способ определения гидрогеодинамических параметров взаимосвязи подземных и поверхностных вод

Классы МПК:G01V9/02 для обнаружения подземных вод и определения направления их течения 
Автор(ы):
Патентообладатель(и):Государственное образовательное учреждение Геологический факультет Московского государственного университета им. М.В. Ломоносова (RU)
Приоритеты:
подача заявки:
2007-12-06
публикация патента:

Изобретение относится к области гидрогеологии и может найти применение при проектировании подземных водозаборов, гидротехнических сооружений, объектов горных работ и дренажных устройств. Сущность: бурят одну центральную и 3-4 наблюдательные скважины. Проводят откачку с постоянным дебитом до наступления стационарного режима фильтрации. Измеряют стационарные понижения уровня во всех скважинах. Рассчитывают параметры взаимосвязи подземных и поверхностных вод: эквивалентную длину и коэффициент перетока в ложе реки. При этом центральную скважину размещают на расстоянии L от уреза реки, равном 2,5-3 мощностям водоносного горизонта. Первую наблюдательную скважину размещают между центральной скважиной и урезом реки на расстоянии (0,15-0,2)L от центральной; вторую - вблизи уреза реки; третью - по лучу, исходящему из центральной скважины параллельно урезу реки, на расстоянии (0,6-0,7)L от центральной; четвертую - на урезе противоположного берега реки. Технический результат: повышение точности результатов. 1 ил., 1 табл. способ определения гидрогеодинамических параметров взаимосвязи   подземных и поверхностных вод, патент № 2382387

способ определения гидрогеодинамических параметров взаимосвязи   подземных и поверхностных вод, патент № 2382387

Формула изобретения

Способ определения гидрогеодинамических параметров взаимосвязи подземных и поверхностных вод, включающий бурение одной центральной (опытной) и нескольких наблюдательных скважин, проведение откачки с постоянным дебитом до наступления стационарного режима фильтрации, измерение стационарных понижений уровня во всех скважинах и расчеты искомых гидрогеодинамических параметров, отличающийся тем, что кроме центральной (опытной) бурят минимум 3-4 наблюдательные скважины, при этом центральную скважину размещают на расстоянии L от уреза реки, равном 2,5-3 мощностям водоносного горизонта, первую наблюдательную скважину размещают между центральной скважиной и урезом реки на расстоянии (0,15-0,2)L от центральной, вторую - вблизи уреза реки, третью - по лучу, исходящему из центральной скважины параллельно урезу реки, на расстоянии (0,6-0,7)L от центральной, четвертую наблюдательную скважину размещают на урезе противоположного берега реки, а расчет параметров взаимосвязи подземных и поверхностных вод способ определения гидрогеодинамических параметров взаимосвязи   подземных и поверхностных вод, патент № 2382387 L - эквивалентной длины и способ определения гидрогеодинамических параметров взаимосвязи   подземных и поверхностных вод, патент № 2382387 - коэффициента перетока в ложе реки производят в следующей последовательности:

при отсутствии понижения уровня в четвертой наблюдательной скважине (или заведомо большой ширине реки)

рассчитывают проводимость водоносного горизонта T=Q·ln(r3/r1)/2способ определения гидрогеодинамических параметров взаимосвязи   подземных и поверхностных вод, патент № 2382387 (S1-S3), где r - радиальная координата относительно оси центральной скважины, S - понижения уровня при стационарном режиме откачки в скважинах, индексы соответствуют номерам наблюдательных скважин, Q - дебит откачки;

рассчитывают безразмерное понижение для скважины № 2: S2*=2способ определения гидрогеодинамических параметров взаимосвязи   подземных и поверхностных вод, патент № 2382387 TS2/Q;

рассчитывают расстояние до отраженной скважины r0=r2·exp(S2*);

вычисляют искомый параметр эквивалентной длины способ определения гидрогеодинамических параметров взаимосвязи   подземных и поверхностных вод, патент № 2382387 L=0,5(r0-L-x2), где x2 - расстояние от уреза реки до наблюдательной скважины № 2,

