Товары в корзине: 0 шт Оформить заказ
Стр. 1 

30 страниц

Купить бумажный документ с голограммой и синими печатями. подробнее

Цена на этот документ пока неизвестна. Нажмите кнопку "Купить" и сделайте заказ, и мы пришлем вам цену.

Распространяем нормативную документацию с 1999 года. Пробиваем чеки, платим налоги, принимаем к оплате все законные формы платежей без дополнительных процентов. Наши клиенты защищены Законом. ООО "ЦНТИ Нормоконтроль"

Наши цены ниже, чем в других местах, потому что мы работаем напрямую с поставщиками документов.

Способы доставки

  • Срочная курьерская доставка (1-3 дня)
  • Курьерская доставка (7 дней)
  • Самовывоз из московского офиса
  • Почта РФ

В документе излагаются методика и технология опытно-фильтрационного опробования слабопроницаемых грунтов методом, основанным на вытеснении в грунт из скважины утяжеленного раствора соли или другого водорастворимого химического вещества. Дается теоретическое и экспериментальное обоснование метода. Приводится методика расчета коэффициента фильтрации грунта, основанная на использовании результатов полевых опытных работ. Для работников изыскательских и проектно-изыскательских организаций различных ведомств.

 Скачать PDF

Оглавление

Предисловие

1. Сущность метода, области и условия его применения

2. Методика и технология проведения опытно-фильтрационных работ

3. Методика расчета фильтрационных параметров

Приложение 1. Экспериментальное исследование гидродинамического процесса, происходящего в водоносном пласте при наливе в скважину тяжелой жидкости

Приложение 2. Характеристика некоторых водно-растворимых химических соединений, которые могут быть использованы при проведении опытно-фильтрационного опробования грунтов с применением МТЖ

Приложение 3. Теоретическое решение задачи о фильтрации тяжелой жидкости из скважины в водоносный пласт

Приложение 4. Опытно-производственное внедрение метода тяжелой жидкости на объектах инженерных изысканий

Список литературы

 
Дата введения01.01.2021
Добавлен в базу01.10.2014
Актуализация01.01.2021

Этот документ находится в:

Организации:

РазработанПНИИИС Госстроя СССР
ИзданСтройиздат1983 г.
УтвержденПНИИИС Госстроя СССР
Стр. 1
стр. 1
Стр. 2
стр. 2
Стр. 3
стр. 3
Стр. 4
стр. 4
Стр. 5
стр. 5
Стр. 6
стр. 6
Стр. 7
стр. 7
Стр. 8
стр. 8
Стр. 9
стр. 9
Стр. 10
стр. 10
Стр. 11
стр. 11
Стр. 12
стр. 12
Стр. 13
стр. 13
Стр. 14
стр. 14
Стр. 15
стр. 15
Стр. 16
стр. 16
Стр. 17
стр. 17
Стр. 18
стр. 18
Стр. 19
стр. 19
Стр. 20
стр. 20
Стр. 21
стр. 21
Стр. 22
стр. 22
Стр. 23
стр. 23
Стр. 24
стр. 24
Стр. 25
стр. 25
Стр. 26
стр. 26
Стр. 27
стр. 27
Стр. 28
стр. 28
Стр. 29
стр. 29
Стр. 30
стр. 30

Рекомендации

по применению метода налива тяжелой жидкости для определения коэффициента фильтрации слабопроницаемых грунтов


Производственный

и научно-исследовательский институт по инженерным изысканиям в строительстве Госстроя СССР (ПНИИИС)

РЕКОМЕНДАЦИИ по применению метода налива тяжелой жидкости для определения коэффициента фильтрации слабопроницаемых грунтов

е) ведется вторично наблюдение за падением уровня воды в скважине вплоть до условной стабилизации режима и также строится график зависимости понижения уровня жидкости в скважине от времени oo~f(tj (рис. 4, кривая б) у который вместе с предыдущим используется для расчета коэффициента фильтрации верхней слабопроницаемой толщи грунта (см. гл. 3).

3. МЕТОДИКА РАСЧЕТА ФИЛЬТРАЦИОННЫХ ПАРАМЕТРОВ

2

3.1. Коэффициент фильтрации однородного водоносного пласта определяется по формуле, полученной на основе теоретического решения фильтрационной задачи (прил. 3) путем преобразования выражения 24 (прил. 3), характеризующего понижение уровня жидкости в скважине ниже статического:

(3.1)

16уТЬ

или по упрощенной зависимости

(3.1,а)

0.7? d2

К    ТЬ    '

Здесь введены следующие обозначения:

К - коэффициент фильтрации, м/сут;

сС - расчетный коэффициент, определяемый по табл. 1 в зависимости от значений функции-/ (ос) ;

& - диаметр скважины, м;

- коэффициент водоотдачи (недостатка водонасыщсния);

Т - мощность водоносного пласта, где заложена опробуемая скважина, м. Для безнапорного горизонта грунтовых вод при небольшой деформации их свободной поверхности величину Т можно принимать равной высоте фильтра скважины; t - время от начала понижения уровня жидкости в скважине ниже уровня грунтовых вод (статического уровня). В случае расчетов по формуле (3.1,а), применяемой когда наблюдения ведутся до достижения квазистационарного режима, под t понимается время, при котором расчетное понижение уровня в скважине S =0.6SWax, где 5 — понижение уровня в скважине, которое замеряется в процессе опыта, м.

