Методика производства строительного водопонижения на объекте "Проект застройки участка индивидуального строительства № 15 в юго-восточной части Новобелицкого района г. Гомеля" - Геология, гидрология и геодезия курсовая работа

Методика производства строительного водопонижения на объекте "Проект застройки участка индивидуального строительства № 15 в юго-восточной части Новобелицкого района г. Гомеля" - Геология, гидрология и геодезия курсовая работа




































Главная

Геология, гидрология и геодезия
Методика производства строительного водопонижения на объекте "Проект застройки участка индивидуального строительства № 15 в юго-восточной части Новобелицкого района г. Гомеля"

Административное положение, физико-географические условия, геологическое строение территории. Стратиграфия, литология, тектоника, гидрогеологические особенности. Технология сооружения водопонизительной системы, эксплуатация скважин, расчет эрлифта.


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.
Курсовая работа составлена на основании отчета по производственной практике: «Проект застройки участка индивидуального строительства № 15 в юго-восточной части Новобелицкого района г. Гомеля».
Дата выдачи курсовой работы 1 февраля 2010 года. Срок сдачи работы 15 апреля 2010 года.
Основной целью курсовой работы является углубление и закрепление теоретических знаний, полученных при изучении курсов таких учебных дисциплин как «Динамика подземных вод», «Гидрогеология», «Инженерная геология» для всестороннего использования их в профессиональной подготовке и для выработки умений и навыков проведения научных исследований в области инженерной геологии и гидрогеологии.
Основой для написания курсовой работы послужили материалы, предоставленные непосредственно на предприятии ОАО «БУРОВАЯ КОМПАНИЯ «ДЕЛЬТА». В курсовой работе предоставлена информация о работе, которая была проведена буровой компанией по водопонижению для района строительного водопонижения в Новобелицком районе.
Для наглядности и лучшего понимания содержания работы, по проекту, имеются графические приложения.
1. Административное положение и физико-географические условия района
Гомельская область занимает юго-восток Республики Беларусь, лежит в умеренном климатическом поясе. С запада на восток область простирается почти на 300 км, а с севера на юг -- на 241 км. Физико-географическое положение Гомельской области определяется тем, что большая ее часть лежит в пределах Полесской и Приднепровской низменностей. Область занимает центральную часть западной окраины Восточно-Европейской равнины.
Район работ в административном отношении находится на южной окраине Новобелицкого района г. Гомеля, на территории микрорайона № 15 индивидуальной застройки, восточнее ГЦРМ [3, с. 7].
Рельеф района формировался в результате длительного геологического развития территории под влиянием эндогенных и экзогенных факторов.
Современный рельеф сформировался в результате деятельности экзогенных процессов и здесь ведущая роль принадлежит реликтовой морфоструктуре, хотя важную роль играет и азональный рельеф, созданный аллювиальными, болотными, суффозионно-просадочными, гравитационными процессами.
Разнообразие форм и комплексов рельефа на территории района образуют закономерные сочетания, что позволяет выделить естественные территориальные геоморфологические единицы разного ранга. Наиболее широкими распространенными типами рельефа являются среднечетвертичные моренно-зандровые равнины [4, с. 5].
Территория района находится на территории Полесской низменности. В геоморфологическом отношении строительная площадка находится в пределах древней аллювиальной равнины. Рельеф территории ровный. Абсолютные отметки поверхности земли 124,7-125,0 м.
Рельеф, созданный четвертичными оледенениями, изменялся под влиянием современных и рельефообразующих процессов. Здесь ведущую роль играют суффозионные процессы, морозное пучение, а также появление верховодок. Здесь же может сказываться техногенное влияние соседних участков: техногенное подтопление, загрязнение подземных вод, влияние водозаборов [8, с. 7-8].
Территория Полесской низменности дренируется преимущественно реками бассейна Припяти и в меньшей мере притоками Сожа, Днепра и Буга.
