- Обустройство скважины с адаптером
- Адаптер для скважины или кессон, обвязка скважины
- Адаптер для скважины: достоинства, недостатки, схема установки
- Обустройство скважины с адаптером цены под ключ в Московской области
- Адаптер скважинный
- Что Такое Адаптер для Скважины: Преимущества, Установка
- Адаптер для скважины – для чего нужен и как устанавливается?
- Адаптер питания переменного тока для скважинной камеры Лаваля
- Скважинный адаптер Mini-PBO для GPS
- Адаптер для измерительных отверстий для трехмерного измерения с помощью тахеометра
- Методы бурения – Summit Drilling
- Пьезометр с вибрирующей проволокой серии 4500
- Часть 5, подраздел 5-1 Стандарты для водяных скважин
- Уведомление
- Раздел
- Раздел 5-B.1 Применение и определения
- Раздел 5-B.2 Расположение и защита водозаборной скважины
- Раздел 5-B.3 Строительство водозаборной скважины
- Раздел 5-Б.4 Дебит и расход воды из скважин
- Раздел 5-B.5 Насосы для водяных скважин: строительство, установка, ремонт и обслуживание
- Раздел 5-B.6 Закрытие водозаборной скважины и ликвидация отходов
- Раздел 5-B.7 Разделимость
- Патент США на центратор для скважины Патент (Патент №5358039 выдан 25 октября 1994 г.)
Обустройство скважины с адаптером
Скважинный адаптер — специальное латунное приспособление для прокладки водопроводных труб, идущих от скважины к дому ниже глубины промерзания (1.5 – 1,7 метра). Он является единственной альтернативой более дорогому и громоздкому кессону, стоимость монтажа которого в несколько раз выше. Но, как говорится, везде есть свои плюсы и минусы. Попробуем описать их подробнее.
Что такое скважинный адаптер?
Скважинный адаптер применяется для герметичной врезки в скважину, а именно в обсадную трубу. Позволяет круглогодичное пользование скважины при установке ниже глубины промерзания грунта. Адаптер для скважины состоит из двух частей. Одна часть – статическая, надежно прикрепляется к обсадной колонне (обсадная труба). Вторая часть – через муфту крепится к трубе, на которой подвешивается насос, т.е. к водоподводящей трубе ПНД от насоса. Обе эти части соединяются внутри колонны после опускания скважинного насоса. Герметичность соединения обеспечивается уплотнительным сальником в динамической части адаптера.
Ниже представлены разные адаптеры, наиболее популярным считается адаптер DEBE.
Внешний вид скважинного адаптера
Монтаж адаптера для скважины
Для установки скважинного адаптера диаметром 1 дюйм просверливаем коронкой для металла в обсадной трубе скважины отверстие диаметром 42-44 мм. Для скважинного адаптера размером 1 1/4 дюйма, необходима коронка с размером 54 мм.
После высверливания отверстие нужно обработать шарошкой.
Далее нужно подготовить скважинный адаптер, а именно очистить всю смазку и проклеить резиновое уплотнение на самом адаптере для надежной фиксации, затем смазываем силиконовой смазкой уплотнительное кольцо.
Далее, с помощью Т-образного ключа опускаем адаптер внутрь обсадной трубы (металл или металл + пластик) и заводим его резьбовую часть в отверстие, которое можно просверлить коронкой по металлу.
В траншее прокопанной на глубину промерзания монтажник накидывает на резьбу уплотнительный резиновый сальник, обжимное кольцо и гайку (идущие в комплекте со скважинным адаптером). Гайка накрепко затягивается ключом. Адаптер смонтирован и готов к употреблению. С помощью муфты соединяем его с пластиковой водоподводящей ПНД трубой.
Страховочный трос диаметром как правило от 3 до 5 мм из нержавеющей стали крепится около крышки скважины, кабель от насоса выпускается через крышку оголовка с помощью герметичных фитингов. Применение адаптера для скважин позволяет существенно сэкономить на кессоне, снизить количество земляных работ и избежать проблем эксплуатации с кессоном. Стоимость работ по установке скважинного адаптера на скважину несоизмеримо ниже, чем стоимость установки кессона. К тому же кессон имеет неприятную тенденцию со временем протекать в местах сварных швов. Но возникает вопрос о невозможности установки гидроаккумулятора и автоматики в кессоне ввиду его отсутствия. Не у всех в доме найдется место для размещения всего оборудования. При обустройстве скважины с помощью скважинного адаптера гидроаккумулятор и автоматику можно разместить: в подвале дома; в бане; в техническом теплом помещении.
Скважинный адаптер позволяет без проблемно, извлекать насос из скважин, производить замену на новый насос, сливать на зиму систему водоснабжения. За все время использования он зарекомендовал себя, как надежный вариант для монтажа насосного оборудования. Американская компания “Baker” уже немало лет продает это устройство. Об адаптерах “Baker”, а также о шведских аналогах (о скважинных адаптерах Debe и Robota) собрана подробная статистика, свидетельствующая о их надежности.
Наиболее распространенным и самым востребованным является адаптер DEBE Pumpar, который зарекомендовал себя наиболее качественным и надежным.
Скважинный адаптер вполне можно монтировать не только на стальную обсадную колонну, но и на некоторые скважины с пластиковыми обсадными. При монтаже адаптера на пластиковую скважину стоит брать в расчет толщину стенки трубы, диаметр скважины и глубину загрузки насоса.
ВНИМАНИЕ!
При самостоятельном монтаже нередки случаи, когда скважинный адаптер просто приходил в негодность, а именно при опускании одной части скважинного адаптера, уплотнительная резинка попросту, либо выскакивала и падала в скважину, либо просто рвалась из-за неправильного монтажа. При этом никакого давления в системе создаваться не будет, не говоря уже о герметичности.
На представленных фотографиях вы можете посмотреть, как это может произойти, тем самым лучше данный вопрос доверить профессионалам своего дела, которые несут за это гарантийную ответственность, а именно “Промышленной Буровой Компании”.
Вы также можете посмотреть цены на обустройство скважины под ключ, работающей в автоматическом режиме.
Обустройство со скважинным адаптером набирает в России все большую популярность.Дополнительно о адаптерах
- Незамерзающий гидрант
- Ремонт гидранта Merrill
- Вариант слива воды с адаптером
- Автоматический сливной клапан для скважины ISK K1/2
- Автоматический сливной клапан G15 DEBE
Стоимость обустройства скважины, Online расчет
Заполните, пожалуйста, приведенную ниже форму.
В настоящее время расчет стоимости обустройства скважины на воду автоматизирован. Это означает, что сразу после заполнения этой формы и нажатия на “Посчитать” расчет будет выслан Вам на адрес электронной почты. В случае, если расчет делается не для Московской области и вашего города нет в списке, расчет будет производиться в ручном режиме.
Данный автоматический расчёт, предоставляется Вам для понимания примерной цены Вашего проекта, до момента заключения договора или во время заключения, могут быть сделаны корректировки, особенно если скважины ещё нет, в зависимости от фактических данных района.
Данная форма не предназначена для расчёта коллективных и промышленных скважин, для расчёта таких проектов, обращайтесь на эл. почту [email protected] с указанием техзадания и контактных данных с телефоном.
Примерная стоимость
обустройства скважины
Заполните все обязательные поля
Получить подробную смету
*Данная цена не является окончательной, точную стоимость мы обсудим после обсуждения всех деталей обустройства.
- Полная
гарантия Возможность
рассрочкиКратчайшие
сроки
Адаптер для скважины или кессон, обвязка скважины
Адаптер для скважины – устройство, которое обеспечивает вывод труб водопровода через обсадную трубу. С помощью его можно обеспечивать полноценный вывод ниже уровня промерзания земли с соблюдением герметичности соединений как труб водопровода, так и обсадной трубы.
Что вы узнаете
Адаптер — простое устройство, в котором всего лишь две части. Установка первой делается в отверстии обсадной трубы сквозь герметизирующие уплотнительные кольца с последующей фиксацией снаружи накидной гайкой.
Вторая же часть с подключенным насосом и трубой ПНД с помощью специальной штанги вдевается в салазки неподвижной части. Именно данная стыковка обеспечивает герметичное и прочное соединение-переход вертикального и горизонтального участков водопровода с их выводом сквозь обсадную колонну наружу.
Достоинства скважинного адаптера
Недостатк и и преимущества адаптера для скважины будут рассмотрены именно для того случая, когда это приспособление устанавливается в качестве нормальной альтернативы кессону.
Скважинный адаптер, в сравнении с кессоном, обладает множеством достоинств. В первую очередь, его стоимость в пять-шесть раз меньше, при намного более быстром и простом осуществлении монтажных работ.
Установка скважинного адаптера делается без сварочного оборудования с гораздо меньшим объемом земляных работ. Установка адаптера возможна даже тогда, когда подземные коммуникации расположены на минимально допустимом расстоянии от специальной обсадной колонны.
Кроме того, ваша скважина будет полностью скрыта от любопытных посторонних глаз.
Недостатки
Для изготовления скважинных адаптеров, как правило, используется латунь, от качества металла при этом во многом зависит надежность оснащения. При любых признаках окисления металла в местах стыковки отмечается сильное заедание двух частей, которое приводит к невозможности извлечения насоса. В итоге приходится выкапывать и затем отрезать обсадную трубу, а после этого приваривать ее опять или устанавливать кессон.
Для нормальной герметизации в адаптере используются резиновые прокладки, которые имеют меньший срок службы, нежели латунь. При их преждевременном выходе из строя приходится все-таки раскапывать котлован для осуществления замены.
Часто возникают проблемы с прокладкой, находящейся снаружи и непосредственно контактирующей с землей.
Еще один минус адаптера — все оборудование, размещенное в кессоне, нужно будет устанавливать в отдельном помещении в доме. Обычный слив воды на зиму также отличается, если в кессоне вы лишь поворачиваете кран и сразу сливаете воду, то тут придется повозиться.
Кроме того, невозможно будет подключить различные дополнительные источники водозабора из скважины.
Кессон или адаптер?
Обустраивая скважину практически всем владельцам участков необходимо делать выбор между кессоном и адаптером, в результате чего, рождается очень много кривотолков и вопросов. Существующая в интернете информация является довольно противоречивой, потому что каждый из производителей и монтажников отстаивает именно свое оборудование.
Скважинный адаптер – это довольно юное изобретение, которое массово используется в нашей стране всего лишь пару лет. Вполне очевидно, что у кессона более примитивное устройство, применяемое на протяжении столетий и прошедшее настоящую проверку временем.
Бесспорным плюсом скважинного адаптера можно назвать простоту конструкции и монтажа при достаточно высоком качестве. Но простота в данном случае еще не обозначает надежность. Насколько все монтажные работы по установке такого адаптера являются простым, настолько сложным назвать можно обслуживание и ремонт. Ну а надеяться на то, что адаптер будет работать стабильно и долго не приходится, так как резиновые прокладки очень быстро выходят из строя, а для их замены необходимо рыть котлован.
Никто не ответит также на вопрос, насколько долго будет поддерживаться полноценная герметичность соединенных частей адаптера, во время появления коррозии. В подавляющем большинстве случаев ответ на данный вопрос получает потребитель в ходе эксплуатации, и не всегда данный ответ будет позитивным.
Заключение
Адаптер для скважины будет эффективным для тех, кто собирается сэкономить деньги на устройстве скважины – это считается единственным преимуществом перед кессоном. Если же рассмотреть все остальные эксплуатационные параметры, то станет вполне очевидным, что скважинный адаптер существенно уступает кессону.
Несмотря на простоту установки и невысокую цену скважинного адаптера кессон обладает значительным преимуществом, поскольку затраты на всю его дальнейшую эксплуатацию, а также обслуживание являются минимальными. Во время установки адаптера для скважины его общие эксплуатационные расходы могут существенно превысить средства, нужные для устройства кессона.
Автор статьи: Сергей Юшков
Задавайте вопросы в комментариях, делитесь своим опытом, так же принимается любая конструктивная критика, готов обсуждать. Не забывайте делиться полученной информацией с друзьями.
Адаптер для скважины: достоинства, недостатки, схема установки
Чтобы водоснабжение загородного дома было бесперебойным, в течение всего года следует обеспечить защиту устья скважины и необходимых коммуникаций от воздействия низких температур в холодное время года. Самым простым способом считается укладка трубопровода ниже уровня промерзания грунта, для этой цели применяется скважинный адаптер.
Адаптер для скважины – это специальное устройство, обеспечивающее вывод труб водопровода через обсадную трубу, с его помощью можно обеспечивать вывод ниже уровня промерзания грунта с соблюдением герметичности соединений не только труб водопровода, но и самой обсадной трубы.
Адаптер, довольно простое устройство, в котором всего две части. Монтаж первой выполняется в отверстии обсадной трубы сквозь уплотнительные герметизирующие кольца с последующей фиксацией накидной гайкой снаружи.
Вторая часть с подключенным насосом и трубой ПНД при помощи специальной штанги вдевается в клиновые салазки неподвижной части. Именно такая стыковка, именуемая «ласточкин хвост» обеспечивает прочное и герметичное соединение-переход горизонтального и вертикального участков водопровода с их выводом наружу сквозь обсадную колонну.
Достоинства
Преимущества и недостатки адаптера для скважины будут рассмотрены для того случая, когда данное приспособление устанавливается в качестве альтернативы кессону.
В сравнении с кессоном, скважинный адаптер обладает рядом бесспорных достоинств. Прежде всего, его стоимость в 4-6 раз меньше, при гораздо более простом и быстром осуществлении монтажных работ.
Монтаж скважинного адаптера производится без сварочного оборудования с меньшим объемом земляных работ. Монтаж адаптера возможен даже и в том случае, когда подземные коммуникации находятся на минимально допустимом расстоянии от обсадной колонны.
Ваша скважина будет скрыта от посторонних глаз.
Недостатки
Наряду с достоинствами адаптер имеет и свои недостатки. Прежде всего – это стабильность работы, герметичность и долговечность эксплуатации отдельных прокладок и соединений, а во-вторых – невозможность быстрого доступа для проведения ремонтно-профилактических работ.
Как правило, для изготовления скважинных адаптеров применяется латунь, при этом от качества металла во многом зависит надежность оборудования. При малейших признаках окисления металла в месте стыковки отмечается заедание двух частей, приводящее к невозможности извлечения насоса. В результате чего приходится выкапывать и отрезать обсадную трубу, а затем приваривать ее снова либо устанавливать кессон.
Причиной заедания может быть не только окисление металла, но и попадание в место стыковки даже мельчайших песчинок.
Для достижения герметизации в адаптере применяются резиновые прокладки, имеющие меньший срок службы, чем латунь. В результате преждевременного их выхода из строя приходится раскапывать котлован для проведения замены.
Чаще всего возникают проблемы с прокладкой, которая находится снаружи и непосредственно контактирует с землей. Она пересыхает, в результате чего нарушается герметичность, а попадающая грунтовая вода может привести не только к загрязнению, но и разрушению скважины.
Еще один недостаток адаптера — это то, что все оборудование, которое размещается в кессоне, придется устанавливать в отдельном помещении в доме. Слив воды на зиму тоже отличается, если в кессоне вы просто поворачиваете кран и сливаете воду, то здесь придется повозиться.
Так же невозможно будет подключить дополнительные источники водозабора непосредственно из скважины, например для полива огрода и т.д.
Кессон или адаптер
Обустраивая скважину почти всем владельцам участков приходится делать выбор между адаптером и кессоном, в результате чего, рождается множество вопросов и кривотолков. Существующая в сети информация является весьма противоречивой, так как каждый из монтажников и производителей отстаивает свое оборудование.
Скважинный адаптер – достаточно юное изобретение, массово использующееся в нашей стране всего несколько лет. Очевидно, что кессон имеет более примитивное устройство, используемое на протяжении веков и прошедшее проверку временем.
Бесспорным достоинством скважинного адаптера является простота конструкции и монтажа при высоком качестве. Однако в данном случае простота еще не обозначает надежность. Насколько монтажные работы по установке адаптера являются простым, настолько же сложным можно назвать обслуживание и ремонт. А надеяться на то, что работа адаптера будет долгой и стабильной не приходится, так резиновые прокладки довольно быстро выходят из строя, и для их замены требуется рыть котлован.
К тому же никто не может ответить на вопрос, как долго будет поддерживаться герметичность соединенных частей адаптера, когда начнется коррозия. В большинстве случаев ответ на этот вопрос получает потребитель в процессе эксплуатации, и не всегда этот ответ является позитивным.
Адаптер для скважины можно считать эффективным для тех, кто пытается сэкономить средства на устройстве скважины – это является единственным преимуществом перед установкой кессона. Если рассмотреть все иные эксплуатационные характеристики, то станет очевидным, что скважинный адаптер значительно уступает кессону.
Вполне очевидно, что несмотря на все выгоды в простоте монтажа и невысокой стоимости скважинного адаптера кессон имеет значительное преимущество так как затраты на его дальнейшую эксплуатацию и обслуживание являются минимальными. При установке адаптера для скважины его эксплуатационные расходы могут значительно превысить средства, необходимые для устройства кессона.
Обустройство скважины с адаптером цены под ключ в Московской области
Плюсы и минусы обустройства со скважинным адаптером
Прежде чем установить адаптер, взвесьте плюсы и минусы решения. Схема с адаптером подходит для дачного участка, для быстрого обустройства скважины. Но для стабильного водоснабжения загородного дома лучше выбрать схему с кессоном.
