405 Dataark for transmissivitetsprofilering

solinst fløyte transmissivitetsprofilering

Transmissivitetsprofilering

Modell 405

Solinst Flute Solinst Flute Transmissivitetsprofilering måler raskt alle viktige strømningsveier i et borehull med en oppløsning på 15 cm til 30 cm (6″ til 12″), vanligvis i løpet av én dag.

Transmissivitetsprofilering utføres når en Solinst Flute Blank Liner installeres i et borehull. Solinst Flute Blank Liner er en fullt ut flyttbar løsning som er utviklet for å tette åpne borehull. Se databladet for modell 405 Blank Liner for mer informasjon.
Solinst Flute har utført hundrevis av transmissivitetsprofiler i borehull ned til 300 meters dybde med en diameter på 7,6 cm (
) til 30 cm (3″ til 12″).

Den direkte målingen av strømningsveier ved hjelp av Transmissivity Profiling-teknikken kan redusere behovet for geofysiske
målinger, som brukes til å utlede mulige strømningsveier i et borehull.

I tillegg gir installasjon av en Blank Liner fordelen av å forsegle borehullet mot vertikal migrasjon av forurensning eller krysskontaminering.

Figur 1. Oppsett for transmissivitetsprofilering

teknikere overvåker data fra transmissivitetsprofilering

Teknikere overvåker data fra transmissivitetsprofilering

oppsett for transmissivitetsprofilering

Figur 1: Oppsett for transmissivitetsprofilering

  1. Valgfri transduser
  2. ΔHL
  3. Måling av linerhode
  4. Vanntilsetningsslange
  5. Hastighetsmåler
  6. Liner på spole (innsiden ut)
  7. Opprinnelig vann i lasterommet presset inn i formasjonen

 

Hvordan fungerer transmissivitetsprofilering?

Som en Solinst Flute Blank Liner installeres og eventeres ned i borehullet, tvinges vannet i borehullet ned i formasjonen via de strømningsveiene som er tilgjengelige (f.eks. sprekker, permeable lag, løsningskanaler osv.). Figur 1 illustrerer en enkel everting liner utstyrt med tre tilleggsfunksjoner: (1) Flute Profiler (en hastighetsmåler) plassert ved brønnhodet, som måler linerens hastighet sammen med andre parametere som kan påvirke nedstigningshastigheten, (2) en trykktransduser som måler overhøyden i liner, som driver liner nedover, og (3) en annen trykktransduser som måler overhøyden under linerens bunn. Disse instrumentene arbeider sammen for å overvåke alle faktorer som påvirker linerens eversjonshastighet.

Linerens hastighet ned i borehullet

hastighetsprofil

Figur 2: Hastighetsprofil

Måling av strømningsveier fra borehull

Linerens nedstigningshastighet, som måles av Flute Profiler, påvirkes av hvor raskt vannet strømmer fra borehullet gjennom strømningsbanene.

Den everterende foringen fungerer på samme måte som et perfekt tilpasset stempel som beveger seg nedover hullet, men i stedet for å gli, vokser den i lengde i bunnenden der «eversjonspunktet» befinner seg. Etter hvert som foringen vendes, dekker den strømningsbanene.

Når foringen begynner å synke ned i hullet, er alle strømningsveiene åpne, noe som gir den høyeste nedstigningshastigheten. Etter hvert som foringen tetter igjen strømningsveiene, reduseres imidlertid vannforskyvningshastigheten fra borehullet, noe som i sin tur reduserer foringens nedstigningshastighet.

figur 3 beregning av strømningshastigheten q ut fra foringens endringshastighet

Strømningshastighet i borehullet (q) = A*(V1-V2)

Figur 3.
Beregning av strømningshastigheten (Q)
fra hastighetsendringen i foringen

Det genereres en monoton hastighetsprofil som illustrerer endringer i foringens nedstigningshastighet på ulike dybder (se figur 2). Ved å multiplisere denne hastigheten med borehullets tverrsnittsareal – som er raffinert ved hjelp av en kaliperlogg – kan strømningshastigheten i borehullet for hvert intervall bestemmes (se figur 3).