Таблица 1

-рн\

• ]

-pH

F1

1 -у

У”

-pH |

об

1,0000

0,00

0,5069

0,75

0,2554

2,00

0,1548

3,51

0,9460

0,05

0,4891

0,80

0,2451

2,10

0,1504

3,62

0,8965

0,10

0,4723

0,85

0,2356

2,20

0,1484

3,68

0,8509

0,15

0,4565

0,90

0,2267

2,30

0,1440

3,80

0,8090

0,20

0,4416

0,95

0,2185

2,40

0,1397

3,92

0,7703

0,25

0,4276

1,00

0,2108

2,50

0,1352

4,05

0,7346

0,30

0,4017

1,10

0,2036

2,60

0,1335

4,11

0,7015

0,35

0,3785

1,20

0,1969

2,70

0,1310

4,19

0,6708

0,40

0,3576

1,30

0,1905

2,80

0,1273

4,32

0,6423

0,45

0,3387

1,40

0,1846

2,90

0,1253

4,40

0,6157

0,50

0,3216

1,50

0,1790

3,00

0,1201

4,57

0,5909

0,55

0,3060

1,60

0,1721

3,12

0,1189

4,65

0,5678

0,60

0,2917

1,70

0,1696

3,20

0,1148

4,81

0,5462

0,65

0,2786

1,80

0,1638

3,30

0,1133

4,88

0,5259

0,70

0,2665

1,90

0,1613

3,36

0,1098

5,04

определяется по опытным данным в соответствии с ~р^)    (3.2)

Функция («С) формулой.

где & ~ $н\гх, которое соответствует максимальному понижению. В случаях когда вследствие длительности процесса достичь &тох не представляется возможным, величина Л определяется по формуле

(3.3)

где Sm - расчетная плотность тяжелой жидкости; / — плотность воды, т/м3

Величина расчетной плотности тяжелой жидкости <Гн* принимается средней по высоте столба этой жидкости в скважине и по времени проведения опыта. В полевых условиях /X* может определяться путем повторения опыта с погружением в ту же скважину равнообъемного мешочка с нерастворимым веществом (например, грунтом).

Величина коэффициента водоотдачи (недостатка водонасыщения) грунта устанавливается по лабораторным данным или по результатам опытных фильтрационных работ, выполненных в близких условиях. При оценочном характере проводимых изысканий величину можно брать по литературным данным (например [9J )• В табл. 2 даны средние значе-

Таблица 2

Г рунты |

Коэффициент водоотдачи

Песок:

крупнозернистыГ

0,30-0,25

среднезернистый

0,25-0,20

мелкозернистый

0,20-0,15

тонкозернистый

0,15-0,07

Супеси, суглинки, легкие глины

0,15-0,05

Примечание. Для глинизированных песков величина^ принимается на 0,05 меньше приведенных значений.

(do -+*)d


2


(3.4)


3.2. Коэффициент фильтрации верхней толщи двухслойного пласта К, , опробуемого по методике, описанной в п. 2.4, определяется по формуле

где Т и И1 — соответственно мощность и коэффициент водоотдачи верхне-1 го слабопроницаемого слоя:    g

как и в п. (3.1), здесь 77 *&ср "5 / об — расчетный коэффициент, относящийся к нижнему хорошо проницаемому слою, определяется по результатам l-го этапа проведения опыта так же, как для однослойного пласта (п. 3.1);

«Ч>— расчетный коэффициент, относящийся к двухслойному пласту, определяется по табл. 3 в зависимости от функции £{бо).

Функция -?е (вычисляется по опытным данным в соответствии с формулой

(3.5)

11

Таблица 3

с^о |

-■р. и.)

«L о

| -г-и-) 1

вСо

tC0J

0,00

0,0000

1,00

0,5724

3,00

0,2736

0,05

1,0800

1,10

0,5439

3,12

0,2653

0,10

1,0350

1,20

0,5179

3,20

0,2595

0,15

0,9940

1,30

0,4941

3,30

0,2533

0,20

0,9550

1,40

0,4723

3,36

0,2496

0,25

0,9297

1,50

0,4522

3,51

0,2407

0,30

0,8846

1,60

0,4337

3,62

0,2346

0,35

0,8528

1,70

0,4166

3,68

0,2314

0,40

0,8230

1,80

0,4007

3,80

0,2252

0,45

0,7948

1,90

0,3860

3,92

0,2194

0,50

0,7686

2.00

0,3723

4,05

0,2135

0,55

0,7438

2,10

0,3594

4,11

0,2108

0,60

0,7203

2,20

0,3474

4,19

0,2073

0,65

0,6981

2,30

0,3362

4,32

0,2020

0,70

0,6772

2,40

0,3256

4,40

0,1987

0,75

0,6574

2,50

0,3156

4,57

0,1925

0,80

0,6386

2,60

0,3063

4,65

0,1894

0,85

0,6208

2,70

0,2974

4,81

0,1840

0,90

0,6038

2,80

0,2891

4,88

0,1817

0,95

0,5877

2,90

0,2811

5,04

0,1766

Здесь So — понижение уровня жидкости в скважине на 2-м этапе проведения опыта по методике п. 2.4; Д aSm«- понижение уровня, соответствующее максимальному понижению при квазистационарном режиме фильтрации.

