Расчет гидродинамических показателей грунтовых вод
Расчет мощности потока. Оценка развития подпора уровня грунтовых вод и величины фильтрационных потерь при сооружении водохранилища. Определение времени наступления стационарного режима фильтрации в скважинах, величины сработки уровня и остаточного напора.
Рубрика | Геология, гидрология и геодезия |
Вид | контрольная работа |
Язык | русский |
Дата добавления | 10.09.2014 |
Размер файла | 2,5 M |
Отправить свою хорошую работу в базу знаний просто. Используйте форму, расположенную ниже
Студенты, аспиранты, молодые ученые, использующие базу знаний в своей учебе и работе, будут вам очень благодарны.
Размещено на http://www.allbest.ru/
Задача 1
грунтовый вода фильтрационный скважина
Грунтовые воды заключены в песках, слагающих междуречный массив. Пески имеют К=8 м/сут и подстилаются горизонтально залегающими глинами, отметка кровли которых Z1=65 м ; Z2=58 м. Отметка уреза левой реки Н1=80 м, правой Н2=110 м. Ширина междуречья L= 8000 м. Инфильтрационное питание W=0.
Требуется: 1) построить расчетную схему и проверить степень гидродинамического несовершенства левой реки, определив ДLн ; 2)определить расход q; 3) определить положение кривой уровня, вычислив мощность потока hx на расстоянии х=2000 м от уреза левой реки ; 4) исследовать изменение мощности и величины расхода потока в междуречном массиве при различных схемах неоднородности, в которых коэффициент фильтрации меняется : а)по закону прямой линии от К1=1м/сут, на урезе левой реки до К2=8 м/сут на урезе правой реки; б) резко по направлению движения и имеет на участке длинной l1=2000м от уреза левой реки К1=1 м/сут, на остальной части междуречья К2=8 м/сут; в) пласт имеет двухслойное строение (нижний слой К1=0.5 м/сут, m=5м, верхний К2=8м/сут)
Решение
Водоупор принимается горизонтально залегающим на отметке
Zср =
При этом : h1=H1-Zср=80-61.5=18.5 м
h2=H2- Zср=110-61.5=48.5 м
hср=
Согласно п 2.3 табл. 3.2 ДLн?h так как пласт однородный ДLн=33.5м
L*0.05=8000*0.05=400 м,отсюда критерий ДLн<0.05L выполняется, значит врез реки в пласт считается совершенным.
2) Определим расход потока по формуле:
q=K*= - 1.005 м2/сут
3)Определим мощность потока h3 на расстоянии х=2000м от левой реки по формуле:
h3=
4) Выполним исследования изменения мощности и величины расхода потока в междуречном массиве при различных схемах неоднородности:
а) для линейного закона : К1=1м/сут; К2=8м/сут. Согласно п.6.3 табл 3.2
Условия критерия выполняются, выполним расчет значения Кх
Кх=К1-
Средний коэффициент фильтрации на участке l1-x :
Kср1-х=
Соответственно для всего потока:
Кср1-2==3.37 м/сут
Расход потока определим по формуле:
q=K*= 3.37*2/сут
так как q1-2=q1-x то
hx=
Сравним полученные данные со схемой однородного пласта:
Расход потока сократился почти в 2.5 раза. Мощность потока в сечении hх возросла от 29.06 м до 36.24 м, что свидетельствует об увеличении градиента потока вследствие уменьшения здесь коэффициента фильтрации от 8м/сут до 1 м/сут.
б) Вторая схема отвечает критериям кусочно-однородного строения. Средний коэффициент фильтрации находим по формуле:
Кср1-2==
Расход потока
q=K* м2/сут
Формулу для определения hx находим по методу фрагментов из равенства q1-x=q1-2
hx=
Полученные характеристики свидетельствуют, что в схеме кусочно-однородного строения наличие вблизи уреза левой реки относительно слабопроницаемого слоя пород с К=1 м/сут., почти в 3 раза уменьшает расход потока, а на границе раздела слоев происходит резкое преломление кривой уровня.
Об этом свидетельствуют слабое уменьшение мощности пласта на участке длинной 6000 м от правой реки до сечения Х(от 48.5 до 42.5 м) и значительное на участке длинной 2000 м от сечения Х до левой реки (от 42.5 до 18.5м)
в) В третьем случае пласт имеет двухслойное строение
Определим расход потока по формуле:
q=*+m*k2*=+ 5*8*=0.2 м2 /сутки.
По характеру строения фильтрационной среды, соотношение коэффициентов фильтрации =16 отвечает критерию условно-однородного пласта (табл 3.2 п.6.2)
Задача 2
Грунтовые воды заключены в песках, слагающих междуречный массив. Пески имеют К=8 м/сут и подстилаются горизонтально залегающими глинами, отметка кровли которых Z1=65 м ; Z2=58 м.Отметка уреза левой реки Н1=80 м, правой Н2=110 м.Ширина междуречья L= 8000 м.Инфильтрационное питание W=210-4 м/сут
Определить: а)мощность потока hx в сечении на расстоянии х=2000м при W=210-4 м/сут б) определить расход потока q1 в сечении х=0, q2 при х= L и расход потока на расстоянии х; в) найти положение водораздела а ; г) определить при какой отметке уровня воды на урезе левой реки (х=0) начнется фильтрация через междуречье в правую реку.
