Как определить уровень воды в скважине
Выбор насоса и другого оборудования для обустройства скважины зависит от ее характеристик.
Одной из наиболее важных является уровень воды.
Причем различают два показателя: динамический и статический уровни.
Их значения и соотношения друг с другом определяют так называемый дебит источника и нужны не только для подбора оборудования, но и для понимания правильно ли эксплуатируется и работает скважина.
Что такое статический и динамический уровни?
Сразу же после бурения, вода из водоносного слоя устремляется на поверхность. Под давлением она может выплескиваться наружу, но спустя некоторое время (обычно час-полтора) устанавливается равновесие — столб воды в канале опускается до определенного уровня ниже поверхности, но выше водоносного слоя. Это статический уровень скважины.
Динамический уровень определяется после установки насосного оборудования и его включения. В результате откачки воды из скважины уровень столба снижается. Так устанавливается динамический уровень — его определяют спустя 30-60 работы насоса. Он всегда ниже статического. Эта разница при правильно подобранной технике не должна превышать 1 метра.
Зачем нужно измерять?
Если после получаса работы насоса динамический уровень падает более чем на метр, значит насос чересчур мощный. Использовать такой не рекомендуется во избежание «сухого хода». То есть при продолжительной работе уровень воды может опуститься слишком сильно и насос начнет работать вхолостую, что приведет к его поломке. Со временем параметры скважины могут меняться, поэтому замеры рекомендуется проводить не реже раза в год — при техническом обслуживании.
На изменение уровня воды могут повлиять следующие факторы:
· Глубина скважины;
· Размер водяного пласта;
· Наличие подпитки у водоносного горизонта;
· Производительность установленного насоса;
· Особенности и срок эксплуатации скважины.
Со временем водяной слой исчерпывается, поэтому дебит скважины уменьшается, что также требует настройки или замены оборудования.
Как выполняют измерение?
Измерение динамического уровня проводят через полчаса-час работы насоса, а статического — спустя час-полтора после выключения оборудования. При этом используют простое механическое приспособление — хлопушку. Так называют веревку с грузом, которую опускают в скважину. Когда груз достигает поверхности воды, он издает звук. Остается лишь измерить длину веревки. Аналогичным образом устроен и работает уровнемер — он представляет собой ленту с разметкой, на конце которой закреплен датчик, издающий сигнал при погружении в воду.
Измерение статического и динамического уровней, а вместе с тем и обслуживание скважины вы можете доверить специалистам нашей компании. Они проведут измерения и расчеты и дадут рекомендации по модернизации скважины или настройке насоса, если это необходимо.
Важные вопросы перед бурением скважины
Основные вопросы, с которыми нашим специалистам приходится сталкиваться перед бурением скважины
Как выбрать место для скважины?
Колодец, колонка или Скважина с насосом — основные источники водоснабжения дачных участков и загородных домов
Залив скважины — статьи Бурсиб
Залив скважины
Динамический и статический уровень воды в скважине — что это такое?
Содержание статьи
- Что такое динамический и статический уровень
- Что такое техпаспорт
- Технология измерения показателей скважины
- Можно ли измерить показатели своими руками
- Как правильно измерить?
- Какие обсадные трубы лучше
- Основные причины изменения дебита
- Советы для владельцев
Уровень воды в скважине необходимо знать для проектирования водоснабжения дома. От уровня воды зависит подбор оборудования. Мы расскажем, какие показатели есть у каждой скважины, и как их правильно измерять.
Будет интересно: Какая скважина лучше для дачи, а какая для частного дома?.
Что такое динамический и статический уровень
После бурения водяной столб устанавливается на некоторой отметке. Подъем воды всегда связан с разницей давлений. В толще земли давление очень сильное — вода находится в трещинах или пустотах внутри породы.
Когда буровая установка разрушает верхний пласт, давление падает. По законам физики жидкость поднимается вверх, в зону пониженного давления. На определенной отметке разница давлений выравнивается. Там образуется статическое зеркало.
В Московской области почти нет скважин, где статическое зеркало находится вблизи дна. Когда давление внутри породы слишком сильное, вода достигает поверхности. Происходит самоизлив.
Если из скважины откачивают воду, то уровень жидкости снижается. Во время откачки определяют динамическую глубину. По статистическим данным, разница между двумя показателями связана с продуктивностью. Чем больше воды дает источник, тем меньше разница между значениями.
Источником питания для колодцев служат грунтовые воды. Они могут быть загрязнены тяжелыми металлами, удобрениями, органическими отходами. Встречаются колодцы, пригодные только для технических целей
Рисунок 1: Уровень воды в скважине.
