405 透過率プロファイリング データシート

ソリストフルート透過率プロファイリング

透過率プロファイリング

モデル405

ソリストフルート透過率プロファイリング フルート透過率プロファイリングサービスは、通常1日以内に、6インチから12インチ(15cmから30cm)の分解能で、ボーリング孔内のすべての重要な流路を迅速に測定します。

透過率プロファイリングは、ソリンストのフルートブランクライナーがボーリング孔に設置される際に行われます。 ソリンストのフルートブランクライナーは、開口穴を塞ぐために設計された完全に取り外し可能なソリューションです。
ソリンスト・フルートは、直径3″~12″(7.6cm
~30cm)の深さ1000フィート(300m)までのボーリング孔で、何百もの透過率プロファイルを実施してきました。

透過率プロファイリング技術を用いた流路の直接測定は、ボーリング孔内の可能な流路位置を推測するために用いられる物理学的測定(
)の必要性を減らすことができるかもしれない。

さらに、ブランク・ライナーの設置は、垂直方向の汚染物質の移動または交差汚染に対してボーリング孔を密閉するという利点がある。

図1.透過率プロファイリングのセットアップ

透過率プロファイリングデータを監視する技術者

透過率プロファイリングデータをモニターする技術者

透過率プロファイリングのセットアップ

図1:透過率プロファイリングのセットアップ

  1. オプションのトランスデューサ
  2. ΔHL
  3. ライナーヘッドの測定
  4. 注水ホース
  5. 速度計
  6. リールのライナー(裏返し)
  7. 船倉の原水が地層に押し込まれる

 

透過率プロファイリングの仕組み

として ソリンスト フルートブランクライナーソルスト・フルート・ブランク・ライナーが設置され、ボーリング孔を下降すると、ボーリング孔内の水は、利用可能なあらゆる流路(亀裂、浸透層、溶液流路など)によって地層に押し込まれます。 図1は、3つの追加機能を備えた単純なエバーティング・ライナーを示している:(1)坑口に設置されたフルートプロファイラ(速度計)で、ライナーの速度と、降下速度に影響を与える他のパラメータを測定する。(2)ライナーを下方に駆動するライナー内の余剰揚程を測定する圧力変換器、(3)ライナー下の揚程を測定する別の圧力変換器。 これらの機器は、ライナーの反転速度に影響するすべての要因を監視するために連動する。

ライナー孔内速度

速度プロファイル

図2:速度プロフィール

ボーリング孔からの流路測定

フルートプロファイラで測定されるライナーの降下速度は、ボアホールから流路を通って水が流れる速度の影響を受ける。

エバーティング・ライナーは、穴の中を移動するピストンと同じように機能するが、スライドするのではなく、「エバーシング・ポイント」のある下端で長さが伸びる。ライナーが伸びるにつれて、流路を徐々に覆っていきます。

ライナーが孔内に降下し始めるとき、すべての流路が開いているため、降下速度が最も速くなる。しかし、ライナーが流路を封鎖すると、孔からの水の置換速度が減少し、ライナーの降下速度が低下する。

図3 ライナーの変化速度から流量qの計算

孔内流量(q) = A*(V1-V2)

図3.
流量(Q)の計算
ライナーの速度変化から

単調にフィッティングされた速度プロファイルが生成され、異なる深度におけるライナーの降下速度の変化が示される(図2参照)。この流速にボーリング孔の断面積(キャリパー検層を用いて精緻化)を乗じることで、各区間におけるボーリング孔の流量を求めることができる(図3参照)。

プロファイルの開始時、計算された流量はボアホール全体に関係する。ライナーが流路を塞ぐと、孔内流量は減少する。流量の減少が生じるボーリング孔の深さは流路の位置を示し、この減少の程度が流量の指標となる。流量プロフィールを分析することにより、Thiem方程式を用いてボーリング孔の透過率プロフィールが計算される(図4参照)。

図4 流量プロファイルと透過率プロファイル

深さによる流量

(gal/m)

深さによる流量(ガロン毎分

透過率

(cm²/s)

透過率をセンチメートル平方毎秒で表し、半秒間隔で6660点のデータを表示

深さによる透過率

(cm²/s)

深さに対する透過率をセンチメートル平方毎秒で表す。

1フィート間隔の透過率

(cm²/s)

1フィート間隔の透過率をセンチメートル平方毎秒で表す。
ソリインスト・フルートの透過率プロファイルと事実データ

図5.透過率プロファイルとFACTデータ。

注:

112’と140’のBGSにおける高いTCE濃度は、90’と130’の高流動性割れ目における低いTCE濃度に比べ、非常に低透過性の割れ目におけるものである。140’地点と112’地点のTCE濃度は、ボーリング孔内で最も流量の少ない2つの割れ目であるにもかかわらず、ボーリング孔内で最も流量の多い130’地点の割れ目とそれぞれ同じか2倍高い。このデータは、特性調査中にすべての重要な汚染源ゾーンが適切に特定されることを保証するために、粗い測定ではなく、高分解能の方法の必要性を強調している。水サンプル(緑の菱形)、FACT濃度の検証。

汚染物質分布のマッピング

と組み合わせると FACT(フルート活性炭法)と組み合わせるとと組み合わせると、同じソリンストのフルートブランクライナーを使用して汚染物質の分布をマッピングすることができます(図5参照)。

このデータは、透過率プロファイルとともに、運命/輸送概念サイトモデルを開発し、次のようなマルチレベルサンプリングシステムを設計するために使用することができる。 ウォーターフルート. 詳細については、モデル405 FACTおよびウォーターフルートのデータシートをご参照ください。

リバース・ヘッド・プロファイリング

連続的な透過率プロフィールを考えると リバースヘッドプロファイルは、モデル405リバース・ヘッド・プロファイリング・データシートに記載されている技法を用いて、ブランク・ライナー
を段階的に除去することによって決定することができる。

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