DE4335290A1 - Verfahren zur Abdichtung von Bodenkörpern und Vorrichtung zur Durchführung dieses Verfahrens - Google Patents
Verfahren zur Abdichtung von Bodenkörpern und Vorrichtung zur Durchführung dieses VerfahrensInfo
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Description
Die Erfindung betrifft ein Verfahren zur Abdichtung von
natürlichen oder künstlich geschütteten Bodenkörpern gegen
einen vorhandenen oder potentiellen gasförmigen, flüssigen,
strahlenden und/oder festen Kontaminationsherd,
beispielsweise bei Altlasten (Altablagerungen,
Altstandorten u. a.), Deponien, Rohrleitungen oder
dergleichen, aber auch Baugruben, unter Verwendung von
flüssigen, zähplastischen und feinteiligen festen
Dichtstoffen bzw. Eluaten sowie eine Vorrichtung zur
Durchführung des Verfahrens.
Es sind heutzutage schon verschiedenste Verfahren bekannt,
Kontaminationsherde, insbesondere ungeordnete Mülldeponien,
nachträglich einzukapseln, daß darin gelagerte Schadstoffe
nicht an die Umgebung abgegeben werden können.
Aus der DE-A 34 07 382 ist ein Verfahren zur nachträglichen
unterirdischen Abdichtung, vorzugsweise von Deponien,
bekannt, bei dem Arbeitsrohre von einem Bereich außerhalb
eines Deponiekörpers unter den Deponiekörper eingebracht
werden, ohne daß hierzu der Deponiekörper durchbohrt werden
muß. Diese Arbeitsrohre werden von einem zuvor erzeugten
vertikalen Schacht in einem bergmännischen Verfahren
unterhalb der Deponie erstellt. Von diesen Arbeitsrohren
aus wird mit einer speziellen Vorrichtung das
Dichtungsmittel in den Bodenbereich injiziert. Bei diesem
Verfahren ist ein technisch sehr hoher Aufwand notwendig
und das bergmännische Auffahren zum Einbau der Arbeitsrohre
nur für besondere Fälle vertretbar.
In der DE-A 34 39 858 ist offenbart, daß von zwei
vertikalen, außerhalb der zu umschließenden Bodenmasse
liegenden abgeschützten Schlitzwänden eine durchgehende
Abdichtungssohle durch Unterfahren der zu umschließenden
Bodenmasse mit Hilfe einer Schneid- und
Injektionseinrichtung hergestellt und mit den vertikalen
Schlitzwänden trogartig dicht verbunden wird. Die bei
diesem Verfahren notwendigen senkrechten, abgestützten
Schlitzwände erfordern wiederum einen hohen technischen
Aufwand und sind sehr teuer.
Ein weiteres Verfahren zur nachträglichen Behandlung von
Deponien zum Schutz der Umgebung ist in der DE-A 33 30 897
beschrieben. Bei diesem Verfahren wird die Grundfläche der
Deponie in unmittelbar nebeneinanderliegende
Flächenabschnitte aufgeteilt. An deren Nahtstellen werden
Pilotbohrungen als gesteuerte Zielbohrungen von
Startschächten zu jeweils gegenüberliegenden Ziehschächten
ausgeführt. In diese Pilotbohrungen werden dann
Leitelemente eingeführt, deren Anfang und Ende sich in den
gegenüberliegenden Start- bzw. Zielschächten befinden. Im
Ringraum zwischen den Leitelementen ist eine Räum- und
Injektionseinrichtung eingebracht, die mit einem
Räumelement den Boden der Flächenabschnitte auflockert und
für die Behandlung mit einem Abdichtungsmittel vorbereitet.
Auch bei diesem Verfahren sind aufwendige Start- und
Zielschächte notwendig, um die Räum- und
Injektionseinrichtung einzubringen. Des weiteren ist es
nicht möglich, eine konturenangepaßte Abdichtung des
Deponiekörpers vorzunehmen, da ein gerader Verlauf der
Pilotbohrungen zum Betreiben der Räum- und
Injektionseinrichtung notwendig ist.
Das der Erfindung zugrundeliegende technische Problem
besteht darin, ein einfaches Verfahren zum vollständigen
Abdichten von Bodenkörpern, insbesondere
Kontaminationsherde, wie Deponien, Rohrleitungen oder auch
zu erstellende Baugruben, zu schaffen, bei dem keinerlei
bergmännisch erstellte Stollen, flache Abbauräume oder
Schächte notwendig sind.
Dieses technische Problem wird dadurch gelöst, daß ein voll
verlaufsgesteuertes Bohrverfahren zur Erstellung mindestens
einer Bohrung von der Oberfläche außerhalb des Bodenkörpers
aus unter den Bodenkörper vorangetrieben wird, und ein
gasförmiger, flüssiger und/oder feinanteilig fester
Dichtstoff in den umliegenden Bodenbereich der Bohrung
injiziert wird. Alle Formen des Dichtstoffeinbringens
werden im nachfolgenden Injiziieren genannt.
Durch das verlaufsgesteuerte Bohrverfahren sind alle
Tätigkeiten von der Oberfläche aus ausführbar, so daß ein
aufwendiges bergmännisches Erstellen von Start- und
Zielschächten oder ähnlichem nicht mehr notwendig ist.
