道具 井戸にはどんな種類があるの? 井戸の分類と種類

井戸にはどんな種類があるの? 井戸の分類と種類

敷地内の給水システムの配置は非常に重要です 大事なポイントなぜなら、水への自由なアクセスの欠如はすべてを非常に複雑にするからです。 ガーデニング作業そして田舎で快適に暮らすことは不可能になります。 多くの人は井戸が必要であることを理解しています。

最も 最適解問題は井戸です - この設計により水を得ることができます 最高品質井戸から水を供給するよりも、1 か所から複数の地域に何年にもわたって水を提供できます。 まさに井戸の概念が表現されています 簡単な定義- これは地殻の掘削に与えられた名前で、主に円筒形で、地面やその他の地下水へのアクセスを可能にします。


井戸は、坑の傾斜や曲率の有無、掘削の深さ、湧き出る水の種類などにより、目的に応じて種類が分かれています。 最後のポイントが重要です。タイプによって異なります。 地下水どのタイプのシャフトが特定の現場に適しているかによって異なります。

地下水

地下水の種類は、特定の地域の土壌の種類、その質(保水力、地下水が存在する深さ)によって異なります。 土壌の構造は層状になっており、緻密な粘土層や岩石層は水分をうまく通過させないため、水クルードと呼ばれます。 それらの間には、シルト質または砂質の緩い土壌の層があります。 このような土壌は良好な水分保持能力を備えており、掘削によってそこから水を抽出できる帯水層を形成します。

得られる水の純度は帯水層の深さに依存します。

土壌の構造は地理的位置によって大きく異なるため、特定の地域で優勢な土壌の種類について知識があれば、その場所で井戸用の水を見つける方法がわかります。


井戸に適した地下水にはいくつかの種類があります。

  • ヴェルホヴォトカ- より密度の高い土壌層の上の地表近く(2~3m)に形成された帯水層。 その豊富さは雨や雪解けの存在によって直接影響を受け、浅く存在するため、表面からのすべての汚染物質が水に入ります。 したがって、止まり木水は地下浅い場所にあるため採水には便利ですが、このタイプの水の水質は非常に低く、経済的な作業にしか使用できません。 通常、鉱山を掘削するときは、下の水を汚染しないようにこの層を隔離しようとします。
  • 地下水- 多くの場合、それらは水分摂取のために使用されます。 この帯水層は最初の不透水層の直上にあり、その上には十分に信頼できるフィルターがないため、水の純度はその地域を汚染から適切に保護することに大きく依存します。 地下水の深さは7〜20mです。 層が開いているため、非常に乾燥した時期などの気象条件の影響を受けます。 地下水枯渇または消滅する可能性があります。 地下水はかなり深いところにあるため、ほとんどの場合飲料に適していますが、強制的な処理が必要です。
  • 情報海域- 密な土壌の2つの防水層の間に置きます。 深さ - 多くの同様の層が存在する可能性があるため、20〜40m以上。 地層間水を掘るための井戸を掘るのはより困難ですが、井戸はきれいで、水位は比較的一定です。 不浸透層間の水には圧力がかかっています さまざまな強みしたがって、井戸を掘削すると一部の帯水層が噴出します。そのような層は圧力層と呼ばれます。
  • 被掘水- 地下水の圧力層。通常は高圧下にあり、鉱山内の水位が高くなります。 自噴水は深さ(100〜1000メートル)にあり、その利点は、高度な純度と井戸の継続的な充填です。 自噴井戸は、ほとんどの場合、飲料水を生産するために掘削されます。

地下水の種類は、どの井戸の設計が選択されるかに大きな影響を与えるため、まず調査を実行して、特定の場所でどのような帯水層が利用できるかを調べることをお勧めします。

探査鉱山

このタイプの坑井は直径が小さいため、通常、掘削は最も速く、最もコスト効率の高い回転方式、つまりオーガーを使用して実行されます(坑井の深さが 50 m 未満の場合)。 鉱山が深くなると想定される場合は、コア法が使用されます。
探査井を使用して、次の操作が実行されます。

  • 帯水層の深さが測定される
  • 帯水層から土壌サンプルを採取して、その水容量と水質レベルを決定する
  • 防水層から土壌サンプルを採取し、その信頼性の程度を調べ、掘削または充填の沈下の可能性を判断します。

多くの場合、探査鉱山の形成後、さらなる作業のために妥協案が選択されます。この場合、すでに掘られた井戸が生産井戸のサイズに拡張されます。 このオプションは、新しい井戸を掘削するよりも経済的に有益です

井戸の種類

地下水の種類に加えて 非常に重要井戸用の設備を使用しています。 これら 2 つの点に応じて、次のタイプが区別されます。

アビシニアンの井戸

小型用 夏の別荘さまざまな種類の井戸を使用できます。 最も浅く、したがって支出が最も少ないアビシニアン井戸は、発明者の名前にちなんでノートン井戸とも呼ばれます。
それは特別な鋭いフィルターチップを備えた鋼管を使用して敷設されています - 全体の構造は最終的には大きな針に似ています。 金属パイプは特別なブロックと支持三脚を使用して地上に持ち上げられ、次に地面に打ち込まれ、追加のセクションが徐々に取り付けられます。 井戸の直径は1〜2cmと非常に小さく、深さが5〜10mを超えることはめったにありません。したがって、この方法では地表水と地下水のみが得られます。


アビシニアンウェルの利点は設置の容易さです。- この配置には複雑な寸法の設備や多額の経済的コストが必要なく、敷地内のどこにでも設置できます。 マイナス- 受け取った水の量が少なく、水質が低い。 井戸の設計上、水中ポンプは使用できないため、水は水面ポンプを使用して手動で供給され、冬には追加の機器がなければ水を抽出することはできません。

