ГВК (газо-водяной контакт)
ГНК (газо-нефтянойконтакт)-определяется как граница 100%-ного содержания свободного газа и 100%-ного растворения газа в нефти. В этом случае также наблюдается переходная зона от нефти к газу. Контакт нефть-газ представляет собой границу смеси углеводородов, сходных по физическим свойствам, поэтому разделение их более затруднено, чем определение контакта нефть-вода. Особенно трудно установить контакт газ-нефть при наличии большой газовой шапки и небольшой ширине нефтяной оторочки.
Точное определение контактов требуется особенно для построения карт изопахит эффективной
нефтенасыщенной мощности при подсчете запасов нефти.
Для точного определения ВНК необходимо проводить следующий комплекс исследований:
1. промысловые испытания скважин; при этом нужно иметь в виду, что ВНК долженнаходится в интервале между низшим положением интервала прострела дыр в скважине, давшим при испытании 100% нефти, и высшим интервалом прострела дыр, давшим 100% воды; быстрое увеличение количества воды в скважине после вступления ее в эксплуатацию может указывать на то, что скважина находится в пределах водонефтяной зоны (если нет данных о влиянии других факторов, в частности о появлении конуса воды)
Мой город Н: Гайдаржи о строительстве площадок для ГВК
2. изучение кернов; в них должно быть определено наличие нефти и воды и их взаимное положение
3. электрический и радиоактивный каротаж; данные этих исследований оказывают огромную помощь в определении положения контактов нефть-вода газ-нефть
Для определения ГНК строят также карты изолиний газового фактора по скважинам;путем интерполяции и экстраполяции находят изолинию, соответствующую 100%-ной добыче газа, принимают ее за контур газоносности и, исходя из этого, определяют контакт газ-нефть.
Источник загрязнения окружающей среды в ходе проведения нефтеразведочных и нефтепоисковых работ. Мероприятия по охране окружающей среды.
При проведении геологоразведочных работ, эксплуатации месторождений и транспортировке нефти происходит изъятие земельных площадей, загрязнение природных вод и атмосферы. Все компоненты окружающей среды в районах нефтедобычи испытывают интенсивную техногенную нагрузку, при этом уровень негативного воздействия определяется масштабами и продолжительностью эксплуатации залежей УВ.
Процессы разведки, бурения, добычи, подготовки, транспортировки и хранения нефти и газа требуют больших объемов воды для технологических, транспортных, хозяйственно-бытовых и противопожарных нужд с одновременным сбросом таких же объемов высокоминерализованных, содержащих химические реагенты, поверхностно-активные вещества и нефтепродукты, сточных вод.
Источники загрязнения территории и водных объектов на нефтепромыслах присутствуют в той или иной мере на любом участке технологической схемы от скважины до нефтяных резервуаров нефтеперерабатывающих заводов.
Основными загрязнителями окружающей среды при технологических процессах нефтедобычи являются: нефть и нефтепродукты, сернистые и сероводородсодержащие газы, минерализованные пластовые и сточные воды нефтепромыслов и бурения скважин, шламы бурения, нефте- и водоподготовки и химические реагенты, применяемые для интенсификации процессов нефтедобычи, бурения и подготовки нефти, газа и воды.
Мероприятия по охране окружающей среды при разработке нефтяных месторождений должны быть напрвлены на предотвращение загрязнения земли, поверхностных и подземных вод, воздушного бассейна нефтепродуктами (жидкими и газообразными), промысловыми сточными водами, химреагентами, а также на рациональное использование земель и пресных вод. Они включают в себя:
— полную утилизацию промысловой сточной воды путем ее закачки в продуктивные или поглощающие пласты;
— при необходимости, обработку закачиваемой в продуктивные пласты воды антисептиками, с целью предотвращения ее заражения сульфатвосстанавливающими бактериями, приводящими к образованию сероводорода в нефти и в воде;
-использование герметизированной системы сбора, промыслового транспорта и подготовки продукции скважин;
— полную утилизацию попутного газа, использование замкнутых систем газоснабжения при газлифтной эксплуатации скважин; быструю ликвидацию розливов нефти, строительство нефтеловушек на реках, в местах ливневых стоков;
-создание сети контрольных пунктов для наблюдения за составами поверхностных и подземных вод;
— исключение при нормальном ведении технологического процесса попадания на землю, в поверхностные и подземные воды питьевого водоснабжения ПАВ, кислот, щелочей, полимерных растворов и других химреагентов, используемых как для повышения нефтеотдачи, так и для других целей:
-применение антикоррозионных покрытий, ингибиторов для борьбы с солеотложениями и коррозией нефтепромыслового оборудования:
— организацию регулярного контроля за состоянием скважин и нефтепромыслового оборудования.