Besonders vorteilhaft ist es dabei, daß die Bohrungen
bedarfsgerecht unter anderem an die Kontur des
kontaminierten Bereiches angepaßt werden können, wodurch
nur ein Mindestmaß an Dichtstoff zur Injektion in die
Bodenbereiche notwendig wird. Die Anzahl und Länge der
erforderlichen Bohrungen zum vollständigen Einschließen des
Kontaminationsherdes oder der zu erstellenden Baugrube ist
hierdurch minimiert.
Je nach Bodengegebenheiten und der vorhandenen oder noch
erforderlichen Vorerkundung der unteren Kontur des
Kontaminationsherdes ist ein Sicherheitsabstand der
eingebrachten Bohrungen zum Kontaminationsherd und/oder
unterhalb der Tiefstpunkte der Erkundungsbohrungen von
mindestens einigen Dezimetern vorteilhaft, um eine absolut
sichere Abdichtung des Kontaminationsherdes zu erreichen.
Zum Vorantreiben der Bohrungen wird vorteilhafterweise ein
an sich bekannter, jedoch modifizierter, voll steuerbarer
ferngelenkter Bohrkopf verwendet, der es ermöglicht, die
Bohrungen in jede gewünschte Richtung und Tiefe
voranzutreiben.
Das erfindungsgemäße Verfahren ist besonders einfach und
effizient, wenn der Dichtstoff während einer Längsbewegung
des Bohrkopfs in der Bohrung kontinuierlich in den
umliegenden Bodenbereich der Bohrung injiziert. Es kann zum
einen schon beim Vorantreiben der Bohrung geschehen
und/oder auch beim Zurückziehen des Bohrkopfes bzw. eines
speziellen Räumgerätes zur Eintrittsöffnung hin. Dabei wird
der Dichtstoff durch am Bohrkopf angeordnete Düsen oder
Austrittsöffnungen in den Bodenbereich injiziert.
Um eine flächenartige Sperrschicht durch verlaufsgesteuerte
Bohrungen herzustellen, ist es vorteilhaft, den Dichtstoff
entweder in mindestens einem Seitenstrahl (zusätzliche
Frontstrahlen sind möglich) aus dem rotierenden Bohrstrang
zur Erzeugung angrenzender bis überschnittener
zylinderartiger Injektionskörper auszubringen oder durch
mindestens zwei Seiten- und/oder Frontstrahlen bei nicht
rotierendem Bohrstrang zur Erzeugung flügelartiger
berührender bis überschnittener Injektionskörper
auszubringen oder in anderer geometrischer Düsenanordnung
für daraus resultierende Injektionskörperanordnungen
austreten zu lassen. Ziel ist die Erstellung insgesamt
beispielsweise wannen- bis beckenförmig erscheinender,
überwiegend horizontal wirkender Sperrschichten.
Die Anordnung der durch die oben beschriebenen möglichen
Injektionsvarianten ist in ihren Möglichkeiten vielfältig.
Vorteilhafterweise schließen die bei nicht rotierendem
Bohrgestänge durch mindestens zwei Injektionsaustritte
erzeugten, nebeneinander oder übereinander liegenden
Injektionsbahnen jeweils einer Bohrung einen Winkel von
etwa 90° bis 180° ein. Hierdurch kann beispielsweise
Sickerwasser in die dadurch gebildeten Rinnen zu den
Tiefstpunkten laufen und durch innenseitige, in gleicher
Bohrtechnik erzeugte Mikrotunnel mit Filterrohreinbau
gefaßt und gehoben werden.
Damit der Kontaminationsherd vollständig von einer
Sperrschicht eingeschlossen wird, ist es vorteilhaft, eine
Anzahl Bohrungen in Abständen parallel zueinander in den
Boden voranzutreiben, wobei sich die jeweils benachbarten,
durch Dichtstoff injizierten Bereiche einer Bohrung
berühren oder in eine vorher erstellte Lamelle, d. h. einen
mit Dichtstoff injizierten Bodenbereich, einschneiden
sollte, so daß kein Sickerwasser mehr durch diese
Sperrschichten und deren Überlappungsbereiche in tiefer
liegende Bodenschichten hindurchtreten kann.
Es ist auch möglich, mehrere solcher Sperrschichten
seitlich und unterhalb des Kontaminationsherdes zu
erstellen, um eine absolute sichere Abdichtung des
Kontaminationsherdes zu erreichen. Hierzu werden
vorteilhafterweise eine weitere Anzahl Bohrungen in
definierten Abständen zueinander in einem beispielsweise
vertikalen Winkel zu der ersten Anzahl Bohrungen, die den
Kontaminationsherd unterfahren, vorangetrieben und wiederum
von diesen Bohrungen aus der Dichtstoff in die benachbarten
Bodenbereiche injiziert. Dadurch werden zwei oder mehr
vollständig geschlossene, den Kontaminationsherd umfassende
Sperrschichten gebildet, die einen absolut sicheren
Verschluß gewährleisten.
Um eine sichere Abdichtung des Kontaminationsherdes zu
erreichen, ist es beispielsweise auch möglich, ein Netz von
Bohrungen konturenangepaßt unterhalb des
Kontaminationsherdes voranzutreiben, wodurch die
benachbarten Bodenbereiche jeweils einer Bohrung mehrmals
mit Dichtstoff injiziert werden können und dadurch
gewährleistet ist, daß keine Lecks in der gebildeten
Sperrschicht entstehen.