アビシニアン井戸は土壌がかなり柔らかい地域にのみ設置でき、耐用年数は数年を超えません。

砂の上でも大丈夫

夏の別荘にどの井戸を選ぶかを決めるとき、選択はしばしばそれに当てはまります - 取水シャフト砂は大規模な投資を必要とせず、アビシニアンの水よりも高品質で大量の水を提供します。 この井戸は、地層間水の最初の帯水層がゆるくて多孔質の岩石、ほとんどの場合は砂の中にあるという性質にちなんでその名前が付けられました。
この設計の鉱山を掘るには、特別な掘削装置が必要になります。通常、短期間レンタルしてすべての作業を自分で行うことができ、費用を節約できます。 第一層間水の深さは15~100mで、水質は非常に高く、飲用に適しています。
砂井戸の設計は金属パイプで、その下部には取水用の穴が開けられ、汚染から保護するためにメッシュフィルターで覆われています。 場合によっては 2 列 プラスチックパイプ腐食を受けず、困難な種類の土壌での損傷を防ぐために上部が別の金属製のもので閉じられています。
水は水中ポンプとコラムを使用して砂鉱山から汲み上げられます。 砂井戸はアビシニアン井戸よりもはるかに長く、8 年から 15 年持続します。定期的に砂やシルトを除去すれば、その耐用年数はさらに延長されます。

PVCパイプを使用して砂に井戸を掘削するためのオプション

砂採掘のデメリットこれも非常に重要です。主な問題は、使用可能な砂帯水層がすべての地域で利用できるわけではないということです。 したがって、正確な情報がない場合は、偵察を実施し、土壌の飽和水分量を測定することをお勧めします。

この種のウェルは通常、汚染を避けるのに十分な深さがありません。 上位層満腹度は降水量に依存し、季節によって変動する可能性があります。

掘削鉱山

十分な量のきれいな水を中断することなく供給できる信頼性の高い井戸が家の中に必要な場合は、間違いなく、 最良の選択それは職人技になります。 緩い岩石の中に地平線をもつ地層間水の最初の層の後、より深いところには、石灰岩のさらに広範囲にわたる帯水層があり、高圧下のきれいな水が流れています。 石灰岩の上にある取水井を自噴井といいます。


このような鉱山の深さは40〜200メートルになる可能性があり、これが水の並外れた純度の理由です-地下水からの不純物はそこに入りません。 しかし、ミネラル塩や鉄の含有量は通常よりも高いことが多く、大量に摂取すると不健康になります。そのため、多くの人が自噴水を濾過することさえあります。 水は深井戸ポンプを使用して収集され、すべての作業が正しく行われていれば、鉱山自体はほとんど汚染されず、メンテナンスも必要ありません。
自工掘削のデメリット費用が高く設置が複雑なため - 掘削には大型の設備が使用され、かなり広いスペースが必要です - 鉱山周囲の作業が完了した後は、30メートルの高さで建物を建てて作業を行うことができません 電線。 また、自噴井を掘削する許可を得るには、特定の書類を収集する必要があり、さらに操作するにはライセンスを発行して料金を支払う必要があります。
しかし、その開発には多額の投資と専門家の助けが必要であるという事実にもかかわらず、そのような生産は村全体の高品質の水源になる可能性があります。

自噴井の特徴は、その満水度が変動しないことです。 季節の変化使用すると、耐用年数は砂やアビシニアン鉱山よりも計り知れないほど長くなります。 高品質の機器 50年以上正常に動作します

結論

敷地の土壌構造に関する十分な情報と、どのような種類の井戸があるかについての知識があれば、適切な井戸を選択することは難しくありません。 小型用 カントリーハウスまたはダーチャ、水源が短期間必要な場合、または夏のみアビシニアンの井戸が適している場合は、砂の中の井戸が最良の選択です。

大きな家や数軒の家、または複数の家に信頼性の高い途切れのない電源が必要な場合 農場、その場合、最良の選択は自噴井戸になります。

井戸の種類:民家における特徴と利点。 この記事は、掘削と配置を通じてダーチャに個別のシステムを実装したいと考えているが、これまでのところこの問題にどのようにアプローチするかわからない人を対象としています。 井戸にはどんな種類があって、その深さや特徴は何なのかをお伝えしたいと思います。

また、使用する技術や設備に応じて、掘削方法や工事にかかるおおよその費用も検討させていただきます。

それほど深くなく高価な地下水から抽出できる地下水の種類を見てみましょう。 地球の層は水平方向に沿ってさまざまな層にあります。 土壌の最初の層は帯水層と呼ばれ、広大な面積を占めており、透水性の乏しい緻密な岩石で形成されています。 この場合の濾過量とその量は小さいため、ここでは水の自由な流れは利用できません。

たとえ浅い深さであっても掘削を開始すると、最初に遭遇するのはアキタードです。これは粘土のスラブでできていることが多く、岩石でできていることはほとんどありません。 水クルードの表面にゆるくて多孔質の土壌(石灰岩、砂利、砂、シルト、泥灰土など)があり、地形条件により十分な量の水がこの層に蓄積できる場合、 帯水層。


浅い掘削深さで水を抽出できるのはそこからです。 層状構造の土壌は、みんなが大好きなナポレオンケーキに似ています。 クリームがケーキと混ざり合うのと同じように、地面では帯水層と緩い岩が交互になり、帯水層の形成を引き起こします。 ちなみに、水のきれいさや豊かさは深さによって決まります。 しかし、これは一般的な傾向であると考えられています。 土地の一画地形や降水量だけでなく、地球の位置や構造にも大きく依存します。

地下水の種類

では、具体的にどのような種類の水があるのか​​見てみましょう。

ヴェルホヴォトカ

ヴェルホトカとは、防水レンズの上の地表近くにある地下水のことです。 このような帯水層がどこにでもあるわけではないため、止まっている水を見つけるのは難しく、場合によっては不可能な場合もあります。 止まり木の水は上部の濾過層によってほとんど保護されていないため、表面にある化学的および生物学的汚染物質のほとんどが水に入り、このため水質は必要なレベルを下回っています。 このような水の層は降水によってもっぱら供給されるため、雪が溶けるか、雨の形で大量の降水が降った後にのみ、そこに大量の水が存在します。 ダーチャ用のこの種の井戸は、庭に水をまくという形で家庭のニーズを満たすだけです。

このような井戸を作成する可能性を検討することが理にかなっている唯一の理由は、その深さが通常3〜9メートルと浅いことです。 このような井戸を掘削する方法は簡単で安価であり、家庭に必要な水を得ることが可能になります。

地下水

飲料水に適した井戸の種類を選択する場合は、地面に最も近い広大な帯水層の上部にある地下水 (これは自由表面を持つ帯水層の地平線です) を選択してください。 通常、水深 7 ~ 21 メートルで見つかります(これは、 真ん中のレーンロシア)。

