CS196178B1 - Facility for encreasing the effectivness of the pipe drain under conditions of stressed regime of underground waters - Google Patents

Facility for encreasing the effectivness of the pipe drain under conditions of stressed regime of underground waters Download PDF

Info

Publication number
CS196178B1
CS196178B1 CS315778A CS315778A CS196178B1 CS 196178 B1 CS196178 B1 CS 196178B1 CS 315778 A CS315778 A CS 315778A CS 315778 A CS315778 A CS 315778A CS 196178 B1 CS196178 B1 CS 196178B1
Authority
CS
Czechoslovakia
Prior art keywords
water
vertical
duct
underground
case
Prior art date
Application number
CS315778A
Other languages
English (en)
Inventor
Jiri Sojka
Original Assignee
Jiri Sojka
Priority date (The priority date is an assumption and is not a legal conclusion. Google has not performed a legal analysis and makes no representation as to the accuracy of the date listed.)
Filing date
Publication date
Application filed by Jiri Sojka filed Critical Jiri Sojka
Priority to CS315778A priority Critical patent/CS196178B1/cs
Publication of CS196178B1 publication Critical patent/CS196178B1/cs

Links

Landscapes

  • Excavating Of Shafts Or Tunnels (AREA)

Description

SOCIALISTICKÁ I POPIS VYNÁLEZU"£«,Β·>"<* K AUTORSKÉMU OSVĚDČENÍ 196178 (Π) (Bl)
/22/ Přihlášeno 17 05 78/21/ /PV 3157-78/ (51) Inh Cl.3E 02 BII/00 (40) Zveřejněno 29 06 7 9
ÚŘAD PRO VYNÁLEZYA OBJEVY (45) Vydáno 1 5 0 6 8 2 (75)
Autor vynálezu
SOJKA JI&amp;T ing., PRAHA (54) Zařízení pro zvýšení účinnosti trubkového dránu v podmínkáchnapjatého režimu podzemních vod l
Vynález řeší zvýšení účinností trubkovéhodránu v podmínkách napjatého režimu podzem-ních vod, tzn. tehdy, kdy za příčinu zá-mek ř e n í lze považovat nepříznivě vysoko po-ložený energetický horizont podzemní napja-té vody.
Podle dosavadních poznatků lze takovépřípady zamokření zemědělských půd řešitvelmi hustou sítí systematické drenáže nebohluboko založenými liniovými jímacími prvky/drenážní zářezy/, anebo se takové pozemkyvyčleňují z užívání z důvodů vysokých poři-zovacích nákladů na asanaci. V některých přípádech ani nelze v předprojektové přípravězjistit vliv napjatých podzemních vod, nebotnapříklad průzkum je prováděn v období jejichnevýrazného projevu, nebo chybí hydrogeolo-gické podklady apod. To vede v konečnémstadiu k drenážnímu systému o nedostatečnéúčinnosti a k opakovanému nároku na investič-ní prostředky. Výše uvedené nedostatky se odstraňujísnížením vysoké polohy tlakového energetic-kého horizontu podzemních vod. Při součas-ném využití dobře fungujícího stávajícíhonebo nově vybudovaného trubkového drénu sezvýšení jeho účinku zajíštuje soustavouvertikálních od 1ehčovacích vrtů, které pro-rážejí artézský strop a jsou napojeny nadrenážní rýhu.
Provedením odvodněné soustavy vertikál-ních odlehčovacích vrtů napříč směru tokunapjaté podzemní vody se vyloučí nutnostbudovat hustý systém drenáže nebo hlubokédrenážní zářezy,anebo vyčlenění pozemkuz užívání. Sníží se podstatně objem zemníchprací. Systém lze aplikovat jako nový odvod- 2 ňovací prvek, drén s od 1ehčovacími vrty, jižv projektovém návrhu nebo jako doplňujícízařízení pro zvýšení účinnosti stávajícíhodrénu, například při r ekons trukc í.chj a tobez nároku na složitou projektovou dokumen-taci.
Vertikální odlehčovací vrty, o světlostinapříklad 0,10 až 0,15 m, jsou vedeny budze dna drenážní rýhy, před jejím záhrnem,nebo z povrchu terénu až do vodovodně vrst-vy napjatých podzemních vod, proražením ar-tézského stropu. Provádí se bez vystrojenívýpažnicí. Pro zajištění stability stěn adna vrtu proti hydraulickému prolomení a provytvoření hydraulicky vodivé cesty se vrtvyplňuje filtračním materiálem. Tato výplňkončí bud v lokálním filtračním obsypu dré-nu, při vrtání ze dna drenážní rýhy neboje vyvedena nad drenážní trubku do výškyodpovídající výšce vstupního odporu drenáž-ního potrubí a ukončena nepropustnou ucpáv-kou vrtu, při vrtání z povrchu terénu. Vrtse situuje co nejblíže k ose drenážníhopotrubí v závislostí na světlosti vrtu. Vrtyse opakují po celé potřebné délce drénu podlerozsahu zamokření v dostatečných odstupech,například 3,0 m. V případě aplikace na dvoua více souběžných drénech se dbá na šachov-nicové rozmístění vrtů. Soustava odvodně-ných vertikálních odlehčovacích vrtu polože-ná napříč směru toku napjaté podzemní vodyumožní preferovaný vzestup podzemní napjatévodě z hlubších půdních horizontů a tímsníží, resp. likviduje její napjatost, kte-rá byla příčinou zamokření. Podzemní vodavytlačená vertikálním odlehčovacím vrtemje jímána trubním systémem drénu a je ne- 1 961 78

Claims (3)

