Гидрогеологическое обоснование и проект водозабора подземных вод - Геология, гидрология и геодезия курсовая работа

Гидрогеологическое обоснование и проект водозабора подземных вод - Геология, гидрология и геодезия курсовая работа




































Главная

Геология, гидрология и геодезия
Гидрогеологическое обоснование и проект водозабора подземных вод

Гидрогеологические условия разведанного месторождения подземных вод. Определение размеров водопотребления. Оценка качества воды, мероприятия по его улучшению. Анализ природных условий, их схематизация и обоснование расчетной гидрогеологической схемы.


посмотреть текст работы


скачать работу можно здесь


полная информация о работе


весь список подобных работ


Нужна помощь с учёбой? Наши эксперты готовы помочь!
Нажимая на кнопку, вы соглашаетесь с
политикой обработки персональных данных

Студенты, аспиранты, молодые ученые, использующие базу знаний в своей учебе и работе, будут вам очень благодарны.

Анализ данных, характеризующих качество подземных вод позволяет сделать вывод о завышении общей жесткости. В этом случае требуется смягчение воды. Так же требуется провести обеззараживание воды, т.к. наблюдается бактериологическое загрязнение и мутность.
гидрогеологический месторождение подземный вода
Подземные воды разведаны в верхнечетвертичных отложениях, содержащие грунтовые воды.
Гидрогеологические условия разведанного месторождения можно охарактеризовать как достаточно простые, что позволяет использовать для оценки запасов гидродинамический метод, который в свою очередь, требует схематизации гидрогеологических условий и их представление в виде типовой расчетной схемы.
Схематизация гидрогеологических условий - это обоснованное упрощение с целью построения расчетной схемы, применительно к выбранному методу решения задачи. Упрощение выполняется последовательным анализом гидродинамических особенностей потока с использованием критериев, позволяющих качественно и количественно оценить допустимость предполагаемого упрощения.
Гидравлическое состояние пласта. Пласт грунтовых вод мощностью до 50 метров.
Граничные условия. Подстилаются водоносные отложения водонепроницаемыми глинами палеогена, залегающими горизонтально.
На расстоянии L=1 км на север от участка на поверхность выходят гранито-гнейсы архейского возраста, имеющие линейное простирание с запада на восток и вертикальное падение.
Ниже по потоку в 4-х км располагается действующий в течение пяти лет водозабор.
Т.о. по границе в плане расчеты можно вести по методу Бочевера либо принять жесткую схему (полуограниченный пласт), что мы и сделаем.
Уклон водоупорного ложа. Данных об уклоне водоупора нет, поэтому примем его горизонтальным.
Строение фильтрационной среды. Данных о фациальной изменчивости водовмещающих пород нет, следовательно, можем считать пласт условно-однородным. Т.к. среда условно однородная, то заданные значения принимаем за средние: = 0,15, а =1,3105 м/сут, Т =200 м2/сут.
Режим фильтрации. При работе водозабора, в условиях полуограниченного пласта, будет иметь место планово- радиальная фильтрация.
Форма границ потока. Единственная граница это выход обводненных песков на поверхность, примем ее горизонтальной.
Источниками формирования эксплутационных запасов будут естественные запасы грунтовых вод.
Структура потока. В естественных условиях будет плоско - параллельная, а при работе водозабора в условиях полуограниченного пласта, будет иметь место планово - радиальная фильтрация.
Наиболее оптимальной схемой расположения водозаборного ряда в рассматриваемых гидрогеологических условиях, является линейный ряд, расположенный параллельно области выхода водоносных пород на поверхность. При этом определяется расчетная водозахватная способность водозаборных скважин Qс. Последняя, в свою очередь, рассчитывается, исходя из допустимой входной скорости воды в фильтр и площади рабочей части фильтра F
Длина фильтра составляет 15 метров, радиус скважины в таких расчетах принимается равным 0,1 м.
Тогда дебит одной скважины c учетом коэффициента запаса равен:
Расcчитаем количество скважин, обеспечивающих рассчитанную потребность в воде по формуле:
т.е. принимаем количество скважин, равное 11.
С требованиями СНиПа (п. 5.41) предусматривается две резервные скважины.
Величина Sw определяется суммарным водоотбором Qобщ, внешними граничными условиями пласта, схемой расположения водозаборных скважин. Определение Sw выполняется по формулам для понижения в одиночной скважине:
где rпр=0,37*б- радиус приведённый, м.
Чтобы учесть действие соседнего водозабора, необходимо определить понижение, создаваемое в проектируемом водозаборе, соседним. Оно определяется по формуле:
где: Qсум - суммарный дебит соседнего водозабора;
ri и i - расстояния от проектируемого водозабора соответственно до реального и до отображенного соседнего водозабора;
t1 - время работы соседнего водозабора, равное 5 годам или 1825 суткам.
Соответственно итоговое понижение в скважинах проектируемого водозабора будет вычисляться:
Для установления оптимальной (по гидродинамическим показателям) схемы расположения скважин требуется выполнять повариантные расчеты, варьируя размерами водозабора.
Тогда в нашем случае при допустимом понижении Sдоп=0,5Н=20 м, и с учетом размещения насоса принимаем длину фильтра lф = 15м. Радиус фильтра r0 = 0,1м.
