Щелевой фильтр


фильтр щелевой, щелевые фильтры, щелевые фильтры для скважин, скважинный щелевой фильтр, дырчатые фильтры, перфорированные фильтры

Фильтрами называют перфорированную или щелевую зону рабочего участка обсадной колонны. Они обеспечивают свободный проход вовнутрь колонны воды без примесей. Они же служат для предохранения стен ствола от обрушения. Элементы трубы состоят из небольшого отрезка надфильтрового участка, самого рабочего органа и отстойника. В последнем осаждаются прошедшие в воду частицы породы. Простыми по конструкции и пользующимися спросом считаются трубы с круглыми отверстиями или щелевыми прорезями. Фильтровые участки колонны изготавливают из стальных, асбоцементных, чугунных, пластмассовых и, даже, деревянных труб.

Отверстия в рабочей части, естественно высверливаются, а щели фрезеруются, прорезаются газовым резаком или болгаркой, то есть лагундой. 

Выбор зависит от среды нахождения, химического состава воды и коррозионной устойчивости материала.

Область применения дырчатых и щелевых фильтров 


Дырчатые и щелевые отверстия применяют в грунтах трещиноватых, расположенных к обрушению пород. С использованием дополнительных сеток разного размера плетения, перфорированные трубы, в основном, применяются в водоносных пластах:
— полускальных, неустойчивых; 
— щебенчатых и галечниковых; 
— гравийных, с крупностью фракций до 10 мм; 
— песчаных грунтах с крупностью зерен до 2 мм и многих других породах.

Для артезианских скважин с нестабильным водоносным горизонтом и не высоким напором обязательно устанавливается фильтр. В связи с отсутствием необходимости в тонкой очистке воды, эту функцию может выполнять кусок перфорированной трубы с множеством мелких просверленных отверстий. Такая конструкция служит достаточно долго, выполняя свое предназначение.

По пропускной способности щелевые конструкции более предпочтительны, с условием, что рабочая часть фильтра имеет пояса жесткости, то есть щели не сплошного вида, а с разрывами. Эти пояса позволяют выдерживать боковые механические нагрузки на перфорированную часть.

Достоинства дырчатых и щелевых фильтров 


Преимущество щелевой или каркасно — стержневой конструкции перед дырчатым заключается в том, что первый не имеет тупиковых «пятен» на фильтрующей поверхности. Вследствие этого забортная вода в очищенном виде получает доступ внутрь колонны. В целом, площадь одной проходной щели на стержневом каркасе в сто раз превышает площадь одного отверстия перфорированной трубы. В скважинах на песок, в основном используются перфорированные или щелевые конструкции, обтянутые сеткой.

Преимущества металлических сеток:
— возможность применения в скважинах на любой глубине;
— возможность изготовления непосредственно на месте заложения буровой;
— возможность пользования водой из рыхлых пластов с разными размерами песчаных зерен;
— простота извлечения фильтра для ремонта.

Недостатки дырчатых и щелевых фильтров 

— заклинивание отверстий из — за тонкозернистости пластового песка;
— частое разрушение, вследствие использования разного сорта металла сетки;
— разрушение сетки под воздействием агрессивной среды;
— снижение эксплуатационного дебита и, как следствие, падение производительности скважины.

Стоимость щелевых и дырчатых фильтров


Таким образом, буровой снаряд с круглыми или щелевыми отверстиями предпочтительно заменить каркасом из стальных стержней.

Перфорированные или щелевые конструкции, как правило, изготавливаются на месте производства буровых работ.

Размеры отверстий определяются исходя из гранулометрического состава породы и коэффициента неоднородности гранул водоносного пласта. Эти показатели и зависимость от качества каркаса, диаметра отверстий, количества их на единицу площади и формируется стоимость изготовленного фильтра.

byrim.com

Типовые фильтры для воды из скважины: обзор конструкций

Монтируемый в скважину фильтр состоит из трех элементов:

  • Отстойника – септика для сбора крупных частичек грунта, просочившихся во внутреннюю часть обсадной трубы.
  • Фильтрующего элемента – пористой перегородки, которая разделяет жидкую и твердую часть водоносного слоя. Проще говоря: этот элемент «работает» как препятствие, отсекающее песок, ил и мелкий гравий от воды. То есть, этот фильтр может отработать только взвеси, а не растворы.
  • Надфильтрового участка – особой зоны над фильтрующим элементом, играющей роль фитинга в процессе крепления  изделия на обсадную трубу.

Причем все многообразие конструкций интересующих нас изделий  для скважин базируется на разных формах, которые принимает перфорация или сетка для фильтра скважины.

И такой способ классификации делит сортамент фильтров на следующие разновидности:


  • Дырчатый вариант, фильтрующий элемент которого оформлен с помощью перфорации тела обсадной трубы.
  • Щелевой вариант, фильтрующий элемент которого оформлен с помощью поперечных надрезов тела обсадной трубы.
  • Проволочный вариант, фильтрующий элемент которого образован последовательностью щелей между витками проволоки. То есть, подготовленное под сетчатый фильтр окно обматывается (по внешней стороне) проволокой. Причем это самый простой и легкий в изготовлении самодельный фильтр для скважины.
  • Гравийный вариант, фильтрующим элементом которого является гравийная подсыпка в придонной части скважины. Такой фильтр обустраивается за считанные минуты. Но для его «сборки» подойдет далеко не любой щебень.

Изготовление фильтра для скважины своими руками

Процесс изготовления фильтров зависит от предполагаемого типа конструкции данного элемента обсадного трубопровода. Поэтому далее по тексту мы рассмотрим технологии изготовления каждой типовой разновидности фильтрующих участков обсадного каркаса.

Как сделать щелевой фильтр для скважины

Такой фильтр делается из обычной обсадной трубы, тело которой надрезают болгаркой или ножовкой по металлу. Причем первые 10 сантиметров от нижнего торца нужно оставить нетронутыми – это будет отстойник (пескоуловитель) фильтра.


Далее нужно разметить (мелом) положение прорезей, располагая их, либо друг над другом, либо в шахматном порядке. Причем на теле трубы нужно оставить нетронутые участки – основу для армирующего пояса. Без этих элементов прорезанная труба утратит кольцевую жесткость.

Резать фильтрующие каналы на теле трубы нужно только после тщательной фиксации мерного отрезка, расходуемого под фильтр. Зафиксировать трубу можно хомутами, что очень удобно, поскольку в данном случае труба очень легко проворачивается вокруг своей оси, открывая доступ к пока еще не надрезанным участкам. Для этого нужно лишь ослабить натяжение в хомутах.

Ширина и длина надреза определяются произвольно. Причем на ширину влияет скорее толщина режущего инструмента (абразивного круга или ножовочного полотна), чем какие-либо вычисления. А вот длина разреза определяется исходя из необходимости обустройства армирующего пояса. Поэтому длина надрезов в большинстве случаев колеблется между 2,5 и 7,5 сантиметрами.

На финальном этапе тело трубы упаковывают в сетчатый чулок галунного или ячеистого плетения. Причем перед этим стоит проверить фильтр для скважины на песок – просеивая его сквозь такое «сито».

Оптимальным вариантом считается сетка, задерживающая не менее четверти объема «просеянного» песка.

А наилучшим материалом для сетки считается нержавеющая сталь или латунь. Но к последней есть претензии со стороны санитарных врачей, поскольку в современную латунь «варят» из меди с низкой степенью очистки.


Дырчатые фильтры с перфорацией

Для изготовления такого фильтра нам придется использовать не «болгарку» (УШМ) или ножовку, а обычную дрель. Причем технология изготовления остается неизменной – в теле трубы высверливают отверстия, располагаемые в шахматном или линейном порядке.

Разумеется, этот  способ изготовления фильтра более трудоемкий, чем вышеописанная процедура. Но, в отличие от щелевого аналога, дырчатый фильтр практически не снижает кольцевую жесткость трубы. Поэтому такой вариант можно использовать даже на больших глубинах, при высокой вероятности подвижек грунта.

Количество отверстий подбирается по пропорции 1:4, определяющей  соотношение длины перфорированного участка к общей протяженности трубы. Проще говоря: ¼ часть трубы должна быть перфорированной. Причем минимальный шаг размещения отверстий равен одному сантиметру.