Что такое техпаспорт скважины
Техпаспорт — это документ, который буровая компания выдает заказчику. Он оформляется после окончания бурения на воду. Это документ, в котором перечислены основные параметры скважины. В техпаспорте обычно указывают:
- Расстояние до дна шахты.
- Статический и динамический показатели.
- Продуктивность скважины.
- Диаметр обсадной колонны.
- Характеристики разреза почвы.
- Результаты химического анализа.
- Характеристики насосной станции.
- Рекомендации по использованию системы.
Форма документа произвольная. У каждой буровой компании свой образец. Документ необходимо аккуратно хранить, пока источник дает воду. Указанная в нем информация пригодится для замены оборудования, ремонта и ликвидации скважины.
Будет интересно: Что такое паспорт скважины.
Рисунок 2: Паспорт на скважину
Технология измерения показателей скважины
Статический уровень воды измерить очень просто. Понадобится длинный шнур и грузило. Замер можно начинать через 60-90 минут после бурения или прекращения откачки. Мокрая часть шнура покажет дистанцию до дна, а сухая — дистанцию до статического зеркала.
Буровые компании могут использовать современные методы замеров:
- Гидростатические датчики.
- Скважинный уровнемер.
При откачке уровень воды падает, не достигая дна. На некоторой отметке падение прекращается. Это динамический уровень воды в скважине. Его высота будет меняться при изменении скорости откачки. Измерять динамический показатель нужно через 30-60 минут после включения насоса. Если начать замеры раньше, результат будет неточным.
У артезианской скважины разница между статическим и динамическим уровнем не превышает метра. Если динамический уровень ниже, чем статический, на метр и более, нужно менять насос.
Будет интересно: Как определить уровень воды в скважине.
Можно ли измерить показатели своими руками
Когда вы заказывали бурение скважины в профессиональной компании, вам должны были выдать техпаспорт. Если у вас на руках нет техпаспорта, вы можете измерить уровень воды в скважине самостоятельно. Вам понадобится линейка, насос и шнур с грузилом.
Для определения статического уровня выключите насос. Подождите как минимум 1 час. Опустите вниз веревку с грузилом. Достаньте ее обратно и измерьте глубину сухой части.
Для определения динамического уровня включите насос. Снова подождите час и повторите процедуру. Будьте внимательны! Услышав громкие звуки, сразу отключите насос. Шум при работе служит признаком сухого хода.
При самостоятельных измерениях нет гарантии, что вы не ошибетесь. Также есть риск случайно уронить в ствол шнур с грузилом или насос. Это приведет к дорогостоящему ремонту. Лучше обратитесь в буровую компанию, чтобы получить расчет и оформить техпаспорт.
Рисунок 4: Измерение уровня воды своими руками
Как правильно измерить продуктивность источника
Дебит — это объем жидкости, который горизонт дает за единицу времени. Принято измерять его в литрах или кубометрах за час. На значение продуктивности влияет:
- Тип водоносного горизонта: песчаный или артезианский.
- Потребление жидкости из выбранного горизонта.
- Залегание водоносного слоя: чем глубже, тем выше продуктивность.
Средний дебит артезианских источников в Подмосковье: от 3000 до 5000 литров за час. Первый песок дает 500-1000 литров за час. Песчаник (глубокий песок) может давать до 2500 литров за час.
Чтобы рассчитать удельный дебит, нужно поделить производительность насоса на разницу между двумя уровнями. Для расчета настоящего дебита нужно умножить полученное число на значение статического уровня.
Будет интересно: Как обустроить скважину на воду после бурения.
Правила подбора и установки насосной станции
Насосная станция нужна для подъема жидкости на поверхность. Для песчаных и артезианских скважин подходят погружные модели. Поверхностные модели не поднимают жидкость с глубины более 8 метров. Погружные модели можно опускать на глубину более 100 метров.
Погружные модели устанавливают ниже статического зеркала. Корпус прибора погружают в толщу жидкости. Воздух не попадает в систему водоснабжения дома. Монтаж насосной станции требует профессионализма. При неаккуратной установке прибор может упасть и заклинить в стволе.
Для выбора модели нужно рассчитать необходимый напор и расход воды. Эти две характеристики зашифрованы в типоразмерах моделей. При заказе на водоснабжение дома под ключ подбор и монтаж техники проведет буровая компания.
