, подключение автоматики невозможно. Если у Вас нет подобного документа или он утерян, обратитесь в компанию, которая производила буровые работы;
- над насосом высота воды составляет полметра. Описанный метраж относится к исключительным источникам, у которых уровень воды в скважине минимальный. Зачастую высота столба над насосом от 5 метров и выше. Повторим, уровень воды в скважине в каждом источнике отличается, следовательно глубина загрузки насоса отличается;
- предусмотрена для бесперебойного водоснабжения оптимальная мощность насоса меньше максимальных значений дебита примерно на 30%. При этом водяной столб не сможет упасть. Именно поэтому выбор насоса в идеале доверить специалисту. Насос подбирается по факту пробуренной точки, опираясь на паспорт артезианки. Уровень воды в скважине немаловажный фактор.
Когда в гидротехническом сооружении объем воды уменьшается, следует искать причину. Она может крыться в некачественно выполненных работах по бурению водонесущего слоя, потому-то вода плохо поступает. В этом случае следует продолжить работы, чтобы достичь нужного дебита.
Случается, что реле уровня воды выключает насос слишком часто. Значит, обязательно нужно провести осмотр системы. Сначала проверяется фильтр. Если он забился илом, то нужно его очистить. При подобном раскладе речь идет исключительно про источники на водоносный песок. Артезианки бурят иначе, с малым дебитом не сдают заказчику, в последствии добуривают их редко.
Неровный рельеф местности сказывается и на расположении водяных пластов. Какой-то участок может находиться выше забора воды. При этом становятся неактуальными понятия уровней, которые измеряются особым образом.
Уровень воды в скважине снижается в момент, когда в СНТ/деревне поголовно все соседи пробурили источники автономного водоснабжения. Жидкости в артезианском слое безусловно хватит всем, но уровень воды упасть может. В случае если речь идет про абиссинки, то уровень воды в скважине падает если неподалеку строители роют котлован или копают глубокие траншеи.
Определение значения статического уровня
Как оно измеряется? Водоносные горизонты наделены определенным внутрипластовым давлением. Пробуренное отверстие дает возможность воде устремиться вверх. Подъем жидкости происходит на высоту в зависимости от оказываемой давлением силы выталкивания. Иногда образуется фонтан. В сфере бурения процесс называется – самоизлив.
На скважину также оказывает влияние атмосферное давление. Со временем нижние и верхние характеристики уравновешиваются. Вода больше не поднимается. Такое положение называется статическим уровнем. Его значение может быть известно сразу после бурения скважины, показатели которой стабилизируются приблизительно через один час.
Для определения статического значения высоты столба необходимо прекратить водозабор и опустить веревку с грузом. После касания предметом дна веревку вытаскивают. Значение длины мокрой части веревки и означает статистический показатель. Он зависит от места расположения водозабора, особенностей пласта.
Величина статического уровня является постоянной только в артезианских скважинах. В других же видах она зависит от внешних факторов: засухи, осадков, ухода воды, питания других систем из одних водоносных слоев. Поэтому измерение этого показателя проводится:
- через несколько часов после отключения насосного агрегата. Для полного выравнивания водяного столба должно пройти не менее 20 часов;
- при повышенном водозаборе. В период, когда нет сильной засухи и обильных дождей. Оптимальным является выбор дня, когда несколько суток не было дождей. Весна, лето считаются лучшими сезонами для выполнения данной процедуры.
Определение величины уровня динамического
В зависимости от этого параметра назначается глубина погружения насоса. Скважина пополняется постоянно из водоносных слоев. Поэтому измерение динамического уровня проводят примерно через полчаса после откачки воды. В этот момент приток и отток жидкости сравниваются.
К динамическому относится такой уровень, который достигает постоянной отметки при откачивании. Это происходит при одинаковой скорости откачки и поступления из водоносного пласта.
Гидронасосу вредно работать вхолостую. Он должен быть размещен ниже, чем статическая отметка. При откачивании или заборе вода опускается. В это время давление пласта воспроизводит пополнение образовавшейся нехватки. В результате происходит восстановление высоты столба. Динамическая отметка определяется при откачке жидкости. Высота столба прямо пропорционально диаметру скважины. Снижение скорости откачки обратно пропорциональна количеству жидкости. Поэтому при большем диаметре трубы динамическая отметка понижается медленнее. Для получения наиболее правильного результата делают повторные изменения, меняя производительность насоса. При этом откачка проводится другим агрегатом.
Зная мощность насосного оборудования, глубину трубы и параметры уровней, подсчитывается дебит скважины. Получив фактические значения водозабора, можно подобрать наиболее подходящую мощность.
Применение оборудования с низкой производительностью может дать равные значения уровней. Автоматический контроль за динамическим показателем позволит поддерживать нормальное функционирование гидронасоса. Он защищен от перегрева.
Дебит
Возможность выдачи определенного объема воды в единицу времени – это и есть дебит скважины. Имея данные того и другого уровней рассчитывается производительность. Дебит формируется по разности этих параметров.
Чем она меньше, тем выше становится дебит. Если забор жидкости отсутствует, то он нулевой, поскольку вода не поступает. Забойное давление оказывается таким же, как пластовое.
Насосное оборудование погружного типа
Агрегаты, качающие воду из скважины, бывают разных конструкций. Они выпускаются различными производителями. Важными характеристиками насосов являются высота напора, мощность, производительность. Эти параметры влияют на стоимость данного агрегата и удовлетворение потребностей в водоснабжении.
Что требуется для нормального функционирования источника воды? Правильный выбор оборудования, для которого требуется соблюдение определенных условий:
- двигатель должен быть под нагрузкой. Недопустимо использование агрегата Без погружения в воду;
- функционирование в сухом режиме требует наличия реле. Это устройство сможет отключать перекачку с понижением водяной отметки;
- при выборе высоты напора учитывается глубина погружения, давление в водопроводе;
- производительность должна быть до 85% от дебита. Между статической и динамической отметкой может быть не больше метра.
Устройства для контроля
Чтобы уберечь насосное оборудование от поломки, требуется обеспечить возможность оперативной реакции на критические ситуации, угрожающие возникновению холостой работы. Для избежания печальных последствий используются разные модификации датчиков.
Среди них:
- поплавковые контроллеры;
- емкостные устройства;
- гидростатические приспособления;
- ультразвуковые;
- радарные.
Поплавочный датчик состоит из поплавка и обычной лески. Приспособление опускают в воду. Если вода начинает убывать, то происходит воздействие на рычаг, размыкание цепи, остановка насоса.
Повышение высоты столба поднимает поплавок вверх. Благодаря этому груз опускается, рычаг поворачивается в такое положение, когда на насос подается электричество для его включения. Подобный вид датчика работает достаточно стабильно, без сбоев.
Емкостные датчики определяют уровень воды с помощью специальных пластин. К преимуществам таких устройств относится отсутствие подвижных деталей. Этот факт дает возможность использования емкостного датчика в глубоких сооружениях. Такие приборы работают длительное время, так как они являются стойкими к повышенному давлению. Установка датчика производится на DIN-рейку. Некоторые варианты устройств имеют значительные габариты.
Предназначением гидростатических датчиков является наблюдение за давлением водяного столба. Его фиксация производится благодаря наличию чувствительного элемента. Далее полученное значение пересылается на схему для расчета высоты водяного столба. Достоинства этого прибора в его небольших размерах, доступной цене. Датчик способен работать непрерывно.
Ультразвуковой датчик создает волны специальным излучателем. Достигнув воды, они отражаются от нее и продолжают движение в обратном направлении. Производится расчет расстояния до поверхности воды.
С помощью радарных датчиков по принципу частотной разницы устанавливается, насколько снизилась или повысилась высота столба. Определение осуществляется по аналогии с ультразвуковым датчиком по временному периоду с момента излучения до возвращения сигнала. Радарные устройства относятся к достаточно удобным приборам слежения.
Их достоинства очевидны:
- нет подвижных узлов.
- не приходится соприкасаться с водой.
- точность фиксации.
Невозможно заранее предположить изменение высоты водяного столба в скважине. Но периодическое проведение контрольных замеров позволит продлить срок эксплуатации насоса и обеспечить бесперебойное водоснабжение. Увидев, что уровень воды упал, требуется провести необходимые действия для разрешения данной проблемы.