При оптимизации схемы водозабора определяются варианты с расстоянием между скважинами 50,100,200,250,500 м.
Рис. 2 График зависимости понижений от расстояния между скважинами и влияния соседнего водозабора
Зависимость понижений в пласте при действии водозабора от расстояния между водозаборными скважинами показана на рисунке 2.
При расстоянии между скважинами 2б=2000 метров, Sp Sдоп. Т.е. берём расстояние между скважинами, равное 2000 метров.
Итоговое понижение в скважинах проектируемого водозабора будет равным 23,39 метра при расстоянии между скважинами 500 м.
Понижение в расчетной скважине больше допустимого (S>Sдоп), однако, при расчете водозабора допускается принимать расчетное понижение не превышающее 0.6 мощности водоносного пласта. А так как это условие выполняется (0.6•40=24м), то имеем право принять S=23,4 м как окончательную величину понижения.
Под эксплуатационными запасами понимают то количество подземных вод, которое может быть получено рациональными в технико-экономическом отношении водозаборными сооружениями при заданном режиме эксплуатации и при качестве воды, удовлетворяющем требованиям их целевого назначения в течение всего расчетного срока водопотребления.
Структуру эксплуатационных запасов подземных вод по источникам их формирования во времени отражает гидрограф эксплуатационных запасов.
В данном случае, когда водозабор проектируется в условиях грунтового потока при отсутствии инфильтрационного и других видов питания, эксплуатационные запасы будут обеспечиваться за счет сработки гравитационных и емкостных запасов. Гидрограф их приведен на рисунке 3.
Рис. 3. Гидрограф эксплуатационных запасов подземных вод.
Расстояния между водозабором, башней, поселком и промышленным предприятием определены техническим заданием на проектирование. Для подачи воды на предприятие проектируется тупиковая водопроводная сеть, в пределах поселка - кольцевая, в целом проектируется комбинированная водопроводная сеть.
Учитывая, что предполагается улучшение качества подземной воды перед подачей ее потребителям, необходимо в схеме водопровода предусмотреть сооружения по обработке воды. Эти сооружения расположим непосредственно перед водонапорной башней. После обработки воды для подачи ее в бак водонапорной башни проектируем насосную станцию II подъема. Ее производительность равна среднесуточной потребности в воде, величина напора должна обеспечивать подъем воды в бак башни и его наполнение.
Схема водопровода представлена на рис.5.
Разбиваем водопроводную сеть на участки, характеризующиеся одинаковыми режимами работы. Такими участками будут являться водозабор - башня (1 - 2), башня - поселок (2 - 3), поселок - предприятие(5 - 7) . Внутри поселка можно выделить дополнительно участки с одинаковыми режимами работы (3 - 4; 4 - 5; 5 - 6; 6 - 3).
Полные потери напора на расчетном участке
Поскольку разведанное месторождение подземных вод располагается в условиях, где нет поверхностных водотоков или каких-либо других источников пополнения запасов, то искусственное пополнение запасов подземных вод в данном случ ае не представляется возможным.
Особенности проектирования водозабора подземных вод для водоснабжения рабочего поселка и промышленного предприятия. Геолого-гидрогеологические условия района работ. Оценка качества воды. Обоснование конструкции водозаборных скважин и их оборудования. курсовая работа [64,9 K], добавлен 24.06.2011
Обеспечение водоснабжения конкретных водопотребителей. Геолого-гидрогеологические условия района работ. Обоснование количества, схемы и требования к конструкции расположения водозаборных скважин. Определение максимальных размеров водопотребления. курсовая работа [153,9 K], добавлен 21.04.2009
Оценка гидрогеологических условий месторождения подземных вод как потенциального источника питьевого и хозяйственного водоснабжения. Определение гидрогеологических параметров целевого водоносного горизонта по результатам опытно-фильтрационных работ. курсовая работа [3,3 M], добавлен 27.11.2017
Основные условия проведения работ: геологические, гидрогеологические, характеристика скважинного водозабора. Оценка качества подземных вод. Опытно-фильтрационные работы и особенности их проведения. Расчет оценки запасов девонского водоносного горизонта. курсовая работа [1,2 M], добавлен 08.11.2017
Административное и физико-географическое положение водозабора. Гидрогеологические условия района работ. Оценка прогнозных эксплуатационных ресурсов подземных вод Кировской области и обеспеченности ими потребностей хозяйственно-питьевого водоснабжения. курсовая работа [50,6 K], добавлен 27.10.2014
Понятие подземных вод как природных вод, которые находятся под поверхностью Земли в подвижном состоянии. Роль подземных вод в ходе геологического развития земной коры. Геологическая работа подземных вод. Участие подземных вод в формировании оползней. презентация [3,1 M], добавлен 11.10.2013
Происхождение подземных вод. Классификация подземных вод. Условия их залегания. Питание рек подземными водами. Методики расчета подземного стока. Основные проблемы использования и защиты подземных вод. реферат [24,7 K], добавлен 09.05.2007
Работы в архивах красиво оформлены согласно требованиям ВУЗов и содержат рисунки, диаграммы, формулы и т.д. PPT, PPTX и PDF-файлы представлены только в архивах. Рекомендуем скачать работу .