а при наличии понижения уровня в наблюдательной скважине № 4

подбирают предварительное значение параметра способ определения гидрогеодинамических параметров взаимосвязи   подземных и поверхностных вод, патент № 2382387 L, удовлетворяющее соотношению S1/S2 =ln(r1способ определения гидрогеодинамических параметров взаимосвязи   подземных и поверхностных вод, патент № 2382387 0/r1)/ln(r2способ определения гидрогеодинамических параметров взаимосвязи   подземных и поверхностных вод, патент № 2382387 0/r2), где r0способ определения гидрогеодинамических параметров взаимосвязи   подземных и поверхностных вод, патент № 2382387 i=L+xi+2способ определения гидрогеодинамических параметров взаимосвязи   подземных и поверхностных вод, патент № 2382387 L;

рассчитывают проводимость водоносного горизонта T=Q·ln(r2r1способ определения гидрогеодинамических параметров взаимосвязи   подземных и поверхностных вод, патент № 2382387 0/r1r2способ определения гидрогеодинамических параметров взаимосвязи   подземных и поверхностных вод, патент № 2382387 0)/2способ определения гидрогеодинамических параметров взаимосвязи   подземных и поверхностных вод, патент № 2382387 (S1-S2);

рассчитывают безразмерное понижение для скважины № 4: S4*=2способ определения гидрогеодинамических параметров взаимосвязи   подземных и поверхностных вод, патент № 2382387 TS4/Q;

по таблице определяют N/B, где N - ширина реки, В - фактор перетекания в ложе реки, значения которых установлены экспериментальным путем, и затем - искомый параметр способ определения гидрогеодинамических параметров взаимосвязи   подземных и поверхностных вод, патент № 2382387 =Т/В2.

Описание изобретения к патенту

Предлагаемое изобретение относится к области гидрогеологии и может найти применение при проектировании подземных водозаборов, гидротехнических сооружений, объектов горных работ и дренажных устройств.

Гидрогеодинамическими параметрами взаимосвязи подземных и поверхностных вод являются: расчетный сдвиг уреза реки (эквивалентная длина) способ определения гидрогеодинамических параметров взаимосвязи   подземных и поверхностных вод, патент № 2382387 L и коэффициент перетока в ложе реки способ определения гидрогеодинамических параметров взаимосвязи   подземных и поверхностных вод, патент № 2382387 =Т/В2, где Т - проводимость водоносного горизонта, В - фактор перетекания в ложе реки.

Известен способ определения параметров взаимосвязи подземных и поверхностных вод (параметра способ определения гидрогеодинамических параметров взаимосвязи   подземных и поверхностных вод, патент № 2382387 L), включающий бурение створа из двух скважин по линии тока на прибрежном участке потока грунтовых вод, проведение синхронных режимных наблюдений за уровнями подземных вод в скважинах и уровнем поверхностных вод в реке, расчеты искомого параметра способ определения гидрогеодинамических параметров взаимосвязи   подземных и поверхностных вод, патент № 2382387 L по периоду стационарного режима фильтрации при отсутствии инфильтрационного питания (В.М.Шестаков. «Теоретические основы оценки подпора, водопонижения и дренажа». М., Изд-во МГУ, 1965, с.60-63).

Недостатками этого способа являются долгосрочность режимных наблюдений (не менее годового цикла) для достоверного выделения расчетного стационарного периода, ограничения по расположению скважин в структуре потока (строго по линии тока) и невозможность определения проводимости водоносного горизонта.

Наиболее близким предлагаемому по технической сущности и достигаемому результату является способ определения параметров взаимосвязи подземных и поверхностных вод (параметра способ определения гидрогеодинамических параметров взаимосвязи   подземных и поверхностных вод, патент № 2382387 L), включающий бурение одной центральной (опытной) скважины, нескольких наблюдательных скважин произвольного количества и расположения, проведение откачки с постоянным дебитом Q до наступления стационарного режима фильтрации, измерение стационарных понижений уровня S во всех скважинах и расчеты искомого параметра эквивалентной длины способ определения гидрогеодинамических параметров взаимосвязи   подземных и поверхностных вод, патент № 2382387 L (Б.В.Боревский, Б.Г.Самсонов, Л.С.Язвин. «Методика определения параметров водоносных горизонтов по данным откачек», Изд. 2-е, М.: Недра, 1979, с.203-208).