Для сверления отверстий используется стандартный  инструмент – ручная дрель. Однако сама техника сверления несколько необычна  — режущий инструмент располагают под углом к поверхности трубы (30-60 градусов), а само сверление осуществляют по направлению снизу вверх (относительно предполагаемого размещения в вертикальной плоскости). Такая техника сверления позволяет получить не круглые, а овальные отверстия, существенно большей площади.

По завершению рассверливания трубы ее тело оборачивают металлической сеткой. Причем если конструируется долговременный фильтр для скважины — от железа (конструкционной стали) толку мало. И лучшим материалом для сетки будет либо пищевая нержавейка, либо высококачественная латунь. Ведь обычное железо проржавеет очень быстро и в незащищенную скважину хлынет илистая или песчанистая взвесь.

Причем сетка на фильтр крепится следующим образом:


  • Вокруг трубы наматывается 3-милллиметровая  нержавеющая проволока, с шагом витка 2,5 сантиметра.
  • Далее проволоку напаивают на трубу, фиксируя каждый виток (или через  один) двумя точечными швами.
  • После этого вокруг трубы оборачивают сетку, фиксируя ее к телу фильтра все той же проволокой, наматываемой с шагом 5-10 сантиметров. Причем каждый виток перекручивается на петлю (под стяжку пассатижами).

Фильтровальные проволочные системы – секреты изготовления

Фильтр из проволоки готовится следующим образом:

  • Трубу перфорируют надрезами, образуя первичный щелевой фильтр.
  • Вдоль ребер жесткости щелевого фильтра напаивают пруты, сечением 5 миллиметров.
  • Вокруг трубы наматывают проволоку из нержавейки, диаметром до 2,5 миллиметров.
  • На финальном этапе проволока прихватывается к поперечным прутам.

Причем успех самостоятельного начинания, в данном случае, зависит от множества факторов. Недостаточно прочная пайка, ошибки и сбои при наматывании проволочного каркаса, непрочная пайка – все это приведет к нарушениям в работе фильтра.


Поэтому проволочные фильтрующие насадки лучше покупать в готовом виде. А сборка щелевой основы и проволочного фильтра – это очень простая операция, которую может освоить любой сварщик.

Гравийный фильтр – как это делается

Гравийный фильтр – это самая простая разновидность фильтрующих элементов для скважины. Ведь по сути – это самая обычная подсыпка, которую «отгружают» в придонное расширение шахты источника.

В итоге, если использовать особую насадку с отделяющимся плугом и специально отобранный гравий (камни должны соответствовать определенному «калибру), то процесс обустройства гравийного фильтра будет выглядеть следующим образом:

  • В финале обустройства скважины, когда бур выходит на водоносные слои, нужно активировать особую насадку, с откидным плугом. С помощью этого плуга можно вырезать в придонной части скважины конусообразное расширение.
  • Далее нужно сшить мешок из геотекстиля, высотой ¼ от глубины скважины, и, забросив на его дно несколько крупных обломков, спустить к придонному слою на веревках.
  • После этого в мешок ссыпают весь предварительно отобранный грунт. А в конце веревки просто отрывают. Причем подсыпку можно трамбовать как во время обустройства, так и после него.

В итоге, на дне скважины образуется насыпь из гравия или щебня, на котором осядет ил или песок, вымываемые из водоносного слоя грунта.


Щелевой фильтр


canalizator-pro.ru

Фильтр для скважины своими руками

В большинстве случаев для сооружения автономного водоснабжения на даче изготавливают скважину. Чтобы она могла продолжительное время давать чистую воду, следует позаботиться об приготовлении фильтра для скважины. Он будет погружен в водоносный слой. поэтому его качество должно быть соответствующим. В этой статье мы расскажем, как изготовить фильтр для скважины своими руками.

Фильтр для скважины. Что это и какие бывают виды?

Щелевой фильтр для скважиныПример пластикового щелевого фильтра

Фильтр для скважины представляет собой элемент, располагающийся в самом низу обсадной колонны. В некоторый случаях его называют рабочим участком. Он выполняет важную функцию по предотвращению попадания частиц грунта внутрь конструкции, через которую поступает чистая вода на поверхность. Кроме того, он служит дополнительной защитой от обрушения. Изготовление фильтров осуществляется несколькими способами. В этой статье мы рассмотрим с вами следующие фильтры, которые сможет сделать каждый:

  • фильтры с перфорацией,
  • щелевые фильтры,
  • гравийное фильтрационное сооружение.

Фильтры с перфорацией

Щелевой фильтр для скважиныВ артезианской скважине

Если говорить о перфорированных фильтрах, то их конструкция пользуется наибольшей популярностью. По своей структуре они напоминают обычную перфорированную трубу, которая покрыта сеткой. Сделать ее самостоятельно несложно. Самое главное преимущество такого фильтра, это высокая эффективность. Также дырчатый фильтр с перфорацией применим в самых разных породах. Используют его в большинстве случаев при изготовлении артезианских скважин. Сама конструкция имеет следующие составные части:

Что касается последнего участка, то в отстойнике происходит накопление крупных частиц. Он располагается в самом низу ствола.

Предварительно необходимо подготовить следующий строительный материал и инструменты:

  1. Стальная труба, соответствующего диаметра. В некоторых случаях допускается использование пластиковых труб, но важно, чтобы пластик был пищевой.
  2. Сверла по металлу. Диаметр сверл следует подобрать по размеру гранул, которые преобладают в почве.
  3. Электрическая дрель.
  4. Металлическая сетка.

Выбор сетки можно выполнить методом просеивания песка из водоносного слоя. Так, сетка, которая пропускает 50% песка, будет наиболее подходящей.

Щелевой фильтр для скважиныИзготовление фильтра с перфорацией из пластика

Сам же процесс изготовления фильтра проходит в такой последовательности:

  1. Замеряете длину отстойника.
  2. Расположив трубу на ровной поверхности, наносите на нее разметку. Перфорированный участок должен составлять 25% от общей длины трубы.
  3. Далее, изготавливаются отверстия. От края трубы отступаете один метр. Между каждым отверстием должен быть интервал 1-2 см. Отверстия необходимо высверливать под углом в 30°-60°. Направление угла снизу вверх.
  4. Каждый острый край следует тщательно зачистить. Изделие слегка обстучать, чтобы изнутри и снаружи не было металлической стружки.
  5. На следующем этапе закрываете деревянной пробкой нижнюю часть трубы.
  6. Чтобы отверстия не засорялись, трубу необходимо завернуть в сетку.

Так, фильтр с перфорацией для скважины готов!

Изготовление щелевого фильтра

Если в вашем случае в скважине преобладает порода, которая склонна к обрушению, то лучшим вариантом будет изготовление щелевого фильтра. Его главной особенностью является то, что он обладает достаточной пропускной способностью. Сверху изделия нет глухой зоны, а площадь щели превышает площадь отверстия. Если быть объективным, то такая конструкция имеет один недостаток. Щелевой фильтр имеет небольшую прочность на изгиб. По этой причине в процессе его изготовления необходимо создать пояса жесткости, которые не будут иметь перфорации.

Вам будут необходимы следующие строительные материалы и инструменты:

  • газовый резак,
  • проволока нержавеющая Ø3 мм,
  • сетка латунная,
  • труба необходимого диаметра,
  • болгарка,
  • отрезной круг.

Принцип изготовления щелевого фильтра схож с принципом изготовления перфорированного фильтра. Прорези необходимо выполнять в поясном порядке или в шахматном. При этом размер щели определяете по диаметру гранул, которые преобладают в составе породы. Как и в первом случае, трубу необходимо замотать латунной сеткой галунного плетения. Предварительно при помощи болгарки и отрезного круга изготовьте щели в трубе. Перед тем как вы наложите сетку на трубу, необходимо по спирали намотать проволоку шагом в 2 см. На расстоянии 0,5 метра проволоку рекомендуется припаять, что позволит сделать жесткую конструкцию. Самодельный щелевой фильтр, выполненный по данной технологии, достаточно долговечный и имеет хорошую пропускную способность.

Для лучшей прочности конструкции, сетку можно припаять к проволоке.

Гравийное фильтрационное сооружение

Если говорить о простоте, то данный вид фильтра относится именно к этой категории. При этом гравийное фильтрационное сооружение будет не менее эффективным, чем вышеописанные фильтры. Итак, чтобы его изготовить, вам необходимо предпринять следующие шаги:

  • Отверстие для скважины необходимо пробурить большего диаметра.
  • Далее, калибруется и подбирается гравий. Фракция гравия должна иметь одинаковый размер.
  • Затем скважина засыпается гравием, слой которого должен быть толщиной 5 см.