3.3. Расход жидкости, вытесняемой в грунт под действием дополнительного гидростатического давления, для скважины с обсадкой может быть определен по скорости понижения уровня (кривая I на рис. 4). Например, для нижнего слоя на момент времени t, этот расход равен

(3.6)

где Q. - расход раствора (тяжелой жидкости), вытесняемой в грунт через нижнюю часть фильтра скважины, м3/сут.

Приток грунтовых вод в верхнем слабопроницаемом слое определяется как разность расходов воды, определенных на 1-м и 2-м этапах проведения опыта. Этот приток может быть рассчитан по формуле

(3.7)

где t i и — время понижения уровня воды соответственно на l-м и 2-м этапах опыта ( £2 > tf ).

Поскольку на обоих этапах действует в данном случае один и тот же напор, то конечная величина максимального понижения уровня в скважине должна быть одинаковой, поэтому промежутки времени и tt принимаются по графикам S =» f (Ь) для S *Smax-

3.4. При расчете коэффициента фильтрации грунта целесообразно использовать и две другие стадии опыта (см. п. 1.2), т.е. повышение уровня в скважине выше статического (1-я стадия), и его восстановление (3-я стадия). Для определения параметров в этих случаях может быть использована известная методика обработки опытных данных, полученных при

12

h,M

Рис. 4. Графики зависимости понижения уровня жидкости в опробуемой скважине от времени проведения опыта

1 — первый этап проведения опыта; 2 — второй этап проведения опыта; л. - уровень в скважине, замеряемый на момент времени t; S/nQx**~ максимальное понижение уровня в скважине, соответствующее квазистационарному режиму фильтрации

’’мгновенном” наливе воды в скважине [5, 10], которая даст наиболее точные результаты.

Для приближения расчетов может быть использована более простая методика, основанная на применении тех же методов обработки опытньос данных, которые используются при проведении опытных откачек [9, 11J. В частности, возможно применение приближенных зависимостей, получен-ных^ля конечного этапа восстановления или экспресс-налива в скважину

При расчете коэффициента фильтрации по результатам 1-й и 3-й стадий опыта может оказаться необходимым определение фильтрационного расхода. Для этого следует пользоваться формулами (5.6) и (3.7), а при более строгом подходе - формулами (31) и (35) прил. 3.

Пример I. Скважина диаметром 127 мм пробурена в глинистых песках на глубину 4 м ниже уровня фунтовых вод, залегающего на глубине 3,6 м. После установки фильтра в его внутреннюю полость опущены мешочки с солью и выполнены замеры уровня жидкости, зависимость изменения которого от времени, начиная со 2-й стадии опыта (через 25 мин после пофужения соли), дана в табл. 4.

Табл ица 4

Время ,

25

I27

35

.0

50

FI

1 1

UJ

! § I 1 1

Lil°J

Ы

|. 200

Глубина,

м

1 3,60 3,90

4,00

4,104,18

4,30

4,30 4,23

4,22

4,13

4,10

В соответствии с результатами замеров имеем: SmajpA ~ 4,30-3,60 = = 0,70 м. Расчетное понижение S = °-6Апй 0,6 * 0,7 = 0,42 м. Согласно табл. 4 этой величине при глубине жидкости в скважине 3,64-0,4 — 4,0 м соответствует время t =35-30 = 5 мин = 0,0035 сут. Коэффициент водоотдачи принят по лабораторным данным Н — 0,114.

Используя формулу (3.1,а), получим значение величины коэффициента фильтрации

13

0.77* 0.1272_

°//4* 4 xQ. 0055


-7.6 м/сут.


к *


Пример 2. Скважина диаметром 149 мм пробурена в двухслойном водоносном пласте. Мощность верхнего слабопроницаемого слоя 10 м, нижнего -2 м, коэффициенты водоотдачи определены лабораторным способом для верхнего слоя - 0,05; для нижнего - 0,10:    После    проведения

опытно-фильтрационных работ по методике, описанной в п. 2.4, получаем зависимость понижения уровня жидкости в скважине от времени — табл. 5.