Решение
1. Мощность потока hx найдем по формуле:
hx==
=33,83 м
2. Расход потока q1 в сечении х=0 найдем по формуле:
q=K*=8* м2/сут
Расход потока в сечении х вычислим по формуле:
qx=q1+W*x=-1.805+2*10-4*2000=-1.405 м2/сут
Расход потока в конечном (х=L)сечении по формуле:
q2= K*-0.205 м2/сут
Знак <<->> показывает что все расходы потока направлены в сторону противоположную оси Х, т.е. идет фильтрация из правой реки в левую.
Найдем расстояние до водораздела а по формуле:
а=
Так как а>L, то водораздела на междуречье не существует.
4. Чтобы началась фильтрация воды через междуречье из левой реки в правую ,расход q1?0. Из этого условия найдем значение:
h1= =
5. Выявим влияние вертикального водообмена на динамику потока: В данном случае мощность увеличилась (29.06 - 33,83м). Следовательно, наличие инфильтрации приводит к возрастанию мощности потока, также приводит к увеличению расхода потока по направлению движения от 0.205 до 1.805 м2/сут на 1 м ширины потока и на 80 % превышает расход потока при отсутствии питания (вместо 1.005 составляет 1.805 м2/сут).Однако интенсивность питания невелика и водораздела в пределах исследуемого междуречья нет.
Задача 3
Грунтовые воды заключены в песках, слагающих междуречный массив. Пески имеют К=8 м/сут и подстилаются горизонтально залегающими глинами, отметка кровли которых Z1=65 м ; Z2=58 м. Отметка уреза левой реки Н1=80 м, правой Н2=110 м. Ширина междуречья L= 8000 м. Инфильтрационное питание W=0.
Исследовать развитие подпора уровня грунтовых вод и оценить величину фильтрационных потерь при сооружении на правой реке водохранилища протяженностью В=8000м с мгновенным подъемом уровня Дh0=10 м
а) на расстоянии х=1000 м от уреза проектируемого водохранилища располагается поселок. Глубина до уровня грунтовых вод здесь составляет h0=5 м, глубина заложения фундаментов зданий hос=1.5 м . Среднемноголетний расход реки составляет 5 м3/с. Необходимо оценить возможность подтопления зданий поселка и определить потери воды из водохранилища. Для этого рассчитать величины подпора Дhх,t при х=1000 м и фильтрационного расхода Дq0,t и qоб,t на 250,1000,400 сутки, вычислить суммарные фильтрационные потери из водохранилища в течении первых 400 суток подпора, рассчитать стационарный подпор, построить графики изменения Дhх,t и qоб,t от времени, выявить закономерности в развитии подпора и установить стадии формирования подпора.
Решение:
1. Определим при Дh0=10 м значения мощности водоносного горизонта на урезе реки у2 ,средней мощности при подпоре hср по формуле:
hср ==
Величина уровнепроводности по формуле:
а =2/сут
Период стабилизации подпора :
tc== 8719.3 сут
Период развития подпора в условиях неограниченного пласта:
tk=
2.Для первого расчетного периода времени t1=250 сут, учитывая, что t1<tk , используем схему полуограниченного пласта.
Для времени t2=1000 сут, учитывая, что t2<tk так же применяем расчетную схему полуограниченного пласта.
Для t3=400 сут, учитывая , что t3<tk , используем схему полуограниченного пласта.
3. Рассчитаем изменение уровня воды в сечении х=1000 м .
Для t1=250 сут по формуле:
л===0.523
по приложению 1:erfc(л)=0.28
Дh(1000;250)=Дh0*[ erfc(л)]=10*0.28=2.8 м
Для t2=1000 сут по формуле:
л==0.261
по приложению 1:erfc(л)=0.53
Дh(x;t)= 10*0.53=5.3 м
Для t3=400 сут по формуле:
л===0.41
по приложению 1 : erfc(л)=0.37
Дh(1000;400)=Дh0*[ erfc(л)]=10*0.37=3.7 м
Таким образом глубина до уровня ГВ под поселком уменьшится до 5-3.7=1.3м ,но останется больше нормы осушения.
4. Рассчитаем единичный фильтрационный расход в сечении х=0 на 1 м длинны водохранилища для t1=250сут.Используядля этого формулу:
Дq(0;250)===1.08 м2/сут
Для t2=1000 сут по формуле:
Дq(0;1000)= =0.54м2/сут
Для t3=400 сут
Дq(0;400)== =0.85 м2/сут
5. Фильтрационные потери на 1 м ширины потока в течение первых 400 сут подпора рассчитываем для схемы полуограниченного пласта по формуле:
V=* = * = 683.6м3
Общие потери по всей длине водохранилища:
Vобщ=V*B= 683.6*8000=5.47*106 м3
Среднесуточные потери составляют:
5.47*106:400=13672 м3/сут или 0.158 м3/с что составляет чуть более 2 % расхода реки.
