8 (913) 791-58-46
Заказать звонок

Глубина скважин


Глубина скважины для питьевой воды. Как проверить глубину!

Загрузка...

Одним из самых важных для дачника показателем является глубина бурения, ведь именно по глубине рассчитывается цена буровых работ. Наша практика показывает, что большинство людей не понимает, какой должна быть глубина скважины. Принято считать, что на мелкой глубине мало воды, на большой глубине ее много. Соответственно, для летней дачи достаточно мелкой скважины, а для водоснабжения дома нужна глубокая.

Это все мифы, сейчас мы внесем ясность в данный вопрос и расскажем, как узнать сколько метров бурить скважину.

Как узнать глубину залегания воды для скважины

На данный момент нет никаких 100% способов проверить глубину расположения воды до начала бурения. Даже геофизики не смогут точно определить.
Так как узнать на какую глубину бурить скважину?
Есть 4 рабочих совета:

  • Спросить сколько метров скважины у соседей. Но они могут утаить реальные данные, не удивляйтесь этому. Изредка бывает, что даже на соседних участках могут быть существенные перепады по глубине.
  • Спросить у буровиков. Компании, которые давно работают на вашей местности, вероятно, уже перебурили каждый квадратный метр и знают примерные глубины.
  • Найдите карты глубин скважин Московской области в интернете и посмотрите ближайшие к вам точки.
  • Пробурить артезианскую скважину. Здесь все понятно, заказываете и вам бурят, пока не вскроют известняк, после чего вы узнаете результат.


Оптимальная глубина скважины для питьевой воды

Человек никак не связанный с бурением мыслит примерно так: вода начинается с 10 метров и чем глубже, тем она становится чище и чище, а начиная с 40 метров (условно), она максимально чистая. Именно эта вода питьевая, а скважина на такую воду называется артезианской. Отсюда рождается классический вопрос: «на какой глубине питьевая вода?»
Узнав от кого-то такую глубину, люди хотят фиксировано пробурить скважину 70 метров, или 30 или 100 метров.

Все это заблуждения! Никакой оптимальной глубины скважины не существует.

Мы также часто слышим подобные слова: «Мне много воды не надо, мне только поливать участок». Часть людей считает, что если скважина бурится на летней даче и вода будет идти главным образом на полив, тогда можно пробурить неглубоко. Это миф и давайте узнаем, почему это неправда.

С какой глубины начинается артезианская скважина

В общепринятом смысле, артезианской скважиной в Московской области считается скважина, пробуренная до водоносных известняков, отсюда ее второе название — скважина на известняк. А вот на какой глубине бурильщики вскроют данные известняки это и будет той самой «оптимальной глубиной скважины». Вода может содержаться и в других породах, но в Московской области бурят на известняки. Так как геология местности неоднородна, то такие водоносные породы могут залегать как на 20 метрах, так и на 200 метрах. И никто безошибочно не скажет точную глубину их залегания. 

Бурят не на глубину, бурят до водоносных пород!

Вскрыв эти породы, вы получите скважину с определенным дебитом (производительностью). Под этот дебит и под ваши цели подбирается погружной насос и дальше не имеет значения, для полива эта вода используется или для дома, насос будет качать столько, сколько сможет.

Для более точного понимания чего ожидать на вашей местности, стоит посмотреть на карту глубин Московской области или вернуться в первый пункт и воспользоваться советами оттуда. Находясь не в Подмосковье, найдите аналогичную карту своего региона и узнайте на какую глубину бурят скважины на воду у вас, но все это только ориентировочные значения.

Какая глубина скважины не требует получения лицензии

Также как и с глубиной скважин, нет максимальной глубины, до которой можно бурить скважину без разрешения. Согласно закону «О недрах», вы можете пробурить артезианскую скважину, если она не будет эксплуатировать водоносный горизонт, используемый для централизованного водоснабжения вашего населенного пункта.
Кроме того, обычному дачнику, который бурит скважину для дома и только своих нужд, лицензия не нужна.
Больше узнать о лицензии можно здесь.

Как проверить глубину скважины после бурения, чтобы не обманули

И в конце перейдем к самому важному моменту, как удостовериться в словах буровиков и узнать сколько метров пробурили на самом деле. Ведь принято считать, что вас априори хотят обмануть.
После того, как бурение было завершено, буровая бригада сдает вам скважину и делает замер глубины. Вы обязательно должны присутствовать на этом процессе, ведь именно вы подписываете акт выполненных работ и если что-то не так, то претензии будет некому предъявить.
Замер производят буровики своим буровым инструментом, а именно буровыми штангами, которые имеют одинаковую длину (на фото). Штанги поочередно опускают на дно, на последней штанге делают отметку, затем их достают и выкладывают. Дальше берете рулетку и измеряете длину штанги и умножаете на их количество + часть последней. Все просто. Вы в праве перемерять хоть каждую штангу.
Как вы видите на фото, штанга жесткая металлическая и даже если захотеть, невозможно опустить в их скважину больше чем нужно.
Это самый простой и точный метод измерения глубины скважины.
Поэтому, когда сдают скважину, приезжайте и проверяйте глубину, чтобы не делать то, о чем мы напишем далее.

Практика показывает, что многие не доверяют этому или не были на месте при сдаче скважины и просто уверены, что их обманули. Поэтому, получив рабочую скважину, они начинают эксперименты, иногда прямо в день отъезда буровиков.

  • Классический случай №1.
    Начитавшись статей по измерению глубины (от теоретиков), вы решаете опустить в скважину молоток, топор или другой тяжелый элемент. Все бы хорошо, но те, кто советует этот способ, наверное, забыли, что, на некоторой глубине (указана в паспорте), скважина имеет переход на меньший диаметр. В этот меньший диаметр ваш молоток упрется и дальше не пойдет, вы решите, что это и есть дно и посчитаете, что вас обманули.
  • Классический случай №2.
    Ваш молоток все-таки вошел в этот меньший диаметр, погружается в воду глубже и глубже, канат становится тяжелым и даже если ваш предмет встал на дно, то канат дальше сам тянется под своим весом.
    И хорошо, если сможете вытащить свой молоток обратно. Часто случается, что либо канат просто рвется, либо молоток зацепится за что-то, вы будете его дергать и получите разрыв каната или просто не сможете достать свой молоток обратно.
    В итоге, вы теряете гарантию, теряете возможность поставить насос и получаете новую скважину, которая нуждается в ремонте. Вам ее попробуют отремонтировать, но за отдельные деньги.

Иногда услуги по замеру глубины предоставляют сторонние рабочие, которых вы позвали поставить насос. Их метод примерно такой же — груз на веревке. Результат такой же, как и при самостоятельном замере.
Узнать больше об обмане буровыми фирмами можно здесь.

Как проверить глубину старой скважины

Купив дом со старой артезианской скважиной, либо получив брошенную скважину каким-то другим путем, при полном отсутствии документов на нее, скорей всего, ее ремонт не целесообразен. Ведь это затраты времени и денег, а будет ли вода на выходе, неизвестно.
Возможно, за время простоя в нее набросали камней и мусора, возможно в ней разорваны обсадные трубы, а если это песчаная скважина, то срок ее службы давно вышел и она неработоспособна.
Это лотерея: вам придется платить за каротаж, вам нужно купить погружной насос по параметрам скважины и пробовать откачивать. Есть риск, что насос зацепится за что-то, но только таким опытным путем можно понять будет ли скважина работать.
Если воды нет и насос уже куплен, тогда придется бурить скважину заново и надеяться, что ваш купленный скважинный насос подойдет под ее параметры.

Замер уровня воды в скважине

После того, как скважина была пробурена, производится измерение уровня воды в скважине прибором, который буровики называют хлопушка. При ударе об воду она издает хлопок, это позволяет определить статический уровень воды.
Динамический уровень воды определяют иначе: когда откачивают воду, она отбивается на штангах, подводная и надводная части становятся немного разного цвета. Исходя из этого легко определить и динамику.
Бросать хлопушку нельзя, даже если скважина большого диаметра, а насос узкий, имеется риск того, что все застрянет.

Все эти работы выполняют буровики, самому не нужно замерять уровень воды, тем более насос уже стоит. Имеется очень большой шанс застревания измерительного прибора, а ремонт стоит очень дорого. Да и не имеет смысла перемерять, все уже за вас сделали и посчитали.

Вас заинтересует:

Поделитесь статьей с друзьями:



10 самых длинных скважин в мире – Огонек № 7 (5165) от 21.02.2011

"Огонек" представляет рекорды научного и промыслового бурения

Подготовил Вадим Зайцев

OP-11 (Россия, 12 345 м)

В январе 2011 года оператор проекта "Сахалин-1" Exxon Neftegas сообщил о завершении бурения самой длинной в мире скважины с большим отходом от вертикали. OP-11, расположенная на месторождении "Одопту", стала также рекордсменом по протяженности горизонтального ствола (11 475 м). Все работы заняли 60 дней. С 2003 года в рамках "Сахалина-1" с помощью установки "Ястреб" было пробурено 6 из 10 самых длинных на планете скважин. Планируется, что объем добычи на месторождении в 2011 году составит 1,5 млн тонн.

