Проверяемый текст
Крючков Геннадий Павлович. Теплофизические особенности водоснабжения из подземных источников (Диссертация 2007)
[стр. 47]

47 Водозабор (рис.
1.5) работает весьма устойчиво, его дебиты, средние за год, во многолетнем разрезе равны около 200 м3/ч, а при максимальных пробных откачках, проведенных в 1960 г., составили 600-650 м3/ч.
Практика работы водозабора в таком режиме показала, что данная производительность и является оптимальной величиной, при
котором сооружение может эксплуатироваться длительное время без риска снижения расходов из-за кольматации.
Единственное затруднение вызывает уменьшение расхода воды на р.
Кан в конце зимы перед весенними оттепелями, когда обмеление водоисточника совпадает с сильными морозами, доходящими до минус 45 минус 60 °С.
В такое время из-за промерзания берегов и русла поступление инфильтрата в колодцы сильно сокращается.
Толщина льда на р.
Канн доходит до 1,5-1,6 м.
После потепления и ледохода дебиты водозабора восстанавливаются до прежних значений.
Нормальная эксплуатация водозабора почти в течение 45 лет говорит о том, что он находится в условиях благоприятного режима работы без риска снижения производительности из-за кольматации, если его дебиты в дальнейшем не будут искусственно увеличиваться.
Максимальный отрыв кривой депрессии от уреза воды при меженных расходах реки, вызванный только лишь эксплуатационной кольматацией (участки русла реки выше и ниже по течению рядом с водозабором чистые и не имеют никакого признака заиленности аллювиальных отложений) составляет 0,70 м.
Водозабор показывает устойчивую работу, имея производительность 20,0
тыс.
м3/сут.
Шесть его скважин глубиной 49-52 м и диаметром 400-300 мм (больший диаметр относится к верхней 25-метровой части, меньший к нижней придонной) были построены в 1938-1957 гг.
На о.
Богородском, где построен водозабор (вблизи слияния рр.
Уды и Селенги), понижение статического уровня может составлять 1,5 м.
В силу большой минерализации грунтовой воды в районе г.
Улан-Уде
(повышенное содержание окислов железа) сетчатые фильтры скважин часто засоряются солевыми отложениями и выходят из строя.
11ериодически (раз в 3 года) их промывают воздушными струями, подаваемыми в нижнюю часть скважин эрлифтным устройством.
Компрессор обеспечивает эрлифт сжатым воздухом под давлением (10-12)
9,81 • 104 Па.
Кольматация русла реки в зоне действия водозабора не наблюдается, естественная заиленность русла также незначительна, хотя в воде Селенги содержится большое количество взвешенных наносов до 500 г/м3 и более в периоды весенних паводков.
В скважинах водозабора работают артезианские погружные насосы
(12СГ1) производительностью 175 м3/ч, развивающие при 2865 об/мин давление 6-9,81 Па.
Насосы приводятся во вращение электродвигателем мощностью 60 кВт и обеспечивают удельный дебит из скважин 21-22 м3/ч на 1 м понижения депрессионной кривой от уровня
фунтовых вод в зоне водозабора.
Коэффициент фильтрации русловых отложений р.
Селенги, где построены
инфильтрационный водозабора, равен 125-200 м/сут.
На этом же участке р.

Селеги расположен ведомственный инфильтрационный водозабор: семь скважин постройки 1934 г.
На реке Уде
[стр. 91]