6. общий фильтрационный расход на урезе водохранилища на 1 п.м. его длины определяем по формуле:
qоб,t=Дq0t±qe
Естественный расход до подпора qe=-1.005м2/сут
qоб,250=1.08-1.005=0.075 м2/сут
qоб,1000=0.54-1.005=-0.465 м2/сут
qоб,400=0.85-1.005=-0.155 м2/сут
Знак минус показывает, что расход направлен от водохранилища (против положительного направления оси Х)
7. Устанавливаем стадии формирования подпора и их продолжительность. Первая стадия характеризуется повышением грунтовых вод за счет фильтрации воды из водохранилища qt и естественного притока грунтовых вод со стороны водораздела qe. Продолжительность этой стадии определяется приравниванием фильтрационного расхода из водохранилища естественному расходу потока до подпора:
=-1.005, откуда t=289 сут.
Во вторую стадию формирование подпора грунтовых вод происходит за счет притока со стороны водораздела. Время завершения этой стадии соответствует наступлению стационарной фильтрации в междуречном массиве и определяется:
tc== 17439 сут
Задача 4
Скважина эксплуатируется с расходом Q0=1500 м3/сут, располагается в нижней части конуса выноса.В зоне расположения скважины существовали родники на площади F=15 км2 , суммарный дебит которых составлял Qрод=70 л/с. Мощность водоносного горизонта hст=30 м, коэффициент фильтрации песков К=8м/сут, водоотдача µ=0.03. Радиус фильтра скважины r0=0.1 м . Определить ,через какое время наступит стационарный режим фильтрации в скважине, величину понижения уровня в скважине и величину ущерба родниковому стоку в конце первого года работы водозабора.
Решение:
Выходы родников являются ГУ рода. При снижении уровня в пласте за счет водоотбора из скважины произойдет сокращение родниковой разгрузки. При этом, если Qрод Q0 , то в пласте наступит стационарный режим фильтрации за счет частичной инверсии родниковой разгрузки. В нашем случае Qрод= 86.4*70=6048 м3/сут, т.е больше водоотбора Q0
Интенсивность родниковой разгрузки определим по формуле:
Wр=10-4
Радиус контура питания определим по формуле:
Rк=
Время наступления стационарного режима определяется по формуле:
tс=
а= м2/сут , тогда
tс= сут
т.е к концу расчетного периода в 730 сут стационарная фильтрация наступает и расход скважины полностью формируется за счет ущерба родниковому стоку, который равен 1500 м3/сут.
Понижение уровня определяется по формуле :
S'== м
Полученная величина понижения S'0.25hст поэтому используем формулу:
(2hст-S)S=;
(2*30 -S)S= отсюда S=11.4м
Так как условие Sдоп=0.5hст выполняется, то скважина будет эксплуатироваться нормально в течении всего расчетного периода.
Задача 5
Определить понижение уровня в центральной скважине водозабора, состоящего из n=3 скважин, расположенных параллельно совершенному урезу реки на расстоянии 2100 м друг от друга. Расход каждой скважины Q0=800 м3/сут, радиус фильтра r0=0.1м. Водоносные аллювиальные пески имеют мощность hст=40 м, коэффициент фильтрации К=8 м/сут ; водоотдача 0.1 Прогноз выполнить для t=700 сут . Рассмотреть два варианта расстояния скважин до реки d1=100м ;и d2=500 м.Сопоставить полученные решения.
Решение:
Рассмотрим 1 вариант d1=100м .Величина уровнепроводности определяется по формуле:
а=м2/сут
Время наступления стационарного режима фильтрации определим по формуле:
tс=
Rк=2(d+н.д) т.к река с совершенным урезом то Rк=2d
tс=31 сут.
Так как длинна водозаборного ряда 2l=(n-1)*2=(3-1)*100=200 м и соблюдается условие dl, можем использовать формулу Маскета-Лейбензона:
S0=**[]=4.52 м
Так как S0.25hст данное решение не подлежит корректировке.
Рассмотрим 2 вариант при d2=500 м.
tс== 781 сут
Радиус контура питания Rк=2d2=2*500=1000 м .
Так как расстояние между взаимодействующими скважинами ri=20.3Rk, можем использовать формулу:
S=
S=
Увеличение расстояния скважины от реки существенно увеличило период нестационарного режима фильтрации, но мало повлияло на величину понижения.
Задача 6
Кольцевой водозабор ,состоящий из n=8 скважин ,вскрывает напорный пласт известняков мощностью m=50 м, коэффициент фильтрации К=4 м/сут. Выше залегает весьма водообильный горизонт грунтовых вод, отделенный от известняков слоем суглинков мощностью m0=25 м и коэффициентом фильтрации К0=10-4 м/сут. Упругая водоотдача известняков =4*10-5. Расстояние между скважинами 2, суммарный водоотбор Qсум=8000м3/сут. Радиус фильтра скважины r0=0.15м, длина фильтра l0=15м. Фильтр расположен в средней части пласта. Избыточный напор над кровлей известняков Н=25 м.
