Проектирование, продажа, монтаж лестниц и стеллажей. Стеллажи из различных материалов, простой конструкции и функционального дизайна, обеспечивающее безопасность
хранения и удобство доступа.
На какую глубину необходимо бурить скважину, чтобы получить необходимое качество воды
Отзыв
Буквально на днях решила спланирлвать звонок по компаниям бурения скважин . обзвонила 7 компаний, и ни в одной не было такого доброго и готового все объяснить сотрудника,с приемлемыми ценами. Поэтому я немного подумав выбрала компанию бурвода. Очень довольна компанией все очень хорошо сделали, качественно. Буду советовать друзьям и знакомым.
посмотреть все отзывы
Бурвода72
Полезное
На какую глубину необходимо бурить скважину?
Бурение скважины на воду – это очень серьезный вопрос, который требует ответственного подхода. Прежде чем переходить к процессу бурения, исполнителю необходимо понять, для каких целей вам нужна вода.
Для каких целей нужна вода?
1. Вода с примесями.
Первый водоносный слой может залегать на глубине до 5 метров. В простонародье его называют «верховодкой».
Здесь вода богата примесями и не всегда имеет качество, необходимое для питья. Однако ее можно использовать для других бытовых нужд, в поливке растений на участке и т. д. Именно на этой глубине часто устанавливают колодцы на дачах, которые не отличаются стабильностью объема воды.
2. Питьевая вода
Для надежного водоснабжения необходимо обратить внимание на следующий водоносный горизонт. Он располагается на глубине от 20 до 30 метров. На этом уровне вода отличается гораздо лучшим качеством. Это связано с ее прохождением через несколько пластов земли, выполняющими роль естественных фильтров.
Как правило, большинство пользователей, которые хотят получить питьевую воду из скважины, останавливает свой выбор именно на этом слое.
3. Артезианская вода
Если же качество и стабильность объема воды играет первостепенную роль, то следует остановить выбор на артезианской скважине. Артезианская вода может располагаться на глубине от 40 до 300-400 метров. Такие скважины чаще всего используют для коллективного водоснабжения.
Выбор глубины залегания водоносного слоя в дальнейшем скажется на стоимости получения питьевой воды. При минимальных первоначальных вложениях и бурении скважины на малую глубину обязательно придется устанавливать дорогостоящие системы очистки.
Как искать воду?
Можно более точно определить глубину залегания водоносных слоев на вашем участке.
Как правило, расположенные неподалеку скважины имеют одинаковую глубину, поскольку питаются из одного водоносного горизонта.
Соответственно, для того, чтобы узнать, где предположительно стоит искать воду у вас, можно расспросить соседей о параметрах скважин, расположенных на их участках.
Однако водоносный горизонт может изменять свою конфигурацию и глубину залегания. И только компании, имеющие опыт бурения в данном регионе, могут предоставить точную информацию о том, на какой глубине находится вода.
Остались вопросы? Звоните по телефону +7 3452 930-317
Какой глубины бурить скважину для питьевой воды?
С приобретением частного дома или дачного участка первоочередной задачей является проведение водопровода. Если рядом проходит магистральная сеть, в нее можно врезать отвод, однако чаще всего приходится бурить почву для устройства системы водоснабжения. При этом нужно знать, какой должна быть глубина скважины для питьевой воды.
Хозяину для бурение скважины нужно узнать глубину.
Глубина скважины на воду: от чего зависит
Перед тем как приступить к разработке проекта водопроводной системы, необходимо знать, какие критерии влияют на бурение скважины и какой должна быть ее оптимальная глубина.
Для этого нужно учесть:
Глубину залегания водоносного горизонта. Эту величину можно выяснить с помощью пробного бурения либо после проведения геодезических работ по анализу местности.
Назначение. Для простого полива необязательно достигать нижних водоносных слоев, устраивая абиссинскую скважину, а для питьевой воды придется искать такую воду, качество которой будет отвечать нормативным требованиям.
