Дорожный знак 1.18 «Выброс гравия»
Даже небольшой камушек, если он вылетел из под колёс двигающегося на высокой скорости автомобиля, способен причинить серьёзный вред автомобилям, едущим прямо за ним. Причём, траектория полёта такого камня совершенно не предсказуема: он может как вылететь на обочину, так и влететь в фару или лобовое стекло другой машины. Особенно опасны мелкие камни на загородных дорогах, где машины передвигаются с высокой скоростью.
Об этой опасности водителей предупреждает дорожный знак 1.18 «Выброс гравия».
Водитель не спутает этот знак ни с каким другим: на белом треугольнике с красной каймой изображён автомобиль, из-под колёс которого вылетают камни.
Как и все другие предупреждающие знаки, знак 1.18 «Выброс гравия» обычно устанавливается на расстоянии в 50 – 100 метров до начала опасного участка в населённых пунктах и на расстоянии в 150 – 300 метров от участка за их границей. В некоторых случаях вышеуказанный знак может устанавливаться и на другом расстоянии, но тогда он обязательно дополняется табличкой 8.
Разница в расстояниях от знака до объекта на городских и загородных дорогах объясняется тем, что в последнем случае автомобили развивают более высокие скорости, и водителям требуется проехать большее расстояние, чтобы безопасно снизить скорость.
Увидев знак 1.18 «Выброс гравия», водитель должен, во-первых, снизить скорость, чтобы не нанести повреждений из-за выстреливающих из под колёс камней другим автомобилям, и, во-вторых, передвигаться по опасному участку с увеличенными дистанцией и интервалом, дабы самому не заполучить камень в лобовое стекло. По этой же причине опытные водители воздерживаются на опасных участков от обгонов и опережений.
Существуют различные способы повысить безопасность своего автомобиля от удара камней, а также снизить вероятность того, что Ваш автомобиль станет причиной нанесения ущерба другому автомобилю. Так, на автосервисах нередко предлагают установку специальных защитных прозрачных накладок на фары, пластиковой защиты колёсных арок или защиты из жидкой резины, позволяющих защитить от выбрасываемого гравия колёсные арки собственного автомобиля, брызговиков, металлических или пластиковых мелкоячеистых сеток на бампер и т.
д.Многие страховые компании при заключении полиса КАСКО указывают возможность бесплатной замены стеклянных деталей автомобиля (стёкол, фар) без предоставления справки из полиции, подтверждающей повреждение, нанесённое на дороге.
Читайте также:
– Дорожный знак 1.19 «Опасная обочина»
– Дорожный знак 1.20.1 «Сужение дороги»
– Дорожный знак 1.20.2 «Сужение дороги справа»
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
|
Дорожный знак Выброс гравия 1.18 в Ростове-на-Дону
Компания «Промышленная точка» реализует дорожные знаки для автомобильных дорог. Наша продукция предназначена для организации потоков движения и обеспечения безопасности на автомобильных дорогах и прилегающих к ним территориях. Мы реализуем знаки изготовленные по Государственному стандарту России 52290-2004. Также при необходимости можем изготовить любой знак по Вашему чертежу.
Характеристики знаков.
При производстве знаков используется оцинкованная основа, выполненная с двойной отбортовкой по краям. Используется высоко устойчивая к выгоранию пленку, что обеспечивает срок службы знак более 5 лет. При необходимости вы можете приобрести все необходимы крепления («скоба» и «коромысло») а так же столбы на которые крепятся основания знаков.
Вы можете приобрести следующие группы дорожных знаков:
Для покупки товара в нашем интернет-магазине выберите понравившийся товар и добавьте его в корзину. Далее перейдите в Корзину и нажмите на «Оформить заказ» или «Быстрый заказ».
Когда оформляете быстрый заказ, напишите ФИО, телефон и e-mail. Вам перезвонит менеджер и уточнит условия заказа. По результатам разговора вам придет подтверждение оформления товара на почту или через СМС. Теперь останется только ждать доставки и радоваться новой покупке.
Оформление заказа в стандартном режиме выглядит следующим образом. Заполняете полностью форму по последовательным этапам: адрес, способ доставки, оплаты, данные о себе. Советуем в комментарии к заказу написать информацию, которая поможет курьеру вас найти. Нажмите кнопку «Оформить заказ».
Оплачивайте покупки удобным способом. В интернет-магазине доступно 3 варианта оплаты:
- Наличные при самовывозе или доставке курьером. Специалист свяжется с вами в день доставки, чтобы уточнить время и заранее подготовить сдачу с любой купюры. Вы подписываете товаросопроводительные документы, вносите денежные средства, получаете товар и чек.
- Безналичный расчет при самовывозе или оформлении в интернет-магазине: карты Visa и MasterCard. Чтобы оплатить покупку, система перенаправит вас на сервер системы ASSIST. Здесь нужно ввести номер карты, срок действия и имя держателя.
- Электронные системы при онлайн-заказе: PayPal, WebMoney и Яндекс.Деньги. Для совершения покупки система перенаправит вас на страницу платежного сервиса. Здесь необходимо заполнить форму по инструкции.
Экономьте время на получении заказа. В интернет-магазине доступно 4 варианта доставки:
- Курьерская доставка работает с 9. 00 до 19.00. Когда товар поступит на склад, курьерская служба свяжется для уточнения деталей. Специалист предложит выбрать удобное время доставки и уточнит адрес. Осмотрите упаковку на целостность и соответствие указанной комплектации.
- Самовывоз из магазина. Список торговых точек для выбора появится в корзине. Когда заказ поступит на склад, вам придет уведомление. Для получения заказа обратитесь к сотруднику в кассовой зоне и назовите номер.
- Постамат. Когда заказ поступит на точку, на ваш телефон или e-mail придет уникальный код. Заказ нужно оплатить в терминале постамата. Срок хранения — 3 дня.
- Почтовая доставка через почту России. Когда заказ придет в отделение, на ваш адрес придет извещение о посылке. Перед оплатой вы можете оценить состояние коробки: вес, целостность. Вскрывать коробку самостоятельно вы можете только после оплаты заказа. Один заказ может содержать не больше 10 позиций и его стоимость не должна превышать 100 000 р.
Маска для знака — Выброс гравия
Маска для знака — Выброс гравияВыберите размер (мм)
Выберите тип пленки
Выбрать
Класс lА ( тип А коммерческая) Класс lБ (тип А инженерная) Класс llБ (тип Б)
Характеристики
1. II типоразмер 2. Пленка компании 3М Предупреждает водителя о том, что он подъезжает к участку дороги, где возможен выброс гравия из-под колес впереди следующих транспортных средств. Этот знак очень часто устанавливают при проведении на дороге ремонтных работ.Устанавливается:
В населенном пункте — 50 -100 метров до начала опасного участка;
Вне населенного пункта — 150 — 300 метров до начала опасного участка.
Дорожные знаки производятся всех типоразмеров в соответствии с ГОСТ 32945-2014 ГОСТ P52290-2004. Сертификат соответствия №TC RU C-RU.H012.B.01046
- Мы работаем с юридическими лицами и индивидуальными предпринимателями.
- Оплата производится Покупателем по безналичному расчету по выставленному Продавцом счету (цены с НДС 20%).
- Оплата счета возможна только Покупателем, указанным в счете. Оплата третьими лицами не допускается — деньги будут возвращены отправителю.
Внимание! Мы не принимаем к оплате наличные средства, банковские карты физических и юридических лиц, банковские переводы от физических лиц (в т.ч. оплату через онлайн сервисы банков (например, Сбербанк онлайн)).
Вы можете забрать Товар самостоятельно со склада в СПб, или заказать услугу «Доставка».
Условия поставки и стоимость услуг, можно узнать у менеджеров отдела продаж:
Телефон/факс: +7 (812) 320-55-15
E-mail: [email protected]
Сопутствующие товары
Рекомендуем
от 440 р.
от 440 р.
от 285 р.
Типовые дорожные проекты
© 2020 «ТД Орбита»
Использование материалов сайта строго запрещено. Представленная информация и цены не являются публичной офертой.
Купить в 1 клик
Предупреждающие дорожные знаки 1.15-1.20 | AVTONAUKA.RU
В этой части рассмотрим группу предупреждающих дорожных знаков «Скользкая дорога», «Неровная дорога», «Искусственная неровность», «Выброс гравия», «Опасная обочина» и «Сужение дороги».
Знак 1.15 «Скользкая дорога»
Дорожный знак 1.15 «Скользкая дорога» предупреждает о приближении к участку дороги с повышенной скользкостью проезжей части. Таким знаком обозначают участки, на которых коэффициент сцепления колес с дорожным покрытием меньше определенной нормы.
Нет смысла гадать, по какой именно причине на проезжей части может быть скользко (даже в теплое время года). Некоторые из них описаны в статье Осторожно, скользкая дорога. Нужно просто принять к сведению, и вести автомобиль в соответствии с этими дорожными условиями.
На скользкой дороге целесообразно двигаться с меньшей, но постоянной скоростью (без резкого ускорения и торможения), избегая резких поворотов руля и переключения передач с рывками.
Вне населённого пункта знак 1.15 «Скользкая дорога» устанавливается на расстоянии 150-300 м, в населённом пункте — на расстоянии 50-100 м до начала опасного участка. Знак может быть установлен и на другом расстоянии, при этом вместе с ним применяется табличка 8.1.1 «Расстояние до объекта».
Желтый фон на знаке означает что знак временный.
Знак 1.16 «Неровная дорога»
Дорожный знак 1.16 «Неровная дорога» предупреждает о приближении к участку дороги, на котором имеются неровности на проезжей части (волнистость, выбоины, неплавные сопряжения с мостами и т.п.).
Неровное покрытие дороги может образоваться по разным причинам: как под воздействием естественной среды, так и вследствие проведения каких-то дорожных работ, в т. ч. несоблюдения строительных технологий.
На участках неровной дороги целесообразно снижать скорость в целях избежать поломки деталей автомобильной подвески.
Вне населённого пункта знак 1.16 «Неровная дорога» устанавливается на расстоянии 150-300 м, в населённом пункте — на расстоянии 50-100 м до начала неровностей. Знак может быть установлен и на другом расстоянии, в таком случае он применяется с табличкой 8.1.1 «Расстояние до объекта».
Желтый фон на знаке означает что знак временный.
Знак 1.17 «Искусственная неровность»
Дорожный знак 1.17 «Искусственная неровность» предупреждает о приближении к участку дороги с искусственной неровностью, обозначенной знаком 5.20. Эта неровность предназначена для принудительного снижения скорости. Такая искусственная неровность в народе получила название «лежачий полицейский».
Вне населённого пункта знак 1.17 «Искусственная неровность» устанавливается на расстоянии 150-300 м, в населённом пункте — на расстоянии 50-100 м до «лежачего полицейского». Знак может быть установлен и на другом расстоянии, в таком случае он применяется с табличкой 8.1.1 «Расстояние до объекта».