Преимущества
Низкая цена. Если срочно нужна вода, а бюджет на обустройство ограничен, то лучшим решением будет монтаж переходника. Адаптер стоит в 4-6 раз дешевле, чем кессон. Монтаж переходника под ключ также будет дешевле.
Практичность. Не имеет значения, какая на участке скважина: артезианская или песчаная. Можно установить адаптер на скважину с любой глубиной и любым дебитом.
Компактность. Адаптер занимает меньше места по сравнению с кессоном. Закрытое оголовком устье легче замаскировать при создании ландшафтного дизайна.
Быстрый монтаж под ключ. Работа занимает несколько часов. Если монтажная бригада приедет на участок утром, то после обеда система водоснабжения будет запущена.
Недостатки
Риск загрязнения. Отверстие в обсадной колонне может стать причиной того, что питьевая вода будет загрязнена. Через отверстие в ствол может попасть земля и грунтовые воды. Обустройство под ключ должны выполнять только профессионалы. Правильная сборка и установка тройника позволит избежать загрязнения источника.
Короткий срок службы. Вода постепенно разрушает любой металл, из которого сделан адаптер. Когда резьба прикипает, переходник необходимо заменить. Время службы устройства: 10-30 лет, в зависимости от скорости коррозии. Но артезианская скважина дает воду более 50 лет. За время эксплуатации скважины придется менять переходник как минимум один раз.
Риск промерзания. Если глубина монтажа недостаточная, то зимой скважина может промерзнуть. Вода не будет подаваться в частный дом, а оборудование придется ремонтировать. При установке рекомендуется немного увеличить глубину траншеи. Это защитит устройство в морозную зиму. Альтернативное решение: обустройство с нагревательным кабелем.
Особенности обслуживания скважины с адаптером
Скважина с адаптером более уязвима, чем скважина с кессоном. Монтажное отверстие в колонне может стать причиной потери герметичности. Поэтому скважина нуждается в частом сервисном обслуживании: 1-2 раза в год. Но наличие переходника затрудняет извлечение насоса в процессе работы. Поэтому процедуру должны выполнять только специалисты.
Во время обслуживания инженер проверяет, в каком состоянии находится адаптер. Он проводит ремонт или замену механизма при необходимости. Это поможет избежать неприятных ситуаций с поломкой механизма или загрязнением скважины.
Закажите обустройство с адаптером в «Аквалюкс+»
Компания «Аквалюкс+» проводит бурение и обустройство скважин под ключ: от проектирования до запуска водопровода. Работа выполняется сертифицированными инженерами. На установленное оборудование и услуги монтажа оформляется гарантия.
Бригада выезжает на участок вскоре после принятия заявки. Компания «Аквалюкс+» работает не только в Москве и Московской области. Возможен выезд в соседние регионы по согласованию с менеджером. В таком случае в смету включаются командировочные расходы.
Цена обустройства под ключ прописывается в договоре. Озвученная цена не меняется в процессе работы, иначе как по желанию заказчика. Итоговая цена может отличаться от суммы, указанной в прайсе. Каждый типовой проект адаптируется для конкретного участка. Сумма в смете зависит от длины траншеи, выбранного набора услуг.
Чтобы заказать обустройство скважины с адаптером, оформите заявку на сайте или по телефону. Вам ответит менеджер и рассчитает смету под ключ во время разговора. Вы сможете назначить удобный день для визита бригады. Или сначала пригласить на участок инженера для уточнения деталей проекта.
Адаптер скважинный
При создании колонки на участке многим приходилось оборудовать утепленный приямок, так как водопроводные трубы могут быть расположены только ниже уровня промерзания грунта. Но при использовании скважинного адаптера проведение таких работ не обязательно, так как труба располагается ниже уровня промерзания, а насос можно доставать для обслуживания в любое время.
Преимущества использования адаптера
Описываемое устройство является переходником, который используется для плавного соединения труб ниже уровня промерзания грунта. Благодаря такому устройству можно не тратить дополнительные средства на создание кессона. Благодаря переходнику водопроводные трубы будут надежно защищены от холода.
Следует отметить, что описываемые изделия имеют небольшую стоимость, поэтому приобрести их может любой владелец загородного участка. Но приобретая адаптер для скважины, не следует смотреть только на стоимость и выбирать самые дешевые изделия.
Преимущества использования переходника:
- Оборудование может быть установлено своими руками. Для этого не нужно вызывать специалистов, так как все работы может выполнить даже неопытный человек.
- Отсутствие необходимости в создании кессона.
- При установке переходника насос можно доставать из скважины в любое время. Это объясняется тем, что установка помпы происходит к переходнику.
- Устройство является герметичным. Благодаря этому можно не беспокоиться о ремонте труб из-за появления коррозии.
Благодаря адаптеру скважину можно обустроить прямо в грунте, не изменяя ландшафт участка. Но следует помнить, что для ремонта устройства необходимо проводить земляные работы.
Устройство переходника
Описываемое устройство состоит из двух частей, которые соединены друг с другом резьбой. Для предотвращения проникновения влаги в месте соединения используются резиновые прокладки.
При установке к патрубку присоединяется труба нужного сечения. При этом устройство крепится к обсадной трубе ниже уровня промерзания грунта. Вторая часть присоединяется к трубе насоса и располагается внутри обсадной трубы. Части адаптера сжимаются при помощи гаечного ключа.
Устройства могут быть произведены из бронзы, стали и латуни. Обо всех видах устройств можно найти множество положительных отзывов, так как каждый из сплавов подходит для обустройства скважины. Данные материалы не подвержены негативному влиянию влаги.
Адаптер для скважины следует монтировать к стальной трубе. Так как насос закрепляется непосредственно на переходнике, на него постоянно воздействует вибрация. Это сказывается на увеличении долговечности обсадной колонны. Стоит отметить, что описываемые устройства могут закрепляться и на трубах из поливинилхлорида. Но следует отметить, что долговечность подобной обсадной колонны будет ниже.
Установка оборудования
Для монтажа переходника на скважину нужно подготовить следующие материалы и инструменты:
- сверло, имеющее специальную коронку, позволяющую создать отверстие в обсадной трубе;
- гаечный ключ, который нужен для соединения обоих элементов переходника;
- трубы, сечение которых должно подходить для адаптера;
- насос погружного типа.
Диаметр фрезы должен соответствовать диаметру патрубка изделия. Если это правило не будет соблюдено, герметичность систему может быть нарушена. Монтаж переходника осуществляется в несколько этапов:
- Сначала определяется уровень промерзания грунта. Для средней полосы России данный показатель составляет около 1,5 м. В северных регионах данный показатель может составлять 70 см.
- На втором этапе необходимо создать углубление для обсадной трубы и траншеи, в которых будут укладываться водопроводные трубы.
- На участке обсадной трубы со стороны дома делается отверстие.
- В созданное отверстие нужно вставить первую часть переходника, после чего необходимо соединить ее с водопроводной трубой.
- После этого нужно соединить часть переходника, находящуюся в обсадной трубе, с погружным насосом.
- На последнем этапе происходит соединение частей адаптера разводным ключом. Во время проведения подобных работ нужно проложить резиновые уплотнители между частями переходника.
Следует помнить, что сборку насоса необходимо производить в чистом и сухом помещении. После этого к насосу присоединяются кабели и шланги. Соблюдение этого правила позволит предотвратить попадание в воду загрязнений.
Чтобы облегчить процесс монтажа внутренней части переходника, необходимо использовать трубу, вкручиваемую в основание адаптера. После сборки устройства в единое целое трубу можно снимать.
Отзывы владельцев участков говорят о том, что при регулярном смазывании компонентов описываемого устройства срок службы может составлять 10 лет. Также следует помнить и о том, что насосное оборудование должно монтироваться на страховочный трос. Это позволяет снизить вибрационную нагрузку.
Недостатки скважинного адаптера
Несмотря на большое число достоинств, описываемые изделия имеют немалое количество недостатков. К ним можно отнести:
- Необходимость в проведении земляных работ в случае когда нужно опустит буровое оборудование. Если нужно провести ремонт скважину, сделать это через обсадную трубу не получится, так как часть адаптера остается в ней и уменьшает проходной диаметр.
- Изнашивание резиновых манжет. Из-за этого грунтовая вода может попадать в скважину. Чтобы решить проблему, необходимо либо заменить манжеты, либо установить новый адаптер. При этом стоит учитывать, что для замены переходника нужно проводить земляные работы.
- Во время создания скважины с адаптером насос можно опускать на глубину не более 60 метров. Если создается глубокая скважина, данные устройства не могут быть установлены. Это связано с тем, что в таком случае адаптер для скважины не выдержит вес оборудования.
- При выборе адаптера нужно помнить, что гидробак не может быть размещен рядом со скважиной. Оборудование может быть установлено только в специальном помещении. Эта особенность системы является недостатком только при недостатке свободного пространства.
- От скважины не получится сделать дополнительный вывод на потребителя или поливочный кран, что не очень удобно при наличии большого участка, который в летнее время необходимо орошать.
- Небольшое количество насосов, которые могут устанавливаться вместе со скважинным насосом с обсадной колонной до 13 см. Следует отметить, что монтаж четырехдюймовых насосов может быть затруднен, а с некоторыми типами адаптеров невозможен.
Несмотря на данные недостатки, многие владельцы участков используют именно такие устройства при создании скважины.
Способен ли адаптер заменить кессон
Оценивая основные характеристики описываемых устройств можно понять, что они отличаются надежностью и при этом имеют небольшую стоимость. Но выбирая данный способ обвязки скважины необходимо учитывать несколько особенностей:
- Следует учитывать, что все соединения в системе должны быть герметичными. В таком случае можно будет не один раз демонтировать насос. Устанавливаемый в скважину адаптер должен иметь хорошее качество, поэтому не стоит приобретать изделия неизвестных производителей, ориентируясь на меньшую стоимость.
- Во время приобретения устройства необходимо узнать у продавца, можно ли заменить уплотнительные кольца отдельно, или придется менять часть адаптера.
- Устройство системы водоснабжения необходимо устанавливать в доме. Для этого лучше всего оборудовать отдельное помещение.
Приобретя надежное изделие можно не беспокоиться о его поломке длительное время.
Что Такое Адаптер для Скважины: Преимущества, Установка
Адаптер на скважину
Адаптер на скважину зачастую вызывает вопросы. На форумах по строительству часто обсуждают, требуется ли монтаж скважинного адаптера, который еще называют -pitless адаптер, ставить адаптер или кессон для скважины, обладает ли он надежностью и долговечностью.
Подобное решение, как любое иное, имеет свои положительные и отрицательны стороны, а поэтому важным является не то, какой метод для установки горловины скважины вы подберете, а то, насколько правильным будет выбор, и на сколько вы правильно сделаете работу. Скважинные адаптеры появились в обиходе сравнительно недавно, но не обращая внимания на то, что конструкция их не сложная, обустройство сопряжено с многими особенностями, которые напрямую влияют на устойчивость и долгосрочность сооружения.
Сегодня мы и рассмотрим вопрос, как делается установка адаптера на скважину.
Для чего необходим скважинный адаптер
Чтобы эту работу сделать правильно, надо знать какие функции он выполняет и для чего предназначается.
Итак:
- Целью, для чего используются адаптеры для скважин, является необходимость подведения трубы, которая подает воду от скважинного насоса к дому, в работающую трубу колодца на глубину, которая больше величины промерзания почвы. Но в тоже время нужно не нарушить, с одной стороны, надежность обсадной трубы скважины, не допустить, чтобы в трубу попали талые воды, а с другой стороны, сохранить способ разборки самого насоса и трубы, которая используется для подъема воды из водоносного слоя.
- Если все установлено правильно и безупречно работает, других сооружений, как кессон, приямок, специально оборудованное теплое помещение над колодцем обустраивать не требуется: вся система, по которой вода попадает в дом, защищается от промерзания, и при этом остается возможность ремонта и эксплуатации, как колодца, так и насоса, погруженного в нее.
Внимание: Исходя из выше изложенного, скважинный адаптер используется, в основном, чтобы сэкономить затраты и труд во время сооружения верхней части колодца.
Основные преимущества
Сделав такой выбор вы приобретете несколько преимуществ, их стоит знать и только после этого принимать правильное решение:
- Это не сложный монтаж, который не составит труда сделать своими руками. Вы не понесете в этом вопросе затрат;
- Цена самого изделия не высокая, поэтому по карману всем;
- Установка не отнимает много времени;
- На этом можно и сэкономить, пропадает проблема с установкой кессона и изготовлением приямка. Это уже пойдет на снижение затрат;
- Вы получаете возможность полностью скрыть скважину, она будет находится под грунтом.
Это основные преимущества. Но сразу принимать решения не стоит. Надо сначала все взвесить, на сколько такая установка будет целесообразна именно в вашем случае.
Как работает адаптер для скважины
Когда в будете делать работу своими руками следует знать для чего он вообще нужен и как правильно работает. Это можно посмотреть на фото, но еще надо и ясно это представлять. Адаптер для скважины работает достаточно просто.
Схема работы и установки адаптера
Итак:
- Он представляет собой герметичное соединение труб без резьбы. Вся конструкция состоит из двух частей;
- Одна сторона крепится на обсадной трубе скважины, другая накручена на трубу, на втором конце ее установлен погружной насос.
- Когда насос погружается в скважину, две части адаптера соединяются с помощью особого захвата, который держит систему и позволяет плотно соединиться друг с другом двум его частям.
- Уплотняющее резиновое кольцо на половинке адаптера, которая может вытаскиваться из колодца одновременно с насосом, обеспечивает хорошую герметичность.
Внимание: Для установки и демонтажа адаптера, в верхней его части происходит нарезка резьбы, в которую закручивается специально предназначенный съемник, представляющий собой обычную стальную трубу требуемого диаметра, на которой нарезана резьба.
Следует отметить, что кроме ненужности устройства приямка или установки кессона, адаптер также позволит избавиться от сложностей, связанных со стоком воды из труб, это особенно важно в зимнее время. Конечно же, дом в холодный период времени будет отапливаться. Частично разъединив адаптер, вся жидкость из водопровода внутри дома непременно перетечет в скважину.
Устанавливать ли адаптер
Хоть это и странно звучит, но именно существенная экономия затрат зачастую заставляет сомневаться либо даже отпугивает покупателей и строителей от использования скважинного адаптера. Какими характеристиками отличается эта система? Может ли она быть достаточно надежной и долговечной?
Приводим несколько наиболее часто высказываемых специалистами аргументов против адаптера:
Устройство скважинного адаптера
- Надежность. Основной «слабостью» скважинного адаптера считается его достаточно плохая герметичность. Звенья адаптера прилегают друг к другу под давлением, которое не должно быть таким же, как в соединениях на резьбе. Но практика доказывает, что если в системе имеется давление в 7-8 атмосфер, уплотняющее кольцо вполне может обеспечить герметичность, существенных проблем нет. Следует также указать, что подобное давление является вполне достаточным для обеспечения водой одного загородного дома, не завися от того, как вы добиваетесь напора в кранах – при помощи гидроаккумулятора (см. Гидроаккумулятор для скважины: виды оборудования и способы его использования) или благодаря установке водонапорной вышки на чердаке.
Даже при условии, что насос обеспечивает более сильное давление в трубе, пропускание влаги в местах стыковки звеньев адаптера не повлияет на работу всей системы.
Гораздо сложнее, когда скважина предназначена для водоснабжения одновременно нескольких частных домов. В этом случае будет уже труднее сделать автоматический слив воды из систем.
Внимание: Надо понимать, что также вам потребуется большее давление в системе, это может повлечь за собой к ее протеканию и быстрому сносу уплотняющего кольца из резины, которое, к слову, совсем нетрудно будет заменить.
Всё равно уплотняющее кольцо – это составляющая съемной части адаптера, поэтому при его износе следует заменить либо само резиновое кольцо, либо всю половинку адаптера.
- Коррозия и долгий срок службы. Как правило адаптер скважины делается из таких материалов, как латунь или медь. Это делается по нескольким причинам, они коррозии не подвержены, но существует другая проблема – соединение адаптера с трубой, которая идет в дом, а также со шлангом, на котором установлен погружной насос. Эти соединения являются слабыми и не надежными. Это сильно заметно, если происходит соединение частей, которые изготовлены из неодинаковых материалов. На это есть свое объяснение, на отдельные материалы по-разному влияет температура, влага, а также они имеют разное время своего старения.
Внимание: Подбирая оборудование следует уделить внимание на материал изготовления. Он должен быть однородным. Это значительно продлит срок службы конструкции.
Обратите внимание, что одна часть адаптера закрепляется на 1,5-2 метровой глубине к обсадной трубе и, чтобы добраться до этого соединения, нужно будет долго копать, трубы, ведущие воду от колодца в дом для адаптера лучше делать из нержавеющей стали.
На какую из труб будет крепиться насос – не важно, потому что эта часть сооружения съемная и сравнительно удобная.
- На чем фиксируется насос. Конструкция адаптера позволяет понять, что съемная его часть не будет фиксироваться в вертикальной плоскости, поскольку это не позволит сделать демонтаж насоса с поверхности земли. Поэтому в таких случаях адаптер вертикально фиксируется естественным путем: съемную часть адаптера направляет вниз вес насоса и трубы, на которой он крепится. Но в таком случае выходит, что насос удерживается благодаря трубе, что будет не совсем правильно.
