REGENEROVAT, NOVÝ VRT? Podle čeho se rozhodovat? Lze rozhodnutí objektivizovat? RNDr. František Pastuszek Mgr. Ivo Černý

Podobné dokumenty
VODNÍ ZDROJE, a.s. HYDROGEOLOGY - REMEDIATION - ENVIRONMENT HYDROGEOLOGIE - SANACE - ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ

VYUŽITÍ SYSTÉMU EXPERT PRO ZPRACOVÁNÍ A INTERPRETACI HYDROGEOLOGICKÝCH DAT. RNDr.František Pastuszek VODNÍ ZDROJE, a.s.

HYDRAULICKÉ PARAMETRY ZVODNĚNÝCH SYSTÉMŮ

Proudění podzemní vody

edb žný hydrogeologický pr zkum Hodov ... z provedené erpací zkoušky na vrtu

Systémová opatření vedoucí k zmírňování nedostatku vody vlivem sucha

OHGS s.r.o. Ústí nad Orlicí RNDr. Svatopluk Šeda, GE-TRA s.r.o. Imrich Drapák Blok 3. Stavební povolení a stavba studní

Zadavatel: Zhotovitel: Odpovědný řešitel: Zpracoval: Datum zpracování: Číslo zakázky: P

Kompromisy při zpracování a hodnocení výsledků hydraulických modelů na příkladu hodnocení vodního zdroje Bzenec komplex

MĚSTO RALSKO NÁHLOV OVĚŘOVACÍ VRT PODKLAD PRO VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ

Využitelné množství p.v. hydrologický bilanční model x hydraulický model

lního profilu kontaminace

Řešení problémů nedostatečných zdrojů vody v důsledku sucha

Předběžné výsledky technických prací, realizovaných v rámci projektu v Olomouckém kraji

OHGS s.r.o., 17. listopadu 1020, Ústí nad Orlicí tel ,

Význam hydraulických parametrů zemin pro určení obtížně sanovatelných lokalit ve vztahu k in situ technologiím

Průzkum složitých zlomových struktur na příkladu strážského zlomového pásma

GEOLOGICKÝ PRŮZKUM PRO ZEMĚDĚLSKÉ VYUŽÍVÁNÍ KRAJINY TNV

Katedra geotechniky a podzemního stavitelství

STUDIUM ELEKTROCHEMICKÝCH PARAMETRŮ PODZEMNÍCH VOD VE VELKÝCH HLOUBKÁCH POMOCÍ SONDY YSI EXO1. Mgr. Jan Holeček.

1. Zajištění průzkumných prací pro stabilizaci vodohospodářské situace v hraničním prostoru Cínovec/Zinwald

Zavádění nových postupů a technických zařízení vhodných pro vzorkování vrtů ve specifických podmínkách s. p. DIAMO, o. z. TÚU

Pilotní aplikace Fentonova činidla v prostředí se směsnou kontaminací. Pavel Hrabák, Hana Koppová, Andrej Kapinus, Miroslav Černík, Eva Kakosová

Vliv barometrického tlaku na úroveň hladiny vody v pozorovacích vrtech

Problematika dusičnanů v Káraném: Detektivka o mnoha dějstvích

Katedra geotechniky a podzemního stavitelství

Krajský úřad Moravskoslezského kraje odbor životního prostředí a zemědělství 28.října 2771/ Ostrava Moravská Ostrava

Poptávka služeb Zajištění hydrodynamických zkoušek na vrtu SM-2 v lokalitě Ševarlije Doboj, Bosna a Hercegovina Technické zadání vč. přílohy I.

PODZEMNÍ VODA. J. Pruška MH 9. přednáška 1

IMPLEMENTACE BIOVENTINGU

Vývoj a testování biodegradačních metod sanace znečištění výbušninami

Hydraulika podzemních vod

STOPOVACÍ ZKOUŠKY V PUKLINOVÉM PROSTŘEDÍ PREDIKČNÍ MODEL A TERÉNNÍ MĚŘENÍ

SANACE KONTAMINOVANÉHO ÚZEMÍ PLZEŇ- LIBUŠÍN. 4. kontrolní den

Nejdůležitější výsledky modelů proudění podzemních vod. M. Martínková

Dokončovací sanační práce na lokalitě Všejany les KOZÍ HŘBETY

Projekt SOPOR Systematická ochrana vodních zdrojů před rizikem znečištění pesticidy a jejich metabolity

PODZEMNÍ VODY VE VODÁRENSKÉ PRAXI, JARO 2019

INTERPRETACE PUKLINOVÉ SÍTĚ NA ZÁKLADĚ TERÉNNÍCH MĚŘENÍ

Katedra geotechniky a podzemního stavitelství

Zakládání staveb 5 cvičení

Milan Kučera OCHRANA VOD Ondrova 38, BRNO OSTRAVA PETŘKOVICE. Kanalizační stoka T - část B (II. + III. etapa) Hydrogeologický posudek

