Tag:скважина

№12|2012

НАНОТЕХНОЛОГИИ В ВОДООЧИСТКЕ

bbk 000000

УДК 628.162:620.3

Кофман В. Я.

Наночастицы металлического железа для очистки подземных вод (обзор зарубежных изданий)

Аннотация

Представлен зарубежный опыт использования технологии очистки подземных вод с помощью наночастиц металлического железа. Технология инжекции наночастиц позволяет доставить их через нагнетательные скважины практически в любую точку на любой глубине бассейна подземных вод. Ограничения диктуются только экономическими факторами. Количество и размещение скважин определяется геологическими и геохимическими условиями загрязненного участка, которые должны быть изучены. Реализации проекта предшествуют исследования, призванные определить необходимый состав и концентрации суспензии наночастиц железа, оборудование для инжекции, размещение и глубину скважин, рабочее давление и расход суспензии, продолжительность обработки.

Ключевые слова

, , , ,

 

№3|2018

ВОДОЗАБОРЫ

bbk 000000

УДК 628.112.24:622.279.5.001.42

Ивашечкин В. В., Медведева Ю. А.

Совершенствование методов обследования  и ремонта пескующих водозаборных скважин

Аннотация

Рассматриваются вопросы усовершенствования методов дефектации, ремонта фильтров и обсадных труб пескующих водозаборных скважин. Описывается разработанный прибор, предназначенный для обнаружения мест пескования водозаборных скважин, который состоит из пульта управления и индикатора мутности воды. В процессе обследования прибор перемещается вдоль фильтра при откачке воды из скважины. Прибор успешно прошел лабораторные и полевые испытания. Описывается специальное устройство для упрощения работ по обследованию пескующих скважин. Оно включает погружной насосный агрегат и прибор для обнаружения мест пескования. Предложена конструкция устройства для тампонирования поврежденного участка обсадной трубы или фильтра водозаборной скважины, который включает в себя контейнер для цементного раствора с принудительно открываемым клапаном и несъемную опалубку. Преимуществом данного метода является низкая стоимость и невысокая сложность выполнения ремонтных работ. К недостаткам можно отнести незначительное уменьшение пропускной способности фильтра и дебита скважины.

Ключевые слова

, , , , , ,

 

№11|2016

ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЕ

bbk 000000

УДК 628.112.24:69.003.13

Фисенко В. Н.

Энергосбережение при эксплуатации скважинных водозаборов подземных вод

Аннотация

В структуре эксплуатационных затрат скважинных водо­заборов подземных вод доля затрат на электроэнергию достигает 85%. Учитывая требования по сокращению выбросов СО2 в атмосферу, а также необходимость снижения издержек и тарифов на воду, для предприятий жилищно-коммунального хозяйства, промышленности, аграрного сектора и водоканалов, эксплуатирующих скважинные водозаборы, энергосбережение является актуальной задачей. Рассмотрены различные схемы установки водоподъемного оборудования в водозаборных скважинах. Проведено сравнение энергоэффективности на основе программного обеспечения производителя насосов – фирмы Wilo (Германия). Рассмотрены особенности гидравлического расчета совместной работы насоса и скважины. Приведены сведения о конструктивных решениях для скважинного водозабора подземных вод, обеспечивающих экономию затрат электроэнергии непосредственно на водоподъем. Освещен финансово-экономический механизм стимулирования мероприятий по снижению энергопотребления предприятиями водопроводно-канализационного хозяйства, исходя из условия развития их инвестиционной внешнеэкономичес­кой самостоятельности.

Ключевые слова

, , , , , ,

 

Журнал ВСТ включен в новый перечень ВАК

Шлафман В. В. Проектирование под заданную ценность, или достижимая эффективность технических решений – что это?

Banner Kofman 1