Дело в том, что вес насоса будет осуществлять дополнительное давление на все участки резьбы, которыми соединяются трубы. Кроме того, нагрузка будет оказываться и на крепление насоса к трубе.
Это уменьшает надежность и срок службы всей конструкции. А также в будущем у вас могут возникнуть проблемы с демонтажем всей конструкции и насоса.
При установке кессона, вес насоса удерживается при помощи страховочного троса. Трос необходим, понятно, и в способе с адаптером, но он будет выполнять только функцию страховки, а также использоваться для подъема насоса из скважины, чтобы сделать нужный ремонт или произвести замену.
Правильная установка на вводе в помещение
- Какова обсадная труба по диаметру. Адаптер, который крепится к обсадной трубе скважины, занимает определенное место внутри трубы, а поэтому диаметр обсадной трубы должен не меньше, чем на 1,5-2 см превышать диаметра насоса. А именно, для одного и того же насоса при установке адаптера, вам потребуется скважина большего диаметра. А от размера скважины напрямую зависит цена каждого метра ее бурения, то есть вам обойдется дороже сама обсадная труба, и процесс будет гораздо более трудоемким.
- Не спаяются ли половинки адаптера? Если вам когда-либо в жизни доводилось раскручивать плотные соединения труб с водой, которые никто раньше не раскручивал годами, то, я полагаю, вы уже знаете, что подобные соединения довольно часто спаиваются и потом весьма трудно раскручиваются. Для скважинного адаптера, к тому же, использовать какие-либо смазки не получится, поэтому адаптер нужно будет снимать хотя бы раз в год, а иначе, когда это вдруг по какой-то причине понадобится, демонтаж насоса может быть невозможен.
- Долго ли прослужит резьба съемного адаптера? Как задумывалось разработчиками этого устройства, всякий раз, когда появляется необходимость в демонтаже насоса, следует вкручивать определенную трубу с нарезанной резьбой в съемную часть адаптера. И заметьте, что это нужно будет сделать на глубине 2 метра. А ведь труба может и не вкрутиться? Адаптер, как уже отмечалось, обычно изготовлен из латуни, коррозия ему не страшна, но вот резьба может забиться или сноситься по причине неточного попадания во время предыдущего монтажа. Хоть опасность сравнительно невелика, но подобное явление вполне может иметь место.
Внимание: Проблему можно решить и проще – заказать трубу длиной, которая будет соответствовать расстоянию от оголовины и до адаптера скважины и попросту не убирать ее с адаптера.
Как установить
Процесс установки устройства можно поделить на такие этапы:
- Установка основной части адаптера;
- Установка ответной его части.
Внимание: До того как установить адаптер на скважину, следует сделать отверстие, куда легко может войти основная часть устройства. Осуществить беспрепятственное прохождение основной части адаптера можно, применяя особую корончатую фрезу из биметалла. Ее диаметр должен быть равен размерам устройства.
- Затем основную часть адаптера опускают в сделанное отверстие и закрепляют с помощью специального обжимного кольца. Все установленные части нужно старательно затянуть при помощи ключа.
- Впоследствии следует закрепить водопроводную трубу к внешней части устройства. Вернее всего труба будет монтироваться при помощи резьбы.
Внимание: До начала монтажа адаптера следует заранее осуществить сборку всего сооружения насоса в специально предназначенной и главное, чистой комнате, а затем осторожно транспортировать его к скважине.
- Ответная часть скважинного устройства устанавливается к шлангу для насоса, поэтому еще до начала крепления нужно опустить предварительно собранное сооружение на требуемую глубину. Затем следует обрезать соединительную трубу и вставить в скважинный адаптер.
- Чтобы далее продолжить работу по монтажу адаптера для скважины, вам потребуется особая монтажная труба для установки, ее нужно ввинтить в специально подготовленное отверстие. Такая монтажная труба поможет осуществить спуск ответной части скважинного устройства в обсадную трубу, затем там две части приспособления соединяются. По завершению всех монтажных работ установочную трубу нужно вывинтить и потом убрать из системы.
Подведем итоги: способен ли адаптер заменить кессон
По оценке основных характеристик, питлесс-адаптер является вполне надежной системой, которая может быть использована и даже имеет весьма хорошее соотношение цены и качества, однако, выбирая такой способ верхней обвязки скважины.
Следует учитывать некоторые особенности:
- Следке знать, что система должна быть полностью герметична, тогда только можно будет свободно демонтировать насос и причем не один раз. Адаптер должен быть произведен очень точно и из материалов с высоким качеством. Поэтому следует несколько раз всё взвесить, прежде чем приобретать адаптер непонятного происхождения, который не обеспечен гарантией.
- Приобретая адаптер, нужно немедленно спросить у торговца, как быть, если через три года уплотнительное кольцо утратит свои свойства. То есть, возможна ли его замена или же приобретение отдельно съемной составляющей адаптера. Это важно знать заранее, а не спустя три, четыре или пять лет.
- Все устройство системы водоснабжения будет необходимо установить непосредственно в доме. Вам потребуется непосредственно предусмотреть место или, что даже лучше, отдельное помещение.
Адаптер, скважина – это все текущие вопросы, которые надо решать. Видео в этой статье поможет в этом разобраться. Инструкция есть и можно приступать к работе. Тем более и цена работы не такая высокая.
Адаптер для скважины – для чего нужен и как устанавливается?
Благодаря скважине чистую воду, которую можно пить и использовать для бытовых целей, получают на самых отдаленных от благ цивилизации загородных участках. Но бурение скважины – это еще не все заботы, ведь ее нужно соединить с домом. Здесь есть свои нюансы: например, водопровод должен соединяться с источником ниже уровня промерзания почвы. Скважину можно соединять с водопроводом несколькими способами, но мы сегодня рассмотрим один из них, а именно – адаптер для скважины.
Адаптер для скважиныОб устройстве и функциях адаптера для скважины
Речь идет об устройстве, соединяющем водопровод, который идет к дому, с выводом скважины. Устанавливают адаптер в обсадной трубе и, как мы только что отметили, ниже уровня промерзания почвы, благодаря чему скважина будет оставаться работоспособной вне зависимости от времени года. Конструкция адаптера такова, что соединение получается максимально герметичным, но при этом легким в демонтаже/ремонте.
Схема монтажа скважинного адаптераАдаптер состоит из двух частей – наружной и внутренней. Наружный элемент является своего рода патрубком, устанавливаемым в проделанное в обсадной трубе отверстие. При этом на той части, что находится внутри, имеется специальный паз, благодаря которому части устройства стыкуются плотно и герметично. Снаружи имеется резьба, чтобы соединяться с трубопроводом, дополнительные уплотнители и накидная гайка, фиксирующая устройство в нужном положении/месте.
Внутренняя и внешняя части скважинного адаптераЧто касается второй части устройства, то она целиком находится в обсадной трубе. Является, по сути, «коленом», немного измененным и модернизированным, которое соединено выводами с первой частью устройства (имеется специальный шип, который соединяется с упомянутым выше пазом; вместе это – соединение «ласточкин хвост», уплотненное резиновым кольцом) и шлангом, подключенным к насосу.
Принцип работы адаптера для скважиныЧтобы облегчить монтаж, сверху внутренней детали имеется глухая резьба. Туда закручивается монтажная труба, благодаря которой опускается устройство. В скважине оно устанавливается в паз второй части, далее монтажная труба попросту выкручивается и извлекается. Своими руками несложно изготовить подобный инструмент.
Здесь можно увидеть глухое резьбовое отверстие для монтажа внутренней детали адаптера для скважиныТаблица. Основные материалы, из которых может быть изготовлен скважинный адаптер.
Название, фото | Краткое описание |
---|---|
«Нержавейка» | Устройства из нержавеющей стали прочны, много весят и способны прослужить примерно 30-40 лет. Цена на такие адаптеры соответствует их качеству. |
Бронза | Бронзовые адаптеры высокого качества стоят очень дорого. Но при этом служат они долго – порядка 25 лет. |
DZR-сплав | Данный материал на латунной основе хорош тем, что не выделяет никаких вредных веществ, чего не скажешь о следующем варианте. |
Латунь | Дешевые латунные адаптеры служат не более 8-10 лет. В течение этого времени они выделяют в воду оксиды цинка/меди, а потому рекомендуется дополнительно установить фильтр. |
Скважинный адаптерНа заметку! Отдельного внимания заслуживает материал, из которого изготовлена скважинная обсадная труба. Желательно отдать предпочтение стальным изделиям – они будут долго выдерживать нагрузки, которые оказываются в ходе эксплуатации. То же относится и к адаптерам. Как результат – вся конструкция будет более надежной и прослужит дольше.
О плюсах и минусах устройства
У адаптера, равно как и у всех технических устройств, есть свои сильные и слабые стороны. Вначале ознакомимся с преимуществами, благодаря которым устройство выгодно отличается от приямка и кессона.
- Цена. Пожалуй, самое первое достоинство, на которое смотрят владельцы частных домов. К примеру, оборудовать кессон где-то в пять-шесть раз дороже, чем адаптер. А потому при ограниченном бюджете выбор стоит сделать в пользу именно такого способа соединения трубопровода со скважиной.
- Герметичность. В конце зимы – начале весны кессон из ж/б колец может заполняться талыми водами, которые, попадая в воду, испортят ее качество и вкус. А если использовать обсадную трубу из пластика/металла вместе с адаптером и правильно ее установить, то вероятность заполнения талыми водами будет практически нулевой.
Фото скважинного адаптера в разрезе трубы
- Отсутствие необходимости в земляных работах. Для монтажа адаптера не требуется продолжительное или дорогостоящее извлечение грунта, что особенно важно, если скважина расположена вблизи других коммуникаций, которые невозможно или дорого переносить.
- Компактность. Еще одно преимущество. Обсадная труба, оснащенная адаптером, не будет занимать много места, не станет нелицеприятным «пятном» на вашем участке. В принципе, над поверхностью будет лишь крышка, диаметр которой составляет 30-40 см.
- Высокая скорость монтажа. В среднем, адаптеры устанавливаются за несколько часов, потому это – оптимальный вариант при дефиците свободного времени.
- Простота установки. Для монтажа подобного устройства не нужно обладать особыми навыками и знаниями. Потребуются лишь некоторые инструменты, умение с ними работать и несколько часов свободного времени.
Далее ознакомимся с минусами адаптеров. Прежде всего, они служат не так долго, как качественно оборудованные кессоны, в особенности – если используется низкокачественный адаптер, изготовленный из неизвестных сплавов.
Кроме того, резиновые прокладки в адаптере нужно регулярно менять, ведь обсадная труба выкапывается каждые несколько лет. Если прокладки не менять, это приведет к нарушению герметичности конструкции и, как следствие, попаданию талой воды. Еще земляные работы могут потребоваться, если выполняется ремонт адаптера.
Важно регулярно менять резиновые прокладкиЕще одним недостатком является то, что обе части адаптера (наружная и внутренняя) могут прикипеть в месте соединения при продолжительной эксплуатации. Подобное наблюдается и со старыми трубами канализации или водопровода, которые много лет никто не беспокоил.
Схема установки скважинного адаптера в обсадной трубеОбратите внимание! Если вы решили приобрести адаптер, то заранее (в идеале – еще при составлении проекта дома) позаботьтесь о небольшом помещении, в котором будет храниться все необходимое для хранения/перекачивания воды оборудование.
Популярные производители адаптеров
Подобные устройства производятся сегодня многим компаниями, но мы выделим несколько брендов, пользующихся наибольшей популярностью среди покупателей.
- DebePumpur. Адаптеры данного производителя соответствуют всем европейским требованиям и стандартам. Корпус устройства долгое время может противостоять коррозийным процессам, но самое важное – это встроенный подогрев (термозащита), благодаря которому подобные адаптеры могут устанавливаться и выше уровня промерзания грунта. От вас же требуется просто подключить его к электрической сети и все – можно не бояться, что водопровод замерзнет.
- Vinkell. Производитель выпускает высококачественные скважинные адаптеры из бронзы. Они характеризуются тем, что могут подключаться даже к небольшим обсадным трубам (диаметром 120 мм). Если верить отзывам покупателей, адаптеры Vinkell имеют настолько высокое качество, что могут устанавливаться даже в самых нестабильных и грязных слоях грунта (например, рядом с канализацией или фундаментом).
Адаптер скважинный Vinkell
- Baker. Адаптеры данного производителя в большинстве своем стальные, рассчитанные на прогонку питьевой воды. Такие устройства могут работать с системами, выдерживающим до 8 атмосфер давления, и патрубками длиной до 8 м. По мнению покупателей, продукция Baker является одной из самых лучших для домашних водопроводных систем.
Обратите внимание! Не покупайте устройства от непроверенных производителей, стремясь сэкономить, ведь в таком случае вы рискуете купить некачественный адаптер, из-за которого, в свою очередь, в будущем возникнут серьезные проблемы с водоснабжением.
Также заметим, что адаптеры в целом почти ничем не отличаются друг от друга с точки зрения конструктивных особенностей. Ключевым отличием является лишь материал, который использовался при изготовлении, в чем вы и сами успели убедиться, ознакомившись с приведенной выше классификацией описываемых устройств.
Видео – Что ставить: кессон или адаптер?
Видео – Как устанавливается адаптер для скважины
Пошаговая инструкция по монтажу адаптера в обсадную трубу
Ознакомимся с этапами установки; для удобства посетителей информация приведена в виде пошагового руководства. Но вначале ознакомимся со списком того, что потребуется для работы:
- электродрель;
- ФУМ лента;
- биметаллическая насадка для электродрели, соответствующая диаметру вывода адаптера;
- строительный уровень;
- ключ разводной.
Шаг 1. Прежде всего, оборудуются сама скважина, обсадная колонна и канава для трубопровода.
Рытье траншеи для водопроводаОбустройство траншеиНа заметку! То место, где адаптер будет подключаться к трубопроводу и врезаться в обсадную трубу, должно располагаться ниже линии промерзания почвы. Помните об этом, оборудуя траншею.
Шаг 2. Подготавливается все необходимое для оборудования скважины, в частности – насос. Желательно, чтобы кабель для насоса был соединен со шлангом пластмассовыми стяжками – так будет легче устанавливать прибор.
Шланг и кабель соединяются стяжкойКалькулятор расчета производительности скважинного насоса
Перейти к расчётамШаг 3. Обсадная труба обрезается до уровня грунта, что лучше всего делать болгаркой. После этого ею же зачищается место среза.
Пользуйтесь защитной маской или очкамиОбсадная труба обрезанаЗачистка места срезаШаг 4. Затем подготавливается сам адаптер. Необходимо проверить его целостность и комплектацию – на устройстве не должно быть вмятин, сколов и прочих дефектов, также в комплекте должны присутствовать все необходимые детали.
Адаптер необходимо проверитьПроверка целостности элементовШаг 5. В нужном месте обсадной трубы сверлится отверстие, соответствующее диаметру адаптера. С этой целью на электродрель ставится насадка-коронка, имеющая требуемый размер.
В обсадной трубе нужно просверлить отверстиеНасадка-коронкаШаг 6. Наружная часть устройства, которая будет соединяться с водопроводом, устанавливается. Для этого она осторожно опускается в обсадную трубу до просверленного отверстия таким образом, чтобы патрубок с резьбовым соединением в итоге вышел наружу. Затем снаружи устанавливаются резиновый уплотнитель и прижимное кольцо. В конце гайка аккуратно закручивается.
Устанавливается наружная часть устройстваНадевается уплотнительЗакручивается гайкаНа заметку! Окончательная фиксация гайки снаружи трубы производится разводным ключом. Закручивать ее следует осторожно, дабы случайно не сорвать резьбу.
Шаг 7. Далее к наружной части адаптера прикручивается соединитель с трубопроводом. Резьбы предварительно рекомендуется обмотать ФУМ лентой для повышения герметичности (как вариант, вместо ленты можно использовать сантехническую нить).
Соединитель с водопроводной трубойСоединитель прикручиваетсяШаг 8. Наружная деталь адаптера подключается к трубопроводу, ведущему к дому, посредством соединителя.
Подключается трубопроводЕще одно фото процессаШаг 9. В верхней части обсадной трубы устанавливается крышка скважины. Для ее фиксации используется ключ-шестигранник.
Крышка скважиныКрышка устанавливаетсяДля фиксации крышки пользуйтесь ключом-шестигранникомШаг 10. К насосу присоединяется страховочный трос, благодаря которому уменьшится нагрузка на адаптер, а значит, и увеличится срок службы последнего.
На заметку! Необходимо, чтобы диаметр насоса был хотя бы на 20-30 мм меньше такового у обсадной трубы. Тогда насос при погружении беспрепятственно «разминется» с наружной частью адаптера.
Шаг 11. Насос опускается с питательным кабелем, шлангом и тросом вглубь скважины. Для этой работы потребуются помощники, поскольку она требует приложения немалой физической силы.
Насос опускается в скважинуНасос опускается с питательным кабелем, шлангом и тросомНасос почти опущенШаг 12. Конец шланга, который погружается с насосным оборудованием, обрезается, после чего подготавливается другая часть адаптера – она соединяется с фитингом. Готовая конструкция фиксируется на конце шланга, который обрезан ранее.