Рельеф местности. К особенностям относят и земной профиль: на ровных участках воду можно обнаружить не так глубоко, в то время как холмистая местность потребует бурения в самой низкой точке — впадине.
Необходимый объем воды, или дебит. Это количество перекачиваемой воды в единицу времени, называемое производительностью скважины. Например, для полива достаточно учесть расход воды 0,5 м³/ч, а для песчаных слоев дебит увеличивается до 1,5 м³/ч.
Для артезианских колодцев величина объема может достигать 4 м³/ч.
Глубина бурения: как определить
Эта величина определяется после выяснения структуры водоносного слоя. Поскольку характеристики глубины залегания грунтовых вод могут различаться на одном и том же участке, то необходимо провести несколько пробных бурений.
Еще одним вариантом определения глубины залегания водоносного горизонта является анализ растительности — корни растений позволяют судить о схеме расположения грунтовых слоев.
Для того чтобы начать бурение вам необходимо узнать структуру водяного слоя.
Пробные работы могут быть колонковыми и относиться к одному из проверенных методов при выяснении глубины залегания жидкости. В этом случае при появлении увлажненного песчаного слоя процесс можно прекращать: канал заполняется водой, затем откачивается и таким образом выясняется дебит будущей скважины.
Если полученные показатели отвечают требованиям владельца участка, то бурение прекращается и устраивается колодец. В противном случае скважину разрабатывают дальше — до достижения следующего водоносного горизонта. При получении воды ее необходимо собрать для анализа, чтобы выяснить, пригоден ли источник для питья.
При проведении процесса бурения необходимо помнить о том, что некоторые виды колодцев подлежат обязательной регистрации. Однако абиссинскую и песчаную скважины можно использовать без разрешительных документов.
Водоносные слои
Они могут быть разными в зависимости от глубины залегания и типа жидкости. Поэтому перед бурением необходимо уточнить, для каких нужд будет использоваться вода.
Различают 4 группы водоносных пластов:
Верховодка. Глубина пролегания составляет 3-7 метров. Такой источник может использоваться только для технических нужд, поскольку добываемая жидкость замутнена из-за примесей и песка.
Средний слой, или грунтовые воды. Залегают на глубине 10-20 м. Они могут быть пригодны для питья вследствие своей естественной фильтрации, однако тут все равно необходимо ставить очистительные фильтры, чтобы избавить используемую воду от вредных примесей, опасных для здоровья.
Нижний слой, или межпластовый, считается наиболее чистым среди остальных. Глубина пролегания этого слоя составляет 25-50 м. В отдельных случаях, в зависимости от рельефа местности, третий водоносный горизонт может проходить на глубине до 60 м и быть использован при устройстве скважины для питья.
Артезианский слой. Проходит на глубине 50-70 м и ниже, является источником полезной питьевой воды.
Наглядный пример видов водоносных пластов.
Риск загрязнений воды присутствует всегда и возрастает в период весеннего половодья. Поэтому необходимо брать анализ полученной воды в целях защиты организма от отравления.
Виды скважин
Это автономное водоснабжение может быть представлено в трех типах: верхнем, среднем и нижнем.
Тип (название) скважины
Глубина залегания, м
Область применения
Верховодка, или абиссинский колодец
8-13
Бытовые и технические нужды (приготовление пищи, полив участка)
Скважина на песок
15-30
Бытовые нужды
Артезианская
15-50
Питьевая вода
К особенностям абиссинского сооружения относят предотвращение попадания жидкости из верхнего слоя внутрь источника.
Второй вид скважины сооружается шнековым бурением, пригоден к круглогодичной эксплуатации. Прохождение жидкости через песчаный слой считается фильтрованием.
Какие есть виды скважин.
Артезианский колодец считается самым чистым и полезным для питья, поскольку жидкость там насыщена йодом. Если его вовремя обслуживать, то эксплуатационный период составит свыше 50 лет.
Кроме вышеуказанных, существуют еще водяные источники на гравий и известняк. И те, и другие требуют установки дополнительных фильтров для очистки жидкости, однако добываемая из них вода будет чище, чем из скважины на песок: природные фильтры удаляют примеси газов, металлов и песка.