BD-04A (Катар, 12 289 м)

В мае 2008 года в Катаре на нефтяном месторождении Al-Shaheen компанией Maersk была пробурена геологоразведочная скважина длиной 12 289 м. Протяженность горизонтального ствола составила 10 902 м. BD-04A пробурили всего за 36 дней и использовали для этого буровую платформу GSF Rig 127 компании Transocean. Еще большую известность Transocean получила в апреле 2010 года после аварии нефтяной платформы Deepwater Horizon в Мексиканском заливе: компания была оператором этой скважины по контракту с BP.

"Кольская сверхглубокая" (СССР, 12 262 м)

Скважина в Мурманской области внесена в Книгу рекордов Гиннесса как "самое глубокое вторжение человека в земную кору". Бурение у озера Вильгискоддеоайвинъярви начали 24 мая 1970 года, рассчитывая достигнуть глубины в 15 км. В 1992 году работы прекратили на отметке 12 262 м. Скважина позволила получить ряд уникальных научных данных. В частности, с ее помощью была поставлена под сомнение двухслойная модель строения земной коры. Сейчас "Кольская сверхглубокая" законсервирована.

Bertha Rogers (США, 9583 м)

Эта скважина в районе нефтегазоносного бассейна Anadarko в Оклахоме в 1974 году первой преодолела рубеж в 9 км. Благодаря применению новейшего оборудования и отказу от забора керна, бурение заняло у компании Lone Star всего 502 дня и было остановлено, когда проходчики наткнулись на месторождение расплавленной серы. Работы обошлись в 15 млн долларов. Всего в 1960-1980-х годах в США было пробурено свыше 350 скважин глубиной 6,5-7 км, 50 скважин — более 7 км и четыре скважины — более 9 км.

Baden Unit (США, 9159 м)

Еще одна скважина Lone Star в бассейне Anadarko. Работы начались в 1970 году и продолжались 545 суток. Использовалась буровая вышка высотой 43,3 м и грузоподъемностью 908 тонн. Мощность лебедки — 2000 кВт, а каждого из двух насосов — 1000 кВт. Устье скважины оборудовали противовыбросовой арматурой, рассчитанной на давление 105,5 мПа. Всего на скважину ушло около 2,2 тысячи тонн обсадных труб, 1,7 тысячи тонн цемента и 150 алмазных долот. Полная стоимость работ — 6 млн долларов.

Hauptbohrung (ФРГ, 9101 м)

Программу сверхглубокого бурения утвердили в Германии в 1978 году. Место для скважины выбрали в горах Баварии в районе предполагаемого стыка двух плит. Для проведения работ была построена вышка высотой 83 метра и буровая установка грузоподъемностью 800 тонн. Hauptbohrung бурили с 1990 по 1994 год, но расчетной глубины в 12 км достичь так и не смогли из-за технологических трудностей. Скважина обошлась бюджету страны в 338 млн долларов и не дала никаких крупных научных результатов.

Zistersdorf UT2A (Австрия, 8553 м)

Бурение самой глубокой на тот момент геологоразведочной скважины за пределами США завершилось 31 мая 1983 года. В 1977 году в венском нефтегазоносном бассейне, где в 1930-е годы открыли небольшие месторождения нефти, была пробурена скважина Zistersdorf UT1A. На глубине 7544 м обнаружились относительно крупные, но неизвлекаемые запасы газа. Первая скважина обрушилась, и компания OMV пробурила Zistersdorf UT2A, однако на этот раз проходчики не нашли углеводородных ресурсов глубокого залегания.

"Саатлинская" (СССР, 8324 м)

Скважина в Куринской низменности вблизи слияния рек Куры и Аракса в Азербайджане должна была достичь отметки 11,5 км и помочь в геологоразведочных изысканиях нефти и газа. В отличие от "Кольской сверхглубокой", за которую отвечало Мингеологии СССР, "Саатлинскую" курировал Миннефтепром. Бурение продолжалось с 1977 по 1990 год. Полученные с помощью скважины данные подтвердили, что подземные воды могут проникать в изначально сухие кристаллические породы из перекрывающих осадочных толщ.

Mirow-1 (ГДР, 8008 м)

В ГДР существовала масштабная программа геологического изучения недр, ключевым элементом которой было бурение сверхглубоких скважин. Всего к 1990 году было пробурено 10 скважин глубиной более 6 км. Самая глубокая — Mirow-1 в земле Мекленбург-Передняя Померания, бурение которой продолжалось с 1974 по 1979 год. Скважина позволила апробировать передовые технологии сверхглубокого бурения, однако конечная цель всей программы — обнаружение запасов углеводородов — достигнута не была.

Siljan Ring (Швеция, 6800 м)

Скважина обязана своим появлением гипотезе о неорганическом происхождении углеводородных ресурсов. Для бурения был выбран кратер диаметром 52 км, в котором предположительно могли находиться запасы нефти и газа, сформированные с участием "мантийных флюидов" — горячих смесей газов и жидкостей. Бурение стоимостью 60 млн долларов завершилось в 1990 году, коммерческих запасов не нашли. Зато была найдена уникальная "паста" из нефти и кристаллов магнетита, ставшая сенсацией.

Насколько глубоки могут быть сверхглубокие скважины и что искали внутри Земли СССР и США?

  • Марк Пайзинг
  • BBC Future

Автор фото, Getty Images

В годы холодной войны СССР и США соревновались во многих областях - в том числе и в том, кто пробурит самую глубокую скважину. Зачем они это делали и чего достигли?

Леса и озера, снег и мгла Кольского полуострова, лежащего за Полярным кругом, делают этот не самый приветливый уголок России подходящим местом для сказки. Страшной сказки.

Про это невольно думаешь, когда среди великолепной природы наталкиваешься на развалины заброшенного советского научно-исследовательского центра.

Внутри руин постепенно разваливающегося здания обнаруживается тяжеленная на вид, ржавая металлическая крышка, словно вросшая в бетонный пол и для надежности закрепленная толстыми и такими же заржавевшими болтами.

Некоторые считают, что под ней - вход в ад.

Но на самом деле это Кольская сверхглубокая скважина - согласно Книге рекордов Гиннесса, самое глубокое вторжение человека в земную кору, самая глубокая горная выработка в мире, самая глубокая дырка, которую пробурил в своей планете человек. В данном случае - советский человек.

Ее бурили долго, на протяжении 20 лет. Начали 24 мая 1970 года, и к 1990 году глубина скважины достигла 12 262 метров.

Это действительно очень глубоко. Так глубоко, что ходит легенда: если опустить в скважину микрофон (такой, чтобы выдержал температуру в 200 градусов по Цельсию), то можно услышать стоны и крики грешников в аду.

С другой стороны, для нашей планеты это совсем не глубоко - буровая установка за 20 лет преодолела земную кору лишь на треть. До мантии было еще очень далеко, когда все работы были свернуты из-за хаоса эпохи распада Советского Союза.

Но СССР был не одинок в попытке досверлиться как можно глубже, а если получится - и до мантии. В годы холодной войны сверхдержавы (Советский Союз и США) соперничали и в этом.

А теперь пришла очередь Японии.

"Бурение началось в годы существования железного занавеса", - говорит Ули Хармс из Международной программы континентального научного бурения, который в то время был молодым ученым, работавшим в немецком проекте, конкуренте Кольской скважины.

"И, конечно, мы соревновались друг с другом. Нас мотивировало и то, что русские не делились ни с кем своими данными".

"Когда они начали бурение, они утверждали, что нашли свободную воду - но большинство ученых им тогда не поверило. Среди ученых Запада существовало общее мнение, что кора на глубине 5 км настолько плотная, что вода не может проникнуть сквозь нее".

А что говорят сейчас японцы? "Главная цель нового проекта - получить реальные образцы мантии, ее современного состояния", - говорит Шон Токзко, программный менеджер Японского агентства мореземлеведческой науки и техники.

"В таких странах, как Оман, мантия лежит ближе к поверхности, но там это мантия, которой миллионы лет. Есть же разница между живым динозавром и костями динозавра, превратившимися в окаменелости, правда?"

Автор фото, Getty Images

Подпись к фото,

Кольская сверхглубокая скважина расположена в Мурманской области, в 10 километрах к западу от города Заполярный

Если представить себе Землю в виде луковицы, то ее внешняя твердая оболочка, земная кора - как тонкая луковичная шелуха, ее толщина всего лишь 40 км.

За ней лежит (в диапазоне от 30 до 2900 км от земной поверхности) мантия, занимающая около 80% объема Земли. И в самом центре планеты находится ядро.