Úkoly hydrogeologie při posuzování možnosti vsakování odpadních a srážkových vod do půdní vrstvy RNDr. Svatopluk Šeda

REKONSTRUKCE DRENÁŽNÍCH PRVKŮ SYPANÝCH HRÁZÍ VD SLUŠOVICE A VD BOSKOVICE

Umělá infiltrace na lokalitě Káraný jako nástroj řešení nedostatku podzemní vody pro vodárenské využití

HYDROGEOLOGICKÝ PRŮZKUM

Program KALKULÁTOR POLOHY HPV

Katedra geotechniky a podzemního stavitelství

hloubka těsnící stěny na bázi hráze profily hráze 2 a 3 jsou modelem zpracována při stejné metodice zadání simulací

Projekt monitoringu. investor :

TECHNICKÉ ASPEKTY SANACE LOKALITY S VERTIKÁLNÍ STRATIFIKACÍ CHLOROVANÝCH ETHYLENŮ V HORNINOVÉM PROSTŘEDÍ.

Nové poznatky z monitoringu podzemních reaktivních stěn

UNIPETROL RPA s.r.o. LITVÍNOV

Geologie a tepelné vlastnosti hornin Projektování vrtů pro tepelná čerpadla na základě geologických předpokladů vliv na vodní režim, rizika

podzemních a povrchových vodách pro stanovení pohybu a retence infiltrujících srážek a napájení sledovaných vodních zdrojů.

Rekonstrukce dálnice D1 - podkladní vrstvy Ing. Jaroslav Havelka, TPA ČR, s.r.o.

GEOoffice, s.r.o., kontaktní

REVITALIZACE BAŽANTNICE

STUDIE PROVEDITELNOSTI Doporučená varianta Vodohospodářský rozvoj a výstavba a.s.

Projekt Rebilance zásob podzemních vod a jeho význam

Modelování ustáleného a neustáleného proudění v okolí plynových sond. Mgr. Hana Baarová

Metoda integrálních čerpacích testů - IPT

Hydrogeologie a právo k část 3.

SANAČNÍ TECHNOLOGIE XV Pardubice RNDr. Ladislav Sýkora.

Průběžné výsledky hydraulického modelu proudění podzemní vody v rajonech Kvartéru Odry a Opavy (1510 a 1520)

Katedra geotechniky a podzemního stavitelství

VEŘEJNÝ ZÁJEM V PLÁNECH POVODÍ PODLE RÁMCOVÉ SMĚRNICE O VODÁCH

Vývoj koncentrací NEL v zeminách při sanaci ropných látek na letišti Hradčany

Stav jímacích objektů podzemní vody ČR a optimalizace jímacích území

Podzemní vody -možná rizika zanedbávání přírodních zákonitostí

Hydrogeologie a právo k část 2.

Mokerský zpravodaj. Nepravidelný zpravodaj obce Mokré pod Orlickými horami ročník X. číslo 2/2015

SANACE KONTAMINOVANÉHO ÚZEMÍ PLZEŇ- LIBUŠÍN. 3. kontrolní den

POUŽITÍ PERMEABILILNÍCH REAKTIVNÍCH BARIÉR PRO SANACI CHLOROVANÝCH UHLOVODÍKŮ IN-SITU Miroslav Černík, Romana Šuráňová Petr Kvapil, Jaroslav Nosek

Hodnocení kvality logistických procesů

PŘIROZENÁ GRAVITAČNÍ SEPARACE KONTAMINANTŮ VE ZVODNI A VLIV ZPŮSOBU VZORKOVÁNÍ NA INTERPRETACI VÝSLEDKŮ

Pečky doškolovací kurz Vzorkování podzemních vod pro stanovení těkavých organických látek

Ústav pro hospodářskou úpravu lesů Brandýs nad Labem. Mrtvé dříví NIL2

40 LET PROVOZOVÁNÍ UMĚLÉ INFILTRACE V KÁRANÉM ( )

Modelování proudění podzemní vody a transportu amoniaku v oblasti popelových skládek závodu Chemopetrol Litvínov a.s.

