RU1808047C - Водозаборна скважина - Google Patents

Водозаборна скважина

Info

Publication number
RU1808047C
RU1808047C SU4943734A RU1808047C RU 1808047 C RU1808047 C RU 1808047C SU 4943734 A SU4943734 A SU 4943734A RU 1808047 C RU1808047 C RU 1808047C
Authority
RU
Russia
Prior art keywords
casing string
filter
casing
diameter
sump
Prior art date
Application number
Other languages
English (en)
Inventor
Валентин Петрович Ткаченко
Original Assignee
Валентин Петрович Ткаченко
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 Валентин Петрович Ткаченко filed Critical Валентин Петрович Ткаченко
Priority to SU4943734 priority Critical patent/RU1808047C/ru
Application granted granted Critical
Publication of RU1808047C publication Critical patent/RU1808047C/ru

Links

Landscapes

  • Filtration Of Liquid (AREA)

Abstract

Сущность изобретени : фильтрова  колонна установлена параллельно колонне обсадных труб переменного диаметра с отстойником и сообщена нижней частью с верхом отстойника. Погружной насос размещен в колонне обсадных труб в области ее большего диаметра. Дополнительные фильтровые колонны установлены соосно колонне обсадных труб. Посредством водопропускных патрубков, фильтровые колонны сообщены с верхом отстойника, установленного соосно колонне обсадных труб и выполненного диаметром, большим макс, диаметра колонны обсадных труб. Фильтровые колонны по длине соединены с колонной обсадных труб горизонтальными водопропускными патрубками. 1 з.п.ф-лы, 1 ил.

Description

ъ/
Ј
Изобретение относитс  к водоснабжению , дренажу и может быть использовано при сооружении высокодебитных скважин на воду большого диаметра, каптирующих водоносные горизонты в песчано-гравий- ных отложени х различной мощности, крупности и прбни цаемости.
Целью изобретени   вл етс  увеличение водоприемной поверхности скважин, ее дебита, уменьшение входных скоростей в фильтр, скорости химического кольматажа.
На чертеже показано предлагаемое устройство .
Указанна  цель достигаетс  установкой в пробуренный ствол большого диаметра обсадных труб переменного сечени  - 1 с расширенным отстойником - 2 и параллельно оси обсадной колонны нескольких колонн каркасов фильтров - 3, соединенных с верхом расширенного отстойника и обсадными трубами-1 водопропускными патруб-1 камй - 4.
Так, при диаметре ствола скважины 800 мм, диаметре обсадной трубы на участке установки каркасов фильтр - 8, установке 4 колонн фильтров $ 180 мм, при которых сохран етс  толщина контура гравийной обсыпки не менее 100 мм (необходимое условие дл  сооружени  скважин роторным способом) суммарна  площадь водоприемной поверхности каркасов фильтров больше суммарной поверхности каркаса фильтра диаметром 300 в 2,4 раза.
Если учесть, что в прототипе диаметр дополнительной обсадной колонны составл ет на участке установки каркаса фильтра 6 - 8, наличие 50-70 мм зазора между каркасом фильтра и обсадной трубой, то площадь водоприемной поверхности фильтров предложенной конструкции скважины
00
о
00
о
Ј 1
СО
превысит площадь водоприемной поверхности прототипа более чем в 1,9 раза.
Соединение низа каркасов фильтра с верхом отстойника водопропускными патрубками осуществл етс  трубами с диаметрами близкими диаметрам каркасов фильтров (4 - 8), а с обсадными трубами 1 - трубами диаметрами 4 - 2 с уменьшением диаметров к низу колонны дл  обеспечени  равномерного притока подземных вод по длине фильтров.
С целью снижени  металлоемкости скважины обсадные трубы -1 выполн ютс  переменного сечени . Выше каркасов фильтров обсадна  колонна должна обеспечивать установку погружното насоса требуемой производительности. На участке установки фильтровых колонн обсадна  труба имеет меньший диаметр, обеспечивающий пропуск расчетного количества подземных вод. На участке отстойника устанавливают обсадные трубы большего диаметра , достаточные дл  установки водопропускных патрубков, ввариваемых в его верхней части и соединенных с низом фильтровых колонн.
На практике предложенна  конструкци  водозаборной скважины получила название конструкции с фильтрами батарейного типа. Она позвол ет вместо фильтров большего диаметра (350-600 и более мм), которые характеризуютс  сложной технологией изготовлени , значительной стоимостью примен ть каркасы фильтров меньшего диаметра (4 - 8) при отборе больших количеств подземных вод, меньших входных скорост х, сохран ющих ламинарный режим фильтрации в лрифиль- тровой зоне.
Производственные испытани  предложенные конструкции прошли на участках К. Днепровского и В.Знаменского вертикальных дренажей на Каховском водохранилище . Скважины бур-ились диаметрами 850-1000 мм роторным способом с обратной промывкой чистой водой и оборудовались на аллювиальный водоносный горизонт двум , трем , четырьм  батаре ми пластмассовых фильтров длиной 12-14 м, диаметром 114 мм скважностью 24% и обсыпались гравием расчетной крупности. Диаметр обсадной трубы в центре батарей
составл л выше фильтров - 219 мм, на участках фильтровых колонн - 168 мм, отстойника длиной 1 м - 426 мм. Удельные дебиты скважин с фильтрами батарейного типа превышали удельные дебиты скважин с фильтрами каркасно-стержневыми с обмоткой проволокой из нержавеющей стали скважностью 50% наружным диаметром 190 мм на 17-220%. Экономический эффект от пробуренных 5 скважин предложенной конструкции составил 7770 руб.
Количество устанавливаемых батарей зависит от требуемого водоотбора и назначени  скважины (временна , рассчитанна 
на длительный период эксплуатации). Водо- отбор из одной скважины предложенной конструкции в пластах мощностью 40-50 м водопроводимостью более 800 м2/сутки с использованием каркасов фильтров диаметром 4 - 8 может быть доведен до 7500 м /сутки - 10000 м3/сутки. Особенно эффективно применение данных конструкций в системах коммунального и промышленного водоснабжени  дл  покрыти 
пиковых нагрузок подачи воды, а также при необходимости резкого понижени  грунтовых вод на подтапливаемых территори х. Форму л а изо бретен и  