Измеритель динамического и статического уровня воды в артезианской скважине:
экономию электроэнергии
Экономия электроэнергии в системах водоснабжения на основе артезианских скважин Украина, несмотря на большое количество рек, озер и водохранилищ, относится к одному из самых маловодных регионов Европы
ПодробнееПРИМЕР РАСЧЁТА РАСЧЁТ
ПРИМЕР РАСЧЁТА Задача Необходимо подобрать насосную станцию для перекачки ливневого стока. Глубина заложения подводящего патрубка 3,5 метра, напорного 1,8 метра. Производительность насосной станции 100
ПодробнееСИСТЕМЫ АРТЕЗИАНСКОГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ
СИСТЕМЫ АРТЕЗИАНСКОГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ Постоянный рост цен на энергоносители стимулирует разработку и внедрение энергосберегающих технологий, к которым относится и частотно-регулируемый электропривод. Он
ПодробнееЭНЕРГОСБЕРЕГАЮЩИЕ ТЕХНОЛОГИИ
ЭНЕРГОСБЕРЕГАЮЩИЕ ТЕХНОЛОГИИ Постоянный рост цен на энергоносители стимулирует разработку и внедрение энергосберегающих технологий, к которым относится и частотно-регулируемый электропривод. Если учесть,
ПодробнееRU (11) (51) МПК E03B 3/00 ( )
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ (19) RU (11) (51) МПК E03B 3/00 (2006.01) 171 869 (13) U1 R U 1 7 1 8 6 9 U 1 ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ (12) ОПИСАНИЕ ПОЛЕЗНОЙ МОДЕЛИ К ПАТЕНТУ (21)(22)
ПодробнееПОГРУЖНЫЕ ЦЕНТРОБЕЖНЫЕ ЭЛЕКТРОНАСОСЫ серии ЭЦВ4, ЭЦВ5, ЭЦВ6, ЭЦВ8, ЭЦВ10, ЭЦВ12
ПОГРУЖНЫЕ ЦЕНТРОБЕЖНЫЕ ЭЛЕКТРОНАСОСЫ серии ЭЦВ4, ЭЦВ5, ЭЦВ6, ЭЦВ8, ЭЦВ10, ЭЦВ12 Н03000575 Погружные центробежные электронасосы ЭЦВ предназначены для подъема воды с общей минерализацией (сухой остаток)
ПодробнееВентиляторы канальные прямоугольные: ВКПт
Общие сведения: Одностороннего всасывания Корпус прямоугольного сечения Назад загнутые лопатки С электронно-коммутируемым двигателем Назначение: Системы кондиционирования воздуха Системы вентиляции производственных,
ПодробнееТехнические данные Speedrive М2 Speedrive Т2 / Т3
МОДУЛЬ ЧАСТОТНОГО УПРАВЛЕНИЯ ПОВЕРХНОСТНЫМИ НАСОСАМИ Speedrive — модуль частотного управления поверхностными насосами, специально разработанный компанией ESPA для регулирования скоростей вращения валов
ПодробнееКомплектные устройства управления
1.1. Комплектные устройства управления ЯУЧП, ЯУПП Комплектные устройства управления представляют собой систему для автоматического или ручного управления, защиты и диагностики электропривода переменного
ПодробнееДАТЧИКИ-РЕЛЕ ДАВЛЕНИЯ
ДАТЧИКИ-РЕЛЕ ДАВЛЕНИЯ Датчики-реле давления серии ДРД Вводная часть… 26-2 Общие технические характеристики датчиков-реле давления… 26-2 Порядок монтажа и эксплуатации… 26-3 Датчики-реле давления
ПодробнееДАТЧИКИ-РЕЛЕ ДАВЛЕНИЯ
ДАТЧИКИ-РЕЛЕ ДАВЛЕНИЯ Датчики-реле давления серии ДРД Вводная часть… 25-2 Общие технические характеристики датчиков-реле давления… 25-2 Порядок монтажа и эксплуатации… 25-3 Датчики-реле давления
ПодробнееВОДОМЕТ 110*/75** Ч***
ВОДОМЕТ 110*/75** Ч*** 1 2 3 4 5 Наименование параметра Максимальный расход Максимальный напор Количество ступеней Напряжение Потребляемый ток Потребляемая мощность Длина кабеля Диаметр насоса Макс. размер
ПодробнееДАТЧИК РАСХОДА С КРЫЛЬЧАТЫМ КОЛЕСОМ
FLS F3.00 ДАТЧИК РАСХОДА С КРЫЛЬЧАТЫМ КОЛЕСОМ СФЕРЫ ПРИМЕНЕНИЯ Простой и надежный датчик расхода с крыльчатым колесом типа F3.00 предназначен для использования с любыми жидкостями, не содержащими твердых
ПодробнееОбсадные трубы ПВХ 2012г.
2012г. СОДЕРЖАНИЕ I. ТРУБЫ ПВХ ДЛЯ СКВАЖИН… 3 1. ЭКСПЛУАТАЦИОННЫЕ СВОЙСТВА… 5 2. ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ… 6 II. ВОДОЗАБОРНЫЕ СКВАЖИНЫ… 7 1. ГЛУБИНА ВОДОЗАБОРНОЙ СКВАЖИНЫ… 7 2. КОНСТРУКЦИЯ
ПодробнееРасходомер акустический
Расходомер акустический ЭХО-Р-02 1. Установка АП для измерения расхода в безнапорных трубопроводах производится в соответствии с МИ 2220-96. АП устанавливается на прямолинейном участке без боковых подключений.
ПодробнееПАТРУБОК ДЛЯ ИЗМЕРЕНИЯ РАСХОДА
ПАТРУБОК ДЛЯ ИЗМЕРЕНИЯ РАСХОДА ГАММА ПРОДУКЦИИ Код Размер Поле считывания мин. пропускная способность ( p 100 dapa) макс. пропускная способность ( p 2.000 dapa) Возможная область использования нагрев охлаждение
Подробнее6SR Скважинные 6-дюймовые электронасосы
6SR Скважинные 6-дюймовые электронасосы ЭКСПЛУАТАЦИОННЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ Подача до л/мин. (6 м³/ч.) Напор до 39 м ОГРАНИЧЕНИЯ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ Температура жидкости до +35 C Максимальное содержание песка не
ПодробнееГИДРОВАР нового поколения. Vogel Pumpen
ГИДРОВАР нового поколения Vogel Pumpen нового поколения поднимает частотное регулирование насосного оборудования на новую ступень с еще большими возможностями больше гибкости и эффективности Монтаж на
ПодробнееСчетчики однофазные статические АГАТ 1
Приложение к свидетельству 61816 Лист 1 об утверждении типа средств измерений ОПИСАНИЕ ТИПА СРЕДСТВА ИЗМЕРЕНИЙ Счетчики однофазные статические АГАТ 1 Назначение средства измерений Счетчики однофазные статические
ПодробнееНаучно-технический сборник 49
тым способом новых труб 532 грн./пог. м, санация разрушаемых трубопроводов полимерными трубами меньшего диаметра 913,59 грн./пог. м, выполнение комбинированным открытым способом с разрушением верхней части
ПодробнееТиповые схемы применения МК3
Типовые схемы применения МК3 Режим налива по дискретным датчикам аварийного верхнего нижнего сухого хода Общий провод всех датчиков 6 9 8 DI4 (dav) DI1 (dh) DI2 (dl) 7 DI3 (ds) Режим работы — Автоматический
ПодробнееСКВАЖИННЫЕ ПОГРУЖНЫЕ НАСОСЫ SPM2
СКВАЖИННЫЕ ПОГРУЖНЫЕ НАСОСЫ SPM Руководство по эксплуатации и монтажу Сделано для России Руководство содержит указания, которые должны быть выполнены при монтаже, эксплуатации и техническом обслуживании.
