JP5724222B2 - Pumping unit, soft soil improvement method, ground excavation method, contaminated soil purification method, and condensate method - Google Patents

Pumping unit, soft soil improvement method, ground excavation method, contaminated soil purification method, and condensate method Download PDF

Info

Publication number
JP5724222B2
JP5724222B2 JP2010134211A JP2010134211A JP5724222B2 JP 5724222 B2 JP5724222 B2 JP 5724222B2 JP 2010134211 A JP2010134211 A JP 2010134211A JP 2010134211 A JP2010134211 A JP 2010134211A JP 5724222 B2 JP5724222 B2 JP 5724222B2
Authority
JP
Japan
Prior art keywords
ground
groundwater
pumping
pumping unit
water
Prior art date
Legal status (The legal status is an assumption and is not a legal conclusion. Google has not performed a legal analysis and makes no representation as to the accuracy of the status listed.)
Active
Application number
JP2010134211A
Other languages
Japanese (ja)
Other versions
JP2011256671A (en
Inventor
山本 彰
山本  彰
祐樹 山田
祐樹 山田
祐也 圷
祐也 圷
義彦 森尾
義彦 森尾
Current Assignee (The listed assignees may be inaccurate. Google has not performed a legal analysis and makes no representation or warranty as to the accuracy of the list.)
Obayashi Corp
Original Assignee
Obayashi Corp
Priority date (The priority date is an assumption and is not a legal conclusion. Google has not performed a legal analysis and makes no representation as to the accuracy of the date listed.)
Filing date
Publication date
Application filed by Obayashi Corp filed Critical Obayashi Corp
Priority to JP2010134211A priority Critical patent/JP5724222B2/en
Publication of JP2011256671A publication Critical patent/JP2011256671A/en
Application granted granted Critical
Publication of JP5724222B2 publication Critical patent/JP5724222B2/en
Active legal-status Critical Current
Anticipated expiration legal-status Critical

Links

Images

Landscapes

  • Investigation Of Foundation Soil And Reinforcement Of Foundation Soil By Compacting Or Drainage (AREA)
  • Processing Of Solid Wastes (AREA)

Description

本発明は、地盤内の地下水を汲み上げる揚水ユニット、この揚水ユニットを用いた軟弱土壌改良工法及び地盤掘削工法、地盤中の地下水を汲み上げる揚水工程を行う汚染土壌浄化工法、並びに、注入時とは反対方向に地盤内の地下水を移動させることで、その後の水の注入を円滑にする回復工程を行う復水工法に関する。   The present invention relates to a pumping unit that pumps groundwater in the ground, a soft soil improvement method and a ground excavation method using this pumping unit, a contaminated soil purification method that performs a pumping process that pumps groundwater in the ground, and opposite to the time of injection. The present invention relates to a condensate method that performs a recovery process that smoothes the subsequent injection of water by moving groundwater in the ground in the direction.

地下水位低下工法として、バキュームディープウェル工法が知られている。このバキュームディープウェル工法では、ストレーナーを有する井戸管を土中に埋設し、この井戸管にポンプ及び減圧装置を取り付けている。この減圧装置の運転によって井戸管内を減圧して水位面に負圧を作用させることで、自然水位と井戸管水位(井戸管内の仮想水位)との水頭差を大きくして排水する。   As a groundwater level lowering method, a vacuum deep well method is known. In this vacuum deep well method, a well pipe having a strainer is buried in the soil, and a pump and a pressure reducing device are attached to the well pipe. By operating the decompression device, the inside of the well pipe is decompressed and a negative pressure is applied to the water level surface, so that the water head difference between the natural water level and the well pipe water level (virtual water level in the well pipe) is increased and drained.

このバキュームディープウェル工法では、図18に示すように、地下水位が、ストレーナー101の上端よりも下に位置すると、ストレーナー101を通って地下水とともに空気が井戸管102内に流入するため減圧効果が低減してしまう。そこで、ストレーナー101の上端部よりも地下水位が下がった場合でも、高い集水性能を有するように改良された装置がある。   In this vacuum deep well construction method, as shown in FIG. 18, when the groundwater level is located below the upper end of the strainer 101, air flows into the well pipe 102 together with the groundwater through the strainer 101, thereby reducing the pressure reduction effect. Resulting in. Thus, there is an apparatus improved to have high water collection performance even when the groundwater level is lower than the upper end of the strainer 101.

例えば図19に示すように、特許文献1には、地下水を内部に流入させることが可能なストレーナー200を設けたストレーナー管201と、ストレーナー管201の内側に設けられ、このストレーナー管201の内壁から所定間隔離間して設けられ、下端部に通水孔202を有する内筒管203とを有する地下水位低下装置が提案されている。この装置では、周辺地盤の地下水位が、ストレーナー200における地下水が流入する上端部より下がっても、内筒とストレーナー管201の間の水がシールとなるため、空気が流入しないで減圧効果を保つことができる。   For example, as shown in FIG. 19, in Patent Document 1, a strainer pipe 201 provided with a strainer 200 capable of flowing groundwater into the inside, and an inner wall of the strainer pipe 201 are provided. There has been proposed a groundwater level lowering apparatus that is provided at a predetermined interval and includes an inner tube 203 having a water passage hole 202 at a lower end. In this apparatus, even if the groundwater level of the surrounding ground falls below the upper end of the strainer 200 where the groundwater flows in, the water between the inner cylinder and the strainer pipe 201 serves as a seal, so that the pressure reducing effect is maintained without air flowing in. be able to.

特開2000−27170号公報JP 2000-27170 A

しかし、特許文献1の装置は、新設の井戸を対象にしているので、構成が大掛かりになってしまうという問題点があった。また、特許文献1の装置では、排水ポンプの稼働に応じて井戸管内の水位が変動する。例えば、排水ポンプが盛んに排水している間は水位が下がり、排水ポンプの吸入口よりも水位が下がって排水ポンプを一旦停止させると、井戸管内に地下水が流入して水位が上がる。特許文献1の装置で、内筒管203内の水位を一定の高さに保つようにバランスを取ることは、非常に困難である。このため、水位面204に作用する負圧を安定的な大きさで周辺地下水に及ぼすことができず、地下水の井戸管内への流入量が不安定になるという問題があった。   However, since the apparatus of Patent Document 1 targets a newly established well, there is a problem that the configuration becomes large. Moreover, in the apparatus of patent document 1, the water level in a well pipe fluctuates according to operation of a drainage pump. For example, while the drainage pump is actively draining, the water level falls, and when the water level falls below the suction port of the drainage pump and the drainage pump is temporarily stopped, groundwater flows into the well pipe and the water level rises. It is very difficult for the apparatus of Patent Document 1 to achieve a balance so that the water level in the inner tube 203 is kept at a certain height. For this reason, the negative pressure which acts on the water level surface 204 cannot be exerted on the surrounding groundwater with a stable size, and there has been a problem that the amount of inflow into the well pipe of the groundwater becomes unstable.

また、井戸管の周囲において地下水位がストレーナー200の上端よりも下がった場合、ストレーナー200の上端から地下水位までの部分は地下水の吸引に関与できないので、その分だけ地下水の吸引効率が低下してしまうという問題があった。   In addition, when the groundwater level is lower than the upper end of the strainer 200 around the well pipe, the portion from the upper end of the strainer 200 to the groundwater level cannot be involved in the suction of the groundwater. There was a problem that.

本発明は、このような事情に鑑みてなされたものであり、その目的は、簡単なパッケージでバキュームによる高効率な集水効果を持たせることにある。   This invention is made | formed in view of such a situation, The objective is to give the highly efficient water collection effect by a vacuum with a simple package.

本発明は、地盤内の地下水を汲み上げる揚水ユニットであって、前記地下水を汲み上げる揚水ポンプと、前記揚水ポンプが収納される収納空間の側面を区画する側壁部材、及び、前記収納空間の底面を区画する底部材を備えたポンプ収納部と、前記側壁部材の上部を外側から隙間を空けた状態で囲み、下端が前記側壁部材の上端よりも下方に位置するとともに、前記側壁部材の下端よりも上方に位置するように設けられた上部管部材と、前記上部管部材の上端を気密状態で塞ぐ蓋部材と、前記閉塞蓋で閉塞された前記上部管部材の内側空間を減圧する減圧部と、を有し、側壁部材と上部管部材の下端との間に形成された隙間から、地下水を上部管部材内に流入させることを特徴とする。

The present invention is a pumping unit that pumps up groundwater in the ground, the pumping pump that pumps up the groundwater, a side wall member that defines a side surface of a storage space in which the pump is stored, and a bottom surface of the storage space. And a pump housing portion having a bottom member that surrounds the upper portion of the side wall member with a gap from the outside, with a lower end positioned below the upper end of the side wall member and above the lower end of the side wall member An upper tube member provided so as to be located at the upper end, a lid member that closes an upper end of the upper tube member in an airtight state, and a decompression unit that depressurizes an inner space of the upper tube member closed by the closure lid. Yes, and that the gap formed between the lower end of the side wall member and the upper pipe member, wherein Rukoto allowed to flow into underground water in the upper tube member.