Рисунок 4: Подбор насоса
Основные причины изменения показателей
Характеристики водоносной скважины могут меняться. Мы советуем повторить измерения каждые 3-5 лет. По изменению характеристик можно определять неисправности:
Значение динамического уровня | Продуктивность | Что происходит |
---|---|---|
Повышается | Уменьшается | Поломка насосной станции |
Постепенно снижается | Не меняется | Не меняется |
Снижается и снова повышается | Не меняется | Сезонные факторы или влияние соседнего источника |
Постоянно снижается | Уменьшается | Поломка фильтра или заиливание ствола |
На одной отметке с насосом | Уменьшается, есть подсос воздуха | Поломка фильтра, чрезмерное заиливание, высокое потребление |
Сезонное изменение дебита и заливание характерно для песчаных скважин. Работа артезианской скважины не зависит от сезона и погоды. Артезианская вода не содержит песчинок, поэтому ствол не заиливается. Дебита водоносного горизонта достаточно, чтобы обеспечивать несколько рядом расположенных источников.
Советы для владельцев водоносной скважины
Не выкачивайте за час больше воды, чем указано в техпаспорте. Превышение эксплуатационного дебита может стать причиной поломки оборудования. Чрезмерное потребление иногда приводит к исчерпанию водоносного горизонта. Возможно снижение дебита на вашем участке и на соседних.
Верхний фланец насосной станции должен быть на 3-5 метров ниже динамического уровня. Мы советуем установить модель с защитой от сухого хода. При внезапном падении уровня жидкости прибор выключится, а не сломается.
С песчаными источниками нужно обращаться бережно, потому что они склонны к заиливанию. Не рекомендуется часто выключать и запускать насосную станцию. Нельзя и надолго оставлять ее выключенной. Если водоотдача снизилась из-за заиливания, закажите прочистку ствола в буровой компании. И подумайте о бурении артезианки, с которой не будет таких проблем.
Выводы
Статический уровень воды — дистанция от земли до поверхности жидкости. Он измеряется при выключенном насосе. Динамический уровень — это глубина водного зеркала при работающем оборудовании. Оба параметра могут изменяться при эксплуатации системы.
Мы советуем измерять характеристики раз в 3-5 лет. Оставьте заявку или позвоните нам, чтобы вызвать инженера для измерения показателей.
Узнайте стоимость скважины на вашем участке
за 1 минуту.
Нажмите на кнопку и закажите обратный звонок менеджера «Аквалюкс+».
Узнать стоимость
Динамическое управление уровнями | СТОВА
СТОВА
Меню- Дом
- Deltafacts: altijd de nieuwste feiten over klimaat, waterbeheer en waterkwaliteit
- Зоэтуотерворзининг
- Факты о дельте, английские версии
- Динамическое управление уровнями
Динамическое управление уровнем воды включает прогнозирование условий, основанных на ранее определенных предварительных условиях, касающихся пределов уровня воды, как указано в Решении об уровне воды.
Тема | Zoetwatervoorziening, Факты о дельте, английская версия |
Теги | дрогте водаповерхность |
Загрузки | ga прямой доступ к загрузкам |
- Дельта факт
- Ссылки и ссылки
- Отказ от ответственности
- Контакт
- ВВЕДЕНИЕ
- СВЯЗАННЫЕ ТЕМЫ И ФАКТЫ О ДЕЛЬТЕ
- СТРАТЕГИЯ МНОГОУРОВНЕВОЙ БЕЗОПАСНОСТИ
- СХЕМА
- ТЕХНИЧЕСКАЯ СПЕЦИФИКАЦИЯ
- УПРАВЛЕНИЕ
- ЗАТРАТЫ И ВЫГОДЫ
- ПРОЕКТЫ И АКТИВНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ
- ПРОБЕЛЫ В ЗНАНИЯХ
- ОПЫТ
Введение
Статус: эта тема все еще находится в стадии обсуждения
Динамическое управление уровнем воды предполагает прогнозирование условий, основанных на ранее определенных предварительных условиях, касающихся запасов уровня воды, как указано в Решении об уровне воды. Это упреждающая форма управления уровнем воды, которая постоянно учитывает текущую и ожидаемую ситуацию с грунтовыми водами. Вместо фиксированного уровня или нормального летнего и зимнего уровня уровень изменяется в пределах параметров, установленных в решении об уровне воды. Динамическое управление уровнем воды позволяет лучше адаптироваться к изменяющимся погодным условиям, уровням влажности почвы и колебаниям уровня грунтовых вод. При этом управление водными ресурсами может быть более точно приспособлено к сельскохозяйственным операциям. Его можно применять для обеспечения достаточного количества воды во время засухи (для предотвращения ущерба от засухи в сельском хозяйстве и оседания земель из-за деградации торфа) или по противоположным причинам, таким как сброс большего количества воды для предотвращения наводнений и для оптимизации сельскохозяйственных операций. Динамическое управление уровнем воды все еще находится в исследовательской среде.