ПодробнееДатчики уровня поплавковые ПДУ
Датчики уровня поплавковые ПДУ ПДУ-1.1 ПДУ-2.1 ПДУ-3.1 Назначение Поплавковые датчики уровня одни из самых недорогих и, вместе с тем, надежных устройств, для измерения уровня жидкостей. Поплавковые датчики
ПодробнееÑÊÂÀÆÈÍÍÛÅ ÍÀÑÎÑÛ ÏÎÑÎÁÈÅ ÏÎ ÏÎÄÁÎÐÓ
ÑÊÂÀÆÈÍÍÛÅ ÍÀÑÎÑÛ ÏÎÑÎÁÈÅ ÏÎ ÏÎÄÁÎÐÓ Основанное в 1927 ОАО «Завод Промбурвод» является одним из крупнейших в СНГ производителей современных электронасосных центробежных скважинных агрегатов для воды типа
ПодробнееУЛЬТРАЗВУКОВЫЕ РАСХОДОМЕРЫ ЖИДКОСТИ
УЛЬТРАЗВУКОВЫЕ РАСХОДОМЕРЫ ЖИДКОСТИ УЛЬТРАЗВУКОВОЙ РАСХОДОМЕР СЧЕТЧИК УВР- 011 A2.2-K УЛЬТРАЗВУКОВОЙ ПОРТАТИВНЫЙ РАСХОДОМЕР-СЧЕТЧИК УВР-011-А-К-М, УВР-011-А2-К-М УЛЬТРАЗВУКОВОЙ РАСХОДОМЕР-СЧЕТЧИК УВР-011-А2.К-Г
ПодробнееCableMeter. Измеритель длины кабеля
версия Государственный реестр 17719-07 «Приборы кабельные» Измеритель длины кабеля 2 прибора в одном, два метода: DC по сопротивлению, TDR рефлектометром высокая точность измерений датчик температуры,
ПодробнееДатчик измерения плотности T7/SG
ООО «Валком» 196084,С.Петербург,ул.Ломаная д.10 тел/факс:( 812) 320 98 33 E-mail:[email protected] www.valcom.ru Датчик измерения плотности T7/SG ТЕХНИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ — 2003 — Содержание Датчик измерения
Подробнее4SR Скважинные 4-дюймовые электронасосы
4SR Скважинные 4-дюймовые электронасосы ЭКСПЛУАТАЦИОННЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ Подача до 375 л/мин. (22.5 м³/ч.) Напор до 45 м ОГРАНИЧЕНИЯ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ Температура жидкости до +35 C Максимальное содержание песка
ПодробнееТТ ТЕНЗОМЕТРИЧЕСКАЯ ТЕХНИКА
ТТ ТЕНЗОМЕТРИЧЕСКАЯ ТЕХНИКА Датчик крутящего момента МА20 Датчик крутящего момента МА20 предназначен для измерения крутящего момента в статическом режиме, при отсутствии вращения, например, при проведении
ПодробнееСкважинные насосы SQ/SQE
GRUNDFOS SQ(E) Скважинные насосы SQ/SQE Для дома и сада ПРЕИМУЩЕСТВА СКВАЖИННЫХ НАСОСОВ G Плавный пуск Плавный пуск электродвигателя SQ/SQE на постоянных магнитах снижает износ и предотвращает перегрузку
ПодробнееПравила эксплуатации насосов ЭЦВ
Правила эксплуатации насосов ЭЦВ Подготовка насоса к использованию Монтаж выполнять при температуре не ниже 0 С. Зимой насос и токопроводящий кабель выдержать в отапливаемом помещении не менее двух суток.
ПодробнееДебит нефти или газа — Что такое Дебит нефти или газа?
ИА Neftegaz.RU.Дебит нефти или газа — объем нефти или газа, поступающих в единицу времени из естественного или искусственного источника (колодца, буровой скважины и тд).
Дебит является характеристикой источника (буровой скважины, трубы, колодца и тд), определяющей его способность генерировать продукт, при заданном режиме эксплуатации, зависящей от его связей с прилегающими нефте-, газо- или водоносными слоями, истощения этих слоёв, а также сезонных колебаний (для грунтовых вод).
Дебит скважины — объем продукции, добываемой из скважины за единицу времени (секунду, сутки, час и др.).
Может характеризовать добычу нефти, газа, газового конденсата, воды.
Используются понятия:
- дебит конкретной скважины,
- средний дебит скважины (рассчитывается как суточная добыча группы скважин (месторождения, объекта разработки) по отношению к количеству добывающих скважин).
Дебит нефтяных скважин измеряется в м³ либо т/единицу времени (м³/час, м³/сутки).
Дебит газовых скважин измеряется в 1000 м³/единицу времени (тыс м³/час, тыс м³/сутки).
Дебит газоконденсатных скважин измеряется в т/единицу времени (т/час, т/сутки).
Дебит водных скважин измеряется в м³/единицу времени (м³/с, м³/час, м³/сутки).
Используются понятия: дебит конкретной скважины; средний дебит скважины (рассчитывается как суточная добыча группы скважин (месторождения, объекта разработки) по отношению к количеству добывающих скважин).
Дебит характеризует устойчивое поступление жидкости или газа в течение длительного времени.
Объём воды, протекающий в единицу времени через поперечное сечение реки или водоносного горизонта, называется расходом воды.
Дебит применяют для измерения объёма воды, получаемого при искусственной откачке воды из колодцев и скважин, в процессе которой подаваемое количество жидкости зависит от способа и интенсивности откачки и понижения её уровня.
Для характеристики производительности водозаборных скважин служит удельный дебит (отнесённый к понижению уровня воды при откачке на 1 м).
Дебит скважины зависит от проницаемости и мощности продуктивного горизонта , условий его питания, распространения и взаимосвязи с другими горизонтами, наличия напора и прочего, а также от условий эксплуатации продуктивного горизонта, степени его вскрытия, понижения уровня нефти или газа при откачке и других факторов.
Различают установившийся и неустановившийся дебит, так как в 1е время можно получить завышенное значение дебита, особенно если вскрыта нефть, заключающая большое количество газов.
На основе наблюдений за дебита нефтяных скважин строят кривые, показывающие изменения дебита в процессе эксплуатации.
Анализируя эти кривые, определяют промышленные категории запасов нефти.
Этот метод кривых основан на статистическом учёте добычи нефти за определенные периоды времени.
По кривой зависимости дебита от времени с помощью математических расчётов устанавливают коэффициент падения дебита, который служит основой подсчёта запасов нефти по группам скважин и по пласту в целом.
Дебит скважины обязателен к подсчету как для определения параметров насосной установки, так и выбора остального оборудования скважин.
Существует всего методы для подсчета дебита скважин нефтяного месторождения — стандартный и по Дюпюи:
Расчет по стандартной формуле:
D = H x V/(Hд – Hст),
H — Высота водного столба;
V — Производительность насоса;
Hд, Hст — статический и динамический уровень.
Статический уровень в этом случае – расстояние от начала подземных вод до первых слоев почвы, а динамический уровень — абсолютная величина, получаемая при замере уровня воды после откачивания.
Оптимальный показатель дебита нефтяного месторождения определяется, как для общего установления уровня депрессии отдельной скважины, так и всего пласта в целом.
Формула высчитывания среднего уровня депрессии месторождения определяется, как Р заб=0.
Дебит 1й скважины, который был получен при оптимальной депрессии, и будет являться оптимальным дебитом нефтяной скважины.
Из-за механического и физического давления на пласт, может происходить обрушение части внутренних стенок нефтяных скважин, поэтому приходится уменьшать потенциальный дебит механическим способом, чтобы сохранить бесперебойность процесса добычи нефти и сохранения прочности стенок.
Расчет по формуле Дюпюи:
1. Идеальный случай:
N0 = kh/ub * 2Pi/ln(Rk/Rc), где
N0 – потенциальная продуктивность;
Kh/u – коэффициент, определяющий свойство гидропроводности нефтяного пласта;
B – коэффициент расширения по объему;
Pi – Число П = 3,14…;
Rk – радиус контурного питания;
Rc – долотный радиус скважины по расстоянию до вскрытого пласта.
2. Расчет для фактической продуктивности месторождения:
N = kh/ub * 2Pi/(ln(Rk/Rc)+S).
N – фактическая продуктивность;
S – скин-фактор (параметр фильтрационного сопротивления течению).