Bei mehrfachen Sperrschichten werden die Bohrungen
übereinander benachbarter Sohlen in Abständen parallel
zueinander um 20°-160° zu einer ersten Anzahl Bohrungen
der Nachbarebene in Abständen parallel zueinander unter den
Kontaminationsherd vorangetrieben.
Es hat sich herausgestellt, daß unter anderem der Einsatz
einer Montanwachsemulsion als flüssiger Dichtstoff
hervorragende Eigenschaften aufweist. Ebenfalls sehr
vorteilhafte Eigenschaften weisen Polymersilikate, Harze,
andere Wachse oder sonstige, chemisch resistente und
flexibel bleibende Injektionsmedien auf.
Eine durch die Injizierung von beispielsweise
Montanwachsemulsion gebildete Sperrschicht ist sehr
flexibel gegenüber nachträglichen Setzungen des
Deponiekörpers und ermöglicht flexurhafte Verformbarkeit
der Sperrlage(n).
Außerdem ist die durch die Montanwachsemulsion gebildete
Sperrschicht resistent gegen flüssige und gasförmige, die
Barriere attackierende Stoffe im Sicker-, Kapillar- und
Grundwasser.
Es hat sich herausgestellt, daß eine Sperrschicht mit einer
Stärke von 30 bis 60 cm völlig ausreicht, um eine sichere
Abdichtung zu erreichen.
Zudem ist es bei dem erfindungsgemäßen Verfahren möglich,
weitere Stoffe beizumischen, oder bei einem mehrschichtigen
Aufbau auch Lagen mit anderen injektiven, absorptiven
und/oder dichtenden Stoffen einzubringen, um je nach
Bodengegebenheiten eine hervorragende Abdichtung zu
erreichen.
Die hohe Gleitfähigkeit der Montanwachsemulsion kommt bei
dem erfindungsgemäßen Verfahren besonders zum Tragen, da
die hohe Gleitfähigkeit auch den guten Transport anderer
Substanzen ermöglicht und z. B. einen sehr geringen
Verschleiß der Düsen hervorruft und somit eine lange
Standzeit des Bohrkopfs ermöglicht.
Die Injizierung der Dichtstoffe ist bei dem
erfindungsgemäßen Verfahren auch unterhalb des Frac-Druckes
je nach Permeabilitätsstruktur des die Bohrung umgebenden
Gebietes möglich. Durch die Niederdruckinjektionen wird
eine optimale Anpassung der zu erstellenden Sperrschichten
an die Bodengegebenheiten möglich.
Je nach Bodenbeschaffenheit oder der zu erwartenden
Sickerstoffe ist es vorteilhaft, bei mehreren
hintereinander oder übereinander angeordneten, nach dem
erfindungsgemäßen Verfahren gebildeten Sperrschichten jede
Sperrschicht aus unterschiedlichen Dicht- bzw.
Injektionsmitteln aufzubauen.
Die Vorrichtung zur Durchführung des Verfahrens hat
vorteilhafterweise Düsen am voll lenkbaren, fernlenkbaren
Bohrkopf, die das Einbringen des flüssigen Dichtstoffs in
den Bodenbereich mit sensiblem oder hohem Druck bis in
einen Abstand von 2 bis 3 m von der Bohrwandung aus
ermöglichen.
Beispielsweise ist es besonders vorteilhaft, ein erstes
Düsenpaar gegenüber einem zweiten Düsenpaar um 50 bis 180°
bezüglich der Längsachse des Bohrkopfes versetzt
anzuordnen. Jedes der Düsenpaare umfaßt zwei sich
gegenüberliegende Düsen, die jeweils so gerichtet sind, daß
jeweils mit der Längsachse des Bohrkopfes ein Winkel von
30° bis 90° eingeschlossen ist. Hierdurch lassen sich
unterschiedlichste Geometrien der mit Injektionsmitteln
angereicherten Bodenbereiche erstellen.
Vorteilhafterweise können diese Düsen von
Preßluftaustritten umgeben sein, die einen starken Luftvor-
oder -parallelschnitt ergeben, der es ermöglicht, einen
beliebig geformten Dichtungsstrahl zu formen, wobei ein
flächenartiges Einbringen des Dichtungsmittels in den Boden
bevorzugt wird. Generell sind Injektionen mit den Ein-
(Mono-) bis Mehrphasen-Verfahren möglich. Durch die
Anordnung von durch z. B. flächenartige Rinnen bildende
Sperrschichten unterhalb des Kontaminationsherdes ist es
möglich, das Sickerwasser in bestimmte Richtungen zu
lenken. Selbstverständlich sind auch zylindrisch
ineinandergreifende Sperrkörper machbar.