Знак 1.18 «Выброс гравия»
Дорожный знак 1.18 «Выброс гравия» предупреждает о приближении к участку дороги на котором возможен выброс гравия, щебня и тому подобного из-под колес транспортных средств.
Многие знакомы с ощущением момента попадания мелкого камня в лобовое стекло автомобиля во время движения. Само ощущение, а также последствия могут быть очень неприятными. Выбирать не приходится, но нужно принять к сведению.
На таких участках, где возможен выброс гравия, есть смысл снизить скорость, по возможности, увеличить дистанцию и боковой интервал до своих «соседей» по дорожному потоку.
Вне населённого пункта знак 1.18 «Выброс гравия» устанавливается на расстоянии 150-300 м, в населённом пункте — на расстоянии 50-100 м до опасного места. Знак может быть установлен и на другом расстоянии, в таком случае он применяется с табличкой 8.1. 1 «Расстояние до объекта».
Желтый фон на знаке означает что знак временный.
Знак 1.19 «Опасная обочина»
Дорожный знак 1.19 «Опасная обочина» предупреждает о приближении к участку дороги, на котором съезд на обочину опасен. Опасность можно воспринимать по-разному, чаще всего такая обочина не соответствует ГОСТу, и съезд на нее может привести к непредвиденным последствиям.
Знак «Опасная обочина» не запрещает съезд на обочину, но лучше сначала осмотреться. Ну а характер опасности в большинстве случаев можно определить визуально.
Вне населённого пункта знак 1.19 «Опасная обочина» устанавливается на расстоянии 150-300 м, в населённом пункте — на расстоянии 50-100 м до сомнительной обочины. Знак может быть установлен и на другом расстоянии, в таком случае он применяется с табличкой 8.1.1 «Расстояние до объекта».
Желтый фон на знаке означает что знак временный.
Знаки 1.20.1 — 1.20.3 «Сужение дороги»
Дорожный знак 1.20.1 — 1.20.3 «Сужение дороги» предупреждают о приближении к участку дороги, на котором проезжая часть по разным причинам становится уже, чем на предшествующем участке.
В зависимости от того, с какой стороны организовано сужение, устанавливают знаки 1.20.1 — сужение с обеих сторон, 1.20.2 — сужение справа, 1.20.3 — сужение слева.
Вне населённого пункта знаки 1.20.1 — 1.20.3 «Сужение дороги» устанавливают на расстоянии 150-300 м перед участками дорог, на которых ширина проезжей части уменьшается более чем на 0,5 м.
В населённом пункте эти знаки устанавливают на расстоянии 50-100 м перед участками сужения дорог, на которых ширина проезжей части уменьшается на одну полосу или более.
Знак сужения дороги также устанавливают перед мостовыми сооружениями и тоннелями, когда ширина проезжей части в пределах искусственного сооружения меньше, чем ширина проезжей части на подходах к сооружению.
Знаки могут быть установлены и на другом расстоянии, в таком случае они применяются с табличкой 8.1.1 «Расстояние до объекта». Желтый фон на знаке означает что знак временный.
Если по причине сужения дороги предстоит перестроиться на соседнюю полосу, то в соответствии с пунктом 8. 4 ПДД, следует уступить дорогу транспортному средству, которое движется попутно по этой соседней полосе без изменения направления своего движения.
В дополнение к знакам, обозначающим сужение дороги, рекомендую статью Кто уступает при сужении дороги.
Есть смысл обратить особое внимание на участок, обозначенный знаком 1.20.2 — сужение справа, т.е. сужение проезжей части со стороны вашего движения. Если на таком участке по причине сужения дороги предстоит перестроиться на встречную полосу, то на встречном разъезде преимущество в движении у встречного транспорта.
Полный список предупреждающих дорожных знаков находится в Приложении 1 ПДД.
Навигация по серии статей<< Дорожные знаки 1.13 «Крутой спуск» и 1.14 «Крутой подъем»Предупреждающие дорожные знаки 1.21-1.25 >>Название теста | Категория | Вопросов | ||
1. | Определите уровень Вашего интеллекта. IQ тест длится 30 минут и содержит 40 простых вопросов. | интеллект | 40 | Начать тест : |
2. | Определите уровень Вашего интеллекта. IQ тест длится 40 минут и содержит 50 вопросов. | интеллект | 50 | Начать тест : |
3. | Тест позволяет улучшить знания дорожных знаков РФ, утвержденных правилами дорожного движения (ПДД). Вопросы генерируются случайно. | знания | 100 | Начать тест : |
4. | Тест на знание государств мира по флагам, расположению, площади, рекам, горам, морям, столицам, городам, населению, валютам | знания | 100 | Начать тест : |
5. | Определите характер Вашего ребенка, ответив на несложные вопросы нашего бесплатного психологического онлайн теста. | характер | 89 | Начать тест : |
6. | Определите темперамент Вашего ребенка, ответив на несложные вопросы нашего бесплатного психологического онлайн теста. | темперамент | 100 | Начать тест : |
7. | Определите Ваш темперамент, ответив на несложные вопросы нашего бесплатного психологического онлайн теста. | темперамент | 80 | Начать тест : |
8. | Определите тип Вашего характера, ответив на несложные вопросы нашего бесплатного психологического онлайн теста. | характер | 30 | Начать тест : |
9. | Определите наиболее подходящую для Вас или Вашего ребенка профессию, ответив на несложные вопросы нашего бесплатного психологического | профессия | 20 | Начать тест : |
10. | Определите Ваш уровень коммуникабельности, ответив на несложные вопросы нашего бесплатного психологического онлайн теста. | коммуникабельность | 16 | Начать тест : |
11. | Определите уровень Ваших способностей лидера, ответив на несложные вопросы нашего бесплатного психологического онлайн теста. | лидерство | 13 | Начать тест : |
12. | Определите уравновешенность Вашего характера, ответив на несложные вопросы нашего бесплатного психологического онлайн теста. | характер | 12 | Начать тест : |
13. | Определите уровень Ваших творческих способностей, ответив на несложные вопросы нашего бесплатного психологического онлайн теста. | способности | 24 | Начать тест : |
14. | Определите уровень Вашей нервозности, ответив на несложные вопросы нашего бесплатного психологического онлайн теста. | нервозность | 15 | Начать тест : |
15. | Определите достаточно ли Вы внимательны, ответив на несложные вопросы нашего бесплатного психологического онлайн теста. | внимательность | 15 | Начать тест : |
16. | Определите достаточно ли у Вас сильная воля, ответив на несложные вопросы нашего бесплатного психологического онлайн теста. | сила воли | 15 | Начать тест : |
17. | Определите уровень Вашей визуальной памяти, ответив на вопросы нашего бесплатного психологического онлайн теста. | память | 10 | Начать тест : |
18. | Определите уровень Вашей отзывчивости, ответив на вопросы нашего бесплатного психологического онлайн теста. | характер | 12 | Начать тест : |
19. | Определите уровень Вашей терпимости, ответив на вопросы нашего бесплатного психологического онлайн теста. | характер | 9 | Начать тест : |
20. | Определите Ваш образ жизни, ответив на вопросы нашего бесплатного психологического онлайн теста. | характер | 27 | Начать тест : |
Влияние моделированного гравия на гидравлические характеристики наземного потока при различных расходах потока, градиентах уклонов и степени покрытия гравием
Скорость потока
Средняя скорость потока (u) варьировалась от 0,12 до 0,68 м / с на склонах без гравия и от 0,06 до 0,63 м / с на склонах с гравием. Гравий снизил u на 1,20–58,95% по сравнению со склонами без гравия. В различных условиях эксперимента гравий оказывал наибольшее влияние на u, когда степень покрытия гравием составляла 30%, уклон составлял 2 °, а расход потока составлял 22.52 л / мин, а скорость уменьшения составила 58,95%. Гравий имел наименьшее влияние на u, когда степень покрытия гравием составляла 10%, уклон составлял 10 °, расход потока составлял 22,52 л / мин, а скорость восстановления составляла 1,20%.
u значительно увеличился с расходом потока, а уклон склона увеличился, а степень покрытия гравием уменьшилась (Рис. 4). На склонах со степенью покрытия гравием 0% при увеличении расхода потока с 8,44 до 122 л / мин и увеличились с 0.От 11 до 0,48 м / с, от 0,12 до 0,52 м / с, от 0,12 до 0,56 м / с, от 0,12 до 0,65 м / с и от 0,13 до 0,68 м / с для уклонов 2 °, 4 °, 6 °, 8 ° , и 10 ° соответственно. На склонах со степенью покрытия щебнем 10%, когда расход потока увеличился с 8,44 до 122 л / мин, u увеличился с 0,07 до 0,32 м / с, от 0,09 до 0,38 м / с, от 0,09 до 0,48 м / с, От 0,09 до 0,58 м / с и от 0,10 до 0,63 м / с для уклонов 2 °, 4 °, 6 °, 8 ° и 10 ° соответственно. На склонах со степенью покрытия щебнем 20%, при увеличении расхода потока с 8.От 44 до 122 л / мин, и увеличено с 0,06 до 0,30 м / с, от 0,07 до 0,35 м / с, от 0,08 до 0,41 м / с, от 0,09 до 0,43 м / с и от 0,10 до 0,45 м / с для градиентов уклона 2 °, 4 °, 6 °, 8 ° и 10 ° соответственно. На склонах со степенью покрытия щебнем 30%, когда расход потока увеличился с 8,44 до 122 л / мин, u увеличился с 0,06 до 0,29 м / с, от 0,06 до 0,34 м / с, от 0,07 до 0,40 м / с, От 0,09 до 0,40 м / с и от 0,11 до 0,42 м / с для уклонов 2 °, 4 °, 6 °, 8 ° и 10 ° соответственно.
Рисунок 4Средняя скорость потока ( и ) в различных экспериментальных условиях.
u значимо положительно коррелировал с Q (r = 0,716, P <0,01 **) и J (r = 0,674, P <0,01 **) и значимо отрицательно коррелировал с Cr (r = -0,846, P <0,01 **) (таблица 1). Связь между u и Q и J и Cr представляет собой степенную функцию (таблица 2). NSE уравнения (10) было 0,962, демонстрируя превосходство уравнения.Согласно уравнению (10) показатель Cr (1,539) был выше, чем показатель Q (0,574) и J (0,340), что указывает на то, что на u в основном влияет Cr , за которым следует Q и J .
Таблица 1 Корреляционный анализ гидравлических параметров и расхода потока, уклона и степени покрытия гравием. Таблица 2 Функциональные зависимости между средней скоростью ( u ) и степенью покрытия гравием ( Cr ) и расходом потока ( Q ) и градиентом уклона ( J ) при различных условиях.u — это не только индекс для описания гидрологических процессов в различных условиях эрозии, но также основа для расчета других гидравлических переменных, таких как сила сдвига потока, мощность потока и мощность потока единицы, которые используются для моделирования отделения почвы и транспорт наносов 37,38 . Большая скорость потока косвенно увеличивала мощность стока, что приводило к большей пропускной способности для транспортировки наносов 39,40 . В нашем исследовании гравий имел эффект замедления и по сравнению со склонами без гравийного покрытия.Причины были следующие. С одной стороны, гравий удлинял путь потока и увеличивал потери по пути. С другой стороны, водовороты, образовавшиеся вокруг гравия, увеличили локальные потери 41,42 . Оба они сильно уменьшили кинетическую энергию потока воды. Следовательно, и уменьшились.