Строительство типовой скважины и сроки
Строительство типовой скважины и срокиТиповое строительство водозаборной скважины и сроки
Информационный центр подземных вод штата Монтана
Рисунок иллюстрирует некоторые термины, относящиеся к строительство и исполнение типичная неартезианская вода хорошо. Хотя может быть множество вариаций в деталях, все колодцы должны содержать показаны особенности и могут быть описаны с использованием этих терминов.Артезианские скважины отличаются тем, что они построены так, что давление в водоносном горизонте можно контролировать. В артезианских условиях уровень грунтовых вод будет выше верхняя часть водоносного горизонта и, возможно, над поверхностью земли.Левая часть чертежа показывает геологические условия для это хорошо. Скважина проникающий грунт, приповерхностный песок и гравий, которые разделены из водоносного горизонта слоем глины, и второй песок и гравий.Нижняя часть второй песок и гравий насыщены и водоносный горизонт. Ниже водоносного горизонта скважина попала в сланец, который не водоносный горизонт. Бурильщик водяных скважин описывает и записывает геологические единицы. в момент бурения скважины. Геологические условия, в которых строятся скважины, сильно различаются, и хотя изображенные на чертеже являются общими, они не отражают все условия, с которыми встречаются все скважины.
Кольцевое уплотнение: Кольцевое уплотнение — это материал между стенкой ствола скважины и обсадной колонной, обычно размещаемый рядом с поверхность земли и предназначена для предотвращения попадания поверхностных вод и других потенциальных загрязнений в колодец.Обычно используемые материалы включают бентонит (липкая глина) и чистый цементный раствор (цемент и вода без примесей). песок).
Водоносный горизонт: Водоносный горизонт — это геологическая единица (песок и гравий, песчаник, известняк или другая порода), которая будет уступать полезное количество воды в колодец или родник.
Скважина: скважина, пробуренная для строительства скважины. Большинство скважин для внутренних колодцев в Монтане лишь незначительно больше, чем обсадная труба.
Кожух: Стальная или пластиковая труба, помещенная в скважину для предотвращения ее обрушения. Корпус герметично прилегает к стенка скважины у поверхности земли с кольцевым уплотнением.
Просадка: Просадка в колодце — это разница между уровнем откачиваемой воды и статическим. (неперекачивающий) уровень воды. Просадка начинается при включении насоса и увеличивается, пока скважина не достигнет « устойчивое состояние » когда-нибудь позже.Поэтому измерения просадки обычно сообщаются вместе с суммой времени, прошедшего с начала откачки. Например: « Просадка составила 10 футов через 1 час после закачки. начало ».
Конус просадки: Понижение уровня грунтовых вод возле скважины, вызванное откачкой, называется «Конус депрессии » или иногда «Конус депрессии ». Когда колодец качает, уровень воды опускаются ближе всего к скважине, и величина просадки уменьшается по мере удаления от скважины увеличивается.На некотором расстоянии от скважины в любой момент времени есть точка, в которой откачка не меняют уровень грунтовых вод и просадка равна нулю.
Точка измерения: Уровни воды в колодцах обычно указываются как глубины ниже поверхности земли, хотя точкой измерения может быть любое удобное фиксированное место в верхней части колодца. На этом чертеже точка измерения это верх кожуха. Высота точки измерения обычно регистрируется, чтобы статические уровни воды могли также указывается как высота.
Уровень откачиваемой воды: Уровень откачиваемой воды — это расстояние от поверхности земли (или точки измерения) до вода в колодце, пока ее качает. Время измерения уровня перекачиваемой воды обычно составляет записано также. Например: « Уровень воды при перекачке был на 85 футов ниже поверхности земли через 1 час после откачки. начал. «
Экран или перфорация: Все колодцы открыты для водоносного горизонта, так что вода может поступать в колодец.Заканчивания скважин варьируются от « открытый ствол » в консолидированной породе, не требующей обсадной колонны, до « открытого забоя », где единственный способ попадание воды в колодец — через торец обсадной колонны. Однако во многих скважинах есть какие-то колодцы. установлен экран или в кожухе прорезаны перфорации, через которые может попасть вода. Отверстия должны быть правильного размера, чтобы вода могла проникать, а песок и другие водоносные слои — нет.
Статический уровень воды: Статический уровень воды — это расстояние от поверхности земли (или точки измерения) до вода в колодце в непрокачиваемых (статических) условиях.Статический уровень воды может зависеть от климатических условия и откачка соседних скважин, и часто измеряются повторно, чтобы получить информацию о том, как водоносные горизонты реагируют на изменение климата и развитие.
Выхлопная труба и заглушка: Колодцы, укомплектованные скважинными фильтрами, могут иметь выпускную трубу, установленную ниже экран. Выхлопная труба обеспечивает место, где песок, который может попасть в скважину через фильтр, может осесть. от насоса. Торцевая крышка заставляет всю воду попадать в колодец через экран колодца.Большинство скважин в комплекте с перфорацией не будет выхлопной трубы.
Уровень грунтовых вод: Верхняя часть насыщенной части водного горизонта (также известного как неограниченный) водоносного горизонта. Ниже уровень грунтовых вод, поровые пространства (или трещины) в геологической среде заполнены водой. Над уровнем грунтовых вод поровые пространства заполнены воздухом. Гидрологи часто используют перевернутый треугольник для обозначения воды. Таблица.
Общая глубина: Общая глубина колодца — это расстояние от поверхности земли до дна.
Выход: Количество воды, измеренное в галлонах в минуту, которую скважина производит при перекачке.
Разработка проекта> Насосные системы> Порядок откачки системы> Перекачка: система глубоких скважин
См. Также: Насосные системы: Процедура:
Многие солнечные насосные системы относятся к типу «Deep Well», то есть состоят из погружного насоса, установленного на дне скважины.
Скважина обычно проходит специальными машинами диаметром от 12 до 20 см.Для установки в такие скважины предназначены специальные погружные насосы. Разумеется, они должны находиться ниже уровня воды и соединяться с поверхностью трубой для воды и электрическими проводами питания / управления. Вода перекачивается в резервуар для хранения, в зависимости от наличия солнца.
Помните, что давление или напор в основном связано с разницей между входным и выходным уровнями. Насос должен обеспечивать общий напор за счет нескольких вкладов.
В PVsyst мы берем ссылку на уровень земли, у нас есть (см. Рис.):
HT = HG + HS + HD + HF
где:
HG = напор из-за высоты выпускной трубы над землей (при условии, что давление на выходе незначительно).
HS = статический напор из-за глубины уровня воды в скважине при отсутствии откачки.
HD = динамический напор «депрессии»: в скважине эффективный уровень воды динамически понижается за счет отбора потока воды (см. Ниже).
HF = потери на трение в трубопроводе, которые зависят от расхода.
Для этой системы в диалоговом окне «Определение гидравлических насосов» вам будет предложено указать:
— Статическая глубина.Это также может быть указано в сезонных или ежемесячных значениях в следующем диалоговом окне «Потребности в воде».
— Максимальная глубина откачки, соответствующая уровню всасывания на входе. Система остановит насос, когда динамический уровень достигнет этого уровня, избегая работы всухую.
— Глубина насоса должна быть ниже максимальной глубины откачки,
— Диаметр скважины (см),
— Удельная депрессия, выраженная в [м / м3 / ч]: это характеристика скважины и окружающей почвы (см. Моделирование глубоких скважин).
Вы также определите параметры накопительного бака и гидравлического контура.
Небольшой графический инструмент показывает общий напор и его вклад в зависимости от расхода насоса.
Как рассчитать «общий динамический напор» | Солнечные насосы RPS
Общий динамический напор (TDH) = (Статическая глубина воды + просадка + дополнительный подъем) + потери на трение в трубе Некоторые творческие способы приблизить статическую глубину воды:
— Недавнее обследование скважины будет содержать эту информацию (иногда называемую «Статический уровень воды» или просто «Статический») или запрос бурильщику скважины, поскольку он должен иметь эту информацию в файле или в скважинном журнале, который они представили округу.