© 2000 — 2021



Гидрогеологическое обоснование и проект водозабора подземных вод курсовая работа. Геология, гидрология и геодезия.
Сочинение Герб Моей Семьи
Реферат: Неосторожная форма вины
Дипломная работа: Обладнання станції пристроями блочної маршрутно-релейної централізації на основі електирчної централізації
Реферат: Константин Эдуардович Циолковский 3
Курсовая работа: Рh в живых организмах. Скачать бесплатно и без регистрации
Почему Судьба Лизы Сложилась Трагически Сочинение
Человек В Мире Рекламы И Pr Эссе
Русские Писатели Написать Сочинения
Мир Без Наркотиков Эссе
Доклад: Политическая экономия и экономикс
Эссе Мой Любимый Мюзикл
Петерсон Самостоятельные И Контрольные Работы 2
Эссе Об Инвестициях Купить
Курсовая работа по теме Пределы действия уголовной ответственности в пространстве и времени (Украина)
Реферат: Микросхема ПЗУ в управляющем автомате с МПУ выбрана неверно
Реферат: История вычислительной техники 9
Дипломные Работы По Педагогике Химии
Задание На Курсовой Проект
Курсовая работа по теме Рынок золота в мире
Портрет Идеального Учителя Эссе
Бухгалтерский учет и аудит основных средств на организации ЗАО "Варта" - Бухгалтерский учет и аудит дипломная работа
Новый закон о бухгалтерском учете - ориентир к переходу на МСФО - Бухгалтерский учет и аудит презентация
Палеобиология и эволюционная теория. Время и изменения - Биология и естествознание реферат


Report Page