Рис. 21.22. Графическое решение уравнения 90% Время, за которое частица жидкости успевает пройти расстояние /9 от по- тлощающей до водозаборной скважины, определяется выражением в ВЕРМИЕв(р; (21.67) ® 1 ше в) = — с—-10,5(1— 6) — 6 ы % = 21.68) (1 — 6)° Ф График этой функции при @о=0.+0, представлен на рис. 21.23. Из него видно, что область допустимых решений находится в диапазоне времени #5=?о от 25 до 38 ч и _ соответственно расходов @, от 6,4 до 11,2 м°/ч. Пример 4. Рассмотрим результаты расчетов, выполнеийных для водозабора «Гауя-Э» г. Риги. Здесь (см. пример !) задействовано 14 скважин расчетной производительностью @;=630 м%/ч. Исходные данные: С‘__е эн =2 мг/л, 924е о =0,33 (мг-ч/л)-!, О0 тах==0,012 ч-!, Максимально допустимый расход откачки Ф тах==60 м°/ч. При свободном наливе в скважииы аэрированной воды (т. е. при обустройстве установок по схеме рис. 22, а) @, тах=20 м%/ч (при больших расходах происходит затопление павильонов); в случае принудительной закачки (по схеме рис. 21.2, г) @, тах=40 м*/ч. Концентрация кислорода в аэрированной воде составляет СО?о ^ 8—12 мг/л. ПРИ условии, что на «зарядку» выводят по одной — скважине, имеем Овен8 ‚'ёЁ'_б'ЁЁ. == 29,5 м*/ч. Следовательно, если идти по пути обустройства установок по схеме рис. 21.2, а, то на «зарядку» придется выводить не по од- ной, а по две скважины; при этом Оз* составит 11,3 м%/ч. При на- порной же схеме закачки решение существует и при выводе на «зарядку» по одной скважине. Расчеты по этим двум вариантам представлены на рис. 21.24. На водозаборе «Гауя-Э» к эксплуатации был принят вариант с принудительной закачкой в пласт аэрированной воды и реко- мендован следующий регламент: @35% 32 м%/ч, 1,==168 ч (7 сут), ФОо^х (630--32)/13==51 м%/ч. При этом размеры зоны — «зарядки» пласта в окрестности каждой скважины составляют га= 1/ 05 =1/ 32 168 7 =Мпо 3,14 - 18 . 0,25 ° а время ее защитного действия равно: 1о==7:13==91 сут. 252