С увеличением степени укрытия гравием уменьшающий эффект гравия усиливается u . Этот результат согласуется с исследованиями Foster et al . 43 . По мере увеличения расхода потока и уклона и увеличились. Связь между и и расходом потока и градиентом наклона была степенной функцией и показывала положительную корреляцию. Приближается к и др. . 44 и Фостер и др. . 45 сообщили о подобных результатах. Однако Чжан и др. . 46 посчитал, что u наземного стока в основном контролировалось сбросом потока, а градиент уклона мало влиял на u на голых склонах из-за внутреннего дренажа и экспериментов по очистке.Кинг и Нортон 47 и Али и др. . 37 посчитал, что уклон не оказывает значительного влияния на и для подвижных гряд, покрытых почвой. Причина этой разницы может быть связана с различными условиями подстилающей поверхности.
Глубина потока
Средняя глубина потока ( h ) составляла от 2,24 до 8,45 мм на склонах без гравия и от 3,03 до 18,69 мм на склонах с гравием. Гравий увеличился на х на 0.В 12–2,41 раза по сравнению со склонами без гравия. В различных условиях эксперимента гравий оказывал наибольшее влияние на ч , когда степень покрытия гравием составляла 30%, уклон составлял 2 °, а расход потока составлял 22,52 л / мин; а увеличенное время составило 2,41. Гравий имел наименьшее воздействие на ч , когда степень покрытия гравием составляла 10%, уклон составлял 10 °, а расход потока составлял 22,52 л / мин; а увеличенное время составило 0,12.
ч значительно увеличилось с расходом потока, степень покрытия гравием увеличилась, а крутизна склона уменьшилась (рис.5). На склонах со степенью покрытия гравием 0%, когда расход потока увеличился с 8,44 до 122 л / мин, ч увеличился с 2,44 до 8,45 мм, с 2,32 до 7,75 мм, с 2,44 до 7,25 мм, с 2,32 до 6,25 мм и 2,24–5,94 мм для уклона 2 °, 4 °, 6 °, 8 ° и 10 ° соответственно. На склонах со степенью покрытия щебнем 10%, когда расход потока увеличился с 8,44 до 122 л / мин, ч увеличился с 4,20 до 14,10 мм, 3,65 до 11,97 мм, 3,56 до 9,41 мм, 3,49 до 7,80 мм и 3.От 03 до 7,14 мм для уклона 2 °, 4 °, 6 °, 8 ° и 10 ° соответственно. На склонах со степенью покрытия щебнем 20%, когда расход потока увеличился с 8,44 до 122 л / мин, ч увеличился с 5,72 до 16,68 мм, с 4,77 до 14,35 мм, с 4,59 до 12,31 мм, с 3,77 до 11,69 мм и От 3,38 до 11,29 мм для уклона 2 °, 4 °, 6 °, 8 ° и 10 ° соответственно. На склонах со степенью покрытия щебнем 30% при увеличении расхода потока с 8,44 до 122 л / мин ч увеличилось с 7.От 10 до 18,69 мм, от 5,64 до 16,49 мм, от 5,59 до 14,59 мм, от 4,28 до 14,40 мм и от 3,65 до 13,69 мм для значений уклона 2 °, 4 °, 6 °, 8 ° и 10 ° соответственно.
Рисунок 5Средняя глубина потока ( ч ) при различных экспериментальных условиях.
h значимо положительно коррелировал с Q (r = 0,729, P <0,01 **) и Cr (r = 0,774, P <0,01 **) и значимо отрицательно коррелировал с J (r = -0,678, P <0.01 **) (таблица 1). Связь между h и Q и J и Cr представляет собой степенную функцию (таблица 3). NSE уравнения (13) было 0,922, демонстрируя превосходство уравнения. Согласно уравнению (13) показатель Cr (2,472) был выше, чем показатель Q (0,402) и J (0,333), что указывает на то, что на h в основном влияет Cr , за которым следует на Q и J .
Таблица 3 Функциональные зависимости между средней глубиной ( h ) и степенью покрытия гравием ( Cr ) и расходом потока ( Q ) и градиентом уклона ( J ) при различных условиях.ч влияет на процесс переноса частиц наносов и степень эрозии почвы 48 . Тем не менее, глубина сухопутного потока очень мала, что сильно зависит от внешних возмущений, таких как покрытие поверхности.Между тем, ограниченные методами измерения, непросто напрямую измерить глубину сухопутного потока в полевых условиях. Таким образом, изучение взаимосвязи между глубиной воды и расходом потока, градиентом уклона и степенью покрытия в настоящее время еще не подверглось глубокому исследованию. 49 . В этом эксперименте шероховатость дна желоба стабильна, нет проблем с отложением отложений в проточной воде, поэтому глубину воды можно точно измерить. В этом исследовании гравий выполнял функцию резервного копирования х . Это в основном связано с уменьшением b e и u на склонах с гравийным покрытием. ч увеличивается в зависимости от ур. (1). Большая глубина потока улучшила напряжение сдвига стока, что привело к большему нарушению поверхности почвы 50 .
С увеличением степени укрытия гравием резервный эффект гравия на h стал более очевидным. Бунте 41 представил аналогичные результаты. Напротив, Fu et al . 51 получили, что ч имеет тенденцию к уменьшению с увеличением степени покрытия гравием с помощью эксперимента по моделированию искусственных осадков. Это несоответствие может быть связано с инфильтрацией почвы. Кроме того, при одинаковой степени покрытия гравием ч увеличивались с увеличением расхода потока и уклона. Аналогичные результаты исследований были получены Zhang et al. . 46 .
Число Рейнольдса
Число Рейнольдса ( Re ) — это отношение сил инерции к силе вязкости, и оно представляет условия режима наземного потока. По мере увеличения числа Рейнольдса вероятность турбулентного наземного потока также увеличивается. Гидравлическая теория утверждает, что наземный поток является турбулентным, когда Re больше 6500, и ламинарным, когда Re меньше 580. Сухопутный поток является переходным, когда Re находится между 580 и 6500 52 . Сухой поток является ламинарным, когда расход потока менее 22,52 л / мин. И наоборот, сухопутный поток является переходным.
Gravel увеличил Re на 2.94–33,03% по сравнению со склонами без гравия. Более высокое значение Re может быть связано с наличием гравия, уменьшающего b e . Среди всех обработок гравий оказал наибольшее влияние на Re , когда степень покрытия гравием составляла 30%, уклон составлял 2 °, расход потока составлял 122 л / мин, а скорость увеличения составляла 33,03%. Гравий имел наименьшее влияние на Re , когда степень покрытия гравием составляла 10%, уклон составлял 10 °, а расход потока составлял 8. 44 л / мин, а скорость увеличения составила 2,94%.
Re существенно не изменился с увеличением уклона 53 (рис. 6). Однако настоящий результат несовместим с выводами Zhai et al . 54 . Эта разница может быть вызвана температурой потока воды. Re положительно коррелировал с расходом на единицу ширины и отрицательно коррелировал с коэффициентом вязкости (см. Уравнение (3)). При одинаковом расходе потока и одинаковой степени покрытия гравием расход по ширине блока мало отличался при разных уклонах.Таким образом, на Re в основном повлиял коэффициент вязкости под гравийными склонами с различными градиентами уклона, а на этот коэффициент в первую очередь повлияла температура потока воды. Эксперимент проходил осенью, и температура воды мало менялась с погодой. Следовательно, коэффициент вязкости потока воды немного колебался под гравийными склонами с разными градиентами уклона, что привело к аналогичным значениям Re при пяти градиентах уклона.
Рисунок 6Число Рейнольдса ( Re ) в различных экспериментальных условиях.
Re значительно увеличился с увеличением расхода потока и степени покрытия гравием (рис. 6). На склонах со степенью покрытия гравием 0%, когда расход потока увеличился с 8,44 до 122 л / мин, показатель Re увеличился с 281 до 4077, что представляет собой увеличение в 13,49 раза. На склонах со степенью покрытия гравием 10% при идентичных условиях коэффициент Re увеличился с 296 до 4368, что на 13 больше.78 раз. На склонах со степенью покрытия гравием 20% при идентичных условиях коэффициент Re увеличился с 320 до 4770, что представляет собой увеличение в 13,90 раза. На склонах со степенью покрытия гравием 30% при идентичных условиях коэффициент Re увеличился с 356 до 5357, что представляет собой увеличение в 14,06 раза.
Re достоверно положительно коррелировал с Q (r = 0,989, P <0,01 **) и Cr (r = 0,712, P <0. 01 **) и не коррелирует с J (r = -0,008, P> 0,01) (таблица 1). Соотношение между Re , Q и Cr представляет собой степенную функцию (таблица 4). NSE уравнения (16) было 0,999, демонстрируя превосходство уравнения. Согласно уравнению (16) показатель Q (0,995) был выше, чем показатель Cr (0,760), что показывает, что на Re в основном влияет Q , за которым следует Cr .
Таблица 4 Функциональные отношения между числом Рейнольдса ( Re ) и степенью покрытия гравием ( Cr ) и расходом потока ( Q ) при различных условиях.Re — важный параметр для измерения нарушения почвы, вызванного сухопутным стоком. Re увеличивался с увеличением расхода потока и степени покрытия гравием 41 . Наши результаты отличались от представленных Ли и др. . 55 , который обнаружил, что Re уменьшается с увеличением степени покрытия гравием, когда степень покрытия гравием и расход потока были относительно небольшими. По мере того, как степень покрытия гравием и расход потока увеличивались, тенденция постепенно уменьшалась, а затем изменилась. Кроме того, Салман и др. . 56 и Рике-Запп и др. . 12 предположили, что Re не претерпел значительных изменений с увеличением степени покрытия гравием на основе их экспериментальных данных. Несоответствие может быть связано с большей шероховатостью поверхности и более высокой скоростью инфильтрации на естественных склонах, покрытых гравием.
Число Фруда
Fr отражает отношение силы инерции к силе тяжести и характеризует режим наземного потока. Инерционная сила играет ведущую роль в потоке воды, и сверхкритический поток возникает, когда Fr <1. Сила тяжести равна силе инерции в потоке воды, а критический поток возникает, когда Fr = 1.
Fr варьировалось от От 0,75 до 2,89 на склонах без гравия и от 0,21 до 2,42 на склонах с гравием.Гравий уменьшил Fr на 6,83–77,31% по сравнению со склонами без гравия. В различных экспериментальных условиях гравий оказывал наибольшее влияние на Fr , когда степень покрытия гравием составляла 30%, уклон составлял 2 °, расход потока составлял 22,52 л / мин, а скорость восстановления составляла 77,31%. Гравий имел наименьшее влияние на Fr , когда степень покрытия гравием составляла 10%, уклон составлял 10 °, расход потока составлял 22,52 л / мин, а скорость восстановления составляла 6.83%.