本発明によれば、上部管部材内が減圧部によって減圧されるので、負圧により揚水ポンプへの地下水の集水能力を高めることができる。また、揚水ポンプの運転によって上部管部材内の水位が側壁部材の上端の高さまで下がると、それ以降は、揚水ポンプが収納されている収納空間において水位が下がり、側壁部材よりも外周側については水位が一定になる。ユニット外部からの地下水は、上部管部材内部の負圧により、側壁部材を越流して収納空間内に流入し、揚水ポンプによって汲み上げられる。このように、側壁部材よりも外周側については、水位が側壁部材の上端の高さで一定になり、それ以上に低くならない。そして、側壁部材よりも外周側の水位面に、地下水を吸引するための負圧が作用するので、地下水の吸引力を一定にすることができ、地下水の流入を安定化させることができる。   According to the present invention, since the inside of the upper pipe member is depressurized by the depressurizing unit, the capacity of collecting groundwater to the pump is enhanced by the negative pressure. In addition, when the water level in the upper pipe member is lowered to the height of the upper end of the side wall member due to the operation of the pump, the water level is lowered in the storage space in which the pump is stored, and the outer side of the side wall member is The water level becomes constant. Groundwater from outside the unit flows into the storage space over the side wall member due to the negative pressure inside the upper pipe member, and is pumped up by the pump. Thus, on the outer peripheral side of the side wall member, the water level becomes constant at the height of the upper end of the side wall member, and does not become lower than that. And since the negative pressure for attracting groundwater acts on the water level surface on the outer peripheral side of the side wall member, the suction force of the groundwater can be made constant and the inflow of the groundwater can be stabilized.

本発明において、前記ポンプ収納部の側壁部材と前記上部管部材の下端との間の隙間を外側から覆うように設けられる、透水性のフィルタ材を有する場合には、ユニット内への土砂の浸入を抑制することができ、軟弱な地盤等に直接揚水ユニットを投入して余剰水の排水を行うことができる。   In the present invention, when a water-permeable filter material is provided so as to cover the gap between the side wall member of the pump housing portion and the lower end of the upper pipe member from the outside, intrusion of earth and sand into the unit Therefore, it is possible to discharge the surplus water by directly introducing the pumping unit to the soft ground or the like.

本発明において、前記上部管部材及び前記ポンプ収納部は、前記地盤に埋設されたストレーナー付きの井戸管の内径よりも細く構成され、前記井戸管内に流入した地下水を汲み上げるようにした場合には、既設の井戸管を用いて安定した状態で揚水ができる。また、バキューム井戸へ改造する施工を簡単に行うことができる。   In the present invention, the upper pipe member and the pump housing portion are configured to be narrower than the inner diameter of a well pipe with a strainer embedded in the ground, and when the groundwater flowing into the well pipe is pumped up, Water can be pumped in a stable state using existing well pipes. In addition, it is possible to easily reconstruct the vacuum well.

本発明において、前記上部管部材の外周面と前記井戸管の内周面とをシール材で塞いだ場合には、地下水の吸引時において上部管部材のがたつきを抑制でき、不要な部分のフィルタを塞ぐことで、空気の流入がし難くなり、井戸のバキューム効果をより高めることができる。   In the present invention, when the outer peripheral surface of the upper pipe member and the inner peripheral surface of the well pipe are closed with a sealing material, rattling of the upper pipe member can be suppressed during the suction of groundwater. By blocking the filter, it becomes difficult for air to flow in, and the vacuum effect of the well can be further enhanced.

本発明において、前記上部管部材の外周面を前記地盤に埋設されたストレーナー付きの井戸管の内周面に密着させた場合には、地下水の流入経路を上部管部材の下端よりも下側に制限でき、空気の流入がし難くなることで、井戸のバキューム効果を高めることができる。   In the present invention, when the outer peripheral surface of the upper pipe member is in close contact with the inner peripheral surface of a well pipe with a strainer embedded in the ground, the groundwater inflow path is below the lower end of the upper pipe member. The vacuum effect of the well can be enhanced by restricting and making it difficult for air to flow in.

本発明において、前記ポンプ収納部が、前記上部管部材の下端よりも下方の位置で、前記揚水ポンプを収納する場合には、収納空間を上部管部材の内径よりも大きくすることができ、使用する揚水ポンプについてサイズの自由度を増やすことができる。   In the present invention, when the pump storage portion stores the pump at a position below the lower end of the upper pipe member, the storage space can be made larger than the inner diameter of the upper pipe member. The degree of freedom in size can be increased for the pumping pump.

また、本発明は、改良対象箇所に設置された請求項1から6の何れか1項に記載の揚水ユニットによって地下水を汲み上げる揚水工程を含む軟弱土壌改良工法である。   Moreover, this invention is a soft soil improvement construction method including the pumping process which pumps up groundwater with the pumping unit of any one of Claim 1 to 6 installed in the improvement object location.

本発明によれば、軟弱土壌の性状改善において、地下水の流入を安定化させることができ、かつ、地下水の流入効率を高めることができる。その結果、水の移動がし難い軟弱な粘性土壌であっても迅速に井戸管内に地下水を集めることができ、短い時間で地盤の性状を改善できる。   ADVANTAGE OF THE INVENTION According to this invention, in the property improvement of soft soil, inflow of groundwater can be stabilized and inflow efficiency of groundwater can be improved. As a result, groundwater can be quickly collected in the well pipe even in a soft viscous soil that is difficult to move water, and the properties of the ground can be improved in a short time.

また、本発明は、地盤における掘削箇所と非掘削箇所との境界に土留め壁を構築する土留め壁構築工程と、前記土留め壁の近傍に設置された、請求項1から6の何れか1項に記載の揚水ユニットにより、被圧地下水の地下水圧を低下させる水圧低下工程と、前記地下水圧の低下に伴って前記掘削箇所に下側から作用する揚力を緩和させた状態で、前記掘削箇所に対する掘削を行う地盤掘削工程とを含むことを特徴とする地盤掘削工法である。   Further, the present invention is a retaining wall construction step of constructing a retaining wall at the boundary between the excavation site and the non-excavation site on the ground, and is installed in the vicinity of the retaining wall. The water excavation unit according to claim 1, the water pressure lowering step for lowering the groundwater pressure of the groundwater under pressure, and the excavation in a state where the lift acting on the excavation site from the lower side is relaxed as the groundwater pressure decreases. A ground excavation method characterized by including a ground excavation process for excavating a portion.

本発明によれば、掘削工事における被圧地下水の水圧低下時において、地下水の流入を安定化させることができ、かつ、地下水の流入効率を高めることができる。その結果、1台の揚水ユニットによって広い範囲の地下水を、流量を安定させた状態で汲み上げることができるため、少ない本数の井戸を設置するだけで盤ぶくれを防止しつつ、地盤を掘削できる。   ADVANTAGE OF THE INVENTION According to this invention, at the time of the water pressure fall of the pressure groundwater in excavation construction, inflow of groundwater can be stabilized and inflow efficiency of groundwater can be improved. As a result, a wide range of groundwater can be pumped in a state where the flow rate is stabilized by one pumping unit, so that the ground can be excavated while only a small number of wells are installed to prevent overburden.

また、本発明は、汚染物質で汚染された汚染土壌に、請求項1から6の何れか1項に記載の揚水ユニットを設置して、汚染物質を含む汚染土壌周辺部の地下水を揚水する揚水工程と、揚水した前記地下水中の汚染物質を地上で処理する汚染物質処理工程とを含むことを特徴する汚染土壌浄化工法である。   Moreover, this invention installs the pumping unit of any one of Claim 1 to 6 in the contaminated soil contaminated with the pollutant, and pumps up the ground water around the contaminated soil containing the pollutant It is a contaminated soil purification construction method characterized by including a process and the contaminant treatment process which processes the contaminant in the pumped-up groundwater on the ground.

本発明によれば、前記揚水工程において、揚水時の負圧の作用の効果を高めることができるので、1台の揚水ユニットによって広い範囲の地盤から地下水を汲み上げることができ、改良範囲を拡げることができる。また、地下水を汲み上げた後には、引き続き周囲の空気を吸引するので、揮発性の汚染物質が土壌内に残存していた場合の浄化にも適用できる。   According to the present invention, since the effect of negative pressure during pumping can be enhanced in the pumping process, groundwater can be pumped from a wide range of ground by one pumping unit, and the improvement range can be expanded. Can do. In addition, since the surrounding air is continuously sucked after the groundwater is pumped, it can be applied to purification when volatile pollutants remain in the soil.

また、本発明は、地盤に設けられた復水井戸に水を注入し、前記地盤の中に水を戻す復水工程と、前記復水井戸における内側空間の水を揚水することで復水井戸周辺の目詰まりを改善する回復工程とを行う復水工法であって、前記復水井戸に、請求項1から6の何れか1項に記載の揚水ユニットを備えることを特徴とする。   Further, the present invention provides a condensate well by injecting water into a condensate well provided in the ground and returning the water into the ground, and pumping up water in the inner space of the condensate well. It is a condensate construction method which performs the recovery process which improves the clogging of the periphery, Comprising: The pumping unit of any one of Claim 1 to 6 is provided in the said condensate well, It is characterized by the above-mentioned.

本発明によれば、前記回復工程において、揚水時の負圧の作用の効果を高めることができるので、広い範囲の地下水に影響を及ぼし、その位置で目詰まりの原因となっている土砂を復水井戸側へ移動させることができ、この移動で形成された流路を通じてその後の復水工程における水の地盤への注入を円滑に行うことができる。   According to the present invention, in the recovery step, the effect of the negative pressure during pumping can be enhanced, so that the earth and sand that has an influence on a wide range of groundwater and is clogged at that position can be recovered. It can be moved to the water well side, and water can be smoothly injected into the ground in the subsequent condensate process through the flow path formed by this movement.

本発明によれば、簡単なパッケージでバキュームによる高効率な集水効果を持たせた揚水装置を提供することができる。   ADVANTAGE OF THE INVENTION According to this invention, the pumping apparatus which gave the highly efficient water collection effect by vacuum with a simple package can be provided.