Обрезается шлангВторая часть адаптераСоединение второй части адаптера с фитингомШаг 13. Монтажная труба прикручивается к верхнему резьбовому соединению, находящемуся на внутренней части адаптера. Далее при помощи трубы деталь заводится в скважину и соединяется с наружной частью (применяется упомянутое выше соединение «ласточкин хвост»). Затем труба выкручивается и извлекается.
Прикручивается монтажная трубаМесто соединенияШаг 14. Страховочный трос фиксируется на крышке скважины. Система тестируется на предмет работоспособности. Если все сделано правильно, то из водопровода пойдет сильный поток воды.
Фиксируется страховочный тросПробный запуск оборудованияНа этом все, скважина обустроена, а адаптер для нее установлен. Теперь в вашем распоряжении чистая и качественная питьевая вода!
Видео – Врезка скважинного адаптера
Скважинная портативная система камер SC-350 Артикул: AL1A-SC-350 до 10 дюймов (25 см) и может достигать глубины 107 метров . ПОЗВОНИТЕ НАМ: +44 (0) 1473 462046 |
Скважинная портативная система камеры SKU: AL1A-SC-500 DownholeCameraSystem Портативная система камеры SC-500 для водяных скважин и скважин от 2 дюймов (5 см) до 10 дюймов (25 см) и может достигать глубины 152 метра Звоните нам: +44 (0) 1473 462046 |
Скважинная камера R-CAM 1000 XLT Артикул: AA5A-R-CAM1000XLTDownholeCameraSystem Скважинная камера Laval R-Cam 1000 XLT представляет собой полностью портативную автономную систему видеонаблюдения, которая может обследовать скважины до 300 метров (1000 футов) глубиной и 30.5 см (12 дюймов) в диаметре. Новое регулируемое освещение и хранилище жесткого диска. ПОЗВОНИТЕ НАМ: +44 (0) 1473 462046 |
R-CAM 1300 XLT Downhole Camera System SKU: AA5A-R-CAM1300XLTDownholeCameraSystem Laval Скважинная камера – это полностью портативная автономная система видеонаблюдения, которая может обследовать скважины до 396,2 метра (1300 футов) глубиной и диаметром 30,5 см (12 дюймов).Новое регулируемое освещение и хранилище жесткого диска. ПОЗВОНИТЕ НАМ: +44 (0) 1473 462046 |
R-CAM 1000 TLE Система вертикальной забойной камеры Артикул: AA5A-R-CAM1000TLEDownholeCameraSystem 9 Laval Скважинная камера 1000 TLE с ровным ветром – это полностью портативная автономная система видеонаблюдения, которая может обследовать скважины глубиной до 300 метров (1000 футов) и диаметром 30,5 см (12 дюймов). ПОЗВОНИТЕ НАМ: +44 (0) 1473 462046 |
Лебедка для глубокой скважины DW-1500 Артикул: DW-1500DeepWellDownholeCameraWinch 000 НОВИНКА is Эта портативная лебедка, входящая в семейство камер Laval, может работать на глубине 450 метров. ПОЗВОНИТЕ НАМ: +44 (0) 1473 462046 |
Скважинный адаптер Mini-PBO для GPS
Скважинный адаптер Mini-PBO для GPSАндре Бассет и Марк Мюррей, Сейсмологическая лаборатория Калифорнийского университета в Беркли,
ОПИСАНИЕ:
Мы разработали адаптер для подключения антенны Choke Ring и адаптера SCIGN D3. к стальной обсадной трубе диаметром 6 5/8 дюйма для использования на площадках мини-ПБО в зоне залива.Скважинный адаптер обеспечивает доступ к верхней части скважины для обслуживания скважинные приборы и могут быть перемещены с высокой точностью как по вертикальной и горизонтальной осям с помощью системы центрирования усилия, обеспечивающей правильное азимутальное выравнивание.
ПЕРВАЯ КОНСТРУКЦИЯ:
Первая конструкция, которая в настоящее время используется в компании Ohlone (OHLN), состоит из прямоугольника шириной ~ 3 дюйма и шириной 6,5 дюйма. стальная пробка, закругленная с обоих концов для установки внутри обсадной колонны.Эта заглушка прикручена кожух с 2 болтами с обоих концов (всего 4). Пластина с резьбой 1 1/4 дюйма приварена к вершина. Однако, когда стало ясно, что адаптер иногда необходимо снимать, чтобы мы реализовали возможность обслуживания скважинного оборудования, такого как датчик порового давления что отсутствие точности обработки отверстий, врезанных в обсадную колонну и врезанных в концы заглушки допускали горизонтальное перемещение примерно на 5 мм в фазовом центре при использовании трубы 7 дюймов, Адаптер SCIGN и антенна Choke Ring.Ось вращения расположена вдоль длинной оси прямоугольный переходник между двумя крепежными болтами на обоих концах заглушки.
Этот переходник для первой скважины неприемлем, если его придется снимать. для доступа к скважине. Поэтому мы отклонили этот дизайн, потому что он не может гарантировать долговременная стабильность позиционирования на антенне.
ТЕКУЩЕЕ ПРОЕКТИРОВАНИЕ:
Текущая конструкция, которая будет установлена на SBRN в январе 2003 г., состоит из двух модифицированных фланцев из нержавеющей стали диаметром 11 дюймов.Нижний фланец приварного типа будет приварен к верхней части 6 5/8 дюйма. обсадная труба, обеспечивающая ровную поверхность для второго фланца (см. фото). Верхний глухой фланец опирается на верхнюю поверхность нижнего фланца и будет крепиться на месте четырьмя болтами из нержавеющей стали 3/4 “на 3”. Этот верхний фланец также обеспечивает надежную точку крепления для используемой трубы 1 1/4 “из нержавеющей стали (SS) для подключения к адаптеру SCIGN DC3.
Два полудюймовых дюбеля из нержавеющей стали запрессовываются с высокой точностью установки (радиус 7.500 “+/- 0,001”) в нижний фланец на кольце, определяющем контакт нашивка с верхним фланцем. В верхнем фланце выточены два соответствующих отверстия. с высокой точностью позиционирования (радиус 7,500 “+/- 0,001”) и диаметром отверстия точность (+0,005 “/ – 0,000”). Они определяют точность переустановки, поэтому требуются строгие допуски. Один из дюбелей является смещенным страховочным направлением. выравнивание.
Комбинация верхнего фланца и насадок (антенна Choke Ring, SCIGN переходник и труба) приводит к большой нагрузке, с которой может быть сложно справиться.В полная установка весит около 40-45 фунтов, при этом большая часть веса состоит из верхний фланец 25 фунтов. Чтобы свести к минимуму вероятность повреждения контактного кольца верхний фланец и для облегчения совмещения вершины дюбелей закруглены.
Нержавеющая сталь типа 304 была выбрана для фланцев из-за ее доступности, свариваемости, устойчивость к коррозии и устойчивость к царапинам.
Прорези вырезаны из соответствующих отверстий под болты на верхнем и нижнем фланцах, чтобы доступ к кабелю антенны GPS при использовании 11-дюймового кожуха или крышки.Эти слоты необходимо при использовании жестких кабелей с низкими потерями (Hard-Line) вместо более гибких производитель кабелей. Альтернативный подход – просверлить большое отверстие немного дальше по центру на верхнем фланце для доступа кабеля. Однако снятие верхнего фланца и антенны было бы труднее без серьезного повреждения жесткого кабеля.
ВОЗМОЖНЫЕ ИСТОЧНИКИ ОШИБКИ:
Существует ряд потенциальных источников ошибок, которые могут повлиять на местоположение или очевидные расположение фазового центра.
Горизонтальный «наклон» при перемещении верхнего фланца будет ограничен к месту установки, необходимому для двух отверстий в верхнем фланце и точности внешние поверхности двух дюбелей 1/2 дюйма, используемых в нижнем фланце. должен быть довольно маленьким, около 0,005 дюйма (или 0,013 мм).
Контактное кольцо между верхним и нижним фланцами имеет внутренний диаметр 6,72 дюйма и внешний диаметр 8,5 дюйма. Поверхности фланца не подвергались механической обработке плоскими. Два дюбеля не являются симметричными, поэтому фланцы необходимо переустанавливать в том же направлении, поэтому точки контакта на фланцах не изменятся.Вступление к грязь или другой посторонний материал могут представлять собой вертикальное смещение верхнего фланца и смещение фазовый центр антенны.
Например, частица размером 0,5 мм на внутреннем крае пятна контакта превратится в горизонтальный сдвиг фазового центра примерно на 1 мм при использовании трубы диаметром 7 дюймов и 1 1/4 дюйма (всего 12,6 дюйма). длина от верхнего фланца до фазового центра) для подсоединения скважинного адаптера к адаптеру SCIGN.
Неравномерная затяжка четырех болтов также может привести к смещению фазового центра, особенно если некоторые болты оставлены незакрепленными.Масштабы этой проблемы еще предстоит выяснить. определенный. Рекомендуется равномерная затяжка болтов крест-накрест, чтобы распределить усилия на пятне контакта фланцев.
Другой источник ошибки может быть связан с наличием плоской металлической плоскости, расположенной ниже фазовый центр. Это может включать рассеяние сигнала в ближней зоне и изменение диаграмма направленности поля антенны из-за электромагнитной связи. В этом случае рассеяние сигнала не должно быть фактором из-за вертикального металлического кожуха, используемого по периметру скважинный адаптер между скважинным адаптером и основанием антенны.Электромагнитная связь от переходник для скважины и металлический кожух, вероятно, будут проблемой, которую необходимо будет проверить. Всякий раз, когда в ближнем поле антенны помещается проводящий материал, возникает связь от индуцированных токов (Elosegui et al. 1995).
ПЛАНЫ НА БУДУЩЕЕ:
Мы планируем установить и провести полевые испытания переходника для скважины на площадке Сан-Бруно (SBRN) в январе 2003 года. Установка, аналогичная настройке OHLN (см. Фото), будет включать кожух, изготовленный из стальной трубы диаметром 12 дюймов, простирающейся от прямоугольного основания до чуть ниже антенна Choke Ring.Кроме того, адаптер SCIGN и высокий обтекатель SCIGN будут использоваться для Повышенная безопасность и обязанности получателя будут выполняться Ashtech MicroZ. Заводской кабель GPS будет заменен коаксиальным кабелем с малыми потерями 1/2 дюйма из-за большого расстояния между приемником и антенна.
Мы планируем проверить возможное рассеяние сигнала ближнего поля и электромагнитную связь, используя два одновременно работающих временных участка в непосредственной близости. Один памятник будет копировать Памятник Mini-PBO, включая обсадную колонну, переходник для ствола скважины, трубу 1 1/4 “, переходник SCIGN и стальной кожух.Второй – упрощенный памятник, состоящий из антенны Choke Ring. на вертикально установленном стержне с резьбой.
Различные итерации испытания будут проводиться с учетом следующего:
1. Многолучевое распространение в ближней зоне от горизонтальных плоскостей, включая верхний фланец переходника скважины.
и нижний кожух кожуха.
2. Многолучевое распространение в ближней зоне от верхней вертикальной цилиндрической части кожуха.
3. Муфта между антенной GPS и стальным кожухом и переходниками.
ФОТО:
СХЕМЫ:
- РАСХОДЫ:
- ИТОГО: ~ 500 $
- (2) Фланцы $ 130
- Обработка $ 360
- Верхний фланец:
- Фурнитура: 6-дюймовый глухой фланец из нержавеющей стали 304 ~ 56 $
Обработка: отверстие 1 1/4 “NPT (для трубы) (~ 80 $), прорезь в (1) отверстии, (2) полудюймовые высокоточные отверстия (для дюбелей) ) - Нижний фланец:
- Фурнитура: нержавеющая сталь 304, 6-дюймовый фланец скольжения и приваривания ~ 56 долларов США
Обработка: прорезание паза в (1) отверстии, (2) полудюймовые высокоточные штифты с запрессовкой
BARD Home
215 McCone Hall, UC Berkeley
Berkeley CA 94720-4760
бард @ сейсмо.berkeley.edu
Последнее изменение: Пт, 20 декабря, 13:05:44 PST 2002
Адаптер для измерительных отверстий для трехмерного измерения с помощью тахеометра
Адаптер для измерительных отверстий для трехмерных измерений с помощью тахеометраСферический адаптер
Адаптер мишени для диаметров отверстий с монтажным приспособлением для AudiZ8 и DZAudiZ8.
Описание | Диаметр отверстий | Номер для заказа |
КугАД30 | 20-30 мм | OMS5100703 |
КугАД5 | 25-50 мм | OMS5101241 |
КугАД60 | 45-65 мм | OMS5101232 |
КугАД70 | 60-80 мм | OMS5101242 |
КугАД85 | 75-100 мм | OMS5100685 |
КугАД100 | 95 – 110 мм | OMS5100488 |
КугАД130 | 100 – 130 мм | OMS5100790 |
Адаптер для измерения просверленных отверстий
Адаптер для измерительных отверстий Адаптеры вставляются в скважину.Благодаря известному смещению возможно точное определение координат ствола скважины.
AudiZ12
Диаметр пальца: 12 мм
Кодовый номер: OMS5100597
AudiZ8
Диаметр пальца: 8 мм
Кодовый номер: OMS169
Audi / 5,9
Диаметр пальца: 5,9 мм
Кодовый номер: OMS177
AudiZ4
Диаметр пальца: 4 мм
Кодовый номер: OMS5100665
AudiZ8-лобовая
Диаметр пальца: 8 мм
Артикул: OMS5100417
Двойная мишень для измерительных отверстий
Если ствол скважины не виден непосредственно с позиции, используется двойная целевая штанга.
Диаметр пальца: 8 мм
Кодовый номер: OMS113
Вам нужны дополнительные аксессуары? Тогда ознакомьтесь с нашим обширным выбором по , нажав здесь
Um unsere Webseite für Sie optimal zu gestalten und fortlaufend verbessern zu können, verwenden wir Cookies.Durch die weitere Nutzung der Webseite стимулы Sie der Verwendung von Cookies zu. Weitere Informationen zu Cookies erhalten Sie in unserer Datenschutzerklärung. Этот веб-сайт использует файлы cookie. Мы используем файлы cookie, чтобы обеспечить максимальное удобство использования нашего веб-сайта. Если вы продолжите без изменения настроек, мы будем считать, что вы счастливы получать все файлы cookie на этом веб-сайте. Datenschutzerklärung / ПОЛИТИКА КОНФИДЕНЦИАЛЬНОСТИ ДАННЫХ Akzeptieren / Accept
Die Cookie-Einstellungen auf dieser Веб-сайт sind auf “Cookies zulassen” eingestellt, um das beste Surferlebnis zu ermöglichen.Wenn du diese Website ohne Änderung der Cookie-Einstellungen verwendest oder auf “Akzeptieren” klickst, erklärst du sich damit einverstanden.
Schließen
Методы бурения – Summit Drilling
Sonic Drilling – Sonic Drilling – это безопасный, чистый и малоударный метод бурения. Скважины бурятся, забиваются керном и обсаживаются за счет вращения и вибрации штанги, колонкового ствола и обсадной колонны на резонансных звуковых частотах. При ультразвуковом бурении образуется значительно меньше бурового шлама, чем при бурении шнеком, буровым раствором или воздушным ротором, что позволяет экономить дополнительные ресурсы проекта.
Сценарии использования
Акустическое бурение отличается выдающейся способностью получать непрерывные, ненарушенные образцы керна в любой геологической формации.
Air Rotary – Через бурильную колонну нагнетается воздух с высоким потоком, охлаждающий долото, выкачивая породу из ствола скважины и стабилизируя ствол скважины во время бурения. Воздушно-вращательный метод намного более эффективен, чем другие методы бурения по горным породам (т. Е. Канатный инструмент), потому что поток воздуха с высоким потоком постоянно очищает забой скважины, что обеспечивает постоянный контакт между буровым долотом и неповрежденной коренной породой.Размер воздушного компрессора и ствола скважины определяет достижимую глубину, поскольку компрессор должен поддерживать скорость вверх по скважине приблизительно 3000 футов в минуту для эффективного удаления бурового шлама. В коренных породах, где удаление выбуренной породы затруднено, к закачиваемому воздуху можно добавить пену для увеличения вязкости и облегчения подъема выбуренной породы из ствола скважины.
Сценарии использования
Воздушно-вращательное бурение – идеальный метод для продвижения скважин в консолидированных коренных породах.
Шнек с полым штоком – Для нормального продвижения отверстия через режущую головку вставляется пилотное сверло для просверливания центра отверстия. Буровая штанга прикреплена болтами к внутренней части крышки привода с помощью адаптера штанги к крышке, так что пилотное долото может вращаться вместе со шнеками. Этот метод позволяет выполнять отбор проб с раздельной ложкой, отбор проб из трубки Шелби, отбор проб Деннисона, дискретный отбор проб воды Hydropunch и отбор керна, оставляя шнеки на месте.
Буровые штанги обычно добавляются каждый раз при добавлении шнека.В мягких породах (грязь и песок) в конец режущей головки можно вставить коническую деревянную пробку, чтобы предотвратить подъем материала внутрь шнеков и исключить использование буровой штанги. Когда отверстие будет завершено, пробка может выбить нижнюю часть колонны шнека. Следующим шагом является установка экрана мониторинга и кожуха, который затем заливается раствором для предотвращения загрязнения сверху отверстия.