Im folgenden sind zur weiteren Erläuterung und zum besseren
Verständnis der Erfindung mehrere Ausführungsbeispiele
unter Bezugnahme auf die beigefügten Zeichnungen näher
beschrieben und erläutert. Es zeigen:
Fig. 1 eine schematische Darstellung einer
konturenangepaßten Abdichtung einer Deponie mit
dem erfindungsgemäßen Verfahren,
Fig. 2 eine schematische Darstellung des Bohrkopfs beim
Vorantreiben einer Bohrung unter eine Altlast,
Fig. 2a eine schematische Darstellung der Bildung einer
Sperrschicht durch Injizieren eines
Dichtungsmittels beim Zurückziehen des
Bohrkopfes,
Fig. 3 einen Querschnitt quer zu einer Anzahl Bohrungen
unterhalb der Deponie,
Fig. 4 bis 10 jeweils eine schematische Darstellung eines
Querschnitts quer zu einer Anzahl Bohrungen, bei
der die Anordnung der Bohrungen zueinander sowie
die zugehörigen Injektionsbereiche
unterschiedlich ausgeführt sind,
Fig. 11 eine schematische Darstellung einer Vorderansicht
eines Bohrkopfes mit unterschiedlich gerichteten
Düsen,
Fig. 12 eine schematische Darstellung einer Seitenansicht
des in Fig. 12 gezeigten Bohrkopfes,
Fig. 13 eine schematische Darstellung der
Bohrungsverläufe und Injektionsbereiche zur
Abdichtung einer Baugrube,
Fig. 14 eine schematische Darstellung eines Querschnitts
quer zu einer Rohrleitung mit parallel dazu
eingebrachten Bohrungen und Injektionsbereichen,
Fig. 15 eine schematische Darstellung eines Querschnitts
quer zu einer Rohrleitung mit einem Leck, das
durch eine Bohrung abgedichtet ist,
Fig. 16 eine weitere schematische Darstellung zur
vollständigen Abdichtung einer Rohrleitung,
Fig. 17 eine schematische Darstellung eines Querschnitts
quer zu einer mit kontaminierten Bruchstücken
eines zerstörten Rohrs umgebenen Rohrleitung, die
durch eine darunter vorgetriebene Bohrung und
Injektionen gesichert ist,
Fig. 18 eine weitere schematische Darstellung eines
Querschnitts nach Fig. 17, die durch Bohrungen
und Injektionen nach dem erfindungsgemäßen
Verfahren vollständig umhüllt ist.
Wie in den Fig. 1 bis 3 dargestellt, ist ein Deponiekörper
1 in dem unterirdisch liegenden Teil unregelmäßig geformt.
Eine Anzahl Bohrungen 2 werden außerhalb des Deponiekörpers
von der Oberfläche aus mit dem bekannten
verlaufsgesteuerten Bohrverfahren konturenangepaßt unter
den Kontaminationskörper hindurch bis zur
gegenüberliegenden Seite des Deponiekörpers 1
vorangetrieben.
Von jeder Bohrung 2 ausgehend, ist der Dichtstoff in die
umliegenden Bodenbereiche jeweils einer Bohrung 2
injiziert, wobei sich die benachbarten Bereiche jeweils
einer Bohrung 2 berühren bzw. überlappen und somit eine
geschlossene Sperrschicht 3, die konturenangepaßt an den
Deponiekörper 1 verläuft, bilden.
Aus der Fig. 2a ist ersichtlich, daß eine zweite
Sperrschicht 4 unter die erste Sperrschicht 3 durch ein
hier um 90° gedrehtes Netz von in Abständen parallel
zueinander liegenden Bohrungen 5 und davon ausgehend
injizierten Bodenbereichen 4 gebildet wird.
In Fig. 2 ist der voll steuerbare, fernlenkbare Bohrkopf 6
dargestellt, wie er den Deponiekörper 1 unterfährt.
Zur Bildung einer konturenangepaßten Sperrschicht sind
verschiedene Anordnungen der Bohrungen möglich. Ein
Beispiel ist in Fig. 3 dargestellt. Dort sind Bohrungen 2
in Abständen parallel zueinander leicht vertikal zueinander
versetzt und die jeweils von einer Bohrung 2 flächenartig
ausgehenden Sperrschichten 4 überlappen sich und bilden
einen Winkel von etwa 120° zueinander.
Nachdem der Konturenverlauf des Deponiekörpers 1 genau
anhand von Kartenmaterial, früher aufgenommenen Bildern,
geophysikalische Aufnahmen, Vorbohrungen etc. erkundet
wurde, wird ein Netz von Bohrungen 2, die den Deponiekörper
1 konturenangepaßt unterfahren, mit dem voll
verlaufsgesteuerten Bohrverfahren vorangetrieben und
währenddessen bzw. beim Zurückziehen das flüssige
Dichtungsmittel, bevorzugt Montanwachs, in die umliegenden
Bodenbereiche jeweils einer Bohrung injiziert. Diese mit
flüssigem Dichtungsmittel gemischten Bodenbereiche 4
überlappen sich jeweils und bilden somit eine geschlossene
Sperrschicht 3, die den Deponiekörper 1 vollständig dicht
umschließt.
Bei dem erfindungsgemäßen Verfahren ist es nicht unbedingt
notwendig, die Bohrungen 2 bis zu einer der
Eintrittsöffnung gegenüberliegenden weiteren Öffnung zu
führen. Es können auch nur Sperrschichten 3 in Teilbereiche
der Bodenschicht eingebracht werden.
In den Fig. 4 bis 10 sind weitere Ausführungsbeispiele für
die Anordnung von mit dem erfindungsgemäßen Verfahren
vorgetriebenen Bohrungen schematisch dargestellt. Bei den
gezeigten Ausführungsbeispielen verlaufen die Bohrungen
jeweils horizontal oder auch vertikal. Sie sind von der
Oberfläche aus zu jeder gewünschten Stelle einbringbar, um
den Bodenkörper abzudichten.