Сож - второй по величине и водности приток Днепра. Средний уклон Сожа 0,1 ‰. Густота речной сети в бассейне Сожа составляет 0,38 км/км 2 . Основные притоки Сожа на территории Гомельской области: Беседь, Ипуть, Уть (левые) и Уза (правый).
Трапециевидная долина Сожа при слиянии с долиной Днепра достигает 20 км. Склоны реки пологие и умеренно крутые высотой 15-25 м, изрезанные оврагами, ложбинами и долинами притоков. В долине отчетливо выделяются широкая пойма с двумя уровнями и две надпойменные террасы. Ширина поймы, пересекаемой многочисленными ложбинами, старыми руслами и озерами-старицами, вниз по течению возрастает до 5-6 км. Затапливается она на глубину до 4-5 м сроком на 5-30 суток. В извилистом русле Сожа встречаются небольшие песчаные острова, покрытые зарослями ивы. Ширина русла - 90-125 м (местами - до 230 м). Дно песчаное, реже - песчано-илистое. Берега преимущественно пологие, на излучинах - обрывистые.
Многолетние наблюдения показывают, что на весеннее половодье приходится 57 % годового стока.
Основой питания реки служит часть атмосферных осадков, остающаяся от испарения и транспирации [8, с. 11-12].
Климат территории района, как и всей Беларуси, умеренно-континентальный. Основное влияние на климат района застройки, как и всего Гомеля, оказывает морской умеренный воздух с Атлантического океана, он приносит неустойчивую погоду с осадками.
Континентальный умеренный воздух на территорию приходит с востока. Зимой он приносит похолодание, особенно при установлении антициклонной циркуляции. Летом, с приходом континентально-умеренного воздуха, устанавливается теплая сухая погода.
На температурный режим почв на территории строительства оказывает влияние ее механический состав и тип, влажность, состояние поверхности, растительный и снеговой покров. По данным наблюдений на метеостанции в Гомеле, в зимнее время средняя месячная температура поверхности почвы мало отличается от средней температуры воздуха, а в летние месяцы она выше температуры воздуха на 2-3 градуса.
Среднегодовая величина атмосферного давления на территории района составляет на высоте 125 м над уровнем моря 751 мм рт. ст. Давление в основном изменяется очень плавно и медленно.
Территория района застройки расположена в зоне достаточного увлажнения. Годовая сумма осадков 610 мм. Около 70 % осадков выпадает в теплый период года с апреля по октябрь. Это интенсивные, часто ливневые непродолжительные осадки. Снежный покров появляется в среднем в первой половине ноября, но лишь с 15 декабря по 21 марта он залегает устойчиво. Высота снежного покрова невелика, к концу зимы она достигает 20 см и только в отдельные снежные зимы 50 -- 60 см [8, с. 14-17].
Территория полигона входит в состав Кировско-Кормянско-Гомельского почвенного подрайона. На территории преобладают дерново-подзолистые, местами заболоченные почвы, развивающиеся на водно-ледниковых песчано-пылеватых супесях. Встречаются дерновые и дерново-карбонатные заболоченные почвы, аллювиальные, пойменные заболоченные и торфяно-болотные. На территории Гомеля почвы представлены насыпными, намывными грунтами и культурными слоями. Большая часть почвенного покрова территории представлена естественными почвами, в состав которых входят; дерново-подзолистые, аллювиальные, водно-ледниковые, болотные, торфяно-болотные и т.д.
Грунты культурных слоев являются сложными образованиями. По вещественному составу и свойствам грунты этого слоя отличаются от нижележащих естественных пород [4, с. 7].
Растительный мир исследуемой территории весьма разнообразен. В современном растительном покрове района более 1400 видов, в том числе около 1370 видов покрытосеменных, голосеменных, папоротниковых, хвощевидных, сотни видов низших растений, водорослей, грибов, лишайников.
Характерная особенность флоры -- значительное количество лесостепных и степных растений. Около 90 % всех высших растений области -- травянистые.
Разнообразие геоморфологических, почвенно-гидрологических и климатических условий определяет зональность растительности. Произрастающие на территории виды растений участвуют в образовании луговых, лугово-болотных, кустарниковых и водно-растительных сообществ, составляющих главное национальное богатство.