揚水ユニットを説明する断面図である。It is sectional drawing explaining a pumping unit. 揚水ユニットの下端部を拡大して示す断面図である。It is sectional drawing which expands and shows the lower end part of a pumping unit. 図2におけるA矢視図である。It is A arrow line view in FIG. 揚水ユニットの上端部を拡大して示す断面図である。It is sectional drawing which expands and shows the upper end part of a pumping unit. 地盤に形成したボーリング孔に揚水ユニットを設置した状態を説明する断面図である。It is sectional drawing explaining the state which installed the pumping unit in the boring hole formed in the ground. 地下水の汲み上げ開始時の状態を説明する断面図である。It is sectional drawing explaining the state at the time of a pumping start of groundwater. 上部管部材の水位が側壁部材の上端面に到達した状態を説明する断面図である。It is sectional drawing explaining the state which the water level of the upper pipe member reached | attained the upper end surface of the side wall member. 地下水位がポンプ収納部の直上まで低下した状態を説明する断面図である。It is sectional drawing explaining the state which the groundwater level fell to just above a pump storage part. 収納空間の水位が低下した状態を説明する断面図である。It is sectional drawing explaining the state which the water level of storage space fell. 揚水ユニットの下端部における水の流れを説明する断面図である。It is sectional drawing explaining the flow of the water in the lower end part of a pumping unit. 土質性状改善工法を説明する図である。It is a figure explaining a soil property improvement construction method. 野積みされた高含水状態の土質材料に対する強制排水工法を説明する図である。It is a figure explaining the forced drainage construction method with respect to the soil material of the high water content state piled up. 地盤掘削工法における地盤掘削前の状態を説明する図である。It is a figure explaining the state before the ground excavation in a ground excavation construction method. 地盤掘削工法における地盤掘削後の状態を説明する図である。It is a figure explaining the state after the ground excavation in a ground excavation construction method. 汚染土壌浄化工法を模式的に説明する図である。It is a figure which illustrates a contaminated soil purification construction method typically. リチャージウェル工法を模式的に説明する図である。It is a figure which illustrates a recharge well construction method typically. 上部管部材と井戸管との間にシール部材を充填した変形例を説明する断面図である。It is sectional drawing explaining the modification which filled the sealing member between the upper pipe member and the well pipe. 上部管部材の外周面を井戸管の内周面に密着させた状態を説明する断面図である。It is sectional drawing explaining the state which stuck the outer peripheral surface of the upper pipe member to the inner peripheral surface of the well pipe. 側壁部材の変形例を説明する図である。It is a figure explaining the modification of a side wall member. 従来技術を説明する図である。It is a figure explaining a prior art. 改良された従来技術を説明する図である。It is a figure explaining the improved prior art.

以下、本発明に係る揚水ユニットについて説明する。   Hereinafter, the pumping unit according to the present invention will be described.

図1に示すように、揚水ユニット3は、揚水ポンプ11と、ポンプ収納部12と、上部管部材13と、閉塞蓋14と、減圧ポンプ15とを有する。   As shown in FIG. 1, the pumping unit 3 includes a pumping pump 11, a pump housing part 12, an upper pipe member 13, a closing lid 14, and a decompression pump 15.

揚水ポンプ11は、地下水を汲み上げる装置である。本実施形態では、出力が3.7kwhのディープウェル用水中ポンプを用いている。図2に示すように、この揚水ポンプ11は、揚水ユニット3の下端部に、ポンプ収納部12に収納された状態で設置されている。そして、揚水ポンプ11の周面下端部には、水を取り込むための取水口11aが設けられている。この取水口11aは地下水の吸込口に相当し、側壁部材12bの上端面12hよりも低い位置に配置されている。   The pumping pump 11 is a device that pumps up groundwater. In this embodiment, a deep well submersible pump with an output of 3.7 kwh is used. As shown in FIG. 2, the pumping pump 11 is installed at the lower end of the pumping unit 3 in a state of being housed in the pump housing part 12. And the water intake 11a for taking in water is provided in the peripheral surface lower end part of the pumping pump 11. FIG. This water intake port 11a corresponds to a groundwater suction port, and is disposed at a position lower than the upper end surface 12h of the side wall member 12b.

また、揚水ポンプ11の上面には排水パイプ16の下端が接続されている。この排水パイプ16は、上部管部材13に沿って鉛直方向に取り付けられており、その上端は閉塞蓋14を通って外部に突設されている。   Further, the lower end of the drain pipe 16 is connected to the upper surface of the pumping pump 11. The drain pipe 16 is attached in the vertical direction along the upper pipe member 13, and the upper end of the drain pipe 16 protrudes outside through the closing lid 14.

図2及び図3に示すように、ポンプ収納部12は、底部材12aと、側壁部材12bと、脚部材12cとを有し、底部材12aと側壁部材12bによって揚水ポンプ11が収納される有底筒状の収納空間12dを区画する。   As shown in FIGS. 2 and 3, the pump storage unit 12 has a bottom member 12a, a side wall member 12b, and a leg member 12c, and the pumping pump 11 is stored by the bottom member 12a and the side wall member 12b. A bottom cylindrical storage space 12d is defined.

底部材12aは、揚水ポンプ11が設置される円形板状の部材であり、収納空間12dの底部(側壁部材12bの底面)を区画する。この底部材12aの直径は、揚水ポンプ11よりも一回り大きくなるように定められる。本実施形態の底部材12aは、直径が32cmとされた円形の鋼板によって作製される。   The bottom member 12a is a circular plate-like member on which the pumping pump 11 is installed, and partitions the bottom portion of the storage space 12d (the bottom surface of the side wall member 12b). The diameter of the bottom member 12 a is determined so as to be slightly larger than the pumping pump 11. The bottom member 12a of this embodiment is made of a circular steel plate having a diameter of 32 cm.

側壁部材12bは、収納空間12dの側面を区画する筒状部材であり、詳しくは、上端部分12eの直径が本体部分12fの直径よりも一回り小さい広口瓶状に構成されている。本実施形態では、上端部分12eを直径が22cmの鋼製円筒管によって作製し、本体部分12fを直径が32cmの鋼製円筒管によって作製している。そして、上端部分12eの下端と本体部分12fの上端との間にリング状の鋼板12gを配置し、溶接によってこれらの部分を液密状態で接合している。これにより、上端部分12eと本体部分12fの継ぎ目から収納空間12dへ水が浸入しないように規制している。また、側壁部材12bの下端は、溶接によって底部材12aの外周部分と液密状態で接合されている。これにより、収納空間12d内への地下水の流入は、上端部分12e上部の開口からのみとなる。   The side wall member 12b is a cylindrical member that divides the side surface of the storage space 12d. Specifically, the side wall member 12b is configured in a wide-mouthed bottle shape in which the diameter of the upper end portion 12e is slightly smaller than the diameter of the main body portion 12f. In the present embodiment, the upper end portion 12e is made of a steel cylindrical tube having a diameter of 22 cm, and the main body portion 12f is made of a steel cylindrical tube having a diameter of 32 cm. And the ring-shaped steel plate 12g is arrange | positioned between the lower end of the upper end part 12e, and the upper end of the main-body part 12f, and these parts are joined in the liquid-tight state by welding. This restricts water from entering the storage space 12d from the joint between the upper end portion 12e and the main body portion 12f. Moreover, the lower end of the side wall member 12b is joined to the outer peripheral part of the bottom member 12a in a liquid-tight state by welding. Thereby, the inflow of groundwater into the storage space 12d is only from the opening above the upper end portion 12e.

脚部材12cは、底部材12aから下側に向けて設けられている。この脚部材12cは、底部材12aを、揚水ユニット3が設置される孔の底面(例えば後述する井戸管2の底面)から浮かせた状態で支持する。この脚部材12cもまた鋼材で作製されており、上端が底部材12aの底面に溶接されている。脚部材12cによって底部材12aを孔の底面から浮かせると、孔の底面から底部材12aまでの部分を土砂溜めとして用いることができ、流入する土砂によって、孔内が閉塞し機能不全に至るまでの期間を長くすることができる。なお、揚水ユニット3の全体を吊り下げる場合は、脚部材12cはなくてもよい。また、図では圧縮しているが、脚部材12cの高さは1〜2m程度に定められる。   The leg member 12c is provided downward from the bottom member 12a. The leg member 12c supports the bottom member 12a in a state where it floats from the bottom surface of the hole in which the pumping unit 3 is installed (for example, the bottom surface of the well pipe 2 described later). The leg member 12c is also made of steel, and the upper end is welded to the bottom surface of the bottom member 12a. When the bottom member 12a is floated from the bottom surface of the hole by the leg member 12c, the portion from the bottom surface of the hole to the bottom member 12a can be used as a sediment reservoir, and the inside of the hole is blocked by the inflowing earth and sand, resulting in malfunction. The period can be lengthened. In addition, when suspending the whole pumping unit 3, the leg member 12c is not necessary. Moreover, although compressed in the figure, the height of the leg member 12c is determined to be about 1 to 2 m.

上部管部材13は、井戸管2の内部空間に減圧用の空間を区画するための筒状部材であり、本実施形態では、直径がポンプ収納部12の本体部分12fと同じ大きさに定められた円筒状部材によって構成されている。   The upper pipe member 13 is a cylindrical member for partitioning the space for pressure reduction in the internal space of the well pipe 2, and in this embodiment, the diameter is determined to be the same size as the main body portion 12 f of the pump storage portion 12. It is constituted by a cylindrical member.

この上部管部材13の下端部には、ポンプ収納部12が取り付けられている。図2に示すように、上部管部材13の下端部は、側壁部材12bの上端部分12eを、外周側から隙間を空けた状態で囲むように配置されている。そして、上部管部材13とポンプ収納部12とを接続する接続板13aにより、上部管部材13の下端面13bは、側壁部材12bの上端よりも下方に位置付けられている。本実施形態の接続板13aは、矩形状鋼板で作製されており、上部が上部管部材13に、下部がポンプ収納部12にそれぞれ溶接されている。また、接続板13aは等間隔(45度間隔)で合計8枚設けられている。   A pump housing portion 12 is attached to the lower end portion of the upper pipe member 13. As shown in FIG. 2, the lower end portion of the upper tube member 13 is disposed so as to surround the upper end portion 12e of the side wall member 12b with a gap from the outer peripheral side. And the lower end surface 13b of the upper pipe member 13 is located below the upper end of the side wall member 12b by the connection plate 13a which connects the upper pipe member 13 and the pump accommodating part 12. FIG. The connection plate 13a of the present embodiment is made of a rectangular steel plate, and the upper part is welded to the upper pipe member 13 and the lower part is welded to the pump storage part 12. A total of eight connecting plates 13a are provided at equal intervals (45 ° intervals).