«В самом широком смысле слова управление уровнем – это подача и сброс воды с одновременным регулированием уровня воды в соответствии с использованием и назначением воды и почвы с соблюдением соответствующих требований к качеству. В самом строгом смысле слова управление уровнями заключается в управлении уровнем в водохранилищах и водотоках польдера посредством забора и сброса, при этом поддерживается фиксированный уровень воды. Существует существенная разница между различными формами управления уровнями и сферой их применения» (Hemel, 2007, стр. 7). На практике можно выделить следующие формы управления уровнем воды:
Форма | Бенефициар / функция | Уровень |
Управление на обычном уровне | Сельское хозяйство, городское развитие | Фиксированный более высокий уровень летом и фиксированный более низкий уровень зимой. |
Фиксированный уровень управления | Градостроительство, природа | Постоянный уровень в течение года |
Гибкое/естественное управление уровнями | Природа, водное хозяйство (без забора и сброса воды) | Свободен в пределах верхней и нижней границ, что означает уменьшение забора и сброса в польдере (больше самодостаточности).![]() |
Динамическое управление уровнями | Сельское хозяйство | Постоянная корректировка в зависимости от погодных условий, условий роста сельскохозяйственных культур и сельскохозяйственных операций. Это игра в пределах пространства, разрешенного Решением об уровне воды, и основана на уровне грунтовых вод. В польдере это приводит к увеличению среднего потребления и выброса. (активный/ опережающий/ интенсивный) |
Ключевые слова: Регулируемое управление уровнем подземных вод, оперативное управление подземными водами, подводный дренаж
Факты о дельте: Ценообразование на воду для сельского хозяйства, орошение на основе влажности почвы и эффективность водозабора
Стратегия многоуровневой безопасности
Стратегия снабжения пресной водой может быть подразделена на:
1 трюм, 2 склад , 3 поставка
измерение | Регион | Тип почвы | Землепользование | |||||
Высокие Нидерланды | Низкие Нидерланды | Песок | Глина | Торф | Сельское хозяйство | Городской | Природа | |
Динамическое управление уровнями | + | + | + | ± | ± | + | — | — |
Возможности динамического управления уровнями зависят от конкретных условий в районе и, следовательно, различаются в зависимости от района. Применяется в зонах с контролируемым уровнем. Следует отметить, что в высокогорных Нидерландах в рамках решения на целевом уровне имеется больше возможностей для применения этой меры, чем в низинных районах Нидерландов и долинах ручьев.
Динамическое управление уровнем – это мера, которая может оказать положительное влияние на все типы почвы. Однако скорость, с которой уровень грунтовых вод реагирует на управление уровнем, различается: на плохо дренируемой почве (торф и глина) реакция обычно медленнее, чем на песчаной почве. В песчаной почве задержка действия меньше. С другой стороны, торфяные и глинистые участки обычно имеют больше канав, которые можно использовать для выполнения динамического контроля уровня, что уменьшает расстояние между изменением уровня и изменением уровня грунтовых вод, а вместе с этим и время отклика.
Динамический контроль уровня используется для лучшего учета различных требований, предъявляемых к состоянию грунтовых вод различными функциями (например, сельское хозяйство или оседание грунта) в разное время года. Принимая во внимание текущие и будущие погодные условия, можно предотвратить наводнение или засуху, например, создав дополнительное хранилище для хранения пиковых осадков. Динамический контроль уровня предъявляет более высокие требования к пропускной способности системы управления водными ресурсами и менее подходит для природных объектов, так как применение приводит к более высокой динамике подачи и сброса воды и, следовательно, к потерям локальной воды и большей потребности в подаче вода не местная.
Схема
Компоненты водной системы, важные с точки зрения управления динамическим уровнем, включают:
- уровень грунтовых вод
- Уровни водосливов и насосных станций (забор и сброс воды)
- дренаж
- погодные условия (метео)
Проведение динамического контроля уровня является мерой политики и включает в себя решение не контролировать летний и зимний уровни воды (сезонный уровень), а использовать текущие и/или ожидаемые условия. В протоколе указано, когда изменения уровня вступают в силу. Сеть мониторинга используется для того, чтобы быть в курсе текущей ситуации с грунтовыми водами, количественно оценивать последствия (впоследствии) и принимать решения об изменениях уровня воды. Оперативное развертывание модели помогает в определении текущей и будущей ситуации и предварительных оценках последствий изменений уровня воды.
Схема действующей системы водоснабжения:
В этой системе динамическое управление уровнем используется для регулирования уровня воды в водосливах и насосных станциях (поверхностные воды) с целью воздействия на уровень грунтовых вод (зона насыщения). Уровень водослива или насосной станции представляет собой уровень воды, при котором насосная станция становится активной. Минимальный уровень – это уровень, ниже которого осуществляется предложение. Максимальный уровень – это уровень, выше которого происходит разрядка. Таким образом, управление уровнем воды заключается в корректировке максимального и/или минимального уровня водослива. Динамическое управление уровнем обеспечивает увеличение количества воды, которое необходимо сбрасывать и забирать (Боррен, 2010).
