Статья: Стационарный режим опытно-эксплуатационной откачки (ОЭО)
Название: Стационарный режим опытно-эксплуатационной откачки (ОЭО) Раздел: Рефераты по географии Тип: статья | ||||||||||
Р.С. Шенгелов Пока будем говорить об одной разведочно-эксплуатационной скважине. По данным стабилизировавшейся опытно-эксплуатационной откачки имеем уже неизменную удельную срезку: Казалось бы, теперь можно дать прогноз понижения в водозаборе при заявленном дебите: Однако, для этого нужно быть уверенным, что величина - если от дебита (т.е. и от понижения) не зависят параметры водоносной системы и характер действия граничных условий. Например, стационар в Звенигороде: Видно, что при "устойчивых" Поэтому ОЭО проводится в несколько "ступеней", т.е. при нескольких значениях дебита; затем строится ИНДИКАТОРНАЯ КРИВАЯ или "КРИВАЯ ДЕБИТА" - график в координатах Если удельная срезка
Сколько нужно "ступеней" для подтверждения линейности связи Однако, в реальных условиях связь БЕЗНАПОРНЫЕ ПОТОКИ : проводимость зависит от мощности (глубины) потока
где Соответственно понижение в работающей скважине Аналитический вид выражения для Для условий безнапорного потока следует принимать Так как Отсюда: Q =
Для использования такой кривой в целях прогноза (определение ожидаемого Можно применить линейную анаморфозу в виде Что такое Итак, если причиной нелинейности кривой дебита является именно зависимость проводимости от понижения в безнапорных потоках, то в координатах Сколько нужно ступеней дебита, чтобы подтвердить линейность этого графика? Три, так как есть неизвестный свободный член. Проведя минимум три ступени откачки с разными дебитами, получаем возможность определить прямо с графика коэффициенты прямой относительно
Другая распространенная причина нелинейности индикаторного графика - возникновение явлений ТУРБУЛЕНТНОСТИ в прискважинной зоне; при этом возникают дополнительные потери напора, величина которых зависит от дебита. Пример, показывающий высокую действительную скорость при входе подземных вод в ствол скважины - учебная откачка на Звенигородском полигоне: - Дебит Q = 40 л/с ≈ 3500 куб.м/сут - Радиус фильтрового интервала rф = 0.15 м - Длина рабочей части фильтра lф ≈ 15 м - Площадь боковой поверхности рабочей части Fф = 2p rф lф ≈ 14 кв.м - Скорость фильтрации на боковой поверхности vф = Q / Fф = 3500 / 14 ≈ 250 м/сут - Действительная скорость на боковой поверхности (при активной трещиноватости порядка nакт ≈ 3-5%): uф = vф /nакт ≈ 5000-8300 м/сут ≈ 6-10 см/сек ! Это огромная скорость для подземных вод. Прямым следствием является постоянно наблюдаемый при учебных откачках вынос тонкой карбонатной взвеси в откачиваемой воде; расчетный радиус центральной скважины уже сейчас превышает фактический радиус бурения. На другом учебном кусте несколько лет назад вышла из строя центральная скважина в связи с осадкой технической обсадной колонны; расчетный радиус этой скважины по последним оценкам составлял около 5 м (!), что свидетельствует о значительном суффозионном выносе и, возможно, расширении трещин и карстовых каверн в прискважинной зоне. Возможность подобного рода негативных последствий при чрезмерно высоких скоростях входа воды в ствол скважин служит основанием для ограничения допустимой нагрузки на одну скважину, которая специально обосновывается с учетом строения водовмещающих отложений. При значимом проявлении турбулентных составляющих потерь напора используется двучленная зависимость Дюпюи:
т.е. подобный генезис криволинейности графика Опять нужно минимум три ступени для доказательства линейности, так как есть неизвестный свободный член. По графику находим коэффициенты a и b. Для прогноза понижений при заявленном дебите решается уравнение Sc = aQзаявл + bQ2 заявл , либо можно экстраполировать прямую на графике до Qзаявл и получить φэ .
Есть еще целый ряд причин, заметно осложняющих форму кривых дебита: - изменение сопротивления прискважинной зоны (размыв, разрушение стенок скважины, кольматация фильтра глинистыми частицами, выносимыми из заполнителя трещин и т.д.) - совершенно непрогнозируемая вещь !; - изменение характера действия границ - например, ограниченный расход реки, частично перехватываемый при ОЭО; - неоднородность пласта по вертикали .... К тому же, эти причины могут проявляться совместно, т.е. очень часто нельзя или трудно применить стандартные приемы интерпретации типа вышерассмотренных. Что делать? Пробуют разные системы координат, чтобы найти линейную связь между ОБЩИЕ ЗАМЕЧАНИЯ ПО ГИДРАВЛИЧЕСКОМУ МЕТОДУ (в стационарной постановке ОЭО): в принципе сильный инструмент, так как - далеко не всегда ясны причины возникновения того или иного характера кривых дебита, так как "по определению" - месторождение имеет сложные условия; отсюда риск экстраполяции. - кроме того, этот метод чрезвычайно консервативен - подсчет запасов возможен только для конкретных опробованных скважин, так как А как быть, если будущий водозабор должен состоять из нескольких скважин ? Приходится проводить ОЭО из каждой (!) скважины системы, чтобы получить n2 удельных срезок:
Затем для каждой скважины рассчитывается ожидаемое понижение при заявленном дебите по принципу суперпозиции: (если скважины равнодебитные, то Затем проверяем соответствие получаемых и допустимых понижений по каждой скважине. Если где-то что-то не сошлось: в гидродинамическом методе легко изменить (в уме!) схему расстановки или количество скважин, а при гидравлическом? Нужно бурить реальные новые скважины, проводить в них ОЭО, снова считать, сравнивать..... |