Средний размер фракций породы должен быть меньше фракций гравия в десять раз.

Гравийное фильтрационное сооружение готово к использованию.

Изготовление фильтра для скважины:

Как сделать фильтр для скважины своими руками — популярные варианты

Щелевой фильтр для скважины В условиях удаленности от городской черты и централизованного водоснабжения появляется необходимость в скважинах. Но из-за примесей в почве проблематично сразу использовать воду из такого источника с целью удовлетворения любых нужд. Для решения проблемы следует изучить вопрос, как изготовить фильтр для скважины своими руками. С помощью такого фильтра можно не только повысить качество воды, но и продлить срок службы насоса, так как в его механизме постепенно накапливаются загрязнения и примеси, что снижает производительность работы.

Устройство фильтрующего элемента

В качестве составных частей выступает непосредственно сам фильтр, отстойник, где скапливаются частицы породы, и надфильтровый участок. Каркас фильтрующего элемента может быть изготовлен из самых разных материалов, главное, чтобы в результате конструкция соответствовала уровню агрессивности внешней среды, где она будет эксплуатироваться.

Исходные материалы в зависимости от вида фильтра: трубы из стали, а также пластиковые аналоги. Учитывая, что фильтр создается с целью обеспечения более высокого качества воды, следует подбирать сырье, соответствующее наивысшим стандартам качества. Устанавливается эта конструкция в рабочей части обсадной колонны, в результате очищенная вода проходит дальше, а загрязнения скапливаются в отстойнике фильтра или остаются за пределами колонны.

Обзор основных разновидностей фильтров

Решая вопрос, как сделать фильтр для скважины своими руками, нужно рассмотреть несколько видов, чтобы определить наиболее подходящее решение для эксплуатации в определенных условиях.

При выборе варианта фильтра ключевыми являются следующие параметры:

  • уровень производительности или пропускная способность фильтра;
  • размеры фильтрующих отверстий;
  • стойкость к образованию коррозии;
  • степень прочности фильтра;
  • себестоимость самодельного решения, а также уровень сложности его реализации.

Материал фильтрующего элемента не должен оказывать влияние на вкусовые качества пропускаемой жидкости, иначе пропадает смысл в использовании подобных методов. Соответственно, подбирается только сырье, которое не подвержено изменению при контакте с водой.

Различают следующие виды фильтров:

  1. Дырчатые и щелевые исполнения с сеткой.
  2. Гравийный фильтр.
  3. Проволочные фильтры.

Щелевой фильтр для скважины На фото варианты самодельных фильтров

Каждый из методов характеризуется определенным уровнем сложности реализации, что дополнительно может повлиять на выбор вариант фильтрующей системы.

На заметку: Фильтр для абиссинской скважины своими руками можно изготовить по такому же принципу.

В случае дырчатой или щелевой конструкции фильтра в качестве основы используется труба, по стенкам большей части которой выполняется перфорация: в виде отверстий малого диаметра или продольных щелей небольшой ширины. Такие решения можно назвать наиболее доступными, когда стоит задача изготовить фильтр для скважины своими руками, в этом случае пластиковая труба, а также стальные изделия из могут выступать основой конструкции.

Щелевой фильтр для скважины Металлический каркас для дырчатого фильтра

Дырчатый фильтр

Перфорация должна попадать в основном на водоприемный участок скважины. Но при этом общая протяженность отверстий фильтра не должна быть менее 25% всей длины трубы. Перфорация выполняется дрелью на расстоянии от кромки изделия 100 см с шагом 1-2 см. Диаметр отверстий определяется, исходя из того, какого размера примеси необходимо задерживать. Перфорацию желательно выполнять в шахматном порядке. Рекомендуемый угол наклона сверла 30-60 о. причем сверло направляется снизу вверх. Заусенцы следует ошкурить, а образовавшийся сор тщательно вытряхнуть. Снизу труба консервируется деревянной пробкой, а далее на трубу крепится сетка. Как это сделать можно посмотреть на видео.

Щелевой фильтр

Щелевой скважинный фильтр своими руками тоже вполне можно сделать, но при этом используется газовый резак, ножовка по металлу или болгарка. С их помощью добиваются полос нужной толщины и длины, соответственно: от 2 до 5 мм, от 25 до 75 мм.

Щелевой фильтр для скважины Подготовка пластиковой трубы для создания щелевого скважинного фильтра

После резки щелей по всей длине наматывается проволока диаметром 3 мм. Шаг витков: 15-25 мм. В некоторых местах ее нужно закрутить или припаять, чтобы закрепить. Поверх трубы на проволоку накладывается сетка галунного плетения из латуни. Это наилучший вариант для такого рода фильтра, если основной род примесей – песок. Для гравия используется сетка с квадратным плетением. Последний этап изготовления – намотка проволоки поверх всей конструкции (с шагом 5-10 сантиметров), опять же, для крепления. В качестве альтернативы сетка может быть припаяна.

Щелевой фильтр для скважины Сетку для фильтров можно использовать не только металлическую, но и полимерную

Достоинство такого варианта, как щелевой самодельный фильтр для скважины, заключается в большей пропускной способности сравнительно с дырчатым решением, так как общая площадь щели намного превышает площадь одного отверстия. Однако есть и недостатки, в частности, невысокая прочность фильтра на изгиб. Чтобы несколько сгладить данный минус необходимо предусмотреть в конструкции так называемый пояс жесткости, что означает отсутствие перфорации на некоторых участках. Но все же со временем данные фильтрующие элементы закупориваются песком, а сетка разрушается. Все это в совокупности ведет к снижению уровня производительности скважины.

Фильтр из гравия

Такой фильтр изготавливается без применения дорогостоящих материалов. Для нормального функционирования фильтра нужно отобрать гравий одного размера. Такой метод отличается простотой и небольшими расходами на его реализацию.

На заметку: Рекомендуется выбирать его при условии, что размер фракции окружающей породы приблизительно в 5-10 раз меньше фракции гравия.

С помощью каменистого материала создается прослойка между основной породой и водозаборной трубой. Реализация данного метода выполняется еще на стадии бурения скважины, при этом используется специальная насадка для получения трапециевидного расширения придонного участка. Минимальная толщина полученной фильтрующей прослойки — 50 мм. Для удобства загрузки материала используется мешок, выполненный из геотекстиля. Его опускают на длинных веревках до самого дна скважины.

Проволочные системы

Такой вариант фильтра отличается более длительным сроком службы ввиду большой толщины материала, что является существенным преимуществом сравнительно с дырчатыми и щелевыми конструкциями. Состоит такой фильтр для скважины, сделанный своими руками, из каркаса, поверх которого крепятся прутья, и намотанной на него проволоки. В качестве каркаса фильтра выступает предварительно подготовленная труба с щелевой или дырчатой перфорацией.

Щелевой фильтр для скважины 1 — перфорированная труба, 2 — стержни, 3 — проволочная обмотка

Сначала необходимо закрепить вертикально расположенные прутья в небольшом количестве посредством сварки. Рекомендуемый диаметр прутков – 5 мм, после чего наматывается проволока меньшего диаметра (2,5 мм) по всей поверхности. Для прочности обмотки используется сварка металлических элементов по всей протяженности проволоки с некоторым шагом.

Но все же эффективность конструкции будет заметно ниже, чем в случае с покупным изделием. К недостаткам можно отнести сложность реализации и высокую степень сложности очистных работ таких сооружений. В случае когда в качестве обсадной и эксплуатационной колонны используется одна труба, выполнить замену будет невозможно.

Щелевой фильтр для скважины Компонентом некоторых видов фильтров является сетка. О том, какая бывает фильтровая сетка для скважин. читайте в отдельном материале сайта.

Узнайте, какими преимуществами и недостатками обладают трубы обсадные ПВХ с резьбой для скважин. а также, об особенностях их монтажа.

А различные варианты самодельных кессонов для скважин описаны тут .