このように、本実施形態の揚水ユニット3では、接続板13aを用いてポンプ収納部12を上部管部材13に取り付けているので、揚水によって収納空間12dが空になっても、ポンプ収納部12の浮き上がりを防止することができる。また、ポンプ収納部12は、上部管部材13の下端面13bよりも下方の位置で揚水ポンプ11を収納しているので、収納空間12dの内径を上部管部材13の内径よりも大きくすることもでき、使用する揚水ポンプ11についてサイズの自由度を増やすことができる。   Thus, in the pumping unit 3 of this embodiment, since the pump storage part 12 is attached to the upper pipe member 13 using the connection plate 13a, even if the storage space 12d becomes empty by pumping, the pump storage part 12 Can be prevented from lifting. In addition, since the pump storage unit 12 stores the pumping pump 11 at a position below the lower end surface 13 b of the upper pipe member 13, the inner diameter of the storage space 12 d may be larger than the inner diameter of the upper pipe member 13. It is possible to increase the degree of freedom of the size of the pumping pump 11 to be used.

収納空間12dへの水の流入は、上部管部材13と側壁部材12bの隙間(便宜上、流入空間17という)の水位が上昇して側壁部材12bを越流することでなされる。ここで、側壁部材12bと上部管部材13の重なり量は、側壁部材12bの上端面12hの高さが上部管部材13の下端面13bよりも所定高さ以上高くなるように定められる。本実施形態では、側壁部材12bの上端面12hが上部管部材13の下端面13bよりも所定高さX1(本実施形態では10cm)だけ高くなるように、重なり量が定められている。そして、上部管部材13の下端面13bと側壁部材12bの上端面12hとの間に高低差を設けることで、この範囲を満たす水が空気の浸入を抑制するシール機能を発揮する(詳細は後述する)。   Water flows into the storage space 12d by increasing the water level in the gap (referred to as the inflow space 17 for convenience) between the upper pipe member 13 and the side wall member 12b and flowing over the side wall member 12b. Here, the overlapping amount of the side wall member 12b and the upper tube member 13 is determined such that the height of the upper end surface 12h of the side wall member 12b is higher than the lower end surface 13b of the upper tube member 13 by a predetermined height or more. In the present embodiment, the overlapping amount is determined so that the upper end surface 12h of the side wall member 12b is higher than the lower end surface 13b of the upper tube member 13 by a predetermined height X1 (10 cm in the present embodiment). Then, by providing a height difference between the lower end surface 13b of the upper tube member 13 and the upper end surface 12h of the side wall member 12b, the water that satisfies this range exhibits a sealing function that suppresses the ingress of air (details will be described later). To do).

図4に示すように、上部管部材13の上端部は、閉塞蓋14によって気密状態で塞がれている。本実施形態の閉塞蓋14は、上部管部材13の外径よりも一回り大きい円形鋼板によって構成され、上部管部材13の上端に溶接によって接合されている。なお、この閉塞蓋14には、揚水ポンプ11に接続された排水パイプ16が貫通する開口、及び、減圧ポンプ15に接続された吸気パイプ18を挿入する挿入口が設けられている。そして、排水パイプ16と開口の隙間、及び、吸気パイプ18と挿入口の隙間がシール材(図示せず)で埋められている。   As shown in FIG. 4, the upper end portion of the upper tube member 13 is closed in an airtight state by a closing lid 14. The closing lid 14 of the present embodiment is formed of a circular steel plate that is slightly larger than the outer diameter of the upper tube member 13, and is joined to the upper end of the upper tube member 13 by welding. The closing lid 14 is provided with an opening through which the drain pipe 16 connected to the pumping pump 11 passes and an insertion port for inserting the intake pipe 18 connected to the decompression pump 15. A gap between the drain pipe 16 and the opening and a gap between the intake pipe 18 and the insertion port are filled with a sealing material (not shown).

減圧ポンプ15は、吸気パイプ18を通じて上部管部材13における内側空間から空気を吸い出し、この内側空間を減圧する装置である。吸気パイプ18は、減圧ポンプ15の吸気口と上部管部材13の内側空間とを連通する部材である。減圧ポンプ15を運転すると、内側空間の空気は吸気パイプ18を通じて吸い出されて外へ放出され、内側空間が減圧される。従って、減圧ポンプ15と吸気パイプ18の組は、井戸管2の内側空間を減圧する減圧部に相当する。   The decompression pump 15 is a device that sucks out air from the inner space of the upper pipe member 13 through the intake pipe 18 and decompresses the inner space. The intake pipe 18 is a member that communicates the intake port of the decompression pump 15 and the inner space of the upper pipe member 13. When the decompression pump 15 is operated, the air in the inner space is sucked out through the intake pipe 18 and released to the outside, and the inner space is decompressed. Therefore, the set of the decompression pump 15 and the intake pipe 18 corresponds to a decompression unit that decompresses the inner space of the well pipe 2.

次に、前述の揚水ユニット3の作用について説明する。   Next, the operation of the pumping unit 3 will be described.

ここでは、図5に示すように、鉛直方向のボーリング孔BHに揚水ユニット3を設置し、地盤G中の地下水を汲み上げる場合について説明する。例示した地盤Gでは、地下水Wが浸透しており、地下水面は符号WL1,WL2で示すように自然水位である。   Here, as shown in FIG. 5, the case where the pumping unit 3 is installed in the boring hole BH in the vertical direction and the groundwater in the ground G is pumped will be described. In the illustrated ground G, the groundwater W is infiltrated, and the groundwater surface is at a natural water level as indicated by the symbols WL1 and WL2.

また、揚水ユニット3を設置するに際し、ポンプ収納部12の側壁部材12bと上部管部材13の下端部との間の隙間を外側から覆うように、これらの各部の外周面には、透水性のメッシュ材19を巻回している。このメッシュ材19は、流入空間17への細かな土砂の浸入を抑制するフィルタ材として機能する。なお、フィルタ材としては、土砂の浸入を抑制できれば、メッシュ材19以外のものであってもよい。例えば、さらしなどの布材であってもよい。そして、フィルタ材を巻回することにより、軟弱な地盤等に直接揚水ユニット3を挿入して余剰水の排水を行うこともできる。   Moreover, when installing the pumping unit 3, the outer peripheral surface of each of these parts is provided with a water-permeable surface so as to cover the gap between the side wall member 12b of the pump housing part 12 and the lower end part of the upper pipe member 13 from the outside. The mesh material 19 is wound. The mesh material 19 functions as a filter material that suppresses the entry of fine earth and sand into the inflow space 17. The filter material may be other than the mesh material 19 as long as the infiltration of earth and sand can be suppressed. For example, a cloth material such as bleaching may be used. Then, by winding the filter material, it is possible to drain the surplus water by inserting the pumping unit 3 directly into a soft ground or the like.

図5に示すように揚水ユニット3をボーリング孔BHに設置したならば、この揚水ユニット3の運転を開始して地下水を汲み上げる。これにより、図6Aに示すように、上部管部材13内の水位WL1は、揚水に伴って低くなる。また、地盤G内の水位WL2も低くなる。この水位WL2は、上部管部材13内の近傍位置が最も低く、破線で示すように、この位置から半径方向に遠ざかるにつれて高くなる。   If the pumping unit 3 is installed in the boring hole BH as shown in FIG. 5, the operation of the pumping unit 3 is started to pump up groundwater. Thereby, as shown to FIG. 6A, the water level WL1 in the upper pipe member 13 becomes low with pumping. Moreover, the water level WL2 in the ground G is also lowered. The water level WL2 is the lowest in the vicinity of the upper pipe member 13, and becomes higher as the distance from the position increases in the radial direction, as indicated by a broken line.

図6Bに示すように、上部管部材13内の水位WL1が側壁部材12bの上端面12h程度まで低くなったならば、減圧ポンプ5の運転を開始し、バキュームによって上部管部材13内の内側空間を減圧する。この減圧によって上部管部材13内の仮想水位が下がる。このように上部管部材13内の仮想水位を下げることで、上部管部材13外の自然水位とのヘッド差が大きくなり、上部管部材13内に地下水を流入させることができる。   As shown in FIG. 6B, when the water level WL1 in the upper pipe member 13 is lowered to about the upper end surface 12h of the side wall member 12b, the operation of the decompression pump 5 is started, and the inner space in the upper pipe member 13 is vacuumed. The pressure is reduced. This reduced pressure lowers the virtual water level in the upper pipe member 13. Thus, by lowering the virtual water level in the upper pipe member 13, the head difference from the natural water level outside the upper pipe member 13 is increased, and groundwater can be allowed to flow into the upper pipe member 13.

これにより、例えば図7に示すように、地盤G内における水位WL2の傾斜が、上部管部材13の下端面13bを基点として図6Bの水位WL2の傾斜よりも緩やかになり、広い範囲で地下水位を低下させることができる。さらに運転を継続すると、図8に示すように、地盤G内における水位WL2の傾斜が7の水位WL2の傾斜よりもさらに緩やかになり、水平に近付くこととなって、その結果、揚水ユニット3から外周側における水位低下の影響範囲を広くすることができる。   Thereby, for example, as shown in FIG. 7, the slope of the water level WL2 in the ground G becomes gentler than the slope of the water level WL2 in FIG. 6B with the lower end surface 13b of the upper pipe member 13 as a base point, and the groundwater level in a wide range. Can be reduced. If the operation is further continued, as shown in FIG. 8, the inclination of the water level WL2 in the ground G becomes more gentle than the inclination of the water level WL2 of 7, and approaches the horizontal. The influence range of the water level fall on the outer peripheral side can be widened.

