Как откачать воду из ямы без насоса: совет специалиста

Пример расчета водоотлива в строительный котлован

Откачка воды насосом при роторном бурении при глубине скважины: до м — сутки откачки

Состав работ:

1.Предмонтажная ревизия погружного насоса.
2.Прикрепление электрического кабеля к напорным трубам и спуск насоса в скважину.
3.Установка станции управления.
4.Пробная откачка воды из скважины.
5.Оформление документации.

Ресурсы:

КодНаименованиеК-воЕд.
1-100-46Затраты труда рабочих (Средний разряд – 4,6)44,1
2Затраты труда машинистов7,62
Установки и агрегаты буровые на базе автомобилей для роторного бурения скважин на воду глубина бурения до 500 м, грузоподъемность 12,5 т7,62
Насосы центробежные погружные, производительность до 160 м3/ч, напор 100 м24

Способы разработки котлованов (выемка, вывоз, засыпка грунта)

Способы, которые применяются для разработки рвов, зависят от конструкции и глубины заливки фундамента, а также необходимости использовать опоры. Если в планах возвести малозаглубленный фундамент, то рытье котлованов разрабатывается вручную.

Для частного заглубленного строительства подойдет обратная лопата экскаватора, которая может выкопать за одно движение объем земли — м3. Остатки грунта, его недобор осуществляется вручную.

Чтобы израсходовать землю из рвов, организовывается ее вывоз или обратная засыпка в пустоты вокруг фундамента. Глубина рвов при наличии грунтовой воды должна равняться:

  • 1 м на песчаных грунтах;
  • м– на супесчаных грунтах;
  • 1.5 м – на глинах и суглинках;
  • 2.0 м – на болотистых массивах.

Если нет возможности следовать этим показателям, необходимо укрепление стенок котлована. С этой целью применяются откосы и опоры. Откосами выемка защищается от движения грунта.

Процесс разработки котлована экскаватором

Способы разработки котлованов (выемка, вывоз, засыпка грунта)

Чтобы укрепить откосы, применяется следующая технология:

  • распорная система (в качестве опоры применяют шпунты или трубы);
  • метод цементации.

Если земляные работы ведутся в котлованах для разной глубины заложения фундамента, то используется раскопка уступов вручную или экскаватором. Важно придерживаться соотношения высоты уступа к его длине 1:2 (связные грунтовые массивы) или 1:3 (несвязные грунты).

В зимнее время земляные работы на грунтовом массиве проводятся с его предварительным рыхлением. Используется бурение, шар-молот или клин-молот. Без рыхления может работать обратная лопата.

Если слой промерзания равен 25 см, используется объем ковша – м3, если слой промерзания – 40 см, то применяется объем лопаты – 1 м3. Обратная засыпка грунта в зимнее время проводится только талой землей. Допускается лишь 15% замерзлых комков на весь объем грунта. Если производится бурение котлованов в зимнее время, то принимаются меры для защиты выемок от замерзания.

к оглавлению ↑

О документации: что такое акт свидетельствования котлована?

Процедура освидетельствования проводится для каждого разработанного вручную или экскаватором котлована. В результате его проведения заказчик на земляные работы получает акт в четырех экземплярах, который свидетельствует о пригодности рвов для начала строительства.

Рытье котлована экскаватором

Проводит освидетельствование и выдает акт специальная комиссия, в которую входит представитель заказчика. За время осмотра выемки комиссия приходит к выводу, соответствуют ли показатели разработанных грунтов тем, что были определенны проведенными ранее геологическими изысканиями.

Акт на земляные работы должен быть передан по одному экземпляру подрядчику, организации, которая проводила взыскания, а также представителям геотехнического надзора. Процесс освидетельствования включает следующие этапы:

Способы разработки котлованов (выемка, вывоз, засыпка грунта)
  1. Выезд на объект инженера-геолога для описания грунтов, которые вскрыло бурение.
  2. Проводится замер выемки с целью выявить, соответствует ли исполнительная схема котлована, указанным параметрам в проектной документации.
  3. Составляется акт освидетельствования, в котором описана характеристика грунта, содержание в нем воды, анализ котлована (сравнивается его проектный и фактический объем).

Чтобы акт получился достоверным, перед проведением исследования котлована, его поверхность необходимо высушить. Если содержание влаги будет критическим, возможно понадобится откачка воды и дополнительные опоры.