Животный мир, как и флора, изучаемой территории, формировались в тесной связи с геологической историей территории. В современной фауне исследуемой территории более 400 видов позвоночных и несколько десятков тысяч беспозвоночных животных [4, с. 8].
Территорию района застройки пересекает дорога с твердым покрытием, как асфальтированная, так и грунтовая.
2. Геологическое строение изучаемой территории
Стратиграфия дочетвертичных отложений
Изучаемая территория располагается в пределах двух структур первого порядка: Воронежская антеклиза, Припятский прогиб.
Рисунок 1 - Карта тектонического районирования территории Беларуси (по Р.Г. Гарецкому, Р.Е. Айзбергу) 1 -- Бобовнянский погребенный выступ, 2 -- Бобруйский погребенный выступ, 3 -- Вилейский погребенный выступ, 4 -- Воложинский грабен, 5 -- Ивацевичский погребенный выступ, 6 - Мазурский погребенный выступ, 7 - Центрально-Белорусский массив, 8 -- Гремячский погребенный выступ, 9 -- Клинцовский грабен, 10 -- Суражский погребенный выступ, 11 - Гомельская структурная перемычка, 12 - Микашевичско-Житковичский выступ, 13 - Припятский грабен, 14 - Северо-Припятское плечо, 15 - Витебская мульда, 16 - Могилевская мульда, 17 - Центрально-Оршанский горст, 18 - Червенский структурный [1, с. 12].
В геологическом строении района принимают участие верхнеархейские и протерозойские, палеозойские, мезозойские и кайнозойские породы осадочного чехла. Кристаллический фундамент залегает на отметках от -0,4 км на Воронежской антеклизе и до -5,5 км в пределах Припятского прогиба. Мощность осадочного чехла изменяется от 0,5 км в пределах Воронежской антеклизы и до 5,6 км в пределах Припятского прогиба [1, с. 54].
Стратиграфический разрез изучаемого района представлен породами архейской, протерозойской, палеозойской, мезозойской и кайнозойской эратем.
Архей - протерозойская эратема (AR-PR)
Скважиной «Новобелица-96» также были вскрыты отложения архей- протерозойской эратемы на глубине 525,6 м, вскрытая мощность 14,5 м. Данные по литологическому составу отсуствуют.
Породы протерозойской эратемы представлены отложениями среднего и позднего протерозоя. Данные по литологическому составу отсутствуют.
Породы палеозойской эратемы представлены отложениями девонской, каменноугольной и пермской систем.
Породы девонской системы широко представлены на территории исследуемого района и являются породами среднего и верхнего отдела, которые несогласно залегают на отложениях верхнего протерозоя. В литологическом отношении породы представлены пачкой переслаивающихся глин, алевритов, песчаников, доломитов, мергелей.
Отложения каменноугольной системы вскрываются скважиной Пионерская (по каротажу и трактуются как нерасчлененная толща (D 3 pl+C). Но по литологическому составу данные отсутствуют.
Отложения пермской системы имеют ограниченное распространение на территории района и вскрыты не всеми скважинами. Верхний и нижний отделы пермской системы были вскрыты скважиной Новобелица 96. Породы несогласно ложатся на отложения девонской системы. В литологическом отношении представлена песчаником рыхлым, с прослойками и пропластами глин, песков, алевритов. Породы нижнего отдела распространены с глубины 449,0 м.
Мезозойская эратема представлена триасовой, юрской и меловой системами. По скважинам установлены довольно полные стратиграфические разрезы.
Триасовая система представлена нижним и средним отделом. В литологическом отношении, вскрытые породы представлены: песчаником голубовато- серым, мелкозернистым, кварцевым; глиной голубовато- серой, плотной; песчаник светло-серый; алевролит светло-серый, слоистый. Общая мощность - 65,0 - 70,0 м.
Породы юрской системы широко распространены в районе строительства. В стратиграфическом разрезе отсутствуют лишь отложения нижнего отдела. Породы среднего и верхнего отделов залегает несогласно на триасовых отложениях.