Таблица 5

Время, мин

0

18

54

90

180

240

300

Глубина, м,

1

1

1,30

1,40

1,43

1,60

1,74

1,80

на этапе

2

1

1,10

U5

1,22

1,35

1,48

1,66

Продолжение табл. 5

Время, мин

360

420

480

540

600

660

720

Глубина, м, на этапе

1

2

1,80

1,70

1,80

1,73

1,80

1,76

1,80

1,78

1,80

1,80

Г-

1 __

1 ОО ОС

1 оо

1__

ОО 1 ОС ОО 1

В соответствии с данными табл. 5, имеем для 1-го этапа: Smajt д =. * 1,80 - 1 - 0,80 м. При t » 180 мин = 0,125 сут понижение уровня жидкости в скважине 5 = 1.60 - 1 - 0,60 м. Согласно формуле (3.2), функция    «    0,6/0,8 - Iе—0,25. По табл. 1 находим ос= 2,05. В соответст

вии с формулой (3.1) определяем значение коэффициента фильтрации нижнего слоя    0

2.05** О,/49*    г

к ~    (,6*0.1 х2*0. /25 '№м/сут.

Для 2-го этапа работ при том же времени (t -0,125 сут) имеем §а = = 1,35 - 1 - 0,35 м. Согласно формуле (3.5) функция-^,Ы.)    .-Ij*

* -0,275. По табл. 3 находим оto *■ 2,93. По формуле (3.4) определяем коэффициент фильтрации верхнего слоя:

= 0,19 м/сут.

( 2.93 - 2.05)а0.^492 1,6*0,05*10* 0,125

Приток грунтовой воды к верхней части скважины в слабогтроницас-мом слое определяется, например, для понижения S - 0,6 м. Согласно табл. 5, имеем tf - 180 мин - 0,125 сут и t2 - 290 мин = 0,202 сут. По формуле (3.7) определяем расход воды:

а - 3П*0./492 п,! /___/_1    _

4    6    [4    *25    0.202    )

-0.0Ъ2мЬ/суг * 0,37 л/:.

14

Приложение 1

Экспериментальное исследование гидродинамического процесса,

происходящего в водоносном пласте при наливе в скважину тяжелой жидкости

Лабораторное изучение процесса фильтрации тяжелой жидкости в опробуемый водоносный пласт проведено в Лаборатории фильтрационных исследований ин-та Гидроспецпроект Минэнерго СССР канд. техн. наук М.Ф. Хасиным в грунтовом лотке прямоугольной формы. Лоток длиной 500, высотой 240 и шириной 200 мм сделан из органического стекла на металлическом каркасе. Двухслойная засыпка лотка представлена нижним хорошо проницаемым гравийным слоем мощностью 40 мм и верхним мелкопесчаным, водопроницаемость которого (коэффициент фильтрации около 5 м/сут) меньше нижнего более чем в 20 раз. Мощность верхнего слоя 180 мм.

Налив тяжелой жидкости (насыщенный раствор hZo.CC .подкрашенный марганцевокислым калием) производился в модель фильтра скважины радиусом 15 мм, установленного в одном из углов лотка. Фильтр представлял собой перфорированную алюминиевую трубку с латунной сеткой галунного плетения. Налив производился по резиновой трубке, конец которой был опущен на дно модели скважины. В противоположном углу лотка размещался пьезометр для замера уровня воды в грунте, моделирующем водоносный пласт. Для фиксирования линий тока фильтрационного течения к одной из стенок лотка в отдельные точки области фильтрации были подведены гибкие пластмассовые трубки диаметром 0,5 мм, через которые подавался краситель (чернила), поэтому на стенке лотка была образована система трассообразующих пятен, которые в процессе фильтрации воды размывались и ими фиксировались линии тока и характеризовалось их развитие во времени. Отдельные стадии фильтрации фотографировались (рис. 5).

Рис. 5. Фильтрационное течение в грунтовом лотке при фильтрации в нижний слой более проницаемого грунта тяжелой жидкости (размывы трассообразующих пятен показывают линии тока)

УДК 556.3.01 624.13+.372


Рекомендовано к изданию решением секции гидрогеологии и гидрологии Научно-техн. совета произв. и н.-и. ин-та по инженерным изысканиям в стр-ве Госстроя СССР.

Рекомендации по применению метода налива тяжелой жидкости для определения коэффициента фильтрации слабопроницаемых грунтов/Производ. и н.-и. ин-т по инженерным изысканиям в стр-ве (ПНИИИС Госстроя СССР) — М.: Стройиздат, 1983, 28 с.

Излагаются методика и технология опытно-фильтрационного опробования слабопроницаемых грунтов методом, основанным на вытеснении в грунт из скважины утяжеленного раствора соли или другого водорастворимого химического вещества. Дается теоретическое и экспериментальное обоснование метода. Приводится методика расчета коэффициента фильтрации грунта, основанная на использовании результатов полевых опытных работ.

Для работников изыскательских и проектно-изыскательских организаций различных ведомств.

Сведения об использовании Рекомендаций, а также замечания и предложения по их содержанию следует направлять по адресу: 105058, Москва, Окружной проезд, 18.

Табл. 10,    ил.7


Р


320 ни qooo-so^ 047(01) - 83


нструкт.-нормат.


П вып.-83.


© Стройиздат, 1983


ПРЕДИСЛОВИЕ

Инженерно-геологические изыскания в последние годы все чаще сталкиваются с необходимостью изучения широко распространенных слабопроницаемых грунтов, обводненных в связи с орошением, фильтрацией из водохранилищ, каналов, прудов, самоподгоплением в процессе эксплуатации промышленности и городского хозяйства и т.д.