Соответствие фильтров и пород

При выборе, несомненно, следует учитывать основные параметры фильтрующего элемента. Но все же первостепенным фактором является соответствие размеров отверстий фильтра размерам частиц породы, что, в свою очередь, как раз и определяет уровень производительности конструкции, а также срок эксплуатации. Например, если делать фильтр для скважины на песок своими руками, то наилучшим решением из доступных является щелевой вариант с использованием галунной сетки. Подобные конструкции применяются в трещиноватых породах, склонных к обрушению, в которых встречается галька, щебень, гравий, песок. Размер задерживаемых частиц может варьироваться от 2 до 10 мм в зависимости от вида породы (более крупные – в случае с галькой, мелкие – если попадает песок).

Такой вид фильтрующего элемента, как дырчатый, сегодня можно чаще встретить в артезианских скважинах. характеризующихся не слишком сильным напором и нестабильным водоносным горизонтом. Если смотреть шире, то дырчатая конструкция фильтра может быть весьма эффективной в случае с различными породами, что повышает ее популярность. Гравийный вариант обустраивается на местности с мелкими и заглинизированными песками. Проволочные исполнения фильтрав хорошо проявляют себя в скважинах на песок и в артезианских скважинах.

Таким образом, изготовление фильтра для скважины своими руками представляется вполне реализуемой задачей. В зависимости от типа грунта определяется размер отверстий, будь то дырчатая или щелевая конструкция. Если не брать в расчет несколько более сложное строение проволочного варианта, соорудить фильтр по одному из описанных выше методов вполне под силу при наличии соответствующих материалов. Желательно соблюдать основные условия: придерживаться рекомендованного шага расположения отверстий и витков намотки проволоки, не игнорировать угол наклона сверла во время выполнения перфорации. А главное, необходимо подбирать фильтровальный элемент исходя из того, какого размера частицам примесей он будет мешать проходить сквозь него.

Щелевой фильтр для скважины

Виды фильтров для очистки воды из скважины

Хозяева загородной, да и часто городских собственных домов, вынуждены устраивать автономные источники пресной воды. Причины могут быть разными: недостаточное качество потока из централизованного водопровода, полное отсутствие такового или частые перебои с водой. Но мало просто выкопать яму, дойдя до водоносного слоя, поставить насос и качать жижу, обустройство колодца включает и наличие фильтров для скважины, причем выбор их обуславливается многими факторами.

Фильтры на скважину: что это и зачем?

Щелевой фильтр для скважины

Покупной или сделанный фильтр для скважины своими руками нуждается в прочистке

Фильтровальное оборудование – необходимая часть оборудования скважины для получения чистой воды. Фильтры для скважин состоят из надфильтровой трубы, рабочей фильтрующей части и отстойника. Выбирая, какой именно поставить прибор, стоит учесть следующие параметры:

  • геологические особенности местности;
  • размеры (диаметр) будущего сооружения и комплектующих;
  • среднесуточный объем потребления воды;
  • качественный состав получаемой жидкости (для технических или бытовых нужд);
  • уровень загрязненности водоносного грунтового слоя;
  • насколько вода обогащена солями, известковым наполнением (от этого вода становится жесткой).

При верном монтаже, учете напора и сопротивления, скважинный фильтр поможет минимизировать обвалы стенок шахты, порадует отличной пропускной способностью и долгой безупречной эксплуатацией (до 7-10 лет).

Важно! Покупной или сделанный фильтр для скважины своими руками нуждается в прочистке. Забиваясь песком, илом, подвергаясь коррозии, деформации, прибор перестает функционировать. Еще хуже, если в воду постоянно попадают растворенные соли железа, марганца и других металлов, химический осадок может изрядно подпортить работоспособность системы поэтому нередки сбои в работе. Регулярный осмотр и чистка фильтров для скважины помогут избежать серьезных неприятностей.

Основа фильтровального оборудования – трубчатый опорный каркас, в идеале выполняемый обсадными трубами из пластика или асбоцемента, и это нужно знать, в случае, когда вы хотите сделать фильтр для скважины своими руками. Кроме того, каркасная часть должна отличаться неподверженности механическим ударам и обладать хорошей пропускной способностью.

Щелевой фильтр для скважины

Система фильтрации воды из скважины для внутреннего размещения

Установка фильтра на скважину для очистки воды позволит избежать многих проблем, начиная от улучшения качества, снижения концентрации вредных веществ, обеззараживания и заканчивая сохранением всей системы в работоспособном состоянии.

Подбирается тип системы для очистки воды в зависимости от агрессивности окружающей среды, а материалы лучше брать мало подверженные коррозии и воздействию химических веществ. Например, это может быть нержавейка, трубы нефтяного сортамента, полипропилен или другие стойкие к ударам и примесям материалы.

Совет! Параметром определения качества работы оборудования для очистки служит скважинность. Расчет производится следующим образом: площадь отверстий оборудования делится на высчитанную площадь всей рабочей поверхности, затем показатель умножается на 100. Цифра более 25% — хороший результат, даже если диаметр каркаса фильтра очистки до 10 см.

Фильтры для скважины: виды и особенности

Сегодня есть самые разные типы фильтров для скважины: сетчатый, щелевой, стержневой, трубчатый, гравийный и прочее. Выбор вида оборудования зависит от вышеуказанных параметров, но для начала нужно знать особенности каждого типа.

Сетчатые фильтровальные системы

Щелевой фильтр для скважины

Перед тем как установить сетчатый прибор для очистки воды, необходимо проверить правильность бурения и обработки скважины

Установка показана на глинисто-песчаных водоносных породах. Исполняется оборудование многослойной сложной формы, размеры ячеек от 0,12 мм2 до 3 мм2. Материал для сетчатых фильтров для скважины – нержавейка. Это достаточно прочная и долговечная структура, обладающая нужными характеристиками.

Преимущество сетчатых фильтров на скважину для очистки воды – возможность монтажа внутри тела колодца и достаточно быстрое извлечение при необходимости. Недостатком считается сниженная производительность из-за достаточно высокой способности сопротивления. Более того, сетчатые фильтры на скважину быстро засоряются в жесткой воде, где уровень насыщения железизстыми соединениями превышает допустимые нормы.

Важно! Перед тем как установить сетчатый прибор для очистки воды, необходимо проверить правильность бурения и обработки скважины.

Фильтры щелевые, дырчатые

Это одни из самых популярных видов очистного оборудования. Функциональные щелевые фильтры, как и дырчатые, показаны для установки на грунте малой устойчивости, при угрозе обрушения породы, а также на каменистых грунтах (щебневых, галечных и прочих). Особенностью щелевого типа оборудования для очистки воды является способность улавливать как крупнофракционные (до 10мм) частицы, так и песок до 2 мм. Правильный щелевой фильтр идеально подходит для очистки артезианской скважины с нестабильным водоносным горизонтом и малым напором.

Щелевой фильтр для скважины

Пример самодельного щелевого фильтра из пластиковой трубы

Основа дырчатых и щелевых фильтров на скважину – труба повышенной перфорации, причем отверстия и прорези должны быть минимальными. А для повышения прочности, чтобы вся конструкция выдерживала немалые нагрузки, на дырчатый или щелевой фильтр устанавливаются пояса жесткости.

Недостатков у оборудования мало, но они существенны: малая форма прорезей и отверстий приводит к быстрой закупорке, что повышает риск разрушения сетки в агрессивных средах. Поэтому выбирать материал для фильтра на скважину нужно особенно тщательно, а также просчитывать количество отверстий и прорезей.

Ничего особенно сложного в процессе нет: хорошо подобранный прочный материал (нержавейка, пластик), прорези и отверстия, высчитанные по параметрам скважинности, немного терпения и получится идеальный фильтр для очистки жесткой, загрязненной воды предельно малой стоимости. Если отверстия сделать комбинированными, то оборудование с успехом заменит самые дорогие конструкции, выпускаемые промышленным образом.

Проволочное фильтровальное оборудование

Щелевой фильтр для скважины

Недостатком проволочных фильтров является их трудная очистка

Такие конструкции показаны для использования в артезианской скважине или колодцах, пробитых на песчанике. Сделать систему и поставить ее самостоятельно предельно просто: каркас, основа, оснащенная перфорацией, отстойник. Все вместе выглядит как некая часть трубы, где пробиты щели и отверстия до 2 см, зато такая система с успехом задерживает песок, защищая жидкость от попадания примесей и взвесей еще на подступах в скважину.