В литологическом отношении толща сложена переслаиванием песчаников, глин, алевритов с включениями известняков и мергелей. Общая мощность - 100,0 м.
Меловые отложения широко распространены на территории исследуемого района. Присутствуют достаточно полные стратиграфические разрезы.
В литологическом отношении породы системы представлены мелом белым писчим, песком, песчаником, глиной с прослоями алевритов. Общая мощнось-45,5 м.
Меловые отложения подстилаются терригенной толщей, сложенной алевролитом, песками и песчаниками, гравелитом изверженных пород на известковом цементе. В основании меловой толщи залегают глины черные, аргиллитоподобные.
Отложения палеогеновой системы широко распространены на территории изучаемого района строительства. Палеогеновые отложения вскрываются на глубинах от 6,0 м до 33,6 м. Отложения представлены породами терригенного происхождения: песчаником, кварцево- глауконитовым; песком кварцевым мелкозернистым, светло- желтый; глиной темно-серой, плотной.
Стратиграфия и литология четвертичных отложений
Отложения четвертичной системы сплошным чехлом покрывают площадь исследуемого района. Среди них можно выделить моренные, флювиогляциальные отложения времени отступления ледника, озерные, болотные, аллювиальные, делювиальные, пролювиальные, эоловые и техногенные отложения. По литологическим особенностям встречаются пески, супеси, глины, торф, сапропель, ил, болотная железная руда. Отложения отличаются чередованием различных фаций в разрезе и по простиранию, что подтверждается бурением и другими наземными выработками. Мощность четвертичных отложений в пределах изучаемого района меняется в интервале от 0,2 до 10,6 м [4, с. 10].
Аллювиальные отложения надпойменных террас (alllpz)
Среди этих отложений в пределах изучаемого района выделены I и II надпойменные террасы. Эти отложения выходят на дневную поверхность. Литологически -- это песок желтый разнозернистый мощность 0,5-9,0 м.
На территории изучаемого района первая надпойменная терраса представлена песком мелкозернистым, серым, плотным, а вторая надпойменная терраса выходит на дневную поверхность в виде песков пылеватых, плотных.
Через Гомель проходят разломы северо-западного простирания и имеют устойчивое направление по азимуту 305-315°. Это прямолинейные, разной протяженности разломы типа сбросов и сдвигов. По площади они распространены неравномерно. Намечаются зоны шириной около 40-50 км сближенных прерывистых разломов. Зоны разломов северо-западного простирания, являясь секущими по отношению ко всем структурам фундамента, ограничиваются с юго-запада Восточно-Европейской платформой. Время заложения этих разломов приходится на конец раннего протерозоя, о чем свидетельствует появление в это время пояса анортозит-рапакивигранитных плутонов, вытянутых также параллельно краю платформы, и формирование даек северо-западного простирания, сложенных субщелочными долеритами - производными мантийных щелочнобазальтовых магм [8, с. 33-34].
2.3 История геологического развития в четвертичное время
Согласно исследованиям белорусских геологов, ледники 5 раз покрывали территорию Беларуси в четвертичный период. Выделяются наревское, березинское, днепровское, сожское и поозерское оледенения. В антропогеновый период местность находилась под мощными толщами льда березинского и днепровского оледенений. В более поздние ледниковые времена по прадолине Сожа в сторону юга стекали талые воды. В течение александрийского, шкловского, муравинского межледниковий и голоцена шло формирование долины р. Сож и развивались склоновые процессы на водоразделах.
Накопление толщ отложений толщ ледниковой формации связано с участием высокого залегания фундамента и прочных пород платформенного чехла, зонами активизирующихся разломов. Однако устойчивое поднятие значительных площадей определили снижение на этих участках мощностей четвертичных отложений [8, с. 37].
Отложения четвертичной системы на территории района строительства распространены повсеместно и подстилаются отложениями палеогена. Они представлены преимущественно песчаными отложениями, алевритами, глинистыми песками, алевролитами, глинами.