Этапы обустройства
Соорудить скважину самостоятельно на дачном участке достаточно просто, если придерживаться следующей технологии:
Определить характеристику грунта.
Выбрать тип (метод) работ.
Подготовить спецтехнику и произвести выбор оборудования для бурения скважин.
Пробурить первый участок и установить обсадную колонну. Прочность колонны должна быть такой, чтобы выдерживать давление грунта.
Пробурить второй участок и тоже закрепить его трубами.
При достижении водоносного горизонта взять анализ воды на экспертизу. Если полученные показатели удовлетворяют требованиям, то можно приступить к установке донных фильтров. Иначе процесс рекомендуется продолжать до следующего водоносного слоя (ниже примерно на 2-4 м).
Когда работы по бурению будут закончены, следует зафиксировать обсадную трубу, проверить ее герметичность и смонтировать крышку.
Установить места врезки трубопроводов и проложить систему водоснабжения от источника к потребителю.
Когда достигается глинистый или песчаный слой, можно бурение прекратить и устроить прокачку и очистку заполненной скважины.
При устройстве кессона требуется вырыть котлован согласно разработанному проекту. Высота камеры будет зависеть от габаритов насосного оборудования, а глубина — от ее назначения и периода эксплуатации: питьевая или для технических нужд, сезонная или круглогодичная.
Данные о подземных водах USGS для страны
Текущие условия
(1 965 сайтов)
Текущие условия на выбранных объектах основаны на самых последних данных с местного автоматизированного записывающего оборудования. Измерения обычно записываются с фиксированным интервалом от 15 до 60 минут и передаются в USGS каждый час. Значения могут включать «Утверждено» (данные гарантированного качества, которые могут быть опубликованы) и/или более свежие «Предварительные» данные. (непроверенной точности и подлежит пересмотру). Большинство текущих данных являются предварительными.
Исторические наблюдения
(5 734 сайта)
Те же данные, к которым можно получить доступ по ссылке «Текущие условия» выше, но включая как активные, так и закрытые сайты. с данными за любую часть периода с 1 октября 2007 г. по настоящее время. Значения могут включать «Утверждено» (данные гарантированного качества, которые могут быть опубликованы) и/или более свежие «предварительные» данные (непроверенной точности и подлежит пересмотру).
Ежедневные данные
(8 358 сайтов)
Сводка всех данных за каждый день за период записи и может представлять среднее значение за день, медиану, максимум, минимум и/или другое производное значение. Значения могут включать «Утверждено» (данные гарантированного качества, которые могут быть опубликованы) и/или более свежие «Предварительные» данные. (непроверенной точности и подлежит пересмотру). Пример.
Статистика
(4 342 объекта)
Годовой
Ежемесячно
Ежедневно
Статистические данные рассчитываются на основе утвержденных среднесуточных данных на каждом участке. Эти ссылки предоставляют сводку утвержденных исторических ежедневных значений для ежедневных, месячный и годовой (водный год или календарный год) периоды времени.
Полевые измерения
(912 601 сайт)
Ручные замеры глубины до воды в колодцах.
Введение
Национальная информационная система по водным ресурсам Геологической службы США (NWIS) содержит обширную данные о воде для нации. Публичный доступ ко многим из этих данных предоставлено через сайт USGS Water Data for the Nation (дополнительный фон).
База данных подземных вод состоит из более 850 000 записей о колодцах, родниках, испытательных скважинах, тоннелях, дренах и раскопки в США. Доступная описательная информация о сайте включает информацию о местоположении скважины, такую как широта и долгота, глубина скважины и водоносный горизонт.
Геологическая служба США ежегодно отслеживает уровень грунтовых вод в тысячах скважины в США. Данные об уровне грунтовых вод собираются и сохраняются либо в виде дискретных измерений уровня воды в полевых условиях, либо в виде непрерывные данные временных рядов от автоматических регистраторов. Данные из некоторые станции непрерывной записи передаются в Геологическую службу США. офисы по всей стране по телефонным линиям или через спутник передачи, обеспечивающие доступ к текущим подземным водам данные.