地下水もまた、上部のフィルター型帯水層によってあまり保護されておらず、多くの場合、飲料に適した水ではありませんが、水が通過すると、 厚い層土壌はほとんどの汚染物質を除去し、生産量は止まり木よりもはるかに優れています。 水分含有量に関しては、この抽出方法は季節変動に大きく左右されます。 森林地帯や森林地帯では、 多額の降水量があれば、水は絶えず井戸に流れ込みますが、 異なる量。 しかし、乾燥地域では地下水に到達するために掘削を選択すべきではありません - 夏には水が完全に消える可能性があります。

情報海域


名前からすでに明らかなように、これらの水は 2 層のアキタードの間に位置します。 地球には多くの防水層が存在する可能性があると上で述べましたが、これは多くの地平線が存在する可能性があることを意味します。 地層間水はかなり深く、およそ 25 ~ 78 メートルの深さで見られますが、地平線によってはさらに高く上昇し、時には泉の形で地表に現れることもあります。

地層間の地平線に浸透するために、水分は大きな土壌層と水混岩の厚さを乗り越えます。そのため、水の自然濾過は高度に行われます。 したがって、そのような水の水質は、前の 2 つのタイプの水よりも高くなるという結果になります。 すべての地平線に十分な水があるわけではないため、地質学者は水が最も多く含まれている地層を見つけようとします。 しかし、問題の経過は次のとおりです。 より多くの水そしてそれはよりきれいです。

井戸のタイプを選択するときは、可能であれば、この特定のタイプを選択する必要があります。 2つの層の間にある水には圧力がかかります。 作業ストリングに入ると、ウェルが拡張します。 このため、静的なレベルは水の地平線よりもはるかに高くなる可能性があります。 また、圧力が非常に高く、地表そのものに流れ出て、地下から噴水のように噴出する地層間水もあります。 これらはすでに自噴水です。

井戸の種類:特徴と利点

井戸にはいくつかの種類があり、また古くから知られている水を抽出する方法も 1 つあります。 あらゆる種類の井戸を考えてみましょう。

良い

はるか昔の時代であっても、直径1〜1.6メートルのコンクリートリングは発明されていませんでしたが、誰もが井戸を必要としていました。 このため、ログハウスを木の幹だけでなく石からも作るようになりました。 最初の方法は非常に労力がかかり、2 番目の方法はそれほど耐久性がありませんでした。 「土・木・湿気・空気」の組み合わせにより、木材は数年にわたって腐ってしまいました。 しかし、酸素のない木と水を組み合わせた場合、60年後には木はモレーンとなります。

しかし、ここ 100 年で鉄筋コンクリートと単純コンクリートが発明され、今では井戸は コンクリートリング。 掘削のプロセスは次のとおりでした。リングが地面に置かれ、徐々にその内側を掘り始め、深さが増すにつれてリングも下げられました。 輪が水中に深くなると、彼らは井戸を掘るのをやめました。 作業中の掘削労働者が誤って溺死するのを防ぐために、水はポンプで汲み出されました。 そうです、井戸を掘るのは重労働です。

この方法の長所と短所

利点は、どこにでも井戸を掘ることができることです。 この記事では、ロシアの中央地域について見ていきます。 水は豊富にあります。井戸は貯蔵タンクとして機能し、常に2〜3立方メートルの水が入っています。 通常、この水は軟水です。 もう1つの利点は、直径1メートルのリングの掘削費用が約2,700ルーブルであるため、コストが低いことです。 簡単な計算によって、約7〜10個のリングが費やされる井戸には50〜55,000ルーブルの費用がかかることが理解できます。 しかし、アビシニアンの井戸のコストは 30% 安くなります。

欠点 - 特に湿地帯に住んでいる場合、高水が井戸に簡単に入る可能性があります。 さらに、上からは埃、汚れ、その他の望ましくないものの形で障害物が発生します。 たとえば、春に掘ったときに井戸が乾いてしまうことがあります(地面に過剰な水がある場合、水の蓄積と水源を誤って混同する可能性があります)。 井戸は沈泥を防ぐために定期的に掃除する必要があります。 そうなると水は流れなくなります。

もう一つの欠点は細菌の危険性です。 飲酒直後にはそのような問題が現れない場合もあります 原水ウェルから取り出して2週間後(潜伏期間)。

よく砂の中

このタイプの井戸の深さは 16 ~ 30 メートルで、掘削技術は次のとおりです。最も近い帯水層層の井戸はオーガ​​ー法を使用して掘削されます。 これは直径10cmを超えるパイプで、その端にはフィルター、つまり真鍮/ステンレス鋼の編組メッシュで包まれた穴あきチューブがあります。 フィルターは小石を加えた粗い砂の中に置かれます。 したがって、2つのタップを同時に開くと、それぞれ90〜165グラム/秒が出ます。 蛇口に水を入れるには約 2 ~ 4 秒かかることがわかりました。 それほど多くはありませんが、夏の別荘に適しています。

井戸の耐用年数は6年から16年ですが、それはすべて定期的な使用によって異なります。 月に1〜2回井戸を使用すると、井戸は失敗します...いや、30年ではなく、2〜3年で失敗します。 井戸が沈泥した場合はどうすればよいですか? 強い水圧で掃除するとフィルターが破損する恐れがありますのでご注意ください。 また、フラッシングでは結果が得られない場合もあり、これは二次的な穴あけを注文する必要があることを意味します。

アドバイス!場合によっては、8 年ごとに新しい砂井戸を掘削するよりも、1 つの自噴井戸にお金を費やして 60 ~ 80 年間水が得られる方が有益である場合があります。

自噴井

この井戸の名前がついたのは偶然ではなく、フランスのアルトワ県で初めてこの種の井戸が掘削され、水が自然に流れ出したのです。 今日、実際には、自噴式の湧出井戸が常に見つかるわけではありません。 また、このような井戸を掘削する場合、この水は石灰岩の層にあるため、ストレーナーを設置する必要はありません。 しかし、すべての石灰岩にそのような水が含まれているわけではなく、多孔質の形でのみ含まれています。 特徴的な機能自噴井戸は、1 時間あたり 4 ~ 10 m の大量の流入水を提供します。 このような井戸は決して水がなくなることがなく、最低耐用年数でも65年です。 水にはアンモニア、微生物、尿素、その他の汚染物質が 100% 含まれません。 ほとんどの場合、石灰岩には URB-2A などのボール盤が使用されます。