Акт важен в черте города, где бурение нового котлована может привести к техногенной катастрофе из-за обилия коммуникаций в земле. Также может произойти засыпка рыхлых грунтовых масс.

к оглавлению ↑

Расчет и выбор оборудование для карьерной водоотливной установки

Исходные данные принимаем из данных по практике: нормальный водоприток Q = 400 м?/ч; глубина карьера Нк = 140 м.

Основным элементом водоотливной установки являются насосы, выбор их производится по индивидуальным характеристикам.

Насос должен откачивать суточный нормальный приток воды в карьер не более чем за 20 часов.

Ориентировочно производительность насоса [7].

Qнас = 24 · Q / 20 , м?/ч , (84)

Qнас = 24 · 400 / 20 = 480 м?/ч

Манометрический напор при работе на сеть должен быть равен сумме геодезический высоты Нг и потери напора hпот во внешней сети.

Нг = Нк + hвс + hпр , м , (85)

где hвс – высота всасывания, м , 5; hпр – превышение труб на сливе, м , 1,3.

Нг = 140 + 5 + 1,3 = 146,3 метра

Ориентировочный напор Нор, который должен создавать насос при минимально необходимой производительности должен находится в пределах [7].

Нор = Нг / 0,9 , м , (86)

Нор = 146,3 / 0,9 = 162,5 метров

Зная необходимую производительность насоса и ориентировочный манометрический напор, по индивидуальным характеристикам принят насос ЦНС300-180 [7].

Для устойчивости работы насоса необходимо

Нг ? 0,9 · Но · n , м , (87)

где Но – напор, создаваемый насосом при закрытой задвижки, м , 69; n – число колес, шт , 3. [7].

Нг ? 0,9 · 69 · 3 = 186,3 метра

При известных характеристиках насоса и геодезической высоте экономически выгоден трубопровод, имеющий наименьшую стоимость. Внутренний диаметр всасывающего трубопровода обычно принимают равным диаметру (внутреннему) всасывающего патрубка.

Внутренний диаметр нагнетательного трубопровода [7].

4 · Qнас

dн = ------ , м , (88) (++)

П · V

где V – наивыгоднейшая скорость движение воды в трубопроводе, м/с , 2 [7].

4 · 480

dн = ---------- = 0,3 метра

3,14 · 2 · 3600

По расчетам принимают трубопровод с ближайшем стандартным диаметром. Для окончательного выбора труб необходимо определить толщину стенки трубы. Принимаем стандартный диаметр по таблице [7].

Режим работы насосной установки (подачи, напор и к.п.д.) определяются точкой пересечения характеристики насоса с характеристики сети.

Действительная характеристика центробежного насоса строится на основании паспортных данных по каталогу. Для много секционных насосов характеристика строится на необходимое число рабочих колес по индивидуальной характеристике одного колеса, приведенной в каталоге [7].

В том же масштабе строится и характеристика сети [7].

Нтр = Нг + Rтр · Qнас , м , (89)

где Нтр – характеристика сети; Rтр – постоянная трубопровода, ч / м , [7]. ++

Постоянная трубопровода

L + lэкв

Rтр = ------- , ч / м , (90) (++)

К? · 3600?

где L – длина трубопровода, м , 300; lэкв – эквивалентная длина от местных сопротивлений, м; К? – расходная характеристике трубопровода, 1,03 [7].

lэкв = ?ц / б · dн , м , (91)

где ?ц – сумма коэффициента сопротивления, 30; б – коэффициент трения по длине, 0,029; [7].

lэкв = 30 / 0,029 · 0,3 = 310 метра

500 + 310

Rтр = -------- = 0,00006 ч / м ++

1,03? ·3600?

Характеристику трубопровода строят, задаваясь различными значениями производительности насоса от 0 до 1,5Q, пользуясь данными таблице 9.1.

Таблица 9.1 – Данные для построения характеристики сети.

Формулы

0 Q

0,25Q

0,5 Q

0,75Q

1,25Q

1,5Q

Q ; м?/ ч

0

120

240

360

600

720

Rтр · Q? ; м

0

0,864

3,456

7,776

21,6

31,104

Н = Нг + Rтр · Q? ; м

146,3

147,164

149,756

154,076

167,6

177,404

Точка пересечения построенных кривых (характеристики насоса и характеристика сети) есть рабочая точка. Эта точка должна лежать справа от максимума и в области максимального значения к.п.д. По рабочей точке получают значения рабочей производительности Qр1 = 300 м?/ч,Qр2 = 600 м?/ч, напора Нр = 175 м.в. ст; к.п.д. зр = 0,55 ( рисунок 10.1).