В настоящее время существует ряд специальных полевых методов исследования водопроницаемости, учитывающих фильтрационные особенности слабопроницаемых грунтов. Одни из существующих способов определения фильтрационных характеристик в своем большинстве относятся к необводненным породам зоны аэрации (наливы в шурфы и скважины). Эти способы в данном случае недостаточны, так как не позволяют изучить именно водонасыщенный пласт, подлежащий дренированию, и относятся лишь к ближнему от поверхности земли и часто весьма малому слою грунта.

Другая большая группа методов опытно-фильтрационных исследований используется преимущественно для опробования водозаборных скважин в хорошо проницаемых водоносных пластах. Механический перенос из этой области гидрогеологических исследований некоторых методов в рассматриваемые условия приводит к недоиспользованию оборудования и нередко дает искаженные результаты. Например, даже такой основной метод фильтрационных исследований, как опытные откачки, в данном случае недостаточно эффективен ввиду слабой водоотдачи грунтов и соответственно низкой величины дебита скважин. В связи с этим большинство существующих типов водоподъемников в этих условиях оказываются нерациональными и даже неработоспособными. То же относится к целому ряду наиболее широко распространенных типов фильтров скважин, которые в данном случае становятся малопригодными. Кроме этого, незначительное по величине и длительное развитие депрессионной воронки грунтовых вод в слабопроницаемых породах затрудняет организацию и проведение кустовых откачек, требующих иногда слишком близкого размещения наблюдательных скважин от центральной и друг от друга, а также больших сроков ведения работ.

В связи с этим важное значение при исследовании слабопроницаемых грунтов находят такие методы, как наливы и нагнетания в скважины, наблюдения за восстановлением уровня и т.д. Особенно важны в данных условиях экспресс-методы быстрого определения главных гидрогеологических параметров, таких, как коэффициент фильтрации, водопроводи-мость, обобщенное сопротивление скважины.

Достаточно широкое применение получили такие экспресс-методы, как мгновенный налив в скважину, который производится либо непосредственным введением в ее ствол фиксированного объема воды, либо с помощью погружаемого под уровень в скважине груза, либо путем отжа-тия этого уровня сжатым воздухом. Мгновенная откачка или тартание (желонирование) сводится, наоборот, к быстрому изъятию из скважины фиксированного объема воды.

Особенностью экспресс-методов опытно-фильтрационного опробования грунтов, в отличие от обычных методов, является воздействие наог-

3

раниченную по размерам зону грунтового массива. С одной стороны, это не дает возможности учитывать влияние границ области фильтрации и определять комплекс гидрогеологических параметров, так как здесь надежно оценивается лишь одна характеристика при известных других. Например, определение коэффициента фильтрации грунта связано с грубооценочным заданием величины его водоотдачи.

С другой стороны, быстрое опробование водоносного пласта экспресс-мегодами позволяет при достаточно большом числе точек исследования обеспечивать высокую степень детализации определения водопроницаемости в плане и разрезе пласта. В условиях слабой водопроницаемости и низкой водоотдачи грунтов, когда пьезопроводность имеет небольшую величину, мгновенные импульсы изменения давления в прифильтровой зоне скважин также оказываются весьма малыми. В связи с этим использование экспресс-методов в данном случае приобретает особый смысл и их применение может быть одним из наиболее распространенных направлений исследования слабопроницаемых грунтов.

В частности, таким методом может стать метод тяжелой жидкости (МТЖ), рекомендации по применению которого приводятся ниже.

Целью составления Рекомендаций является обеспечение изыскательских и проектно-изыскательских организаций методикой и технологией применения метода тяжелой жидкости для опробования слабопроницаемых грунтов. При этом имеется в виду, что по мерс накопления опыта использования метода в практике изысканий он будет совершенствоваться и развиваться.

Рекомендации разработаны в Производственном и научно-исследовательском институте инженерных изысканий в строительстве (Г1НИИИС) Госстроя СССР старшим научным сотрудником канд. техн. наук Г.А. Ра-зумовым.

Рекомендации рецензировали д-р гео л .-минерал, наук, проф. Л.С. Язвин, канд. гсол.-минерал. наук Т.А. Плугина (ВСЕГИНГЕО), д-ргсол.-минерал.наук,проф.В.М. Швец, канд. геол.-минер ал. наук В.В. Перцове кий (МГРИ), канд. техн. наук М.Ф. Хасин (Гидроспецпроскт), канд. геол.-минерал. наук С.П. Абрамов (Стройизыскания), инженеры П.В. Коваленко (Укргипроводхоз), В.Д. Бабенко и В. В. ЗолочевскиЙ (Укрвосток ГИИНТИЗ).

