profilování propustnosti drážky solinst

Model 405 Transmisivní profilování

flétna solinst

Profilování transmisivity

Profily transmisivity drážek rychle změří všechny významné cesty proudění ve vrtu s rozlišením 6 až 12″ již za několik hodin.

Jak to funguje?

Když je instalována slepá vložka a postupuje vrtem, voda ve vrtu je vytlačována do formace všemi dostupnými cestami proudění (např. trhlinami, propustnými vrstvami, roztokovými kanály atd.). Na obrázku 1 je nákres jednoduchého stékajícího lineru se třemi dalšími prvky: (1) Flute Profiler na ústí vrtu, který měří rychlost lineru a další parametry, které mohou ovlivnit rychlost klesání lineru, (2) snímač tlaku měří přebytečnou výšku v lineru, která žene liner do vrtu, a (3) snímač tlaku měřící výšku pod linerem. Z těchto prvků se sledují všechny faktory, které řídí rychlost klesání lineru.

Měření průtokových cest z vrtů

obrázek 1 nastavení profilování transmisivity

Obrázek 1. Nastavení profilování transmisivity

živé zobrazení dat z profilování transmisivity

Technici sledující data profilování transmisivity

Rychlost klesání vložky (měřená přístrojem Flute Profiler) je tedy řízena rychlostí, kterou může voda těmito průtokovými cestami z otvoru vytékat.

Stále se zvětšující vložka se podobá dokonale padnoucímu pístu, který klouže do otvoru, až na to, že vložka se neposouvá v otvoru, ale roste do délky na spodním konci rozšířené vložky v „bodě zvrácení“, jak tomu říkáme. Jak se vložka zvětšuje, postupně zakrývá průtokové cesty.

Když vložka začne klesat do otvoru, jsou všechny průtokové cesty otevřené a rychlost klesání je nejvyšší. Když vložka uzavře průtokové cesty, rychlost, kterou může být voda z vrtu vytlačována, se snižuje, a proto se snižuje i rychlost klesání vložky.

Vytvoří se monotónně přizpůsobený rychlostní profil, který měří změny rychlosti sestupu vložky s hloubkou (obrázek 2). Rychlost vynásobená plochou průřezu vrtu (upřesněná kaliperačním záznamem) představuje průtok vrtu v každém intervalu (obrázek 3).

obrázek 2 rychlostní profil

Obrázek 2. Rychlostní profil

obrázek 3 výpočetobrázek 3 výpočet průtoku q ze změny rychlosti vložky

Obrázek 3. Výpočet průtoku Q
ze změny rychlosti vložky

Na začátku profilu se vypočítá průtok v celém vrtu. S tím, jak výstelka uzavírá průtočné cesty, se průtok ve vrtu snižuje. Hloubky ve vrtu, které vykazují pokles průtoku, určují umístění průtočných cest a velikost změny je mírou průtoku. Z profilu průtoku lze vypočítat profil transmisivity vrtu pomocí Thiemovy rovnice (obr. 4).

obrázek 4 profil průtoku a profily transmisivity

Obrázek 4. Profil průtoku a profily transmisivity

Společnost Flute provedla stovky těchto profilů ve vrtech až do hloubky 1000 stop. Tyto vrty měly průměr 3″ až 12″. Publikace a odborné články porovnávající výsledky se straddle packery si můžete stáhnout na naší stránce s publikacemi.

Ve většině případů dokáže Flute Transmissivity Profiler™ zmapovat všechny významné cesty proudění ve vrtu během několika hodin (10 % času potřebného ke stejnému mapování pomocí straddle packeru). Navíc detailnost (rozlišení 6″ až 12″) měření Flute Profilerem není možná ani u straddle packerů. Přímé měření cest proudění pomocí přístroje Profiler může také snížit potřebu těch geofyzikálních měření, která se používají k odvození možných míst cest proudění ve vrtu. Další výhodou je, že se často instaluje slepá výstelka, která utěsňuje vrt proti vertikální migraci kontaminantů.

Při použití v kombinaci s metodou Flute FACT lze také mapovat distribuci kontaminantů pomocí stejné slepé vložky (obrázek 5). Tyto údaje lze použít spolu s profilem transmisivity k vytvoření osudového/transportního CSM a také k návrhu víceúrovňového systému vzorkování.

obrázek 5 profil transmisivity a faktické údaje

Obrázek 5. Profil transmisivity a údaje FACT. Všimněte si vysokých koncentrací TCE na 112′ a 140′ BGS ve velmi málo transmisivních zlomech ve srovnání s nízkými koncentracemi TCE ve vysoce průtočných zlomech na 90′ a 130′. Koncentrace TCE ve 140′ a 112′ jsou stejné, respektive dvakrát vyšší než v nejprůchodnějším zlomu ve vrtu 130′, přestože se jedná o dva nejníže průtočné zlomy ve vrtu. Tyto údaje zdůrazňují potřebu metod s vysokým rozlišením namísto hrubých měření, aby bylo zajištěno, že všechny významné zdrojové zóny kontaminantů budou během charakterizace správně identifikovány. Vzorky vody (zelené kosočtverce), ověřují koncentrace FACT.

Vzhledem k průběžnému profilu transmisivity lze profil hlavy určit postupným odstraňováním vložky pomocí techniky popsané na adrese profil hlavy.

Související produkty

bioremediační zařízení solinst model 703 waterloo emitter

Posílená bioremediace

Na stránkách Waterloo Emitter™ je jednoduché a levné zařízení určené k bioremediaci kontaminované podzemní vody. Umožňuje řízenou a rovnoměrnou difúzi kyslíku nebo jiných příměsí silikonovými nebo LDPE trubkami. Ideální pro aerobní bioremediaci MTBE a BTEX s minimálními nároky na údržbu.

Solinst 408m mikro dvouventilové čerpadlo

Pružné pneumatické čerpadlo o průměru 3/8"

Na stránkách Čerpadlo s dvojitým ventilem Micro má pozoruhodně malou a flexibilní konstrukci. Průměr 3/8" (10 mm) je dostatečně malý na to, aby mohl odebírat vzorky podzemní vody z kanálů systému CMT.

solinst model 410 peristaltická čerpadla

Odolné peristaltické čerpadlo

Peristaltické čerpadlo Solinst je kompaktní, lehké a voděodolné a je určeno pro použití v terénu. Jedno snadno přístupné ovládání umožňuje různé rychlosti a reverzibilní průtok. Ideální pro odběr vzorků mělké vody a par.

solinst model 103 tag line pro přesné nasazení čerpadel a vyprošťovacích zařízení a přesné měření vrstev zásypu při stavbě vrtu

Tag Line – Robustní, jednoduchý, pohodlný

Na stránkách Tag Line používá závaží připevněné k laserem označenému kabelu na robustním navijáku. Vhodné pro měření hloubky při stavbě monitorovacích vrtů.