Недостатками данного способа являются недостоверность определения искомого параметра - эквивалентной длины способ определения гидрогеодинамических параметров взаимосвязи   подземных и поверхностных вод, патент № 2382387 L, обусловленная неучетом реальной ширины русла реки N и отсутствием строгих рекомендаций по минимально необходимому количеству наблюдательных скважин и их расположению относительно центральной скважины и уреза реки.

Устранить указанные недостатки позволяет предлагаемый способ определения гидрогеодинамических параметров взаимосвязи подземных и поверхностных вод, включающий бурение центральной (опытной) и нескольких наблюдательных скважин, проведение откачки с постоянным дебитом Q до наступления стационарного режима фильтрации, измерение стационарных понижений уровня S во всех скважинах и расчеты искомых гидрогеодинамических параметров, который отличается тем, что кроме центральной (опытной) бурят минимум 3-4 наблюдательные скважины, при этом центральную скважину размещают на расстоянии L от уреза реки, равном 2,5-3 мощностям водоносного горизонта, первую наблюдательную скважину размещают между центральной скважиной и урезом реки на расстоянии (0,15-0,2)L от центральной, вторую - вблизи уреза реки, третью - по лучу, параллельному урезу реки, на расстоянии (0,6-0,7)L от центральной, четвертую наблюдательную скважину размещают на урезе противоположного берега реки, а расчет параметров взаимосвязи подземных и поверхностных вод способ определения гидрогеодинамических параметров взаимосвязи   подземных и поверхностных вод, патент № 2382387 L - эквивалентной длины, и способ определения гидрогеодинамических параметров взаимосвязи   подземных и поверхностных вод, патент № 2382387 - коэффициента перетока в ложе реки, производят в следующей последовательности:

при отсутствии понижения уровня в четвертой наблюдательной скважине (или заведомо большой ширине реки)

- рассчитывают проводимость водоносного горизонта:

- T=Q·ln(r3/r1)/2способ определения гидрогеодинамических параметров взаимосвязи   подземных и поверхностных вод, патент № 2382387 (S1-S3), где r - радиальная координата относительно оси центральной скважины, индексы соответствуют номерам наблюдательных скважин;

- рассчитывают безразмерное понижение для скважины № 2: S2*=2способ определения гидрогеодинамических параметров взаимосвязи   подземных и поверхностных вод, патент № 2382387 ТS2/Q;

- рассчитывают расстояние до отраженной скважины r0=r2·exp(S 2*);

- вычисляют искомый параметр эквивалентной длины способ определения гидрогеодинамических параметров взаимосвязи   подземных и поверхностных вод, патент № 2382387 L=0,5(r0-L-x2), где x2 - расстояние от уреза реки до наблюдательной скважины № 2,

а при наличии понижения уровня в наблюдательной скважине № 4

- подбирают предварительное значение параметра способ определения гидрогеодинамических параметров взаимосвязи   подземных и поверхностных вод, патент № 2382387 L, удовлетворяющее соотношению S1/S2 =1n(r1способ определения гидрогеодинамических параметров взаимосвязи   подземных и поверхностных вод, патент № 2382387 0/r1)/1n(r2способ определения гидрогеодинамических параметров взаимосвязи   подземных и поверхностных вод, патент № 2382387 0/r2), где riспособ определения гидрогеодинамических параметров взаимосвязи   подземных и поверхностных вод, патент № 2382387 0=L+xi+2способ определения гидрогеодинамических параметров взаимосвязи   подземных и поверхностных вод, патент № 2382387 L;

- рассчитывают проводимость водоносного горизонта:

- T=Q·ln(r2r1 способ определения гидрогеодинамических параметров взаимосвязи   подземных и поверхностных вод, патент № 2382387 0/r1r2способ определения гидрогеодинамических параметров взаимосвязи   подземных и поверхностных вод, патент № 2382387 0)/2способ определения гидрогеодинамических параметров взаимосвязи   подземных и поверхностных вод, патент № 2382387 (S1-S2);

- рассчитывают безразмерное понижение для скважины № 4: S4*=2способ определения гидрогеодинамических параметров взаимосвязи   подземных и поверхностных вод, патент № 2382387 ТS4/Q;

- по таблице определяют N/B, значения которых установлены экспериментальным путем, и затем искомый параметр способ определения гидрогеодинамических параметров взаимосвязи   подземных и поверхностных вод, патент № 2382387 =Т/В2.