Как и космическая гонка, соревнование за то, кто глубже проникнет в земную толщу, демонстрировало инженерную мощь, обладание продвинутыми технологиями и вообще "всё наилучшее".

Ученые стремились проникнуть туда, где до них никто никогда не был. Этот научный эксперимент позволял рассчитывать на результаты, которые могли перевернуть наши представления о Земле.

Образцы породы, которые вытаскивали на поверхность из этих сверхглубоких скважин, потенциально были столь же важны, как и то, что астронавты НАСА привезли с Луны.

Разница лишь в том, что здесь победителями были не американцы. В общем, сказать по правде, не победил никто.

США начали бурить первыми. В конце 1950-х организация с чудесным названием American Miscellaneous Society ("Американское общество всякого-разного") выступила с первым серьезным планом добраться до мантии.

"Общество" было сформировано на базе неформальной группы джентльменов, собиравшихся для того, чтобы выпить вместе. Кроме того, эти джентльмены были ведущими американскими учеными.

Их план по бурению земной коры вплоть до самой мантии получил название "Проект Мохол" (Project Mohole) в честь хорватского ученого Андрии Мохоровичича, который ввел в оборот термин "разрыв Мохоровичича" (в разных источниках - "поверхность Мохоровичича", "граница Мохо", граница земной коры и мантии).

(Слово "Мохол" составное: первая его часть "мо" - это дань Мохоровичичу, вторая, "hole", - "дыра", "скважина" по-английски. - Прим. переводчика).

Вместо того, чтобы бурить глубокую-глубокую скважину, американская экспедиция (за работой которой наблюдал и писал репортажи знаменитый писатель Джон Стейнбек) решила произвести бурение дна Тихого океана в районе острова Гуадалупе (Мексика), где глубина составляла около 3,5 км.

Объяснение простое: земная кора на океанском дне тоньше. Проблема только в том, что участки с самой тонкой корой расположены там, где океан самый глубокий.

Автор фото, Rakot13/CC BY-SA 3.0

Подпись к фото,

Дыра от бурения Кольской сверхглубокой скважины и поныне существует, но она надежно закрыта, закручена на совесть

Советский Союз начал бурение за Полярным кругом в 1970-м (начало работ было приурочено к 100-летию со дня рождения Ленина. - Прим. переводчика).

А в 1990-м в Баварии заработал немецкий проект - "Немецкая программа континентального глубокого бурения" (KTB). Немцы добрались до глубины 9 км.

Так же, как и с полетами на Луну, проблема состояла в том, что такого раньше просто не делали - всю технологию приходилось выстраивать с нуля.

Когда в 1961 году в рамках "Проекта Мохол" началось глубоководное бурение океанского дна, до подобной добычи нефти и газа еще было очень далеко - технологии, которые сегодня лежат в основе этого процесса, еще просто не были изобретены (например, динамическое позиционирование, позволяющее судну оставаться все время на месте - прямо над скважиной).

Инженерам "Проекта Мохол" тогда приходилось много импровизировать. Они придумали и установили систему гребных винтов вдоль бортов бурового судна, чтобы удерживать его в нужной позиции.

Что касается наибольших трудностей, с которыми пришлось столкнуться немецким инженерам, то это была необходимость бурить скважину настолько вертикально, насколько это возможно.

То решение, к которому они пришли, теперь считается стандартной технологией в нефтяной и газовой промышленности по всему миру.

"Из опыта русских было понятно, что вы должны бурить как можно более вертикально, потому что иначе вы обречены на неполадки буровой установки", - говорит Ули Хармс.

Было решено разработать системы вертикального бурения. Сейчас они считаются промышленным стандартом, но изначально были придуманы KTB - и работали вплоть до глубины в 7,5 км.

Затем, на протяжении последних полутора-двух километров, скважина отклонилась от вертикальной линии почти на 200 м.

Автор фото, Alexander Tumanov/TASS/Getty Images

Подпись к фото,

Октябрь 1986 года. На бурении Кольской сверхглубокой

"Мы попробовали использовать некоторые русские технологии в конце 80-х - начале 90-х, когда Россия стала более открытой страной и хотела сотрудничать с Западом, - добавляет Хармс. - К сожалению, тогда было невозможно вовремя получить необходимое оборудование".

Все эти экспедиции закончились до той или иной степени разочарованиями, фальстартами и закупорками.

Потом были высокие температуры, с которыми оборудование не справлялось на большой глубине, потом были расходы, потом была политика - всё это сказывалось на осуществлении мечты ученых бурить все глубже и глубже, чтобы побить рекорд глубины скважины.

За два года до того, как Нил Армстронг ступил на поверхность Луны, американский Конгресс отменил финансирование "Проекта Мохоул", поскольку расходы на бурение вышли из-под контроля.

Те образцы базальта, которые "Проект" сумел поднять на поверхность, обошлись бюджету примерно в 40 млн долларов в переводе на деньги сегодняшнего дня.

Но и кольское бурение продлилось ненамного дольше. Оно было окончательно остановлено в 1992 году, когда бур достиг слоев с температурой 180 градусов по Цельсию. Это было вдвое выше, чем ожидалось найти на этой глубине. Дальнейшее бурение не представлялось возможным.

Учитывая то, что к тому времени СССР уже развалился, деньги на подобные проекты найти было невозможно.

Еще через три года научно-исследовательский центр был закрыт навсегда. Теперь его посещают только особо любопытные туристы и искатели приключений - вид у него, мягко говоря, заброшенный.

И немецкая скважина разделила судьбу остальных проектов сверхглубокого бурения. Огромная установка еще стоит - на потеху туристам. Объект превращен в нечто вроде колеса обозрения или художественной галереи.

Когда голландский художник Лотте Хиван спустила микрофон, защищенный тепловым экраном, в немецкую скважину, он донес на поверхность какой-то далекий грохот - звуки, которые даже ученые не в состоянии объяснить.

Эти звуки, как говорит Лотте, заставили ее почувствовать себя очень маленькой: "этот огромный шар, на котором мы живем, впервые в жизни показал мне, что он тоже живой, и звук этот невозможно забыть".

"Некоторые считают, что такие звуки могут доноситься из ада. Другие говорят, что это дышит планета", - добавляет она.

"У нас был план пробурить скважину глубже, чем советская, - рассказывает Хармс. - Но нам не удалось достигнуть глубины в 10 км за время, для этого отведенное".

К тому же в том месте, где мы бурили, [под землей] было гораздо жарче, чем там, где это делали русские. И стало ясно, что если мы пойдем еще глубже, для нас это будет куда трудней".

"К тому времени это тоже было начало 90-х, начало процесса унификации Германии, на который требовались большие деньги. Поэтому расходы на наш проект просто нельзя было оправдать".

Невозможно отделаться от ощущения, что подземная гонка "Кто первым доберется до мантии" - своего рода новая версия знаменитого романа Жюля Верна "Путешествие к центру Земли". Хотя ученые и не рассчитывали найти спрятанные под землей пещеры с динозаврами, они все равно говорили о своих проектах как об "экспедициях".

"Мы смотрели на это как на экспедицию, потому что для подготовки и осуществления проекта требовалось время, - рассказывает Хармс. - Ну и потому что вы действительно отправлялись в неизведанный мир, где никто никогда раньше не был. Для современного человека это очень необычно".

"Там, на глубине, вы все время находите что-то, что удивляет вас - особенно если добуриться до действительно очень глубоких слоев земной коры".

"Говоря о KTB или о Кольской сверхглубокой скважине, надо признать, что теории, стоящей за целями проекта, уже исполнилось 30-40 лет к тому времени, как началось бурение".

"Эти проекты можно сравнить с полетами на другие планеты, - говорит Деймон Тигл, профессор геохимии Национального океанографического центра в Саутгемптонском университете, принимающий участие в современном японском проекте. - Они - чисто научные инициативы, и вы никогда до конца не знаете, что в итоге найдете".

"При работе над скважиной №1256 [пробуренной в рамках проектов Deep Sea Drilling Project (DSDP, "Проект глубоководного морского бурения") и Ocean Drilling Program (ODP, "Программа океанского бурения")], мы были первыми, кто увидел нетронутую океанскую кору. Это было захватывающе. Всегда сталкиваешься с чем-то неожиданным".

Автор фото, Rakot13/CC BY-SA 3.0

Подпись к фото,

Начиная с 1990-х, научно-исследовательский комплекс Кольской сверхглубокой постепенно приходил в упадок и теперь просто заброшен и разрушается

Сегодня одним из наиболее важных проектов Международной программы океанографических открытий (IODP) можно назвать "M2M-MoHole to Mantle" ("M2M - "Мохол к мантии"). Как и в старом "Проекте Мохол", ученые планируют пробурить океанское дно, где земная кора толщиной всего около 6 км.