Аллювиальный комплекс слагают отложения надпойменных террас реки Сож (1-я и 2-я надпойменные террасы).
Отложения надпойменных террас реки Сож распространены повсеместно. Залегают с поверхности. Аллювиальный комплекс представлен песками разнозернистыми, слоистыми с линзами песчано-гравийного материала, старичных супесей и торфа. Мощность вскрытых отложений составляет от 3,5 до 10,6 м.
В течение голоцена на территории района продолжали накапливаться аллювиальные отложения, накапливающиеся по древним ложбинах стока.
Естественный почвенный покров Гомеля значительно преобразован. Природные почвы заменены урбоземами с перемешанными горизонтами, материнскими породами, щебнем, битым кирпичей, песком и техногенным мусором. На территории района аллювиальные отложения залегают на поверхности, редко перекрываются болотными образованиями. Они представлены аллювием пойменных фаций [4]. Пойменные отложения представлены песками плотными, пылеватыми, мелкозернистыми, реже песчаниками, супесями заторфованными, торфом с прослоями песка, глинистыми мергелями.
В гидрогеологическом отношении территория площадки характеризуется наличием безнапорного водоносного горизонта древних аллювиальных отложений. Водовмещающие породы представлены песками мелкими. Изыскания выполнялись в период гидрологического максимума. Мощность водонасыщенных отложений на период изысканий 8,2 метра. Уровень грунтовых вод устанавливается на глубине 2,2 м отметках 122,6 м
С глубины 10,4 м залегают палеогеновые отложения, представленные алевритами, являющимися водоупорными породами.
Прогнозируемый максимальный уровень при расчётах водопонизительной установки принят на глубине 1,4 м на отметке 123,4 м.
Основным источником питания водоносного горизонта является инфильтрация атмосферных осадков.
Коэффициент фильтрации водонасыщенных отложений, представленных песками мелкими и составляет 7,5 м/сут [3, с. 6].
Питание водоносного горизонта осуществляется в основном за счет инфильтрации атмосферных осадков. Дренируются воды речной сетью.
По химическому составу воды гидрокарбонатные кальциево-магниевые, пресные, с минерализацией до 0,4 г/дм 3 , умеренно жесткие, подвержены поверхностному загрязнению.
Агрессивное воздействие среды на железобетонные конструкции определяется степенью агрессивности грунтов. По данным химических анализов водных вытяжек пески слабоагрессивны к бетону W 4 и неагрессивны к бетону W 6 и W 8 [3, с. 14].
3. Техника безопасности при производстве буровых и гидрогеологических работ
3.1.1 Арматура скважин, а также оборудование, применяемое при производстве откачек эрлифтом и нагнетаний, должно быть опрессовано на полуторное рабочее давление. Результаты опрессовок должны оформляться актами.
3.1.2 Верхний край колонны обсадных труб, которыми закреплена скважина, не должен иметь зазубрин или режущих кромок.
3.1.3 Вода из скважины по трубопроводу или шлангу должна отводиться за пределы рабочей площадки. При этом должна исключаться возможность затопления жилых и производственных помещений, размыва дорог.
Трубопровод или шланг для отвода воды должен иметь уклон от скважины к месту сброса не менее одного градуса и надежно закрепляться.
- производить наблюдения в фонтанирующих скважинах до оборудования их устья;
- находиться под трубой, отводящей воду из скважины;
- стоять напротив водоотводящей трубы.
3.1.5 Не допускается производить опытные откачки из колодцев с ветхой крепью, а также из скважин, шурфов и шахт с незакрепленными устьями. При откачках из шурфов, шахт или скважин, начинающихся шурфами, устья выработок должны быть перекрыты прочными щитами.
3.1.6 При замере дебита с помощью мерных баков необходимо:
- устанавливать баки на специальную площадку, обеспечивающую их
- при емкости бака более 200 л оборудовать его специальным сливным устройством.
3.1.7 Не допускается в скважинах, выделяющих горючие газы:
- производить замеры электрическими контактными уровнемерами и
- курить или находиться с открытыми источниками огня у скважины.