図9は、本願発明における揚水部分の拡大図である。上部管部材13内の水位WL1に関し、この水位WL1が側壁部材12の上端面12hの高さまで低下すると、図9に示すように、それ以降は収納空間12dの水位面WL1aは下降するが、流入空間17の水位面WL1bは下降しない。これは、側壁部材12bによって、流入空間17と収納空間12dとが仕切られていることによる。このことは、収納空間12dに溜められたほぼ全量の水が揚水ポンプ11で汲み上げられたとしても同様である。   FIG. 9 is an enlarged view of a pumping portion in the present invention. Regarding the water level WL1 in the upper pipe member 13, when the water level WL1 decreases to the height of the upper end surface 12h of the side wall member 12, as shown in FIG. 9, the water level surface WL1a of the storage space 12d is lowered thereafter. The water level surface WL1b of the space 17 does not descend. This is because the inflow space 17 and the storage space 12d are partitioned by the side wall member 12b. This is the same even when almost the entire amount of water stored in the storage space 12d is pumped up by the pumping pump 11.

また、地盤Gの地下水が揚水ユニット3内に流入してきたとしても、流入空間12dの水位面WL1bは、側壁部材12bの上端面12hの高さに維持される。これは、流入空間12bに入った地下水は、上部管部材13内の負圧により吸い上げられ、側壁部材12bを越流して収納空間12dに流れ込み、揚水ポンプ11で汲み上げられるからである。   Even if the groundwater of the ground G flows into the pumping unit 3, the water level surface WL1b of the inflow space 12d is maintained at the height of the upper end surface 12h of the side wall member 12b. This is because the groundwater that has entered the inflow space 12 b is sucked up by the negative pressure in the upper pipe member 13, flows over the side wall member 12 b, flows into the storage space 12 d, and is pumped up by the pumping pump 11.

そして、地下水Wの吸引時には、流入空間17の水位面WL1bに、地下水を吸引するための負圧が作用する。この水位面WL1bは高さが維持されるため、地下水Wの吸引力を安定化することができ、ひいては地下水Wの揚水ユニット3内への流入を安定化させることができる。   When the groundwater W is sucked, a negative pressure for sucking the groundwater acts on the water level surface WL1b of the inflow space 17. Since the height of the water level surface WL1b is maintained, the suction force of the ground water W can be stabilized, and consequently the inflow of the ground water W into the pumping unit 3 can be stabilized.

また、側壁部材12bの上端面12hは、上部管部材13の下端面13bよりも高い位置に設けられている。このため、地下水Wの水位WL2が側壁部材12bの上端面12h以下になった場合であっても、流入空間17に存在する水が、地盤Gからの空気を侵入し難くするシールの役目をする。   Further, the upper end surface 12 h of the side wall member 12 b is provided at a position higher than the lower end surface 13 b of the upper tube member 13. For this reason, even when the water level WL2 of the groundwater W is equal to or lower than the upper end surface 12h of the side wall member 12b, the water existing in the inflow space 17 serves as a seal that makes it difficult for air from the ground G to enter. .

すなわち、導水勾配のついた周囲の地下水Wが流入空間17を通じて揚水ユニット3内に流れ込んでくるため、この地下水Wが地盤G内の空気の浸入をブロックする。これにより、地下水Wの水位WL2が上部管部材13の下端面13bに達しても、流入空間17には、地盤G内の空気が時折気泡状になって浸入する程度で、多量の空気が連続して入り込むことがないのを、発明者らは実験により確認している。これにより、揚水ユニット3内における急激な圧力変化を抑制でき、減圧状態を維持できる。これにより、地下水Wの揚水ユニット3内への流入を安定的に行うことができる。   That is, since the surrounding ground water W with the water guiding gradient flows into the pumping unit 3 through the inflow space 17, the ground water W blocks the intrusion of air in the ground G. Thereby, even if the water level WL2 of the ground water W reaches the lower end surface 13b of the upper pipe member 13, a large amount of air continues into the inflow space 17 so that the air in the ground G occasionally enters in the form of bubbles. The inventors have confirmed through experiments that they will not enter. Thereby, the rapid pressure change in the pumping unit 3 can be suppressed, and a pressure-reduced state can be maintained. Thereby, inflow of the underground water W into the pumping unit 3 can be performed stably.

さらに、揚水ユニット3の周囲における地下水Wの水位WL2は、上部管部材13の下端面13bよりも低くならないので、これより下のフィルタ層(メッシュ材19)から地下水Wを吸引することができる。これにより、地下水Wの揚水ユニット3内への流入効率を高めることができ、広い範囲の地盤Gについて地下水Wの水位を低下させることができる。   Furthermore, since the water level WL2 of the groundwater W around the pumping unit 3 does not become lower than the lower end surface 13b of the upper pipe member 13, the groundwater W can be sucked from the filter layer (mesh material 19) below this. Thereby, the inflow efficiency into the pumping unit 3 of the groundwater W can be raised, and the water level of the groundwater W can be lowered for the ground G in a wide range.

次に、前述の揚水ユニット3を用いた土質性状改善工法(軟弱地盤改良工法)について説明する。   Next, the soil property improvement construction method (soft ground improvement construction method) using the above-described pumping unit 3 will be described.

図10Aに示すように、この土質性状改善工法では、地盤Gに土留め壁1を構築して改善対象箇所G1を囲み(土留め壁構築工程)、改善対象箇所G1内に井戸管2を形成し(井戸管形成工程)、この井戸管2に揚水ユニット3を設置する(ユニット設置工程)。揚水ユニット3を設置したならば、この揚水ユニット3の運転を開始して地下水位を低下させる(水位低下工程)。   As shown in FIG. 10A, in this soil property improving method, the retaining wall 1 is constructed on the ground G to surround the improvement target portion G1 (the retaining wall construction step), and the well pipe 2 is formed in the improvement target portion G1. The well pump 2 is installed in the well pipe 2 (unit installation process). If the pumping unit 3 is installed, the operation of the pumping unit 3 is started to lower the groundwater level (water level lowering step).

なお、先に説明した例では、ボーリング孔BHに揚水ユニット3を設置していたが、この土質性状改善工法では、ストレーナー付きの井戸管2内に揚水ユニット3を設置している点が相違している。このため、上部管部材13及びポンプ収納部12の直径は、地盤Gに埋設された井戸管の内径よりも細く構成され、井戸管3内に流入した地下水を汲み上げるようになっている。また、井戸管2の周囲にはフィルタFLが設けられている。この井戸管2は、新設してもよいし、既設のものを利用してもよい。そして、既設の井戸管2を用いた場合には、この井戸管2を用いて安定した状態で揚水ができる。また、既設の井戸管2をバキューム井戸へと改造する施工を簡単に行うことができる。   In the example described above, the pumping unit 3 is installed in the borehole BH. However, in this soil property improvement method, the pumping unit 3 is installed in the well pipe 2 with a strainer. ing. For this reason, the diameters of the upper pipe member 13 and the pump storage part 12 are configured to be thinner than the inner diameter of the well pipe buried in the ground G, and the ground water flowing into the well pipe 3 is pumped up. A filter FL is provided around the well pipe 2. The well pipe 2 may be newly established or an existing one may be used. When the existing well pipe 2 is used, pumping can be performed in a stable state using the well pipe 2. Moreover, the construction which remodels the existing well pipe 2 to a vacuum well can be performed easily.

揚水装置2を運転すると、図6Aから図8で説明したように、揚水に伴って地盤G内の水位WL2が低くなる。その結果、1台の揚水ユニット3によって広い範囲の地盤Gから地下水Wを汲み上げることができ、従来の井戸を用いた場合よりも早期に、開削対象箇所G1の地下水Wを排出することができる。また、掘削地盤が軟弱粘性土であった場合、自然水位では井戸まで移動しづらい地盤G中の余剰水も、バキュームの負圧によって短時間で集水できる。これにより、水を除去したドライワークの開始を早めることができ、工期の短縮が図れる。   When the pumping device 2 is operated, as described with reference to FIGS. 6A to 8, the water level WL <b> 2 in the ground G is lowered along with the pumping. As a result, the groundwater W can be pumped from a wide range of ground G by one pumping unit 3, and the groundwater W at the excavation target location G1 can be discharged earlier than when a conventional well is used. Further, when the excavated ground is soft and viscous soil, surplus water in the ground G that is difficult to move to the well at the natural water level can be collected in a short time by the negative pressure of the vacuum. Thereby, the start of the dry work which removed water can be brought forward, and a construction period can be shortened.

また、この工法の変形例としては、軟弱な地盤Gに直接バイブロハンマーでフィルタ付の揚水ユニット3を投入したり、図10Bに示すように、高含水状態のしゅんせつ土砂M等を野積みした中にフィルタ付の揚水ユニット3を投入したりする方法によって、改良対象箇所における高含水状態の土質材料から強制排水するような使用方法も考えられる。   In addition, as a modification of this construction method, the pumping unit 3 with a filter is inserted directly into the soft ground G with a vibro hammer, or dredged sediment M having a high water content is piled up as shown in FIG. 10B. A method of forcibly draining from a soil material having a high water content at a location to be improved is also conceivable by introducing a pumping unit 3 with a filter into the water.

次に、前述の揚水ユニット3を用いた地盤掘削工法について説明する。   Next, the ground excavation method using the pumping unit 3 will be described.