Требования включают:
- водомерные трубы
- регулируемые водосливы
- Водозаборные/отводящие насосные станции
- станции мониторинга осадков и испарения
- Метод расчета или набор руководств по принятию решений, на основе которых текущая (и возможная ожидаемая) ситуация и желаемая ситуация используются для определения того, как должны быть установлены или отрегулированы насосные станции и водосливы
- Если используются прогнозы погоды: метод расчета заключается в оценке ожидаемой ситуации в ближайшие несколько дней на основе текущей гидрологической ситуации.
Технические характеристики
Динамическое управление уровнем воды используется для предотвращения чрезмерного увлажнения или пересыхания определенных участков в течение длительного времени (в определенные периоды). Кроме того, целью может быть стремление смягчить оседание из-за деградации торфа (и оседания).
Целью динамического управления уровнем является воздействие на уровень грунтовых вод путем регулирования уровня поверхностных вод. Степень и скорость, с которой происходит регулировка уровня, зависит от многих факторов, таких как тип почвы, расстояние до канавы, наличие дренажа, текущий уровень воды, перепад давления между уровнем поверхностных вод и уровнем грунтовых вод, водопроницаемость, коэффициент накопления. и сопротивление проникновению.
Уровень грунтовых вод регулируется путем изменения уровня поверхностных вод. Осадки и испарение служат для оценки текущего и будущего уровня грунтовых вод. Процесс происходит следующим образом:
- измерение на месте (контрольная скважина)
- сеть мониторинга
- сбор данных
- корректировка данных для других данных (таких как погодные условия и, возможно, прогнозы погоды KNMI)
- решений относительно действий, которые необходимо предпринять на основе модели расчета или правил принятия решений Контур обратной связи
- с управлением водосливами и насосными станциями для регулировки уровня воды.
Следует отметить, что подводный дренаж ускорит процесс (см. опыт).
Следующие параметры используются для определения эффекта динамического управления уровнем воды:
- Впуск
- Разрядка
- Количество воды
- Образцы почвы (укажите, например, состояние влажности в корневой зоне)
- Уровень грунтовых вод (можно использовать измерительные скважины, чтобы убедиться в наличии большого сопротивления вокруг канавы, можно ли ожидать последующее капиллярное действие (критическое расстояние по оси z))
- Уровень поверхностных вод
- Осадки и испарение
Первое предварительное условие состоит в том, что данный район был обозначен соответствующим советом по водным ресурсам в плане контроля уровня воды для данного района. Кроме того, размеры отсеков уровня играют роль. Чем больше отсеки, тем лучше может быть реализована динамическая регулировка уровня. Часто отсеки делятся на небольшие сегменты, а некоторые подразделения находятся под контролем третьих лиц (законных или незаконных). Мера с большей вероятностью будет успешной, если существует четкая и быстрая взаимосвязь и взаимодействие между уровнями грунтовых и поверхностных вод. В этом случае динамическое управление уровнем будет иметь больший эффект, а возможности своевременного упреждения возрастут.
Управление
Управление на динамическом уровне является интенсивным (дорогим) и постоянно «компромиссным» между интересами фермеров и природой. Для сельскохозяйственного использования предпочтительнее иметь как можно более низкий уровень воды весной и осенью, в то время как по экологическим причинам предпочтительнее влажная весна, а высокий уровень воды также помогает ограничить разрушение торфяных земель (круглый год, но обязательно летом), что требует максимально возможного уровня грунтовых вод.
Для обеспечения поддержки динамического контроля уровня очень важно, чтобы выгоды для фермеров и государственных органов были определены количественно.
Затраты и выгоды
Из-за более интенсивного использования насосных станций (больше всасывания и нагнетания) это увеличивает требования к имеющейся пропускной способности системы в отношении водоснабжения и водоотведения и необходимого мониторинга (управление и техническое обслуживание), поэтому это дорогое удовольствие. мера. Кроме того, в подходящих местах мониторинговые скважины должны быть оборудованы телеметрией, чтобы можно было осуществлять мониторинг в режиме реального времени. Для выполнения управления на динамическом уровне требуется операционная система с непрерывно работающей моделью (инструменты моделирования), чтобы прогнозировать и прогнозировать условия.
Выгоды заключаются в повышении урожайности сельскохозяйственных культур и незначительном снижении оседания почвы, что приводит к снижению затрат на управление водными ресурсами, канализацией и обслуживанием дорог. Если динамический контроль уровня сочетается с подводными дренами, оседание существенно уменьшится. Пока неясно, кто будет нести расходы по динамическому управлению уровнями.