1. СУЩНОСТЬ МЕТОДА, ОБЛАСТИ И УСЛОВИЯ

ЕГО ПРИМЕНЕНИЯ

1.1.    Метод тяжелой жидкости (МТЖ) основан на эффекте вытеснения в грунт из скважины водного раствора соли (или другого вещества), плотность которого выше плотности грунтовой воды [1]. В результате действия добавочного гидростатического наггора, возникающего при утяжелении воды в скважине, уровень жидкости в ней понижается со скоростью, зависящей от водопроницаемости грунта (характеризующейся его коэффициентом фильграции) и разницы в плотностях жидкости в скважине и в окружающей ее области водоносного пласта. При минерализации грунтовой воды опробуемого пласта более 5 г/л применение МТЖ нецелесообразно.

1.2.    Гидродинамические процессы, происходящие в прифильтровой зоне скважины при наливе в нес тяжелой жидкости, иллюстрируют схемы рис. 1. Как видно, в нижней части скважины происходит вытеснение раствора в грунт, в верхней, наоборот, грунтовая вода втекает в скважину. При этом фильтрация в прифильтровой зоне пласта происходит по осесимметричной схеме. Характеристика фильтрационного течения в двухслойном пласте, полученная по результатам экспериментов в грунтовом лотке, дается в прил. 1. Опытные полевые работы, проведенные на ряде

4

7Г'

Ум

///

Щу//.

V ^

/У/75/////

*7777 — г-

-С.-.-г

Рис. 1. Гидродинамические схемы процесса фильтрации в водоносном пласте при наливе тяжелой жидкости а - в однородном слое; б - в двухслойном пласте; 1 - граница распространения тяжелой жидкости в водоносном пласте; 2 -линии тока; 3 — депрессионная поверхность грунтовых вод; 4 - естественный уровень грунтовых вод вблизи скважины;


длина фильтра скважины (высота столба растекания раствора за стенкой скважины); о'р — средний диаметр зоны ("груши”) растекания; ъ - средняя глубина проникания раствора в грунт; *tтах- максимальная глубина проникания

объектов изысканий, показывают, что максимальная глубина распространения тяжелой жидкости в грунте п,*** при ее одиночном наливе составляет 3-7 радиусов скважины (табл. 3 прил. 4). Эта величина тем больше, чем больше глубина и радиус скважины и чем выше водопроницаемость грунтов. При многоразовом наливе и длительном поддержании максимального понижения уровня в опробуемой скважине глубина растекания тяжелой жидкости значительно увеличивается. Так, при трехразовом заполнении ствола скважины насыщенным раствором поваренной соли радиус его распространения достигает 20 радиусов скважины (см. прил. 1).

1.3.    Процессы, происходящие при применении МТЖ, делятся на стадии, следующие одна за другой: 1-я стадия - подъем уровня в скважине выше статического, происходящий за счет добавления в скважину извне фиксированного объема соляного раствора. Эта стадия соответствует известному процессу "мгновенного” налива воды в скважину (или погружения в нее груза); 2-я стадия - снижение уровня в скважине вплоть до достижения максимального понижения, соответствующего квазистационарному режиму, когда отток тяжелой жидкости в нижней части скважины в некоторой степени компенсируется притоком в ее верхней части. По характеру гидродинамических процессов, происходящих в прифильтровой зоне скважины, эта стадия аналогична, например, опытно-фильтрационному опробованию пласта, проводящемуся с вытеснением воды из скважины сжатым воздухом (с применением компрессора, баллонного газа, выхлопных газов автомобиля и т.д.); 3-я стадия - восстановление уровня в скважине за счет притока в нес грунтовой воды после уменьшения, а затем и полного прекращения оттока тяжелой жидкости из нижней части скважины.

Учет каждой из этих стадий может не только уточнять определение коэффициента фильтрации грунта, но и характеризовать разные зоны или слои водоносного пласта.

1.4.    Процесс вытеснения из скважины в грунт тяжелой жидкости известен в геофизике и используется при проведении гидрогеологических исследований с применением электролитов (например, метод заряженного тела, резистивиметричсский каротаж, электролитический метод). Эти

5

1Ы достаточно подробно охарактеризованы в специальной литературе


1.5.    В качестве тяжелой жидкости, удельный вес которой больше 1, может использоваться водный раствор одного из водно-растворимых нетоксичных химических соединения, обеспечивающих увеличение плотности в скважине не менее чем на 10%. Эти соединения должны быть в как можно большей степени химически нейтральны по отношению к опробуемым грунтам и в короткие промежутки времени нс должны влиять на физико-механические свойства грунтов. Характеристики некоторых химических соединений приведены в таблице прил. 2.

Структура водно-растворимого вещества должна быть рыхлой.

1.6.    Рассматриваемый метод относится, к группе экспресс-методов, предусматривающих быстрое определение фильтрационных параметров 1рунта при опробовании одиночных скважин с импульсным воздействием на ограниченную по размерам прифильтровую зону водоносного пласта. В данном случае опробование основано на принципе экспресс-налива, предполагающего быстрое ("мгновенное”) возмущение напора водоносного пласта с последующей регистрацией уровня жидкости в скважине L4, 5J.