При одинаковых условиях покрытия гравием, Fr значительно увеличился с увеличением расхода потока и уклона. Картина течения развивалась от докритического течения до сверхкритического течения. Однако с увеличением степени покрытия гравием Fr имела тенденцию к снижению. Картина течения развивалась от сверхкритического течения к докритическому (рис. 7). На склонах с уклоном 2 °, когда расход потока увеличился с 8,44 до 122 л / мин, Fr увеличился с 0.От 74 до 1,67, от 0,36 до 0,86, от 0,25 до 0,75 и от 0,21 до 0,72, когда степень покрытия гравием составляла 0%, 10%, 20% и 30% соответственно. На склонах с уклоном 4 °, когда расход потока увеличился с 8,44 до 122 л / мин, Fr увеличился с 0,80 до 1,90, 0,45 до 1,10, 0,34 до 0,94 и от 0,30 до 0,87 при степени покрытия гравием. составлял 0%, 10%, 20% и 30% соответственно. На склонах с уклоном 6 °, когда расход потока увеличился с 8,44 до 122 л / мин, Fr увеличился с 0.От 74 до 2,10, от 0,47 до 1,58, от 0,36 до 1,18 и от 0,30 до 1,05, когда степень покрытия гравием составляла 0%, 10%, 20% и 30% соответственно. На склонах с уклоном 8 °, когда расход потока увеличился с 8,44 до 122 л / мин, Fr увеличился с 0,80 до 2,63, 0,48 до 2,09, 0,48 до 1,28 и от 0,45 до 1,07 при степени покрытия гравием. составлял 0%, 10%, 20% и 30% соответственно. На склонах с уклоном 10 °, когда расход потока увеличился с 8,44 до 122 л / мин, Fr увеличился с 0.От 84 до 2,83, от 0,59 до 2,39, от 0,57 до 1,35 и от 0,58 до 1,15, когда степень покрытия гравием составляла 0%, 10%, 20% и 30% соответственно.
Рисунок 7Число Фруда ( Fr ) в различных экспериментальных условиях.
Fr значимо положительно коррелировал с Q (r = 0,623, P <0,01 **) и J (r = 0,699, P <0,01 **) и значимо отрицательно коррелировал с Cr (r = -0,851, P <0,01 **) (Таблица 1).Связь между Fr и Q и J и Cr представляет собой степенную функцию (таблица 5). NSE уравнения (19) было 0,931, демонстрируя превосходство уравнения. Согласно уравнению (19) показатель Cr (2,936) был выше, чем показатель Q (0,378) и J (0,498), что указывает на то, что на Fr в основном повлияло Cr , а затем на J и Q .
Таблица 5 Функциональные зависимости между числом Фруда ( Fr ) и степенью покрытия гравием ( Cr ) и расходом потока ( Q ) и градиентом уклона ( Дж ) при различных условиях.Глубина потока и скорость потока определяют несущую способность наносов и силу сдвига стока. Fr отражает взаимосвязь между глубиной потока и скоростью потока. Гравий задерживает Fr , , что указывает на то, что присутствие гравия снижает турбулентность потока воды.Этот эффект в первую очередь объясняется уменьшением скорости потока и увеличением глубины потока из-за гравийного покрова. Соответственно, значение Fr уменьшалось в зависимости от выражения (5). Салман и др. . 56 и Гуо и др. . 42 показали, что Fr в основном контролируется подстилающей поверхностью и имеет тенденцию к снижению по мере увеличения степени покрытия гравием и перехода от сверхкритического потока к докритическому потоку, что согласуется с результатами этого исследования.Кроме того, по мере увеличения расхода потока и уклона Fr увеличивался. Этот вывод согласуется с исследованиями Jing et al . 57 и Ye et al . 58 . Более крупный Fr означал меньшую силу сдвига стока и большую пропускную способность наносов 38 .
Коэффициент сопротивления
Коэффициент сопротивления Дарси-Вайсбаха ( f ) изменялся от 0,10 до 1,94 на склонах без гравия и от 0. 24-8,88 на склонах с гравием. Гравий увеличился в f в 0,15–18,42 раза по сравнению со склонами без гравия. В различных экспериментальных условиях гравий оказывал наибольшее влияние на f , когда степень покрытия гравием составляла 30%, уклон составлял 2 °, а расход потока составлял 22,52 л / мин, что означает увеличение в 18,42 раза. Гравий имел наименьшее влияние на f , когда степень покрытия гравием составляла 10%, уклон составлял 10 °, а расход потока составлял 22.52 л / мин, что означает увеличение в 0,15 раза.
f не продемонстрировал значительной закономерности с увеличением уклона 38 (рис. 8). Однако были некоторые противоречивые мнения о связи между f и крутизной уклона. Яо 59 посчитал, что f положительно коррелирует с уклоном. Пан и Шангуань 60 считают, что f отрицательно коррелирует с градиентом уклона.Причина различия может быть объяснена разными экспериментальными условиями и разными экспериментальными методами.
Рисунок 8Коэффициент сопротивления ( f ) в различных экспериментальных условиях.
f значительно снизился с увеличением расхода потока и уменьшением гравийного покрытия (Рис. 8). На склонах со степенью покрытия гравием 0% при увеличении расхода потока с 8,44 до 122 л / мин f уменьшилось с 1.93 до 0,10, что представляет собой снижение на 1,83. На склонах со степенью покрытия гравием 10% при идентичных условиях значение f уменьшилось с 4,73 до 0,23, что представляет собой снижение на 4,50. На склонах со степенью покрытия гравием 20% при идентичных условиях значение f уменьшилось с 6,39 до 0,49, что представляет собой уменьшение на 5,90. На склонах со степенью покрытия гравием 30% при идентичных условиях значение f было уменьшено с 8,88 до 0,52, что представляет собой уменьшение на 8.36.
f значимо положительно коррелировал с Cr (r = 0,962, P <0,01 **) и значимо отрицательно коррелировал с Q (r = -0,868, P <0,01 **), но не коррелировал с Дж (r = -0,038, P> 0,01) (таблица 1). Связь между f и Q и Cr представляет собой степенную функцию (таблица 6). NSE уравнения (22) было 0,841, демонстрируя превосходство уравнения. Согласно уравнению (22) показатель степени кр (3.652) был выше, чем Q (0,701), что указывает на то, что f в основном пострадал от Cr , за которым следует Q .
Таблица 6 Функциональные отношения между коэффициентом сопротивления Дарси-Вайсбаха ( f ) и степенью покрытия гравием ( Cr ) и расходом потока ( Q ).f является важной переменной в модели эрозии почвы и отражает сопротивление подстилающей поверхности наземному потоку.С увеличением степени покрытия гравием площадь контакта между гравием и водным потоком увеличивалась, и сопротивление потоку играло доминирующую роль, что приводило к увеличению сопротивления наземному потоку. Более высокое значение f на покрытых гравием склонах указывает на то, что на наземный поток влияет не только сопротивление частиц, но и сопротивление потоку вокруг гравия. Engman 61 изучил коэффициент сопротивления сельскохозяйственных угодий на основе данных, собранных с участков стока. Savat 62 описал коэффициенты сопротивления для различных поверхностей.Гилли и др. . 63 построил уравнение коэффициента сопротивления под галькой на основе эксперимента с лотком. В этих исследованиях f уменьшалось с увеличением расхода потока и уменьшением степени покрытия гравием, и эти результаты согласуются с результатами этого исследования.
Руководство по выдаче разрешения на песок и гравий
Общее разрешение на песок и гравий ограничивает загрязнение ливневыми водами и требует от лиц, имеющих разрешение:
- Создайте план управления сайтом.
- Создайте план мониторинга.
- Провести отбор проб.
- Сообщите нам.
Мы предоставляем рекомендации, которые помогут вам выполнить требования вашего общего разрешения на песок и гравий (SGGP).
В этом руководстве показано, как:
Это руководство не заменяет прочтения и понимания требований вашего разрешения.
Подача отчетов о мониторинге сбросов (DMR)
Отчеты о мониторинге сбросов(DMR) для общего разрешения на песок и гравий (SGGP) должны быть представлены ежеквартально в январе., Апрель, июль и 30 октября).
Некоторые неактивные сайты по-прежнему требуют DMR
- Большинство неактивных сайтов не нуждаются в отправке DMR.
- Неактивные участки со сбросом технической воды и / или шахтной водоотливной воды должны предоставить DMR (S4.C.1 и S10.A.1.b).
- Если вы добавляете или забираете сырье или готовую продукцию со складов в течение квартала и , сбрасывающих ливневые воды в поверхностные воды штата, вы должны подать DMR (S4.C.2 и S10.A.1.b).
Изменение статуса неактивного сайта
Чтобы изменить статус вашего учреждения с активного на неактивный или наоборот, заполните и отправьте форму изменения рабочего статуса.
Отчетный масляный блеск
Когда вам необходимо проводить мониторинг?
Разрешение требует ежедневного контроля масляного блеска при:
- Операционное оборудование
- Сток происходит
Возможно, вам потребуется контролировать каждый день месяца в сезон дождей.
Регистрация происшествия на вашем DMR
В онлайн-форме DMR нет ежемесячной кнопки «Нет масляного блеска». Не наносите масляный блеск на каждый день.
Вместо этого вы можете быстро:
Добавление примечания
Если масляный блеск не наблюдался каждый день месяца, когда оборудование работало и происходил сток, включите комментарий на уровне точки мониторинга.
Состояние в примечании:
- Вы отслеживали в течение месяца.
- Какие месяцы.
- Вы не заметили масляного блеска.
Например, в DMR:
- Сначала напишите последний день месяца для всех трех месяцев квартала (1-й красный квадрат на рисунке ниже).
- Во-вторых, напишите в столбце «Масло и смазка» рядом с записью «Да / Нет», вы должны щелкнуть поле, чтобы добавить примечание.
- Добавьте в свои наблюдения отсутствие блеска за весь месяц.
- Оставьте код сообщения пустым.
- Не добавляйте код сообщения об отсутствии выписки.
Импорт в Excel
- Найдите опцию «Вставить данные из Excel» .
- Из таблицы Excel введите дату и значение «0», чтобы не было обнаружено масел и смазок.
- Введите даты и значения «0».
Отчетность «Нет сброса»
- «Нет сброса» означает, что в течение всего отчетного периода сброса в пробу не производилось.
- В онлайн-форме DMR нет ежемесячной кнопки «Без выписки».
- Ваш план мониторинга должен включать альтернативное время отбора проб, основанное на типичных режимах дождя.
- Воспользуйтесь штормовыми событиями, когда они случаются.
Подземные воды Отчет «Нет сброса»
1.Если вы должны контролировать ежеквартально, и у вас не было выписок в течение трех месяцев в квартале, или если вы должны контролировать ежемесячно и не имели выписок в течение трех месяцев в квартале:
- Выберите «Без разряда» из раскрывающегося списка кодов сообщений DMR.