Мощность электродвигателя насосной установки [7].

Nдв = (с · g · Qр · Нр) / (зр · 10?) · 1,1 , кВт , (92)

где с – плотность откаченной воды, кг/ м? , 1050 [7].

Nдв = (1050 · 9,8 · 300 · 175) / (0,55 · 10? · 3600) · 1,1 = 300 кВт

На основе этих данных мы можем выбрать двигатель, и принимаем Украина-11-1/4.

Для определения расхода электроэнергии необходимо знать фактическое число часов насосной установки в сутки [7].

tн = 24 · Q / Qр2 , ч , (93)

где Q – нормальный водоприток, м? , 400.

tн = 24 · 400 / 600 = 16 часов

Среднегодовой расход электроэнергии на водоотлив [7].

с · g · Qр · Нр · 365

Ег = ------------ · tн , в год , (94)

зр · 10і · здв · зс

где зс – к.п.д. сети, 0,97; здв – к.п.д. принятого двигателя, 0,94. [7].

1050 · 9,8 · 600 · 175 · 365

Ег = ---------------- · 16 = 3795044,767 в год

0,55 · 10? · 0,94 · 0,97

Устройство водоотлива

Особенностью открытого водоотлива является высачивание грунтовых вод через откосы и дно разрабатываемой выемки, что может приводить к оплыванию откосов, разрыхлению грунта в основании сооружения и к возникновению неблагоприятных условий для производства работ в котловане.

Рис. 1. Схема открытого водоотлива 1 – первоначальная поверхность грунтовых вод; 2 — сборная канава; 3 — приямок: 4 — насос; 5 — напорный трубопровод; 6 — сниженная поверхность грунтовых вод

В необходимых случаях поверхностный водоотлив применяют в сочетании со шпунтовым ограждением. Основные элементы открытого водоотлива (рис. 1) — сборная канава, приямок-колодец, насос для откачки воды.

Устройство водоотлива

Сборную канаву и приямок-колодец устраивают на дне разрабатываемой выемки; насос может быть установлен как на поверхности (при глубине выемки, не превышающей высоту всасывания насоса), так и в самой выемке.

Рис. 2. Центробежный самовсасывающий насос С-204 1 — корпус; 2 — промежуточная опора; 3 — электродвигатель, 4 — тележка; .5 — выдвижное дышло; 6 — всасывающий патрубок; 7 — верхний люк; 8 — напорный патрубок; 9 — смотровой люк

Для открытого водоотлива применяются насосы, обладающие способностью самовсасывания — диафрагмовые (при небольших размерах выемки и незначительном притоке воды) и центробежные (рис. 2).

Список использованных источников

1. Абрамов С.К. Найфельд Л.Р. Скричелло О.Б. Дренаж промышленных площадок и городских территорий.- М.: Гос. Издательство литературы по строительству и архитектуре , 1954

 2. Грацианский М.Н. Инженерная мелиорация . М.: Издательство литературы по строительству , 1965

3. Калицун В.И. и др. Гидравлика ,водоснабжение и канализация –М.: Стройиздат,1980

4. Козин В. Н. Расчет каналов имеющих замкнутый поперечный профиль в условиях безнапорного течения. – Горький.: ГИСИ, 1984.

5. Курганов А. М., Федоров Н. Ф. Гидравлические расчеты систем водоснабжения и водоотведения. – Л.: Стройиздат, 1986.

6. Насосы разные: Строительный каталог. Санитарно-техническое оборудование. Приборы и автоматические устройства. М.: ГПИ Сантехпроект,1984

7. Прозоров И.В. и др. Гидравлика , водоснабжение и канализация .М.: Высшая школа , 1990

8. СНиП «Строительная климатология и геофизика»

9. СниП «Земляные сооружения, основания и фундаменты»

10. Справочник монтажника. Монтаж систем внешнего водоснабжения и канализации./Под ред. А. К. Перешивкина. – М.: Стройиздат, 1978.