3.1.8 При производстве откачки в летнее время оборудуется укрытие от дождя и ветра, а зимой - отапливаемое помещение.
3.1.9 При откачках воды из скважины желонками для отвода их от устья скважины и слива воды должен быть отводящий желоб.
3.1.10 Не допускается опускать в скважину секции фильтров, бурильные и обсадные трубы длиной более 0,8 м высоты вышки или предельной высоты подъема крана.
3.1.11 Установка, спуск и подъем фильтров при глубине скважины более 5 м, а также при диаметре фильтров более 0,75 м должны производиться при помощи грузоподъемных механизмов.
3.1.12 Не допускается при откачках погружным насосом с электроприводом:
- монтировать водоподъемную колонну насоса без применения соответствующих механизмов, приспособлений и хомутов для труб;
- производить спуск и подъем насоса при необесточенном кабеле;
- прокладывать кабель к электродвигателю насоса со стороны работающей бригады или лебедки; питающий кабель должен прикрепляться на водоподъемной колонне скобами, расположенными на расстоянии не более 1,5 м друг от друга;
- пусковые механизмы электропогружных насосов должны устанавливаться в будках или помещениях, закрывающихся на замок.
3.1.13 На вводе сети питания к насосным агрегатам (рядом с рабочей площадкой опытной установки) должен быть установлен общий разъединитель, при помощи которого в случае необходимости может быть полностью снято напряжение с электрооборудования.
3.1.14 Гидрогеологические наблюдения в действующих и заброшенных горных выработках должны производиться при условии соблюдения требований раздела VI настоящих Правил.
3.1.15 При откачках насосами, устанавливаемыми в шурфах или шахтах, полки (подмости), на которых размещаются насосы, должны иметь ограждения.
3.1.16 Насосная установка для нагнетания должна иметь два манометра: на насосе и на заливочной головке тампонирующего устройства.
3.1.17 Перед установкой тампонов в скважины необходимо:
- проработать ствол скважины и проверить его шаблоном;
- убедиться в исправности соединений у одно- и двухколонных тампонов; у пневматических и гидравлических тампонов проверить исправность предохранительных клапанов, воздушных, водяных магистралей и изолирующих устройств.
3.1.18 При установке одно- и двухколонных тампонов в скважине допускается наращивать ключи патрубками. Патрубок должен быть изготовлен из бесшовной трубы. Длина сопряжения патрубка с ключом должна быть не менее 0,2 м. Общая длина ключа с патрубком не должна превышать 2 м.
3.1.19 Трубопроводы для подачи воды в скважину при напоре выше 5 атмосфер и отсутствии прочих естественных опор должны прокладываться на подставках (козлах).
3.1.20 Не допускается продавливание с помощью насосов «пробки», образовавшейся в трубопроводах. Проведение опыта должно быть приостановлено и может быть возобновлено после устранения «пробки».
3.1.21 Не допускается находиться по окончании нагнетания воды в исследуемый интервал скважины и после закрытия вентиля у водомера около воздушного крана, через который может фонтанировать вода из скважины.
3.1.22 Временные хранилища воды (котлованы) глубиной 1 м и более для производства опытов должны ограждаться перилами высотой не менее 1,2 м или перекрываться настилом из досок.
3.1.23 При определении коэффициента фильтрации горных пород методом налива в шурфы и скважины:
- стенки шурфа в неустойчивых породах должны быть закреплены на всю глубину выработки;
- мерные баки для подачи воды следует располагать на расстоянии не менее 1 м от устья шурфа и надежно их укреплять;
- устье скважины должно быть укреплено, а шурф закрыт щитом с отверстиями для замеров уровней воды.
3.1.24 При производстве режимных наблюдений необходимо:
- обследовать объекты режимных наблюдений и выбрать безопасные маршруты движения; опасные места (карстовые воронки, провалы, топи и «окна» на болотах и тому подобное) обозначить на местности; в случае невозможности их обхода следует оборудовать переходы;
- устраивать на подходах к водомерным постам при крутых береговых склонах лестницы, сходни, ступенчатые трапы, подходные мостки, оборудованные перилами высотой не менее 1,2 м, очищать их от грязи, снега, льда и при необходимости посыпать песком или золой;
- составить схему, план и график ведения наблюдений;
- закрепить за каждой группой работников участки с указанием точного маршрута движения;
- при направлении группы на удаленные участки определить места промежуточных ночевок и контрольное время возвращения.