I begynnelsen av profilen gjelder den beregnede strømningshastigheten for hele borehullet. Etter hvert som foringen tetter igjen strømningsveier, reduseres strømningshastigheten i borehullet. Dybdene i borehullet der det skjer en reduksjon i strømningshastigheten, angir hvor strømningsveiene befinner seg, og omfanget av denne reduksjonen fungerer som et mål på strømningshastigheten. Ved å analysere strømningshastighetsprofilen beregnes en transmissivitetsprofil for borehullet ved hjelp av Thiem-ligningen (se figur 4).

Figur 4 Strømningshastighetsprofil og transmissivitetsprofiler

Strømningshastighet med dybde

(gal/m)

strømningshastighet med dybde uttrykt i liter per minutt

Transmissivitet

(cm²/s)

transmissivitet uttrykt i centimeter i kvadrat per sekund med 6660 datapunkter med intervaller på et halvt sekund

Transmissivitet med dybde

(cm²/s)

transmissivitet med dybden uttrykt i centimeter i kvadrat per sekund

Transmissivitet for intervaller på 1 fot

(cm²/s)

transmissivitet i intervaller på 1 fot uttrykt i centimeter i kvadrat per sekund
soliinst fløyte transmissivitetsprofil og faktadata

Figur 5. Transmissivitetsprofil og FACT-data.

Merk:

De høye TCE-konsentrasjonene ved 112′ og 140′ BGS i svært lavtransmitterende sprekker sammenlignet med lave TCE-konsentrasjoner i høyflytende sprekker ved 90′ og 130′. TCE-konsentrasjonene ved 140′ og 112′ er henholdsvis like høye eller dobbelt så høye som i borehullets høyest strømmende sprekker ved 130′, til tross for at dette er to av de lavest strømmende sprekkene i borehullet. Disse dataene understreker behovet for høyoppløselige metoder i stedet for grove målinger, for å sikre at alle viktige forurensningskildesoner blir identifisert på riktig måte under karakteriseringen. Vannprøver (grønne diamanter), validerer FACT-konsentrasjonene.

Kartlegging av forurensningsdistribusjon

Når den kombineres med FACT (Flute Activated Carbon Technique)kan forurensningsfordelingen kartlegges ved hjelp av den samme Solinst Flute Blank Liner (se figur 5).

Disse dataene kan brukes sammen med transmissivitetsprofilen til å utvikle en konseptuell modell for skjebne/transport og designe et prøvetakingssystem på flere nivåer, som f.eks. Vannfløyte. Se databladene for modell 405 FACT og Water Flute for mer informasjon.

Omvendt hodeprofilering

Gitt den kontinuerlige transmissivitetsprofilen, vil Omvendt hodeprofil kan bestemmes ved å fjerne blankforingen
trinnvis ved hjelp av en teknikk som er beskrevet i databladet for modell 405 Reverse Head Profiling Data Sheet.

Relaterte produkter

solinst modell 703 waterloo emitter bioremedieringsenhet

Forbedret bioremediering

Waterloo Emitter Waterloo Emitter™er en enkel og rimelig enhet som er utviklet for bioremediering av forurenset grunnvann. Den gjør det mulig for oksygen eller andre tilsetningsstoffer å diffundere gjennom silikon- eller LDPE-slanger på en kontrollert og jevn måte. Den er ideell for aerob bioremediering av MTBE og BTEX, og krever minimalt med vedlikehold.

solinst 408m mikropumpe med dobbel ventil

Fleksibel pneumatisk pumpe med 3/8" diameter

Den Micro dobbeltventilpumpe har en bemerkelsesverdig liten og fleksibel design. Med en diameter på 10 mm (3/8") er den liten nok til å ta prøver av grunnvann fra kanaler i et CMT-system.

solinst modell 410 peristaltiske pumper

Robust peristaltisk pumpe

Den kompakte, lette og vannavstøtende Solinst Peristaltisk pumpe er designet for bruk ute i felten. En lett tilgjengelig kontroll gir mulighet for ulike hastigheter og reversibel strømning. Ideell for prøvetaking av grunt vann og damp.

solinst modell 103 tag line for nøyaktig utplassering av pumper og bailere og nøyaktig måling av tilbakefyllingslag under brønnkonstruksjon

Tag Line - Robust, enkel, praktisk

The Tag Line bruker en vekt festet til en lasermerket kabel, montert på en solid spole. Praktisk for måling av dybder under bygging av overvåkingsbrønner.