Цель проекта ультраглубокого бурения, на который выделен 1 млрд долларов, - впервые в истории человечества достичь мантии и достать ее образцы.

Полученные данные могут изменить представления об устройстве нашей планеты, позволить по-новому взглянуть на сложные процессы, которые происходят в глубине Земли (Японии, постоянно страдающей от разрушительных стихийных бедствий, это особенно важно, так как поможет более точно прогнозировать приближающиеся землетрясения, цунами и вулканические извержения. - Прим. переводчика).

"Чтобы сделать это, потребуется полная поддержка со стороны японского государства", - подчеркивает Тигл, участвующий в проекте.

Имея в виду этот будущий проект, еще в 2005 году японцы построили специальный исследовательский корабль "Тикю" ("Земля"), буровое судно четвертого поколения.

"Тикю" с тех пор принял участие во множестве самых разных исследований. Он использует систему GPS и шесть управляемых компьютером сопел, которые могут менять позицию огромного судна с шагом всего лишь 50 см.

"Сверхглубокие скважины помогли нам узнать много нового о толстой континентальной земной коре, - говорит программный менеджер Японского агентства мореземлеведческой науки и техники Шон Токзко. - Теперь мы пытаемся побольше узнать о границе между корой и мантией".

"На данном этапе необходимо сделать правильный выбор - где бурить. Есть три района-кандидата - у берегов Коста-Рики, Гавайев или Бахи (Мексика)".

В каждом из трех случаев это определенный компромисс между глубиной океана, расстоянием до места бурения и необходимостью иметь базу на берегу, которая будет поддерживать эту круглосуточную морскую операцию стоимостью в миллиард долларов.

"Инфраструктуру можно построить, но на это требуются и время, и деньги", - добавляет Токзко.

"По большому счету главная проблема - в расходах, - говорит Хармс. - Такие экспедиции невероятно дорогостоящи, и поэтому их трудно повторить".

"Они могут обходиться в сотни миллионов евро - и из этой суммы только очень малый процент идет на научные исследования как таковые. Остальное - на развитие технологий и на сами операции. Нам нужны заинтересованные политики, которые смогут разъяснять ценность этих экспедиций".

Прочитать оригинал этой статьи на английском языке можно на сайте BBC Future.

Глубина бурения скважины в Санкт-Петербурге и Лен. обл.

Вода – самое необходимое вещество для человека. Для питья, соблюдения гигиены, приготовления блюд и многого другого требуется вода. А в загородном доме наличие доступной воды делает и огородные работы, и отдых намного приятней. Глубина бурения скважин на воду зависит от нескольких факторов:

  • Расположение водоносного слоя;
  • Необходимое качество воды.

Для каждой местности характерны свои пролегания водных слоев, которые можно узнать в специальной организации. Также можно заказать разведочное бурение (в этом случае взимается 50% от полной стоимости работы) для точного нахождения водоносного слоя.

Для каждой глубины необходимо свое разрешение и документы. Например, скважина до 20 метров считается разрешенной глубины и не требует регистрации. Более глубокое бурение уже требует регистрации и, позже, паспорт владельца с конкретными характеристиками скважины. При обращении к специалистам всеми необходимыми документами занимается сама организация.

Для установления оптимальной глубины бурения на воду желательно знать все имеющиеся варианты.  Каждый вид скважины имеет свою глубину:

  • Верховодка до 6м;
  • Песочные скважины до 10м;
  • На гравий до 17м;
  • Известняковые скважины может иметь глубину до 45м;
  • И самые глубокие —  артезианские скважины доходят до 250м.

Теперь о каждой подробней. Вода из верхних слоев может использоваться только для хозяйственных нужд, качество воды не позволяет ее употребление человеком.

Вода из скважины на песок предназначена для технических работ и для питья, но для последнего нужно поставить систему фильтров. Несмотря на то, что песок является естественным фильтром, для безопасного использования воды нужно обеззаразить жидкость. А с конкретным выбором поможет проведенный химический анализ воды.

Вода из слоя гравия также подходит для всех видов использования, но добывать саму воду оттуда – крайне трудоемкий процесс.

Скважина на известняк считается одной из самых распространенных. Качество воды из нее высокое, не содержит песка и других различных примесей. Имеет хороший дебит, а значит количество воды хватит для семьи из 3 человек. Такая скважина даже может обеспечивать отопление частного дома.

Артезианская скважина – самая глубокая, и потому вода в ней чистая и даже полезная, так как обогащена йодом. Из-за глубины бурения данной скважины под воду необходимо специальное разрешение.

Выше приведены основные виды скважин, которые имеют каждая свою глубину. Для расчет оптимальной глубины для Вашего дома нужно определиться с её назначением. Например, для сезонного пользования водой в загородном доме лучше пробурить до верхних водоносных слоев. Однако их нужно будет промывать перед началом эксплуатации, так как во время простоя на дне скважины образуется ил, и вода может либо вовсе не поступать в дом, либо забить все фильтрующие системы.

Также глубина скважины сказывается на качестве самой воды: чем глубже бурение скважины для воды, тем чище вода. Хотя фильтры все равно стоит поставить на любую их них. А перед началом работ все-таки следует изучить карту пролегания вод именно на Вашем участке. Это поможет избежать лишних трат и потери времени.

Расскажите друзьям

основные технические понятия, целевое назначение скважин — Все о бурении скважин

Диаметр скважины определяется диаметром породоразрушающего инструмента и изменяется в пределах от 16 до 1500 мм.

Длина ствола скважины — это расстояние от устья до забоя скважины, измеренное по ее осевой линии. Глубина скважины это разница между отметками устья и забоя по шкале глубин (ось z). Достигает 12500 м.

Элементы скважины:

Устье скважины — начало скважины, то есть место пересечения ее с земной поверхностью или с поверхностью горной выработки.
Забой скважины — дно скважины
Стенки скважины — боковые поверхности скважины.
Ствол скважины — пространство в недрах, занимаемое скважиной.

По способу разработки забоя бурение разделяется на бескерновое и колонковое (рис. 1.1.).

Бескерновое бурение — бурение, при котором горная порода разрушается на всей площади забоя. Колонковое бурение — бурение, при котором горная порода разрушается по кольцевому забою с сохранением керна. Керн — колонка горной породы, образующаяся в результате кольцевого разрушения забоя скважины.

Основные размеры скважины — диаметры интервалов бурения в мм; диаметры наружные и внутренние колонн обсадных труб в мм; глубина интервалов скважины от устья до забоя в м; общая глубина и длина скважины от устья до забоя в м.

Пространственное расположение буровой скважины определяется: 1) координатами устья x, y, z; 2) направлением скважины; 3) углом наклона скважины; 4) азимутом скважины; 5) глубиной (рис. 1.2.).
По направлению бурения скважины, форме ствола и их количеству скважины делятся на следующие группы: 1- вертикальные; 2- наклонные; 3- горизонтальные; 4- восстающие; 5- искривленные; 6- многоствольны

Буровой установкой называется комплекс, состоящий из буро­вой вышки (или мачты), бурового и энергетического оборудования, необходимых при бурении скважин. В зависимости от способа бурения буровые установки подразделяются на вращательные, ударные, вибрационные и др. В зависимости от транспортных средств подразделяются на стационарные, передвижные, само­ходные и переносные:

По целевому назначению буровые скважины делятся на три основные группы: геологоразведочные, эксплуатационные и технические.

1. Геологоразведочные скважины :

  • Картировочные
  • Поисковые
  • Разведочные
  • Гидрогеологические
  • Инженерно-геологические
  • Сейсмические
  • Структурные
  • Опорные
  • Параметрические

2. Эксплуатационные скважины :

  • Водозаборные
  • Нефтяные и газовые
  • Скважины подземной газификации углей
  • Скважины для добычи рассолов
  • Геотехнологические скважины

3. Технические скважины:

  • Взрывные скважины
  • Стволы шурфов и шахт
  • Другие

Глубина бурения скважин в Омской области.

Районы Омской Области для бурения скважин

Глубина бурения скважины (м)

    Азовский район

28-47

    Большереченский район

22-34

    Большеуковский  район

24-36

    Горьковский район

26-44

    Знаменский район

25-32

    Исилькульский район

22-43

    Калачинский район

24-38

    Колосовский район

19-35

    Кормиловский район

26-37

    Крутинский район

19-36

    Любинский район

22-36

    Марьяновский район

21-40

    Москаленский район

22-41

    Муромцевский район

25-36

    Называевский район

21-35

    Нижнеомский район

25-42

    Нововаршавский район

20-31

    Одесский район

28-46

    Оконешниковский район

32-40

    Омский район

26-42

    Павлоградский район

19-24

    Полтавский район

20-34

    Русско-Полянский район

20-31

    Саргатский район

19-33

    Седельниковский район

23-29

    Таврический район

28-47

    Тарский район

19-33

    Тевризский район

21-29

    Тюкалинский район

22-30

    Усть-Ишимский район

19-28

    Черлакский район

24-36

    Шербакульский район

25-40

Уменьшилась глубина скважины на воду

Скважины на воду, особенно песчаные, подвержены заиливанию. Это аксиома. Вторая аксиома – для того чтобы это не произошло или произошло как можно позже, необходимо правильная эксплуатация скважины. Но, как видно из сообщений на форумах, посвященных водоснабжению дома, правильная эксплуатация скважины для многих пользователей дело еще более сложное, чем грамотная эксплуатация автомобиля. И одним из следствий неправильной эксплуатации скважины является уменьшение ее глубины. Отчего это происходит, отчего заносит скважину на воду?