欠点は、この車ですべての場所にアクセスできるわけではないことです。 掘削には少なくとも5×6メートルのプラットフォームが必要です。 ちなみに、コストは非常に高いですが、耐久性と大量の水によって完全に正当化されます。 お金があまりなくて、本当に井戸が必要な場合は、複数の家に 1 つの井戸を掘ることについて近所の人に相談してみてください。 1 つの井戸から同時に 3 軒の家に電力を供給したとしても、1 リットル/3 秒の水を利用できます。

アビシニアンの井戸

19世紀初頭のアフリカの国、そして現在のエチオピアは、アビシニアでイギリス軍がノートン(アメリカ人)の管井戸の発明を実施したことを誇ることができた。 これは利用可能な最も安価な給水オプションです。 自家製の井戸を掘削するときによく使用されます。 単純な井戸とは異なり、ここには高水、泥、塵が確実に侵入しません。 井戸は9〜13メートルの深さから水を汲み上げており、ほとんどの場合、その水は飲料に適しており、塩分やミネラルはあまり含まれていません。

ウラジミール・ホムトコ

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あ、あ

油井とは何ですか?

石油製品なしでは想像するのは難しい 現代の生活。 これらは、特別な採掘作業によって抽出された石油から作られています。 私たちの多くは「油井」という言葉を聞いたことがあるでしょうが、それが実際に何であるかを知っている人はほとんどいません。 この構造がどのようなもので、どのようなものであるかを理解してみましょう。

井戸は、直径が坑道の全長 (深さ) の何倍も小さい円筒形の鉱山の開口部です。

坑井のほかに、坑井や立坑などの採掘工事もあります。 それらは私たちが検討している定義とどう違うのでしょうか? 実はとてもシンプルなのです。 人は鉱山や井戸に入ることができますが、井戸には入ることができません。 したがって、この構造物の追加の定義は次のとおりです。鉱山の開口部、そのレイアウトと形状により人間のアクセスが禁止されます。

このような働きの上部を口と呼び、下部を顔と呼びます。 下がっていく壁はいわゆるトランクを形成します。

井戸が掘削によって作られることは誰もが知っています。 しかし、単に掘削されているだけだと言うのは間違いです。 これらの資本構造物は、その構造が複雑であり、むしろ地下に構築されるため、組織の固定資産として分類され、その掘削および配置の費用は設備投資となります。

油井およびガス井の建設

坑井の設計は設計段階で選択され、次の要件を満たす必要があります。

  • 設計は、地球物理学的機器およびダウンホール機器の底部に自由にアクセスできるようにする必要があります。
  • 設計はバレルの壁の崩壊を防止しなければなりません。
  • また、通過可能なすべての層を相互に確実に分離し、層から層への流体の流れを防止する必要もあります。
  • 必要に応じて、この発掘調査の設計は、そのような必要が生じた場合にその口を封鎖できるようにする必要があります。

油井およびガス井の建設と設置は次のように行われます。

  1. 最初のステップは、初期の大径シャフトを穴あけすることです。 その深さは約30メートルです。 次に、方向と呼ばれる金属パイプをドリル穴に下げ、その周囲のスペースに特別なケーシングパイプを取り付けてセメントで固定します。 この方向の目的は、さらなる掘削中に上部土壌層の浸食を防ぐことです。
  2. さらに、シャフトは500〜800メートルの深さまで掘削されます より小さい直径、その中に導体と呼ばれるパイプの柱が降ろされます。 パイプ壁と岩の間の空間も埋められます セメントモルタル奥まで。
  3. 方向と導体が調整された後でのみ、井戸は設計で指定された深さまで掘削され、さらに小さな直径のパイプストリングがその中に下げられます。 この列は生産列と呼ばれます。 地層の深さが深い場合は、いわゆる中間パイプ柱を使用することが可能です。 坑井と周囲の岩石の間の空間全体がセメントで満たされます。

指揮者の主な目的は何ですか? 実際のところ、深さ500メートルまでは淡水の活発なゾーンがあり、この深さより下では(開発地域に応じて)水交換が困難なゾーンが始まり、そこには大量の塩水やその他のものが存在します。移動可能な流体(ガスおよびオイルを含む)。 したがって、導体の主な役割は、地表淡水の塩類化を防ぎ、下層に集中している有害物質がそれらに浸透しないようにする追加の保護です。

井戸にはどんな種類があるの?

それらが位置する地質学的条件に応じて 油田、掘削中です 他の種類そういった仕組み。

主な井戸の種類:

  • 垂直;
  • 斜め方向。
  • 水平;
  • マルチバレルまたはマルチホール。

垂直からの幹の偏差の角度が5度以下の場合、井戸は垂直と呼ばれます。

この角度が5度以上であれば、すでにオブリークタイプです。

垂直からの幹の偏角が約90度である場合、井戸は水平と呼ばれます。 ただし、この定義には微妙な点がいくつかあります。 生きている自然界では「直線」はめったに見られず、発達した地層はある程度の傾斜を持って横たわっていることがほとんどであるため、実用的な観点からは、原則として厳密に水平な井戸を掘削することは意味がありません。

最適な軌道に沿ってバレルを方向付けることがより簡単かつ効率的になります。 これに基づいて、このような作業の水平タイプは、最適な方位を維持しながら、ターゲットの生産地層の方向にできるだけ近くに掘削された、延長されたシャフトを備えた坑井として定義できます。

2つ以上の幹がある井戸は、多側性または多側性と呼ばれます。 それらの相互の違いは、追加の分岐点がメインテーブルから出発する分岐点の位置にあります。 この点が生産的地平線のレベルより上に位置する場合、このタイプの開発は多軸と呼ばれます。 この点が生産範囲内にある場合、これは多国間井戸タイプです。

簡単に言えば、主幹が発展した地層まで掘削され、その内側に追加の枝が掘削された場合、これは多角型(生産的な地層が一点で突破される)です。 複数のシャフトを使用する他のすべての作業は、マルチバレル (地層の複数の貫通点) として分類されます。 また、このタイプの井戸は、層が異なる地平線に位置する場合に一般的です。

この他にクラスター井戸もあります。 この場合、いくつかのトランクが以下で分岐します。 さまざまな角度そしてさらに 異なる深さ、そして彼らの口は互いに近くにあります(逆さまに植えられた茂みのように)。