— Если соседние владения знают свои, мы можем иногда оценивать, пока не будут измерены (здесь много других переменных, но разумный пример)
— Измерение лески с ½ полной бутылки с водой, брошенной в колодец (привязанной крепко!)
— Используя 500-футовую катушку с рулеткой с небольшим рым-болтом и плоской шайбой (чтобы брызги при ударе о воду) опускайте ее вниз, пока не наберете воду и не прочтете ленту!
— Бросить небольшой камень и точно рассчитать время (это должно быть точно)
Оценка просадки для вашей скважины:
Если бурильщики вашей скважины были особенно внимательны, они могли регистрировать некоторые показания уровня воды в вашей скважине при различных галлонах в минуту во время ее откачки.Как правило, у вас будет всего одно измерение в галлонах в минуту с самого дна скважины. По нашему опыту, для скважин со скоростью менее 10 галлонов в минуту необходимо учитывать просадку, чем меньше галлонов в минуту, тем больше потенциальная просадка. Скважины со скоростью 10 и более галлонов в минуту могут не просадить много, если вообще будут откачивать при 5 галлонах в минуту с помощью солнечного насоса.
Оценка потерь на трение по длине трубы:
См. Таблицу ниже. Обычно чем выше GPM и чем уже труба, тем больше потери на трение. Это означает больший напор насоса и меньший расход на выходе.Увеличьте размер трубы, если увеличение напора (также называемое потерей давления) становится значительным.
Расчет дополнительного подъема:
Если вы не знаете высоту устья скважины, иногда может помочь приложение для телефона. Если вам удастся поднять верхнюю часть колодца, а затем верхнюю часть резервуара, в который вы входите, у вас будет дополнительная подъемная сила, которая понадобится насосу для борьбы с гравитацией для подачи воды в резервуар.
Перекачивание в напорные системы:
При нагнетании под давлением необходимо учитывать увеличенный напор насоса.Формула основана на силе тяжести. 1 фунт / кв. Дюйм = 2,31 фута напора. Таким образом, напорный резервуар на 40 фунтов на квадратный дюйм составляет 92,4 фута напора и имеет большое значение для некоторых насосов, поэтому не забывайте учитывать его при выборе размера вашего насоса!
Как измерить ваш колодец и статический уровень воды — Well WaterBoy Products
Самый простой способ проверить свой статический (покоящийся) уровень воды — привязать небольшой груз (например, металлическую гайку) к веревке и опустить его в колодец.Сначала снимите электрический прерыватель и снимите крышку колодца, которая обычно удерживается 3 болтами.
Для наиболее точных показаний выключите насос как минимум на два часа перед проверкой уровня. Опустите груз в колодец, а затем отметьте веревку лентой, узлом или маркером, когда груз достигнет уровня воды. Вы услышите, как гиря ударяется о воду (звук булькающего звука), и вы почувствуете небольшое ослабление натяжения струны.
Ваш статический уровень воды будет выше глубины пробуренной скважины.Например, у нас скважина пробурена на глубину 245 футов, но вода приходит на высоту до 80 футов от поверхности.
Как только вы узнаете статический уровень воды, это даст вам представление о том, какой тип насоса установить. И, на всякий случай, колодезное ведро — верный способ получить воду в долгосрочной чрезвычайной ситуации. Ковши работают на любой глубине без электричества.
Чтобы определить внутренний диаметр колодца и размер необходимого ведра, откиньте электрический прерыватель и снимите крышку, которая обычно удерживается 3 болтами.Подойдет простой ручной гаечный ключ.
Вы можете увидеть провода и водопроводную трубу из ПВХ или железа. Посветите в колодец.
Если в вашем колодце есть хвостовик диаметром 4 дюйма, вы увидите его примерно на 3 фута в колодце. На фото колодец с вкладышем, который выглядит как блестящее кольцо. У этого колодца также есть переходник без приямка и ремень для удержания хвостовика колодца. Перед использованием ведра необходимо снять насос из этого колодца.
Измерьте внутренний диаметр колодца.Это будет где-то от 4-8 дюймов.
Ковш для тяжелых условий эксплуатации 4 дюйма (наружный диаметр 5 дюймов) для стандартной обсадной трубы скважины 6 дюймов или более
Ковш для тяжелых условий эксплуатации 3 дюйма (наружный диаметр 4 дюйма) для обсадной трубы / хвостовика 5-дюймовой скважины
Ковш Slim Line 3 ″ (внешний диаметр 3 9/16 ″) для обсадной трубы / хвостовика 4 ″ скважины
Ковш Super Slim Line 2 дюйма (наружный диаметр 2 3/4 дюйма) предназначен для безамбарного адаптера внутри футеровки 4 дюйма или для обсадных труб / футеровок 3 дюйма
Мы рекомендуем самый большой размер, потому что он вмещает больше воды.
- В пробуренных скважинах снимите насос и отводную трубу, если она установлена.
- Измерьте статический уровень воды, как описано выше.
- Во избежание загрязнения колодца или воды, забираемой из колодца, не ставьте дно ведра на землю до или во время использования. Держите руки подальше от места слива воды и не позволяйте веревке захватывать почву во время использования.
- Ведро можно продезинфицировать с помощью слабого раствора отбеливателя / воды перед использованием.
- Надежно прикрепите колодец к прочной плетеной (не скрученной) полипропиленовой веревке или проволочному тросу, длина которого более чем достаточна для достижения воды (по крайней мере, на 10 футов длиннее статического уровня воды, плюс около 20 дополнительных футов на поверхности для привязки , петля через шкив и т. д.). Если ковш поднимается вручную, используйте веревку 1/2 дюйма или больше. При использовании брашпиля можно использовать трос или трос меньшего диаметра.
- Прикрепите конец веревки к неподвижному объекту, например к штативу или стойке, чтобы он случайно не упал в колодец.
- Легче всего опускать и поднимать ковш с помощью системы шкивов с прочной треногой, хотя в этом нет необходимости. Брашпиль лучше всего подходит для глубоких колодцев.
- Медленно опустите ведро в колодец (не позволяйте устройству свободно падать), пока не дойдете до воды.Опустите ведро в воду примерно на 5 футов. Ковш наполняется автоматически при погружении, а затем закрывается при подъеме.
- Медленно извлеките ковш, подняв его рукой, шкивом, брашпилем или любым другим способом. Не дергайте ведро колодца.
- Оказавшись на поверхности, поместите ведро над чистым контейнером. Возьмитесь за ручку и потяните рычаг вверх. Когда ведро опустеет, отпустите рычаг. Затем нижнее уплотнение закроется, и ковш снова будет готов к опусканию в колодец.При необходимости повторите.
- Слейте всю воду из ведра перед хранением в чистом сухом месте.
Инструкции для ведра WaterBoy
© 2013-2015 ООО «Well WaterBoy Products» ♦ WaterBuck Pump ™ ♦ PTO ™ с педальным приводом ™
Основы воды из скважины — что такое статический уровень воды? — Skillings & Sons, Inc. NH, Нью-Хэмпшир, Массачусетс, Массачусетс
В Соединенных Штатах более 43 миллионов человек используют воду из частных колодцев в качестве источника питьевой воды.Эти колодцы зависят от адекватного и надежного снабжения грунтовых вод, пополняемых в течение года дождем и таянием снега, чтобы обеспечить домовладельцев водой, в которой они нуждаются. Засуха и другие погодные и антропогенные факторы могут повлиять на количество грунтовых вод в вашем колодце.
Уровень покоя вашей колодезной воды называется статическим уровнем воды. Ниже приводится информация об измерении статического уровня воды в колодце, чтобы определить состояние водоснабжения в вашем доме.
Что такое статический уровень воды?
Статический уровень воды — это уровень воды в нормальных, ненарушенных условиях.Для определения статического уровня воды лучше проводить любые испытания, когда скважина не откачивалась в течение нескольких часов. Если в вашу скважину недавно производилась откачка, и ваша скорость пополнения не учитывалась, вы можете получить ложные показания при проведении теста.
Как измеряется статический уровень воды в скважине
Ваш специалист по водозаборникам предлагает несколько различных методов измерения статического уровня воды в вашей скважине. К ним относятся:
- электрический эхолот с электрическим глубиномером
- смачиваемая лента
- воздуховод
Каждый из этих методов позволяет точно измерить статический уровень воды.Используемый метод зависит от типа и глубины исследуемой скважины.