3.1.25 Работники, выполняющие крепление водомерных реек к сооружениям, должны страховаться от падения в воду предохранительным поясом.
3.1.26 При производстве режимных наблюдений не допускается:
- направлять для замеров менее двух человек (выполнение гидрорежимных наблюдений в черте городов и населенных пунктов допускается одним наблюдателем);
- производить наблюдения в пургу, метель и в темное время суток и тому подобное;
- входить в воду и подходить к рейке для производства отсчетов, если около рейки имеется плавающий лед;
- включать в наблюдательную сеть колодцы, не имеющие срубов или ограждений или угрожающие обвалом;
- оборудовать устья газирующих скважин в низинах, шурфах и в других местах, где имеются условия для скопления газа.
У газирующих скважин необходимо выставлять предупредительные надписи [9].
3.2.1 Сооружение буровой установки, размещение оборудования, привышечных сооружений, прокладка сетей энергоснабжения, топливопроводов должны производиться по схемам, утвержденным руководителем организации.
3.2.2 До начала сооружения буровой установки территория площадки должна быть очищена и спланирована, иметь подъезды и устройства для отвода воды. По размерам площадка должна соответствовать нормам отвода земель под сооружение скважин.
3.2.3 Буровая установка должна быть обеспечена механизмами и приспособлениями, повышающими безопасность работ, в соответствии с приложением 19 к настоящим Правилам.
3.2.4 Все лица, находящиеся на буровой площадке, обязаны носить защитные каски.
В холодное время года каски должны быть снабжены утепленными подшлемниками. Работники без защитных касок и других необходимых средств индивидуальной защиты к выполнению работ не допускаются [9].
4. Технология сооружения водопонизительной системы
4.1 Сооружение водопонизительных скважин
Бурение водопонизительных скважин осуществляется установками УРБ 2,5А или УРБ 2А2 вращательно-роторным способом с прямой промывкой, трехшарошечным долотом диаметром 490 мм с применением безглинистого бурового раствора. Глубина бурения 13,5 м.
В скважину устанавливается фильтровая колонна диаметром 219 мм общей длиной 13,5 м. Длина надфильтровой части 4,9 м (из них 0,5 м над землёй). Фильтр проволочный диаметром 219 мм длиной 6 м. Длина отстойника 3,1 м.
С целью увеличения дебита водопонизительных скважин предусматривается устройство гравийного фильтра для создания в прифильтровой зоне скважин области минимальных гидравлических сопротивлений. Качественная гравийная обсыпка соответствующей толщины и гранулометрического состава является эффективным способом предупреждения пескования скважин и кольматации фильтров.
Засыпка гравийного материала предусматривается в восходящем потоке от забоя до поверхности земли. В качестве материала для обсыпки используют отсортированные и промытые от пылевато-глинистых частиц песчано-гравийные смеси, которые не содержат фракции диаметром менее 0,5 мм и более 7 мм.
После окончания установки фильтровой колонны и комплекса работ по гравийной обсыпке скважины немедленно производится прокачка до полного осветления воды.
По окончании бурения скважины и оборудования её фильтром составляется исполнительный геолого-технический разрез, в который включаются все данные о скважине, её конструктивные особенности.
По завершении водопонизительных работ все скважины подлежат извлечению и тампонажу методом засыпки грунтом.
4.2 Сооружение наблюдательных скважин
Глубина наблюдательных скважин 10 м. Фильтр устанавливается в интервале 7,5-9,5 м. Длина отстойника 0,5 м.
В результате наблюдений устанавливают эффективность работы водопонизительной системы и получают данные для своевременной корректировки её параметров.