Необходимо определить : время наступления стационарного режима фильтрации в скважинах, величину сработки уровня и остаточный напор.
Решение:
Определим радиус кольцевого водозабора:
R0==
Оценим величину параметра перетекания по формуле:
В=7071м
Величина радиуса контура питания:
Rk=1.12*B=1.12*7071=7919.5м
Условие ri k соблюдается
Величина пьезопроводности известняков:
а#= м2/сут
Стационарный режим наступит через время :
tс==31 сут
Величину понижения уровня в совершенной скважине определим по формуле:
S=
S=+*
Величину сопротивления, учитывающего несовершенство скважин, определяем по графику:
=
нс=8 , тогда дополнительное понижение за счет несовершенства определим по формуле:
м
А общее понижение уровня :
S=23.9+6.37=30.27м
Остаточный напор над кровлей отсутствует.
Понижение ниже кровли :
25-30.27=-5.27 м , что сопоставимо с .
Задача 7
Водоносный горизонт мощностью 40 м приурочен к водоносным аллювиальным пескам с коэффициентом фильтрации К=15 м/сут, водоотдачей 0.05. На расстоянии d=300 м от уреза реки эксплуатируются две скважины с расходами Q1=1500 м3/сут и Q2=1000 м3/сут, расположенные на расстоянии 2 друг от друга. Радиус фильтра скважин r0=0.1м. Определить: понижение уровня в скважине 2 на моменты времени 1;3;10;100 и 500 суток. Качественно описать развитие понижения во времени. Построить график S-. Графически сравнить полученные результаты с понижением уровня в неограниченном пласте.
Решение:
Определим величину уровнепроводности пласта:
а = = =12000 м2/сут
Понижение в скважине 2 будет формироваться под воздействием четырех скважин: двух реальных и двух отображенных. Определим расстояние до каждой из них.
До скв1: r1=2 250м; до скв 2: r 2=r0;
По теореме Пифагора:
=
До отображенной скв 2/:
Используя формулы:
rкв;
t;
Т =;
определим начало влияния каждой скважины на формирование понижения в скважине 2 и время наступления квазистационарного режима от влияния каждой скважины. Вычисления сводим в таблицу 1
Таблица 1
Номер скважины |
tвл , сут |
tкв ,сут |
|
1 |
|||
2 |
|||
1/ |
|||
2/ |
Для t= 1сут согласно таблице 1 ,учитывается влияние скважины 1, однако ее режим неустановившийся:
S0=
S0=
Для t=3 сут, согласно таблице 1, учитывается влияние скважины 1 и скважины 2/, но режим неустановившийся. С учетом того что имеем расчетную схему в виде реки (Н=const), то отображенная скважина задается как нагнетательная (-Q0),тогда:
S0=
S0=2.27 м
Для t= 10 сут учитывается влияние скважин 1 , 1/ ,и 2/, но режим неустановившийся:
S0=
S0= =2.38 м
Для t=100 сут учитывается влияние всех скважин при этом режим во всех скважинах квазистационарный , тогда:
Расчет для t=500 суток аналогичен расчету при t=100сут так как режим квазистационарный, а центральная скважина еще раньше выходит на стационарный режим, что связано с границей постоянного напора.
Отразим полученные результаты расчетов на графике и убедимся , что график для схемы неограниченного пласта является медианным по отношению к схемам полуоткрытого и полузакрытого пласта.
Задача 8
Водозабор из двух скважин работает в напорном, неограниченном в плане пласте известняков с К= 25 м/сут, мощностью m=30 м ,упругой водоотдачей 10-4. Остаточный напор на начало эксплуатации Н=20 м . Расходы скважин изменяются во времени. Первые t1=700 сут , 1 скв эксплуатируется с расходом м3/сут, а скв 2- м3/сут; затем 2000 м3/сут; м3/сут. Скважины расположены на расстоянии 2друг от друга. Скважины совершенные по степени вскрытия пласта, r0=0.1м.
Определить понижение уровня в СКВ 2 спустя t=1500 сут после начала работы этой скважины.
Решение:
График изменения дебита взаимодействующих водозаборных скважин
Определим величину пьезопроводности пласта :
а#= м2/сут
Найдем время наступления квазистационарного режима по формуле:
Т.е к расчетному периоду ,режим можно считать квазистационарным и используя формулы имеем:
S2=
S2=
Т.е меньше остаточного напора.
Задача 9
Водозаборный ряд из n = 10 скважин эксплуатирует с суммарным расходом Qсум = 20000 м /сут грунтовые воды в долине реки с совершенным врезом. Водоносный горизонт приурочен к аллювиальным пескам. Мощность обводненной толщи hе = 40 м, коэффициент фильтрации k=20 м/сут, водоотдача м= 0,2. Расстояние между скважинами в ряду составляет 2у=200м. Оценить время наступления стационарного режима фильтрации. Определить понижение уровня в центральной скважине, радиус фильтра которой ro=0,1м. Скважина совершенная. Рассмотреть два варианта размещения водозабора относительно реки: параллельно урезу на расстоянии L1=300м и L2 = 1200м от него.