Сценарии использования
Шнековое бурение с полым штоком – идеальный метод для продвижения неглубоких скважин в рыхлых породах, особенно когда требуется отбор проб грунта во время продвижения скважины.
Ротор для бурового раствора – Буровой раствор нагнетается через бурильную колонну, охлаждая и смазывая долото, вынося шлам на поверхность для размещения в ванне для бурового раствора или в яме, что позволяет удалить шлам из бурового раствора на поверхности . Буровой раствор очистит забой ствола скважины, отложит корку в непроницаемой стенке, преодолеет давление пластовой жидкости и предотвратит обрушение стенок ствола скважины. Буровой раствор предотвратит повреждение зон продуктивной воды, позволит получить интерпретируемые каротажные диаграммы и защитит бурильную трубу от коррозии.
Сценарии использования
Вращательное бурение по буровым растворам – идеальный метод для проходки глубоких скважин в рыхлых породах.
Geoprobe / Direct Push – Технология Direct Push включает несколько типов буровых установок и бурового оборудования, которое продвигает бурильную колонну путем толкания и / или удара без вращения бурильной колонны. Хотя это не соответствует правильному определению бурения, все же достигается тот же результат – скважина. Установки прямого выталкивания включают как установки для испытаний на проникновение конуса (CPT), так и установки для отбора проб прямым выталкиванием, такие как Geoprobe.Установки прямого толкания обычно ограничиваются бурением рыхлых грунтовых материалов и очень мягких пород.
Буровые установкис прямым выталкиванием используют гидроцилиндры и гидравлический молот (с азотной нагрузкой) для перемещения пробоотборника с полым керном для сбора проб почвы и грунтовых вод. Скорость и глубина проникновения в значительной степени зависят от типа почвы, размера пробоотборника, а также веса и мощности установки. Методы прямого выталкивания обычно ограничиваются извлечением пробы неглубокого грунта в рыхлых грунтовых материалах.Преимущество технологии прямого выталкивания заключается в том, что при правильном типе почвы она может быстро и дешево производить большое количество высококачественных образцов, обычно от 150 до 300 футов в день. Вместо удара, прямой толчок также можно комбинировать с акустическими (вибрационными) методами для повышения эффективности бурения.
Сценарии использования
Direct Push широко используется для менее интрузивных мероприятий, часто для сбора огромных объемов данных о почве и грунтовых водах с минимальным временем и вмешательством в свойства и состояние почвы / грунтовых вод.Прямой толчок также используется для закачивания в почву и грунтовые воды широкого спектра химикатов для восстановления.
Пьезометр с вибрирующей проволокой серии 4500
4. установка
4.1 Установка в стояках или колодцах
1. Насыщите фильтрующий камень и установите начальное нулевое показание, выполнив действия, описанные в Разделах 3.1 и 3.2.
Предупреждение! Не допускайте замерзания пьезометра после насыщения фильтрующего камня!
2.Отметьте кабель в том месте, где будет находиться верхняя часть колодца или стояка после того, как пьезометр достигнет желаемой глубины. (Диафрагма пьезометра расположена на дюйма над кончиком пьезометра.)
3. Опустите пьезометр в напорную трубу / колодец.
4. Убедитесь, что кабель надежно закреплен, чтобы пьезометр не соскользнул дальше в скважину и не стал причиной ошибки в показаниях.
3:
Рисунок 3: Типовая установка для контроля уровня
Не рекомендуется устанавливать пьезометры в колодцах или стояках, где поблизости находится электрический насос или кабель.Электрические помехи от этих источников могут привести к нестабильным показаниям. Если это невозможно, рекомендуется поместить пьезометр внутрь куска стальной трубы. В ситуациях, когда пакеры используются в стояках, следует проявлять особую осторожность, чтобы избежать разрезания оболочки кабеля пакером, так как это может вызвать возможную утечку давления в кабеле.
4.2 Установка в скважинах
Пьезометрыgeokon могут быть установлены в обсаженных или необсаженных скважинах, в конфигурации с одним или несколькими пьезометрами.Если необходимо контролировать поровое давление в определенной зоне, особое внимание следует уделять технике герметизации ствола скважины.
Скважина должна выступать на 6–12 дюймов ниже предполагаемого места расположения пьезометра. Для способов установки A и B (ниже), если скважины бурятся без использования бурового раствора (раствора), этот буровой раствор должен быть такого типа, который со временем быстро разлагается. Промыть скважину от бурового шлама.
Три метода изоляции контролируемой зоны подробно описаны ниже.
Установка A
Засыпьте скважину чистым мелким песком до точки, по крайней мере, на шесть дюймов ниже желаемого положения наконечника пьезометра. Затем пьезометр можно опустить на место. Удерживая инструмент в нужном положении (полезна отметка на кабеле), заполните скважину чистым мелким песком до точки, по крайней мере, на шесть дюймов выше пьезометра.
Непосредственно над зоной, заполненной чистым мелким песком, известной как «зона сбора», ствол скважины должен быть загерметизирован непроницаемой смесью цементно-бентонитового раствора или чередующимися слоями бентонитовой и песчаной засыпки, утрамбованными примерно на один фут, затем следует цементно-бентонитовый раствор (см. рисунок 4).
Если в одном отверстии предполагается использовать несколько пьезометров, бентонит и песок следует утрамбовывать под и над верхними пьезометрами, а также в промежутке между зонами сбора. При использовании утрамбовывающих инструментов следует проявлять особую осторожность, чтобы гарантировать, что оболочки кабеля пьезометра не будут разрезаны во время установки, так как это может вызвать возможную утечку давления в кабеле. Для некоторых установок может быть рентабельным использование цементно-бентонитового раствора между несколькими зонами сбора.Перед нанесением раствора рекомендуется гидратировать бентонитовые уплотнения над и под зонами сбора.
Установка B
Скважина заполнена от зоны сбора вверх непроницаемым цементно-бентонитовым раствором. Чтобы сохранить целостность зоны гранулированного фильтра, при использовании этого метода следует проявлять осторожность, чтобы раствор не попал в зону сбора.
4:
Рисунок 4: Типовые скважинные установки
Установка C
Так как пьезометр с вибрирующей проволокой по существу является непроточным прибором, зоны сбора значительного размера не требуются.Пьезометр можно помещать непосредственно в контакт с большинством материалов при условии, что мелкие частицы не могут проходить через фильтр. Таким образом, нет необходимости в создании зон сбора песка, и что пьезометр может быть залит непосредственно в ствол скважины, используя только цементно-бентонитовый раствор.
Общее правило для установки пьезометров таким способом – использовать раствор для раствора, параметры которого аналогичны параметрам окружающей почвы. По всей глубине ствола скважины окружающий грунт обычно не будет иметь одинаковой прочности и проницаемости.Однако использование нескольких типов цементных смесей в одной и той же скважине может оказаться неэффективным и практичным с точки зрения затрат. Если в этом нет необходимости, определите один тип цементной смеси, который будет применим ко всей длине ствола скважины.
При замешивании цементного раствора особое внимание следует уделять контролю водно-цементного отношения, поскольку это определяет прочностные характеристики смеси. Сделайте это, сначала смешав цемент с водой. Наиболее эффективный способ смешивания этих двух веществ – использовать насос буровой установки для циркуляции смеси в бочке или ванне на 50–200 галлонов.
Приготовьте цементно-бентонитовый раствор, используя любой вид бентонитового порошка в сочетании с портландцементом типа I или типа II. Точное количество необходимого бентонита может несколько отличаться. В таблице 1 показаны две возможные смеси для значений прочности 50 фунтов на квадратный дюйм и 4 фунта на квадратный дюйм.
Раствор 50 фунтов на квадратный дюйм для средних и твердых грунтов | Затирка для мягких грунтов, 4 фунта / кв. Дюйм | ||||
Сумма | Массовая доля | Сумма | Массовая доля | ||
Вода | 30 галлонов | 2.5 | 75 галлонов | 6,6 | |
Портлендский цемент | 94 фунта (один мешок) | 1 | 94 фунта (один мешок) | 1 | |
Бентонит | 25 фунтов(при необходимости) | 0,3 | 39 фунтов (по мере необходимости) | 0,4 | |
Примечание: | Прочность на сжатие в течение 28 дней этой смеси составляет около 50 фунтов на квадратный дюйм, как и у очень жесткой / твердой глины. Модуль составляет около 10 000 фунтов на квадратный дюйм. | 28-дневная прочность этой смеси составляет около 4 фунтов на квадратный дюйм, как у очень мягкой глины. |
таблица 1: Соотношение цемент / бентонит / вода
Добавьте отмеренное количество чистой воды в бочку, затем постепенно добавляйте цемент в правильном весовом соотношении. Тщательно смешайте цемент с водой, а затем медленно добавьте порошок бентонита, чтобы не образовывались комки. Продолжайте добавлять бентонит, пока водянистая смесь не станет слизистой. Продолжайте перемешивать примерно 5-10 минут, чтобы раствор загустел. Добавьте еще бентонита по мере необходимости, пока он не станет гладким, густым кремом, похожим на тесто для блинов, который будет настолько тяжелым, насколько это возможно.
При перекачивании цементного раствора (если не требуется оставлять дренажную трубку на месте) вынимайте дренажную трубу после каждой партии на количество, соответствующее уровню раствора в стволе скважины.
ВНИМАНИЕ! Если раствор закачивается в отверстие, а не по трубопроводу, существует опасность того, что пьезометр выйдет за пределы допустимого диапазона и повредится. Раствор также может быть расслоенным, если его закачать в верхнюю часть ствола скважины, и он может не полностью засыпать и герметизировать пьезометр. Рекомендуется снимать показания пьезометра во время накачки.
Для получения более подробной информации о заполнении раствором см. «Пьезометры в скважинах с полностью залитым раствором» Миккельсона и Грина, протокол FMGM Oslo 2003. Копии можно получить в geokon.
4.3 Устройство насыпей и насыпей
Пьезометрыgeokon обычно поставляются с прямым подземным кабелем, подходящим для размещения в насыпях, таких как насыпи шоссе и дамбы, как в активной зоне, так и в окружающих материалах.
Для установки в несвязных материалах наполнителя пьезометр может быть помещен непосредственно в насыпь или, если присутствуют заполнители большого размера, в насыщенный песчаный карман в насыпи.При установке в большом агрегате могут потребоваться дополнительные меры для защиты кабеля от повреждений.
В насыпях, таких как непроницаемые стержни плотины, где может потребоваться измерение давления поровой воды ниже атмосферного (в отличие от давления порового воздуха), часто используется керамический наконечник с высоким значением входа воздуха. Фильтр этого типа следует аккуратно размещать в непосредственном контакте с уплотненным наполнителем. (См. Рисунок 5).
Кабели обычно прокладываются внутри неглубоких траншей с заполнителем, состоящим из заполнителя меньшего размера.Эта заливка тщательно уплотняется вручную вокруг кабеля. Бентонитовые пробки устанавливаются через равные промежутки времени, чтобы предотвратить перемещение воды по кабельной трассе. В местах с высокой проходимостью и в материалах с ярко выраженным «плетением» следует использовать усиленный армированный кабель.
5:
Рисунок 5: Фильтр высокого входа воздуха
Для частично насыщенных заливок (если нужно измерять только давление воздуха в поре) стандартный наконечник подходит. Следует отметить, что стандартный крупнозернистый наконечник (низкое поступление воздуха) измеряет давление воздуха, когда есть разница между давлением порового воздуха и давлением поровой воды.Разница между этими двумя давлениями возникает из-за капиллярного всасывания в почве. По общему мнению, разница обычно не имеет значения для устойчивости насыпи.
Фильтр грубой очистки (низкий уровень проникновения воздуха) подходит для большинства рутинных измерений. Как установка, показанная на Рисунке 5, так и установка, показанная на Рисунке 6, могут использоваться со стандартным пьезометрическим фильтром.
6:
Рисунок 6: ТОЛЬКО фильтры с низким уровнем поступления воздуха
4.4 Установка толканием или забиванием в мягкие грунты
Пьезометр модели 4500DP разработан для работы в мягких грунтах. В мягких грунтах держать скважину открытой может быть сложно. 4500DP может полностью избавить от необходимости в скважине. Устройство подключается непосредственно к буровой штанге (AW, EW или другой) и вдавливается в землю вручную или с помощью гидравлики на буровой установке (см. Рисунок 7). geokon предлагает не вбивать эти устройства в почву, поскольку существует вероятность того, что движущие силы могут сместить нулевое показание.
Для эффективной работы 4500DP грунтовые условия должны быть относительно мягкими. Мягкие почвы (например, глины или илы) с числом ударов SPT менее 10 являются идеальными. В более жестких грунтах можно просверлить отверстие, а затем протолкнуть 4500DP всего на несколько футов ниже дна отверстия. Если почва слишком жесткая, датчик может выйти за пределы допустимого диапазона или сломаться.
7:
Рисунок 7: Типовая установка на мягких грунтах
Пьезометр следует подключить к блоку считывания и контролировать в процессе установки.Если давление достигает или превышает откалиброванный диапазон, установку следует остановить и дать давлению спасть.
Буровую штангу можно оставить на месте или снять. Если он должен быть удален, специальная пятифутовая часть стержня EW (или AW) с реактивными крыльями и левой резьбой прикрепляется непосредственно к наконечнику пьезометра. Эта секция отделяется от остальной бурильной колонны вращением колонны по часовой стрелке. Реакционные крылья предотвращают поворот штанги EW.Адаптер LH / RH можно приобрести в компании geokon. Этот адаптер извлекается вместе с бурильной колонной.
4.5 Модель 4500H и модель 4500HH Преобразователь
При подключении датчика модели 4500H к внешним фитингам фитинг должен быть затянут в порт с внутренней резьбой 1 / 4-18 NPT, поместив гаечный ключ на плоские поверхности на корпусе датчика. Избегайте затягивания закрытой системы; процесс затяжки фитингов может выйти за пределы допустимого диапазона и необратимо повредить датчик.В случае сомнений прикрепите провода манометра к окну для считывания и снимайте показания при затяжке. Для более легкого и надежного соединения с датчиком рекомендуется использовать ленту из ПТФЭ (сантехническую) на резьбе. Максимальное давление для 4500H составляет 3 МПа.
Модель 4500HH geokon разработана для сред с высоким давлением. В этой модели используется фитинг среднего давления с внутренней резьбой 7 / 16-20, 60 градусов. Максимальное давление для 4500HH составляет 75 МПа.
ВНИМАНИЕ! Все датчики высокого давления потенциально опасны.Необходимо соблюдать осторожность, чтобы не выйти за пределы их калиброванного диапазона. Датчики проходят испытания на 150% от их диапазона для обеспечения запаса прочности.
4.6Соединительные коробки
Поскольку выходной сигнал вибрирующей проволоки представляет собой частоту, а не ток или напряжение, колебания сопротивления кабеля мало влияют на показания манометра. Таким образом, сращивание кабелей не имеет никакого эффекта, а в некоторых случаях даже может быть полезным. Например, если в скважине установлено несколько пьезометров и расстояние от скважины до клеммной коробки или регистратора данных велико, можно сделать сращивание (или распределительную коробку) для подключения отдельных кабелей к одному многожильному кабелю ( см. рисунок 8).Затем этот многожильный кабель будет подводиться к станции считывания. Для таких типов установок рекомендуется, чтобы пьезометр был снабжен кабелем, достаточным для достижения глубины установки, а также дополнительным кабелем для прохода через буровое оборудование (штанги, обсадные трубы и т. Д.).
Кабель, используемый для сращивания, должен быть высококачественной витой парой, со 100% экранированием и встроенным экранированным заземляющим проводом. При сращивании очень важно, чтобы заземляющие провода экрана были соединены вместе.Комплекты для сращивания, рекомендованные geokon, включают в себя отливки, которые помещаются вокруг места сращивания и затем заполняются эпоксидной смолой для гидроизоляции соединений. При правильном выполнении этот тип сращивания не уступает кабелю по прочности и электрическим свойствам. Свяжитесь с geokon для получения материалов для сращивания и дополнительных инструкций по сращиванию кабеля.
Распределительные коробки и клеммные коробки доступны от geokon для всех типов приложений. Кроме того, доступны портативные устройства считывания и регистраторы данных.Свяжитесь с geokon для получения информации о конкретном приложении.
8:
Рисунок 8: Типовая установка мультипьезометра
4.7 Молниезащита
В незащищенных местах важно, чтобы пьезометр был защищен от ударов молнии. В корпус пьезометра встроен трехполюсный разрядник плазменных выбросов, который защищает от скачков напряжения на входных выводах (см. Рисунок 1).
Доступны дополнительные меры молниезащиты:
■ Размещение платы грозового разрядника (LAB-3) на одной линии с кабелем как можно ближе к установленному пьезометру (см. Рисунок 9).В этих устройствах используются ограничители перенапряжения и трансформаторы для дополнительной защиты пьезометра. Это рекомендуемый метод молниезащиты.
■ Клеммные коробки, поставляемые geokon, можно заказать со встроенной молниезащитой. На клеммной колодке, используемой для подключения датчиков, предусмотрена возможность установки плазменных разрядников. Платы грозозащиты (LAB-3) также могут быть встроены в клеммную коробку. Клеммная коробка должна быть подключена к заземлению, чтобы эти уровни защиты были эффективными.
■ Если показания приборов будут считываться вручную с помощью переносного считывающего устройства (без клеммной коробки), простой способ защиты от повреждения молнией – это подсоединение выводов кабеля к надежному заземлению, когда они не используются. Это поможет шунтировать индуцированные в кабеле переходные процессы на землю вдали от прибора.
