SU1100378A1 - Способ образовани и поддержани незамерзающей акватории - Google Patents

Способ образовани и поддержани незамерзающей акватории Download PDF

Info

Publication number
SU1100378A1
SU1100378A1 SU833565869A SU3565869A SU1100378A1 SU 1100378 A1 SU1100378 A1 SU 1100378A1 SU 833565869 A SU833565869 A SU 833565869A SU 3565869 A SU3565869 A SU 3565869A SU 1100378 A1 SU1100378 A1 SU 1100378A1
Authority
SU
USSR - Soviet Union
Prior art keywords
water
well
forming
horizontal pipeline
water basin
Prior art date
Application number
SU833565869A
Other languages
English (en)
Inventor
Эрнст Романович Гольдин
Виталий Борисович Гуревич
Вячеслав Федорович Лусников
Original Assignee
Государственный институт проектирования на речном транспорте
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 Государственный институт проектирования на речном транспорте filed Critical Государственный институт проектирования на речном транспорте
Priority to SU833565869A priority Critical patent/SU1100378A1/ru
Application granted granted Critical
Publication of SU1100378A1 publication Critical patent/SU1100378A1/ru

Links

Landscapes

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

Abstract

СПОСОБ ОБРАЗОВАНИЯ И ПОДДЕРЖАНИЯ НЕ ЗАМЕР ЗАЩЕЙ АКВАТОРИИ, включающий подачу теплоносител  путем вьтуска его под.давлением через отверсти , проложенного под водой горизонтального трубопровода, о тличающийс  тем, что, с целью повьшени  эффективности, s качестве теплоносител  используют подрусловую воду, при этрм образуют скважину глубиной 10-30 м от поверхности дна, которую сверху герметизируют , и подают из скважины подрусловую воду погружным насосом к Горизонтальному трубопроводу. i

Description

00
сх
1
Изобретение относитс  к водному транспорту и может быть использовано при эксплуатации водных путей вблизи транспортных гидротехнических сооружений (слипов, причалов, шлюзов , паромных переправ и т.д.) в услови х отрицательных температур воздуха .
Известен спосбб создани  незамерзающего канала во льду с использованием геотермальных вод путем создани  скважин на определенном рассто нии ДРУГ от друга. При этом на поверхность водоема по скважинам поступает фонтанирующа  гор ча  вода или скважины оборудуют трубами теплообменниками , по которым в глубины земной коры закачиваетс  обьина .холодна  вода, вытекающа  на поверхность в нагретом состо нии tlJОднако применение такого способа требует создани  глубоких скважин до достижени  нижними концами их гор чего вод ного котла. Кроме того, большинство месторождений термальйых вод содержит в значительном количестве минеральные соли, вызьтающие коррозию трубопроводов и корпусов судов. Закачка холодной воды в скважину и ее откачка на поверхность
после подогрева требует больших затрат энергии вследствие значительной прот женности трубопроводов и больших гидравлических потерь.
Известен также способ образовани  и-поддержани  незамерзающей акватории , включающий подачу теплоносител  путем вьшуска его под давлением через отверсти  проложенного под водой горизонтального трубопровода . В данном способе в качестве теплоносител  используют придонные слои воды С2.
Недостаток такого способа состоит в той, что в вольшинстве водоемов вблизи гидросооружений на дне температура воды составл ет всего 0,1-0,3С, и этого количества тепловой энергии не хватает дл  создани  и поддержани  незамерзающей акватории .
Целью изобретени   вл етс  повышение эффективности.
Цель достигаетс  тем, что согласно способу в качестве теплоносител  используютподрусловую воду, при этом образуют скважину глубиной 10-30 м ot поверхности дна, которую
003782
сверху герметизир тот, и подают из скважины подрусловую воду погружным насосом к горизонтальному трубопроводу .
5 На графике показан крива  распределени  температуры зимой в водоеме и толще льда.
При отрицательных температурах воздуха и температуре подо льдом
10 в большинстве водоемов на дне температура воды 0,1-0,3°С. В толще грунта идет быстрое нарастание температуры да глубины 10-30 м в зависимости от вида грунта и интен15 сивности фильтрационных потоков. Теплова  энерги  на этом, так называемом нейтральном слое,имеет посто нную температуру.
Как показьшают исследовани , на
20 этих глубинах температура грунтовых вод составл ет и затем с увеличением глубины повышаетс  очень медленно - примерно на 0,03°С на каждый метр увеличени  глубины.
25 В грунтах, имеющих высокие значени  коэффициента фильтрации (гравий , щебень, крупнозернистьй песок), обычно извлечение подрусловой воды возможно с большим дебитом. Так,в 30 месте расположени  скважин в Куйбышевском речном порту, согласно выполненным изыскани м, дебит составл ет 240 м/ч на 1 скважину.
Образование и поддержание незамерзающей акватории по предлагаемому
способу осуществл ют следующим образом .
На дне водоема оборудуют скважину с фильтром глубиной Ю-ЗО м, в которой размещают погружной насос. В верхней части скв1жйны устанавливают крыппсу во избежание попадани  холодной воды внутрь скважины, Грун това  вода через фильтр поступает
во внутреннюю полость скважины, от|суда ее погружным насосом подают через напорный патрубок к горизонтальному перфорированному трубопроводу . Истека  из отверстий этого
трубопровода, относительно тепла  вода в виде затопленных восход щих струйных потоков поступает на поверхность водоема, преп тству  образованию льда на акватории.
Изобретение позвол ет отказатьс  от строительства дорогосто щих сооружений в ввде компрессорной и котельной станций, а также значи