Недостаток: сложная чистка, а при использовании в жесткой воде невозможность замены, в случае выполнения обсадной и эксплуатационной колонны одной трубой. Достоинства: проволочная система очищения жидкости имеет высокий процент скважинности (от 30%), долгий срок эксплуатации и показывает высокую эффективность. При этом промышленные образцы имеют доступную стоимость (от $ 70).

Гравийные системы фильтров

Щелевой фильтр для скважины

Пример создания фильтра из щебенки вокруг обсадной трубы

Это один из самых простых в исполнении фильтров. Заключается конструкция в следующем: слой гравия насыпается на поверхности и в основании скважины, причем может быть не один, а несколько слоев. Фильтры носят вспомогательное назначение и применяются только вкупе с основным оборудованием. Обустраивая скважину и предполагая гравийную систему, необходимо учитывать, что диаметр тела шахты должен быть как минимум на 10 см больше, чем диаметр фильтра. Гравийная насыпь подбирается по размеру так, чтобы каждая фракция имела диаметр в 8-10 раз крупнее, чем частицы породы, в которой пробивается скважина. Толщина засыпного слоя не менее 3-4 см на поверхности пробоя и не ниже 5-7 см на забое.

Достоинство данных фильтров для скважины – природность и чистота, что гарантирует отсутствие вредных примесей при очистке потока. Важно, что гравий неплохо задерживает песок и даже известковые соединения отлично оседают на фракциях слоя, а значит, вода, поступающая в основной фильтр, будет менее жесткой и оборудование прослужит дольше.

Фильтр «Игла»

Щелевой фильтр для скважины

Достоинства иглы многочисленны: легкость проникновения, малый риск заиливания воды, отсутствие частых прочисток

Оборудование показано для монтажа в абиссинских скважинах и представляет собой утонченный конец, размещенный на основной трубе. Благодаря тонкому концу, фильтр прекрасно входит в грунт, при этом помогая установке основной конструкции. Достоинства иглы многочисленны: легкость проникновения, малый риск заиливания воды, отсутствие частых прочисток и полная защита от песка, известняковых соединений и прочих мелких фракций. Материал изготовления – оцинковка. Конструктивные особенности: отверстия, расположенные в шахматном порядке. Труба фильтра требует закрепления намоткой проволоки из нержавейки или сетчатой «материи», а чтобы обеспечить свободное движение в грунте, к концу трубы приваривается наконечник копьевидного типа.

В заключение

Есть немало фильтров для получения чистой воды из скважины. Например, баллонная система или солевой фильтр. Это удобная конструкция, легко подключающаяся к системе, используется данный тип как для бытовых нужд, так и для подключения приборов и защиты их от солей натрия, известняка и других солей металлов. Вступая в реакцию с наполнителем фильтра, соединения металла теряют свои свойства и не вредят стиралкам, посудомойкам и прочей бытовой технике.

Определяя вид фильтровального оборудования, необходимо изучить особенности грунта, его подвижность и состав, присутствие солей тяжелых металлов, глинистых, песчаных взвесей. Неплохо устанавливать оборудование в процессе бурения скважины, чтобы сохранить деньги и время.

Источники: http://kakpravilnosdelat.ru/filtr-dlya-skvazhiny-svoimi-rukami/, http://okanalizacii.ru/vodosnabzhenie/skvazhina/filtr-dlya-skvazhiny-svoimi-rukami.html, http://vodakanazer.ru/vodopodgotovka/ochistka-i-filtraciya-vody/vidy-filtrov-dlya-ochistki-vody-iz-skvazhiny.html

santex1.ru

Транскрипт

1 Щелевые скважинные фильтры Скважинные фильтры состоят из перфорированной обсадной или насосно-компрессорной трубы, на обоих концах которой нарезана резьба. С одной стороны трубы навинчена муфта. К трубе с помощью спец. колец приварен фильтрующий элемент (один или несколько), который перекрывает перфорированную часть трубы. Дополнительно на фильтр может быть установлен жесткий центратор. В отверстиях трубы могут быть установлены герметизирующие алюминиевые колпачки, выдерживающие внутреннее избыточное давление 5 МПа (50 кгс/см 2 ), что позволяет в свою очередь производить промывку скважины буровым раствором без засорения фильтра. После промывки колпачки удаляются механическим путем. Щелевые фильтрующие элементы Щелевые фильтрующие элементы представляют собой цилиндрическую конструкцию из продольных несущих элементов (стрингеров) специального фасонного профиля и высокоточной проволоки -образного профиля, которая по спирали, с определенным шагом, намотана на стрингеры. Места пересечения стрингеров и проволоки соединены сваркой. Таким образом проволока -образного профиля создает гладкую поверхность с профильными щелями строго определенного размера (начиная с величины 0,05 мм) с жестким допуском на этот размер, а стрингеры образуют силовой (несущий) каркас фильтрующего элемента. Материал проволоки и стрингеров коррозионно-стойкая сталь 12Х18Н10Т ГОСТ (AISI 321). Щелевой фильтрующий элемент Тип резьбы Толщина стенки S, мм Условный диаметр скважины, мм ,5 (9,5) 8,9 8,9 8,9 8,1 8,9 9,2 8,5 7,5 8,6 (7,4; 7) 6,5 6,5 5,5 5 Длина фильтроэлемента до l, мм Длина трубы L, мм От 1000 до От 1000 до Зазор между витками фильтроэлемента, мм Диаметр отверстия в колпачках d, мм Наружный диаметр муфты D1, не более, мм Наружный диаметр центратора D2, мм оm 0,05±0,04 до 5± 0,05 10,2 (диаметр отв. в фильтрах без колпачков 12; 10,2 мм.) ,5 269,9 244,5 194,5 187,7 153, ,3 По требованию заказчика 195 (210) (195; 206) ОТТМ, БТС, ГОСТ , ГОСТ , резьбы ООО «ТМК-Премиум Сервис» (133) 110 или или 132,1 120,6 136 (148; 143; 134; 132; 130) 127 ( ; 120;118) Фильтр ФС 43

2 Щелевые фильтры для воды Фильтры для воды применяются в водозаборных скважинах любой конструкции и работают в среде минерализованной пластовой воды, конденсата и других скважинных флюидах. Фильтры используются для забора воды для технических нужд и предотвращают попадание в скважину песка, гравия и других механических примесей. Фильтры для воды конструктивно представляют собой фильтрующий элемент с приваренными к нему с двух сторон кольцами. Между собой фильтры соединяются сваркой. Также на кольцах может быть нарезана резьба. Материал колец сталь конструкционная углеродистая по ГОСТ По требованию заказчика возможно изготовление колец из коррозионно-стойкой стали 12Х18Н10Т ГОСТ Щелевой фильтр для воды Параметры Условный диаметр скважины, мм Длина фильтроэлемента l, мм До 4000 Длина фильтра L, мм До 4200 Зазор между витками фильтроэлемента, а, мм Наружный диаметр колец, D, мм, не более Внутренний диаметр фильтра D1, мм, не менее Зазор — по требованию заказчика — любой. от 0,05 0,04 до 1,75 0,

3 Фильтр скважинный с системой регулирования притока серии ФССРП (без газозапирающего устройства) Назначение Фильтр скважинный с системой регулирования притока типа ФССРП, разработанный совместно с ООО "ВОРЛМХОЛС", применяется в нефтяных, газовых и водозаборных скважинах любой конструкции и работает в среде нефти, природного газа, минерализованной пластовой воды, конденсата и других скважинных флюидах. Фильтр предназначен для предотвращения разрушения слабоцементированных коллекторов и попадания в скважину песка и других механических примесей при ее эксплуатации, а также для выравнивания профиля притока по всей длине скважины и профиля давления на внешней стенке скважины. Фильтр, оборудованный системой регулирования притока (в дальнейшем — дроссель), представляет из себя противопесчанный проволочный фильтр с базовой трубой и камеру СРП с сетью каналов для протока жидкости. Достоинства — поверхность фильтра, контактирующая с породой, гладкая. В процессе откачки такая поверхность не способствует цементации и уплотнению породы вблизи фильтрующей поверхности, а наоборот, стимулирует вынос частиц. — гидравлическое сопротивление фильтров с профилированным сечением меньше, чем с круглым — ФССРП в стандартной комплектации имеет от 2 до 12 входных отверстий с довольно значительными размерами. Тем самым, значительно снижается риск закупорки системы по сравнению с другими системами — возможность изменения конфигурации дросселя на скважине — возможность устанавливать ФССРП в нагнетательные скважины для выравнивания профиля закачки в многопластовых системах — Возможность использования ФССРП в паронагнетательных скважинах. ФССРП — единственное устройство контроля притока, имеющее возможность работать с паром, пароводяной смесью при разработке тяжелой нефти тепловыми способами. Конструктивные особенности — профилированное сечение обмотки фильтроэлемента — понижение давления в процессе выравнивания притока достигается за счет большого гидравлического сопротивления тракта течения при умеренной скорости потока. Дроссель ФССРП 45