図11に示すように、この地盤掘削工法でも、地盤Gに土留め壁1を構築して掘削箇所G1を囲む(土留め壁構築工程)。この構築工程では、地盤Gにおける掘削箇所G1と非掘削箇所G2との境界に、掘削箇所G1を囲む状態で土留め壁1を構築する。また、非掘削箇所G2における土留め壁1の近傍に形成された井戸管2に揚水ユニット3を設置する(ユニット設置工程)。揚水ユニット3を設置したならば、この揚水ユニット3の運転を開始して被圧地下水の地下水圧を低下させる(水圧低下工程)。   As shown in FIG. 11, also in this ground excavation method, the earth retaining wall 1 is constructed on the ground G to surround the excavation site G1 (earth retaining wall construction process). In this construction process, the retaining wall 1 is constructed at the boundary between the excavation site G1 and the non-excavation site G2 in the ground G so as to surround the excavation site G1. Moreover, the pumping unit 3 is installed in the well pipe 2 formed in the vicinity of the earth retaining wall 1 in the non-excavation place G2 (unit installation process). If the pumping unit 3 is installed, the operation of the pumping unit 3 is started to reduce the groundwater pressure of the groundwater under pressure (water pressure lowering step).

揚水ユニット3の運転により、被圧帯水層G4内の水圧が低くなる。その結果、1台の揚水ユニット3によって広い範囲の帯水層G4から地下水Wを汲み上げることができ、掘削箇所G1に下側から作用する揚力を緩和させることができる。水圧を低下させたならば、図12に示すように、土留め壁1で囲まれた範囲の地盤Gを掘削する(地盤掘削工程)。このように、水圧を低下させた状態で地盤を掘削することにより、少ない本数の揚水ユニット3を設置するだけで、盤ぶくれを防止しながら地盤Gの掘削を行える。   By the operation of the pumping unit 3, the water pressure in the pressurized aquifer G4 is lowered. As a result, the groundwater W can be pumped up from a wide range of aquifer G4 by one pumping unit 3, and the lift acting on the excavation point G1 from the lower side can be reduced. If the water pressure is lowered, as shown in FIG. 12, the ground G in the range surrounded by the retaining wall 1 is excavated (ground excavation step). Thus, by excavating the ground in a state where the water pressure is lowered, the ground G can be excavated while preventing the blistering by simply installing a small number of pumping units 3.

このように、揚水ユニット3を地盤掘削工法に用いると、広い範囲の地下水Wを汲み上げることができるので、従来の工法に比べて井戸(揚水ユニット3)の本数を減らすことができる。また、地下水Wの汲み上げを短期間で行えるので、地盤Gの掘削を早期に開始できる。   As described above, when the pumping unit 3 is used for the ground excavation method, a wide range of groundwater W can be pumped, and therefore the number of wells (pumping units 3) can be reduced as compared with the conventional method. Moreover, since the groundwater W can be pumped up in a short period of time, excavation of the ground G can be started early.

次に、本発明を汚染土壌浄化工法に適用した応用例について説明する。   Next, an application example in which the present invention is applied to a contaminated soil purification method will be described.

図13に示すように、この汚染土壌浄化工法では、前述の揚水ユニット3を、地盤Gにおける改良対象箇所G5に設置する。なお、汚染土壌浄化工法においては、改良対象箇所G5が地表から数m〜十数m程度の深さであるのが一般的である。このため、本実施形態では、井戸管2の長さが改良対象箇所G5の深さに応じた深さ、すなわち数m〜十数m程度の深さになる。これに伴って揚水ユニット3の全長も数m〜十数m程度とされる。   As shown in FIG. 13, in this contaminated soil purification method, the above-described pumping unit 3 is installed at an improvement target location G5 in the ground G. In the contaminated soil purification method, it is common that the location G5 to be improved has a depth of about several meters to several tens of meters from the ground surface. For this reason, in this embodiment, the length of the well pipe 2 is a depth corresponding to the depth of the improvement target portion G5, that is, a depth of about several m to several tens of m. Along with this, the total length of the pumping unit 3 is also set to about several meters to several tens of meters.

揚水ユニット3を設置したならば、改良対象箇所G5から地下水Wを汲み上げ、地上に設置した汚染物質浄化装置に導入する。この場合、汲み上げた地下水は、汚染物質を含有しているので、汲み上げた後に浄化装置によって汚染物質を除去する。   If the pumping unit 3 is installed, the groundwater W is pumped up from the improvement target location G5 and introduced into the pollutant purification device installed on the ground. In this case, since the pumped-up groundwater contains pollutants, the pollutants are removed by a purification device after being pumped.

本実施形態でも、第1実施形態と同様に、1台の揚水ユニット3によって広い範囲の地盤Gから地下水Wを汲み上げることができる。すなわち、広い範囲の地盤Gについて汚染浄化が行える。また、地下水Wを汲み上げた後においては、地盤G内の空気を吸引することにより、地中に残った揮発性汚染物質を除去し続けることができる。   Also in this embodiment, the groundwater W can be pumped up from the ground G of a wide range with the single pumping unit 3 similarly to 1st Embodiment. That is, contamination purification can be performed on a wide range of ground G. In addition, after the groundwater W is pumped up, the volatile contaminants remaining in the ground can be continuously removed by sucking the air in the ground G.

次に、本発明をリチャージウェル工法(復水工法)に適用した応用例について説明する。   Next, an application example in which the present invention is applied to the recharge well method (condensate method) will be described.

図14(a)〜(c)に示すように、本実施形態のリチャージウェル工法では、ディープウェル31(揚水井戸)とリチャージウェル32(復水井戸)とを用いる。そして、ディープウェル31で汲み上げた水を、リチャージウェル32によって地盤Gへ戻している(復水工程)。また、ディープウェル31及びリチャージウェル32のそれぞれに、前述した揚水ユニット3を設置している。   As shown in FIGS. 14A to 14C, the deep well 31 (pumped well) and the recharge well 32 (condensate well) are used in the recharge well construction method of the present embodiment. And the water pumped up by the deep well 31 is returned to the ground G by the recharge well 32 (condensation process). Further, the above-described pumping unit 3 is installed in each of the deep well 31 and the recharge well 32.

図14(a)に示すように、ディープウェル31で汲み上げた水を、長期間にわたってリチャージウェル32を介して地盤Gへ戻し続けると、リチャージウェル32側で目詰まりが生じてしまい、水が地盤Gに注入され難くなってしまう。これは、地盤G中の細かな土砂が注入された水と共に移動し、水の流路を塞いだためと考えられる。その結果、リチャージウェル32の水位が上昇し、ディープウェル31で汲み上げた水を注入し難くなってしまう。   As shown in FIG. 14A, if the water pumped up by the deep well 31 is continuously returned to the ground G through the recharge well 32 over a long period of time, clogging occurs on the recharge well 32 side, and the water is grounded. It becomes difficult to be injected into G. This is thought to be because the fine earth and sand in the ground G moved together with the injected water and blocked the water flow path. As a result, the water level of the recharge well 32 rises and it becomes difficult to inject water pumped up by the deep well 31.

そこで、図14(b)に示すように、リチャージウェル32に設置した揚水ユニット3により、リチャージウェル32内の水を汲み上げて、地盤Gの水及び土砂をリチャージウェル32側に移動させる回復工程を行う。この回復工程では、ディープウェル31において揚水ポンプ11の運転を停止し、リチャージウェル32の揚水ポンプ11を運転し、井戸管3内の水位が十分に下がったら減圧ポンプ15を運転する。これによって、第1実施形態で説明したように、広い範囲の地下水Wがリチャージウェル32側に移動する。   Therefore, as shown in FIG. 14 (b), the recovery step of pumping up the water in the recharge well 32 by the pumping unit 3 installed in the recharge well 32 and moving the water and soil of the ground G to the recharge well 32 side. Do. In this recovery step, the operation of the pumping pump 11 is stopped in the deep well 31, the pumping pump 11 of the recharge well 32 is operated, and the decompression pump 15 is operated when the water level in the well pipe 3 is sufficiently lowered. As a result, as described in the first embodiment, a wide range of groundwater W moves to the recharge well 32 side.

地下水Wの移動によって目詰まりの原因となっていた土砂も移動する。例えば、リチャージウェル32内に流入した土砂は水と共に外部に排出される。また、リチャージウェル32から離れた位置の土砂は、リチャージウェル32側に多少移動する。このように、土砂が排出されたり移動したりすることで、土砂が原因の目詰まりが解消される。目詰まりが解消されたならば、図14(c)に示すように、復水工程を再開する。   The earth and sand that caused the clogging by the movement of the groundwater W also move. For example, earth and sand flowing into the recharge well 32 are discharged together with water. Further, the earth and sand at a position away from the recharge well 32 moves somewhat toward the recharge well 32 side. Thus, the clogging caused by the earth and sand is eliminated by discharging and moving the earth and sand. If the clogging is eliminated, the condensing process is restarted as shown in FIG.

リチャージウェル32の回復工程では、目詰まりした位置とのヘッド差を大きくしてやることが重要である。このため自然水位の井戸では、井戸内水位の低下に限界があり、バキュームウェルで負圧をかけて、仮想水位を下げてやると効果がでる。   In the recovery process of the recharge well 32, it is important to increase the head difference from the clogged position. For this reason, there is a limit to the lowering of the water level in the well in the natural water level, and it is effective to lower the virtual water level by applying a negative pressure in the vacuum well.

また、この実施形態でも、先の実施形態と同様に、地下水Wの揚水ユニット3内への流入効率を高めることができる。その結果、回復工程において、長期間に亘って広い範囲の地下水Wや土砂を復水井戸側へ移動させることができ、この移動で形成された流路を通じてその後の復水工程における水の地盤Gへの注入を円滑に行うことができる。   Moreover, also in this embodiment, inflow efficiency into the pumping unit 3 of the groundwater W can be improved like the previous embodiment. As a result, in the recovery process, a wide range of groundwater W and earth and sand can be moved to the condensate well side over a long period of time, and the ground G of the water in the subsequent condensate process through the flow path formed by this movement. Can be smoothly injected.