2. Если вы должны контролировать ежемесячно, и ваше активное учреждение выписано через один или два месяца, но не все три:
- Создайте одну запись в месяц, которую вы не выписали.
- Введите контрольные значения за месяц, когда вы выписались.
Например, если ваше учреждение выписано только в июне (а не в апреле или мае), вы должны создать записи для 4/1 и 5/1 и пометить все значения для обеих записей как «C» (без сброса). Вы должны ввести свои отслеживаемые значения для входа в июне.
Сброс поверхностных вод
Если у вас есть сброс поверхностных вод, вы должны делать как минимум две записи в месяц, включая данные о мутности.
1. Если ваше учреждение не производит разгрузку в течение всего квартала, введите «Нет разгрузки» для вашего DMR.
2. Если у вас более одной точки мониторинга и некоторые из них разряжены, а некоторые нет, отметьте «Нет сброса» для каждой точки мониторинга, которая не разряжалась.
3. Если ваше действующее учреждение выписано один или два месяца, но не все три:
- Создайте две записи в месяц без выписки.
Например, если ваше учреждение выписано только в июне (а не в апреле или мае), вы должны создать записи для 4/1, 4/15, 5/1 и 5/15 и отметить все значения для всех четырех записи как «C» (без разряда).Вы должны ввести свои отслеживаемые значения для записей в июне.
% PDF-1.4
%
2154 0 объект
>
эндобдж
xref
2154 1162
0000000016 00000 н.
0000023597 00000 п.
0000023810 00000 п.
0000023953 00000 п.
0000027621 00000 н.
0000040707 00000 п.
0000040866 00000 п.
0000040899 00000 п.
0000041363 00000 п.
0000041970 00000 п.
0000042128 00000 п.
0000042516 00000 п.
0000042549 00000 п.
0000042582 00000 п.
0000042735 00000 п.
0000042759 00000 п.
0000047735 00000 п.
0000047759 00000 п.
0000052201 00000 п.
0000052225 00000 п.
0000056749 00000 п.
0000056773 00000 п.
0000061287 00000 п. 0000061311 00000 п.
0000065807 00000 п.
0000065831 00000 п.
0000065987 00000 п.
0000066020 00000 п.
0000066053 00000 п.
0000066500 00000 п.
0000066975 00000 п.
0000067136 00000 п.
0000071687 00000 п.
0000071711 00000 п.
0000077768 00000 п.
0000077792 00000 п.
0000078098 00000 п.
0000078328 00000 п.
0000078408 00000 п.
0000078488 00000 п.
0000078511 00000 п.
0000082431 00000 п.
0000082655 00000 п.
0000083049 00000 п.
0000083072 00000 н.
0000083152 00000 п.
0000083176 00000 п.
0000085251 00000 п.
0000085275 00000 п.
0000085498 00000 п.
0000085578 00000 п.
0000085601 00000 п.
0000085992 00000 п.
0000086016 00000 п.
0000086039 00000 п.
0000086414 00000 п.
0000088895 00000 п.
0000089123 00000 п.
0000089357 00000 п.
0000089382 00000 п.
0000089405 00000 п.
0000115198 00000 н.
0000115430 00000 н.
0000115939 00000 н.
0000118789 00000 н.
0000118813 00000 н.
0000118836 00000 н.
0000118916 00000 н.
0000124851 00000 н.
0000165009 00000 н.
0000165032 00000 н.
0000165554 00000 н.
0000165577 00000 н.
0000166474 00000 н. 0000166496 00000 н.
0000166694 00000 н.
0000166716 00000 н.
0000166911 00000 н.
0000166933 00000 н.
0000167128 00000 н.
0000167150 00000 н.
0000167347 00000 н.
0000167369 00000 н.
0000167564 00000 н.
0000167586 00000 н.
0000167790 00000 н.
0000167812 00000 н.
0000168022 00000 н.
0000168044 00000 н.
0000168248 00000 н.
0000168270 00000 н.
0000168475 00000 н.
0000168497 00000 н.
0000168701 00000 н.
0000168723 00000 н.
0000168927 00000 н.
0000168949 00000 н.
0000169153 00000 н.
0000169175 00000 н.
0000169375 00000 н.
0000169397 00000 н.
0000169601 00000 н.
0000169623 00000 н.
0000169848 00000 н.
0000169870 00000 н.
0000170085 00000 н.
0000170107 00000 п.
0000170309 00000 н.
0000170331 00000 п.
0000170541 00000 н.
0000170563 00000 н.
0000170762 00000 н.
0000170784 00000 п.
0000170989 00000 п.
0000171011 00000 н.
0000171207 00000 н.
0000171229 00000 н.
0000171437 00000 н.
0000171459 00000 н.
0000171652 00000 н.
0000171674 00000 н.
0000171874 00000 н.
0000171896 00000 н.
0000172086 00000 н.
0000172108 00000 н. 0000172325 00000 н.
0000172347 00000 н.
0000172556 00000 н.
0000172578 00000 н.
0000172784 00000 н.
0000172806 00000 н.
0000173014 00000 н.
0000173036 00000 н.
0000173239 00000 н.
0000173261 00000 н.
0000173465 00000 н.
0000173487 00000 н.
0000173690 00000 н.
0000173712 00000 н.
0000173915 00000 н.
0000173937 00000 н.
0000174140 00000 н.
0000174162 00000 н.
0000174365 00000 н.
0000174387 00000 н.
0000174596 00000 н.
0000174618 00000 н.
0000174824 00000 н.
0000174846 00000 н.
0000175048 00000 н.
0000175070 00000 н.
0000175277 00000 н.
0000175299 00000 н.
0000175499 00000 н.
0000175521 00000 н.
0000175721 00000 н.
0000175743 00000 н.
0000175951 00000 н.
0000175973 00000 н.
0000176182 00000 н.
0000176204 00000 н.
0000176407 00000 н.
0000176429 00000 н.
0000176635 00000 н.
0000176657 00000 н.
0000176860 00000 н.
0000176882 00000 н.
0000177089 00000 н.
0000177111 00000 н.
0000177311 00000 н.
0000177333 00000 н.
0000177533 00000 н.
0000177555 00000 н.
0000177755 00000 н.
0000177777 00000 н.
0000177980 00000 н. 0000178002 00000 н.
0000178211 00000 н.
0000178233 00000 н.
0000178436 00000 н.
0000178458 00000 н.
0000178664 00000 н.
0000178686 00000 н.
0000178889 00000 н.
0000178911 00000 н.
0000179115 00000 н.
0000179137 00000 н.
0000179344 00000 н.
0000179366 00000 н.
0000179569 00000 н.
0000179591 00000 н.
0000179791 00000 н.
0000179813 00000 н.
0000180028 00000 н.
0000180050 00000 н.
0000180264 00000 н.
0000180286 00000 н.
0000180491 00000 п.
0000180513 00000 н.
0000180715 00000 н.
0000180737 00000 н.
0000180943 00000 н.
0000180965 00000 н.
0000181164 00000 н.
0000181186 00000 н.
0000181385 00000 н.
0000181407 00000 н.
0000181620 00000 н.
0000181642 00000 н.
0000181856 00000 н.
0000181878 00000 н.
0000182083 00000 н.
0000182105 00000 н.
0000182311 00000 н.
0000182333 00000 н.
0000182532 00000 н.
0000182554 00000 н.
0000182753 00000 н.
0000182775 00000 н.
0000182982 00000 н.
0000183004 00000 н.
0000183212 00000 н.
0000183234 00000 н.
0000183448 00000 н.
0000183470 00000 н.
0000183675 00000 н.
0000183697 00000 н. 0000183899 00000 н.
0000183921 00000 н.
0000184127 00000 н.
0000184149 00000 н.
0000184351 00000 н.
0000184373 00000 н.
0000184572 00000 н.
0000184594 00000 н.
0000184796 00000 н.
0000184818 00000 н.
0000185026 00000 н.
0000185048 00000 н.
0000185262 00000 н.
0000185284 00000 н.
0000185488 00000 н.
0000185510 00000 н.
0000185712 00000 н.
0000185734 00000 н.
0000185940 00000 н.
0000185962 00000 н.
0000186164 00000 н.
0000186186 00000 н.
0000186385 00000 н.
0000186407 00000 н.
0000186606 00000 н.
0000186628 00000 н.
0000186835 00000 н.
0000186857 00000 н.
0000187065 00000 н.
0000187087 00000 н.
0000187289 00000 н.
0000187311 00000 н.
0000187516 00000 н.
0000187538 00000 п.
0000187740 00000 н.
0000187762 00000 н.
0000187965 00000 н.
0000187987 00000 н.
0000188186 00000 н.
0000188208 00000 н.
0000188407 00000 н.
0000188429 00000 н.
0000188628 00000 н.
0000188650 00000 н.
0000188852 00000 н.
0000188874 00000 н.
0000189082 00000 н.
0000189104 00000 н.
0000189306 00000 н.
0000189328 00000 н.
0000189532 00000 н. 0000189554 00000 н.
0000189756 00000 н.
0000189778 00000 н.
0000189981 00000 н.
00001 00000 н.
00001 00000 н.
00001 00000 н.
00001 00000 н.
00001 00000 н.
00001 00000 н.
00001 00000 н.
00001 00000 н.
00001 00000 н.
00001 00000 н.
00001 00000 н.
00001
00000 н. 00002 00000 н. 00002 00000 н. 00002
00000 п. 00002
00000 п. 00002
00000 н. 0000291355 00000 н. 0000291579 00000 н. 0000291601 00000 н. 0000291832 00000 н. 0000291854 00000 н. 0000292099 00000 н. 0000292121 00000 н. 0000292319 00000 н. 0000292341 00000 п. 0000292539 00000 н. 0000292561 00000 н. 0000292770 00000 н. 0000292792 00000 н. 0000293001 00000 п. 0000293023 00000 н. 0000293237 00000 н. 0000293259 00000 н. 0000293457 00000 н. 0000293594 00000 н. 0000293729 00000 н. 0000023996 00000 п. 0000027597 00000 п. трейлер ] >> startxref 0 %% EOF 2155 0 объект > / StructTreeRoot 2156 0 R / MarkInfo> / Имена 2157 0 руб. / Контуры 554 0 R >> эндобдж 2156 0 объект > эндобдж 2157 0 объект > эндобдж 3314 0 объект > поток HU} TSɍ 6 & | * D «a29D = Ud] źXb.{1 ֟ hT3I0JDODr.vE, RiR; OYCUa «& / qe`46 # .i’t2iZ_ = 0PE» 5j9Z ՙ lJrXrSH # & 2z> JC0 = v} MQ $ mVFWK9p ‘՛ | W
Разрешение и разрешение на песок Производство гравия
Производство песка и гравия:
Следующая сертификация является обязательной при проведении операции по переработке песка и гравия в Аризоне:
Если у вас есть оператор, который контролирует системы питьевой воды / сточных вод, вам может потребоваться сертификация оператора систем водоснабжения и канализации | Подробнее>
Вам также могут потребоваться все или некоторые из следующих разрешений:
Если ваша промышленность производит щебень, вам может понадобиться дробильно-сортировочная установка GP | Узнать больше>Если у вас есть котел + генератор, вам может потребоваться индивидуальное разрешение на качество воздуха | Узнать больше>
Если у вас есть генератор, вам может понадобиться GP генераторы | Узнать больше>
Если у вас есть горячая асфальтобетонная смесь, вам может понадобиться установка горячего асфальта GP | Узнать больше>
1.01 GP: Разгрузка с песчано-гравийных операций, россыпных работ или других аналогичных мероприятий: «Общее разрешение типа 1: уведомление не требуется, однако необходимо соблюдать передовые методы управления (BMP)».