4 Фильтр скважинный/беспроволочный с системой регулирования притока серии ФССРП/ФБСРП (с газозапирающим устройством) Фильтр ФССРП или ФБСРП дополнительно оборудуется секцией газозапирающего устройства (ограничителем). Назначение ограничителя Устройство позволяет создавать дополнительное сопротивление газовой фазе и запирать приток газа из пласта в скважину. При этом можно произвести ограничение по определенному значению газо-жидкостного фактора, что даст возможность работать на более высоких депрессиях для увеличения темпов отбора, не опасаясь прорывов газа и связанных с этим проблем. Достоинства ограничителя — небольшое гидравлическое сопротивление по жидкой фазе — ограничение массового расхода газообразной фазы на заданном уровне — в тракте течения ограничителя не допускается выделение из жидкой фазы газообразных продуктов Конструктивные особенности ограничителя — уникальное устройство, не имеющее аналогов — устройство может устанавливаться самостоятельно, либо дополняться обычными СРП Дроссель с ограничителем ФССРП Параметры Условный диаметр трубы D, мм Толщина стенки S, мм 7,5 8,6 (7;7,4) 6,5 6,5 5,5 5,0 Длина фильтроэлемента l, мм до 5000 Длина трубы L, мм до Зазор между витками фильтроэлемента, мм оm 0,05±0,04 до 1,75± 0,05 Диаметр отверстия в колпачках d, мм 10,2 Наружный диаметр муфты D1, мм 141,3 127 (133,132.1) 110 (120,6) Наружный диаметр центратора, мм ; 132; 134; 118; 120; 136; 143; ; 125; Депрессия создаваемая дросселем, атм Длина дроссельной секции, мм 594 Длина секции ограничителя, мм

5 ТЯЖПРЕССМАШ Блок-фильтр для очистки воды кустовых насосных станций модели ФКНС1 Блок-фильтр для очистки воды кустовых насосных станций систем поддержания пластового давления и водозаборов модели ФКНС.1 предназначен для очистки воды от механических примесей и нефти. Блок-фильтр может быть использован в нефтегазовой добывающей промышленности для очистки технической воды металлургических производств, а также при очистке воды в коммунальных хозяйствах. Принцип действия Очищаемая жидкость через входное отверстие поступает в нижнюю полость ресивера (корпуса). Подвод жидкости тангенциальный с некоторой начальной скоростью. Под действием начальной скорости и тангенциального подвода, жидкость получает вращательное движение. В результате действия центробежных сил механические примеси выпадают в осадок, а легкие фракции (нефть) поднимаются вверх и накапливаются под потолочной перегородкой. Основная масса воды проходит через вертикально установленные фильтр-патроны, по центральной трубе поступает в верхнюю полость ресивера и через выходное отверстие выходит из блок-фильтра. Выпадающие в осадок механические примеси (шлам) в зоне очистки на нижнем днище ресивера могут образовать плотную массу. Чтобы удалить эту массу, ее приходится размывать. С помощью специального устройства для размыва, шлам размывается и удаляется через нижние выходные отверстия. Блок-фильтр ФКНС1 47

6 Наименование параметра Значение Производительность, м 3 /час 500 Рабочее давление в ресивере, МПа (кгс/см 2 ) 1,6 (16) Объем ресивера, м 3 1,4 Рабочая среда Вода Тонкость фильтрации, мм 0,2 Допустимая температура, С Суммарная площадь фильтрации, м 2 0,835 Скорость прохода жидкости через фильтрующий элемент, м/с 0,166 Тип подвода жидкости Тангенциальный Диаметр входного отверстия, мм 250 Диаметр выходного отверстия, мм 200 Масса, кг (без жидкости)

7 Установка очистки модели Ф4 Установка очистки модели Ф4 предназначена для очистки пластовых вод от различных механических примесей перед закачиванием в нагнетательные скважины на предприятиях нефтехимической промышленности. Установка состоит из двух самостоятельных линий очистки, объединённых в одну магистраль, закреплённых на раме 1 и установленных в блок-боксе 9. Одна из линий включена в процесс очистки, а другая в этот момент находится в резерве. Каждая линия очистки состоит из двух коллекторов: грубой очистки 2, включающей в себя два фильтра 4 и тонкой очистки 3, включающей в себя семь фильтров 5. Подводящая и отводящая магистрали каждой линии снабжены клиновыми задвижками, предназначенными для отключения во время очистки и включения во время работы. Помещение блок-бокса 9 оборудовано светильниками с решеткой, отопительными приборами, закреплёнными на полу и вытяжной вентиляцией. Очищаемая жидкость поступает в трубопровод установки очистки и, проходя через открытую задвижку одной из линий очистки, оказывается в коллекторе грубой очистки 2. Затем, просачиваясь снаружи через зазор фильтроэлементов 4, оказывается в его внутренней полости, откуда по трубопроводу попадает в коллектор тонкой очистки 3. Работа фильтров 5 в коллекторе тонкой очистки аналогична работе предыдущей с той лишь разницей, что зазор в фильтроэлементе уменьшен. Очищенная жидкость, проходя через датчик расхода рабочей жидкости 7, поступает в выходной трубопровод. Как только происходит засорение рабочей части фильтроэлемента, повышается перепад давлений в манометрах, установленных на входном и выходном трубопроводах. В этом случае необходимо вручную задвижками перевести поток жидкости на резервную линию, а засорившуюся линию перекрыть. Открытием трубопровода промывочной линии осуществить очистку фильтроэлементов обратным давлением с последующим смывом образовавшегося осадка. Наименование параметра Значение Условный проход установки по задвижкам Ду, мм 80 Условный диаметр фильтра, мм 100 Зазор между витками фильтра грубой очистки, мм 0,3±0,05 Зазор между витками фильтра тонкой очистки, мм, не более 0,05 Максимальное рабочее давление, МПа (кгс/см 2 ) 16 (160) Пропускная способность, м 3 в сутки 1000* Габаритные размеры установки, мм — длина — ширина (при транспортировке при снятом входном и выходном трубопроводе) — высота полная (со снятой крышей) 8800± ±50 ( ) ( ) Масса, кг, не более 9000 Расчётный срок службы, лет 7 *Параметр расчётный и уточняется при эксплуатации у заказчика. 49

8 В ы х о д А в а р и й н ы й с б р о с д а в л е н и я В х о д В ы х о д п р о м ы в к и С л и в и з б л о к — б о к с а А А — А ( 1 : 2 5 ) , 3 2 м е с т а 1 4, 3 G 1 1 / 4 " — B 2 м е с т а А рама 2 коллектор грубой очистки 3 коллектор тонкой очистки 4 фильтр грубой очистки 5 фильтр тонкой очистки 6 клапан предохранительный 7 датчик расхода жидкости 8 пробоотборники 9 блок-бокс 50