9:
Рисунок 9: Рекомендуемая схема молниезащиты
4.8 Защита от замерзания
Если вода вокруг пьезометра замерзнет, это может привести к повреждению диафрагмы пьезометра, что приведет к значительному смещению показаний нулевого давления.Если пьезометр будет использоваться в местах, подверженных замерзанию, компания Geokon может предоставить специальную модификацию, которая защитит диафрагму пьезометра.
Часть 5, подраздел 5-1 Стандарты для водяных скважин
Уведомление
Информация, содержащаяся на этом веб-сайте, не является официальной версией Сборника правил и положений штата Нью-Йорк (NYCRR). Не делается никаких заявлений относительно ее точности. Для обеспечения точности и доказательств следует сделать ссылку на Официальный сборник правил и положений штата Нью-Йорк, доступный в West Publishing по телефону 1-800-344-5009.
(статутный орган: Закон об общественном здравоохранении 206 (18))
Раздел
Раздел 5-B.1 Применение и определения
- (a) Применимость
- (1) Настоящий регламент применяется к водозаборным колодцам, используемым для питья, кулинарии и / или пищевой промышленности, и является минимальным стандартом для строительства, ремонта, развития и ликвидации таких колодцев. Для некоторых колодцев, обслуживающих общественную систему водоснабжения, могут потребоваться дополнительные требования, как это определено в Подчасти 5-1 настоящего Раздела.
- (2) Установка новых и заменяемых колодцев должна соответствовать всем применимым положениям настоящего Приложения. Отклонения могут быть разрешены только по усмотрению Департамента или местного управления здравоохранения в соответствии с: отказом, выданным в соответствии с Частью 75 настоящего Раздела; или отклонение, выпущенное в соответствии с Подчастью 5-2 настоящего Раздела; или письменное разрешение, выданное Департаментом или местным отделом здравоохранения до 1 декабря 2005 г .; или письменное разрешение местного департамента здравоохранения в соответствии с местным санитарным кодексом.
- (3) Другие государственные учреждения, региональные органы власти и местные департаменты здравоохранения, уполномоченные регулировать водозаборные скважины, могут устанавливать дополнительные требования к водозаборным скважинам в пределах своей юрисдикции.
- (b) Определения – В данном регламенте следующие слова и термины имеют указанное значение:
- (1) Адекватные средства, достаточные для достижения цели, для которой что-то предназначено, и до такой степени, что не возникает необоснованного риска для здоровья или безопасности.Элемент, установленный, обслуживаемый, спроектированный и собранный, проводимая деятельность или действие, выполняемое в соответствии с общепринятыми стандартами, принципами или практикой, применимыми к конкретной торговле, бизнесу, профессии или профессии, являются адекватными по смыслу этого Приложения.
- (2) Эйрлифтный тест означает метод выполнения теста дебита водяной скважины путем прокачки воздуха через индукционную трубу для вытеснения воды из эдукторной трубы. Индукционная труба погружается на глубину, как правило, примерно на 60 процентов ниже статического уровня воды, чтобы обеспечить успешное завершение испытания.Бурильная труба используется в качестве нагнетательной трубы / механизма подачи воздуха, а обсадная колонна и / или ствол скважины – в качестве эдуктора. Расход воды в галлонах в минуту (галлонах в минуту) определяется при выходе воды из верхней части колодца. Падение давления воздуха в индукционной трубе можно использовать для оценки депрессии в скважине.
- (3) API означает Американский институт нефти.
- (4) ASTM означает Американское общество испытаний и материалов.
- (5) Испытание на откачку означает метод оценки дебита скважины путем откачки известного количества воды от статического уровня воды и поддержания стабильного уровня воды в течение измеренного периода времени.
- (6) Загрязнитель включает в себя, помимо прочего, любое физическое, химическое, микробиологическое или радиологическое вещество или вещество в воде, которые могут присутствовать на уровнях, представляющих опасность для здоровья населения.
- (7) Вывод из эксплуатации означает действие по заполнению, опечатыванию и закупорке водяных скважин в соответствии с требованиями Раздела 5-B.6 (а) настоящего Регламента таким образом, чтобы продолжение существования скважины не представляло опасности для здоровья или безопасности. и не служат каналом для миграции загрязняющих веществ в водоносный горизонт или внутри него.
- (8) Департамент означает Департамент здравоохранения штата Нью-Йорк.
- (9) Приводной башмак означает крепление режущей кромки со скошенной кромкой к нижней части первой секции постоянного стального кожуха для защиты обсадной колонны во время забивки и для обеспечения надежной посадки в уплотненных геологических материалах.
- (10) галлонов в минуту означает галлонов в минуту.
- (11) Затирка означает материал с низкой проницаемостью, такой как чистый цемент, бентонитовая суспензия, бентонитовая крошка, бентонитовые гранулы, гранулированный бентонит или другие материалы, которые имеют эквивалентные герметизирующие свойства.
- (12) Гидравлический разрыв пласта означает процедуру закачки воды и / или песка и / или мелких частиц высокопрочного пластика в геологическую формацию, чтобы вызвать разрушение и увеличить текучесть.
- (13) Под местным отделом здравоохранения понимается отдел здравоохранения города, округа или части округа.
- (14) NSF означает Международный национальный фонд санитарии, ранее известный как Национальный фонд санитарии.
- (15) Лицо означает физическое лицо, корпорацию, компанию, ассоциацию, товарищество, государственное агентство или муниципалитет, включая округ.
- (16) Адаптер без колодца означает набор деталей, которые позволяют воде из колодца течь через стенку обсадной трубы колодца или ее расширение в трубу, ведущую к зданию или другому месту использования воды, и это должно быть сконструированы и установлены таким образом, чтобы предотвратить попадание загрязняющих веществ в колодец и добываемую воду.
- (17) Бескамерная установка означает заводскую сборку, которая привинчивается или приваривается к обсадной колонне ниже уровня земли, которая обеспечивает доступ к скважине для обслуживания и ремонта, и должна быть сконструирована и установлена таким образом, чтобы предотвратить попадание загрязняющих веществ в скважину и произведенная вода.
- (18) Питьевая вода – вода, соответствующая требованиям к качеству воды, установленным подпунктом 5-1 Государственного санитарного кодекса.
- (19) Колодец общественного водоснабжения означает колодец, используемый или предназначенный для использования в системе водоснабжения общего пользования, как это определено в подразделе 5-1 Государственного санитарного кодекса.
- (20) SDR означает «стандартное соотношение размеров», которое означает отношение среднего наружного диаметра трубы к минимальной толщине стенки трубы.
- (21) Стабилизированный уровень воды возникает, когда вода в колодце достигла устойчивого состояния в течение периода постоянного отбора грунтовых вод (т.е.е. стабилизированная просадка).
- (22) Статический уровень воды – это естественный уровень воды в скважине, которая не подвергается откачке, или в скважине, полностью восстановленной после откачки, при измерении от верха обсадной трубы скважины или поверхности земли.
- (23) UL означает Underwriters Laboratories.
- (24) USDA означает Министерство сельского хозяйства США.
- (25) USFDA означает Управление по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов США.
- (26) Водяной колодец (колодец) означает любую выемку грунта с целью получения грунтовых вод для питьевых, кулинарных и / или пищевых целей с установленными компонентами (включая кожух колодца, экран, раствор, переходники и т. Д.).др.).
- (27) Бурение водяных скважин или бурение водяных скважин означает строительство или реконструкцию водяных скважин, установку или ремонт соединения через обсадную трубу скважины и ремонт водяных скважин, включая ремонт, который требует вскрытия обсадной трубы скважины.
- (28) Обсадная труба – водонепроницаемый, непористый материал, используемый для поддержания проема скважины и обеспечения доступа внутрь скважины.
- (29) Разработка или реконструкция водяной скважины означает действия по удалению глины, ила, мелкого песка и / или органических / неорганических отложений из водоносного горизонта и / или гравийной набивки для увеличения пористости и проницаемости пласта водоносного горизонта и минимизации продолжающихся перекачка глины, ила и мелкого песка при получении воды без изменения физической конструкции скважины.К таким действиям относятся откачка, сброс, подъем воздуха, откачка, помпаж, гидроразрыв пласта и / или химическая обработка.
- (30) Ремонт колодца – это замена или ремонт колодца.
- (31) Дебит скважины означает устойчивое количество воды в единицу времени, которое может вытекать из скважины или непрерывно закачиваться из скважины, и обычно выражается в галлонах в минуту (галлонах в минуту).
Раздел 5-B.2 Расположение и защита водозаборной скважины
- (a) Колодец должен быть расположен так, чтобы был обеспечен надлежащий доступ к колодцу для осмотра, технического обслуживания, ремонта, обновления, обработки и тестирования.
- (b) Колодец должен быть расположен там, где он не подвержен сезонным затоплениям или загрязнению поверхностных вод, или он должен быть построен таким образом, чтобы сезонные паводковые воды не могли попасть в колодец.
- (c) Скважина должна располагаться в соответствии с любым потенциальным или известным источником загрязнения, если только границы собственности, топография площадки, расположение сооружений и доступность не требуют другого местоположения. Минимальные горизонтальные разделительные расстояния от потенциальных источников загрязнения, перечисленные в таблице 1, должны быть соблюдены.
- (d) Поверхность грунта, непосредственно окружающая обсадную трубу скважины, должна быть выровнена, чтобы отводить поверхностные воды от скважины. Бетон нельзя использовать для сортировки.
Раздел 5-B.3 Строительство водозаборной скважины
- (a) Приемлемые методы строительства водозаборных скважин включают бурение, проходку, бурение, промывку и выемку грунтовых вод в водоносный горизонт для получения грунтовых вод для источника водоснабжения. Приемлемые методы бурения водяных скважин включают бурение с использованием кабеля с использованием инструмента, ударное бурение, бурение с использованием воздуха или бурового раствора / прямое или обратное вращательное бурение, акустическое бурение, забивание обсадных труб водяных скважин и бурение земляными шнеками для получения грунтовых вод.
- (b) Все следующие положения применяются к строительству водозаборных скважин.
- (1) Скважины должны быть сооружены в соответствии с требованиями Таблицы 2.
- (2) Скважина должна быть построена для поддержания существующей естественной защиты от загрязнения водоносных горизонтов и других геологических материалов, проникших во время бурения и монтажа скважины.
- (3) Колодец должен быть построен так, чтобы исключить и предотвратить попадание в колодец всех известных источников загрязнения.
- (4) Скважина должна иметь минимальную длину обсадной колонны, простирающуюся от одного фута над готовым уклоном до девятнадцати футов ниже готового уклона после завершения бурения скважины, за следующими исключениями:
- (i) Требуемая общая длина обсадной колонны может превышать двадцать футов в зависимости от геологических условий и должна соответствовать стандартам строительства скважин, перечисленным в Таблице 2; и
- (ii) Если единственный доступный жизнеспособный источник подземных вод – это неглубокий водоносный горизонт, где скважина должна быть завершена на глубине менее девятнадцати футов ниже уровня земли, Департамент или местный департамент здравоохранения, обладающий юрисдикцией, может разрешить использование обсадной трубы скважины менее общая длина двадцати футов вместе с такими дополнительными мерами, которые необходимы, включая, помимо прочего, увеличенные разделительные расстояния, указанные в Таблице 1, примечании 1, для обеспечения снабжения питьевой водой.
- (5) Если колодец расположен в колодце, пол колодца должен быть на высоте не менее шести дюймов над уровнем земли, а постоянная обсадная труба должна выступать не менее чем на шесть дюймов над полом.
- (6) По завершении бурения скважины и до тех пор, пока скважина не будет оборудована насосом, верх обсадной колонны должен быть закреплен водонепроницаемой и защищенной от паразитов крышкой скважины.
- (7) Корпус и соединения должны иметь достаточную прочность и конструкцию, чтобы гарантировать сохранение целостности, формы и способности правильно функционировать во время и после установки.
- (8) Стальная труба, которая используется в качестве стационарной обсадной трубы, должна быть новой трубой, имеющей этикетку или отпечаток, указывающий на соответствие спецификации ASTM A53, A106, A500 или A589 или спецификации 5L API.
- (9) Забивная стальная постоянная обсадная колонна, оканчивающаяся в коренных породах, должна быть оборудована приводным башмаком, который прочно закреплен в коренных породах. Труба из ПВХ
- (10), которая используется в качестве постоянной оболочки, должна быть новой трубой с этикеткой или отпечатком, указывающим на соответствие спецификации ASTM F 480 и стандартам NSF или UL, и должна соответствовать требованиям Schedule 80 или SDR 21 или более тяжелым.Труба из ПВХ, устанавливаемая на глубине более 200 футов, должна иметь SDR 17 или больше.
- (11) Обсадная труба, изготовленная из термопластических материалов, отличных от ПВХ, должна быть новой трубой, имеющей этикетку или отпечаток, указывающий на соответствие спецификации ASTM F 480 (т.е. водопровод SDR) и стандартам NSF или UL для использования с питьевой водой.
- (12) ПВХ и другие термопластические материалы могут использоваться в качестве обсадной колонны в коренных породах, если они не забиты и залиты цементным раствором, при условии, что такое использование соответствует другим требованиям в этом Приложении.
- (13) Сталь, ПВХ и другие материалы, используемые в качестве временной оболочки при строительстве скважин, должны быть чистыми и не содержать загрязняющих веществ. ПВХ и термопластические материалы, кроме ПВХ, используемые в качестве временной оболочки, должны содержать этикетку или отпечаток, указывающий на соответствие стандартам NSF или UL для использования с питьевой водой.
- (14) Колодец должен быть достаточно прямым и вертикальным, чтобы обеспечить нормальную установку и работу насоса.
- (15) Верхние двадцать футов обсадной трубы водозабора не должны использоваться в качестве всасывающей линии, если обсадная труба не защищена стандартным весом или более тяжелой внешней обсадной трубой.
- (16) Если коренная порода находится в пределах 19 футов от поверхности земли, должна быть пробурена скважина увеличенного размера, и постоянная обсадная труба в скважине увеличенного размера должна быть заделана цементным раствором до минимальной глубины 19 футов ниже уровня земли или пяти футов в глубину. компетентная коренная порода, какая глубже.
- (17) Кольцевое пространство между обсадной колонной скважины и стволом скважины должно быть залито цементным раствором в соответствии с таблицей 2. Если используются внутренние и внешние обсадные трубы, кольцевое пространство между этими обсадными колоннами должно быть заделано цементным раствором.
- (18) Артезианская скважина, которая выходит за пределы поверхности земли, должна быть построена, оборудована и эксплуатироваться для обеспечения контроля скорости сброса для сохранения грунтовых вод и предотвращения потери артезианского напора путем сведения к минимуму неконтролируемых непрерывных сбросов отходов. Сливы в сточную трубу, если она установлена, не должны быть напрямую связаны с канализацией или другим источником загрязнения и должны быть оборудованы воздушным зазором или устройством предотвращения обратного потока. Сливные трубы должны быть должным образом защищены от проникновения паразитов.
- (19) Скважины, завершенные в неконсолидированном материале или на границе раздела неконсолидированный и консолидированный материал, должны быть экранированы, если необходимо, и достаточно развиты, чтобы производить воду без песка и минимизировать попадание мелких материалов в скважину.
- (20) Свинцовые пакеры, свинцовые пробки или свинцовая вата не должны использоваться в качестве компонентов скважины.
- (21) Запрещается использовать припой, содержащий более 0,2% свинца, при выполнении соединений и арматуры в любой системе питьевого водоснабжения или любых водопроводных линиях водопользователей.
- (22) Скважины следует разрабатывать эрлифтными, ударными, помпажными, струйными методами, гидроразрывом пласта и / или химической обработкой до полного очищения от песка. Обломки породы, образующиеся при бурении и освоении скважин на воду, должны быть удалены из скважины. На заключительном этапе скважину можно перекачивать в сточные воды со скоростью откачки, равной или превышающей скорость постоянного насоса, до тех пор, пока вода не станет настолько прозрачной, насколько это возможно с учетом условий грунтовых вод в данном районе. Постоянный насос нельзя использовать для разработки скважины без согласия владельца.
- (23) Вода, которая используется для строительства и развития колодца или иным образом вводится в колодец, кроме воды из самого колодца, должна быть получена из общественной системы водоснабжения или, при необходимости, из негосударственной питьевой воды. источник при условии, что такой частный источник не является поверхностными водами, и не является известным или подозреваемым в загрязнении.
- (24) Соединение с обсадной колонной колодца, выполненное под землей, должно быть защищено бесшумным переходником или безымянным узлом (резьбовые или сварные соединения).Подземное соединение нельзя погружать в воду во время установки. Адаптеры без ямы или блоки без ямы, которые будут использоваться, должны иметь этикетку или отпечаток, указывающий на соответствие Стандарту адаптеров без ямок Совета по водным системам (PAS -97).
- (25) Бескамерный переходник или бесшумный блок должен обеспечивать достаточный зазор внутри внутреннего диаметра водяной скважины, чтобы позволить ввод или вывод компонентов водяной системы изнутри колодца через верхнюю часть обсадной трубы колодца, а также быть сконструирован и установлен так, чтобы исключить попадание грязи. или другие посторонние предметы из внутренней части обсадной трубы.