Дата добавления: 2018-08-06 ; просмотров: 2667 ; Мы поможем в написании вашей работы!
Источник: studopedia.net
Назначение и устройство гвк 6
Несмотря на то, что большинство стран уже давно перешли на индустриальную или информационную сферу обеспечения, аграрные страны продолжают развиваться. Научно-технический прогресс не обошёл стороной земледелие и предоставил нам простую и эффективную разработку для сбора сена, травы, мусора с полей и участков.
Назначение
Для упрощения процесса сбора сена (в промышленных масштабах грабли – не лучший вариант), было разработано уникальное устройство — это грабли-ворошилки. Оно крепятся к задней части трактора и позволяют быстро собирать всю покошенную траву. ГВК-6 — один из самых распространённых типов этого агрегата. Он выделяется простой конструкцией и обслуживания.
Такой механизм колесно-пальцевого типа оборудован лучевыми рабочими колесами с 32 механизмами на каждом. Такой принцип позволяет не просто перетягивать сено с места на место, равномерно сгребать его сразу с двух сторон.
ГВК-6 совмещает в себе три механизма:
- Грабли, сгребающие сено.
- Ворошилка,переворачивающая вяленую траву, чтобы она не прела. Также, с ее помощью можно разворошить уже готовые валки.
- Валкообразователь, предназначенный для сбора просохшего сена, предусмотрена возможность сдавливания и утрамбовки.
Особенности
Скорость работы довольна высока – около 6 гектаров за час. В отличие от конкурентов, ГВК-6 справляется с очень мокрой травой (до 90%), в то время как все, существующие на данный момент, аналоги, не могут преодолеть порог влажности в 75%.
Для управления и администрирования процесса нужен только 1 человек. Надежность и простота конструкции, а также возможность быстро заменить «пальцы» – главные козыри данной модели.
Механизм присоединяется прямо к трактору, не требуется специальных креплений. Единственный минус – ходовые колеса располагают средней мощностью.
Устройство
На основной опорной раме установлены две секции – левая и правая. Эти секции могут задействоваться одновременно, или по отдельности. Механизм передвигается по полю на опорных колесах – каждая секция оснащена тремя колёсами (для передвижения), а также пятью рабочими колесами, закрепленными по направлению движения. На этих колесах, оборудованных регулятором хода, имеются наклонные пружинные пальцы.
Вращающийся управляющий рычаг позволит опускать колеса, если агрегат поднимает не всю траву с поля, или же приподнять их, в случае, когда грабли зарываются в землю. Так же, при помощи рычага грабли переводятся в неактивный режим ( для транспортирования). В таком положении изменяется угол пальцев, чтобы они не задевали посторонние предметы. Этот режим позволяет быстро переключаться, не изменяя рабочего угла и других настроек.
Принцип работы и регулировки
Пальцы захватывают сено в процессе передвижения грабель. Как результат — рабочие колеса начинают движение. Захват травы происходит внизу, у основания, а в средней части пальцы отпускают их. Из-за наклонного положения колес, весь объём сена постоянно движется вбок – от колеса к колесу, пока не достигнет последнего из них. На выходе мы имеем объемный валик, который быстро высохнет, особенно в ветряную погоду.
- Тип приспособления: прицеп;
- Классификация тягового колесного трактора: 0,6 — 1,5;
- Радиус захвата (при сгребании и ворошении) 6 м.;
- Размер в ширину 1, 16 м.;
- Размер в высоту 0,30 м.;
- Плотность валка 6,5 кг/м.куб.;
- Межваловое расстояние 4,5 м.;
- Общее число пальцев 320 шт.;
- Число рабочих колес 10 шт.;
- Максимальная производительность 62000 м.кв./ч.;
- Скорость транспортировки 19 км/ч.;
- Рабочая скорость 12 км/ч Вес 0,99 т.;
- Транспортные габаритные размеры (длина, высота, ширина 7,8х2,5х1,8 м);
- Рабочие габаритные размеры 6х1,7х6,5 м.
Модификации
ГВК-6,0А
Эту разновидность производят на одном из рязанских исправительных учреждений (ФКУ ИК-2). Модель может похвастаться компактными размерами и небольшим весом (самым маленьким среди аналогов). Немного уступает основной модели по скорости.
- Радиус захвата при сгребании 6 м.;
- Радиус захвата при ворошении 6.2 м.;
- Производительность 579600 м2/ч.;
- Рабочая скорость 10 км/ч.;
- Вес 0,580 т.;
- Транспортные габариты (длина, высота, ширина) 7,30х1,80х2,0 м.;
- Габариты при сгребании 5,8х1,63х6,65 м.;
- Габариты при ворошении 3,9х1,63х7,6 м.