Наблюдательные скважины снабжаются крышками, во избежание засорения посторонними предметами и загрязнения подземных вод. Частота измерений должна соответствовать динамике развития водопонижения. На начальной стадии снижения уровня при неустановившемся режиме замеры производятся один раз в смену. При установившемся режиме замеры производятся реже. Результаты замеров заносятся в специальный журнал и оформляют в виде графиков. Измерения производятся электроуровномером или хлопушкой на слух.
Бурение двух наблюдательных скважин осуществляется вращательно-роторным способом с прямой промывкой трехшарошечным долотом диаметром 243 мм с применением безглинистого бурового раствора. Глубина бурения 10 м. В скважину помещается фильтровая колонна диаметром 114 мм, в том числе: надфильтровая часть +0,7-7,0 м (над землёй 0,7 м), водоприемная часть 7,0-9,5 м и отстойник 9,5-10,0 м.
Фильтр наблюдательной скважины обсыпается гравием. Интервал обсыпки 5-10 м.
Наблюдательная скважина подготавливается к работе прокачкой эрлифтом для выноса шлама и создания естественного фильтра.
Наблюдения за уровнем подземных вод можно производить и в отключенных водопонизительных скважинах, или в скважинах, по каким либо причинам не работающих.
По завершении работ наблюдательные скважины подлежат извлечению и тампонажу засыпкой грунтом.
После установки фильтра водопонизительная скважина должна быть проверена на водопоглощение наливом воды. Если в проверяемой скважине наблюдается резкое замедление поглощения воды по сравнению с другими скважинами, следует выяснить причину этого и принять меры к восстановлению работоспособности скважины.
После проверки скважин на водопоглощение необходимо немедленно произвести откачку воды (прокачку) с помощью эрлифта для удаления шлама и промывки гравийной обсыпки. Прокачку следует выполнять до полного осветления воды.
До приёмки и ввода водопонизительных скважин в эксплуатацию должна производиться опытная откачка каждой скважины.
Опытная откачка производится с целью установления гидрогеологических параметров. Определяется дебит скважины, достигаемое понижение и удельный дебит. Общая продолжительность откачки воды из водопонизительной скважины - 1 сутки.
Уровень воды в скважине следует замерять с точностью до 0,1 % глубины замеряемого уровня воды.
Сброс воды из водопонизительной скважины при прокачке и опытной откачке осуществляется следующим обр
Методика производства строительного водопонижения на объекте "Проект застройки участка индивидуального строительства № 15 в юго-восточной части Новобелицкого района г. Гомеля" курсовая работа. Геология, гидрология и геодезия.
Бизнес План Кофейни Реферат
Контрольная работа по теме Российские и международные книжные ярмарки. История, назначение, роль
Сестринская Помощь При Нарушении Свертываемости Крови Реферат
Реферат: Кращі дерева України
Практическая Работа По Химии Получения Кислорода
Курсовая работа по теме Вопросы кассации в основах гражданского судопроизводства
Дипломная работа: Муниципальные выборы в механизме формирования публичной власти
Сила Воли Пример Из Жизни Сочинение
Курсовая работа: Облік вексельних операцій
Сочинение Про Грозный
Туберкулез И Сахарный Диабет Реферат
Курсовая Работа Стрижка
Реферат: Учебно-методический комплекс Основы аудита
Контрольная Работа Иван Грозный 7
Курсовая работа по теме Разработка проекта рекламной кампании для контактных линз '1-Day Acuvue TruEye'
Вак Магистерские Диссертации
Курсовая Работа По Методике Преподавания Математики
Курсовая работа по теме Организация работы рецептурно-производственного отдела аптеки
Практическая Работа Тема Словообразование
Курсовая Работа На Тему Сущность Административных Наказаний
Общая характеристика Чуйской области Республики Киргизия - География и экономическая география доклад
Существенность в аудите, методы её оценки - Бухгалтерский учет и аудит курсовая работа
Учет затрат на оплату труда на предприятиях малого и среднего бизнеса (на примере ООО "Добровский хлебозавод") - Бухгалтерский учет и аудит курсовая работа


Report Page