1.04 GP: Сброс из объекта, который принимает воду из скважины, если сброс осуществляется в тот же водоносный горизонт: «Общее разрешение типа 1: Уведомление не требуется, однако необходимо соблюдать передовые методы управления (BMP)».
1.05 GP: Сброс обратной промывки или конденсата, если менее 1000 галлонов в день: «Общее разрешение типа 1: Уведомление не требуется, однако необходимо соблюдать передовые методы управления (BMP).”
1.06 GP: Захоронение отработанных шин для внедорожных транспортных средств горнодобывающей промышленности: «Общее разрешение типа 1: Уведомление не требуется, однако необходимо соблюдать передовые методы управления (BMP)».
1.08 GP: Туалет или тайник: «Общее разрешение типа 1: Уведомление не требуется, однако необходимо соблюдать передовые методы управления (BMP)».
1.12 GP: Сброс сточных вод в результате промывки бетона с грузовиков, насосов и вспомогательного оборудования: «Общее разрешение типа 1: Уведомление не требуется, однако необходимо соблюдать передовые методы управления (BMP).”
2.01 GP: Сухие камеры, осушающие зоны с опасными веществами | Узнать больше>
2.03 GP: Исследования гидрологических индикаторов | Узнать больше>
3.01 GP: Водохранилища с футеровкой | Узнать больше>
3.04 GP: Водохранилища без ливневых вод на рудниках | Узнать больше>
3.07 GP: Водно-болотные угодья третичной обработки | Узнать больше>
Если вы сбрасываете загрязнители воды, вам может понадобиться Индивидуальное приложение | Узнать больше>
Если в вашей отрасли есть сбросы ливневых вод, вам может потребоваться MSGP для промышленных ливневых вод AZPDES | Узнать больше>
Государственный сертификат качества воды, раздел 401 CWA | Узнать больше>
Все, что вам нужно знать о плакучей плитке
Симптомы проблемы с дренажем часто неуловимы, и их трудно обнаружить.Вы можете заметить лужи только во время дождя, или со временем могут возникнуть проблемы с водой. Фактически, многие проблемы годами остаются незамеченными; становится очевидным только тогда, когда появляется трещина в фундаменте. Как только будет установлено, что у вас действительно проблема с дренажем, важно действовать быстро. Вы защитите не только свое имущество, но и свое здоровье.
Хотя некоторые работы по гидроизоляции можно выполнить самостоятельно, установка мокрой плитки очень трудоемка и может потребовать опыта, который может предоставить профессиональная гидроизоляционная компания.Ниже приведено руководство, объясняющее все, что вам нужно знать о плакучей плитке. Понимая терминологию и процесс, вы можете принимать обоснованные решения о том, как лучше действовать.
1. Что такое плакучая плитка
Плакучая плитка — это пористые 4-дюймовые трубы, используемые для отвода подземных вод. Первоначально они были названы в то время, когда для водосточных труб использовалась терракотовая плитка. Сегодняшние изделия представляют собой пластиковые трубы с дренажными отверстиями или небольшими прорезями, предназначенными для отвода воды из дома.Система плакучей плитки была разработана Генри Флэггом Френчем из Массачусетса. Он написал книгу на эту тему в 1859 году и получил известность благодаря решению проблемы засорения канализации того времени.
2. КАК РАБОТАЕТ ПЛИТКА
«Французская диаграмма стока» от w: User: 24.57.242.6 — w: Wikipedia: Images_for_upload # French_drain_design_example (постоянная ссылка). Под лицензией Public Domain через Wikimedia Commons — http://commons.wikimedia.org/wiki/File:French_drain_diagram.jpg#mediaviewer/File:French_drain_diagram.jpgПринцип работы плакучей плитки на самом деле довольно прост. Пластиковые трубы укладываются отверстиями вверх в траншею по внешнему периметру дома или внутри под полом подвала. По мере подъема грунтовой воды она течет через отверстия в трубу. Затем он следует под уклоном трубы и направляется в сторону от дома или в водоотливной насос, где он откачивается.
2.1 ВИДЫ СИСТЕМ ПЛИТКИ
Существует два типа систем «плакучая плитка» — внешняя и внутренняя:a) Внешняя плакирующая плитка или французские водостоки отводят воду на уровне земли, прежде чем она попадет в ваш подвал.Система состоит из траншеи с уклоном от дома, гравия и трубы. Поверхностная вода проникает в землю, фильтруется через гравий, через отверстия в трубе и отводится от дома.
б) Плитка для внутренней отделки часто используется, когда система наружного увлажнения вышла из строя. Эта система устанавливается под цокольным этажом, откуда вода направляется в отстойник, по трубам и в наружную ливневую канализацию. Установка французского водостока под цокольным полом аналогична установке отстойника.Траншея шириной 12 дюймов и глубиной 12 дюймов прорезается по всему периметру подвала. Внутри укладывается труба, засыпается щебнем и залит бетоном.
3. ПРОЦЕСС УСТАНОВКИ НАРУЖНОЙ ПЛИТКИ
Установка плакирующей плитки может быть изнурительной работой, поэтому настоятельно рекомендуется нанять профессионала. Помимо надлежащего оборудования, компания по гидроизоляции может определить правильный уклон, необходимые материалы и предоставить гарантию, если в дальнейшем возникнут какие-либо проблемы.Информация, представленная здесь, поможет вам лучше понять процесс и спланировать любые предварительные требования к работе:
ШАГ 1 — ВЫКЛЮЧИТЕ траншею
Необходимо вырыть траншею шириной 12 дюймов по внешнему периметру вашего дома. Он должен иметь наклон в один дюйм на каждые восемь футов и доходить до опор. Вам нужно будет переместить растения и кустарники в зону раскопок, а также определить, где следует разместить выкопанную почву. Поскольку плитка и гравий занимают значительную часть траншеи, после работы у вас останется значительное количество.Поговорите со своим подрядчиком о том, как избавиться от излишков почвы.
ШАГ 2 — ПОЛУЧИТЕ ГРАВИЙ
Два или три дюйма промытого гравия должны выстлать дно траншеи. Лучше всего подойдут гранитный или речной гравий размером менее дюйма, поскольку они не разрушаются со временем. Этот естественный фильтр позволит воде стекать, не забиваясь органическими веществами.
ШАГ 3 — ПРОКЛАДИТЕ ТРУБУ
Жесткая труба из ПВХ с просверленными отверстиями наиболее популярна благодаря своей прочности и простоте обслуживания.Покрытие камня или обмотка трубы ландшафтной тканью предотвратит образование корней и препятствий. Оставление очищающего шва, которое остается над землей, поможет в будущем обслуживании.
ШАГ 4 — ЗАПОЛНЕНИЕ ТРАНШЕВА
Покрытие трубы и заполнение траншеи гравием или смесью песка и гравия обеспечит легкий доступ. Добавление гравия, затем грязи с дерном полностью скроет мокнущую плитку и обеспечит основу для ландшафтного дизайна.
3.1 ПРОЦЕСС УСТАНОВКИ ВНУТРЕННЕЙ ПЛИТКИ
ШАГ 1 — ПРОРЕЗАТЬ БЕТОННЫЙ ПОЛ И ОТКРЫТЬ траншею
Цокольной пилой с лезвием для бетона и отбойным молотком вырезается цокольный этаж.Отверстие должно быть примерно 12 дюймов в ширину и охватывать весь фундамент. Удалите все секции бетонных плит, чтобы получить доступ к гравию внизу. Затем выкопайте траншею глубиной от одного до двух футов, из которой был удален бетон. Прекратите копать, когда дойдете до нижнего колонтитула.
ШАГ 2 — ПОЛУЧИТЕ ГРАВИЙ
Под бетонным полом будет немного гравия, но вам нужно будет добавить достаточно промытого гравия, чтобы заполнить дно выемки.
ШАГ 3 — ПРОКЛАДИТЕ ТРУБУ
Как и при наружной установке, следует использовать трубу из ПВХ с тканевым покрытием с отверстиями или прорезями для дренажа и предотвращения засорения.Разместите прорези вверх, установите достаточное количество мокрой плитки, чтобы покрыть весь периметр, и закончите ее у вашего водоотливного насоса.
ШАГ 4. ЗАЛИВКА И ЗАМЕНА БЕТОННОГО ПОЛА
После подключения плитки к отстойнику засыпьте всю площадь траншеи гравием. Дать настояться сутки, залить бетон и разгладить шпателем.
Как видите, установка пропиточной плитки как для наружных, так и для внутренних работ трудоемка. К сожалению, это также означает, что это может стоить дорого.Внешняя работа по всему периметру может стоить от 8000 до 15000 долларов с отстойником и принадлежностями. К счастью, проект из четырех стен не всегда нужен и может значительно снизить стоимость. Внутренняя облицовочная плитка может быть установлена за половину стоимости внешней, что избавит от необходимости убирать ландшафт или другие препятствия. Хорошая новость заключается в том, что после завершения работ вы можете годами наслаждаться сухим, беспроблемным подвалом.
3.2 КАК ИСПОЛЬЗОВАТЬ ПЛИТКУ ДЛЯ ДРЕНАЖА ЗАДНЕГО ДВОРА
Подвалы — не единственные места, где вода собирается и вызывает проблемы.Если ваша собственность больше похожа на пруд, чем на двор после ливня, или если ваш тротуар остается затопленным через несколько дней после того, как ураган прошел, вы можете решить эти проблемы с помощью французской дренажной системы. Используя ту же концепцию, что и устранение затопления подвала, французская водосточная труба размещается примерно на фут ниже поверхности земли. На пологом склоне вырезается траншея с гравием. Устанавливается плакирующая плитка, сверху укладывается слой гравия и крупного песка. По мере того, как вода фильтруется через песок, она стекает в трубу и уходит за пределы участка.
3.3 ПЛИТКА ДЛЯ ОКНА
Оконные колодцы предназначены для того, чтобы солнечный свет и свежий воздух проникали в подвал вашего дома, создавая при этом воздушный карман вокруг самого окна. Однако без надлежащего дренажа оконные колодцы могут заполниться водой или снегом и затопить подвал. Здесь также можно использовать систему плакучей плитки для отвода воды от фундамента.
- Снимите форму оконного колодца.
- Выкопайте землю из колодца.Копайте горизонтальную систему плачущих плиток.