以上説明したように、本発明に係る揚水ユニット3を用いることにより、簡単なパッケージでバキュームによる高効率な集水効果を持たせた揚水装置を提供することができる。なお、以上は、好適な実施形態について説明したが、この説明は本発明の理解を容易にするためのものであり、本発明を限定するものではない。本発明は、その趣旨を逸脱することなく、変更、改良され得ると共に、本発明にはその等価物が含まれることは勿論である。例えば、次のように構成されていてもよい。   As described above, by using the pumping unit 3 according to the present invention, it is possible to provide a pumping device having a highly efficient water collecting effect by vacuum with a simple package. The preferred embodiment has been described above, but this description is intended to facilitate understanding of the present invention and does not limit the present invention. The present invention can be changed and improved without departing from the gist thereof, and the present invention includes the equivalents thereof. For example, you may be comprised as follows.

例えば、図15に示すように、既設の井戸管2の揚水ポンプを撤去して、本発明の揚水ユニット3を設置することで、通常のディープウェルを高効率のバキュームディープウェルに簡易な施工で改造することができる。また、この際、上部管部材13の外周面と井戸管2の内周面とを、全周にわたりシール材SLによって水密にシールしてもよい。このように構成すると、地下水Wを吸引する際において、地下水位が上部管部材13の下端面13bよりも下がった場合でも、余計な部分からの空気の流入を防ぐことで、よりバキューム効率を高めることができる。   For example, as shown in FIG. 15, by removing the existing pumping pump of the well pipe 2 and installing the pumping unit 3 of the present invention, a normal deep well can be easily constructed as a highly efficient vacuum deep well. Can be modified. At this time, the outer peripheral surface of the upper pipe member 13 and the inner peripheral surface of the well pipe 2 may be sealed in a watertight manner with the sealing material SL over the entire periphery. If comprised in this way, when suctioning the groundwater W, even if the groundwater level falls below the lower end surface 13b of the upper pipe member 13, the vacuum efficiency is further improved by preventing the inflow of air from an extra portion. be able to.

また、図16に示すように、上部管部材13を、井戸管2に密着する大きさの径で構成したり、あるいは、上部管部材13の外周に半径方向に拡縮可能な円筒状のパッカー13´を設置し、このパッカー13´に空気を送り込むことで拡径させ、井戸管2の下端部から地下水Wが流入するように、井戸管2に設けられたストレーナーの一部を内壁側から封止してもよい。このように構成すると、井戸管2の側面全体にストレーナーが設けられていても、地下水Wの流入経路を上部管部材13の下端よりも下側に制限でき、空気の流入がし難くなることで、井戸のバキューム効果を高めることができる上、任意の位置を選んで塞ぐことにより、汚染領域などの特定の範囲に対し、優先的に地下水を汲み上げることができる。   In addition, as shown in FIG. 16, the upper tube member 13 is configured with a diameter large enough to be in close contact with the well tube 2, or a cylindrical packer 13 that can expand and contract radially on the outer periphery of the upper tube member 13. ′ Is installed and the diameter is expanded by sending air into the packer 13 ′, and a part of the strainer provided in the well pipe 2 is sealed from the inner wall side so that the groundwater W flows from the lower end of the well pipe 2. You may stop. If comprised in this way, even if a strainer is provided in the whole side surface of the well pipe 2, the inflow path | route of groundwater W can be restrict | limited below the lower end of the upper pipe member 13, and it becomes difficult for air to flow in. Moreover, the vacuum effect of the well can be enhanced, and by selecting and closing an arbitrary position, groundwater can be preferentially pumped up to a specific range such as a contaminated area.

この場合、ポンプ収納部12の側壁部材12bは、図16に示すように円筒状の側壁部材12b1によって構成してもよい。また、図17(a)に示すように、平面視で正六角形の側壁部材12b2によって構成してもよいし、図17(b)に示すように、各頂点が井戸管2の内壁に接するように設けられ、かつ、揚水ポンプ11とは独立に設けられた星形筒状の側壁部材12b3を用いてもよい。   In this case, the side wall member 12b of the pump housing portion 12 may be constituted by a cylindrical side wall member 12b1 as shown in FIG. Further, as shown in FIG. 17 (a), it may be constituted by a regular hexagonal side wall member 12b2 in a plan view, and as shown in FIG. 17 (b), each apex is in contact with the inner wall of the well pipe 2. Alternatively, a star-shaped cylindrical side wall member 12b3 provided independently of the pumping pump 11 may be used.

また、井戸の直径や深さ、ポンプ収納部12の内径、上部管部材13の直径や長さ、揚水ポンプ11の出力や大きさは、あくまで一例であり、現場の状況に応じて適宜定められる。例えば、ボーリング孔BHや井戸管2よりも短尺な上部管部材13を用い、揚水ユニット3の全体を水中に沈めて使用してもよい。   In addition, the diameter and depth of the well, the inner diameter of the pump housing portion 12, the diameter and length of the upper pipe member 13, and the output and size of the pumping pump 11 are merely examples, and are appropriately determined according to the situation at the site. . For example, the upper pipe member 13 that is shorter than the borehole BH or the well pipe 2 may be used, and the entire pumping unit 3 may be submerged in water.

1 土留め壁
2 井戸管
2a ストレーナー
2b 底板
2c ワイヤー
3 揚水ユニット
11 揚水ポンプ
11a 取水口
12 ポンプ収納部
12a 底部材
12b,12b1,12b2,12b3 側壁部材
12d 収納空間
12e 上端部分
12f 本体部分
12g リング状の鋼板
12h 側壁部材の上端面
13 上部管部材
13a 接続板
13b 上部管部材の下端面
14 閉塞蓋
15 減圧ポンプ
16 排水パイプ
17 流入空間
18 吸気パイプ
19 メッシュ材
31 ディープウェル(揚水井戸)
32 リチャージウェル(復水井戸)
FL フィルタ
G 地盤
G1 掘削箇所
G2 非掘削箇所
G3 遮水層
G4 粘土層
G5 改良対象箇所
BH ボーリング孔
W 地下水
WL1 上部管部材内の水位
WL2 地盤内の水位
DESCRIPTION OF SYMBOLS 1 Earth retaining wall 2 Well pipe 2a Strainer 2b Bottom plate 2c Wire 3 Pumping unit 11 Pumping pump 11a Water intake 12 Pump storage part 12a Bottom member 12b, 12b1, 12b2, 12b3 Side wall member 12d Storage space 12e Upper end part 12f Body part 12g Ring shape Steel plate 12h Upper end surface 13 of side wall member Upper tube member 13a Connection plate 13b Lower end surface 14 of upper tube member Closure lid 15 Decompression pump 16 Drain pipe 17 Inflow space 18 Intake pipe 19 Mesh material 31 Deep well (pumping well)
32 Recharge well
FL filter G Ground G1 Excavation location G2 Non-excavation location G3 Water shielding layer G4 Clay layer G5 Location to be improved BH Boring hole W Groundwater WL1 Water level in the upper pipe member WL2 Water level in the ground

Claims (10)