ГВК-6,0АБ
Одна из первых моделей, которую производят на Соль-Илецком машиностроительном предприятии. Механизм достаточно тяжёлый – весит около тонны. Отличается от базовой модели материалами, которые используют при изготовлении и более высокой производительностью.
ГВК-6М
Эта модификация выпускается несколькими предприятиями: ООО «СИМЗ», а также партнёрская сеть Белагро, которая объединила в себе производителей из разных стран СНГ. Их механизмы незначительно отличаются по весу. У моделей от ООО «СИМЗ» он составляет 725 кг, а у аналогов от Белагро – 775 кг.
- Транспортные габариты (размер в длину, высоту, ширину) 2,5х1,70х1,8 м.;
- Габариты при сгребании 6,6х1,65х6 м Габариты при ворошении 7,5х1,60х4,0 м.
Отзывы владельцев
Поскольку грабли разработаны для масштабных аграрных работ, приобретают их в основном фермеры или земледельцы, для которых важна скорость и дешевизна обработки земли, ведь выполнять такую работу вручную долго и дорого.
Стоимость
Новый агрегат обойдётся покупателю в 75-80 тысяч рублей, в зависимости от региона. Самые низкие цены в Рязани и Челябинске, чем ближе к Москве и области — тем дороже. Подержанные можно приобрести за 50 тысяч и меньше. Не стоит опасаться низких цен на б/у грабли. Как было сказано выше – даже с серьёзной поломкой можно справиться самому, вернув устройство в рабочее положение.
Отечественный производитель на своём примере доказал, что наши технологии вполне могут составлять конкуренцию западным разработкам. Простота и надёжность – вот, что лежит в основе ГВК-6. Для предпринимателей, и фермеров, ценящих своё время и средства – обязательное приобретение.
ТЕХНИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА
Агрегатируются тракторами класса тяги 0,6 — 1,4 т. Прицепные. Производительность до 6 га/час. Ширина захвата 6 м. Рабочая скорость, до 12 км/час. Транспортная скорость до 20 км/час. Масса — 800 кг.
НАЗНАЧЕНИЕ
Грабли предназначены для сгребания сена в валок, ворошения рассыпного сена, ворошения валков и сдваивания валков.
УСТРОЙСТВО
Грабли состоят из двух секций, закреплённых на раме, причём работать можно и отдельными секциями например при ворошении валков. На раме установлено два рабочих колеса для ворошения сена по осевой линии, то есть там где не проходят колеса секций. Соединяются грабли с трактором прицепным устройством.
Устройство секции:
1. Рабочие колеса
2. Опорные колеса
3. Регулятор высоты хода рабочих колес
5. Прицепное устройство
ПРИНЦИП РАБОТЫ
При движении граблей рабочие колёса вращаются за счёт сцепления пальцев рабочих колёс с сеном. Пальцы захватывают сено в нижней части и за счёт наклона пальцев отпускают в средней части. Так как колёса идут под углом к направлению движения масса сдвигается вбок и далее на другое колесо. Процесс повторяется, пройдя все рабочие колёса, сено ложится в рыхлый валок, хорошо продуваемый ветром, в результате сено быстрее высыхает.
РЕГУЛИРОВКИ
1.Высота хода рабочих колёс — вращением регулировочного рычага (3).
Если часть сена не подбирается — колёса опустить.
Если пальцы захватывают почву — колёса приподнять.
2. Перевод в транспортное положение — рабочие колёса поднять рычагом (3).
Технологический процесс и регулировки ПР-Ф-750А.
При движении агрегата над валком пружинные пальцы подборщика подхватывают массу и подают её в прессовальную камеру, в которой посредством вальцов и прессующего механизма масса приводится во вращение. По мере поступления массы происходит её уплотнение, в результате которого периферийные слои получаются плотнее, чем сердцевина. При дальнейшем поступлении массы её плотность в камере возрастает, сигнал передаётся через верхний валец на устройство сигнализации, которое включается при достижении заданной плотности.
При подаче массы в прессовальную камеру верхний валец препятствует забиванию приёмочного окна. После включения сигнализации тракторист приводит в действие обматывающий аппарат. Обмотка рулона шпагатом производится при остановленном агрегате.