この分類は、そのような鉱山作業の次のカテゴリを規定します。

探査掘削は、発見された炭化水素鉱床の量を明らかにし、油田開発方法を設計する際に必要な油田の初期パラメータを明らかにするために、石油またはガスの含有量がすでに確立されている地域で実行されます。探索には特別な注意が払われます。

生産穴あけでは、次のタイプの加工が作成されます。

  • メイン (生産と注入);
  • 予約する;
  • コントロール;
  • 評価的。
  • 複製;
  • 特殊な目的(吸収、取水など)のための井戸。

原材料の抽出自体は、ポンプ、ガスリフト、噴水などの採掘作業を通じて行われます。

注入井の目的は、蒸気、ガス、水、その他の作動媒体を注入することによって、発達した地層に影響を与えることです。 それらは、輪郭内、輪郭周囲、および輪郭です。

予備ゾーンは、個別の停滞ゾーンや、メイン井戸の輪郭に含まれないピンチアウトゾーンの開発に必要です。

監視するには制御が必要です 現在の状況採取された資源と水の間の接触ゾーン、および開発中の地層のその他の変化。 さらに、生産的な地層の圧力を制御するのにも役立ちます。

開発の準備が進められている分野の予備評価には、見積もり担当者が必要です。 これらは、埋蔵量の境界とサイズ、およびその他の必要な予備パラメータを決定するのに役立ちます。

複製されたものは、物理的磨耗や事故により清算される主要ストックの井戸の交換時に使用されます。

特別なものを通じて、プロセス水が抽出され、工業用水が排出され、開いた噴水がそれらの助けを借りて排除されます。

油井の掘削プロセスは、岩石への影響の性質上、次のようになります。

  • 機械的;
  • 熱の;
  • 物理化学的;
  • 電気など。

油井設計

鉱床の産業発展は、 機械的方法、異なるドリルモードを使用します。 他のすべての掘削方法は実験的に開発中です。

機械による穴あけ方法は、回転式と打撃式に分けられます。

衝撃法は岩石の機械的破壊であり、ロープに吊り下げられた特別なツールであるノミによって実行されます。 このような掘削複合体には、ロープロックとショックロッドも含まれています。 この装置はロープで吊り下げられ、掘削マストに取り付けられたブロックの上に投げられます。 ビットの往復運動は特別な掘削装置によって行われます。 動作中のビットの回転により、バレルは円筒形状になります。

底にバルブが付いた長いバケツに似たバイラーを使用して、表面から破壊された岩石を取り除きます。 ツールをバレルから取り外し、ベイラーを下げ、そのバルブを正面で開きます。 バケツは岩片を含む液体で満たされ、バルブが閉じ、満杯のベイラーが水面に浮き上がります。 これで、ドリルを続行できます。

現在ロシアでは パーカッションドリル実質的には使用されていません。

回転方法は、工具に垂直荷重とトルクを同時に加えることにより、ビットを岩盤に沈めることに基づいています。 垂直荷重によりビットが岩に打ち込まれ、トルクを利用してビットが欠け、摩耗し、岩が砕けます。

パワーユニットの設置方法に応じて、ロータリー掘削はロータリー掘削とダウンホール掘削に分けられます。 前者の場合、エンジンは地表に立っており、トルクはドリルパイプストリングの底部に伝達されます。 2 番目のケースでは、エンジンはビットのすぐ後ろに配置され、ドリルストリングは回転しません (ビットのみが回転します)。

世界で最も深い井戸はコラ超深井戸 (SG-3) です。 その深さは12,262メートルです。 地球の深部構造を研究するためにムルマンスク地域で掘削されました。

井戸は、次のことを可能にするユニークなデザインです。 私有地(場合によっては村全体)地下水源から十分な量の水を汲み上げます。 深井戸の安定した高い生産性のおかげで、源泉は 5 年から 50 年使用できます。 しかし、作業期間は目的ごとの井戸の分類によって規制されます。 どのような種類の井戸があるのか​​、そしてそれらの違いは何であるのかを以下で理解します。

プライベートエリアに掘られた井戸はすべて、深さ、幅、目的に応じて分割できます。 したがって、プロの測量士の間では、次のタイプの井戸が区別されます。

  • 探検;
  • フィルター;
  • 職人技。
  • インダストリアル。

重要: すべてのタイプの井戸は、特殊な工具を使用して掘削することによって形成されます。 掘削装置。 唯一の違いは、作業に費やした日数と、完成した井戸の幅と深さです。

井戸の種類

さて、井戸にはどのような種類があるのか​​を見てきました。 それでは、それぞれの種類の井戸を詳しく見てみましょう。

予備情報の情報源

このようなタイプの井戸は、 準備段階を取得できるようになります。 詳細な情報地下水源の存在、その流れの深さ、そしてその中の水の質について。 このようなミニウェルの形成には、小さな断面のボール盤が使用され、シャフトの穴あけ自体は難しくありません。

帯水層が十分に深く位置し、そのパラメーターについて知ることができない地域にそのような井戸を形成することが重要です。 このような穴あけ加工により大幅なコスト削減が可能 現金、仕事を遂行するためにより強力な機器を必要としないためです。

探査目的で井戸を掘削する場合、主に 3 つのタイプが使用されます。

  • 回転式。
  • 芯;
  • オージェ。

1 つ目は最も速くて簡単であると考えられており、高価な機器も必要ありません。 しかし、予備データによれば、井戸の深さがより深い場合は、2番目の掘削方法であるコアドリルを使用する方が良いでしょう。

フラスコを形成するオーガー法は、深さ50メートル以下の井戸を掘削するときに使用されます。 このようなドリルの作業コストは数倍少なくなります。

フィルターウェル

ここで、井戸の分類は、そのような井戸が砂層のレベルで深さ10〜30メートルに位置し、その厚さが10メートルに達する可能性があることを示唆しています。 多くの場合、これらの帯水性砂層は土壌の粘土層によって支えられています。

フィルターフラスコを使用すると、灌漑用の水を入手したり、現場への給水を行うことができます。 残念ながら、液体の品質にはまだ改善の余地があるため、このような水源を飲料水として使用できるとは限りません。

