Model 405 Transmisivní profilování
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
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 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
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 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
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.
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.
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.
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.