—____”—'_;;:‚т'ч@т : \д....„‚„‚„‚.‚‚‚ М оетоаееее е ОСН РЕ Рис. 1.11, Лучевой водозабор с восходящими лучами [ФРГ) ! — смотровые ` колодцы; 2 — песок; 3 — песчано-гравийный_| фильтр; 4 — 0е ходящие наклонные трубчатые фильтры; 5 — глинистые грунты. при проектировании того или иного типа и конструкции лучевого водозабора зависит от гидрогеологических, гео- лого-литологических и других природных и техногенных. условий участка отбора подземных вод. Кроме того, при- нятие решения о конструктивных особенностях водозабо- ра часто оказывается связанным с возможностями стро- ительства (см. гл. 11). В настоящее время разработаны — различные типы и конструкции систем горизонтальных радиальных сква- жин (табл. 1.3), конкретные примеры применения кото- рых описаны в отечественной и зарубежной литературе |4, 48 и др.]. Наибольшее распространение в практике' имеют лучевые водозаборы — классического типа, опыт применения которых дан в гл. ТУ. Меньшее распростра- нение получили так называемые малые лучевые водоза- боры с водосборной камерой небольшого днаметра, на- пример, в виде трубы (см. гл. 11). Радиальные — системы с наклонными — восходящими* (ем. табл. 1.3, схема 4) и нисходящими скважинами (схема 6) построены в ФРГ (рис. 1.11). Они состоят из: шахтного колодца глубиной до 30 м, системы наклонных скважин диаметром около 200 мм и длиной до 150 м. Угол наклона лучей зависит в основном от мощнНосТИ эксплуатируемого водоносного горизонта и колеблется в пределах 10—80°. Технология строительства водозабо- ров с наклонными скважинами описана в литературе [4]. В ФРГ построено несколько таких лучевых водоза- боров производительностью по 2000 м%/ч для городско- го и промышленного водоснабжения. #