- (26) Расширения существующих обсадных труб водозаборных скважин на высоту не менее 12 дюймов над уровнем земли должны быть изготовлены из того же материала, что и существующая обсадная колонна.
- (27) Любые химикаты или другие добавки, включая дезинфицирующие средства, используемые во время строительства, должны соответствовать спецификации, приемлемой для использования в водяных колодцах, и любой избыток, не требуемый для работы колодца, должен быть удален из колодца.
- (28) Водяной колодец должен быть спроектирован, эксплуатироваться и обслуживаться таким образом, чтобы исключить перекрестные соединения или любые другие соединения трубопроводов, которые могут привести к загрязнению водоснабжения или водоносного горизонта.Физическое соединение между водопроводом, отвечающим требованиям настоящих правил, и другим водопроводом, не соответствующим требованиям этих правил, запрещено, если не обеспечен приемлемый контроль перекрестных соединений.
- (29) Все буровые растворы, используемые для буровых работ, должны быть пищевого качества или одобрены NSF или UL или должны быть водой, соответствующей параграфу 5-B.3 (b) (23) настоящего Приложения.
Раздел 5-Б.4 Дебит и расход воды из скважин
- (a) Цель испытания дебита водозаборной скважины – предоставить доказательства того, что водяная скважина будет обеспечивать устойчивый расход в течение длительного периода времени, и количественно определить этот расход. Перед вводом в эксплуатацию новые и реконструируемые скважины должны быть испытаны на дебит скважин. Испытание текучести для дебита водозаборной скважины должно соответствовать следующим эксплуатационным требованиям:
- (1) Испытания дебита водозаборных скважин должны проводиться в течение периода времени, достаточного для количественной оценки дебита скважин.
- (2) Наблюдения за уровнем и расходом воды должны производиться и регистрироваться, как минимум, до начала испытания урожайности, сразу после прекращения забора воды и периодически во время периодов опорожнения и восстановления. Частота измерений должна быть сделана по мере необходимости для метода испытания.
- (3) Вода, сброшенная во время испытания на текучесть, должна сбрасываться таким образом, чтобы избежать короткого замыкания воды обратно в водоносный горизонт.
- (4) для скважин, подвергшихся гидроразрыву, испытание дебита не должно начинаться до завершения реконструкции и, как минимум, до тех пор, пока объем воды, закачанной / сброшенной в водоносный горизонт, не будет удален из скважины.
- (5) дебит скважины, определенный для новых скважин, должен быть записан в форме отчета о завершении скважины, представленной для этой скважины в Департамент охраны окружающей среды штата Нью-Йорк. Данные, полученные во время испытания дебита, должны быть предоставлены владельцу скважины и предоставлены по запросу государству или местным агентствам, имеющим юрисдикцию.
- (b) Стандартный тест дебита скважины должен включать:
- (1) Минимальный четырехчасовой период стабилизации депрессии при закачке с постоянным расходом.
- (2) В течение периода стабилизированной депрессии стабилизированный уровень воды не должен колебаться более чем на плюс-минус 0,5 фута (т. Е. В пределах вертикального допуска в один фут) на каждые 100 футов воды в колодце (т. Е. Начальный уровень воды. до забоя скважины) в течение продолжительности постоянного расхода откачки. Измерение уровня воды может быть выполнено с помощью стальной ленты, калиброванного манометра, прикрепленного к воздушной линии, заканчивающейся не менее чем на пять футов над впуском насоса, электрического звукового оповещателя или датчика давления.
- (3) Период восстановления должен включать наблюдение за уровнем воды в скважине после прекращения откачки от уровня депрессии до не менее 90 процентов начального уровня воды или в течение 24 часов, в зависимости от того, что наступит раньше. Если уровень воды не восстанавливается до 90 процентов через 24 часа, испытанный расход может оказаться неустойчивым в течение длительного периода времени.
- (c) Требования к испытаниям дебита скважины изложены в подразделе 5-B.4 (b) может быть изменен, или альтернативное испытание текучести, которое отвечает минимальным требованиям к рабочим характеристикам, изложенным в подразделе 5-B.4 (a), может быть использовано следующим образом:
- (1) если местный департамент здравоохранения, имеющий юрисдикцию, определил наличие адекватной гидрогеологической информации и единых условий; или
- (2) когда опытный гидрогеолог или лицензированный профессиональный инженер руководит испытанием и удостоверяет его; или
- (3) для объектов, запланированных для использования скважинной воды объемом менее 500 галлонов в день, могут использоваться методы испытаний с откачкой, откачкой или эрлифтом.
- (4) дебит текущей артезианской скважины может быть определен прямым измерением потока, если дебит артезианской скважины равен или превышает желаемую норму водопользования.
Раздел 5-B.5 Насосы для водяных скважин: строительство, установка, ремонт и обслуживание
Все нижеследующие положения применяются к насосам для водяных скважин, строительству, установке, ремонту и техническому обслуживанию:
- (a) Все оборудование системы водоснабжения должно быть легко доступно для обслуживания или ремонта.
- (b) Насос должен быть установлен так, чтобы не было незащищенных отверстий внутри насоса или в обсадной трубе скважины.
- (c) Отводная труба должна быть: непрерывной длины без разъемов, за исключением случаев, когда они сращены и надлежащим образом соединены для обеспечения использования обратного клапана, или если они сращены и надлежащим образом соединены для поддержки увеличения глубины на существующем скважинном насосе, пластиковой трубы, одобренной для использования. с питьевой водой с минимальным рабочим давлением 160 фунтов на квадратный дюйм, содержащей этикетку или отпечаток, указывающий на соответствие NSF или UL; или труба из ПВХ с резьбой и соединением сортамента 80 или более тяжелая, содержащая этикетку или отпечаток, указывающий на соответствие требованиям NSF или UL; или резьбовые и соединительные оцинкованные стальные, нержавеющие или медные трубы.Кроме того, отводная труба должна иметь достаточный размер и устанавливаться, чтобы выдерживать потенциальные рабочие нагрузки с учетом глубины скважины, уровня откачки, размера и настройки насоса.
- (d) Ручной насос должен иметь закрытый, обращенный вниз, экранированный носик и герметичный узел набивки штока насоса. Сливное отверстие должно быть установлено в напорном стояке ручного насоса ниже линии замерзания для защиты стояка и напора насоса от замерзания.
- (e) Вентиляционное отверстие обсадной колонны должно быть предусмотрено на всех крышках и уплотнениях скважин, за исключением тех, которые используются на установках с двойным пакером.Вентиляционное отверстие должно быть закрыто экраном вниз и заканчиваться на высоте не менее 12 дюймов над уровнем земли или шести дюймов над полом колодца.
- (f) Вентиляционная сетка должна иметь размер сита от 20 до 30 ячеек на дюйм, не должна уменьшать открытую площадь вентиляции более чем на 50 процентов и должна быть выполнена из нержавеющей стали или другого некорродирующего материала.
- (g) Заглушки и уплотнения колодцев должны быть плотно прикреплены к обсадной трубе колодца, водонепроницаемы, защищены от паразитов и обеспечивать вентиляцию, как указано в этом разделе. Использование колпачков с разрезными крышками запрещено.
- (h) В качестве смазочных материалов для двигателей погружных насосов и вертикальных валов турбин следует использовать только смазочные материалы, на этикетке которых указано соответствие утвержденным USDA, USFDA или NSF составам, пригодным для контакта с пищевыми продуктами.
- (i) После того, как новая скважина была построена или существующая скважина была отремонтирована или обслуживалась способом, требующим вскрытия обсадной трубы скважины, скважину следует откачивать в отходы до тех пор, пока откачиваемая вода не станет достаточно чистой. После перекачки в отходы колодец, насосное оборудование и строительная сантехника перед вводом в эксплуатацию должны быть продезинфицированы.
Раздел 5-B.6 Закрытие водозаборной скважины и ликвидация отходов
- (a) Вся водозаборная скважина, ликвидация и вывод из эксплуатации должны соответствовать требованиям Приложения 5-A к настоящему заголовку.
Раздел 5-B.7 Разделимость
Если какие-либо положения данного Приложения будут признаны недействительными, такая недействительность не повлияет на другие положения, которые могут вступить в силу без недействительных положений.
Таблица 1 Требуемые минимальные расстояния разделения для защиты водозаборных скважин от загрязнения
Источник загрязнения | Расстояние (футы) 1 |
---|---|
Хранилища химикатов, не защищенные от непогоды (например,г., соль и песок / хранилище соли) 2 | 300 |
Зона захоронения отходов или зона захоронения опасных или радиологических отходов 2 | 300 |
Нанесение на поверхность земли или закачка под поверхность сточных вод или сброженного ила муниципальных или общественных очистных сооружений | 200 |
Нанесение с поверхности земли или закачка канализационных отходов под землю | 200 |
Внесение жидкого или твердого навоза с поверхности земли или подповерхностная инъекция 3 | 200 |
Площадки для хранения навоза 4 | 200 |
Скотный двор, силос, желоба и загоны для животных 5, 6 | 100 |
выгребные ямы (т.е. ямы без предварительной обработки септика) | 200 |
Абсорбционные системы очистки сточных вод, расположенные в крупном гравии или на прямом канале дренажа в скважину | 200 |
Зоны смешивания и / или очистки удобрений и / или пестицидов | 150 |
Отстойник (после септика) 5 | 150 |
Подземные одностенные резервуары для хранения химикатов или нефти | 150 |
Поле или слой абсорбции 5 | 100 |
Локальные хранилища химикатов, защищенные от непогоды (например,грамм. соль и песок / хранилище соли внутри крытых сооружений) 7 | 100 |
Компоненты септической системы (негерметичные) 5 | 100 |
Песочный фильтр прерывистого действия без водонепроницаемого вкладыша 5 | 100 |
Санитарно-бытовая яма 5 | 100 |
Система поглощения поверхностных сточных вод, построенная для отвода ливневых вод с парковок, проезжей части или проезжей части 5 | 100 |
Кладбища | 100 |
Санитарный узел с водонепроницаемым сводом | 50 |
Септик, аэробный блок, водонепроницаемая линия сточных вод к распределительной коробке | 50 |
Канализация канализационная или совмещенная | 50 |
Абсорбционная система для пополнения поверхностных вод без отходов автомобильной промышленности (например,г., бассейн с чистой водой, сухой колодец с чистой водой) | 50 |
Ручей, озеро, водоток, дренажная канава или заболоченное место | 25 |
Все известные источники загрязнения, не указанные выше | 100 |
Примечания к таблице 1:
- Перечисленные расстояния разделения водяных скважин от источников загрязнения должны быть увеличены на 50% всякий раз, когда вода из водоносного горизонта попадает в водяную скважину на глубине менее 50 футов ниже уровня земли.Если невозможно увеличить расстояние разделения на 50%, то необходимо обеспечить максимально возможное увеличение расстояния разделения с такими дополнительными мерами, которые необходимы для предотвращения загрязнения. См. Также примечание 6 к таблице 2.
- Водные колодцы не должны располагаться на прямой линии потока от этих объектов или в шлейфе загрязняющих веществ, создаваемых этими объектами, за исключением таких дополнительных мер (например, дозорный мониторинг грунтовых вод, гидравлическое сдерживание, очистка исходной воды), необходимых для предотвращения загрязнение.
- На основе оценки сельскохозяйственных угодий на месте, выполненной в соответствии с программами управления окружающей средой в сельском хозяйстве (AEM) или комплексного плана управления питательными веществами (CNMP) сертифицированным специалистом по планированию управления питательными веществами или должностным лицом округа по охране почв и воды (SWCD), колодцы с водой могут быть расположены в минимум 100 футов от участков, подверженных разбрасыванию навоза по земле.
- Водные колодцы могут быть расположены в 100 футах от временных (30 дней или меньше) навозных куч / площадок для хранения навоза, которые контролируются для предотвращения загрязнения поверхностных или грунтовых вод, или в 100 футах от иным образом управляемых куч навоза, которые контролируются в соответствии с нормативными актами таким образом, который предотвращает загрязнение поверхностных или грунтовых вод.
- Если эти источники загрязнения расположены в крупнозернистом гравии или расположены в улучшенном состоянии и на прямом пути дренажа к водяной скважине, водяной колодец должен располагаться на расстоянии не менее 200 футов от ближайшей части этих источников.
- Загон для животных не включает небольшие приюты для домашних животных или будки с 3 или менее взрослыми домашними животными.
- Хранилища химикатов, используемые в этой позиции, не включают в себя надлежащим образом обслуживаемые зоны хранения химикатов, используемых для очистки воды, ни зоны, где в домашних условиях хранятся обычно используемые бытовые химикаты.
Таблица 2. Стандарты обсадных труб, цементации, диаметра и экранов скважин
Водоносная формация | Вышележащий материал | Минимальная длина или глубина обсадной трубы 1 | Отверстие большого диаметра для раствора, диаметр 1 | Размещение корпуса и раствора 1 | Диаметр скважины | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Обсаженная часть | Порция без оболочки | Диаметр экрана скважины 2 (если применимо) | |||||
1.Песок или гравий | Неуплотненный обрушительный материал; песок или песок и гравий | минимум 19 футов; но на 5 футов ниже уровня откачки 3 | Не требуется | Затирка не требуется. | 2 ″ минимум | Не применяется | 2 ″ минимум |
2. Песок или гравий | Глина, твердый картон, тилла, ил или аналогичный материал до глубины более 15 футов | 5 футов ниже уровня закачки 3 | Размер корпуса плюс 2 дюйма, если используется заливка раствора под давлением, Размер корпуса плюс 4 дюйма, если используется заливка раствора под действием силы тяжести. 4,5,6 | Верхний ствол скважины должен быть заполнен как минимум на одну треть глинистой суспензией во время забивки несъемной обсадной колонны; после установки обсадной колонны в стационарное положение затрубное пространство заполняется раствором 5 | 2 ″ минимум | Не применяется | 2 ″ минимум |
3. Песок или гравий | Глина, твердый картон, тилла, ил или аналогичный материал, содержащий слои песка или гравия в пределах 15 футов от поверхности земли. | 5 футов ниже уровня закачки 4 | Размер корпуса плюс 2 дюйма, если используется заливка раствора под давлением, Размер корпуса плюс 4 дюйма, если используется заливка раствора под действием силы тяжести. 4,5,6 | Кольцевое пространство вокруг обсадной колонны заполнить раствором. | 2 ″ минимум | Не применяется | 2 ″ минимум |
4. Сланец, известняк, вулканический, метаморфический или аналогичный тип породы или песчаник | с трещинами, трещинами или другими трещинамиНеуплотненный материал обрушения, в основном песок или песок и гравий на глубину 19 футов или более. | Сквозная вскрыша | Не требуется | Обсадная труба должна быть надежно закреплена в скале. Затирка не требуется. | 6 ″ минимум | 6 ″ предпочтительно | Не применяется |
5. Сланец, известняк, известняк, вулканические породы, метаморфические породы или аналогичные породы или песчаник | с трещинами, трещинами или другими трещинамиГлина, твердый пластик, тилла, сланец или аналогичный материал до глубины 19 футов или более | Сквозная вскрыша | Размер обсадной колонны плюс 2 дюйма, если используется заливка раствора под давлением, Размер обсадной колонны плюс 4 дюйма, если используется заливка раствора под действием силы тяжести. 4, 5,6 | Обсадная труба должна быть надежно закреплена в скале. Заливка кольцевого пространства вокруг обсадной колонны. | 6 ″ минимум | 6 ″ предпочтительно | Не применяется |
6. Сланец, известняк, вулканические, метаморфические или аналогичные породы или песчаник | с трещинами, трещинами или другими трещинамиНеуплотненные материалы на глубину менее 19 футов | 19 ′ минимум | Размер корпуса плюс 2 дюйма, если используется заливка раствора под давлением, Размер корпуса плюс 4 дюйма, если используется заливка раствора под действием силы тяжести. 4,6 | Обсадная труба должна быть надежно закреплена в скале. Заливка кольцевого пространства вокруг обсадной колонны. | 6 ″ минимум | 6 ″ предпочтительно | Не применяется |
Примечания к таблице 2:
- В случае проточной артезианской скважины следует попытаться установить и герметизировать скважину таким образом, чтобы защитить артезианский водоносный горизонт, предотвратить эрозию вышележащих геологических материалов и ограничить поток внутри обсадной трубы скважины с должным учетом на практичность, стоимость и безопасность.
- Эти диаметры также применимы в случаях, когда использование перфорированной обсадной трубы считается практически целесообразным. Точки колодцев, обычно обозначаемые в торговле как труба 1 1/4 дюйма, должны рассматриваться как скважинные экраны номинального диаметра 2 дюйма для целей настоящих правил.
- Используемый в этой таблице термин «уровень откачки» относится к самой низкой отметке воды в скважине во время откачки, определяемой на основе наилучших знаний подрядчика по водозаборникам с учетом обычных сезонных колебаний и просадки.
- Размещение под давлением включает в себя методы заделки раствора с использованием насосов и трубок с тремой или с использованием вытеснения раствора через обсадную колонну или иным образом снизу вверх вокруг обсадной колонны с помощью одной или нескольких пробуренных пробок. Когда используется установка давления с диаметром ствола скважины только на 2 дюйма больше диаметра обсадной колонны, обсадная колонна должна быть собрана без муфт, если только она не установлена в соответствии с техникой «Размещение обсадной колонны и раствора», описанной в строке «2» этой таблицы. Размещение под действием силы тяжести включает любое метод, основанный на силе тяжести для втягивания цементного раствора, сухого или жидкого, в кольцевое пространство между обсадной колонной и стволом скважины или между внутренней обсадной колонной и внешней обсадной колонной.