地盤内の地下水を汲み上げる揚水ユニットであって、
前記地下水を汲み上げる揚水ポンプと、
前記揚水ポンプが収納される収納空間の側面を区画する側壁部材、及び、前記収納空間の底面を区画する底部材を備えたポンプ収納部と、
前記側壁部材の上部を外側から隙間を空けた状態で囲み、下端が前記側壁部材の上端よりも下方に位置するとともに、前記側壁部材の下端よりも上方に位置するように設けられた上部管部材と、
前記上部管部材の上端を気密状態で塞ぐ蓋部材と、
前記閉塞蓋で閉塞された前記上部管部材の内側空間を減圧する減圧部と、
を有し、側壁部材と上部管部材の下端との間に形成された隙間から、地下水を上部管部材内に流入させることを特徴とする揚水ユニット。
A pumping unit that pumps groundwater in the ground,
A pump for pumping up the ground water;
A side wall member that defines a side surface of a storage space in which the pump is stored, and a pump storage unit that includes a bottom member that defines a bottom surface of the storage space;
An upper pipe member that surrounds the upper portion of the side wall member with a gap from the outside and is provided so that the lower end is located below the upper end of the side wall member and is located above the lower end of the side wall member When,
A lid member for closing the upper end of the upper pipe member in an airtight state;
A decompression section for decompressing the inner space of the upper pipe member closed by the closure lid;
Have a, pumping units from a gap formed between the lower end of the side wall member and the upper pipe member, wherein Rukoto allowed to flow into underground water in the upper tube member.
前記ポンプ収納部の側壁部材と前記上部管部材の下端との間の隙間を外側から覆うように設けられる、透水性のフィルタ材を有することを特徴とする請求項1に記載の揚水ユニット。   The pumping unit according to claim 1, further comprising a water-permeable filter material provided so as to cover a gap between a side wall member of the pump housing portion and a lower end of the upper pipe member from the outside. 前記上部管部材及び前記ポンプ収納部は、前記地盤に埋設されたストレーナー付きの井戸管の内径よりも細く構成され、前記井戸管内に流入した地下水を汲み上げることを特徴とする請求項1又は2に記載の揚水ユニット。   3. The upper pipe member and the pump storage part are configured to be thinner than an inner diameter of a well pipe with a strainer embedded in the ground, and pump up groundwater flowing into the well pipe. The pumping unit described. 前記上部管部材の外周面と前記井戸管の内周面とをシール材で塞いだことを特徴とする請求項3に記載の揚水ユニット。   The pumping unit according to claim 3, wherein an outer peripheral surface of the upper pipe member and an inner peripheral surface of the well pipe are closed with a sealing material. 前記上部管部材の外周面を前記地盤に埋設されたストレーナー付きの井戸管の内周面に密着させたことを特徴とする請求項1又は2に記載の揚水ユニット。   The pumping unit according to claim 1 or 2, wherein an outer peripheral surface of the upper pipe member is brought into close contact with an inner peripheral surface of a well pipe with a strainer embedded in the ground. 前記ポンプ収納部は、前記上部管部材の下端よりも下方の位置で、前記揚水ポンプを収納することを特徴とする請求項1から5の何れか1項に記載の揚水ユニット。   The pumping unit according to any one of claims 1 to 5, wherein the pump storage unit stores the pump in a position below a lower end of the upper pipe member. 改良対象箇所に設置された請求項1から6の何れか1項に記載の揚水ユニットによって地下水を汲み上げる揚水工程を含むことを特徴とする軟弱土壌改良工法。   The soft soil improvement construction method characterized by including the pumping process which pumps up ground water with the pumping unit of any one of Claim 1 to 6 installed in the improvement object location. 地盤における掘削箇所と非掘削箇所との境界に土留め壁を構築する土留め壁構築工程と、
前記土留め壁の近傍に設置された、請求項1から6の何れか1項に記載の揚水ユニットにより、被圧地下水の地下水圧を低下させる水圧低下工程と、
前記地下水圧の低下に伴って前記掘削箇所に下側から作用する揚力を緩和させた状態で、前記掘削箇所に対する掘削を行う地盤掘削工程とを含むことを特徴とする地盤掘削工法。
A retaining wall construction process for constructing a retaining wall at the boundary between the excavation site and the non-excavation site in the ground;
A water pressure lowering step for lowering the groundwater pressure of the groundwater under pressure by the pumping unit according to any one of claims 1 to 6, which is installed in the vicinity of the retaining wall;
A ground excavation process for excavating the excavation site in a state in which lift acting on the excavation site from the lower side is relaxed as the groundwater pressure decreases.
汚染物質で汚染された汚染土壌に、請求項1から6の何れか1項に記載の揚水ユニットを設置して、汚染物質を含む汚染土壌周辺部の地下水を揚水する揚水工程と、
揚水した前記地下水中の汚染物質を地上で処理する汚染物質処理工程とを含むことを特徴する汚染土壌浄化工法。
A pumping step of installing the pumping unit according to any one of claims 1 to 6 on the contaminated soil contaminated with the pollutant, and pumping the groundwater around the contaminated soil containing the pollutant;
A contaminated soil purification method, comprising: a contaminant treatment step for treating the contaminant in the pumped groundwater on the ground.
地盤に設けられた復水井戸に水を注入し、前記地盤の中に水を戻す復水工程と、
前記復水井戸における内側空間の水を揚水することで復水井戸周辺の目詰まりを改善する回復工程とを行う復水工法であって、
前記復水井戸に、請求項1から6の何れか1項に記載の揚水ユニットを備えることを特徴とする復水工法。
A condensing step of injecting water into a condensate well provided on the ground and returning the water into the ground;
A condensate method for performing a recovery process for improving clogging around the condensate well by pumping water in the inner space of the condensate well,
A condensate construction method comprising the pumping unit according to any one of claims 1 to 6 in the condensate well.
JP2010134211A 2010-06-11 2010-06-11 Pumping unit, soft soil improvement method, ground excavation method, contaminated soil purification method, and condensate method Active JP5724222B2 (en)

Priority Applications (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
JP2010134211A JP5724222B2 (en) 2010-06-11 2010-06-11 Pumping unit, soft soil improvement method, ground excavation method, contaminated soil purification method, and condensate method

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
JP2010134211A JP5724222B2 (en) 2010-06-11 2010-06-11 Pumping unit, soft soil improvement method, ground excavation method, contaminated soil purification method, and condensate method

Publications (2)

Publication Number Publication Date
JP2011256671A JP2011256671A (en) 2011-12-22
JP5724222B2 true JP5724222B2 (en) 2015-05-27

Family

ID=45473141

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
JP2010134211A Active JP5724222B2 (en) 2010-06-11 2010-06-11 Pumping unit, soft soil improvement method, ground excavation method, contaminated soil purification method, and condensate method

Country Status (1)

Country Link
JP (1) JP5724222B2 (en)

Cited By (2)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
CN110284486A (en) * 2019-07-03 2019-09-27 浙江海洋大学 A kind of reinforced soft soil ground discharge structure
CN110439015A (en) * 2019-08-20 2019-11-12 中化明达(福建)地质勘测有限公司 A kind of precipitation well construction with borehole cleaning function

Families Citing this family (9)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
JP6049411B2 (en) * 2012-11-12 2016-12-21 株式会社ウェルシィ Operation support system and operation support method for groundwater purification treatment apparatus
US9556579B2 (en) * 2015-04-22 2017-01-31 BlackRock Engineers, Inc. In situ treatment system and method for dewatering and stabilization of waste material deposits in waste impoundments
CN107989119A (en) * 2017-11-14 2018-05-04 中电建水环境治理技术有限公司 Utilize the method and system that polluted underground water is collected with pressure-reduction level transverse tube
CN109610488A (en) * 2018-12-20 2019-04-12 北京天润建设有限公司 A kind of form of construction work draining pressure relief device and foundation pit
CN110984199B (en) * 2019-12-24 2021-03-12 福州鼓楼纹英建筑工程有限责任公司 Progressive direct-pressure water intake pipe well sealing structure and construction method thereof
CN113221418B (en) * 2021-05-15 2024-04-12 北京中兵岩土工程有限公司 Modified Tschebotarioff soil pressure model
CN114197478B (en) * 2021-12-28 2023-06-16 安徽重标建筑工程有限公司 Auxiliary device applied to foundation pit dewatering construction and working method thereof
CN114991191B (en) * 2022-05-30 2023-06-09 中建生态环境集团有限公司 Duplex vacuum negative pressure dewatering and pumping integrated well pipe
CN115262599B (en) * 2022-07-11 2023-06-16 浙江誉和磐璟建设工程有限公司 Foundation pit construction water level reducing device

Family Cites Families (4)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
JP3655883B2 (en) * 2002-03-12 2005-06-02 成幸工業株式会社 Groundwater pumping method
JP2005090015A (en) * 2003-09-16 2005-04-07 Ohbayashi Corp Ground excavating method
JP2007100401A (en) * 2005-10-05 2007-04-19 Izumi Pump Seisakusho:Kk Undergroundwater level lowering apparatus
JP5178635B2 (en) * 2009-06-04 2013-04-10 株式会社泉ポンプ製作所 Groundwater level lowering device

Cited By (4)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
CN110284486A (en) * 2019-07-03 2019-09-27 浙江海洋大学 A kind of reinforced soft soil ground discharge structure
CN110284486B (en) * 2019-07-03 2021-01-15 浙江海洋大学 Soft soil foundation stabilization drainage structure
CN110439015A (en) * 2019-08-20 2019-11-12 中化明达(福建)地质勘测有限公司 A kind of precipitation well construction with borehole cleaning function
CN110439015B (en) * 2019-08-20 2021-01-12 中化明达(福建)地质勘测有限公司 Precipitation well structure with clear hole function

Also Published As

Publication number Publication date
JP2011256671A (en) 2011-12-22

Similar Documents

Publication Publication Date Title
JP5724222B2 (en) Pumping unit, soft soil improvement method, ground excavation method, contaminated soil purification method, and condensate method
JP5659566B2 (en) Pumping equipment, soft ground improvement method, ground excavation method, contaminated soil purification method, and condensate method
JP3645862B2 (en) Groundwater level lowering method and groundwater level lowering apparatus
JP4657008B2 (en) Contaminated ground purification system and purification method of contaminated ground
KR20150035294A (en) Apparatus and method for discharging soil slurry of excavation hole in underground water geothermy
JP2009264026A (en) Buried pipe inside filling method and trap used for the same
JP2009024417A (en) Rainwater permeable pit
JP4415404B2 (en) Cleaning method to prevent clogging of recharge well
JP2009197411A (en) Construction method for lowering underground water level
JP5142348B2 (en) How to prevent ground liquefaction
JP6870969B2 (en) How to extubate an existing well
JP6138024B2 (en) Contaminated water block area generation method and apparatus
JP3969269B2 (en) Deep well method
JP6040552B2 (en) Groundwater level lowering method and system using vacuum deep well
JP6331009B2 (en) Pumping well structure
JP2002256538A (en) Method and device for returning underground water again underground by pumping up underground water
JP3567411B2 (en) Pumping equipment
CN113089699A (en) Anti-filtration well surrounding system and piping processing method
US10087086B1 (en) Methods and riser pipe for dewatering of fly ash pond or pit
JP2019210652A (en) Ground water level lowering method
JP3706368B2 (en) Method and apparatus for pumping up groundwater and returning it to the basement again
JP4866578B2 (en) Contaminated groundwater removal equipment
JP6480745B2 (en) How to install water injection wells
JPS61211414A (en) Reduction well construction method
JP2006144382A (en) Underground water suction device and underground water suction method

Legal Events

Date Code Title Description
A621 Written request for application examination

Free format text: JAPANESE INTERMEDIATE CODE: A621

Effective date: 20130520

A977 Report on retrieval

Free format text: JAPANESE INTERMEDIATE CODE: A971007

Effective date: 20140121

A131 Notification of reasons for refusal

Free format text: JAPANESE INTERMEDIATE CODE: A131

Effective date: 20140708

A521 Request for written amendment filed

Free format text: JAPANESE INTERMEDIATE CODE: A523

Effective date: 20140905

TRDD Decision of grant or rejection written
A01 Written decision to grant a patent or to grant a registration (utility model)

Free format text: JAPANESE INTERMEDIATE CODE: A01

Effective date: 20150303

A61 First payment of annual fees (during grant procedure)

Free format text: JAPANESE INTERMEDIATE CODE: A61

Effective date: 20150316

R150 Certificate of patent or registration of utility model

Ref document number: 5724222

Country of ref document: JP

Free format text: JAPANESE INTERMEDIATE CODE: R150