Wie in Fig. 4 gezeigt, sind eine erste Reihe von Bohrungen
2a übereinander mit gleichen Abständen zueinander in den
Boden eingebracht. Hierzu ist eine zweite Reihe von
Bohrungen 2b, die auch übereinander liegen und mit gleichen
Abständen zueinander verlaufen, versetzt zur ersten Reihe
der Bohrungen 2a angeordnet. Von jeder Bohrung 2a, 2b
erstrecken sich jeweils zwei leicht aufgeweitete
Injektionsbereiche, wobei die von einer Bohrung ausgehenden
Injektionsbereiche einen Winkel von etwa 130° einschließen.
Jeweils die benachbarten Injektionsbereiche überschneiden
sich. Die von der ersten Reihe von Bohrungen 2a und von der
zweiten Reihe von Bohrungen 2b ausgehenden
Injektionsbereiche schneiden sich jeweils so, daß sich
vollständig eingeschlossene Bereiche bilden, in denen z. B.
weitere voll verlaufsgesteuerte Bohrungen 10 eingebracht
werden, die als Überwachungsbohrungen dienen. Diese
Anordnung der Bohrungen 2a, 2b bewirkt eine Art
Doppelwanddichtung.
Bei der in Fig. 5 gezeigten Anordnung der Bohrungen 2a, 2b,
2c sind zwischen der ersten Reihe von Bohrungen 2a und der
zweiten Reihe von Bohrungen 2b eine weitere Anzahl von
Bohrungen 2c zwischen diesen Bohrungen 2a, 2b eingebracht,
wobei von den Bohrungen 2c sich jeweils vier einzelne, im
Querschnitt leicht auffächernde Injektionsbereiche
erstrecken. Diese schneiden wiederum die jeweils zwei von
der ersten Reihe von Bohrungen 2a und der zweiten Reihe von
Bohrungen 2b ausgehenden Injektionsbereiche. Eine sehr gute
Vernetzung der einzelnen Injektionsbereiche und somit eine
sehr wirksame Abdichtung des Bodenkörpers ist hierdurch
gewährleistet.
Eine weitere beispielhafte schematische Darstellung der
Anordnung von Bohrungen ähnlich der Anordnungen von
Bohrungen nach der Fig. 4 ist in der Fig. 6 gezeigt.
Gegenüber dem Ausführungsbeispiel aus der Fig. 4 erstrecken
sich die einzelnen Injektionsbereiche noch weiter in das
Erdreich hinein und bilden sich überschneidende
Injektionsbereiche bzw. längs der einzelnen Bohrungen 2a,
2b erstreckende Injektionsebenen.
Bei dem in Fig. 7 gezeigten Ausführungsbeispiel der
Anordnung der Bohrungen 2a, 2b, 2c wird eine Art
Dreifachwand gebildet. Hierzu ist eine erste Reihe von
parallel zueinander verlaufenden Bohrungen 2a in den Boden
eingebracht. Jeweils von einer Bohrung ausgehend erstrecken
sich zwei einen Winkel von etwa 130° einschließende
Injektionsbereiche. Zwei aufeinander zulaufende
Injektionsbereiche zweier benachbarter Bohrungen 2a
überkreuzen sich, bilden hierdurch eine erste
Dichtungswand. Eine gleich aufgebaute Reihe von Bohrungen
2c ist parallel versetzt zu der ersten Reihe von Bohrungen
2a angeordnet. Eine dritte Reihe von Bohrungen 2b mit
zugehörigen Injektionsbereichen ist spiegelverkehrt zur
zweiten Reihe parallel hierzu versetzt angeordnet, wodurch
die sich von den einzelnen Bohrungen 2b, 2c erstreckenden
Injektionsbereiche einander überkreuzen und im Querschnitt
eine rautenförmige Anordnung der Injektionsebenen bilden.
Wiederum ist eine zuverlässige Abdichtung des Bodenkörpers
gewährleistet.
Die sich leicht auffächernde Ausbildung der in den Fig. 4
bis 7 gezeigten Injektionsbereiche ergeben sich dadurch,
daß beim Zurückziehen der Bohrkopf keine Drehung ausführt
und gleichmäßig Injektionsmittel durch verschiedene
Düsenanordnungen in den umliegenden Bodenbereich injiziert
wird. Die schematisch dargestellten Injektionsbereiche sind
also in Wirklichkeit sich von den Bohrungen aus
erstreckende injektionsangereicherte Sperrschichten bzw.
Ebenen. Es versteht sich von selbst, daß die Bohrungen
horizontal wie auch vertikal oder beliebig geneigt
verlaufen können, da diese von der Oberfläche aus
eingebracht und unter den abzudichtenden Bodenkörper
vollkommen verlaufsgesteuert vorangetrieben werden.
Bei den weiteren Ausführungsbeispielen 8 bis 10 sind
weitere beispielhafte, schematisch dargestellte Anordnungen
von Bohrungen gezeigt, bei der jedoch der Bohrkopf in einem
vorbestimmten Winkelbereich hin- und herschwingt oder sich
ständig um seine Längsachse dreht.
Aus der Fig. 8 ist ein Querschnitt quer zu einer Anzahl
Bohrungen 2a, 2b gezeigt, bei der beim Zurückziehen des
Bohrkopfes oder auch schon beim Vorantreiben der einzelnen
Bohrungen 2a ständig unter Drehung des Bohrkopfes
Injektionsmittel in den umliegenden Bodenbereich injiziert
wird. Hierdurch bilden sich säulenartige Injektionsbereiche
um jeweils eine Bohrung 2a. Die Bohrungen 2a sind so
voneinander beabstandet, daß die Injektionsbereiche jeweils
einer benachbarten Bohrung sich überschneiden. Parallel
hierzu verlaufen weitere Bohrungen 2b, von denen sich
einzelne mit Injektionsmittel angereicherte Bodenschichten
erstrecken, die wiederum die säulenartigen
Injektionsbereiche um die Bohrung 2a schneiden.