Проекты и активные в настоящее время исследования
Полевой опыт Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden (HDSR) показывает, что уровень грунтовых вод, безусловно, может быть повышен, но в рассматриваемом районе торфяников это процесс, а не несколько дней или недель. от 1 до 3 месяцев (HDSR, 2011). Что касается уровня грунтовых вод и оседания, динамическое регулирование уровня, по-видимому, лучше работает в сочетании с подводным дренажем. Однако влияние динамического контроля уровня на уровень грунтовых вод (и, следовательно, также на ограничение оседания) незначительно, даже если протокол допускает существенное изменение уровня (например, запас в 35 см). Очень большой запас не может быть реализован на практике, и, кроме того, для проявления эффекта (изменения уровня грунтовых вод) требуется слишком много времени (HDSR, 2011). По этой причине HDSR считает, что «динамический контроль уровня» без подводного дренажа недостаточно эффективен как инструмент, влияющий на уровень грунтовых вод, или как инструмент ограничения оседания.
Программа «Дельта» включает текущие исследования комбинации динамического контроля уровня и подводных дренажей в Грут-Салланде. Комбинация с подводным дренированием особенно интересна на торфяниках, поскольку здесь эффект будет сильнее и быстрее. Исследования по животноводству завершили полевые испытания в Зегвельде по заказу провинциальных властей Утрехта, сосредоточив внимание на реализации стратегии динамического контроля уровня на уровне участка и влиянии подводных дренажей. Исходным моментом является то, что уровень воды поддерживается высоким круглый год и что с учетом эксплуатационной продуктивности происходит временное снижение при использовании участков. Наиболее важным результатом этого исследования является явное влияние подводных дрен на существенное повышение уровня грунтовых вод при использовании динамического контроля уровня на уровне участка (Ховинг и др., 2013). Совет по водным ресурсам Aa en Maas проводит эксперимент по индивидуальному управлению уровнем (см. опыт).
Тот же совет по водным ресурсам реализует проект «Управление уровнями 3.0» (Peilbeheer 3.0), в рамках которого разрабатывается информационно-управляемое управление уровнями. Дистанционное зондирование предоставляет информацию о потребностях в воде и, в конечном итоге, может предоставить информацию о влажности почвы и вместе с другими источниками информации создать высокотехнологичную операционную систему для эффективного управления водными ресурсами. Спутниковые данные связаны с моделями подземных вод, что позволяет проверить применимость информации в полевых условиях (SAT-Water, 2013).
Кроме того, 9 советов по водным ресурсам объединили свои усилия и ежедневно закупают спутниковые данные об испарении, дефиците испарения, дефиците осадков/запасов и производстве биомассы (Verkerk et al, 2012). Эта информация используется для проверки того, можно ли разработать новую надстройку для управления на операционном уровне. Этот новый инструмент предназначен для создания более качественных измерений на месте, моделей подземных и поверхностных вод, ориентированных на управление уровнем воды в засушливые периоды, для менеджеров по уровню воды и фермеров.
Пробелы в знаниях
Еще предстоит изучить оперативные возможности управления водными ресурсами. Пока еще существует неопределенность в отношении временного горизонта прогнозирования для упреждающего выполнения динамического управления уровнем воды.
Схема сети мониторинга в отношении того, как часто и где измеряется уровень подземных вод, предлагает множество возможностей для улучшения. Помимо работы с уровнями грунтовых вод, стоит рассмотреть возможность расширения инструментов моделирования моделями роста сельскохозяйственных культур, чтобы можно было рассчитать влияние динамического управления уровнем на транспирацию, испарение и урожайность. Моделирование урожайности может показать, что динамическое регулирование уровня сделает возможным оптимальный рост урожая. Это облегчило бы мобилизацию фермеров для использования динамического контроля уровня. Оптимизация урожайности также предотвратит чрезмерное увлажнение профиля почвы в течение вегетационного периода и отсутствие накопления летних ливней, а это означает, что придется откачивать гораздо больше воды. Модель Waterpas (De Vos et al., 2006) представляет собой интегрированную модель в области почвы, гидрологии, роста травы и использования пастбищ, и расчеты производятся на ежедневной основе. В настоящее время это исключительно модель для расчета бюджета, а не модель оперативного расчета, однако движение в этом направлении наблюдается.
Другим аспектом, на который следует обратить внимание, является определение потребности в воде в расчете на площадь насосной станции и наличия воды (HDSR, 2011). Кроме того, следует провести исследование влияния забора и сброса неместной воды и долгосрочного качества воды в польдерах.
Experiences
Управление уровнями – изготовление на заказ
Интервью 27 июля 2011 г. с Джеком де Вилтом, Совет по водным ресурсам Aa en Maas эффективный метод сохранения подземных вод. Они хотят выяснить, увеличивает ли этот метод количество воды, доступной для использования в сельском хозяйстве в засушливые сезоны. Буфер в грунтовых водах создается за счет повышения уровня воды в начале сезона, чтобы в дальнейшем использовать ее для испарения урожая.