Решение:
1 Определяем величину коэффициента уровнепроводности
а==
Время наступления стационарного режима фильтрации для обоих вариантов размещения водозабора составит:
по первому варианту
tc= =сут,
по второму варианту
tc= =3600сут.
2. Определяем величину понижения уровня в скважине водозабора при его размещении в L1=300 м от уреза реки. Учитывая, что длина ряда 2l=2у·n=200·10=2000 м и L1<l, воспользуемся формулой (7.15)
Так как S0,25hе (6.1<10,0), данное решение не подлежит корректировке.
3. Определяем величину понижения уровня в скважине водозабора при ее размещении на расстоянии L2=1200 м от уреза реки. Учитывая что, L2 > l , можем воспользоваться методом обобщенных систем, используя формулы:
S=Sw+ДSСКВ;
Sw=;
ДSСКВ=;
Rw=
rn=
Отметим, что полученное решение будет справедливо для периода эксплуатации водозабора, превышающего время наступления стационарного режима, т.е. tпрог >3600 сут. Предварительно схематизируем пласт как неограниченный, принимая Rk = 2L, тогда Rотобр =0.
Sw=
ДSСКВ=
Суммируя получим:
S=8.63 м
Так как S> 0,25hе, переходим к расчету для грунтовых вод, составляя квадратное уравнение:
2*mSн=(2he-S)*S
2*40*8.36=2*40S-S2; S2-80S+668.8=0;
откуда определяем понижение в грунтовых водах:
S=40-=9.48 м.
Задача 10
Песчаный карьер имеет размеры b х L равные 600 х 1200 м. По контуру карьера пробурены скважины с шагом 2у =300 м, из которых осуществляется водоотбор с целью водопонижения с расходом Qо=1200м3/сут, из каждой скважины. Водоносный горизонт заключен в песках и имеет мощность hе=40м. Коэффициент фильтрации песков k=10 м/сут, водоотдача м=0,1. Определить величину понижения уровня под карьером и в скважинах, имеющих радиус фильтра ro=0,1м. Скважины совершенные. Продолжительность разработки карьера t=5 лет.
Решение:
1. Определим количество скважин по контуру карьера:
n=
Суммарный водоотбор равен:
Qсум=n*Q0=12*1200=14400 м3/сут
2. Величина коэффициента уровнепроводности пласта:
а= м2/сут
Проверяем условие :
R0==479 м.
что меньше расчетного срока в 1825 сут.Это означает наступление квазистационарного режима фильтрации к этому времени по всему водозабору, что позволяет использовать для его расчета метод обобщенных систем.
4. Так как режим фильтрации квазистационарный, определим величину понижения уровня под карьером по формулам:
Sw=;
Rw=;
rпр=R0;
Sw=
Дополнительное понижение в скважинах определим по формулам:
ДSСКВ=;
rn=
ДSСКВ=;
Общее понижение в скважине равно:
S=Sw+ ДSСКВ=12.26+1.48=13.74 м.
Так как S0.25he , то переходим к расчету для грунтовых вод:
(2he-S)S=2*40*13.74; S2-80S+1099.2=0;
S=40- =17.6м.
Задача 11
Аллювий первой надпойменной террасы представлен песками с коэффициентом фильтрации k=20 м/сут. Пески подстилаются горизонтально залегающими глинами. Поток грунтовых вод направлен от водораздела и дренируется рекой. Мощность подземных вод на урезе реки hр =25 м.На расстоянии l= 2000 м от реки располагается городская застройка. Мощность грунтового потока здесь hе=35м, глубина до воды hа=8м.Выше по потоку подземных вод на водоразделе проектируется массив орошения шириной 2В = 4000м.Интенсивность инфильтрации от орошения составит: м/сут.
Определить необходимость сооружения дренажа при условии, что уровень грунтовых вод в районе застройки не должен быть ближе hoc=3м от поверхности земли. Рассчитать расположение и условия работы вертикального защитного дренажа.
Решение:
1. Определим величину подпора уровня под городской застройкой в результате дополнительного орошения. Максимальная величина подпора при стабилизации повышения уровня определяется по формуле:
=
то есть происходит подтопление, поскольку
; 39.3-35=4.3 м 3 м.
2. Определим естественный расход потока и его направление:
м2/сут
знак <<->> показывает ,что поток направлен против оси Х
3. Основным фактором подтопления является увеличение притока воды из-за дополнительной инфильтрации при орошении. Со стороны против зоны орошения величина притока при стационарном режиме фильтрации останется равной qе, так как условия формирования потока с этой стороны дренажа не изменились.
4. Используем знание расхода со стороны водораздела после сооружения дренажа для определения мощности потока на контуре дренажа после его сооружения. Для этого воспользуемся формулой:
причем yос - мощность подземных вод под застройкой при соблюдении нормы осушения определяется по формуле :
35+8-3=40 м.