- С помощью универсального ножа разрежьте трубу пополам и вставьте 4-дюймовое Т-образное соединение прямо под окном. Длинный конец буквы T должен указывать вверх.
- Прикрепите трубу из ПВХ диаметром 4 дюйма к тройнику. Он должен быть достаточно длинным, чтобы доходить до нижнего края подоконника.
- Прикрепите сливную крышку к верхней части трубы и полностью засыпьте участок выемки и трубу гравием. Покройте гравий 3-дюймовым слоем земли, но оставайтесь на 1 дюйм ниже подоконника.
- Заменить форму оконного колодца. Его следует снова прикрепить к фундаменту.
- Заполните оконный колодец по крайней мере одним футом гравия, чтобы стабилизировать трубу и обеспечить непрерывный дренаж.
4. УХОД ЗА ПЛИТКОЙ
Чтобы ваша система мокрой плитки работала должным образом, необходимы регулярные проверки и техническое обслуживание сантехники.
- Вычистите листья и мусор из желобов и перенаправьте водосточные трубы подальше от дома.
- Сделайте то же самое для оконных колодцев и подумайте о том, чтобы добавить крышку.
- Убедитесь, что ваш отстойник работает правильно, или добавьте резервную батарею.
- Поручите лицензированному сантехнику проверить любые раковины или туалеты с медленным сливом воды на предмет засоров.
- Прогуляйтесь по территории, чтобы проверить, нет ли пористой почвы или скоплений воды.
Иногда простые проблемы являются симптомами более серьезных проблем. Обязательно устраняйте проблемы, как только обнаружите их.
4.1 КАК СООБЩИТЬ, ЕСЛИ ВАША ПЛИТКА ЗАКОНЧЕНА
Труба из ПВХ, из которой состоит дренажная система вашего дома, может забиться корнями деревьев или почвой.В этом случае вода не будет стекать из дома достаточно быстро и будет давить на фундамент. Дополнительное давление может привести к трещинам и утечкам. Тщательный осмотр вашего дома и имущества может помочь вам предупредить вас о закупорке мокрой плитки, прежде чем это станет серьезной проблемой.
- Ищите горизонтальные, вертикальные или диагональные трещины в стенах подвала или подполья.
- Найдите влажные участки или лужи с водой под окнами или полом подвала.
- Обратите внимание на сильный затхлый запах — признак плесени или грибка.
- Ищите окрашенный или отслаивающийся гипсокартон; плесень или грибок на стенах и полу.
- Проложите садовый шланг возле наружной фундаментной стены. Следите за своей ямой для отстойника. Если плачущая плитка работает исправно, яму следует заполнить водой. Если нет, скорее всего, он заблокирован или сломан.
4.2 КАК ОЧИСТИТЬ ПЛИТКУ
Иногда мусор в вашей мокрой плитке заставляет воду скапливаться или оставлять неприятный запах. Вы можете очистить его мыльной водой и плунжером.
- Плотно вставьте большую головку поршня в слив в канализационном полу в подвале.
- Подсоедините шланг к раковине или крану омывателя.
- Полностью заполните уловитель и мокрую плитку водой с жидким мылом. Будьте осторожны, чтобы вода не вылилась через край.
- Оставьте мыльную воду там на 30 минут, чтобы нейтрализовать запах.
- Вытяните поршень, чтобы дать воде стечь.
- Повторите несколько раз, а затем промойте чистой водой, чтобы удалить остатки мыла
Теперь, когда вы ознакомились с преимуществами мокрой плитки, ее укладкой и уходом, пора обратиться за консультацией в профессиональную компанию по гидроизоляции.Aquamaster Drain, Plumbing & Waterproofing, Inc. может предоставить высококачественные решения для постоянной гидроизоляции для защиты вашего имущества и здоровья. Позвоните нам сегодня, чтобы получить бесплатную оценку без каких-либо обязательств.
О компании Aquamaster Plumbing
Aquamaster Drain, Plumbing & Waterproofing Inc. — это ваша компания, предоставляющая полный спектр услуг по сантехнике и гидроизоляции подвалов, помогающая жителям района Большого Торонто. Мы предлагаем такие услуги, как ремонт канализации, чистка канализации, гидроизоляция подвала, установка дренажного насоса и многое другое.
(PDF) Причины пониженного расхода и повреждения гравийного покрытия водоотливной скважины
гидравлический КПД старого гравийного покрытия
не превышал 5% во всем рабочем диапазоне.
Выводы
Анализ исторических данных, связанных с эксплуатацией водопонижающих скважин
, показывает, что в первые годы эксплуатации скважина W105 работала с дебитом, значительно превышающим теоретический безопасный дебит на
.Эта ситуация, вероятно,
инициировала механическое засорение, которое, вероятно, было основным фактором первоначального снижения дебита скважины
. За
раз увеличились потери скважин из-за химического засорения.
Лабораторные исследования гравийного покрытия, взятого из скважины
, подтвердили как механическое, так и химическое засорение.
Пористость гравийного покрытия после 10 лет эксплуатации составила
примерно в три раза меньше пористости нового.
Расчетная гидравлическая эффективность гравийного покрытия
, извлеченного из заброшенной скважины, составила всего несколько процентов,
намного меньше, чем гидравлическая эффективность новой.
Чрезвычайно высокий гидравлический градиент в гравийном покрытии, как
, а также высокая скорость потока могли вызвать дезинтеграцию
гравийного покрытия. Результаты исследования показывают, что
режим откачки для новых скважин не должен превышать
теоретически безопасного дебита. Представленные здесь результаты:
используются для выбора скважин с оптимальной продуктивностью, чтобы
ограничить потери энергии и увеличить срок службы
скважин с высокой эффективностью.
Благодарности Авторы благодарят PGE Mining и Con-
ventional Power Generation Group за поддержку этого исследования.
Авторы также благодарят г-на Лена Мюррея, президента Klohn Crippen
Berger, за полезные обсуждения и помощь в улучшении рукописи.
Открытый доступ Эта статья распространяется на условиях международной лицензии
Creative Commons Attribution 4.0 (http: // crea
tivecommons.org/licenses/by/4.0 /), который разрешает неограниченное использование, распространение
и воспроизведение на любом носителе, при условии, что вы предоставите
надлежащее указание оригинальному автору (ам) и источнику, предоставите ссылку
на лицензию Creative Commons и укажете если изменения были
, то внесено.
Каталожные номера
Bochen
´
ska T, Dowgiałło J, Kleczkowski AS, Krajewski S,
Macioszczyk A, Macioszczyk T, Małecka D,
, Rogo _zkowski A, Sadurski A, Szczepan
´
ski A, Witczak S (2002)
Słownik Hydrogeologiczny Publ, Pan
´
stwowy icznytut
, Польша, Польша, icznytut, Польша.de Zwart A (2007) Исследование процессов закупоривания в неконсолируемых
водоносных горизонтах вблизи водозаборных скважин.Ponaen & Looyen BV,
Delft
de Zwart BR, van Beek K, Houben G, Treskatis C (2006)
Mechanische Partikel filtering als Ursache der Brunnenalterung.
Abb vwgw Bonn 57 (9): 32–37 [на немецком языке]
Dimkic M, Brauch HJ, Kavanaugh MC (ред.) (2008) Подземные воды
Управление бассейнами крупных рек. Iwa Publ, London
Driscoll FG (1995) Подземные воды и колодцы. Johnson Screens, Saint
Paul
Gonzalez B (2013) Засорение глубоких скважин с фильтрационной перезарядкой
систем в Нидерландах.В: Мартин Р. (ред.) Проблемы засорения
, связанные с управляемыми методами пополнения водоносного горизонта. IAH Com-
миссия по управлению питанием водоносных горизонтов, Австралия, стр. 163–173
Houben G, Treskatis C (2007) Восстановление водозаборной скважины и реконструкция
. McGraw Hill, New York
Kasenow M (2001) Прикладная гидрология грунтовых вод и гидравлика скважин
, 2-е изд. Water Resource Publications, LLC, Денвер,
pp 579–586
Kawecki MW (1995) Значимая интерпретация испытаний ступенчатой депрессии
.Грунтовые воды 33 (1): 23–32
Ковач Г., Уйфалуди Л. (1983) Движение мелких зерен в окрестностях
скважинных фильтров. Hydrolog Sci J 28 (2): 247–260
Круземан Г.П., де Риддер Н.А. (1991) Анализ и оценка данных испытаний откачки
, 2-е изд. Международный институт земель
Мелиорация и улучшение, Нидерланды
Мишра П.К., Кульман К.Л. (2013) Теория неограниченного потока водоносных горизонтов:
от Дюпюи до настоящего времени. Springer, New York, pp 185–202
Sawicki J (2000) Изменения естественной инфильтрации осадков
в водоносные горизонты в результате дренажа подземных вод глубокой добычи.
O cyna Wydawnicza Politechniki Wrocławskiej, Wrocław,
pp 128–144 [на польском языке]
Singer PC, Strumm W (1970) Кислотный шахтный дренаж: скорость —
шаг определения. Science 167 (3921): 1121–1123
Treskatis Ch, Volgnandt P, Wessollek H, Puronpa
¨
a
¨
-Scha
¨
ferger P, Blank4- 9 KH (1998) Anforderungspro an den
wirtschaftlichen Bau und Betrieb von Bohrbrunnen.Grund-
wasser 3 (3): 117–128
Vandersalm J, Smitt C, Barry K, Dillon P, Davidge S, Gornall D,
Seear H, Ife D (2013) Возможность засорения нагнетательной скважины в
водоносный горизонт бескислородного песчаника, в который поступает свежая деоксигенированная, но
хлорированная закачка. В: Мартин Р. (ред.) Проблемы засорения, связанные с управляемыми методами подпитки водоносных горизонтов. Комиссия IAH
по управлению питанием водоносных горизонтов, Австралия, стр. 34–49
Weidner Ch, Henkel S, Lorke S, Rude TR, Schuttrumpf H, Klauder
W (2011) Экспериментальное моделирование процесса химического засорения водопонижающие колодцы.Mine Water Env 31 (4): 242–251
Williams EB (1981) Фундаментальная концепция проектирования скважин. Земля —
вода 19 (5): 527–542
Здечлик Р., Кания Дж. (2003) Гидрогеохимический фон и распределение концентраций индикаторных ионов
в районе месторождения бурого угля
Белчато
´
. Contemp Probl Hydrogeol
11 (2): 327–334
Mine Water Environ
123
Контроль сильного стока — решение проблем дренажа и эрозии
Следующие подходы к перенаправлению и улавливанию стока могут быть использованы для контроля сильного стока, вызывающего продолжительные влажные территории или эрозию двора.
Если у вас сильный сток из водосточных водостоков с крыш и соседних владений, перенаправление или улавливание стока может обеспечить лучший контроль. Эти методы минимизируют количество воды, которая накапливается или вызывает эрозию в проблемной зоне. Многие из описанных ниже приемов можно использовать в тандеме: например, вы можете безопасно перенаправить стока , а затем захватить и позволить ему впитаться в почву.
