Геофильтрационный режим вод при опытных откачках

Автор работы: Пользователь скрыл имя, 17 Января 2012 в 19:29, курсовая работа

Краткое описание

В своей курсовой работе я хочу рассмотреть материал на тему: «Геофильтрационный режим вод при опытных откачках». По своей физической опытная откачка представляет собой некоторое искусственное возмущение в гидростатике и гидродинамике водоносного пласта. Снижение уровня воды в опытной скважине и появление перепада напоров между нею и прилежащей зоной водоносного пласта вызывает движение воды в скважине из смежной области. Отток жидкости нарушает исходное равновесие между объемом и давлением воды в порах, так что последнее начинает снижаться, а давление в минеральном скелете (эффективное давление) – возрастать. [1].

Содержание работы

Введение…………………………………………………………………..1
Характеристика режима…………………………………………………2
Факторы, влияющие на режим подземных вод в процессе откачки...6
Факторы, осложняющие интерпретацию результатов ОФР…………9
Заключение……………………………………………………………….12
Список литературы……………………………………………………...13
Список иллюстраций в тексте курсовой работы……………………...14

Содержимое работы - 1 файл

Курсовая по ДПВ 2011год 4 курс.docx

— 51.98 Кб (Скачать файл)

       3. Факторы, осложняющие  интерпретацию результатов  ОФР

       В неограниченном однородном зернистом водоносном пласте единственным фактором, вызывающим деформацию прямолинейных закономерностей изменения уровня во времени и по площади, являются технические условия проведения опыта (постоянство или переменность дебита, наличие нескольких одновременно и неодновременно включенных скважин и др.)- Поэтому в этих условиях наиболее применим метод Джейкоба в его классическом виде. Рассмотрим методику обработки данных опытных работ в напорном неограниченном пласте при различных технических условиях проведения опыта.

      ОБРАБОТКА ДАННЫХ ОПЫТНЫХ РАБОТ ПРИ ПОСТОЯННОМ           ДЕБИТЕ СКВАЖИНЫ

      В этом случае обработка данных опытных  работ проводится на основании логарифмической аппроксимации формулы Тейса:

      S= lg   при ≤ 0,1

      Для получения зависимостей, применяемых  для расчета параметров, вышеприведенная формула записывается в виде уравнения прямой в полулогарифмических координатах: понижение (ось ординат) относительно логарифма времени lg t, расстояния lg r

      и комплексного показателя lg с соответствующими коэффициентами At и Сt, Аr и Сr, Ак и Ск. В зависимости от выбранных координат возможны три способа обработки:

      1. Способ временного прослеживания изменения уровня. Обработка производится с помощью полулогарифмической прямой вида:

      S== At + C lg t при r = const.

      Этот  способ заключается в прослеживании понижения или вос- cтановления уровня во времени. Расчетные параметры — коэффициенты водопроводимости и пьезопроводности—определяются по угловым коэффициентам Ct и начальным ординатам At временных графиков прослеживания S — lg t. Основной информацией для построения графика являются замеры понижения в одной скважине.

      2. Способ площадного прослеживания. Обработка опытной информации производится с помощью полулогарифмической прямой вида:

      S = Ar — Cr lg r при t = const.

      Способ  заключается в прослеживании  изменения уровня в зависимости от расстояния наблюдательных скважин до возмущающей, т. е. по площади опытного участка.

      Коэффициенты  водопроводимости и пьезопроводности определяются по угловым коэффициентам Сг и начальным ординатам Аг площадных графиков прослеживания S — lg г.

      Основной  информацией для построения графика  являются единовременные замеры в нескольких наблюдательных скважинах.

      3. Способ комбинированного прослеживания. Обработка опытной информации производится с помощью полулогарифмической прямой вида:

      S = Ak + Ck lg

      Способ  заключается в прослеживании  изменения уровня во времени одновременно в нескольких наблюдательных скважинах. Коэффициенты водопроводимости и пьезопроводности определяются по угловым коэффициентам Ск и начальным ординатам Ак комбинированных графиков прослеживания S — lg. Информацией для построения комбинированных графиков прослеживания служат регулярные во времени замеры понижения одновременно в нескольких наблюдательных скважинах.

      Как уже указывалось, формула Джейкоба справедлива для условий квазистационарного фильтрационного потока. При этом условии графики временного, площадного и комбинированного прослеживания  прямолинейны, а графики площадного прослеживания, построенные на несколько моментов времени, параллельны между собой. Таким образом, при достаточном для практики соответствии опытных закономерностей понижения уравнению Тейса—Джейкоба прямолинейность и параллельность графиков прослеживания являются нормой квазистационарного режима. Для нахождения участка временного графика, отвечающего квазистационарному режиму, существует аналитический критерий tk — контрольное время tk = , где r — расстояние до наблюдательной скважины, а — коэффициент пьезопроводности.

      Расчет  коэффициента водопроводимости km и пьезопроводности а для напорных и простейших случаев безнапорных водоносных пластов производят по формулам, полученным путем элементарных преобразований формулы Джейкоба — записи ее в виде полулогарифмических прямых. Формулы для расчетов коэффициентов водопроводимости и пьезопроводности (уровнепроводности) помещены в табл. 1.

                      Таблица 1

Способы обработки

Временное прослеживание Площадное прослеживание Комбинированное прослеживание
      S - lg t

km=

lg а = 2 lg r – 0,35 +

    S — lg r

km=

lg а = – 0,35 – lg t

     S — lg

km= 

lg а = – 0,35

      Начальная ордината А — это отрезок, отсекаемый графиком па оси ординат соответственно при: lg t = 0, lg r = 0, lg = 0.

      Угловые коэффициенты графиков прослеживания  определяются

      отношением С = для временного, С = – для площадного и С = для комбинированного прослеживания.

      Постоянство дебита откачки является одним из обязательных условий применимости формулы Тейса—Джейкоба. Отступление  от этого условия может быть причиной аномалии, т. е. нарушения прямолинейной  формы временных и комбинированных  графиков прослеживания, нарушения  параллельности разновременных площадных графиков. Но нестабильность возмущения (непостоянство дебита) — неизбежное свойство современной техники производства опытных работ. Поэтому основная задача заключается в нахождении таких приемов обработки опытной информации, которые позволяли бы снимать аномалии, связанные с характером возмущения. 
 
 
 
 
 

Заключение

       Динамика  подземных вод - отрасль гидрогеологии, рассматривающая теоретические  основы и методы изучения количественных закономерностей режима и баланса  подземных вод. С точки зрения методологических построений, основывающихся на теории фильтрации, она неразрывно связана с гидравликой и гидромеханикой. [4] 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

    Список  литературы

  1. Мироненко В.А., Динамика подземных вод. М., Недра, 1983. – 357 с.
  2. Климентов П. П., Кононов В. М., Методика гидрогеологических исследований. М.: Высш. шк., 1989. – 448 с.: ил.
  3. Боревский Б.В., Самсонов Б. Г., Язвин Л. С., Методика определения параметров водоносных горизонтов по данным откачек. М., Недра, 1979. – 326 с.
  4. http://xreferat.ru/20/787-2-raschet-dinamiki-podzemnyh-vod.html

Информация о работе Геофильтрационный режим вод при опытных откачках