9 Установка очистки модели БФУ-20А Установка очистки модели БФУ-20А предназначена для очистки пластовой жидкости от различных механических примесей перед закачиванием в нагнетательные скважины. Установка состоит из четырех самостоятельных линий очистки, объединенных в одну магистраль с общим входным коллектором через клиновые задвижки с электроприводом. Три линии включены в процесс очистки, а четвертая в этот момент находится в резерве. Каждая линия очистки состоит из пяти корпусовколодцев с фильтр-патронами. Подводящая и отводящая магистрали каждой линии снабжены клиновыми задвижками с электроприводом, предназначенными для их отключения во время очистки и включения во время работы. На каждой линии установлены манометры и датчики давления для контроля давления, а также контроля за стравливанием при проведении регламентных работ по очистке или замене фильтр-патронов. Для контроля качества работы фильтров подводящая и отводящая магистрали оснащены пробоотборниками. Установка очистки снабжена дренажным коллектором, позволяющий осуществлять промывку фильтров обратным потоком с последующим удалением шлама через открытую задвижку. Забор воды для промывки осуществляется от работающей линии с выходного трубопровода. В качестве фильтрующего элемента использован фильтроэлемент щелевого типа, который представляет собой проволочную сетку цилиндрической формы, выполненную из нержавеющей стали. Обмотка фильтроэлемента выполнена из проволоки треугольного профиля, намотанной на продольно расположенные стрингеры. В каждой точке пересечения они приварены точечной сваркой и, таким образом, представляют собой единую неразборную конструкцию. Наименование параметра Значение Диаметр трубопровода, мм: — на входе на выходе 500 Максимальный среднесуточный расход, м 3 /сут Рабочее давление, МПа (кгс/см 2 ), не более 2,5 (25) Рабочая среда Температура рабочей среды, ºС Тонкость очистки, мкм 300±50 Степень очистки (содержание механических примесей), мг/л, не более 20 Габаритные размеры установки очистки с площадкой обслуживания, мм: — длина — ширина — высота Пластовая жидкость 8290 ± ± Масса изделия, кг, не более Расчётный срок службы, лет, не менее 8 51

10 Установка очистки БФУ-20А 52

docplayer.ru

Виды скважинных фильтров и принцип их работы


В результате постоянного негативного воздействия твердых частиц очень быстро разрушаются детали корпуса насоса, изнашиваются системы уплотнения, из-за чего падает производительность оборудования.

Твердые частицы пород, попадая в насос, нередко становятся причиной заклинивания привода. От песка, ила и глины страдает не только насос.

Наличие механических взвесей в системе водоснабжения приводит к забиванию водопровода, раннему износу запорной арматуры, снижению ресурса систем очистки питьевой воды.

Чтобы избежать подобных неприятностей, на скважинный насос устанавливается специальный фильтр грубой очистки, исключающий попадание в систему механических фракций размером более 50-100 мкм.

Гравийный фильтр в скважину

Существует несколько разновидностей фильтрующих устройств для скважины:

  • Гравийный фильтр — самая примитивная разновидность скважинного фильтра. Представляет собой обычную подсыпку из мелкофракционного гравия, которая вносится в придонное расширение скважины. Плотный слой мелкого гравия препятствует забору грязи, чем снижает нагрузку на основной фильтр грубой очистки.
  • Щелевой фильтр для скважины — самый доступный способ обеспечить нормальные условия для бесперебойной работы скважинного насоса. Такой фильтр представляет собой обычную обсадную трубу с щелевым перфорированием (тонкими надрезами по бокам). Сквозь щели беспрепятственно проходит вода, а частицы гравия, мелкая галька и песок задерживаются. При выборе щелевого фильтра следует руководствоваться размером (толщиной) надрезов — они должны соответствовать размеру содержащихся в воде частиц. Существуют щелевые фильтры разных вариантов исполнения — с расположением надрезов поперек или вдоль корпуса. Основным материалом для изготовления щелевых фильтров служит непластифицированный ПВХ (нПВХ). Такие конструкции имеют ровную поверхность, они не подвержены коррозионным процессам, экологически безопасны и долговечны.

Щелевой фильтр в скважину

  • Сетчатый скважинный фильтр — один из элементов водоприемной части, который обеспечивает свободный доступ воды к насосному оборудованию, надежно защищая его от преждевременного выхода из строя. Для изготовления фильтров используют сетку из устойчивых к коррозии материалов (пищевой нержавеющей стали или прочной синтетической стеклоткани). Такая сетка не только не ржавеет со временем, но и обладает повышенной стойкостью к абразивному истиранию. Существенным недостатком фильтрующих устройств данного типа считается сильное сопротивление потоку. Наличие фильтра снижает производительность насоса в среднем на 20-40%. Это следует учесть при выборе оборудования.
  • Перфорированный (дырчатый) фильтр представляет собой трубу с многочисленными отверстиями. Данная конструкция используется на низкопроизводительных скважинах с небольшим напором. Преимущество дырчатых фильтров — высокая прочность трубы. Такая конструкция способна выдержать серьезные нагрузки.

Сетчатый фильтр в скважину

Перфорированный фильтр в скважину

  • Проволочный фильтрующий элемент — аналог сетчатого фильтра, только вместо сетки на основание трубы плотными рядами наматывается нержавеющая проволока клиновидного сечения. Фильтры данного типа характеризуются высокой износостойкостью и долговечностью, что объясняется большим сечением проволоки по сравнению с сеткой.

Инструкция — как понять какой скважинный фильтр требуется для вашего загородного участка


Выбор конструкции скважинного фильтра полностью зависит от характеристик, которые присущи водоносному слою, в котором обустраивается система водозабора.

Проволочный фильтр для скважины

На артезианских скважинах, обустроенных на стабильных и твердых породах, можно и вовсе обойтись без фильтра грубой очистки. Если же водоносный горизонт представлен рыхлыми сыпучими породами (песчаными, галечниковыми, незакрепленными скальными и полускальными, известняковыми и т.д.), водоприемную область следует оснащать фильтрами.

Для определения оптимального размера ячеек из скважины набирают грунт и просеивают его через разные образцы. Выбор останавливают на том образце, который задержит большую часть грунта.

Щелевые фильтры наиболее эффективно работают на неустойчивых водоносных горизонтах с высоким содержанием гальки и наличием гравийных включений.

Как выбрать высоту скважинного фильтра?


Ответ на этот вопрос также зависит от структуры водосодержащего слоя. Есть специальные формулы для определения оптимальной высоты скважинного фильтра, однако для выполнения расчетов необходимы точные данные о составе водоносного слоя, получить которые не представляется возможным.

Практика показывает, что для песчаных водоносных горизонтов с песком средней зернистости при использовании обсадной трубы диаметром 100-150 мм минимально достаточная высота фильтра составляет 1 метр, оптимальная — 1,5-2 метра. Если песок мелкофракционный, высоту увеличивают до 3-4 метров.

ВИДЕО ИНСТРУКЦИЯ

Обзор фирм производителей

filteru.ru

Преимущества щелевых фильтров для очистки воды

Основой любого щелевого фильтра выступает стальная труба. При заводском производстве фильтрующих фрагментов щели прорезаются фрезерными станками. Для сохранения необходимой жесткости необходимо выдерживать интервал между прорезями. Щелевой тип фильтра предназначен для очистки воды, добываемой из скважины. Конструкция устройства достаточно проста: обсадная пластиковая труба, имеющая поперечную перфорацию и толщину не менее 0,5 мм.

Щелевой фильтр

Преимущества щелевых фильтров:

1) долгий срок эксплуатации;

2) доступная цена;

3) высокая прочность.

Область применения – неглубокие скважины на галечниковом, полускальном или щебнистом грунте. Устанавливается устройство обычно сразу после завершения бурения, так можно избежать обсыпания ямы. Когда происходит засорение щелей в фильтре, рекомендуется его извлечь из грунта и промыть.

Важно: возможность свободного демонтажа – одна из отличительных особенностей щелевого типа скважинных фильтров.

Сквозь рабочий участок обсадной трубы проходит вода, уже очищенная от крупных примесей. Труба, помимо фильтрующей функции, препятствует обрушению стен скважины. В конструкцию фильтра входят следующие элементы:

  • Участок над фильтратом;
  • Рабочий орган;
  • Отстойник.

Последний служит для осаждения попавших в воду частиц грунтовых пород. Для изготовления фильтровых участков используются трубы из самого разного материала: асбестоцемент, пластмасса, сталь, чугун и иногда – дерево. Определяющим критерием для выбора исходного материала для изготовления фильтра являются химический состав почвы и артезианской воды.

Область применения и достоинства щелевых фильтров

Щелевой фильтр

Применяются щелевые фильтры в артезианских скважинах на различных грунтах, которые имеют склонность к обрушению:

1)  Неустойчивые полускальные;

2)  Щебенчатые и галечниковые;

3)  Гравийные, где фракции имеют размер не более 10-ти мм;

4)  Песчаные крупнозернистые (фракция до 2-х мм);

5)  Другие породы.

Установка щелевых фильтрующих приспособлений позволяет выполнять первичную очистку воды, поступающей в скважину под невысоким напором. В основном такие фильтры используются на грунтах, где водоносный горизонт не отличается стабильностью.