Захват стока: дождевые бочки, дождевые сады, почвенные поправки, террасы, сухие колодцы.»
Перенаправленный сток: канавы, французские водостоки, водосборные бассейны, пристройки водосточных труб. »
Сбор и хранение стока
Сток можно улавливать и хранить для использования или позволить ему впитаться в почву. Дождевые бочки и цистерны используются для хранения. Сухие колодцы, удобрения почвы и дождевые сады используются для проникновения воды в почву.
Эти решения имеют множество экологических преимуществ: сокращает сток с вашего участка, фильтрует сток, поливает ваш двор и пополняет запасы грунтовых вод.Их также можно комбинировать со структурами, перенаправляющими сток. Например, можно построить травяную канаву или пристройку водосточной трубы для подачи стока в сухой колодец или дождевой сад.
Однако эти методы могут не подходить для всех мест.
- Дождевые сады или сухие колодцы не следует располагать рядом с фундаментом дома, чтобы избежать проблем с водой в подвале или фундаменте.
- Если ваша почва имеет плохую скорость инфильтрации, возможно, потребуется включить дренаж в дизайн дождевого сада или сухого колодца.Почвы с высоким уровнем грунтовых вод или очень малой глубиной до коренных пород также являются проблематичными. Найдите свой тип почвы с помощью карт Soil Survey. Перед установкой дождевого сада или колодца для просушки следует также провести тест на инфильтрацию.
Если при строительстве одного из этих комплексов будет нарушено более 2500 квадратных футов, вам потребуется разрешение в округе Фэйрфакс. См .: Планы, связанные с сайтом. В других юрисдикциях см. Местные нормы и правила.
1. Бочка для дождя или цистерна
Дождевая бочка — это большой контейнер, который прикрепляется к концу водосточной трубы и хранит воду для дальнейшего использования, например, для полива сада или лужайки.Бочки от дождя бывают разных форм и размеров. Типичная бочка для дождя вмещает около 50 галлонов воды. Цистерны большего размера могут вместить сотни или даже тысячи галлонов. Бочки от дождя просты в установке и недороги. Если у вас нет бачка, этот вариант обычно не обеспечивает достаточной емкости для значительного уменьшения количества стоков, стекающих на лужайку во время сильных штормов. Скорее всего, дождевые бочки наиболее полезны в качестве дополнения к другим средствам контроля ливневой воды.
- Устройство перелива позволяет излишкам воды вытекать, когда бочка или цистерна полны.Используйте гофрированную пластиковую трубку, чтобы направить перелив в сторону от фундамента вашего дома.
- Водосточная труба может быть подключена к одному или нескольким водосточным бочкам. Подключение дождевых бочек увеличивает количество улавливаемого стока.
- Для получения дополнительной информации см .: Мастерские Rain Barrel
2. Дождевой сад
Дождевой сад — это густо озелененная впадина, расположенная на пути стока стока, с проницаемой почвой. Во время шторма сток будет скапливаться на поверхности дождевого сада и впитываться в почву, фильтруя воду и подпитывая грунтовые воды.
Правильное функционирование дождевого сада зависит от проницаемости естественной почвы. При отсутствии надлежащей проницаемости может потребоваться дренаж, позволяющий отводить фильтрованную воду, что может увеличить затраты и время строительства.
В дождевом саду естественную почву изменяют или заменяют смесью песка, верхнего слоя почвы и органического компоста (или предварительно приготовленной дождевой садовой смесью). Глубина этих поправок может варьироваться в зависимости от усилий и ресурсов, которые вы хотите вложить, но восемнадцать дюймов следует рассматривать как минимум.Под измененной почвой на дополнительной гравийной или песчаной подушке накапливается ливневая вода, так что она может впитаться в подстилающую естественную почву.
Дождевые сады могут быть хорошим решением больших и широко распространенных проблем с дренажем на заднем дворе. Они могут быть разных стилей и размеров. Большие и глубокие дождевые сады будут обрабатывать больше стока, меньшие и более мелкие дождевые сады будут обрабатывать меньше, но все правильно функционирующие дождевые сады уменьшат загрязнение ливневой воды и помогут восполнить запасы грунтовых вод.
Дополнительную информацию и инструкции по проектированию и строительству дождевого сада на заднем дворе можно найти в статьях NVSWCD «Проектирование и строительство дождевого сада: руководство для домовладельцев» или «Семь мифов о дождевых садах».
3. Улучшение почвы или Компостное одеяло
Часто городские и пригородные почвы плотные, уплотненные и имеют низкое плодородие. Добавление в почву органических веществ или компоста снижает плотность почвы и улучшает ее структуру. Структура относится к слипанию частиц почвы. Почва с хорошей структурой более пористая, что способствует инфильтрации и сокращению стока. Улучшение почвы также улучшает здоровье и продуктивность вашей почвы, добавляя долгосрочный источник питательных веществ и органических веществ.Есть два общих подхода.
Метод низкой интенсивности:
Компостное одеяло. Положите тонкий слой компоста и присыпьте его граблями на лужайке, следя за тем, чтобы не закопать траву или другую существующую растительность. Если вы добавляете компост на оголенное место или участок без растительности, вы можете добавить более толстый слой.
Что использовать для компоста? Вы можете приобрести компост в коммерческих целях, но также можете использовать листовую мульчу. В округе есть места для сбора бесплатной мульчи из листьев.Для еще более простого подхода вы можете переработать органические вещества, которые у вас есть на участке, оставив обрезки травы на лужайке (езда на велосипеде) и скашивая осенние листья на лужайке, а не собирая их в мешки. Обрезки и скошенные листья сами по себе разрушаются и превращаются в компост в почве. Чтобы увидеть заметные изменения в вашей почве, может пройти несколько сезонов.
Метод высокой интенсивности:
Поправка о почвах. Представьте фермера, вспахивающего поле. Обработка почвы в тяжелых условиях — это, по сути, то же самое.Вместо того, чтобы добавлять семена, вы будете смешивать компост с почвой. Этот вариант более дорогостоящий и более интенсивный (вам придется взорвать лужайку!), Но результаты будут немедленными и заметными.
Сначала выберите площадь вашей собственности, которую вы хотите изменить. Основываясь на этой площади, вы можете рассчитать, сколько компоста вам понадобится. Не существует установленного правила, но если вы собираетесь использовать более интенсивный метод, мы рекомендуем использовать не менее четырех дюймов, если не больше. Вы можете нанять ландшафтного дизайнера или арендовать мотокультиватор или небольшой экскаватор с обратной лопатой.Опустите 10 дюймов до двух футов, чтобы смешать с компостом. Вы можете купить компост в коммерческих целях или бесплатно получить мульчу из листьев в округе. Имейте в виду, что мульча из свободных листьев из округа не всегда бывает стабильного качества, не будет полностью разложена и может содержать семена сорняков. Немедленно пересадите желаемую растительность.
Террасы часто можно засыпать с помощью поправки на почву, чтобы замедлить сток, а также улучшить инфильтрацию. Для получения дополнительной информации см .: Как защитить эродирующую землю — террасы
.4.Сухой колодец (Инфильтрационная траншея)
Сухой колодец или инфильтрационная траншея — это подземное хранилище, заполненное гравием. Вода, захваченная сухим колодцем, хранится в пустотах между гравием, пока она медленно не просочится в землю или не вытечет через дренаж.
- Боковые стороны сушильного бокса (не дно) облицованы ландшафтной тканью.
- Воду можно направлять в сухой колодец из водосточной трубы или другой трубы.
- Его можно использовать как дорожку или засыпать верхним слоем почвы и дерном.
- Лучше всего копать до тех пор, пока не будет обнаружен проницаемый слой почвы. Сухой колодец — хороший вариант только в том случае, если проницаемый слой почвы находится на разумной глубине. Если такого слоя нет, сухой колодец не может быть хорошим решением.
Перенаправить сток
Перехват и перенаправление стока дает возможность безопасно сбросить объем в место за пределами проблемной зоны. Это можно сделать с помощью водостоков, французских водостоков, водосборных бассейнов или удлинителей водосточной трубы и отстойника.Эти методы перенаправления можно комбинировать с практиками захвата и хранения (см. Ниже).
Всякий раз, когда вы перенаправляете сток, вы должны отправить его в подходящую точку. Сброс сточных вод в неподходящее место просто сдвинет проблемы под откос. Имейте в виду, что перенаправление стока без впитывания его в почву может негативно повлиять на соседние участки.
1. Свале
Канава — это широкая неглубокая канава, в которой вода может стекать в подходящее отверстие. Канал должен быть защищен травой или другой растительностью.Он также может быть облицован камнем подходящего размера для предотвращения эрозии канавы.
Камень предпочтительнее в лугах, в которых трава плохо растет из-за тени, или которые слишком крутые или длинные для травы, чтобы предотвратить эрозию. Выстланную камнем канаву иногда называют руслом сухого ручья . Используемые камни могут быть разных размеров, более крупные действуют как стабилизаторы, а более мелкие — как наполнители. Как правило, чем тяжелее поток, тем больше должны быть камни. Под каменную облицовку следует класть плотно сплетенную ландшафтную ткань.
2. Французский сток
Французский водосток — это устройство подземного водоотвода. Он состоит из перфорированной трубы, окруженной гравием и выложенной прочной ландшафтной тканью. Французский водосток отводит сточные воды под землю к подходящему выпуску. К нему можно подсоединять водосточные трубы и трубы отстойного насоса, а также объединять с ним водосборный бассейн для удаления стоячей воды. Более глубокие французские водостоки также можно использовать для отвода грунтовых вод.
Советы по созданию французского водостока. Предварительно собранные варианты слива французского производства (например, EZ-Drain) могут сэкономить время и усилия при установке.
- Выкопайте канаву в том месте, где пойдет ваш французский водосток. Стандартная французская дренажная канава составляет около 1,5 футов в глубину и 10-12 дюймов в ширину, в зависимости от размера выбранной трубы (обычно 4-6 дюймов) и желаемой глубины.
- Выровняйте канаву со всех сторон ландшафтной тканью, чтобы предотвратить эрозию почвы.
- Насыпьте на дно канавы слой гравия.
- Перфорированная пластиковая труба уложена поверх гравия и окружена гравием по бокам и сверху.
- Если верхний слой почвы и дерн будут использоваться для покрытия французского водостока, ландшафтную ткань следует натянуть поверх гравия перед добавлением верхнего слоя почвы.
- Если гравий останется открытым на поверхности земли, ландшафтную ткань не нужно натягивать поверх гравия, но края должны быть защищены, чтобы осадок не попал в канализацию.
3. Водосборный бассейн
Водосборный бассейн — это сборный бокс со сливным отверстием вверху и сливным отверстием внизу.Поверхностный сток поступает на вход, проходит через сборный бокс и выходит через выход в заглубленную водосточную трубу. Водосборный бассейн следует размещать в низком месте на участке, чтобы вода естественным образом стекала к нему (можно построить травяную канаву, чтобы направлять сток в бассейн). Закопанная водосточная труба должна сливаться в подходящий слив.