Электрический эхолот или электрический глубиномер
Использование электрического эхолота или электрического датчика для измерения статического уровня воды является наиболее практичным методом. Он состоит из груза, подвешенного на изолированном проводе с отметками глубины, и амперметра для индикации замкнутой цепи. Когда конец провода касается поверхности воды, по цепи течет ток. Ток подается от маленькой батарейки.
Для определения показания оператор опускает леску до тех пор, пока игла не отклонится, затем считывает расстояние от верха воды до верха кожуха лески. Затем он с помощью рулетки измеряет расстояние между отметками на линии.
Смачиваемая лента
Этот метод лучше всего подходит для измерения более мелких скважин. Он точен до 90 футов. Чтобы использовать этот метод, вам необходимо знать приблизительную глубину воды в вашем колодце.
В этом методе используется стальная измерительная лента длиной 100 футов с грузом на конце.От восьми до десяти футов ленты сушат и покрывают плотницким мелом перед каждым измерением. Ленту опускают в колодец до тех пор, пока часть мела не окажется ниже ватерлинии. Человек, проводящий измерение, выровняется и отметит ровную отметку на ленте в верхней части кожуха. Затем ленту натягивают на поверхность, чтобы прочитать отметку на мокром месте линии. Смоченная отметка вычитается из отметки на обсадной колонне, чтобы определить фактическую глубину уровня грунтовых вод.
Air Line
Этот метод подходит для повторных испытаний глубоких скважин глубиной более 300 футов.
В этом методе используется небольшая труба или трубка, достаточно длинная, чтобы доходить от верха устья скважины до точки примерно на 20 футов ниже минимального ожидаемого уровня воды. Воздух закачивается в линию, и избыточный воздух вытесняется из конца, выравнивая давление в линии с водой за пределами линии. Обычно используются латунные, медные или стальные трубки диаметром ¼ дюйма, хотя также могут использоваться пластиковые трубки.
Измеряется точная длина воздуховода по мере его опускания в скважину.Воздуховод поддерживается за счет вертикального подвешивания и предотвращения скручивания спирали внутри обсадной трубы. Обычно это достигается путем прикрепления линии к известной точке на колонне насоса. Конец линии прикреплен достаточно низко, чтобы он был погружен в воду, когда насос работает на полном нагнетании.
Отметив стыки труб, можно определить глубину воздуховода. Затем в верхней части линии устанавливаются манометр и клапан с присоединенным ручным насосом. Затем воздух откачивается из линии до тех пор, пока манометр не выровняется, показывая, что вся вода была вытеснена из линии.Возникающее давление поддерживает столб воды от уровня воды в колодце до дна трубы. Давление водяного столба равно количеству погруженного воздуха. Используя математическую формулу (давление в фунтах X 2,31 = футы), давление преобразуется в футы и вычитается из известной длины воздуховода для определения глубины воды в скважине.
Статический уровень воды является важным показателем состояния вашего колодца. Это определяющий фактор при выборе подходящего насоса и глубины для его размещения, а также показатель состояния вашего водоносного горизонта и наличия достаточных запасов грунтовых вод для удовлетворения потребностей ваших семей.
Лучший вариант для определения статического уровня воды в вашем колодце — это связаться с Skillings and Sons и поговорить со специалистом по воде из колодца. У них будут инструменты и опыт для определения этого важного измерения, они могут проанализировать и дать вам точный совет относительно того, что это означает для вашего здоровья.
Динамическое управление уровнями | STOWA
- ВВЕДЕНИЕ
- СВЯЗАННЫЕ ТЕМЫ И DELTA ФАКТЫ
- СТРАТЕГИЯ многослойный БЕЗОПАСНОСТИ
- СХЕМАТИЧЕСКАЯ
- ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
- УПРАВЛЕНИЕ
- ЗАТРАТЫ И ПРЕИМУЩЕСТВА
- ПРОЕКТЫ И НАСТОЯЩЕЕ АКТИВНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ
- ЗНАНИЯ Пробелы
- ОПЫТ
Введение
Статус: эта тема все еще обсуждается
Динамическое управление уровнем воды включает в себя прогнозирование условий, основанных на ранее определенных предварительных условиях, касающихся пределов уровня воды, как предусмотрено в Решении об уровне воды.Это упреждающая форма управления уровнем воды, которая постоянно учитывает текущую и ожидаемую ситуацию с подземными водами. Вместо фиксированного уровня или обычного летнего и зимнего уровня уровень изменяется в пределах параметров, установленных в решении об уровне воды. Динамическое управление уровнем воды позволяет лучше адаптироваться к изменяющимся погодным условиям, уровням влажности почвы и колебаниям уровня грунтовых вод. Таким образом, управление водными ресурсами может быть более точно согласовано с операциями в сельском хозяйстве.Его можно применять для обеспечения достаточного количества воды во время засухи (для предотвращения ущерба от засухи в сельском хозяйстве и проседания земель из-за деградации торфа) или по противоположным причинам, например, для сброса большего количества воды для предотвращения наводнений и для оптимизации сельскохозяйственных операций. Динамическое управление уровнем воды все еще находится в стадии исследования.
«В самом широком смысле слова, уровень управления — это подача и сброс воды с одновременным регулированием уровня воды в соответствии с использованием и назначением воды и почвы при соблюдении соответствующих требований к качеству.В самом строгом смысле этого слова, уровень управления — это управление уровнем воды в водохранилищах и водотоках польдера посредством забора и сброса, посредством чего достигается фиксированный уровень воды. Существует существенная разница между различными формами управления уровнями и сферой их применения »(Hemel, 2007, стр.7). На практике можно выделить следующие формы управления уровнем воды:
Возможности динамического управления уровнем зависят от конкретных условий в районе и, следовательно, различаются в зависимости от района.Это применимо в зонах с контролируемым уровнем. Следует отметить, что в высокогорных районах Нидерландов существует больше возможностей для применения этой меры в рамках решения целевого уровня, чем в районах с низкими и долинными ручьями.
Динамическое управление уровнями — это мера, которая может положительно повлиять на все типы почв. Однако скорость, с которой уровень грунтовых вод реагирует на управление уровнем, отличается: на почве с плохим дренажем (торф и глина) реакция обычно медленнее, чем на песчаной почве.В песчаной почве задержка действия меньше. С другой стороны, торфяные и глинистые участки обычно имеют больше канав, которые можно использовать для выполнения динамического контроля уровня, который уменьшает расстояние между изменением уровня и изменением уровня грунтовых вод и, следовательно, время отклика.
Динамический контроль уровня используется для лучшего удовлетворения различных требований, предъявляемых к состоянию грунтовых вод различными функциями (например, сельское хозяйство против проседания) в разное время в течение года. Принимая во внимание текущие и будущие погодные условия, можно предотвратить наводнения или засуху, например, путем создания дополнительных хранилищ для хранения пиковых осадков.Динамический контроль уровня устанавливает более высокие требования к пропускной способности системы управления водными ресурсами и менее подходит для природных целей, поскольку применение приводит к более высокой динамике подачи и сброса воды и, следовательно, к потере местной воды и большим требованиям к подаче воды. неместная вода.
Схема
Компоненты водной системы, важные с точки зрения управления динамическим уровнем, включают:
- уровень грунтовых вод
- уровни водослива и насосной станции (водозабор и сброс)
- дренаж
- погодные условия (метео)
Проведение динамического контроля уровня является мерой политики и включает решение не контролировать летний и зимний уровни воды (сезонный уровень), а использовать текущие и / или ожидаемые условия.В протоколе указано, когда вступают в силу изменения уровня. Сеть мониторинга используется для того, чтобы быть в курсе текущей ситуации с грунтовыми водами, количественно оценивать последствия (впоследствии) и принимать решения об изменениях в уровнях воды. Оперативное развертывание модели помогает определить текущую и будущую ситуацию и предварительные оценки последствий изменения уровня воды.