  1. škodně odváděna. Energetický tlakový hor i - z o n t napjatých p; : > d z e m n í c h vod se sníží na úroveň hloubky d: roné žní.ho pot r,:hís COŽ je žádoucí. Předmět ·.· y n á 1 i zv. jc seberu,; t i ! -í- y rté/or- nen na výktf.s:·;, 1 ? nčirž obr , ‘ znáz< t z··, j c soustavu při ':uú ,'vh1 í ·: dávní -r.· ;ý[-:y :> obr.
  2. 2 pří., v í t ani z p o v r c h u terč nu , Vertikální odlehčovací. vrty 2. o světlos- ti 0,10 až 0,15 m jsou vedeny bučí ze dnadrenážní ryhy 6 /obr, 1/ před 'jejím záhrnem.nebo z povrchu teréne /obr. 2/ až do vodo-vodně vrstvy 1 napjatých podzemních v o tiproražením artézského stropu. Provádí se.be z vy s t r o j er. i vγ ρ a ž n i c í . Pro zají š t ě.n ístability stěn o dna vrtu 2 proti- hydraulic-kému prolomení y pro vytvoření hy draví. íčkyvodivé cesty se vrt 2 vyplňuje filtračnímmateriálem 4. Tato výpLn končí bac v lokál-ním filtračním obsypu dránu /obr, í /, neboje vyvedena nad ái r e n á z n i t r u Id k u 3_ d o v ý á k y i z ev. í pro· -v/ýšciií. v í · n o o s t ' i; v u bkov-.-· b ov vodmí.nkáeh napjatého režimu podzem- ních voch vyznačené éou, že horizontální•z o v v drán 7 '5 / i c tropo i v η ρ r o a í ř e c! η 1 c- odpovídající, výšce vstupního odporu drenáž-ního potrubí s ukončením nepropustnou ucpáv-kou vrtu Vrt 2 se situuje co nejblížek ose drenážního potrubí
  3. 3, Vertikální vrty2 ar opakují po celé délce drénu 3 v rozsa-hu zamokřeni napjatou podzemní vodou v pra-videlných odstupech. V případě aplikacena dvou a více souběžných drcnech se dbá’ a Šachovnicové rozmístění vertikálníchvrlm. 2. Soustava odvodněných ocilehcovacíchvrt i· 2 položená napříč s.měrn toku napjatépodzemní vody umožní preferovaný vzestuppodzemní napjaté vodě z vodovodně vrstvy 1a tím se sníží, resp. zlikviduje její napja-tost, která byla příčinou zamokření. Podzem-ní voda vytlačená vertikálním odlehčovacímvrtem 2 je jímána trubním systémem horizon-tálního dránu 3 a je neškodně odváděna.Tlakový energetický horizont se. sníží na ú-roven hloubky dránu 3, což je žádoucí. V v li Á i, i? Z 11 tvím vertikálního ed l ehčovacího vrtu /2/vyplněného filtračním materiálem /4/ s vodovudi';o!j vrstvou / i / prouděni vody.
CS315778A 1978-05-17 1978-05-17 Facility for encreasing the effectivness of the pipe drain under conditions of stressed regime of underground waters CS196178B1 (en)

Priority Applications (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
CS315778A CS196178B1 (en) 1978-05-17 1978-05-17 Facility for encreasing the effectivness of the pipe drain under conditions of stressed regime of underground waters

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
CS315778A CS196178B1 (en) 1978-05-17 1978-05-17 Facility for encreasing the effectivness of the pipe drain under conditions of stressed regime of underground waters

Publications (1)

Publication Number Publication Date
CS196178B1 true CS196178B1 (en) 1980-03-31

Family

ID=5370850

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
CS315778A CS196178B1 (en) 1978-05-17 1978-05-17 Facility for encreasing the effectivness of the pipe drain under conditions of stressed regime of underground waters

Country Status (1)

Country Link
CS (1) CS196178B1 (cs)

Similar Documents

Publication Publication Date Title
Singh Poor-drainage-induced salinization of agricultural lands: Management through structural measures
Hornbuckle et al. Controlled water table management as a strategy for reducing salt loads from subsurface drainage under perennial agriculture in semi-arid Australia
Christen et al. Subsurface drainage system design and management in irrigated agriculture: Best management practices for reducing drainage volume and salt load
CN107237388A (zh) 不透水地面雨水导渗系统
CN102535384B (zh) 一种沟内水石分离虹吸排水防治泥石流方法
CN102383408B (zh) 高水位不透水盐碱地的绿化方法和绿化体系
Shakya et al. New drainage technologies for salt-affected waterlogged areas of southwest Punjab, India
US1866826A (en) Hill draining system
Varman Advanced irrigation and drainage techniques
Ezugwu et al. Ground water and surface water as one resource: connectivity and interaction
RU2569821C2 (ru) Способ предотвращения затопления территорий в период крупномасштабных и локальных наводнений на площади водосбора рек и система для его осуществления
KR100946760B1 (ko) 간척지 나무 식재방법
Askochensky Basic trends and methods of water control in the arid zones of the Soviet Union
Kumar et al. Rain water harvesting in North-Western Himalayan Region-a case study
JP2002320409A (ja) 人工ヨシ原およびその造成方法
CS196178B1 (en) Facility for encreasing the effectivness of the pipe drain under conditions of stressed regime of underground waters
JPH11229450A (ja) 貯水方法
Kobori Some notes on diffusion of qanat
US3323309A (en) Underground storage for water and method of constructing the same
CN108633367B (zh) 一种改良盐碱地的方法
Schiff The status of water spreading for ground‐water replenishment
Shanan The impact of irrigation
Laverty Ground water recharge
Garagunis Construction of an impervious diaphragm for improvement of a subsurface water-reservoir and simultaneous protection from migrating salt water
Neelakantan et al. Conventional methods for Ground Water augmentation of Panamaruthupatti block, Salem District, Tamil Nadu, India-A case study