11. Справочник по гидравлическим расчетам /Под ред. .М.: Энергия , 1972

12. Справочник проектировщика /Под ред. И.Г. Староверова//Внутренние санитарно-технические устройства Ч.1.- М.: Стройиздат

13. Чугаев Р.Р :Энергия ,1982

14. Штеренлихт Д.В. Гидравлика .- М.: Энергоатомиздат,1984

Специфика откачки

Осушение производится с помощью илососов различного объема загрузки. Мощные вакуумные насосы позволяют работать с котлованами различной площади и глубины. Всасывающие рукава (стандартная длина 15 м) могут наращиваться в линию до 30 м, что устраняет проблему затрудненного подъезда к аварийному объекту. С помощью спецтехники выполняется не только откачка воды, но и мусора, илистых осадков. В тех случаях, когда затоплены траншея или котлован, наиболее выигрышным решением считается использование илососов. Ассенизаторские работы производятся в комплексе с вывозом/утилизацией загрязненной воды.

В портфеле базовых услуг компании: откачка жидких бытовых и промышленных отходов, осушение подвалов, скважин, водоемов и котлованных ям, доставка технической воды.

Расчёт притока воды

При обустройстве водоотводной системы очень важно произвести правильный расчёт её пропускной способности, в том числе необходимый объём зумпфов, количество и мощность насосов. В случае неправильных вычислений эффективность системы водоудаления может быть недостаточной. Как результат — может произойти постепенное затопление котлована.

Минимальная необходимая мощность используемых насосов определяется с таким расчётом, чтобы они могли успеть выкачать воду из приямков даже в случае различных форс-мажорных ситуаций: прорыва плывуна, обильных осадков, интенсивного таяния снега и льда.

В современном строительстве среднесуточный приток грунтовых вод в котлован высчитывается по формуле французского инженера Жюля Дюпюи:

Где Q – суточный дебет воды, к – фильтрационный коэффициент для водоносного слоя, Н – толщина водоносного слоя в метрах, R и rо – радиус депрессии и приведённый радиус котлована в метрах. Приведённый радиус, в свою очередь, вычисляется по формуле:

Где η – коэффициент соотношения длины и ширины стенок котлована, обозначаемых в формуле как L и В. Зависимость этого коэффициента от длины и ширины показана в таблице.

Для удаления воды из приямков можно использовать любые типы насосов, подходящие для этого: центробежные, диафрагмовые, а при загрязнении воды крупными частицами взвеси – грязевые насосы. Для выкачивания воды из водопонижающих скважин – артезианские и вакуумные установки. Главное условие, чтобы их суммарная мощность превышала максимальный расчетный дебет для котлована.

Как правильно рассчитать водоотлив из траншеи?

Для расчета расхода (полагаю, что именно это имеется в виду под водоотливом) необходимо знать размеры траншеи (канавы) и собственно водоприток. Для этого составляется уравнение водного баланса. Оно включает в себя приток и отток, которые равны. Приток – это атмосферные осадки (берется из данных метеонаблюдений), подземные воды (если канава их вскрывает). Расход подземных вод Q=kIF, k – коэф. фильтрации, I – градиент потока, F – площадь сечения потока.

Отток – это величина испарения (если климат умеренный, то можно пренебречь) и объем воды, который канава способна пропустить за единицу времени. Расход (Q) считают по формуле: Q=wu, где w – площадь живого сечения, u – скорость. W – произведение глубины на ширину и на коэффициент заложения канавы.

Если объем, который поступит с учетом сильных осадков меньше того, который способна пропустить траншея, значит все в порядке. Если нет – надо увеличивать сечение и (или) уклон.

Чем откачать сточные воды

Использовать обычный насос для откачки жидкости, содержащей фекалии, нельзя. Это может привести данный агрегат к быстрому выходу из строя, так как он просто не приспособлен для этого. Поэтому потребуется приобрести дренажный или фекальный насос, который расчитан для работы с загрязненными жидкостями.

использованеи машины для откачки канализации

На выбор покупателя сегодня имеются:

  • Погружные насосы;
  • Полупогружные насосы;
  • Поверхностные насосы.

Для большинства они практически не имеют различия, так как каждый занимается откачиванием сточных вод из любых ёмкостей и резервуаров. Но на самом деле эти агрегаты имеют отличия, которые и определяют их использование на участке или доме.