а ^ з? /<й 1-и.а у3 го«обовот/го гог///96\ {^^тж/гате щ лго^~^> \3.1 25 г.2 ГА 77Т77ТТ7 \б.о' / ' Г / ' / 7 * ? г ' / )Т Г 7 20 050 250 10 ЬО 7~7 Рис.
4.5 Инфильтрационный водозабор на р.
Кан: а план; б разрез; 1 водосборная галерея диаметром 500 мм (размер перфораций 20x100 мм, скважинность развертка 0,25), с уклоном 0,005 к водосборному колодцу 2; 3 насосная станция; 4 литологический разрез; ЛИ отрыв кривой депрессии Водозабор работает весьма устойчиво, его дебиты, средние за год, во многолетнем разрезе равны около 200 м3/ч, а при максимальных пробных откачках, проведенных в 1960 г., составили 600-650 м3/ч.
Практика работы водозабора в таком режиме показала, что данная производительность и является оптимальной величиной, при
которой сооружение может эксплуатироваться длительное время без риска снижения расходов из-за кольматации.
Единственное затруднение вызывает уменьшение расхода воды на р.
Кан в конце зимы перед весенними оттепелями, когда обмеление водоисточника совпадает с сильными морозами, доходящими до минус 45 минус 60 °С.
В такое время из-за промерзания берегов и русла поступление инфильтрата в колодцы сильно сокращается.
Толщина льда на р.
Кан доходит до 1,5-1,6 м.
После потепления и ледохода дебиты водозабора восстанавливаются до прежних значений.
Нормальная эксплуатация водозабора почти в течение 45 лет говорит о том, что он находится в условиях благоприятного режима работы без риска снижения производительности из-за кольматации, если его дебиты в дальнейшем не будут искусственно увеличиваться.
Максимальный отрыв кривой депрессии от уреза воды при меженных расходах реки, вызванный только лишь эксплуатационной кольматацией (участки русла реки выше и ниже по течению рядом с водозабором чистые и не имеют никакого признака заиленности аллювиальных отложений) составляет 0,70 м.
Водозабор показывает устойчивую работу, имея производительность 20,0
91

[стр.,92]

тыс.
м3/сут.
Шесть его скважин глубиной 49-52 м и диаметром 400-300 мм (больший диаметр относится к верхней 25-метровой части, меньший к нижней придонной) были построены в 1938-1957 гг.
На о.
Богородском, где построен водозабор (вблизи слияния рр.
Уды и Селенги), понижение статического уровня может составлять 1,5 м.
В силу большой минерализации грунтовой воды в районе г.
Улан-Уде
(повышенного содержания окислов железа) сетчатые фильтры скважин часто засоряются солевыми отложениями и выходят из строя.
Периодически (1 раз в 3 года) их промывают воздушными струями, подаваемыми в нижнюю часть скважин эрлифтным устройством.
Компрессор обеспечивает эрлифт сжатым воздухом под давлением (1012)*9,8М04
Па.
Кольматация русла реки в зоне действия водозабора не наблюдается, естественная заиленность русла также незначительна, хотя в воде Селенги содержится большое количество взвешенных наносов до 500 г/м3 и более в периоды весенних паводков.
В скважинах водозабора работают артезианские погружные насосы
(12СП) производительностью 175 м3/ч, развивающие при 2865 об/мин давление 6*9,81 Па.
Насосы приводятся во вращение электродвигателем мощностью 60 кВт и обеспечивают удельный дебит из скважин 2122 м3/ч на 1 м понижения депрессионной кривой от уровня
грунтовых вод в зоне водозабора.
Коэффициент фильтрации русловых отложений р.
Селенги, где построены
инфильтрационные водозаборы, равен 125-200 м/сут.
На этом же участке р.

Селенги расположен ведомственный инфильтрационный водозабор: семь скважин постройки 1934 г.
На реке Уде
имеется водозабор энергетического объекта три скважины постройки 1953 г.
Для этих сооружений характерны значительное углубление в грунт (в среднем на 50 м) и удаленность от уреза воды (5 % 100 м).
Эти факторы и определяли их устойчивую работу.
Примером неустойчивости работы инфильтрационных водозаборов при больших режимах откачек из сборных колодцев может служить работа водозабора из шести скважин для ком вольно-суконного комбината в г.
Черногорске Республики Хакасия.
Водозабор построен на берегу р.
Абакан в русловых аллювиальных отложениях с коэффициентом фильтрации песчаного водоносного пласта (с включением отдельных прослоев глины толщиной до 0,1 ми гравийно-галечниковых линз) около 100 м/сут.
По проекту ОАО "Красноярскводоканал" водозабор после ввода его в эксплуатацию (1967 г.) должен был подавать в сеть 3800 м3/ч воды, в действительности же во время пуска был получен дебит около 2800 м3/ч, который затем начал снижаться: в 1968 г.
производительность сооружения составляла 2400-2459 м3/ч (при периодических остановках насосов на 5-6 ч) и в 1969 г.
2250-2300 м3/ч при постоянной круглосуточной работе.
За два с половиной года (1967-1969 гг.) отрыв кривой депрессии от уреза воды в створе сооружения при меженных горизонтах составил около 1,0 м, что и способствовало постепенному уменьшению производительности водозабора.
92

[Back]