Суть предлагаемого способа заключается в том, что экспериментально установлено и теоретически обосновано отсутствие влияния реки на понижения уровней в зоне, ограниченной расстояниями 0,2L (L - расстояние от центральной (опытной) скважины до уреза реки) по направлению к реке и 0,7L по направлению параллельно урезу реки. Это позволяет достоверно определить проводимость водоносного горизонта Т по данным наблюдательных скважин, расположенных внутри этой зоны. Параметр эквивалентной длины способ определения гидрогеодинамических параметров взаимосвязи   подземных и поверхностных вод, патент № 2382387 L, напротив, наиболее достоверно определяется по данным скважин, расположенных вблизи уреза реки. Это позволяет дать обоснованные количественные рекомендации по оптимальному расположению центральной и наблюдательных скважин. Установлена связь между шириной русла реки N и понижением уровня в скважине S4 , расположенной вблизи уреза противоположного берега реки. Это позволяет достоверно, с учетом ширины реки, определить параметр экранированности ее ложа способ определения гидрогеодинамических параметров взаимосвязи   подземных и поверхностных вод, патент № 2382387 - коэффициент перетока в ложе реки. Установлены новые теоретические расчетные зависимости, учитывающие связь искомых параметров с шириной русла реки и проницаемостью экранирующего слоя в русле реки.

Предлагаемый способ осуществляется следующим образом.

Первоначально бурят центральную (опытную) скважину на расстоянии L от уреза реки, равном 2,5-3 мощности водоносного горизонта. Первую наблюдательную скважину ( № 1) располагают между центральной скважиной и урезом реки на расстоянии (0,15-0,2)L от центральной скважины, вторую ( № 2) - вблизи уреза реки, третью ( № 3) - параллельно урезу реки на расстоянии (0,6-0,7)L от центральной скважины, четвертую наблюдательную скважину ( № 4) располагают на урезе противоположного берега реки. При заведомо большой ширине реки (N больше 0,75 ориентировочного значения способ определения гидрогеодинамических параметров взаимосвязи   подземных и поверхностных вод, патент № 2382387 L) сооружение скважины № 4 необязательно, так как в ней понижение уровня будет отсутствовать.

Затем производят откачки с постоянным дебитом Q до наступления стационарного режима фильтрации в каждой скважине, измеряют стационарное понижение уровня S в каждой скважине и по этим данным, пользуясь установленными теоретическими зависимостями, рассчитывают искомые параметры взаимосвязи подземных и поверхностных вод способ определения гидрогеодинамических параметров взаимосвязи   подземных и поверхностных вод, патент № 2382387 L и способ определения гидрогеодинамических параметров взаимосвязи   подземных и поверхностных вод, патент № 2382387 .

а) При отсутствии понижения уровня в четвертой наблюдательной скважине (или заведомо большой ширине реки) порядок вычислений следующий:

- рассчитывают проводимость водоносного горизонта:

- Т=Q·ln(r3 /r1)/2способ определения гидрогеодинамических параметров взаимосвязи   подземных и поверхностных вод, патент № 2382387 (S1-S3), где r - радиальная координата относительно оси центральной скважины, индексы соответствуют номерам наблюдательных скважин;

- рассчитывают безразмерное понижение для скважины № 2: S2*=2способ определения гидрогеодинамических параметров взаимосвязи   подземных и поверхностных вод, патент № 2382387 TS2/Q;

- рассчитывают расстояние до отраженной скважины r0=r2·exp(S 2*);

- вычисляют искомый параметр эквивалентной длины способ определения гидрогеодинамических параметров взаимосвязи   подземных и поверхностных вод, патент № 2382387 L=0,5(r0-L-x2), где x2 - расстояние от уреза реки до наблюдательной скважины № 2.