Bei den in Fig. 9 und 10 schematisch dargestellen
Querschnitten quer zu den Bohrungen ist der Bohrkopf 6 beim
Zurückziehen um einen vorbestimmten Winkel hin- und
herschwenkend geführt. An dem Bohrkopf sind sich paarweise
gegenüberstehende Düsen angebracht, die unterschiedliche
Eindringtiefen des Injektionsmittels im umliegenden
Bohrungsbereich bewirken. Hierdurch entstehen im Bereich
jeweils einer Bohrung 2 zwei Paare von Injektionsbereichen,
wobei ein Paar einen größeren Radius und das senkrechte
hierzu angeordnete Paar einen kleineren Radius besitzt. Die
Bohrungen 2 verlaufen wiederum parallel zueinander und sind
derartig beabstandet, daß die Injektionsbereiche mit
größerem Radius sich überschneiden. Hierdurch wird wiederum
eine wirksame Abdichtung erreicht, bei der auch der nächst
der Bohrung liegende Bodenbereich absolut dicht mit
Injektionsmittel injiziert ist. Bei dem in Fig. 9 gezeigten
Beispiel liegt der Verschwenkwinkel bei etwa 45°, und bei
dem in Fig. 10 gezeigten Beispiel wird der Bohrkopf um etwa
90 bis 100° hin und her verschwenkt.
Fig. 11 und 12 zeigen eine schematische Darstellung der
Anordnung der Düsen am Bohrkopf 6, der für die genannten
Beispiele vorteilhafterweise benutzt wird. Fig. 11 ist eine
Vorderansicht und zeigt die sich paarweise
gegenüberliegenden Düsen mit den Injektionssprühwinkeln 15
und 16. In Fig. 12 ist eine Seitenansicht des Bohrkopfes 6
gemäß Fig. 11 dargestellt, bei dem das vordere Paar von
Düsen leicht nach vorne gerichtet und das hierzu um 90°
gedrehte hintere Düsenpaar leicht nach hinten gerichtet
ist.
Fig. 13 zeigt ein weiteres Einsatzgebiet des
erfindungsgemäßen Verfahrens, bei dem eine Baugrube zum
Schutz vor Wassereinbruch oder Schadstoffeinsickerung
abgedichtet wird. Die Bohrungen 2 werden hierbei von einem
Standort außerhalb der vorgesehenen Baugrube 25 aus bis in
die gewünschte Tiefe eingebracht. Je nach Gegebenheit wird
durch eine der zuvor beispielhaft beschriebenen Anordnung
von Bohrungen und durch Injizierung der Injektionsmittel
eine abdichtende Wanne geschaffen. Da mit dem
erfindungsgemäßen Bohrverfahren von einem Standort aus
verschiedene Bohrungen 2 vorangetrieben werden können, ist
zur Abdichtung einer schematisch dargestellten Baugrube 25
nur ein Standortwechsel des Bohrgerätes notwendig. Von
einem ersten Standort aus werden Bohrungen 2 unter die
vorgesehene Baugrube 25 vorangetrieben und jeweils
Injektionsmittel injiziert, so daß sich eine abdichtende
Wanne ergibt. Von einem weiteren Standort aus werden
horizontal verlaufende Bohrungen 2 mit sich
überschneidenden Injektionsbereichen derart zu den bereits
erstellten Bohrungen vorangetrieben, daß die zuerst
erstellte Bodenwanne geschnitten wird und den Bodenkörper
bzw. die vorgesehene Baugrube 25 dicht umhüllt. Nun kann
die Baugrube 25 ausgehoben werden ohne daß Grundwasser oder
schadstoffhaltiges Sickerwasser eindringt.
Fig. 14 bis 18 zeigen ein weiteres Einsatzgebiet des
erfindungsgemäßen Bohrverfahrens.
Fig. 14 zeigt einen Querschnitt durch eine im Boden
liegende Rohrleitung 20, die z. B. zur Ableitung von
schadstoffhaltigem Sickerwasser dient. Da in vielen Fällen
diese Rohrleitungen 20 porös und überaltert sind, ist
oftmals eine nachträgliche Abdichtung der darunterliegenden
Bodenschichten notwendig. Wie in Fig. 14 gezeigt, werden
hierfür eine Anzahl von parallel zur Rohrleitung 20
verlaufende Bohrungen 2 von der Oberfläche aus
vorangetrieben. Beim Zurückziehen des Bohrkopfes wird
Injektionsmittel in die umliegenden Bodenbereiche
gleichmäßig flächenförmig injiziert. Dabei verlaufen die
einzelnen Bohrungen 2 parallel zueinander auf einer um den
Mittelpunkt der Rohrleitung 20 liegenden Mantelfläche. Die
Injektionsbereiche der benachbarten Bohrungen 2
überschneiden sich wieder. Somit wird ein Auffangkanal
unterhalb der Rohrleitung 20 gebildet, der bei einem
eventuell auftretenden Leck die aussickernden Schadstoffe
auffängt und abführt.