1.7.    Опытно-фильтрационные работы с применением МТЖ могут проводиться с целью определения водопроницаемости водонасыщенных грунтов в процессе выполнения гидрогеологических исследований при изысканиях в области промышленного, жилищно-коммунального, гидромелиоративного, транспортного, энергетического, гидротехнического и другого строительства. Получаемые сведения о водопроницаемости могут использоваться на ранних стадиях проектирования при прогнозе изменения уровня грунтовых вод и расчете дренажных, прогивофильтрационных и тдроизоляционных мероприятий на защищаемых от подтопления, загрязнения и засоления осушаемых и мелиорируемых землях, а также на объектах строительного водопонижения.

1.8.    Применение метода тяжелой жидкости для определения водопроницаемости грунтов (совместно с другими методами или взамен их [6, 7, 8]) наиболее целесообразно в следующих условиях (по отдельности или при их сочетании) :

а)    при малых коэффициентах фильтрации и коэффициентах водоотдачи опробуемых грунтов. Это условие связано с тем, что при более высокой водопроницаемости грунтов применение МТЖ требует большого расхода растворимого вещества, которое в этом случае слишком быстро вымывается из скважины. Кроме того, скоротечность процесса выдавливания раствора в грунт уменьшает точность проведения замеров;

б)    при отсутствии возможности или малой экономичности проведения опытных откачек (отсутствии соответствующего водоподъемного оборудования, электроэнергии и т.д.). Здесь следует иметь в виду, что большинство применяемых в настоящее время для опытных откачек водоподъемников рассчитано на откачку достаточно больших расходов воды, которые в данном случае не имеют места из-за низкого дебита скважин. Аналогичные трудности связаны с использованием применяемых в массовом масштабе различных типов фильтров скважин, которые при откачках из глинистых грунтов быстро выходят из строя, хотя значительно лучше работают при наливах;

в)    при отсутствии или непригодности специального оборудования для производства опытных наливов (нагнетаний) в скважины. В отличие от обычного налива, в данном случае отпадает необходимость в подвозе воды к скважине или подаче се по водоводу со стороны;

г)    при необходимости быстрого и недорогого массового опробования большого числа опытных гидрогеологических скважин на значительной территории. В сочетании с другими традиционными методами МТЖ позволяет обеспечить расчетными параметрами решение задач для сложных условий плановой фильтрационной неоднородности и дает возможность при большом числе интервалов опробования в вертикальном направлении

получить достаточно высокую степень детализации проницаемости по разрезу пласта;

д) при близком от поверхности земли залегании естественного уровня грунтовых вол (менее 1 м). В таких условиях обычный налив воды в скважину требует устройства специального стояка - трубы и подмостей для залива в нее воды, которые должны быть подняты выше уровня земли.

1.9. Опытно-фильтрационные работы с использованием МТЖ применимы в условиях однослойных водоносных пластов и двухслойных с нижним хорошо проницаемым слоем. Применение МТЖ также эффективно при пространственной неоднородности водоносного пласта, особенно в случаях, когда требуется учитывать фильтрационную анизотропию и выделять горизонтальную проницаемость грунтового массива.

В случае двухслойного пласта традиционная опытная откачка воды насосом (при обычной установке фильтра в нижнем хорошо проницаемом слое) приводит к возникновению наклонно-вертикальных нисходящих токов воды в верхнем слабопроницаемом слое. При его четко выраженной анизотропии в этом случае мы не получаем информации о горизонтальной проницаемости, знание которой особенно важно, например, при прогнозе подъема уровня грунтовых вод и расчете дренажа. Метод тяжелой жидкости дает возможность сформировать именно горизонтальный поток к скважине (в се верхней части - см. рис. 1), поэтому величина определяемого таким образом коэффициента фильтрации представляет особенный интерес.

2. МЕТОДИКА И ТЕХНОЛОГИЯ ПРОВЕДЕНИЯ

ОПЫТНО-ФИЛЬТРАЦИОННЫХ РАБОТ

2.1.    Для проведения полевых опытно-фильтрационных работ с применением МТЖ могут быть использованы как обсаженные скважины с фильтром, так и скважины, не имеющие обсадки [7].

2.2.    Опытно-фильтрационные работы с применением МТЖ могут осуществляться одним из двух технологических способов. В первом состав работ принимается следующим.

Рис. 2. Технологическая схема проведения опытно-фильтрационного опробования скважины с применением метода тяжелой жидкости а - погружение сухого водно-растворимого вещества; б - налив заранее приготовленного раствора; 1    -

фильтр скважины; 2 - уровнемер; 3 - мешочки с водно-растворимым химическим веществом; 4 - шланг подачи раствора в скважину; 5 -емкость для приготовления раствора тяжелой жидкости

7

В ранее пробуренную скважину погружаются на веревке или тросике несколько порций водно-растворимого вещества, помещенного в чехол из пористого материала (рис. 2,я). В качестве последнего может использоваться, например, ткань (типа мешковины), сшитая в виде мешочков, каждый из которых рассчитан на содержание 2-4 кг водно-растворимого вещества.

Количество вещества, которое необходимо растворить в скважине для получения задаваемой плотности раствора или известной его концентрации, определяется из условия заполнения объема скважины по следующей формуле:    <;//</*

27—>    (2.1)

где У — количество водно-растворимого вещества, погружаемого в скважину, г;

£ — концентрация раствора (в весовых процентах), т.е. число граммов растворяемого вещества на 100 г раствора;

У — высота столба воды в скважине, см;

d — диаметр скважины, см.