Как только полный день чтений получен от сайт, ежедневные сводные данные генерируются и размещены в Интернете. Геологическая служба США завершает обработку данных на отдельных участках непрерывная основа как условия окружающей среды и гидрологические характеристики разрешать.
Самая глубокая вода обнаружена на глубине 1000 км, что составляет треть пути от ядра Земли01:20 Путешествие к центру Земли
, возможно, было не за горами. В мантии Земли может содержаться столько воды, сколько океанов, причем самый глубокий из них находится на глубине 1000 километров.
«Если бы его не было там, внизу, мы все были бы затоплены», — говорит Стив Якобсен из Северо-Западного университета в Эванстоне, штат Иллинойс, чья команда сделала открытие. «Это подразумевает больший резервуар воды на планете, чем считалось ранее».
Эта вода намного глубже, чем когда-либо прежде, на трети пути к краю ядра Земли. На его присутствие указывал алмаз, выплюнувший 90 миллионов лет назад вулканом у реки Сан-Луис в Хуине, Бразилия.
Объявление
Подробнее: Вблизи ядра Земли обнаружен массивный «океан»
У алмаза есть несовершенство — изолированное включение, содержащее минералы, которые оказались в ловушке во время формирования алмаза. Когда исследователи внимательно изучили его с помощью инфракрасной микроскопии, они увидели безошибочные доказательства присутствия гидроксильных ионов, которые обычно поступают из воды. Они были повсюду, говорит Якобсен.
Чтобы определить глубину, на которой образовался алмаз, и, следовательно, происхождение этой воды, команда снова обратилась к включению. Он состоит из минерала ферропериклаз, который состоит из оксида железа и магния, а также может поглощать другие металлы, такие как хром, алюминий и титан, при сверхвысоких температурах и давлениях, типичных для нижней мантии.
«Эта вода гораздо глубже, чем когда-либо раньше, на трети пути к краю ядра Земли»
Якобсен обнаружил, что эти дополнительные металлы отделились от ферропериклазов — то, что происходит в более мягких условиях, в которых находится алмаз по мере того, как он поднимается на более мелкие глубины. Но чтобы металлы вообще присутствовали, алмаз должен был возникнуть в интенсивных условиях нижней мантии (9).0120 Lithos , doi.org/btcn). «Основываясь на составе захваченного минерала, мы предполагаем, что глубина составляла около 1000 километров», — говорит Якобсен.
Решающим моментом является то, что, поскольку включение все время находилось в алмазе, водная подпись могла исходить только от места образования алмаза в нижней мантии. «Это самое глубокое доказательство повторного использования воды на планете», — говорит он. «Большое важное сообщение заключается в том, что круговорот воды на Земле больше, чем мы когда-либо думали, и простирается в глубокую мантию».
Подробнее: Огромное озеро обнаружено в 15 километрах под вулканом
Ранее его команда уже находила доказательства существования большого количества воды на глубине около 600 километров, смешанной со скалами.
«Вода явно играет роль в тектонике плит, и мы не знали раньше, насколько глубокими могут быть эти эффекты», — говорит он. «Это имеет значение для происхождения воды на планете». Например, вполне возможно, что на Земле с самого первого дня была вода в той самой пыли и горных породах, которые впервые образовали ее.
Но до сих пор неясно, как именно вода попала так далеко вниз. Возможно, он попал в мантию даже раньше, чем 90 миллионов лет назад, через осадочную океаническую кору, прорывающуюся вниз по мере того, как примитивные тектонические плиты наталкивались друг на друга и проходили мимо друг друга.
Новое исследование предполагает цикличность субдуктивного материала даже на таких глубинах, говорит Лидия Халлис из Университета Глазго, Великобритания. «В конечном счете, это исследование поможет нам лучше понять, как наша планета перерабатывает себя».
Якобсен считает, что эта вода может помочь объяснить, почему Земля — единственная известная нам планета с тектоникой плит.