砂層には次のものが含まれていない可能性があることが知られています。 大量ソース。 しかし、粘土層の下に砂利の層がある場合は、水中川に入る可能性があります。

重要: フィルターウェルの生産性は平均 0.8 ~ 1 m3/時間です。 しかし、井戸が生成する水の量が増えるほど、井戸の内側のフラスコの断面積も大きくなるはずです。 これらのカテゴリーの井戸は長くは続かないことにも注意してください。 フラスコの底のフィルターの沈泥の程度によって異なりますが、平均して 5 ~ 8 年です。 ソースがほとんど使用されない場合、井戸の底に沈泥が堆積し、何倍もの速さで使用できなくなることを覚えておく必要があります。 逆も同様で、ソースフラスコを最大限に使用すれば、フィルターが底部のシルトによって攻撃されることはありません。

フィルターウェルの欠点は次のとおりです。

  • 水質汚染のリスク 下水、近くの地下水または堆積した地下水を通過します。
  • シルトフィルターを掃除する必要がある。
  • 強力なフィルターやポンプ装置を使用するため、多額の経済的コストがかかることがよくあります。
  • このようなソースの耐用年数は短い。

ディープアーテシアン

源泉の深さは 50 ~ 200 メートルに達することが多いため、これらのカテゴリの井戸は鉱物として分類されます。 このレベルでは、地下泉が石灰岩の濾過を受け、大量のミネラルが飽和しています。 自噴井の生産性は 3 ~ 4 m3/時間で、クリーンな坑井を実現します。 水を飲んでいる 1 つの私有地だけではなく、村全体、あるいは都市近郊さえもです。

深いフラスコの掘削には 3 日から 12 日かかる場合があります (水が流れる石灰岩層の発生状況によって異なります)。 このような自噴井の建設には鋼管が使用されます。 多くの場合、ケーシングの直径は 219 ~ 425 mm まで変化します。 自噴源の耐用年数は、生産性が一定のままで 50 ~ 60 年に達することがあります。

重要: ドリルするには 深い井戸私有地では許可が必要です。 そうでない場合、井戸のすべての作業とその後の操業は違法とみなされます。

工業用井戸

さらに、井戸の分類はすでにより多くのことに影響を与えています。 複雑なプロセス掘削と源泉井の形成。 の場合には 産業用そうですね、ドリルは掘削源のレベルまで深く進みます。 しかし、2 つのタイプの井戸の違いは、工業用の源泉ではより複雑な機器と、より大きな断面積 (219 mm ~) のケーシング パイプが必要になることです。

工業用井戸は流量が多く、大企業に水を供給することができます。 街全体または農業団地。 参考までに:このような井戸の 1 つは、平均約 100 m3/時間の生産能力があります。

重要: 工業用井戸は、その形成と配置に膨大な人件費がかかるという特徴があるだけでなく、関連書類の準備に長い事務作業が必要になります。

敷地内で井戸を掘削する正確な場所

サイト上のフラスコの場所を選択するには、いくつかの要素を考慮する必要があります。

  • 生成される水の目的(飲料、灌漑、定期的または継続的な使用)。
  • 必要な水の量。

このデータに基づいて、提供するソースのニーズを定式化できます。 現代の分類井戸

重要: 地下水はほぼどこにでも存在し、その水源に遭遇する可能性は 100% であることを知っておく価値があります。 ただし、止まり水(しばしば乾燥する地表の地下水)に入りたくない場合は、自噴井戸を掘削します。 地下水に関する情報は州の地籍から入手したほうがよい 水資源お住まいの地域のRF。

穴あけのためのいくつかの条件

井戸を掘削する場合は、次のヒントを参考にしてください。

  • 専門家に作業を依頼します。
  • 掘削の際は、建設プロジェクトに応じて現場の通信システムの位置を考慮する必要があります。
  • そして、掘削位置は常に地表の傾斜レベルと関連付けられる必要があります。

したがって、高品質の飲料水を供給する手段と希望がある場合は、深い水源を選択する方が良いでしょう。

この記事は、井戸を掘削して設置して個人宅に個別の給水を提供することを計画しているが、この問題にどのように対処すればよいかまだわからない人を対象としています。 井戸にはどんな種類があるのか​​、深さはどれくらいなのか、それぞれの特徴をご紹介します。 井戸の掘削にはどのような方法があり、費用はどれくらいかかるのでしょうか? 見積もり金額ソースは使用される技術と機器に応じて異なります。

どのような種類の井戸があるのか​​を理解する前に、比較的浅くて比較的安価な井戸から抽出できる地下水の種類について知っておきましょう。 土壌は水平方向の不均質な層に存在します。 アククルード- 透水性が最小限の緻密な岩から形成された、かなりの面積の土壌の層。 水クルードを通過する水分の濾過量は少なく、水の自由な流動は不可能です。 浅い深さまで掘削すると、主に緻密な粘土で構成されるアキタードに遭遇しますが、岩石に遭遇することはあまりありません。 緩い多孔質の土壌 (砂、砂利、石灰岩、泥灰岩、シルトなど) の層が水クルードの上にあり、地形条件により十分な量の水分がその中に蓄積できる場合、 帯水層。 このことから、井戸を掘ったり、井戸を掘ったりすることで水を抽出することができます。 層状構造を備えた土壌は、人気のあるナポレオンケーキに漠然と似ています。 ケーキとクリームが交互になるのと同じように、土壌では帯水層が緩い岩と交互になり、帯水層を形成します。 嘘が深くなるほど、後者はよりきれいで充実したものになります。 しかし、これは一般的な傾向にすぎず、特定の土地の特定の帯水層の深さは、その地域の土壌の構造とその地域の降水量のレベルによって異なります。

土壌は層状構造をしており、密度や透水性の異なる岩石が交互に存在し、帯水層を形成しています。

では、掘削中にはどのような種類の地下水が見つかるのでしょうか? 浅い井戸:

ヴェルホヴォトカ

パーチャルウォーターは、限られた面積の耐水レンズの上の地表近くにある地下水と呼ばれます。 このような断片的なアキタードはどこでも入手できるわけではなく、したがって、止まり木水もどこでも見つかるわけではありません。

停留水は実際にはフィルター層によって上から保護されていないため、表面からの生物学的および化学的汚染物質のかなりの部分が水に入り、経済活動が行われている地域ではその水質が非常に低いのです。帯水層は降水によってのみ供給されるため、豊富な帯水層は雪が溶けた後と雨季にのみ発生します。 乾季と真冬には、井戸や高水用に作られた井戸の水の量が急激に減少するか、完全に消失します。