Причин, по сути, может быть три:

1.      Порвался фильтр, как в процессе эксплуатации скважины (например, поставили сетчатый фильтр из оцинкованной проволоки – защитное покрытие нарушилось, и проволоку из обычной черной стали просто разъела ржавчина), так и при опускании трубы с фильтром при бурении скважины в Ленинградской области. В этом случае песок под напором воды будет поступать в скважину. Вариантом этого варианта (простите за тавтологию) может быть случай, когда неправильно выбран размер ячейки фильтра для данного песка. То есть ячейка очень большая и много песка сквозь такой фильтр проходит.

2.      Некачественный тампонаж дна скважины. Правильная конструкция скважины предполагает, что от дна скважины до фильтра должны быть 1-2 метра. А на самом дне должен быть насыпан слой щебня или гравия. Если его нет, то песок будет поступать снизу, постепенно забивая скважину.

3.      Неправильно установлен скважинный насос. Если через фильтр проходит много песка (см. п. 1), а насос расположении далеко от дна, то песок благополучно будет оседать на дне (следует помнить, что низко скважинный насос также не следует опускать, иначе он, наоборот, будет подсасывать песок со дна скважины).

Конечно, глубину скважины в процессе эксплуатации обычно никто не меряет. Тревогу бьют, когда скважина начинает песочить и уменьшается ее дебит. В этом случае необходима ее чистка. Подробнее об этом см. статью «Как восстановить работоспособность скважины на воду».  А вот перед чисткой обязательно необходимо замерить глубину скважины и сравнить с той, которая записана в паспорте. И чистить до тех пор, пока вновь не будет достигнута паспортная глубина.

И напоследок. Владельцы скважин на известняк тоже могут столкнуться с уменьшением глубины скважины. Когда это может произойти? В случае обратного заиливания! В таких скважинах обычно вода содержит много железа и кальция. Если насос расположен слишком глубоко, то верхние слои воды будут застаиваться, и растворенные в ней железо и кальций будут окисляться и в виде нерастворимого осадка осаждаться на верхней части насоса. Этот слой постепенно будет расти и иногда может достигать 20-30 метровой высоты! При этом дебит скважины нисколько не уменьшается (насос же берет воду под собой, а там все в порядке). Вот только извлечь насос – задача очень проблематичная. Чтобы предотвратить такую неприятную ситуацию следует раз в 5-6 лет извлекать насос и правильно рассчитать глубину его погружения.

Глубина глубокого колодца - гидрогеологические разрезы

Как определить глубину колодца? Теоретически очень сложно сказать, что находится под поверхностью. Выполняются серии обследований для картографирования, и они документируются. Давайте рассмотрим проблему на примере города Щецин.

источник: http://www.psh.gov.pl/plik/id,4774,v,artykul_3993.pdf

Посмотрим гидрогеологический профиль.

источник: http: // www.psh.gov.pl/plik/id,4774,v,artykul_3993.pdf

Мы видим, насколько разнообразны слои под поверхностью. Имея такое изображение, мы можем определить не только глубину скважины, но и, среди прочего, насколько велики водные ресурсы данного слоя, направление водотоков и т. д.

Когда у нас нет проекта нашей глубокой скважины, изображение поперечного сечения доступно в реальном времени во время бурения. Опыт компании позволяет приблизительно определить этот разрез по соседним скважинам.Хотя эта информация является приблизительной, из этого поперечного сечения видно, как динамически могут изменяться отдельные слои.

Литература:

  1. Новицки З. (2007). Подземные воды в городах польских воеводств [онлайн]. Варшава: Польский геологический институт.
    http://www.psh.gov.pl/plik/id,4774,v,artykul_3993.pdf, по состоянию на 28 марта 2016 г.
.

индивидуальных скважин


Ван Гойен 1633

Здоровье Ваш и ваша семья
в значительной степени зависит от воды,
который вы пьете.

Далее бактериальное заражение, химикаты и механизация сельского хозяйства i повседневная жизнь представляет новые и серьезные угрозы для здоровья в вредные химикаты.

каждый владелец колодца, желающий обеспечить себя и свою семью хорошей водой, и имея здоровый инвентарь, следует довести колодец до состояния, в котором он будет соответствовать следующим требованиям:

• колодец должен иметь плотную обсадную колонну по всей высоте колодец (цембровины), желательно бетонный или каменный, на раствор из цемента или качественного кирпича;
• облицовка колодца должна быть чистой, без мха, лишайников и пятен. застойный;
• внешняя обсадная труба скважины должна быть высотой не менее 20см над землей с помощью насоса и не менее 75-100 см рядом с другим устройством для извлечения воды, напримерведро и должно быть очень плотно, чтобы предотвратить попадание в колодец любая нечистота;
• самосвальный ковш должен быть прочно закреплен и размещен внутри обсадная труба;
• участок вокруг скважины в радиусе должен быть твердым (бетон, тротуар), с уклоном от колодца, окруженным канавкой канализация со сливом воды на большем удалении от колодца;
• колодец должен быть защищен от доступа животных ферма (забор).Поилки для скота должны быть подальше от того, что не менее 10м от скважины;
• колодец должен располагаться выше таких источников примеси, такие как: герметичный навоз, канализационная яма, мусорный бак, силос, свинарники, конюшни и сараи, причем на расстоянии не менее чем 15м;
• Не выливайте воду, содержащую моющие средства, отработанные масла и смазочные материалы. Все химические вещества, особенно защитные меры растения и минеральные удобрения хранить в закрытых емкостях вдали от из колодца;
• глубина колодца до забоя не менее 6м;
• каждые 2 или 3 года выбирать воду из колодцы, очистите дно от шлама и всех примесей; выбирать слой песка несколько десятков сантиметров и засыпать его слоем мытый гравий или крупный песок толщиной 10см, очистить обсадную колонну и бетонные потери и зазоры, а затем провести дезинфекцию колодца;
• если насос негерметичен, замените уплотнительную прокладку плунжера.

Если в результате проведенных санитарно-эпидемиологической станцией тесты показали плохое бактериологическое качество воды должно быть:

• привести колодец в хорошее техническое состояние;
• после ремонта колодец следует продезинфицировать.

Дезинфекция выполнять во всех новых скважинах и в конце концов работает внутри колодца.

Прежде чем перейти к меры дезинфекции должны измеряться шестом или грузом на веревке. глубина воды в колодце.Мы измеряем количество на каждый метр глубины воды. хлорированная известь по правилам, приведенным в таблице ниже.

диаметр колодцев в см

Кол-во хлорированная известь

г. каждый метр глубины
80 150 г - 1 стакан
90 200г - 1 стакан и четверть
100 250г - полторы стакана
120 350 г - 2 стакана и четверть

Кому правильно продезинфицировать воду:

• набрать воду из колодца, очистить футеровку и дно колодца;
• добавьте 2 чайные ложки лайма без горки в ведро воды. хлорировали и протирали этой жидкостью подкладку;
• после доливки воды в колодец ее количество измеряют в соответствии с таблицей Тщательно натрите хлорированную известь в ведре с небольшим количеством. воды (для пасты, похожей на крем), налить ведро водой, перемешать, затем вылейте все содержимое в лунку;
• Перемешайте воду в колодце с помощью шеста или зачерпнув ее ведром. и заливка обратно;
• через 24 часа подбирайте воду до исчезновения запаха хлора.

ПРИМЕЧАНИЕ

лайм хлорированный следует хранить в сухом и темном помещении, в деревянный или стеклянный сосуд.

Помните! Высокий уровень химических веществ (нитратов) может вызвать у младенцев цианоз, возникающий при отсутствии немедленной медицинской помощи фатальный поэтому все беременные и младенцы следует использовать только воду, прошедшую испытания и определяемую как: «Соответствует санитарным требованиям».

поперечное сечение типовая скважина

.

Копание глубоких скважин: советы и рекомендации

Популярность рытья глубоких колодцев во дворах или на земельных участках не уменьшается, несмотря на то, что доступ к водопроводным сетям становится все легче. Тем не менее, иногда необходим собственный колодец, в том числе в деревнях или в небольших городах. Так как же выглядит бурение глубокой скважины и что нужно учитывать человеку, который хочет иметь собственный источник воды?