Щелевая конструкция для фильтрации артезианской воды обладает массой преимуществ:

  • Отсутствие «тупиковых» пятен на поверхности фильтра;
  • Возможность установки сразу после бурения;
  • Доступный демонтаж трубы для промывания;
  • Наличие инструмента и элементарных знаний позволяет сделать щелевой фильтр своими руками.

Скважины, которые бурятся в песчаных грунтах, также предполагают использование щелевых конструкций для водоподготовки. Но здесь существует один нюанс: труба обтягивается металлической сеткой для задержки крупнозернистого мусора.

Есть у щелевых типов фильтров и свои недостатки. Это, прежде всего, разрушение от воздействия агрессивных факторов внешней среды. Совокупность разрушающих факторов снижает эксплуатационный дебит скважины, что приводит в конечном итоге к падению ее производительности. 

ochistivodu.ru

Щелевой фильтр

Щелевой фильтр

 

Положительные особенности щелевых решеток «ТЭКО-СЛОТ»:

  • применение проволоки специального треугольного профиля, что обеспечивает полное исключение возможности забивания щели фильтрующего элемента;
  • высокая механическая прочность фильтрующего элемента позволяет выдерживать высокие нагрузки;
  • высокая коррозионная стойкость благодаря изготовлению фильтрующих элементов из высококачественных нержавеющих сталей, в том числе, кислотостойких, жаропрочных;
  • высокая проницаемость благодаря большой площади фильтрации и конфигурации щели;
  • низкое гидравлическое сопротивление;
  • равномерное распределение потока фильтруемой среды;
  • гарантированный размер щели с жестким допуском до ±0,015 мм;
  • возможность изготовления фильтрующих элементов с направлением фильтрации снаружи внутрь, изнутри наружу;
  • эффективная очистка фильтрующей поверхности щелевого фильтра обратным потоком жидкости, пара, воздуха под давлением или химическими реагентами, без изменения его геометрических размеров;
  • возможность изготовления изделий из щелевых решеток любых размеров и конфигураций, в том числе, блочных конструкций. 

 

 

Чтобы задать вопрос или оформить заказ на щелевые решетки и щелевые фильтры «ТЭКО-СЛОТ», звоните по тел.: +7 (8482) 20-83-61, 20-85-90 или пишите на электронную почту info@teko-filter.ru

www.teko-filter.ru

Особенности фильтрующих систем

Самодельные фильтрующие устройства должны обладать устойчивостью к коррозии и хорошей пропускной способностью.

Фильтр на скважину представляет собой элемент обсадной трубы, который предотвращает попадание в нее крупных частиц.

Конструкция состоит из нескольких частей:

  • фильтрующего элемента, представляющего собой пористую перегородку;
  • области над фильтром;
  • и отстойником.

Фильтрующий элемент используется как перегородка, которая не позволяет различным веществам попадать в воду. В отстойнике скапливаются лишние частицы.

От работы фильтра зависит функционирование скважины.

Фильтр для скважины своими руками должен обладать следующими характеристиками:

  1. Хорошей пропускной способностью и минимальным гидравлическим сопротивлением.
  2. Устойчивостью к коррозии и химическим веществам.
  3. Качественными и надежными материалами.

Важным значением считается соотношение площади отверстий фильтрующего элемента ко всей рабочей площади устройства. Данная величина оказывает влияние на отдачу воды в скважине.

Фильтр считается дополнительной защитой поверхности шахты от обрушения.

Дырчатые фильтры с перфорацией

Дырчатый фильтр выглядит как перфорация обсадной трубы. Изготовить подобную конструкцию можно при помощи дрели. В материале трубы просверливаются дырочки в определенном порядке.

Технология создания данного фильтра такая: в трубе высверливаются отверстия, которые располагаются или в шахмотном порядке, или в линейном

Приспособление не понижает жесткость трубы. Такое устройство рекомендуется применять на больших глубинах.

Обязательным условием является то, что труба на  ¼ часть делается перфорированной.

Минимальное расстояние между отверстиями равняется 1 см. Для работы выбирается дрель. Но сверление выполняется особым способом. Инструмент размещается под углом в 45 градусов к поверхности трубы. Сверление выполняется в направлении снизу-вверх. При этом отверстия получаются овальной формы.

Затем на трубу монтируется специальная сетка. Эта деталь производится из латуни или нержавеющей стали.

Сетка для фильтра крепится следующим образом:

  1. На трубу наматывается проволока с шагом в 25 миллиметров.
  2. Проволока фиксируется методом пайки при помощи двух точечных швов.
  3. Затем крепится фильтровая сетка для скважин при помощи проволоки.

Размер сетки определятся при просеивании песка. Если конструкция пропускает около половины песка, то это подходящий вариант для фильтра.

После проведения работ зачищаются все острые края. Снизу труба закрывается пробкой из дерева. Сетка служит защитой от разных засоров.

Щелевые конструкции фильтров

Щелевой фильтр для скважины выполняется из обсадной трубы, поверхность которой надрезается болгаркой. Небольшую часть внизу оставляют целой, так как это место отстойника.

С помощью мела размечается положение прорезей. На трубе остаются участки для монтажа армирующего пояса.

Канальное отверстие прорезается после фиксации конструкции. Ширина фильтрующих каналов зависит от выбранных инструментов, а длина варьируется от 2,4 до 7,4 см.

Фильтровальная сетка дополняет устройство. Сетка при просеивании должна задерживать менее четверти всего объема песка.

Щелевой фильтр подходит для шахт с породой, склонной к обрушению. Конструкция обладает маленькой прочностью на изгиб. Поэтому система дополняется поясом жесткости.

Щелевой фильтр отличается от дырчатого большей пропускной способностью

Изготовление данного фильтра схоже с созданием конструкции с перфорацией. Разрезы производятся в шахматном или поясном порядке. Труба обматывается сеткой из латуни. Перед сеткой на трубу крепится проволока.  Для создания прочной конструкции сетка припаивается к проволоке через каждые полметра.

Конструкция щелевого фильтра имеет большую пропускную способность, чем другие изделия. На поверхности трубы нет глухих зон. Это создает жесткость системы.

Подобный агрегат отличается хорошей пропускной способностью и долговечностью.

Фильтровальные проволочные системы

Фильтровальные системы из проволоки считаются особо прочной конструкцией. Данный фильтр состоит из защитной сетки, обмотки проволоки и перфорированной трубы.

Сначала нужно сделать щелевой фильтр при помощи перфорации трубы. Припаиваются продольные ребра жесткости. Для этого подбираются пруты из нержавеющей стали, которые имеют диаметр 5 мм. Вокруг трубы монтируется проволока, диаметр которой 2,5 мм. В конце работ проволока крепится к поперечным прутам.

Скважинные фильтры отличаются высоким качеством при соблюдении определенных правил. Непрочная пайка приведет к разрушению конструкции. Создание проволочного каркаса требует особого подхода.

Фильтрующие насадки из проволоки лучше приобретать в магазине. Сборка проволочного устройства и щелевого каркаса не вызовет затруднений.

Гравийное фильтрационное сооружение

Гравийный фильтр представляет собой простое устройство фильтрующих элементов. Это специальная подсыпка, которая помещается в придонную часть источника.

Фильтрующий элемент применяется в качестве прослойки из небольшой гальки, которая помещается между водозаборной трубой и основной породой.

Вода с такой системой хорошо очищается от различных примесей.

Для установки применяется специальный гравий и насадка с отдельным плугом.

При монтаже производится следующая последовательность действий:

  1. При бурении скважины, когда бур выходит на нижние слои активируется насадка с откидным плугом. С его помощью на дне скважины вырезается расширение в форме конуса.
  2. Выполняется мешок из специального текстиля. Мешок транспортируется на дно скважины.
  3. В мешок добавляют отобранный гравий. Веревки, на которых держится мешок — обрываются. Подсыпка тщательно утрамбовывается.

В конце рабочего процесса на дне создается насыпь из щебня, на котором будут оседать ил и песок.

Для подобного фильтра важно подобрать гравий. Фракции щебня должны быть одинакового размера.

Толщина гравийного слоя должна быть больше 50 мм. Щебень выбирается крупнее частиц породы в скважине в 7-10 раз.

При правильном подборе материалов и соблюдении рекомендаций по созданию фильтров, питьевая вода из скважины будет превосходного качества.

trubexpert.ru


Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *

Этот сайт использует Akismet для борьбы со спамом. Узнайте, как обрабатываются ваши данные комментариев.