一般に、潜在的な給水源として低品質の止まり木水を考慮することが理にかなっている唯一の理由は、その深さが平均 2 ~ 8 メートルと浅いためです。 非常にシンプルで低コストの井戸掘削方法により、経済的目的に適した水を安価に生産できます。

地下水

地下水は、地表に最も近い広大な帯水層の上にある帯水層 (自由表面を持つ帯水層) です。 原則として、それは止まっている水よりも深いところにあり、ロシア中央部では平均6〜20メートルです。

伝統的な村の井戸は通常、地下水まで掘られます

地下水も上部の帯水層の濾過によって保護されておらず、多くの場合、飲料水の要件を満たしていません。 でも合格 地表水厚い土壌層を通じて汚染物質の一部が除去され、地下水は止まり木の水よりも質が高くなります。 水分含有量に関しては、いずれの場合でも、開いた地平線は季節変動の影響を顕著に受けます。樹木が茂った地域や十分な降水量のある地域では、年間を通じてさまざまな量の水が井戸に流れ込みます。 乾燥気候の地域では、地下水が季節によって消失するか、まったく存在しないことがあります。

名前が示すように、層間水は 2 つの不浸透性の地層の間に位置する帯水層です。

地層間水は、2 つの帯水域の間にある浸透性の緩い土壌の層にあります。

土壌の防水層が多数存在する可能性があることはすでに述べましたが、それに応じて地平線も多数存在する可能性があります。 地層間水は 20 ~ 80 メートルの比較的深いところにありますが、個々の地層は地表近くまで上昇し、泉として現れることもあります。 水分が地層間層に浸透するには、汚染物質のかなりの部分を濾過して取り除く、かなりの量の土壌層と耐水性の岩石の厚さを乗り越える必要があります。 したがって、地層間水の水質は、止まり木水や地下水の水質よりも大幅に高くなっています。 すべての地層に十分な水分が含まれているわけではないため、掘削の際、地質学者は最も水が飽和した層を探します。 一般に、層間帯水層は深くなるほど、より豊富で純粋になります。2 つの低浸透性の帯水層の間に挟まれた水は、上にある土壌の重量の影響で圧力を受けます。 掘削された井戸の作業用ストリングに入り、膨張します。 したがって、井戸内の静水位は帯水層の位置よりも著しく高い可能性があります。 地層間には水圧が非常に高いため、井戸を掘削すると地表への自然流出が起こり、文字通り地下から噴水のように水が吹き出します。 これらは自噴水です。

地層間水の一種である被圧帯水層のすべてが噴出できるわけではありません。 しかし 高血圧その結果、井戸の水位が高いことは、すべての自噴源の特徴です。 比較的深いところ(平均100~1000メートル)に広大な地下プールを形成する自噴水は、豊富できれいです。

清潔で豊富な自噴水 (7) は、他の種類の地下水よりも深いところにあります。

一般に、被圧地層は多孔質で割れた堆積物で見られます。 多くの場合、石灰岩に含まれます。 深さが深いため、自噴水を掘るための井戸を掘削する方法は非常に高価です。 ただし、まれに、掘削地平線が地表近くに現れることがありますが、この現象は地形の窪みで発生することが多くなります。 運が良ければ、深さ 25 m で自噴水が見つかることがあります。

井戸の種類

では、水を掘削する場合、供給される地下水の種類と掘削技術に応じて、どのような種類の井戸があるのでしょうか?

この図は、掘削深さと給水源となる帯水層の種類に応じて、どのような種類の井戸があるかを示しています。

アビシニアンウェル(ノートンウェル)

アビシニアンの井戸の設計は、19 世紀に英国の技術者ノートンによって発明され、初めて実装されました。 それ以来、「ノートン ウェル」という用語は技術文献や専門家の間で使用されるようになりました。 穴は開けられていませんが、地面に打ち込まれています。 鋼管直径が小さい(50~60mm)ものを三脚とブロックを使って高さまで上げ、地面に落とします。 最初は地面に飛び込みましたが、上から攻撃して得点を続けます。 パイプの端には、水を受け取るためのフィルターが付いた鋭い先端があり、これにより、アビシニアンの井戸は「ウェルポイント」という名前も付けられました。

アビシニアン ウェル フィルターは、下部の穴が開いた穴で構成されています。 ステンレスメッシュで保護することをお勧めします。

ドリルニードルが打ち込まれ、深くなるにつれて追加のセクションが追加されます。特に地面に石がある場合、パイプを深く打ち込むことはできません。

アビシニアンの井戸の通常の深さは6〜12メートルで、この深さからは止まり木水または地下水しか抽出できません。 伝統的な方法で水を育てる 手動スピーカーまたは水面ポンプ。 潜水艇は小径のケーシングパイプには適合しません。 ウェルポイントフィルターは、快適なカントリーハウスの本格的な水源として機能することはできませんが、その助けを借りて、建設現場やダーチャでの一時的な給水を安価かつ迅速に組織することができます。

アビシニアン ウェル フィルターは差し込むだけでなく、最初のセクションの端にドリルを置いてねじ込むこともできます。 ただし、これは石がなく、土壌が非常に柔らかい場合にのみ可能です。 はい、かなりの努力が必要になります。

ノートンの好調は長くは続かないだろう。 おそらく、5年以内、最大10年以内に使用できなくなるでしょう。

砂の上でも大丈夫

すでに述べたように、浅い深さの帯水層は多孔質の岩石の中にあります。 主に 粗い砂、小石、それらの混合物。 民家に水を供給するための本格的な井戸は、そのような地平線、砂浜まで掘削する必要があります。 したがって、「砂井戸」または「砂井戸」という名前は、地下水からさまざまなレベルの地層間水まで、さまざまな地層に建設できます。 井戸掘削には次のタイプがあります。

  • 小型移動式・自走式ユニットを使用した穴あけ作業。 多くの地域では、移動式設備をレンタルして単独で使用することができ、費用は安くなります。

セミハンドクラフト用の穴あけ小型移動ユニット。 可能性は限られていますが、そのような機器のレンタルは比較的安価です

小型設備のエンジン出力は小さく、土壌が含まれていない柔らかい土壌でのみ効果的に作動します。 大きな石。 このような設備の製造業者は、掘削深さが最大 ​​40 メートル、あるいはそれ以上であると宣言していますが、実際には 25 ~ 30 メートルより深く掘削することは困難な場合があります。