Что такое глубокий колодец и почему его стоит иметь?

Глубокий колодец - это траншея, глубина которой обычно превышает 10 метров.Из-за того, что для того, чтобы его построить, необходимо просверлить землю, его еще называют пробуренным колодцем. В свою очередь, название трубного колодца связано с тем, что используются две трубы - обсадная и фильтрующая. Первый достигает водоносного горизонта, а второй проникает в него. Они засыпаны гравием, что улучшает подачу воды. Обсадная труба заканчивается опорным хомутом с подводом воды и запорным вентилем. Ищете информацию о других типах колодцев? Ознакомьтесь с нашей статьей о том, как построить впитывающий колодец.

Зачем вообще копать глубокий колодец на аутсорсинг? Во-первых, несмотря на то, что мы живем в 21 веке, многие деревни до сих пор не имеют доступа к водопроводу. Поэтому их единственный источник пресной воды - колодец. Раньше их обычно копали вручную и на небольшой глубине, а воду добывали силой собственных мускулов. Сегодня это отголосок прошлого, о котором говорили наши дедушки и бабушки.

Вторая распространенная причина бурения глубоких скважин - это экономия на счетах за воду.Однако стоит помнить, что расходы на такую ​​услугу, путевки, покупка помпы и прочее могут поначалу вас напугать. Однако в конечном итоге ваша собственная пробуренная скважина означает, что вам не нужно платить за водоснабжение, поэтому ваши счета будут уменьшены.

Многие люди используют такую ​​воду не только для повседневного использования в домашних условиях, но и для полива растений в саду или животных на своих фермах. К тому же, поскольку нет необходимости подключаться к водопроводу, нет риска внезапного падения давления в трубах или полного отключения воды из-за поломки.

Планирование строительства глубоких скважин

Желания построить пробуренную скважину недостаточно. Вы должны тщательно спланировать весь процесс и получить ряд разрешительных документов. Иначе можно вообще не копаться в водяной жилке или сделать это незаконно.

Во-первых, убедитесь, что у вас есть доступ к водоносным горизонтам - местам под землей, где скапливается вода. Для этого следует провести геологические изыскания для определения необходимой глубины выемки скважины и гидрологических условий.Они также позволяют определять параметры скважины. Место бурения определяет гидролог на основании полученных данных. Или вы можете воспользоваться услугами лозоискателя, который ищет водяные жилки с помощью палочки.

Перед тем, как определить местоположение колодца, также стоит проверить требования строительных норм, которые содержат ограничения, связанные с копанием. Они касаются, в частности, расстояния от сталкивающихся объектов, то есть:

  • граница участка (5 м), 90 026 90 025 придорожных канав с водой (5 м), 90 026 90 025 компостеров и септиков (15 м), 90 026 90 025 дренажей, проникающих в землю очищенных биологических сточных вод (30 м). ),
  • дренаж с отводом неочищенных биологических сточных вод в землю (70 м),
  • загоны грунтовые для скота (70 м).

Расстояние от границы участка может быть меньше, если скважина используется совместно. Также проверьте, как сделать слив из септика, чтобы это было сделано правильно.

Для получения разрешения, если котлован глубже 30 м, вам потребуется разрешение на воду. Исключение составляют более мелкие глубокие колодцы и колодцы с производительностью менее 50 кубометров воды в час. Второй тип требует только объявления конструкции. Дополнительно стоит ознакомиться с планом пространственного развития.Если его нет, то необходимо подать заявку на выдачу условий разработки. Это необходимо, поскольку копание глубокого колодца может быть запрещено по экологическим причинам.

Насосы для глубоких скважин

Элементом, без которого было бы невозможно вывести воду на поверхность, является подходящий насос. Раньше использовались ручные решения, но их использование утомительно и отнимало много времени. Сегодня используются гораздо более эффективные садовые электрические насосы.Вы можете выбрать один из трех типов.

  • Самовсасывающие насосы - самый дешевый из представленных вариантов. Их отличает относительно невысокий напор, что позволяет забирать воду с глубины не более 8 м. Их обычно используют для вырытых колодцев.
  • Погружные насосы - как следует из названия, они размещаются под уровнем воды, но не приспособлены для работы на глубине более 10 м.
  • Погружные насосы - модели позволяют перекачивать воду с глубины более 10 м. м.Обычно они имеют длинную и тонкую конструкцию, идеально подходящую для пробуренных скважин. Однако стоит проверить, соответствует ли диаметр насосного агрегата размеру обсадной трубы.

При выборе глубинного насоса обращайте внимание на соответствие параметров требованиям. Прежде всего, проверьте коэффициент высоты тяги и производительность насоса. Оба эти параметра взаимозависимы, поскольку производительность насоса снижается с увеличением коэффициента высоты. Значения часто отображаются вместе с рабочей точкой, которая определяет оптимальные условия.Это очень важно, иначе насос будет потреблять слишком мало воды или потреблять больше энергии, чем необходимо.

Тепловые насосы и глубокие колодцы

Колодцы вырывают не только для получения чистой воды, но и для сохранения тепла в доме. Это еще один способ сэкономить на счетах. Для этого используются специальные тепловые насосы. Как это работает?

Устройство забирает воду из глубокого (водозаборного) колодца и отбирает из нее тепловую энергию.Затем он передается в систему отопления здания. Затем охлажденная вода поступает в резервуар для воды (например, пруд) или во вторую глубокую скважину (сливную скважину). Положительная температура воды является предпосылкой для правильной работы теплового насоса. Кроме того, на производительность оборудования также влияют химический состав воды, тип почвы, глубина глубокого колодца и потребность в тепле. Если какой-либо из параметров не подходит, это приведет к гораздо более высокому потреблению энергии насосом и более частой промывке нагнетательного колодца.

Исследование глубинной воды

После рытья глубокого колодца необходимо провести исследования, чтобы ответить на вопрос «безопасна ли вода для питья?». Может оказаться, что он загрязнен микроорганизмами, нитратами, нитритами или сероводородом. Также следует проверить содержание железа и марганца, которые в более высоких концентрациях негативно сказываются на здоровье и дополнительно вызывают образование ржавых отложений на посуде и бытовой технике. Также стоит проверить жесткость воды.

Пробу из глубокого колодца необходимо сдать в специализированную лабораторию или на местную санитарно-эпидемиологическую станцию. Помните, что одного теста может быть недостаточно. Вы должны регулярно повторять их, чтобы быть уверенным в качестве воды.

Инструменты, необходимые для рытья глубоких скважин

Могу ли я самостоятельно пробурить глубокую скважину? Конечно, но нужно считаться с тем, что необходимы соответствующие знания и специализированная строительная техника.К сожалению, одной лопаты и энтузиазма недостаточно.

Поэтому лучшим решением будет воспользоваться услугами компании, которая копает глубокие колодцы. Они оснащены тяжелым оборудованием, например, буровыми установками, которые быстро пробивают грунт в водоносный горизонт. При выборе такой компании стоит руководствоваться отзывами существующих клиентов. Также проверьте, предлагают ли специалисты дополнительные услуги, например, бесплатное тестирование воды или подключение к системе водоснабжения здания.

Сводка по рытью глубокой скважины

Как вы, возможно, уже заметили, бурение глубокой скважины на участке земли связано со многими обязанностями, но в конечном итоге количество преимуществ компенсирует любые неудобства. Наличие собственного источника воды позволит вам значительно сократить расходы на коммунальные услуги. То же касается отопления здания при условии установки теплового насоса. Однако стоит потратить время на подготовку всех необходимых аспектов, связанных с рытьем глубокого колодца.В противном случае вы понесете только ненужные расходы.

.90,000 От количества забираемой воды и глубины колодца зависит ...


Вопрос из программы «Закон об охране окружающей среды».

Является ли строительство колодцев для нужд двух домашних хозяйств с целью удовлетворения их собственных нужд особым водопользованием и требует ли для этого разрешения на воду? Колодец находится на границе участков и находится в совместной собственности.


Ответ:

В случае домашних хозяйств решающим фактором является количество воды, потребляемой в течение дня, и глубина колодца.Количество забираемой воды определяет, используете ли вы воду определенным образом. Нормальное использование будет, когда потребление из водозабора домохозяйством не превышает 5 м3 в день, и в этом случае разрешение на воду для специального водопользования не требуется. Если количество воды, забираемой домохозяйством из водозабора, превышает 5 м3 в сутки, необходимо получить разрешение на водопользование.

С другой стороны, строительство колодца, то есть устройства для забора воды на глубину до 30 м, в случае нормального использования воды освобождается от необходимости получать разрешение на воду.Таким образом, если:
- водозабор не превышает 5 м3 в сутки, а глубина скважины меньше 30 м - разрешения не требуются.
- расход не более 5 м3 в сутки, но глубина скважины превышает 30 м - требуется разрешение на строительство скважины.
- потребление превысит 5 м3 в сутки - потребуется разрешение на воду для специального использования, то есть водозабора, и для строительства водного устройства, то есть колодца.