Водная доска использует летний и зимний уровни, но оптимально использует доступные запасы. Пилотный проект проходил с ноября 2010 г. по май 2011 г. включительно. Для пилотного проекта была разработана карта светофора. Чтобы получить представление об уровне грунтовых вод, район был разделен на более мелкие участки и были установлены репрезентативные контрольные колодцы. Мониторинговые скважины показывают шесть классификаций по состоянию подземных вод – от экстремально влажных до экстремально сухих. Классификация была сделана на основе ряда исторических данных. Выходом стала светофорная карта. Управляющему водными ресурсами дается совет о том, двигаться ли к более средней ситуации или увеличить буфер грунтовых вод, исходя из карты светофора.
Экспериментальный период был слишком коротким, чтобы сделать количественный отчет
о производительности системы, но выводы местных заинтересованных сторон были чисто положительными. По этой причине был начат административный процесс, в ходе которого ведутся дискуссии о том, следует ли проводить еще один пилотный проект или следует ли расширить действующую систему, включив в нее другие области.
Дополнительную информацию можно найти на веб-сайте Aa en Maas
Пробное динамическое управление уровнем воды (2008-2010 гг.)
Интервью 21 июня 2011 г. с Линдой Недерлоф, HDSR (Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden).
На этом маршруте целью HDSR было использование динамического управления уровнем воды (в отличие от классических летних и зимних уровней воды) для решения ряда проблем:
- повышение урожайности сельскохозяйственных культур и улучшение управляемости водозабора и сброс поверхностных вод на участке
- уменьшение просадки
- улучшение качества поверхностных вод
- возможностей повышения, чтобы воспользоваться преимуществами меняющихся погодных условий и меняющегося уровня воды
Ожидание, что сельскохозяйственный бизнес выиграет от внедрения динамического управления уровнем воды, не оправдалось. Влияние динамического управления уровнем воды на уровень грунтовых вод (и, следовательно, также на смягчение оседания) с запасом протокола 35 см было незначительным. На практике запас в 35 см оказался слишком большим для исполнения.
Кроме того, есть аспекты динамического управления уровнем воды (без подводных дрен), которые явно воспринимаются как негативные (HDSR 2011):
- снижение вместимости при сильных летних ливнях
- (расчетное) увеличение забора и сброса воды для выполнения динамического управления уровнем воды. Дополнительный вопрос, который возник (и не рассматривался в данном исследовании): достаточно ли воды для водозабора и как влияет большой нелокальный водозабор на площадь торфяников?
- осыпание берегов из-за того, что на них наступают пасущиеся животные, если применяются большие колебания уровня.
У заинтересованных сторон есть ряд вопросов, касающихся динамического управления уровнем воды:
- Фермеры сопротивляются из-за дополнительных затрат
- LTO Woerden сдержан, поскольку они имеют ограниченное представление о том, где что находится и на что имеют право фермеры в отношении фиксированного / зависящего от сезона уровня воды
- Комиссия по лесному хозяйству сомневается в долгосрочном воздействии на биоразнообразие на мелководье и косвенном воздействии на популяцию птиц.
Короче говоря, HDSR считает, что динамическое управление уровнем воды без подводных дрен является неподходящим инструментом для воздействия на уровень грунтовых вод или замедления оседания.
В настоящее время HDSR преследует пилота с подводными стоками. Однако до сих пор не принято четкой административной позиции по подводным дренам. Решение ожидается в конце 2011 или начале 2012 года.0151 Практический опыт работы с подводным дренажем
Подводный дренаж является инструментом для динамического управления уровнем воды, особенно на торфяных участках, так как он может усилить положительный эффект повышения уровня грунтовых вод в летнее время.
Управление уровнем грунтовых вод неэффективно, поскольку грунтовые воды не реагируют быстро на уровень воды в канаве. Это означает, что мы должны перекорректировать с полями, которые намного выше и ниже уровня канав, что требует откачки большого количества воды и откачки большого количества воды и, наконец, очень большого водозабора.
Недостатком подводных трапов является необходимость дополнительного водозабора. Динамическое управление с помощью уровня грунтовых вод с заданным запасом уровня на 10 см выше или ниже заданного уровня канавы приводит к увеличению потребности в водозаборе по сравнению с обычными уровнями. Динамический уровень, при котором целью было ограничение потребности в потреблении, действительно работал (Jansen et al., 2009).
Ван ден Аккер и др. (2010) провели полевые испытания в трех местах в рамках исследований по применению подводных дрен на торфяных участках: Praktijkcentrum Zegveld, Van Leeuwen в Linschoten и в польдере Zeevang.