Claims (1)

  1. СПОСОБ ОБРАЗОВАНИЯ И ПОДДЕРЖАНИЯ НЕЗАМЕРЗАЮЩЕЙ АКВАТОРИИ, включающий подачу теплоносителя путем выпуска его под.давлением через отверстия, проложенного под водой горизонтального трубопровода, о тличающийся тем, что, с целью повышения эффективности, в качестве теплоносителя используют подрусловую воду, при эт.ом образуют ’скважину глубиной 10-30 м от поверхности дна, которую сверху герметизируют, и подают из скважины подрусловую воду погружным насосом к Горизонтальному трубопроводу.
SU833565869A 1983-03-16 1983-03-16 Способ образовани и поддержани незамерзающей акватории SU1100378A1 (ru)

Priority Applications (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
SU833565869A SU1100378A1 (ru) 1983-03-16 1983-03-16 Способ образовани и поддержани незамерзающей акватории

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
SU833565869A SU1100378A1 (ru) 1983-03-16 1983-03-16 Способ образовани и поддержани незамерзающей акватории

Publications (1)

Publication Number Publication Date
SU1100378A1 true SU1100378A1 (ru) 1984-06-30

Family

ID=21054274

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
SU833565869A SU1100378A1 (ru) 1983-03-16 1983-03-16 Способ образовани и поддержани незамерзающей акватории

Country Status (1)

Country Link
SU (1) SU1100378A1 (ru)

Cited By (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
RU2453656C2 (ru) * 2008-12-17 2012-06-20 Федеральное бюджетное образовательное учреждение высшего профессионального образования "Санкт-Петербургский государственный университет водных коммуникаций" (ФБОУ ВПО "СПГУВК") Способ отгона льда от причальных сооружений

Non-Patent Citations (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Title
1. Патент US № 3889573, кл. 61-1, 1975. 2. Патент FR № 1211708, кл. Е 02 В, i960. .ii- ,:i *

Cited By (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
RU2453656C2 (ru) * 2008-12-17 2012-06-20 Федеральное бюджетное образовательное учреждение высшего профессионального образования "Санкт-Петербургский государственный университет водных коммуникаций" (ФБОУ ВПО "СПГУВК") Способ отгона льда от причальных сооружений

Similar Documents

Publication Publication Date Title
RU2463447C2 (ru) Система ускорения диссоциации гидрата метана и извлечения газообразного метана
US4112745A (en) High temperature geothermal energy system
RU2561840C2 (ru) Подземный контур в системе низкотемпературной энергии и способ ее получения
CA2424753A1 (en) Method and system for exchanging earth energy between earthly bodies and an energy exchanger, especially for current gerneration
CA1143620A (en) Method of storing heat and heat store for carrying out the method
Key THE GEOLOGY OF THEA: REA AROUND FRANCISTOWN AND PHIKWE, NORTHEAST AND\. CENTRAL DISTRICTS, BOTSWANA
SU1100378A1 (ru) Способ образовани и поддержани незамерзающей акватории
JPS60228855A (ja) 地下水熱利用装置
RU2535873C1 (ru) Способ добычи и использования концентрированных геотермальных рассолов
Alter Water supply in cold regions
KR101220897B1 (ko) 지열교환 장치
Elmore Water purification by natural freezing
RU2244785C1 (ru) Способ регулирования запасов подземных вод
CN201215451Y (zh) 地下冷热交换及蓄能装置
JPS62237249A (ja) 地下熱を利用した融雪方法
Akiyama et al. Simulation of the influence of recharged cold groundwater on temperature and level of surrounding groundwater
Alter Water supply in Alaska
Pettyjohn Design and Construction of a Dual Recharge System at Minot, North Dakota a
RU2060316C1 (ru) Устройство для защиты покрытия сооружения
SU1318663A1 (ru) Способ искусственного пополнени запасов подземных вод и установка дл его осуществлени
RU2315155C1 (ru) Способ оттаивания мерзлых пород
Benoit et al. Development of an injection augmentation program at the Dixie Valley, Nevada geothermal field
SANIIRI THE CONSTRUCTION AND EFFECTIVENESS OF COMBINED DRAINAGE SYSTEMS
Umarov The Construction and Effectiveness of Combined Drainage Systems
SU1213125A1 (ru) Способ определени глубины заложени дрен