UAZシャーシに搭載された小型ボール盤

  • トラックのシャーシに搭載された自走式掘削装置を使用した掘削 最も一般的な移動式車輪付き掘削装置は、最大 300 m の深さの穴を掘削でき、硬い岩石層でも作業できます。 ただし、100 m より深く掘削する場合、作業の複雑さとコストが大幅に増加することを考慮する必要があります。ちなみに、100 m が実質的に効果的な作業の限界です。 井戸ポンプ、手頃な金額で購入できます。 さらに深く掘削することもできますが、重い自走式または固定式の掘削装置が必要となり、そのような井戸の製造と装備のコストは大幅に増加します。

URB 2A2 自走式掘削リグは、理論的には 300 m の深さを「掘削」することができますが、実際には、その深さは土壌の密度、その中の大きな石の存在などによって制限されます。要因。

砂井戸の耐用年数は、帯水層の質と提供される条件によって決まります。 正しい操作平均して10~30年。 時間が経つと砂や泥が詰まってしまいます。 退化した砂井戸は、汚染を除去することでさまざまな程度に復元できます。

砂井戸の建設

井戸のケーシングパイプ (作業用ストリング) は鋼鉄またはポリマー製です。 金属は強度が高いですが、腐食しやすいです。 プラスチックは水を恐れず、安価ですが、流砂の土壌では崩壊する可能性があります。 また、詰まったウェルを修復する際には、プラスチックが損傷しやすくなります。 25 m より深い井戸でポリマーを使用することはお勧めしません。深井戸や問題のある土壌にある井戸では、作業ストリングは次のもので構成できます。 上部ダブル、外側に追加 作業パイプ、内部フィルターを保護し、下のマークに進みます。 ケーシングパイプの端は開いていても閉じていてもよく、下部の側壁には多数の穴が開けられており、ステンレス鋼のメッシュフィルターで覆われています。 柱内への砂の侵入を防ぎます。 取り付けも可能です 特別な装置水中ポンプ下の砂の分離に。

井戸掘削フィルターは小さなセルを備えたステンレスメッシュで作られています。

ケーソンは作業柱の上に設置され、作業柱を保護します。 大気の影響。 給水設備の一部も収納可能です。

基本装置砂のための井戸。 掘削が完了したら、地質学者は坑井のパラメータを測定し、パスポートを発行する必要があります。 動的、静的レベルおよび流量のデータに基づいて選択されます ポンプ装置

石灰岩用井戸(自噴井)

掘り抜き井戸は基本的に砂井戸と似ていますが、原則として下部にストレーナを設置する必要はありません。 被圧水自体は非常にきれいで、その中にシルト粒子はなく、帯水層は通常、石と石灰岩の厚さの中に位置しています。 この場合、井戸が砂で詰まる危険はありません。 多くの場合、下部の壁に穴を開け、端を開いたままにするだけで十分です。 自噴泉の流量は高く、少なくとも 3 m3/時間です。 流量は 10 m3/h が一般的ですが、これが制限というわけではありません。 自噴水は違うので 高品質しかし、深いところまで掘削するのは非常に費用がかかるため、手頃な価格で個別に快適な水を供給したい開発者は、多くの場合、数軒の住宅用に自噴井戸を建設します。自噴水源の耐用年数は長く、50 年以上です。 。

石灰岩の上に自噴井を建設。

地質学者は、土地の特定の区画で特定の種類の水が発生するおおよその深さを知ることができます。 掘削井戸の地図もこれに役立ちます。 帯水層の深さがわかれば、コストを大まかに計算し、余裕のある井戸の種類を決定できます。

井戸の費用はいくらですか?

もちろん、多くの人は、どのような種類の井戸の価格に興味がありますか? 総コストは次のコストで構成されます。

  • 穴あけコスト。 それは、井戸掘削の種類、使用される技術、使用される機器によって決まります。 そしてもちろん井戸の深さ。
  • ケーシングパイプの価格。

10 mのアビシニアン井戸を建設するためのパイプのセットの費用は6,000ルーブルからです。 小型リグをレンタルすると、掘削コストが安くなります。 作業に 2 ~ 3 日かかり、それにパイプの費用がかかります。プラスチック ケーシングの 1 リニア メートルあたり 200 ルーブルからです。 スチールの方が高価です。 フィルターの価格は2,500ルーブルからです。 自走式リグを使用して砂井戸または自走井戸を掘削するコストは確かに高くなります。

砂井戸掘削の平均コスト 中部地方ケーシングパイプの価格を考慮して

平均掘削コスト 自噴井戸

  • ケーソンの費用。 既製品が最も高価ですが、密閉されており、取り付けが簡単です。 ケーソンはコンクリート井戸リングから作ることができ、安価です。 非常に安価ですが、完全に適切とは言えないケーソンの代替品は、ボアホールアダプターです。
  • 給水設備。 これは、水中ポンプ、油圧アキュムレータ、自動制御および安全性です。

当社のウェブサイトには、ケーソンと設備、およびその費用に関する十分な資料が掲載されています。

最後に、天然資源の利用分野における法律について少し触れておきます。 「ロシア連邦の下層土に関する法律」では、自分の土地で最大5メートルの深さの井戸を掘削することが許可されており、地域によってはこの数値が20メートルまで増加し、ウクライナとベラルーシでは20メートルまでの制限もあります。 m. さらに詳しく知りたい場合は、申請書を提出し、プロジェクトを発注してください。 私人が許可を得るのは容易ではありません。 保護および衛生ゾーン。 実際には、許可を申請する人はほとんどおらず、ほとんどの場合、井戸の深さを宣伝することなく、許可なく掘削を行っています。 そうしないと、多額の罰金と井戸の埋め立て命令が科せられる可能性があります。 もちろん当局はこのことを理解しているが、これまでのところ民家の中庭での取水量の監視には着手していない。

ビデオ: 井戸の掘削方法

辛抱強く記事を最後まで読んでくださった方に、ご理解いただければ幸いです 一般的なアイデア井戸にはどのような種類があり、その費用はどのように依存するのかについて説明します。 高品質の個別給水は安価な喜びではありません。 請負業者を慎重に選択し、井戸の掘削、その配置、機器の選択、設置は経験豊富で信頼できる専門家のみに依頼することをお勧めします。



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