- Для скважин, построенных с помощью канатного инструмента, полой штанги, струйной обработки или другого метода бурения, где постоянная обсадная колонна забивается, и где не используются ни временная обсадная колонна, ни крупногабаритная скважина, могут использоваться методы цементации с сухим забиванием с использованием гранулированного бентонита. Эти методы используют непрерывную подачу гранулированного бентонита в начальную скважину или непрерывную насыпь вокруг обсадной колонны во время забивки обсадной колонны. Муфтовые развальцовочные соединения или сварные швы, выходящие за пределы внешнего диаметра несъемной обсадной колонны, должны использоваться с достаточным расстоянием, чтобы гарантировать, что цементное уплотнение является непрерывным и простирается вниз в зону насыщения (т.е., ниже уровня грунтовых вод).
- Скважина увеличенного размера для заделки цементного раствора должна быть настолько глубокой, насколько это необходимо, исходя из местных гидрогеологических условий и потенциальных источников загрязнения, чтобы предотвратить попадание загрязнения в скважину. Раствор следует размещать по всей длине обсадной колонны, особенно там, где присутствие неуплотняющихся рыхлых материалов, крупного гравия или трещин, раздробленных или трещиноватых пород может привести к путям загрязнения системы водоснабжения скважины. Если это невозможно из-за практичности, стоимости или безопасности, раствор следует укладывать минимум на глубину 19 футов.См. Также примечание 1 к таблице 1.
Патент США на центратор для скважины Патент (Патент №5358039 выдан 25 октября 1994 г.)
ОБЛАСТЬ ИЗОБРЕТЕНИЯИзобретение относится к скважинным инструментам, используемым в стволах скважин, а более конкретно к центраторам для удержания скважинных инструментов, подвешенных на конце кабеля на оси ствола скважины.
Уровень техникиИзвестны многочисленные типы центраторов для использования в скважинах.Известные центраторы предпочтительно изготавливают по-разному в зависимости от того, предназначены ли они для использования в необсаженной части ствола скважины или в обсаженной части ствола скважины. Скважина состоит из участка «открытого ствола», диаметр которого варьируется, часто значительно, и стенка которого образована геологическими образованиями, которые могут быть мягкими в большей или меньшей степени, и участок «обсаженного ствола», который облицован металлической обсадной колонной и чья стенка диаметр меняется незначительно. Центратор, оптимизированный для обсаженной части ствола скважины, обычно не подходит для необсаженной части ствола скважины.И наоборот, центратор, скользящий по пластам, не оптимален для жесткой стены, образованной обсадной колонной.
Таким образом, обычно проектируют разные центраторы для разных приложений.
Некоторые центраторы специально приспособлены для центрирования скважинного инструмента в обсадной колонне скважины. Пример такого центратора описан в патенте США No. № 4595055 (Vannier). Это устройство содержит колеса, которые упираются в стенку кожуха, причем колеса установлены на концах шарнирных рычагов, которые подталкиваются наружу за счет комбинации изогнутых упругих лопастей и винтовых пружин.Такой центратор удовлетворительно работает в корпусе, где стенка металлическая и прочная. Он не приспособлен для правильного скольжения по стене, состоящей из геологических образований, как это было бы, если бы он использовался на участке открытого ствола.
Известны также центраторы, которые приспособлены для работы в необсаженной части ствола скважины. В таких центраторах используются изогнутые упругие пружинные лопасти, центральные части которых скользят по пластам. В некоторых центраторах предусмотрены винтовые пружины, которые взаимодействуют с пружинными лопастями для обеспечения центрирующего усилия, которое по существу является постоянным в широком диапазоне диаметров ствола скважины.Усилие винтовых пружин передается на центральные части лопастей пружины с помощью шарнирных рычагов.
Центратор, приспособленный для центрирования скважинного инструмента в необсаженной части ствола скважины, описан в патенте США No. № 3915229 (Николас). Это устройство содержит корпус и изогнутые пружинные лопасти, центральные части которых упираются в стенку ствола скважины. Центральные части лопастей поддерживаются на одинаковом расстоянии от корпуса с помощью рычагов, шарнирно закрепленных на воротнике, который установлен на корпусе с возможностью скольжения и который подвергается давлению со стороны винтовой пружины.
Другой центратор, предназначенный для центрирования инструмента в необсаженной части ствола скважины, описан в патенте США No. № 3555689 (Cubberly). Этот центратор содержит корпус, по которому скользят две манжеты, которые прижимаются друг к другу винтовой пружиной. Изогнутые пружинные лопатки, установленные между двумя манжетами, имеют центральные части, которые упираются в стенку ствола скважины. Действие пружинных лопастей и винтовых пружин объединяется, чтобы прижимать лопасти к стенке ствола скважины с практически постоянной силой.Шарнирные рычаги, установленные между хомутами, входят в контакт с центральными частями лопастей, чтобы поддерживать их на одинаковом поперечном расстоянии от опоры.
ОБЪЕКТЫ ИЗОБРЕТЕНИЯЦелью изобретения является создание центратора, пригодного для использования в необсаженной части ствола скважины или в обсаженной части ствола скважины.
Другой целью изобретения является создание центратора двойного назначения с относительно низкой стоимостью.
Другой целью изобретения является создание центратора, включающего съемный узел, позволяющий оптимизировать его в зависимости от среды, в которой он будет использоваться.
СУЩНОСТЬ ИЗОБРЕТЕНИЯВ одном аспекте настоящее изобретение обеспечивает центратор для ствола скважины, причем центратор содержит основной узел, подходящий для центрирования скважинного инструмента в обсадной колонне, причем основной узел включает в себя: удлиненный корпус; первую и вторую разнесенные в продольном направлении опоры, установленные на корпусе с возможностью скольжения; шарнирные конструкции рычагов, расположенные вокруг корпуса, каждая конструкция включает в себя первый рычаг, шарнирно закрепленный на первой опоре, второй рычаг, шарнирно закрепленный на второй опоре, и центральный шарнир, расположенный между первым и вторым рычагами, чтобы перемещаться в боковом направлении от тела, когда первая и вторая опоры сдвинуты навстречу друг другу; и пружинное средство для перемещения центральных шарниров в сторону от корпуса.Центратор дополнительно содержит узел адаптера, содержащий изогнутые пружинные лопатки, съемно шарнирно закрепленные на первой и второй опорах, причем длина пружинных лопаток выбрана так, чтобы их центральные части находились дальше от корпуса, чем центральные шарниры, после того, как пружинные лопатки были закреплены на основная сборка. Узел адаптера, таким образом, взаимодействует с основным узлом с образованием центратора, который подходит для центрирования скважинного инструмента в открытой части ствола скважины.
Предпочтительно, узел адаптера содержит первую и вторую муфты звена, съемно прикрепленные к первой и второй опорам, при этом концы пружинных лопастей шарнирно закреплены на упомянутых хомутах звена.Центральные шарниры несут колеса, а пружинные лопасти сконструированы таким образом, что их центральные части разнесены по бокам от колес.
КРАТКОЕ ОПИСАНИЕ ЧЕРТЕЖЕЙХарактеристики и преимущества изобретения становятся более ясными из следующего описания варианта осуществления изобретения, приведенного в качестве неограничивающего примера и со ссылкой на прилагаемые чертежи, на которых:
РИС. 1 показывает каротажный инструмент, подвешенный в стволе скважины и снабженный центратором согласно изобретению; и
РИС.2 – подробный продольный разрез центратора, показанного на фиг. 1 инструмент.
ПОДРОБНОЕ ОПИСАНИЕ ИЗОБРЕТЕНИЯСо ссылкой на фиг. 1 скважинный инструмент, который в данном примере представляет собой инструмент 10 для акустического каротажа, показан в скважине 11, подвешенный на конце кабеля 12, который проходит через шкив 13 и наматывается на лебедку (не показана), образуя часть наземного оборудования 14. Лебедка наземного оборудования 14 позволяет каротажному инструменту 10 перемещаться вверх и вниз по стволу скважины.Скважина 17 включает верхнюю часть, облицованную обсадной колонной 16, также называемую частью обсаженной скважины. Под обсадной колонной 16 ствол 11 скважины имеет открытый участок 17 ствола скважины, в котором стенка ствола скважины образована геологическими образованиями без опоры.
Каротажный инструмент 10, показанный в качестве примера, содержит вращающийся ультразвуковой датчик 20 на его нижнем конце для сканирования стенки ствола скважины при ее вращении. Такой датчик известен специалистам в данной области техники, он излучает ультразвуковые импульсы в направлении стены, а затем обнаруживает эхо-сигналы, отраженные образованиями, для получения акустического изображения стены.Ось датчика поддерживается, по существу, на оси ствола скважины с помощью центратора 21 и распорного кольца 22, которое предотвращает слишком близкое приближение верхней части инструмента к стенке ствола скважины, даже в стволе скважины, который отклоняется.
Каротажный инструмент 10, подключенный к кабелю 12 через соединительную головку 23, которая несет дистанционное кольцо 22, обычно содержит герметичный картридж 24 на его верхнем конце, содержащий электронные схемы для приема и передачи сигналов управления от наземного оборудования 14 для управления работа инструмента 10.Электронные схемы также служат для излучения, приема, обработки и передачи на поверхность сигналов измерения от датчика 20. Центратор 21 выдвигается вверх корпусом 25, содержащим двигатель для вращения датчика 20.
Правильная работа такого каротажного прибора 10 зависит от качества центрирования, обеспечиваемого центратором 21. Центратор должен поддерживать датчик 20 точно в центре ствола скважины, даже если ствол скважины сильно наклонен.Но, прежде всего, сопротивление трению центратора вдоль ствола скважины не должно быть резким даже в случае внезапного изменения измерителя глубины в стволе скважины, чтобы скорость инструмента могла оставаться как можно более равномерной во время измерения.
Каротажный инструмент, имеющий вращающийся ультразвуковой преобразователь, как показано, используется для получения изображения завала ствола скважины, образованного пластами. Также существует вариант каротажного прибора с вращающимся ультразвуковым преобразователем, который используется для оценки коррозии обсадной колонны и качества цементирования обсадной колонны на месте и поэтому перемещается вдоль обсаженной части ствола скважины.В таком устройстве затем используются два центратора, полученные простой модификацией центратора 21, как поясняется ниже. Таким образом, центратор 21 можно использовать либо в обсаженной части ствола скважины, либо в необсаженной части ствола скважины.
Со ссылкой на фиг. 2, центратор 21 содержит трубчатый корпус 30, имеющий сверху вниз: верхнюю часть малого диаметра 32, центральную часть 33 и нижнюю часть малого диаметра 34. Верхний конец корпуса 30 привинчен к Корпус 25 и его нижний конец прикручены к датчику 20.Первая кольцевая опора 36 установлена с возможностью скольжения на верхней части 32 корпуса для скольжения между высоким положением, определяемым упором 37, и низким положением, определяемым выступом 40, обращенным вверх и расположенным между верхней частью 32 малого диаметра. и центральная часть 33 корпуса.
Аналогичным образом, нижняя часть 34 корпуса имеет вторую кольцевую опору 41, установленную на ней с возможностью скольжения, причем ее ход ограничен вниз упором 42 и вверх уступом 43, расположенным между нижней частью 34 малого диаметра и центральной частью 33 балки. тело.
Шесть пар рычагов или структур рычагов равномерно распределены вокруг корпуса 30, шарнирно шарнирно соединенные между первой и второй скользящими опорами 36 и 41. Каждая пара рычагов содержит верхний рычаг 45 1, шарнирно закрепленный через поперечный шарнир 46. .1 к первой опоре 36 и нижнему рычагу 47 1, шарнирно соединенному через поперечный шарнир 48 1 со второй опорой 41, где это индекс, лежащий в диапазоне от 1 до 6. На фиг. 2 только первая и четвертая пары плеч 45 1, 47 1 и 45 4, 47.показаны подраздел 4. Можно заметить, что пары плеч, имеющие индексы с нечетными номерами, такие как 45 1 и 47 1, немного смещены вверх относительно пар плеч, имеющих индексы с четными номерами, такие как 45 4 и 47 4. Такое расположение позволяет центратору более постепенно переходить от участка ствола скважины с большим диаметром к участку ствола скважины, имеющему меньший диаметр.
Плечи 45 1, 47 1 в одной паре шарнирно соединены между собой посредством центрального шарнира 50.sub.1, имеющий колесо 51 1, установленное на нем с возможностью вращения. Пружины 52 1 с изогнутыми лопастями, основания которых закреплены на опоре 36 кабана напротив рычагов 45 1 вблизи их центральных шарниров 50 1, чтобы отделить колеса 51 1 от опоры. корпус и перемещать скользящие опоры 36 и 41 навстречу друг другу. Кривизна и количество лопастных пружин 52 1 выбраны таким образом, чтобы радикально направленные наружу силы, прикладываемые к колесам, были по существу постоянными независимо от расстояния между корпусом 30 и колесами.
Корпус 30, опоры 36 и 41, шарнирные рычаги 45 1 и 47 1, колеса 51 1 и лопаточные пружины 52 1 и 53 1 вместе составляют основную сборку, подходящую для центрирования каротажного инструмента 10 в обсаженной скважине части ствола скважины. Этот основной узел имеет все функции, необходимые для оптимизации централизации внутри корпуса, в частности, благодаря колесам 51 1, которые прижимаются к стальной стенке с радиальной силой, которая по существу постоянна.
Однако центратор, образованный этим основным узлом, не подходит для центрирования в необсаженной части ствола скважины, поскольку его стенка может быть покрыта глинистой коркой или сами пласты могут быть относительно мягкими, так что колеса находятся в опасность проникновения в стенку ствола скважины, тем самым препятствуя их работе, а также, возможно, заставляя их мешать работе центратора. Кроме того, открытая часть ствола скважины имеет частые изменения диаметра.Для центратора, образованного вышеописанным основным узлом, внезапное уменьшение диаметра может вызвать приложение продольной силы к рычагам, что вызывает внезапное увеличение сопротивления инструмента продольному смещению. Следовательно, угловые шарнирные конструкции рычагов, которые могут упираться в стену, неудовлетворительны в центраторе, который предназначен для использования в необсаженной части ствола скважины.
Как описано ниже, центратор 21 включает в себя съемный узел 75 адаптера, который позволяет оптимально использовать центратор в необсаженной части 17 ствола скважины.
Втулка 77 звена закреплена винтами 76 на верхней кольцевой опоре 36. Втулка имеет шарниры 78 1, шарнирно прикрепленные к верхним концам шести пружинных лопастей 80 1, которые равномерно распределены по корпусу. Нижние концы лопастей 80 1 пружины шарнирно закреплены на шарнирах 81 1, расположенных на втулке 82 нижнего звена, которая прикреплена к нижней кольцевой опоре 41 винтами 83. Длина лопаток 80 пружины .1 выбраны так, чтобы их центральные части 84 1 не касались колес 51.подраздел 1, за исключением случаев, когда центратор находится в полностью закрытом положении, когда лопасти пружины входят в контакт с колесами 51 1, которые, в свою очередь, упираются в центральную часть 33 корпуса 30.
Центральные части пружинных лопаток 80 1 окружены гибким эластомерным покрытием 85 1. Было обнаружено, что расстояние между колесами 51 1 и центральными частями пружинных лопаток 81 1 улучшает поведение центратора, когда ему необходимо перейти от зоны большого диаметра ствола скважины к зоне меньшего диаметра. диаметр его зоны.Поскольку пружинные лопасти 80 1 удалены от колес 51 1, они могут слегка деформироваться во внутреннем направлении, тем самым лучше поглощая колебания диаметра ствола скважины без рывков кабеля. Уменьшение диаметра приводит к возникновению продольной силы, которая раздвигает скользящие опоры друг от друга и противодействует силе пружин 52 1 и 53 1 лопастей. Таким образом, вертикальное движение скважинного инструмента более равномерное, чем при использовании обычных центраторов.
Как показано выше, корпус 25 содержит двигатель (не показан) для вращения датчика 20 вращения.Хотя это не показано на чертеже, корпус 30 центратора имеет проходящую в продольном направлении через него механическую передачу, соединяющую электродвигатель с датчиком вращения. Кроме того, корпус 30 имеет проводники, проходящие через него, чтобы обеспечить электрическое соединение с датчиком. Корпус 30 также может быть снабжен верхней и нижней соединительными головками, позволяющими устанавливать съемное механическое и электрическое соединение между секциями инструмента, расположенными над и под центратором.
Центратор 21 очень легко устанавливается на каротажный прибор для выполнения измерений в обсаженной части ствола скважины. Достаточно снять узел 75 адаптера, состоящий из хомутов 77 и 82 звена и пружин 80 1 лопастей, чтобы получить центратор, который с его пружинными лопатками 52 1 и 53 1 и колесами 51 1 оптимизирован для части ствола скважины. Соединительные муфты 77 и 82 выполнены с возможностью проходить вокруг основного узла, когда основной узел находится в его закрытом положении, что позволяет установить узел адаптера на указанном основном узле путем навинчивания на один из концов корпуса.После установки узел адаптера прикрепляется к основному узлу винтами 76 и 83.