In Fig. 15 ist eine Schadstelle 20a in einer Rohrleitung 20
gezeigt, durch die Schadstoffe in darunterliegende
Bodenschichten aussickert. Zur Reparatur dieser Schadstelle
ist es mit dem erfindungsgemäßen Verfahren möglich, eine
Bohrung 2 von der Oberfläche aus zu der lokalisierten
Schadstelle 20a zu führen und von der Bohrung 2 aus
Injektionsmittel in den Bodenbereich derart zu injizieren,
daß diese bis zur Rohrleitung 20 reichen und die
Schadstelle 20a dichtend umschließen.
Fig. 16 zeigt einen Querschnitt einer Rohrleitung 20, die
durch zwei parallel zueinanderliegende Bohrungen 2 mit
senkrecht von jeder Bohrung 2 ausgehenden
Injektionsbereiche in einem unteren Teilbereich umfaßt
wird.
Fig. 17 und 18 zeigen noch ein weiteres Einsatzgebiet des
erfindungsgemäßen Verfahrens. In vielen Fällen ist die zur
Abführung von Sickerwässern dienende Rohrleitung 20
unterhalb von Deponien zu gering bemessen worden und
deshalb besteht die Notwendigkeit von größeren
Leitungsquerschnitten. Bekanntermaßen werden hierzu die
älteren Rohrleitungen in einem "Bursting-Verfahren", oder
"Pipe-Eating-Verfahren" zerstört und neue, größere
Leitungen nachgeschoben. Bei diesen bekannten Verfahren
besteht jedoch weiterhin das Problem, daß die Bruchstücke
21 der älteren Rohrleitungen weiterhin Schadstoffe
beinhalten, die in darunterliegende Bodenschichten gelangen
können. Zur Absicherung dieser darunterliegenden Schichten
wird von der Oberfläche aus eine Bohrung 2 vorangetrieben
und Injektionsmittel in die umliegenden Bodenbereiche
injiziert, so daß entweder, wie in Fig. 17 gezeigt, eine
Halbschale gebildet wird, die einen Kanal zur Abführung
dieser Sickerwässer bildet oder, wie in Fig. 8 gezeigt,
mehrere Bohrungen 2 vorangetrieben werden, deren
Injektionsbereiche die neue Rohrleitung 20 und die
Bruchstücke 21 der älteren Rohrleitung vollständig umhüllen
und dichtend einkapseln.
Claims (28)
1. Verfahren zur Abdichtung von Bodenkörpern,
insbesondere einer Deponie, Altablagerung oder
dergleichen,
- - unter Verwendung von Dichtstoffen,
dadurch gekennzeichnet, daß
- - mittels eines voll verlaufsgesteuerten Bohrverfahrens,
- - von der Oberfläche außerhalb des Bodenkörpers aus mindestens eine Bohrung unter den Bodenkörper vorangetrieben wird, und
- - der Dichtstoff in den umliegenden Bodenbereich der Bohrung injiziert wird.
2. Verfahren nach Anspruch 1, dadurch gekennzeichnet, daß
die Bohrung an die Kontur des Bodenkörpers angepaßt
verläuft.
3. Verfahren nach Anspruch 2, dadurch gekennzeichnet, daß
die Bohrung mit einem Sicherheitsabstand zur Kontur
des zu unterfahrenden Bodenkörpers verläuft.
4. Verfahren nach Anspruch 3, dadurch gekennzeichnet, daß
der Sicherheitsabstand mindestens einige Dezimeter
beträgt.
5. Verfahren nach einem der Ansprüche 1 bis 4, dadurch
gekennzeichnet, daß ein vollsteuerbarer, ferngelenkter
Bohrkopf verwendet wird.
6. Verfahren nach Anspruch 1 und 5, dadurch
gekennzeichnet, daß der Dichtstoff während einer
Längsbewegung des Bohrkopfes in der Bohrung
kontinuierlich in den Bodenbereich der Bohrung
injiziert wird.
7. Verfahren nach Anspruch 1 und 5, dadurch
gekennzeichnet, daß der Dichtstoff beim Vorantreiben
und/oder Zurückziehen des Bohrkopfes in die
benachbarten Bodenbereiche der Bohrung injiziert wird.
8. Verfahren nach einem der vorhergehenden Ansprüche,
dadurch gekennzeichnet, daß der Dichtstoff durch am
Bohrkopf angeordnete Düsen in den Boden injiziert
wird.
9. Verfahren nach einem der vorhergehenden Ansprüche,
dadurch gekennzeichnet, daß der Dichtstoff in
mindestens einem flächenartigen Strahl in den Boden
injiziert wird.
10. Verfahren nach einem der vorhergehenden Ansprüche,
dadurch gekennzeichnet, daß der Dichtstoff in zwei
oder mehr flächenartige Strahlen in den Boden injiziert
wird.
11. Verfahren nach Anspruch 10, dadurch gekennzeichnet,
daß die zwei durch die flächenartigen Strahlen
gebildeten Ebenen einen Winkel von 90° bis 180°
einschließen.
12. Verfahren nach einem der vorhergehenden Ansprüche,
dadurch gekennzeichnet, daß der Dichtstoff auch in
Längsrichtung der Bohrung in den Boden injiziert wird.