Voda Problematika čištění nestandardních odpadních vod v podmínkách dálničních odpočívek srovnání dvou realizovaných čistíren SBR

Model a optimalizace vodovodní sítě obce Tlustice

ZAJEČÍ - prameniště. projekt hloubkového odvodnění

STATISTICKÉ ODHADY Odhady populačních charakteristik

Projekt ZRS ČR: Průzkum znečištění, riziková analýza a sanace, Hargia, Ulánbátar. Vojtěch Musil

REHAU AWADUKT PVC SN12 SYSTÉM KANALIZAČNÍCH TRUBEK PRO VYSOKÉ ZATÍŽENÍ DLE ČSN EN 1401 AWADUKT PVC SN12

Matematický model nástroj pro hodnocení parametrů transportu kontaminantů

Zájmová oblast M 1 :

Vrty pro tepelná čerpadla versus ochrana vodárensky využívaných vodních zdrojů

Dokumentace průzkumných děl a podzemních staveb

Ložisková hydrogeologie. V. Odvodnění a zatápění ložisek

SANACE KONTAMINOVANÉHO ÚZEMÍ PLZEŇ- LIBUŠÍN. 7. kontrolní den

Geologické průzkumy v praxi ověřování hydrogeologických poměrů a provádění polních testů pro posouzení možností vsakování vod do půdních vrstev

Kamerové prohlídky a regenerace jímacích objektů

METODIKA STANOVENÍ REŽIMŮ PODZEMNÍCH VOD PRO JEDNOTLIVÉ HYDROGEOLOGICKÉ RAJONY/ /ÚTVARY PODZEMNÍCH VOD V ČR

Sypaná hráz výpočet ustáleného proudění

Geotechnický průzkum hlavní úkoly

K AUTORSKÉMU OSVĚDČENÍ

Zlepšení efektivity vozového parku přes TCO přístup. Radovan Mužík Praha,

5. Hodnocení vlivu povodně na podzemní vody

Transkript:

REGENEROVAT, NOVÝ VRT? Podle čeho se rozhodovat? Lze rozhodnutí objektivizovat? RNDr. František Pastuszek Mgr. Ivo Černý

V případech, kdy můžeme vyloučit technické poškození výstroje vrtu jsme často postaveni před rozhodování co je výhodnější : 1. Regenerovat vrt 2. nebo vyvrtat nový vrt. Co je skutečnou příčinou: 1. kolmatace vrtu? 2. pokles zásoby podzemní vody? 3. hydraulické ovlivnění jiným odběrem? K ROZHODOVÁNÍ VŠAK MUSÍME MÍT K DISPOZICI RELEVANTNÍ OBJEKTIVNÍ ÚDAJE!!!!

KOLMATACE STRUČNĚ Hornina kolektoru přirozený stav bez kolmatace Tatáž hornina vzorek z kolmatační zóny detail mikrobní biomasa na zemině (zelená fluorescence = živá populace, červená fluorescence = mrtvá populace

CO POTŘEBUJEME VĚDĚT PRO POSOUZENÍ KOLMATACE A JAK TO ZÍSKÁME? 1. specializovanou ČZ zaměřenou na objektivní zjištění kolmatace 2. pravidelným monitoringem jednotlivých vrtů

SPECIALIZOVANÁ ČZ Slouží nejen pro zjištění hydraulického stavu objektu, ale i jako objektivní kontrola efektu provedené regenerace.

Co je účelem těchto zkoušek? Získat co nejvíce informací o nejbližším okolí čerpaného vrtu, které nám pomohou objektivně posoudit: 1. kolmataci vrtu, 2. mocnost kolmatační zóny, 3. účinný poloměr vrtu, 4. hydraulickou vodivost na plášti vrtu 5. specifickou kapacitu vrtu 6. objem vody v kolmatační zóně 7. objektivní posouzení efektu regenerace UKÁŽEME SI TO NA NÁSLEDUJÍCÍM PŘÍKLADU

SPECIALIZOVANÁ ČZ 3 4 1 2 Data z ČZ můžeme rozdělit na 4 částí: 1. Ůsek prázdnění vrtu (wellbore storage) 2. Přechodová část charakterizující hydraulické odpory pláště a kolmatační zóny (transition phase) 3. Úsek platnosti Theisova řešení 4. Úsek přechodu do ustáleného stavu

SPECIALIZOVANÁ ČZ K popisu chování vrtu z hlediska kolmatace používáme především úvodní části ČZ. Řešení je založeno na výpočetních schématech popisu prázdnění vrtu a průtočného reaktoru v LTI systému. Význam hodnot v následujících obrázcích: K [m] - max. snížení hl.p.v. ve vrtu určené parametry kolmatační zóny (celková míra hydraulických odporů) SC [m²/s] - specifická kapacita kolmatační zóny b [1/s] - b = Q/V, umožňuje stanovit objem vody kol.zóně a - bezrozměrná konstanta zohleňující řád procesu

SPECIÁLNÍ ČZ data z prázdnění vrtu (wellbore storage) před regenerací Hodnoty před regenerací: Poloměr vrtání v oblasti perforace: Poloměr výstroje vrtu: Účinný poloměr vrtu: Nasycená hydraulická vodivost: 0,265 m 0,1625 m 0,1626 m 8,91. 10-6 m/s