б) При наличии понижения уровня в наблюдательной скважине № 4 порядок вычислений следующий:

- подбирают предварительное значение параметра способ определения гидрогеодинамических параметров взаимосвязи   подземных и поверхностных вод, патент № 2382387 L, удовлетворяющее соотношению S1/S2 =ln(r1способ определения гидрогеодинамических параметров взаимосвязи   подземных и поверхностных вод, патент № 2382387 0/r1)/1n(r2способ определения гидрогеодинамических параметров взаимосвязи   подземных и поверхностных вод, патент № 2382387 0/r2), где riспособ определения гидрогеодинамических параметров взаимосвязи   подземных и поверхностных вод, патент № 2382387 0=L+xi+2способ определения гидрогеодинамических параметров взаимосвязи   подземных и поверхностных вод, патент № 2382387 L;

- рассчитывают проводимость водоносного горизонта:

- T=Q·ln(r2r1 способ определения гидрогеодинамических параметров взаимосвязи   подземных и поверхностных вод, патент № 2382387 0/r1r2способ определения гидрогеодинамических параметров взаимосвязи   подземных и поверхностных вод, патент № 2382387 0)/2способ определения гидрогеодинамических параметров взаимосвязи   подземных и поверхностных вод, патент № 2382387 (S1-S2);

- рассчитывают безразмерное понижение для скважины № 4: S4*=2способ определения гидрогеодинамических параметров взаимосвязи   подземных и поверхностных вод, патент № 2382387 ТS4/Q;

- по таблице определяют N/B, значения которых установлены экспериментальным путем.

N/B Значения S4* при L/N, равном
0,250,5 12 510
0,1 способ определения гидрогеодинамических параметров взаимосвязи   подземных и поверхностных вод, патент № 2382387 4,39 4,08 3,693,06 2,51
0,2 3,28 3,042,78 2,401,87 1,42
0,4 2,00 1,851,64 1,350,93 0,66
0,6 1,37 1,261,08 0,850,54 0,35
1,0 0,74 0,660,54 0,400,23 0,14
1,5 0,38 0,330,26 0,200,105 способ определения гидрогеодинамических параметров взаимосвязи   подземных и поверхностных вод, патент № 2382387
2,00,20 0,170,13 0,0950,045 способ определения гидрогеодинамических параметров взаимосвязи   подземных и поверхностных вод, патент № 2382387
4,00,02 0,0160,012 0,01 способ определения гидрогеодинамических параметров взаимосвязи   подземных и поверхностных вод, патент № 2382387 способ определения гидрогеодинамических параметров взаимосвязи   подземных и поверхностных вод, патент № 2382387

По найденному значению N/B при известной ширине русла реки N вычисляют значение В и затем искомый параметр способ определения гидрогеодинамических параметров взаимосвязи   подземных и поверхностных вод, патент № 2382387 =Т/В2.

Таким образом, предлагаемый способ определения гидрогеодинамических параметров взаимосвязи подземных и поверхностных вод позволяет значительно повысить качество и надежность проектных работ по сооружению подземных водозаборов, гидротехнических сооружений, объектов горных работ и дренажных устройств.

Класс G01V9/02 для обнаружения подземных вод и определения направления их течения 

способ индикаторного моделирования взаимосвязи водоносных горизонтов -  патент 2458365 (10.08.2012)
устройство для геофизических исследований в скважинах -  патент 2335789 (10.10.2008)
способ сейсморазведки при поиске подземных вод (артезианских бассейнов) -  патент 2300125 (27.05.2007)
способ слежения за плановым положением контура жидких радиоактивных отходов -  патент 2220428 (27.12.2003)
способ разведки очагов загрязнения подземных вод -  патент 2184386 (27.06.2002)
способ поиска и разведки подземных вод -  патент 2178191 (10.01.2002)
способ оценки экологического состояния подземных вод -  патент 2172502 (20.08.2001)
способ контроля состояния пульсирующего термального источника или скважины -  патент 2150133 (27.05.2000)
устройство для ввода в скважину индикаторной жидкости -  патент 2148846 (10.05.2000)
способ геохимического контроля проницаемости водозащитной толщи на месторождениях калийных солей -  патент 2123194 (10.12.1998)
Наверх