Выполним расчеты двух конкурирующих вариантов расположения дренажа на расстояниях lд=0,5l от городской застройки параллельно границы зоны орошения: lд1=1000 м (ниже городской застройки) и lд2=1000м (выше городской застройки). Согласно формуле для lд1=1000 м получим:
Для второго варианта вначале определяется расход со стороны зоны орошения по формуле:
м2/сут,
затем определим мощность потока на линии дренажа по формуле:
5. Расход воды со стороны зоны орошения для первого варианта найдем по формуле:
м2/сут
6. Определим величину линейного дренажного модуля qд для каждого варианта по формуле:
м2/сут
м2/сут
В этом случае целесообразно сооружение контурного дренажа, располагающегося между водоразделом и городской застройкой, по второму варианту.
7. Выполним гидродинамический расчет линейного ряда дренажных скважин с радиусом фильтра r0=0.1м. При условии что имеем:
Из этого выражения необходимо определить расстояние между скважинами , заданное в неявном виде. Далее задача решается подбором и ход расчета сводится в таблицу:
М3/сут |
A= |
||||||
300 |
90 |
1.43 |
478 |
6.17 |
8.82 |
0,1 |
|
500 |
150 |
2.39 |
796 |
6.68 |
15.97 |
0,2 |
|
600 |
180 |
2.87 |
955 |
6.86 |
19.69 |
0,22 |
|
800 |
240 |
3.82 |
1274 |
7.15 |
27.3 |
0,3 |
|
1000 |
300 |
4.78 |
1592 |
7.37 |
35.2 |
0,4 |
|
1500 |
450 |
7.17 |
2388 |
7.78 |
55.78 |
0,62 |
|
1700 |
510 |
8.12 |
2707 |
7.9 |
64.1 |
0,71 |
|
2000 |
600 |
9.55 |
3185 |
8.07 |
77.07 |
0,85 |
|
2500 |
750 |
11.94 |
3981 |
8.29 |
98.98 |
1,1 |
Расстояние между скважинами
Задача 12
Девонский водоносный горизонт в песках мощностью m=200 м изолирован от зоны активного водообмена толщей глин мощностью mр=1000 м. Начальная минерализация девонских подземных вод Со=80 г/дм3, активная пористость nа=0,15. Минерализация воды в зоне активного водообмена Со=1г/дм3. Коэффициент диффузии глин Dм=5*10- 6 м2/сут. Требуется:
1. Определить время, за которое произойдет уменьшение минерализации подземных вод девонского горизонта до Сt =3г/дм3.
2. Определить время, в течение которого интенсивность выноса солей уменьшится в 2 раза по сравнению с первоначальной интенсивностью.
Решение:
1. Составим расчетную схему массопереноса соленых вод из девонского водоносного горизонта в зону активного водообмена .
2. Учитывая значительную мощность разделяющего прослоя глин, можно предположить, что скорость вертикальной фильтрации равна нулю. С другой стороны, между зонами застойного режима (воды девона) и активного водообмена (верхний водоносный горизонт) существует начальный градиент концентрации по сумме солей, равный:
Следовательно, массоперенос солей через толщу глин будет происходить по схеме диффузионного переноса.
3. Определим относительную концентрацию солей в девонском горизонте через искомое время t, исходя из заданного условия, что к этому времени она достигнет значения Сt=3,0 г/дм3:
и рассчитаем коэффициент b:
4. Найдем искомое время:
или 60млн лет
5. Начальная интенсивность выноса солей определялась разностью концентраций в нижней и верхней зонах, составившей :
()=80-1=79 г/дм3.
Двукратное уменьшение интенсивности выноса соответствует уменьшению этой разности до 39.5 г/дм3 и , тогда
сут или 11 млн лет
Задание 13
Из накопителя промышленных сточных вод будет происходить фильтрация в горизонт глинистых песков мощностью 20 м с коэффициентом фильтрации k=2м/сут, активной пористостью na=0,15. Определить положение границы поршневого вытеснения чистых подземных вод сточными водами и размеры переходной зоны от загрязнения в накопителе при =0,4%. Период прогноза t=25 лет. Миграционные параметры глинистых песков: Dм=1см2/сут, д1=5см. Уклон естественного потока грунтовых вод Iе=0,010 Определить время, через которое загрязнение с =0,4% достигает водозаборной скважины, удаленной на расстояние l=400 м.
Решение:
1. Определим положение фронта поршневого вытеснения по формуле:
2. Определим коэффициент гидравлической дисперсии по формулам:
3. Исходя из заданного значения =0,4%=0.004 , определяем по таблице приложения №1 величину ??=2.3
Тогда из формулы
выражаем :
Таким образом предельно допустимое загрязнение распространится на расстояние: от накопителя промышленных сточных вод.
4. Определим число Пекле:
т.е условие выполняется.
5. Определим время достижения фронтом поршневого вытеснения водозаборной скважины по формуле: полагая что l=x0 :
Через этот период времени в водозаборную скважину придет раствор с концентрацией =0,4. Однако загрязнение воды с более низкой концентрацией, соответствующее переднему фронту переходной зоны с =0,001 ,подойдут еще раньше.