Схема действующей водной системы:
В этой системе динамическое управление уровнями используется для регулировки уровней воды в плотинах и насосных станциях (поверхностные воды) с целью воздействия на уровни грунтовых вод (зона насыщения).Уровень водослива или насосной станции представляет собой уровень воды, на котором насосная станция становится активной / активируется. Минимальный уровень — это уровень, ниже которого осуществляется поставка. Максимальный уровень — это уровень, выше которого происходит разрядка. Таким образом, управление уровнем воды — это регулировка максимального и / или минимального уровней водослива. Динамическое управление уровнем обеспечивает увеличение количества воды, которую необходимо сбрасывать и забирать (Borren, 2010).
Требования состоят из:
- водомерных труб
- регулируемых водосливов
- водозаборных / сливных насосных станций
- станций мониторинга осадков и испарения
- Метод расчета или набор руководящих указаний по принятию решений, на основе которых текущая (и возможная ожидаемая) ситуация и желаемая ситуация используются для определения того, как должны быть установлены или отрегулированы насосные станции и водосливы.
- Если используются прогнозы погоды: метод расчета заключается в оценке ожидаемой ситуации в следующие несколько дней из текущая гидрологическая ситуация.
Технические характеристики
Динамическое управление уровнем воды используется для предотвращения слишком долгого (в определенные периоды) состояния определенных участков слишком влажным или слишком сухим. Кроме того, целью может быть смягчение последствий оседания из-за деградации (и оседания) торфа.
Целью управления динамическим уровнем является влияние на уровень грунтовых вод посредством регулирования уровня поверхностных вод. Степень и скорость, с которой происходит корректировка уровня, зависит от многих факторов, таких как тип почвы, расстояние до канавы, наличие дренажа, текущий уровень воды, перепад давления между уровнем поверхностных и грунтовых вод, проницаемость, коэффициент накопления. и стойкость к проникновению.
Уровень подземных вод контролируется путем изменения уровня поверхностных вод. Осадки и испарение служат для оценки текущего и будущего уровней грунтовых вод. Процесс происходит следующим образом:
- измерения на месте (мониторинг скважины)
- сеть мониторинга
- сбор данных
- корректировка данных на другие данные (например, погодные условия и, возможно, прогнозы погоды KNMI)
- решения относительно действий, которые необходимо предпринять на основе расчетной модели или правил принятия решений
- Контур обратной связи с управлением плотинами и насосными станциями для регулирования уровня воды.
Следует отметить, что подводный дренаж ускорит процесс (см. Опыт).
Следующие параметры используются для определения эффекта динамического управления уровнем воды:
- Водозабор
- Выпуск
- Количество воды
- Образцы почвы (показывают состояние влажности, например, в корневой зоне)
- Уровень грунтовых вод (измерение скважины можно использовать для определения наличия большого сопротивления вокруг траншеи, можно ли ожидать последующего капиллярного воздействия (критическое расстояние по оси z))
- Уровень поверхностных вод
- Осадки и испарение
Первым предварительным условием является то, что данная зона была обозначена как зона контроля уровня на водном плане для данной территории соответствующим водным советом.Кроме того, играют роль размеры ячеек уровня. Чем больше отсеки, тем лучше может быть реализован динамический контроль уровня. Часто отсеки делятся на небольшие сегменты, а некоторые подразделения находятся под постоянным контролем третьих лиц (законных или незаконных). Вероятность успеха этой меры выше, если существует четкая и быстрая связь и взаимодействие между уровнями грунтовых и поверхностных вод. Тогда динамический контроль уровня будет иметь больший эффект, и возможности своевременного прогнозирования увеличатся.
Управление
Управление на динамическом уровне является трудоемким (дорогостоящим) и сохраняет «компромисс» между интересами фермеров и природы. Для сельскохозяйственного использования предпочтительно иметь как можно более низкий уровень воды весной и осенью, в то время как по экологическим причинам предпочтительна влажная весна, а высокий уровень воды также помогает ограничить разрушение торфяных земель (круглый год, но обязательно летом), что требует максимально возможного уровня грунтовых вод.
Для поддержки динамического контроля уровня очень важно, чтобы выгоды для фермеров и государственных органов были количественно оценены.
Затраты и выгоды
Из-за более интенсивного использования насосных станций (больше забора и сброса) это увеличивает требования к имеющейся пропускной способности системы в отношении подачи и сброса воды и необходимого мониторинга (управления и обслуживания), поэтому это дорого мера. Кроме того, в подходящих местах мониторинговые скважины должны быть оборудованы телеметрией для мониторинга в реальном времени. Для выполнения управления динамическим уровнем требуется операционная система с непрерывно работающей моделью (инструменты моделирования) для прогнозирования и прогнозирования условий.
Выгоды можно найти в повышении урожайности сельскохозяйственных культур и небольшом уменьшении проседания, что приводит к снижению затрат на управление водными ресурсами, канализацию и содержание дорог. Если динамический контроль уровня совмещен с подводными дренажами, просадка существенно уменьшится. Пока неясно, кому придется нести расходы за управление динамическим уровнем.
Проекты и активные в настоящее время исследования
Полевой опыт Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden (HDSR) показывает, что уровень грунтовых вод, безусловно, может быть повышен, но на рассматриваемой территории торфяников, а не за несколько дней или недель, это процесс от 1 до 3 месяцев (HDSR, 2011).Что касается уровня грунтовых вод и проседания, динамический контроль уровня, по-видимому, лучше работает в сочетании с подводным дренажем. Однако влияние динамического контроля уровня на уровни грунтовых вод (и, следовательно, также на ограничение оседания) невелико, даже если протокол допускает существенные колебания уровня (например, запас в 35 см). Очень большой запас невозможно реализовать на практике, и, кроме того, эффект (изменение уровня грунтовых вод) занимает слишком много времени (HDSR, 2011). По этой причине HDSR считает, что «динамический контроль уровня» без подводного дренажа недостаточно эффективен как инструмент, влияющий на уровни грунтовых вод, или как инструмент для ограничения проседания.
Программа Delta включает постоянные исследования сочетания динамического контроля уровня и подводных дренажных систем в Groot Salland. Комбинация с подводными дренажами особенно интересна на торфяниках, потому что здесь эффект будет сильнее и быстрее. Компания Livestock Research завершила исследования в полевых условиях в Зегвельде по заказу провинциальных властей Утрехта, сосредоточив внимание на стратегии реализации динамического контроля уровня на уровне участка и влиянии подводных стоков.Отправной точкой является то, что уровень воды поддерживается на высоком уровне круглый год, и что с учетом эксплуатационной продуктивности происходит временное снижение при использовании участков. Наиболее важными результатами этого исследования является очевидное влияние, которое подводные стоки оказывают на существенное повышение уровня грунтовых вод при использовании динамического контроля уровня на уровне участка (Hoving et al, 2013). Совет по водным ресурсам Aa en Maas проводит эксперимент по индивидуальному управлению уровнем (см. Опыт).
Тот же водный щит выполняет управление уровнем 3.0 (Peilbeheer 3.0), в котором разрабатывается управление информационным уровнем. Дистанционное зондирование дает информацию о спросе на воду и может в конечном итоге предоставить информацию о влажности почвы и вместе с другими источниками информации создать высокотехнологичную операционную систему для эффективного управления водными ресурсами. Спутниковые данные связаны с моделями подземных вод, что позволяет проверить пригодность информации для использования в полевых условиях (SAT-Water, 2013).
Кроме того, 9 советов по водным ресурсам объединили свои усилия и ежедневно покупают спутниковые данные об испарении, нехватке испарения, осадках / нехватке запасов и производстве биомассы (Verkerk et al, 2012).Эта информация используется, чтобы определить, можно ли разработать новое дополнение для управления операционным уровнем. Этот новый инструмент направлен на создание более точных измерений на месте, моделей грунтовых и поверхностных вод, ориентированных на управление уровнем в засушливые периоды, для менеджеров уровня воды и фермеров.
Пробелы в знаниях
Еще предстоит изучить операционные возможности управления водными ресурсами. На данный момент также существует неопределенность в отношении временного горизонта прогнозирования для упреждающего выполнения динамического управления уровнем воды.