Длина гирлянды мешочков должна составлять не менее 0,5 высоты столба воды в скважине, а ее диаметр около 0,7 внутреннего диаметра фильтровой колонны (или самой скважины, если она не обсажена). Если в ходе опыта окажется, что количество загружаемого в скважину воднорастворимого вещества недостаточно для создания ощутимого понижения уровня, длина гирлянды мешочков должна быть увеличена вплоть до всей высоты столба воды в скважине.

Для повышения эффективности растворения твердого вещества целесообразны попеременное опускание и подъем гирлянды мешочков на всю высоту столба воды в скважине.

После растворения вещества в скважине производятся замеры уровня жидкости: в течение первого часа - с интервалом 5—10 мин, а затем до установления постоянного (квазистационарного) уровня — через 30-60 мин в течение 6-8 ч.

Составляется таблица (график) зависимости понижения уровня раствора в скважине 5 от времени проведения опыта t . С использованием функции S - f (t ) вычисляется коэффициент фильтрации грунта по формулам, которые приведены в гл. 3.

2.3. Второй способ проведения опыта, который предпочтительнее первого, хотя и более трудоемок, предусматривает налив в скважину заранее приготовленного раствора (см. рис. 2%б). Достоинство такого способа — в возможности получения тяжелой жидкости достаточно высокой концентрации и плотности, что интенсифицирует процесс. Кроме того, в данном случае полезно то, что заранее известна плотность раствора.

Налив раствора в скважину осуществляется через шланг или трубу, опущенные ко дну скважины с таким расчетом, чтобы заполнение ее ствола шло снизу вверх. При этом пресная вода, находившаяся в скважине, может быть выплеснута через устье скважины на поверхность земли. Налив тяжелой жидкости производится в объеме, при котором ее уровень в скважине достигает статического или превышает его.

В случае очень низкой водопроницаемости опробуемых грунтов может быть выполнено предварительное удаление пресной воды из скважины, например тартанием (жслонированием) с последующим наливом в нее приготовленной заранее тяжелой жидкости.

Более строгим подходом к проведению опыта по второму способу может быть применение резистивиметрии. При этом в ствол скважины с налитой в нее жидкостью одновременно с уровнемером опускается резисти-виметр, выполненный в виде ’’косы*’ (гирлянды электрических сопротивлений) . Это позволяет в процессе проведения опыта вести наблюдения за скоростью опускания границы раздела жидкостей различной минерализации. При этом определение фильтрационных параметров водоносного пласта по соответствующим формулам (гл. 3) производится с учетом по-

Рис. 3. Последовательность проведения опыта в двухслойном пласте

а - первый этап - налив в нижний хорошо проницаемый слой; б - второй этап - налив в двухслойный пласт: Н - естественный уровень безнапорного водоносного пласта; Н,р аТу - средний уровень грунтовых вод; & - диаметр скважины; Sи tЗв-- понижения уровня в скважине на первом и втором этапах проведения опыта; Т - мощность напорного водоносного пласта;

соответственно коэффициенты фильтра-ции и водоотдачи нижнего напорного и верхнего безнапорного водоносного пласта; и соответственно плотность грунтовой воды и жидкости в скважине

нижения не свободной поверхности жидкости в скважине, а границы раздела жидкостей.

Все операции, выполняемые после налива раствора в скважину, и обработка полученной информации выполняются в той же последовательности, что и в предыдущей постановке опыта, описанной в п. 2.2.

2.4. При опытно-фильтрационном опробовании двухслойного пласта опыт проводится в два этапа. Сначала выполняется исследобанис нижнего хорошо проницаемого слоя при изолировании верхнего слабопроницаемого. На втором этапе осуществляется опробование всего комплекса грунтов. Порядок проведения работ в таких условиях следующий (в отличие от предыдущего, последовательность операций описывается здесь с учетом устройства и оборудования самой скважины) (рис. 3):

а)    производятся оурение скважины и ее обсадка трубами.

Устанавливается фильтр (в большинстве случаев с песчаной обсыпкой)

на всю высоту скважины (рис. 3,<z):

б)    выполняется налив приготовленного заранее раствора (желательно после тартания скважины) или устанавливаются мешочки с солью в соответствии сп. 2.2 или 2.3;

в)    производится подъем обсадной трубы на высоту нижнего проницаемого слоя, после чего в него начинается фильтрация жидкости из скважины;

г)    ведется наблюдение за падением уровня в скважине вплоть до до

стижения максимального понижения при кваэистационарном режиме, составляется таблица (строится график) зависимости понижения уровня от времени 5 ■ f (t)    ,    который    используется    для    расчета    коэффициента

фильтрации нижнего слоя (рис. 4, кривая а) ;

д)    на 2-м этапе производятся полное извлечение обсадной трубы из скважины и быстрый новый налив (или долив) раствора в скважину до статического уровня (рис. 3,5);

9