Рассчитаем величину переходной зоны через t=0.3*104 по формуле:
Время прохождения поршневым фронтом этого расстояния определим по формуле полагая что :
Таким образом, загрязнение с концентрацией =0,001 придет в водозаборную скважину на 162 суток раньше фронта поршневого вытеснения т.е t=3000-162=2838 сут. или 8 лет.
Задача 14
Обработать результаты миграционного опыта. Определить миграционные параметры
NH4- |
t,мин |
42 |
44 |
46 |
48 |
50 |
52 |
54 |
56 |
58 |
60 |
62 |
64 |
66 |
С0 |
0 |
|
Ct |
0 |
0.003 |
0.010 |
0.418 |
1.579 |
3.091 |
4.318 |
4.950 |
5.269 |
5.407 |
5.473 |
5.489 |
5.50 |
С0 |
5.5 |
||
Хлор-ион |
t,мин |
2 |
4 |
6 |
8 |
10 |
12 |
14 |
16 |
18 |
20 |
22 |
24 |
26 |
С0 |
20.0 |
|
Ct |
20 |
20.05 |
20.19 |
27.6 |
48.7 |
76.2 |
98.5 |
110 |
115.8 |
118.3 |
119.5 |
119.8 |
120 |
С0 |
100 |
Решение:
1. Для построения выходных кривой для аммония производится расчет относительной концентрации по формуле:
Результаты расчетов сведем в таблицу. Выходные кривые хлоридов и аммония строим на одном графике в координатах .
аммоний |
Хлор-ион |
|||||
t,мин |
Ct мг/дм3 |
t,мин |
Ct мг/дм3 |
|||
42 |
0 |
0 |
2 |
20 |
0 |
|
44 |
0.003 |
0.00055 |
4 |
20.05 |
0.000625 |
|
46 |
0.01 |
0.0018 |
6 |
20.19 |
0.002 |
|
48 |
0.418 |
0.076 |
8 |
27.6 |
0.095 |
|
50 |
1.579 |
0.287 |
10 |
48.7 |
0.359 |
|
52 |
3.091 |
0.562 |
12 |
76.2 |
0.703 |
|
54 |
4.318 |
0.785 |
14 |
98.5 |
0.981 |
|
56 |
4.95 |
0.9 |
16 |
110 |
1.125 |
|
58 |
5.269 |
0.958 |
18 |
115.8 |
1.198 |
|
60 |
5.407 |
0.983 |
20 |
118.3 |
1.229 |
|
62 |
5.473 |
0.995 |
22 |
119.5 |
1.244 |
|
64 |
5.489 |
0.998 |
24 |
119.8 |
1.248 |
|
66 |
5.50 |
1 |
26 |
120 |
1.25 |
2. Анализ графиков показывает ,что фронт поршневого вытеснения хлоридов соответствующий относительной концентрации 0.5 подходит к границе колонны через 8.5 мин.(0.006 сут.), фронт поршневого вытеснения аммония отстает и подходит через 52 мин (0.036 сут)
Выходные кривые для хлоридов и аммония
3. Миграция аммония протекает по типу равновесной сорбции- об этом свидетельствует форма выходной кривой по этому компоненту (наличие асимптоты на , параллельность выходной кривой по хлоридам). Параметры сорбции - действительную скорость миграции и коэффициент распределения найдем, используя опытные данные о времени выхода поршневого вытеснения ( аммония (52 мин.). Тогда действительная скорость миграции аммония составит:
4. Найдем значение эффективной пористости, имея ввиду, что в данном случае для сорбируемого вещества определяется не активная, а эффективная пористость:
5. Найдем константу Генри, характеризующую распределение вещества между твердой и жидкой фазами по формуле:
Коэффициент распределения
6. Соотношение значений пористости: . Действительная скорость движения нейтрального компонента (хлоридов) определяется значением активной пористости, скорость движения аммония- значением эффективной пористости. Это означает, что скорость движения хлоридов будет в 4.5 раза выше по сравнению со скоростью миграции сорбируемого аммония:
Размещено на Allbest.ru
...Подобные документы
Определение времени наступления стационарного режима фильтрации в скважине и величины ущерба родниковому стоку в конце первого года работы водозабора. Исследование развития подпора уровня грунтовых вод и определение потерь воды из водохранилища.
контрольная работа [1,0 M], добавлен 29.06.2010Питание, распространение, зоны разгрузки, градиент напора, коэффициент фильтрации, определение положения зеркала воды грунтовых вод, их режим, защищенность от загрязнения. Движения вод в грунтах и взаимосвязь их между собой и с водами рек и озёр.
реферат [181,7 K], добавлен 15.01.2010Определение понижения уровня в центральной скважине водозабора, состоящего из n=3 скважин, расположенных параллельно совершенному урезу реки на расстоянии 2Q=100 м друг от друга. Определение времени наступления стационарного режима фильтрации в скважине.