Обоснование:
Согласно общему принципу ст.36 сек. 1 Закона о воде от 18 июля 2001 г. (сводный текст: Законодательный вестник 2012 г., п. 145) - далее пр. вода, собственник земли имеет право на обычное использование принадлежащих ему вод и грунтовых вод на своей земле; это право не представляет собой право строить водные объекты без необходимого разрешения на воду. Нормальное использование воды служит для удовлетворения потребностей собственного домохозяйства и фермы (раздел 2). Это не является обычным водопользованием: забор поверхностных или грунтовых вод в количестве более 5 м3 в день и использование воды для целей хозяйственной деятельности (п.3 пункта 2 и 3).

Однако в соответствии со ст. 124 ст. 5 пр. вода Водное разрешение не требуется для строительства водных сооружений для забора подземных вод при обычном использовании воды из водозаборов глубиной до 30 м и забора поверхностных или подземных вод в количестве, не превышающем 5 м3 в сутки. Если водозабор превышает 30 м, а водозабор превышает 5 м3 в сутки, потребуется разрешение на воду.
Согласно ст. 122 сек. 1 п.1 и 3 пр.вода разрешение на воду требуется, в частности, для специального водопользования и строительства водохозяйственных сооружений.

Объекты, используемые для забора поверхностных и подземных вод, используемых для формирования и использования водных ресурсов, являются водными устройствами, как определено в ст. 9 сек. 1 п.19 лит. д пр. вода
С точки зрения пр. вода Под термином строительство объекта забора грунтовых вод следует понимать сооружение надземной обсадной трубы этой скважины и установку в ней водозаборных устройств.

Строительство колодца и устройства водоснабжения не включает строительство самого колодца, которое является геологическими работами и регулируется положениями Закона от 9 июня 2011 г. о геологии и горной промышленности (Законодательный вестник № 163). , позиция 981) - далее по тексту геол. Согласно пр. геол., для скважин ниже и выше 30 м необходимо подготовить и утвердить как проект геологических работ, так и гидрогеологическую документацию. Исключения содержатся в ст. 3 пр. геол. Следовательно, инвестору необходимо будет подготовить план геологических работ и гидрогеологическую документацию.

Для строительства колодца требуется разрешение на строительство в соответствии с Законом о строительстве от 7 июля 1994 г. (сводный текст: Законодательный вестник 2010 г., № 243, поз. 1623, с поправками) - далее именуемые. здание, которое в ст. 29 сек. 2 пункт 10 для строительных работ, для которых не требуется разрешение на строительство, а только уведомление, включает строительство водозаборов подземных вод, выполнение которых требует уведомления (статья 30 (1) (2) Закона о строительстве). Глубина колодца значения не имеет.

Вопрос из программы «Закон об охране окружающей среды».

.

Этапы бурения глубоких скважин | WODBOR

После телефонного разговора на участок инвестора приезжает представитель. В ходе встречи определяется место бурения, дата изготовления скважины, дата подключения и цена скважины. При этом проводится оценка глубины скважины.

Для односемейных домов достаточно известить о намерении начать строительные работы. не требует разрешения на строительство. Подробнее »

I этап - бурение скважины под обсадные трубы

Бурение из глубокой скважины мы начинаем с бурения металлической обсадной трубой диаметром 168,3 мм по системе ODEX.
Стальные обсадные трубы выполняют функцию отсечения мягкого геологического профиля и нежелательных первых водоносных горизонтов.Обычно обсадные трубы устанавливаются от поверхности земли до твердой породы.

II этап - сварка стальных обсадных труб.

Мы выполняем сварку с помощью сварного шва, который должен быть непрерывным дважды по окружности. Такое сочетание стальных труб гарантирует идеальную герметичность.

III этап - бурение до водоносного горизонта

Используя 5-дюймовый молоток с короной 146 мм, мы просверливаем один или несколько водоносных горизонтов и просверливаем их до тех пор, пока не будет получено достаточное количество воды.

IV этап - очистка лунки

Мы используем мощный компрессор для удаления грязной и загрязненной скважинной воды, песка и бурового шлама из скважины, а также проверяем пропускную способность глубоких скважин . Производительность компрессора составляет 20 м3 / мин при давлении 24 бар.

V этап - колонна из ПВХ и фильтрующие трубы.

Вводим колонну из голубых труб из ПВХ и фильтрующих труб диаметром 100 мм в глубокого колодца , в котором будет размещаться погружной насос.

Засыпаем кольцевое пространство между фильтрами и диаметр отверстия фильтрующим гравием с пищевым паспортом образования от 3 до 5 мм.

Этап VII - выбор погружного насоса

Исходя из глубины ямы, высоты уровня грунтовых вод, удаленности колодца от здания, высоты здания, притока воды в колодец и От эффективности скважины мы определяем выбор подходящего погружного насоса.

VIII этап - подключение глубокого колодца

Сделав глубокий колодец, наша команда установщиков устанавливает соединение, которое можно использовать в двух вариантах:

  1. Срок на период строительства дома - герметичная обсадная труба для беспозвоночных, т.н. «Шведский клапан».
    • очистка насосом для получения кристально чистой воды
    • установка погружного насоса с горизонтальным трубопроводом
    • сборка шведского клапана, троса из нержавеющей стали и линии электропередачи
    • Обеззараживание лунки гипохлоритом натрия
  2. Домашняя вода готова.
    • То же, что 1) + дополнительно
    • отводящий трубопровод (горизонтальная скважина - здание) водоснабжения в здание
    • монтаж арматуры: мембранный сосуд, электроклапан, пятиразъемный, манометр, обратный запорный клапан, установка счетчика, органы управления
.Глубокая скважина

- Стоимость и разрешение

Положения о глубоких скважинах

Положения, регулирующие строительство и расположение глубоких колодцев, включены в несколько правовых актов, а именно Закон о строительстве, Закон о воде и Закон о геологии и горной промышленности. Строительные нормы и правила определяют технические аспекты и стандарты минимального расстояния для колодцев, целью которых является обеспечение соответствующих гигиенических и санитарных условий, а также защита окружающей среды.Положения двух других законов распространяются на инвесторов, которые должны будут получить разрешение на водонепроницаемость для строительства собственного водозабора.

Глубокий колодец - когда требуется разрешение

В соответствии с Законом о строительстве (а именно статья 29 (2) (10)), разрешение или уведомление для строительства глубокого колодца не требуется в случае строительства подземные водозаборы. Закон гласит, что водоносные горизонты в земле принадлежат собственнику земли, участка, на котором они расположены.Если глубина колодца не превышает 30 м, а забираемая из него вода предназначена инвестору только для собственных нужд и полива сада, то разрешение не требуется. Ситуация меняется, когда водоток опускается ниже 30 м, а потребление воды превышает 5 м3 в сутки или это касается не только удовлетворения собственных нужд.

• В настоящее время получение разрешения на воду не стоит больших затрат. Это всего лишь 224 злотых по сравнению с предыдущими несколькими тысячами.С другой стороны, наказание за его отсутствие может быть гораздо более суровым. Он может составлять 500% переменной платы за забор подземных или поверхностных вод.

 фото: PHU DAMBAT 

Расположение колодца на участке

Глубина и водозабор из колодца - это еще не все, не менее важно его правильное расположение на участке. Информация о применимых расстояниях содержится в Постановлении министра инфраструктуры о технических условиях, которым должны соответствовать здания, и их местонахождении.Колодец, предназначенный для обеспечения питьевой водой, должен располагаться на расстоянии не менее:

• 5 м от границы участка,
• 7,5 м от оси придорожной канавы,
• 15 м от животноводческих построек. и все виды резервуаров для сбора отходов
• 30 м от ближайшего отключающего канала индивидуальной канализации (при отводе биологически очищенных сточных вод)
• 70 м от грунтовых участков для животноводства и ближайшего отключающего канала индивидуальной канализации (без биологической канализации) очистные устройства)

Таким образом, питьевая вода защищена от веществ, которые могут ее загрязнить.

 фото: PHU DAMBAT 

Бурение глубокой скважины

Глубокая скважина гарантирует доступ к чистой и качественной воде из глубоко расположенных водоносных горизонтов. Когда вопросы разрешения на глубокую скважину решены, работы начинаются с бурения скважины диаметром около 20 см для обсадной трубы. Затем в отверстие вставляется колонна из стальных обсадных труб диаметром 14-17 см. Его задача - защитить чистую воду, которая будет забираться из колодца, от грунтовых, дождевых, сточных вод, песка, почвы и гравия.Буровая установка работает до тех пор, пока буровое долото не достигнет водоносного горизонта достаточной емкости и качества воды. Насосы скруббера сбрасывают из скважины грязную и загрязненную воду, а также песок и т.н. буровой шлам.