Рентабельность молочных ферм продемонстрировала положительный эффект благодаря подводным дренажам, поскольку это не только привело к 50%-ному сокращению оседания грунта, но и к более равномерному распределению оставшегося оседания и, таким образом, предотвращению образования полых участков (Van den Akker et al. ., 2010, стр. 6).
Что касается количества воды, оказалось, что применение подводных дрен приводит к колебаниям грунтовых вод ближе к уровню рва, а система грунтовых/поверхностных вод реагирует быстрее и эффективнее, чем в случае отсутствия подводных дрен (Ван ден Аккер и др. , 2010, с.8). Это также был один из самых важных результатов исследования van Hoving et al (2013). Кроме того, это показало, что было бы финансово выгодно установить подводные дренажи для качества (ограничения минерализации питательных веществ), если ограничение выбросов CO2 из-за окисления торфа даст право на продажу выбросов CO2.
Динамическое управление уровнями
Герелатерд
Integrated Publishing — ваш источник военных спецификаций и образовательных публикаций
Администрация — Навыки, процедуры, обязанности и т. д. военного персонала
Продвижение — Военный карьерный рост книги и т. д.
Аэрограф/метеорология
— Метеорология
основы, физика атмосферы, атмосферные явления и др.
Руководства по аэрографии и метеорологии военно-морского флота
Автомобилестроение/механика — Руководства по техническому обслуживанию автомобилей, механика дизельных и бензиновых двигателей, руководства по автомобильным деталям, руководства по деталям дизельных двигателей, руководства по деталям бензиновых двигателей и т. д.
Автомобильные аксессуары |
Перевозчик, персонал |
Дизельные генераторы |
Механика двигателя |
Фильтры |
Пожарные машины и оборудование |
Топливные насосы и хранение |
Газотурбинные генераторы |
Генераторы |
Обогреватели |
HMMWV (Хаммер/Хамви) |
и т.д…
Авиация — Принципы полета,
авиастроение, авиационная техника, авиационные силовые установки, справочники по авиационным частям, справочники по авиационным частям и т. д.
Руководства по авиации ВМФ |
Авиационные аксессуары |
Общее техническое обслуживание авиации |
Руководства по эксплуатации вертолетов AH-Apache |
Руководства по эксплуатации вертолетов серии CH |
Руководства по эксплуатации вертолетов Chinook |
и т.д…
Боевой — Служебная винтовка, пистолет
меткая стрельба, боевые маневры, штатное вооружение поддержки и т. д.
Химико-биологические, маски и оборудование |
Одежда и индивидуальное снаряжение |
Боевая инженерная машина |
и т. д…
Строительство — Техническое администрирование,
планирование, оценка, планирование, планирование проекта, бетон, кирпичная кладка, тяжелый
строительство и др.
Руководства по строительству военно-морского флота |
Совокупность |
Асфальт |
Битумный корпус распределителя |
Мосты |
Ведро, Раскладушка |
Бульдозеры |
Компрессоры |
Обработчик контейнеров |
дробилка |
Самосвалы |
Землеройные машины |
Экскаваторы | и т. д…
Дайвинг — Руководства по водолазным работам и спасению различного снаряжения.
Чертежник — Основы, методы, составление чертежей, эскизов и т. д.
Электроника — Руководства по обслуживанию электроники для базового ремонта и основ. Руководства по компьютерным компонентам, руководства по электронным компонентам, руководства по электрическим компонентам и т. д.
Кондиционер |
Усилители |
Антенны и мачты |
Аудио |
Батареи |
Компьютерное оборудование |
Электротехника (NEETS) (самая популярная) |
техник по электронике |
Электрооборудование |
Электронное общее испытательное оборудование |
Электронные счетчики |
и т. д…
Машиностроение — Основы и методы черчения, составление проекций и эскизов, деревянное и легкокаркасное строительство и т. д.
Военно-морское машиностроение |
Армейская программа исследований прибрежных бухт |
и т. д…
Еда и кулинария — Руководства по рецептам и оборудованию для приготовления пищи.
Логистика — Логистические данные для миллионов различных деталей.
Математика — Арифметика, элементарная алгебра, предварительное исчисление, введение в вероятность и т. д.
Медицинские книги — Анатомия, физиология, пациент
уход, оборудование для оказания первой помощи, фармация, токсикология и т. д.
Медицинские руководства военно-морского флота |
Агентство регистрации токсичных веществ и заболеваний
Военные спецификации — Государственные спецификации MIL и другие сопутствующие материалы
Музыка
— Мажор и минор
масштабные действия, диатонические и недиатонические мелодии, паттерны такта,
и т.