Проект сети мониторинга в отношении того, как часто и где измеряются уровни грунтовых вод, предлагает множество возможностей для улучшения. Помимо работы с уровнями грунтовых вод, стоит рассмотреть возможность расширения инструментов моделирования моделями роста сельскохозяйственных культур, чтобы можно было рассчитать влияние управления динамическим уровнем на транспирацию, испарение и урожайность сельскохозяйственных культур. Моделирование урожайности может показать, что динамический контроль уровня сделает возможным оптимальный рост урожая.Это упростило бы мобилизацию фермеров для внедрения динамического контроля уровня. Оптимизация урожайности также предотвратит переувлажнение почвенного профиля во время вегетационного периода и отсутствие летних ливней, а это означает, что придется откачивать гораздо больше воды. Модель «Waterpas» (De Vos et al., 2006) представляет собой интегрированную модель в области почвы, гидрологии, роста травы и использования пастбищ, и расчеты производятся ежедневно. В настоящее время это исключительно модель расчета бюджета, а не модель оперативного расчета, однако движение в этом направлении наблюдается.
Еще один момент, требующий внимания, — это определение потребности в воде на площадь насосной станции и наличие воды (HDSR, 2011). Кроме того, необходимо изучить влияние забора и сброса неместных вод и долгосрочного качества воды в польдерах.
Опыт
Управление уровнями — индивидуальный заказ
Интервью 27 июля 2011 года с Джеком де Вильтом, Совет по водным ресурсам Aa en Maas
Совет по водоснабжению Aa en Maas начал с индивидуального управления уровнем, чтобы найти эффективный метод сохранения грунтовых вод.Они хотят выяснить, увеличивает ли этот метод количество воды, доступной для сельскохозяйственных нужд в засушливые сезоны. Буфер в грунтовых водах создается за счет повышения уровня воды в начале сезона, чтобы использовать его для испарения сельскохозяйственных культур в дальнейшем.
о производительности системы, но результаты местных заинтересованных сторон были исключительно положительными. По этой причине был запущен административный процесс, в ходе которого ведутся дискуссии о том, следует ли выполнить еще один пилотный проект или следует ли расширить текущую систему, чтобы включить другие области.
Для получения дополнительной информации посетите веб-сайт Aa en Maas
Пробное управление динамическим уровнем воды (2008-2010)
Интервью 21 июня 2011 года с Линдой Недерлоф, HDSR (Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden).
На этом пути цель HDSR заключалась в использовании динамического управления уровнем воды (в отличие от классических летних и зимних уровней воды) для решения ряда задач:
- увеличить сокращение сельскохозяйственных урожаев и улучшить управляемость водозабора и сброс поверхностных вод в районе
- уменьшение проседания
- улучшение качества поверхностных вод
- повышение возможностей использования преимуществ изменения погодных условий и меняющегося уровня воды
Ожидание, что сельскохозяйственный бизнес выиграет от внедрения динамического управление уровнем воды не стало реальностью.Влияние динамического управления уровнем воды на уровни грунтовых вод (и, следовательно, также на смягчение проседания), с допустимым пределом 35 см, было незначительным. На практике запас в 35 см оказался слишком большим для выполнения.
Кроме того, существуют аспекты динамического управления уровнем воды (без подводных стоков), которые явно воспринимаются как отрицательные (HDSR 2011):
- снижение емкости хранения при значительных летних ливнях
- (расчетное) увеличение забора и сброса воды для выполнения динамического управления уровнем воды.Возник дополнительный вопрос (и не рассмотренный в данном исследовании): достаточно ли воды для водозабора и каков эффект большого неместного водозабора на площади торфяников?
- обрушение берегов из-за наступления на них пасущихся животных, если применяются большие колебания уровня.
Между заинтересованными сторонами существует ряд чувствительных вопросов относительно динамического управления уровнем воды:
- Фермеры неохотно из-за дополнительных затрат
- LTO Вурден сдержан, поскольку у них ограниченное понимание того, где находятся дела и на что фермерам полагается относительно фиксированного / зависящего от сезона уровня воды
- Комиссия по лесному хозяйству сомневается в долгосрочном воздействии на биоразнообразие на мелководье и косвенном воздействии на популяцию птиц.
Короче говоря, HDSR придерживается мнения, что динамическое управление уровнем воды без подводных дренажных систем — неподходящий инструмент для воздействия на уровень грунтовых вод или замедления проседания.
В настоящее время HDSR преследует лоцмана с подводными дренажами. Однако четкой административной позиции по подводным водостокам пока нет. Решение ожидается в конце 2011 или начале 2012 года.
Внедрение подводных дренажных систем на торфяных землях
Практический опыт подводного дренажа
Подводный дренаж — инструмент для динамического управления уровнем воды, особенно в торфе земельных участков, поскольку это может усилить положительное влияние повышения уровня грунтовых вод летом.
Управление уровнями грунтовых вод неэффективно, потому что грунтовые воды не реагируют быстро на уровень воды в канаве. Это означает, что мы должны делать чрезмерную коррекцию с границами, которые намного выше и ниже, чем уровни канавы, что требует перекачивания большого количества воды и откачивания большого количества воды и, наконец, очень большого забора.
Недостатком подводных водостоков является необходимость в дополнительном водозаборе. Динамическое управление с помощью уровней грунтовых вод с запасом целевого уровня на 10 см выше или ниже целевого уровня канавы приводит к увеличению потребности в водозаборе по сравнению с обычными уровнями.Динамический уровень, цель которого состояла в том, чтобы ограничить потребность в приеме пищи, действительно сработал (Jansen et al., 2009).
Van den Akker et al. (2010) провели полевые испытания в трех местах в рамках исследований по применению подводных дренажных систем на торфяных землях: Praktijkcentrum Zegveld, Van Leeuwen в Линсхотене и в польдере Зееванг.
Рентабельность молочных ферм показала положительный эффект благодаря подводным дренажам, так как это не только привело к снижению проседания на 50%, но и оставшееся проседание было распределено более равномерно, что предотвратило образование пустотелых участков (Van den Akker et al. ., 2010, с. 6).
В отношении количества воды оказалось, что применение подводных дренажных систем приводит к колебаниям грунтовых вод ближе к уровню канавы, и система грунтовых / поверхностных вод реагирует быстрее и эффективнее, чем в случае отсутствия подводных дренажных систем (Ван ден Аккер и др., 2010, стр.8). Это также был один из наиболее важных результатов исследования ван Ховинга и др. (2013). Кроме того, он показал, что было бы финансово выгодно установить подводные дренажные системы для обеспечения качества (ограничение минерализации питательных веществ), если бы ограничение выбросов CO2 из-за окисления торфа дало бы продаваемые права на выбросы CO2.
Статический уровень воды — Yakima, WA Water Well Pump and Electricians Company
Статический уровень воды
относится к уровню воды в колодце при нормальных, ненарушенных условиях без откачки. Статический уровень воды лучше всего определять, когда скважина не откачивалась в течение нескольких часов перед измерением. Вы можете получить ложные показания, если скважина была откачана непосредственно перед измерением статического уровня воды.
Какая разница между уровнем воды и уровнем грунтовых вод?
Иногда они означают одно и то же, но не всегда. В то время как самый верхний уровень (верх) насыщенной зоны в неограниченном водоносном горизонте — это уровень грунтовых вод, уровень воды в колодце обычно называют уровнем воды.
Как мне измерить уровень воды в моем колодце?
Прикрепите грузило к леске, опустите его на дно колодца и устраните провисание. С помощью перманентного маркера отметьте линию на уровне земли.Намотайте леску и измерьте расстояние между отметкой и грузилом. Это глубина колодца.
Что такое динамический уровень воды?
5.1.1 Статический уровень воды (SWL): это уровень, на котором вода стоит в колодце. Для измерений следует указать точку измерения. Отрицательное значение SWL означает уровень ниже уровня земли. 5.1.2 Уровень перекачки воды (PWL) Иногда также называют динамическим уровнем воды (DWL).
Какой уровень перекачки воды?
Просадка: Просадка в скважине — это разница между уровнем откачиваемой воды и статическим (не перекачивающим) уровнем воды.Просадка начинается при включении насоса и увеличивается до тех пор, пока скважина не достигнет «установившегося состояния» некоторое время спустя.