контрольная работа [1,3 M], добавлен 29.06.2010Построение батиграфических кривых водохранилища. Определение минимального уровня воды УМО. Расчет водохранилища сезонно-годичного и многолетнего регулирования стока. Определение режима работы водохранилища балансовым таблично-цифровым расчетом.
курсовая работа [152,5 K], добавлен 23.05.2008Гидродинамическая схема напорных и грунтовых вод. Определение расхода потока для напорных и безнапорных вод. Расчет гидрохимического состава подземных вод. Оценка пригодности воды для питья. Анализ агрессивности подземных вод, расчет токсичности потока.
курсовая работа [352,3 K], добавлен 20.05.2014Построение кривой свободной поверхности. Напорное и безнапорное движение грунтовых вод. Взаимосвязь скорости фильтрации и гидравлического уклона. Построение депрессионной кривой движения грунтовых вод. Определение параметров водопропускного сооружения.
контрольная работа [804,3 K], добавлен 23.11.2011Построение батиграфических кривых водохранилища. Определение минимального уровня воды УМО. Сезонное регулирование стока. Балансовый таблично–цифровой, графический расчет. Построение графиков работы водохранилища по I и II вариантам регулирования.
курсовая работа [5,8 M], добавлен 21.11.2011Построение гидрогеологического разреза. Составление схематической геолого-литологической карты. Построение карты гидроизогибс. Построение карты глубины залегания уровня грунтовых вод. Составление схемы откачки и расчет коэффициентов фильтрации откачки.
контрольная работа [33,2 K], добавлен 23.05.2008Построение геолого-литологического разреза по данным разведочных скважин. Оценка воздействия напорных вод на дно котлованов. Анализ значения показателей физико-механических свойств грунтов. Прогноз процессов, связанных с понижением уровня грунтовых вод.
контрольная работа [927,2 K], добавлен 22.12.2014Изучение двух скважин (нагнетательной и добывающей) в горизонтальном продуктивном пласте постоянной мощности. Определение типа фильтрационного потока, с описанием физической сущности рассматриваемого процесса. Расчёт фильтрационных характеристик потока.
курсовая работа [637,7 K], добавлен 18.05.2013Расчет и построение батиграфических характеристик водохранилища, определение мертвого объема. Вычисление водохранилища сезонно-годового регулирования стока балансовым методом. Расчет методом Крицкого – Менкеля, трансформации паводка способом Качерина.
курсовая работа [63,0 K], добавлен 20.02.2011Сведения о физико-механических свойствах грунтов первого водоносного слоя, их химический анализ. Прогноз процессов в грунтовой толще, связанных с понижением уровня грунтовых вод. Оценка прямого воздействия напорных вод на дно котлованов и траншей.
курсовая работа [1,9 M], добавлен 29.10.2014Расчет дренажа при определенном уровне грунтовых вод; времени уменьшения минерализации подземных вод девонского горизонта; положение границы поршневого вытеснения чистых подземных вод сточными водами. Определение скорости миграции сорбируемого вещества.
контрольная работа [2,2 M], добавлен 29.06.2010Гидрографические характеристики река Лена. Определение для строительства ГЭС створа с наибольшим энергетическим потенциалом. Расчет напора и значения мощности потока на каждом участке. Построение кадастровых графиков гидроэнергетических ресурсов реки.
контрольная работа [119,4 K], добавлен 01.03.2015Расход потока грунтовых вод при установившемся движении в однородных пластах. Фильтрационный поток между скважинами при переменной мощности водоносных слоев фильтрация воды через однородную прямоугольную перемычку. Приток воды в строительные котлованы.
курсовая работа [43,7 K], добавлен 09.10.2014Бурение хемогенных пород. Определение режима течения промывочной жидкости. Выбор диаметра цилиндровых втулок насоса. Исследование фильтрации газа и воды в пористых средах насыщенных трехфазной пеной. Расчет потерь давления в циркуляционной системе.
курсовая работа [3,7 M], добавлен 05.06.2014Гидродинамическая фильтрации жидкостей и газов в однородных и неоднородных пористых средах. Задачи стационарной и нестационарной фильтрации. Расчет интерференции скважин; теория двухфазной фильтрации. Особенности поведения вязкопластичных жидкостей.
презентация [810,4 K], добавлен 15.09.2015Особенности построения батиграфических и объемных кривых водохранилища. Определение среднего многолетнего годового стока воды (норма стока) в створе плотины. Характеристика мертвого объема водохранилища. Анализ водохранилища сезонного регулирования.
курсовая работа [119,5 K], добавлен 17.06.2011Выбор схемы водоснабжения, трассировка сети. Определение диаметров труб и потерь напора. Расчет тупиковых участков сети. Расчет сети на пропуск пожарного расхода. Определение действительных пьезометрических отметок. Определение вместимости бака башни.
курсовая работа [949,3 K], добавлен 29.01.2013Гидрологические характеристики района проектирования. Определение полезного, форсированного и мертвого объемов водохранилища. Выбор створа плотины, трассы водопропускных сооружений. Построение плана и поперечного профиля плотины. Расчет входного оголовка.
курсовая работа [1,9 M], добавлен 04.06.2015