13. Verfahren nach Anspruch 1, dadurch gekennzeichnet, daß
eine Anzahl Bohrungen in Abständen parallel zueinander
den Bodenkörper unterfahren, wobei die Parallelität
auch von einem fächerförmig betriebenen Standort aus
erreicht werden kann.
14. Verfahren nach Anspruch 13, dadurch gekennzeichnet,
daß sich die benachbarten, mit Dichtstoff injizierten
Bodenbereiche jeweils einer Bohrung berühren oder
überlappen.
15. Verfahren nach Anspruch 13, dadurch gekennzeichnet,
daß sich die benachbarten, mit Dichtstoff injizierten
Bereiche jeweils einer Bohrung überschneiden.
16. Verfahren nach einem oder mehreren der vorhergehenden
Ansprüche, dadurch gekennzeichnet, daß die
benachbarten, mit Dichtstoff injizierten Bodenbereiche
so zueinander liegen, daß sie eine geschlossene
Sperrschicht bilden, die in Abständen zueinander
liegende Rinnen bilden.
17. Verfahren nach Anspruch 13, dadurch gekennzeichnet,
daß eine weitere Anzahl Bohrungen in Abständen
parallel zueinander und in einem vertikalen Abstand zu
der ersten Anzahl Bohrungen den Bodenkörper
unterfahren.
18. Verfahren nach einem der vorhergehenden Ansprüche,
dadurch gekennzeichnet, daß der Dichtstoff nur in
einem Teilbereich längs einer Bohrung kontinuierlich
in den Bodenbereich injiziert wird.
19. Verfahren nach einem oder mehreren der vorhergehenden
Ansprüche, dadurch gekennzeichnet, daß mindestens eine
Bohrung von der Oberfläche außerhalb des Bodenkörpers
aus den Bodenkörper unterfährt und an einer weiteren
Stelle außerhalb des Kontaminationsherdes an der
Oberfläche austritt.
20. Verfahren nach einem oder mehreren der vorhergehenden
Ansprüche, dadurch gekennzeichnet, daß eine weitere
Anzahl Bohrungen in Abständen parallel zueinander um
20-160°, idealerweise um 90° gedreht zu einer ersten
Anzahl Bohrungen in Abständen parallel zueinander den
Bodenkörper unterfahren.
21. Verfahren nach Anspruch 1, dadurch gekennzeichnet, daß
der Dichtstoff eine Montanwachsemulsion, ein
Polymersilikat, Wasserglas, Harz, eine Zementemulsion
in Mischung mit einem der genannten Dichtstoffe oder
ein anderer Wachsstoff sein kann.
22. Verfahren nach einem oder mehreren der vorhergehenden
Ansprüche, dadurch gekennzeichnet, daß die sich aus
injiziertem Dichtstoff und gewachsenem Boden
gebildeten Abdichtungsschichten zusammen den
Bodenkörper vollständig dicht umschließen.
23. Verfahren zur Kontrolle der gebildeten Schichten durch
- - Vorantreiben von voll verlaufsgesteuerten Bohrungen in die oder unterhalb der gebildeten Sperrschichten,
- - Einbringen von Kontrollelementen in diese Bohrungen, und
- - Übermitteln der durch die Kontrollelemente gemeldeten Werte an überirdische Auswertungsanlagen.
24. Verfahren nach Anspruch 1, dadurch gekennzeichnet, daß
der Bohrdurchmesser bis zu einem Meter beträgt.
25. Vorrichtung zur Durchführung des Verfahrens nach
Anspruch 1, mit einem steuerbaren, ferngelenkten
Bohrkopf,
dadurch gekennzeichnet, daß
- - daran angeordnete Düsen zum Injizieren des Dichtstoffs in den Boden dienen.
26. Vorrichtung nach Anspruch 25, dadurch gekennzeichnet,
daß die Injektion ein- bis mehrphasig sein kann, und
daß die Düsen am Bohrkopf von einem Luftstrahl umgeben
sind, welche den Dichtstoffstrahl in eine gewünschte
Form richtet bzw. die Penetration unterstützt.
27. Vorrichtung nach Anspruch 25, dadurch gekennzeichnet,
daß bezüglich der Längsachse des Bohrkopfes ein erstes
Düsenpaar gegenüber einem zweiten Düsenpaar um 5° bis
180° versetzt angeordnet ist, und jedes der Düsenpaare
zwei sich gegenüberliegende Düsen umfaßt, wobei jede
der Düsen mit der Längsachse des Bohrkopfes einen
Winkel von 30° bis 90° einschließt.
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Date | Code | Title | Description |
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Owner name: FLOWTEX TECHNOLOGIE GMBH & CO. KG, 76275 ETTLINGEN |
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Free format text: KLEISER, KLAUS, DIPL-BAUING. DR.-ING., 76297 STUTENSEE-BUECHIG, DE BAYER, HANS-JOACHIM, DIPL.-GEOL.DR., 76275 ETTLINGEN, DE GAENGER, JOERG, 75334 STRAUBENHARDT, DE BILKENROTH, KLAUS-DIETER, PROF. DR.-ING.HABIL., 07570 HOHENMOELSEN, DE CALDONAZZI, ORTWIN, DR.-ING., 04277 LEIPZIG, DE BAIER, HERBERT, 06749 BITTERFELD, DE HEILMANN, MANFRED, DR.RER.NAT., 09599 FREIBERG, DE KRETZSCHMAR, HANS-JUERGEN, DR.-ING.SC., 09599 FREIBERG, DE |
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