SPECIÁLNÍ ČZ data z prázdnění vrtu (wellbore storage) po regenerací Hodnoty po regenerací: Poloměr vrtání v oblasti perforace: Poloměr výstroje vrtu: Účinný poloměr vrtu: Nasycená hydraulická vodivost: 0,265 m 0,1625 m 0,1845 m 1,72. 10-3 m/s

SPECIÁLNÍ ČZ přechodový úsek (transition phase) před regenerací Hodnoty před regenerací: Q 0,00247 m³/s Kkolm 1,66 m SC 0,00149 m²/s V 0,1004 m³

SPECIÁLNÍ ČZ Celá ČZ před regenerací Hodnoty před regenerací: Q 0,00247 m³/s Kkolm 1,66 m Kaq 1,823 m SC kolm 0,00149 m²/s SCaq 0,00646 m²/s Vkolm 0,1004 m³

SPECIÁLNÍ ČZ přechodový úsek (transition phase) po regeneraci Hodnoty po regeneraci: Q 0,00204 m³/s Kkolm (Q=0,00204) 0,582 m Kkolm (Q=0,00247 před reg.) 0,705 m SCkolm 0,003506 m²/s SCaq 0,00646 m²/s V 0,323 m³

MONITORING VRTŮ Umožňuje sledovat změnu hydraulických odporů vrtu vyvolaných především kolmatací. Sledují se hodnoty 1. snížení hladiny podz. vody ve vrtu 2. čerpané množství (m³/s) Hodnotí se časová závislost celkové specifické kapacity vrtu.

MONITORING VRTŮ Sledování časového rozvoje kolmatace vrtu. Současně je vidět negativní vliv nevhodně zvolené výstroje vrtu s ohledem na náchylnost zvodně ke kolmataci.

MONITORING VRTŮ Při provozním monitoringu vrtů je důležité sledovat hodnoty normované SC. Pro normalizaci by měly být použity hodnoty z doby vybudování vrtu. Při dosažení hodnoty normované SC cca 0,5 dochází ve většině případů ke kolmatačnímu kolapsu vrtu. Dosažení hodnot normované SC cca 0,6 indikuje potřebu regenerace vrtu, aby se předešlo kolmatačnímu kolapsu.

MONITORING VRTŮ Pokud máme k dispozici data z monitorování vrtů, můžeme statistickými postupy odhadovat rozvoj kolmatace vrtu a plánovat budoucí potřebu regeneračního zásahu. Současně s tím však můžeme podle stávajícího stupně kolmatace posoudit, zda je vhodné vrt regenerovat nebo nahradit novým vrtem.

Další příklady porovnání výsledků ČZ před a po regeneraci, Q = 4,00 l/s Q = 4,35 l/s Čerpací zkouška, vrt Se-2 před Čerpací zkouška, vrt Se-2 po 10,00 10,00 9,00 9,00 8,00 8,00 7,00 7,00 snížení (m) 6,00 5,00 4,00 snížení (m) 6,00 5,00 4,00 3,00 3,00 2,00 2,00 1,00 1,00 0,00 1 10 100 1000 10000 čas (s) 0,00 1 10 100 1000 10000 čas (s)

7,00 Q = 13,50 l/s Q = 13,50 l/s Čerpací zkouška, vrt Se-3 před 7,00 Čerpací zkouška, vrt Se-3 po 6,00 6,00 5,00 5,00 snížení (m) 4,00 3,00 snížení (m) 4,00 3,00 2,00 2,00 1,00 1,00 0,00 1 10 100 1000 10000 čas (s) 0,00 1 10 100 1000 10000 čas (s)

Q = 2,24 l/s Q = 2,00 l/s Čerpací zkouška, vrt Mo-1 před Čerpací zkouška, vrt Mo-1 po 2,00 2,00 1,80 1,80 1,60 1,60 1,40 1,40 snížení (m) 1,20 1,00 0,80 snížení (m) 1,20 1,00 0,80 0,60 0,60 0,40 0,40 0,20 0,20 0,00 1 10 100 1000 čas (s) 0,00 1 10 100 1000 čas (s)

Q = 1,80 l/s Q = 2,18 l/s Čerpací zkouška, vrt Mo-4 před Čerpací zkouška, vrt Mo-4 po 5,00 5,00 4,50 4,50 4,00 4,00 3,50 3,50 snížení (m) 3,00 2,50 2,00 snížení (m) 3,00 2,50 2,00 1,50 1,50 1,00 1,00 0,50 0,50 0,00 1 10 100 1000 čas (s) 0,00 1 10 100 1000 čas (s)

Děkujeme za pozornost.