Claims (2)

1. Водозаборна  скважина, содержаща  колонну обсадных труб переменного диаметра с отстойником, фильтровую колонну , установленную параллельно колонне обсадных труб и сообщенную нижней частью с верхом отстойника, и погружной насос , размещенный в колонне обсадных труб, в области ее большего диаметра, отличающа с  тем, что она снабжена несколькими дополнительными фильтровыми колоннами , установленными соосно с колонной обсадных труб, и водопропускными патрубками, посредством которых фильтровые колонны сообщены с верхом отстойника, установленного соосно колонне обсадных труб и выполненного диаметром , большим максимального диаметра колонны обсадных труб,
2. Скважина по п.1, о т л и ч а ю щ а  - с   тем, что, фильтровые колонны по длине
соединены с колонной обсадных труб по средством горизонтальных водопропуск ных патрубков.
aiylllllll,
SU4943734 1991-03-25 1991-03-25 Водозаборна скважина RU1808047C (ru)

Priority Applications (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
SU4943734 RU1808047C (ru) 1991-03-25 1991-03-25 Водозаборна скважина

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
SU4943734 RU1808047C (ru) 1991-03-25 1991-03-25 Водозаборна скважина

Publications (1)

Publication Number Publication Date
RU1808047C true RU1808047C (ru) 1993-04-07

Family

ID=21578404

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
SU4943734 RU1808047C (ru) 1991-03-25 1991-03-25 Водозаборна скважина

Country Status (1)

Country Link
RU (1) RU1808047C (ru)

Non-Patent Citations (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Title
Авторское свидетельство СССР № 1448002, кл. Е 03 В 3/18, 1987. Авторское свидетельство СССР N° 1477855, кл. Е 03 В 3/18, 1987. *

Similar Documents

Publication Publication Date Title
WO2003064811A3 (en) Sand control screen assembly and treatment method using the same
CN104174191A (zh) 一种处理雨水的一体化沉砂池及处理方法
US4694901A (en) Apparatus for removal of wellbore particles
Hunt et al. Conceptual design of riverbank filtration systems
CN205182284U (zh) 一种重力式无阀过滤器
Akulshin et al. Development of filters with minimal hydraulic resistance for underground water intakes
RU1808047C (ru) Водозаборна скважина
CN108114526A (zh) 一种升流式污水沉淀过滤设备
CN209778493U (zh) 一种疏松砂岩热储地热开采井井下过滤-沉淀装置
CN111764851A (zh) 一种反循环洗孔装置与方法
CN109879465B (zh) 一种疏松砂岩热储地热开采井井下过滤-沉淀装置
CN203989972U (zh) 一种处理雨水的一体化沉砂池
CN111894531B (zh) 一种适用于中深层地热的带旋流喷射口自净滤水筛孔井管
US4653586A (en) Method and apparatus for controlling sand accumulation in a producing wellbore
CN208603948U (zh) 一种地埋式污水处理设备
JPS6329053B2 (ru)
SU1707133A2 (ru) Скважина вертикального дренажа
RU2786966C1 (ru) Скважинная штанговая насосная установка для добычи нефти в условиях, осложненных солеотложением в глубинно-насосном оборудовании
CN218062292U (zh) 地下水修复循环井井体结构
SU1534184A1 (ru) Способ оборудовани нагнетательных скважин и скважинный фильтр
CN211784504U (zh) 一种污染源废水在线监测系统的取水装置
CN2316455Y (zh) 粉末塑料滤砂管
Pelzer et al. Eucastream suction flow control device: An element for optimization of flow conditions in wells
CN219691692U (zh) 地质钻探泥浆泵
JPH09221975A (ja) 揚排水装置