Затем в обсадную трубу вставляется колонна из труб ПВХ и фильтрующих труб, в которые будет помещен погружной насос. При необходимости пространство между фильтрами и корпусом ствола заполняется фильтрующим гравием. Наиболее популярные диаметры глубоких колодцев - 110 мм и 125 мм, что означает возможность установки насосов в вариантах 3,5 и 4 дюйма.Чтобы стоимость глубокой скважины окупалась, а скважина хорошо выполняла свою задачу, необходимо установить правильно подобранный насос.

 фото: PHU DAMBAT 

Как выбрать погружной насос?

Правильный выбор насоса зависит от многих факторов. Следует учитывать, среди прочего, глубина скважины и приток воды, расстояние скважины от здания, высота здания, водопотребление и диаметр самой скважины. Стоит делать ставку на передовые технологии.

Примером современных и очень эффективных погружных насосов являются устройства IBO Italy, распространяемые Dambat. Модели созданы в сотрудничестве с итальянским производителем. Они изготовлены из нержавеющей стали с использованием технологии Dry Run Pro, которая защищает их от заклинивания. Таким образом, многоступенчатые погружные насосы серии FP4 (4 дюйма) с защитой от песка имеют компактную конструкцию с всасывающим и нагнетательным корпусами из нержавеющей стали (марка AISI 304), изготовленными по технологии парафина, что обеспечивает высокую химическую стойкость. при контакте с водой.Их конструкция основана на плавающих роторах, которые независимо перемещаются в камерах диффузора.

Также заслуживают внимания модели многоступенчатые погружные насосы с повышенной устойчивостью к песку IPRO IBO PROFESSIONAL в вариантах диаметра 3,5, 4 и 6 дюймов. Надежная и безопасная конструкция, основанная на плавающих роторах, защищающих от песка, из нержавеющей стали и мощных однофазных и трехфазных двигателях, дает трехлетнюю гарантию на комплекты и гарантирует долгие годы безотказной эксплуатации насосов.Благодаря небольшому диаметру модель IPRO 3,5 ″ подходит для установки дома и в саду. Насосы большего размера IPRO 4 "и IPRO 6" обеспечивают эффективное управление водными ресурсами в промышленных, сельскохозяйственных, водопроводных и противопожарных установках.

 фото: PHU DAMBAT 

Предложение Дамбата включает множество других вариантов, в том числе изготавливаемых исключительно на заказ. Таким образом, инвестор получает гарантию того, что устройство, как и сам колодец, будет строго адаптировано под его требования и нужды.Сколько все это стоит?

Глубокая скважина - стоимость

Стоимость создания глубокой скважины начинается от 3500-4000 злотых. Каждый метр скважины стоит 150-250 злотых в зависимости от грунтовых условий, а 1 м обсадной трубы стоит 100 злотых. В стоимость также входит строительство водопровода, подключение вышеупомянутого погружного насоса, установка фильтров и подключение к дому.

Как подключиться?

Если здание уже существует, проложен напорный трубопровод и установлена ​​арматура, напримерв мембранный сосуд, электромагнитный клапан, манометр, обратный запорный клапан, счетчик. Если постройки не существует или все еще строится, колодец тщательно закрепляют, плотно обсаживая и устанавливая так называемые Шведский клапан.

Подробнее о скважинах и связанных с ними технологиях можно узнать на www.dambat.pl

05-825 Adamów, Adamów 50, voiv. Mazowieckie

тел. + 48 22 721 11 92,


Количество посещений: 5641 | Дата публикации: 29.06.2021

Связаться с компанией

Хотите заказать товар, услугу у этой компании или узнать подробности?
Воспользуйтесь формой для связи ниже:


Ключевые слова: стоимость погружных скважин, разрешение на глубокие скважины, плотины, плотинные насосы, насосы, гидрофоры, дамбатские гидрофоры, погружные насосы, антипесочные насосы, мембранные насосы, насосы для септиков, насосы ipe, насосы IPC, циркуляционные насосы, промышленные насосы. ,

.90 000 индивидуальных водозаборов и подземных водозаборов.

В связи с ухудшением качества воды в индивидуальных водозаборах нам задают множество вопросов, касающихся работы индивидуальных водозаборов, из которых вода берется для пищевых и хозяйственных целей, таких как выкопанные колодцы, пробуренные колодцы, поверхностные водозаборы. Мы хотели бы вкратце дать несколько советов, которые могут способствовать более безопасному использованию вышеупомянутых типов водозаборов с точки зрения их пригодности для потребления.
Чаще всего на наших территориях используются выкопанные колодцы, глубина которых зависит от уровня залегания грунтовых вод (в среднем 3,0 - 15,0 м), которые поступают в основном за счет инфильтрации дождевой и талой воды в почвенный профиль. Эти типы водозаборов наиболее подвержены воздействию бактериологических и физико-химических загрязнителей, которые могут попасть в профиль почвы из водосборной зоны нашего водозабора во время дождя или весенних оттепелей.Источником загрязнения могут быть негерметичные септики, расположенные в районе нашей скважины, неадекватно работающие очистные сооружения бытовых сточных вод, сельскохозяйственное использование территорий, принадлежащих водосборному бассейну, из которого наша скважина снабжается водой, за счет использования органических удобрений, искусственных и средства защиты растений / пестициды и др. /.
Распространенной ошибкой также является слив дождевой воды из помещений своей собственности в колодец, из которого мы черпаем воду для потребления.
В период гидрологической засухи эти колодцы часто пересыхают, поэтому носят периодический характер, не обеспечивая возможность эксплуатации в течение всего года.
Второй тип водозаборов, эксплуатируемых в нашем районе, - это пробуренные скважины глубиной более 25 м. Вода из этих скважин менее подвержена загрязнению бактериологического происхождения из-за более низкого процесса инфильтрации дождевой и талой воды, переносящей этот тип загрязнения.
В случае глубоких скважин, однако, следует обращать внимание на физико-химический состав воды, который может сделать невозможным ее использование в потребительских целях без использования соответствующего технологического процесса очистки воды.В основном речь идет о содержании марганца, железа и т. Д.
Технология очистки этого типа воды - очень сложный процесс, чаще всего превышающий возможности частного пользователя, использующего скважину.

Как проверить пригодность воды из нашего индивидуального водозабора с точки зрения использования для потребления?

В случае индивидуальных водозаборов, используемых для собственных нужд, нет обязательств по мониторингу качества воды, однако для нашей безопасности и здоровья мы предлагаем заказать проверку воды в специализированной лаборатории, имеющей аккредитацию или задокументированную систему качества. испытаний, утвержденных Госэпиднадзором.
Ниже приведен список лабораторий, которые работают в нашем районе.
Если до сих пор такого рода исследования водозабора не проводились или построено новое, предлагаем провести разовое расширенное исследование, которое позволит определить возможность использования забираемой воды для потребления или только в хозяйственных целях.

Объем такого теста будет индивидуально определен сотрудниками лаборатории, с которыми мы свяжемся. Сотрудники лаборатории также расскажут о результатах тестирования и покажут возможности и правила использования выстрела в наших целях.
В более поздний период эксплуатации водозабора мы предлагаем один раз в год проверять водозаборную воду на предмет основного бактериологического и физико-химического загрязнения. Также стоит проверить влияние периода осадков и весенних оттепелей на качество воды из индивидуального водозабора. Очень часто качество воды сразу после этого периода делает ее непригодной для питья из-за высокого бактериологического загрязнения.
Объем предлагаемых выше тестов указан в ПОСТАНОВЛЕНИИ МИНИСТРА ЗДРАВООХРАНЕНИЯ от 29 марта 2007 г./ с поправками / о качестве воды, предназначенной для потребления человеком.

В случае значительного бактериологического заражения колодца можно попытаться очистить его так называемым ополаскивание имеющимися в продаже дезинфицирующими средствами.
Полоскание проводится несколько раз до получения желаемого эффекта. К сожалению, в случае значительного загрязнения водосбора может оказаться, что улучшение будет временным, и загрязнение вернется к своему первоначальному значению.В таком случае потребление улова следует сократить или, если возможно, прекратить.
Через определенный период / 3-4 недели / тест можно повторить.
Помните, что дезинфицирующее средство можно использовать только для временной промывки колодца. Закон о водном праве от 18 июля 2001 г., ст. 113b не допускает постоянного внесения химикатов (в данном случае дезинфицирующих средств) в грунтовые и поверхностные воды.

Более подробная информация об исследованиях и лабораторных работах доступна на нашем сайте www.wzc.com.pl или непосредственно в штаб-квартире лаборатории:

  • Лаборатория испытаний воды Vistula Czarne - ул. Чарне 7, 43-460 Висла, телефон: 33 855 50 10
  • Pogórze Water Research Laboratory - 43-430 Skoczów, тел. 33 852 18 89
.

Смотрите также