регулировка агрегата:
-отрегулировать предохранительную муфту привода, подборщика и привода механизма прессования, не допускать сжатия пружин до соприкосновения витков;
-установить с помощью ограничителя расстояние от концов пружинных зубьев подборщика до поверхности ровной площади, при горизонтальном положении сницы оно должно быть 10. 20 мм, перемещая ограничитель, расстояние при необходимости можно увеличить;
-в зависимости от прессуемой массы отрегулировать сигнализатор плотности путём сжатия пружины;
-отрегулировать шаг обмотки рулона, который зависит от диаметра шкива, при наибольшем диаметре шаг обмотки минимальный, при наименьшем — максимальный;
-установить крайнее положение обмотки шпагата на рулоне путём перестановки ограничителей;
-отрегулировать механизм привода стояночного тормоза;
Устройство, работа и регулировки картофелекопателя КТН-2В
ТЕХНИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА
Агрегатируется тракторами класса тяги — 1,4 тонны. Навесной. Ширина захвата — 1,4 м. Рабочая скорость до — 3,4 км/час. Транспортная скорость до — 20 км/час. Производительность — 0,47 га/ч.
Масса —700 кг.
НАЗНАЧЕНИЕ
Предназначен для выкопки картофеля с укладкой поверх почвы.
УСТРОЙСТВО
1.Лемеха: 2 основных и 1 вспомогательный
5.Эллипсные, встряхивающие, звездочки
А также рама, опорные колеса, навесное устройство, механизм привода
ПРИНЦИП РАБОТЫ
Тракторист заезжает на рядки так, чтобы захватить два рядка, посаженные сажалкой за один проход: 1-ый и 2 рядки или 3-ий и 4. Опускает копатель в рабочее положение и включает ВОМ. Картофелекопатель за счет наклона лемехов, веса и скорости входит в почву, чуть ниже клубненосного пласта. Лемеха подрезают клубненосный пласт, начинают крошить и передают на основной транспортер.
Здесь за счет встряхивания, эллипсными звездочками, транспортера пласт разрушается, мелкие комки проваливаются между прутками. Далее основной элеватор направляет картофель, с большими комками почвы, на каскадный элеватор. Здесь картофель окончательно отделяется от почвы, и элеватор передает клубни к суживающим решеткам. Они суживают поток клубней и они падают на почву полосой шириной около 1 метра, посредине двух уже выкопанных рядков. Благодаря решеткам возможно убирать картофель челночным способом, а не через два рядка.
РЕГУЛИРОВКИ
Глубина хода лемехов —верхней тягой—чем короче тяга, тем больше глубина хода.
1.Заглубить лемеха заведомо ниже клубненосного пласта.
2.После прохода 10 — 15 метров выглублять лемеха—удлинняя верхнюю тягу.
3.Операцию повторять до тех пор пока не пойдут резанные клубни.
4.Заглубить лемеха на 1-2 оборота, верхней тягой.
Теперь резанных клубней нет, лемеха не идут слишком глубоко и картофелекопатель развивает максимальную производительность.
Чтобы упростить сгребание сена (ведь граблями вручную это можно делать долго), придумали специальное устройство — это грабли-ворошилки. Прицепленное сзади к трактору, оно позволяет быстро собрать всю скошенную траву. ГВК-6 — одна из самых популярных подобных агрегатов. Она отличается простотой конструкции и удобством обслуживания.
Грабли ворошилки ГВК-6
Данный механизм колесно-пальцевого типа оснащен лучевыми рабочими колесами с тридцатью двумя пружинными пальцами на каждом. Это дает возможность сгребать валки сразу с обеих сторон, а также ворошить сено.
Назначение
Модель ГВК-6 соединяет в себе функции сразу трех устройств:
- Грабли, которыми сгребается скошенное сено.
- Ворошилка, позволяющая переворачивать подвяленную траву, чтобы та не сопрела. Кроме того, с ее помощью при необходимости можно разворошить и готовые валки.
- Валкообразователь, собирающий просохшее сено в аккуратные валки, удобные для перевозки и переноски.
- Имеется возможность сдваивания валков.
Особенности
Работает механизм с достаточно высокой скоростью – за час у него получается обработать до шести гектаров. Кроме того, большинство его аналогов не могут справиться с сырой травой (максимум допустимой влажности у них – 70 процентов). Ну, а модели ГВК-6 вполне по плечу и трава, влажность которой составляет 85 процентов.
Удобно и то, что он легко прицепляется к трактору, не требуя подсоединения вала отбора мощности. Единственный недостаток – слабоватые ходовые колеса.
Фото граблей ворошилок ГВК-6
Устройство
Имеется основная опорная рама, на которой расположены две секции – левая и правая. Эти секции могут работать как вместе, так и отдельно. Катится агрегат по полю на опорных колесах – на каждой из секций их по три штуки. А также по пять рабочих колес, закрепленных под углом к ходу движения. На этих колесах, оснащенных регулятором хода, находятся наклонные пружинные пальцы.
Крутящийся регулировочный рычаг позволяет опустить колеса, если не вся трава подбирается с поверхности. Или поднять их, если пальцы вместе с травой начинают подхватывать землю. Кроме того, этот же рычаг служит для перевода агрегата в положение для транспортировки.
Схема граблей ворошилок ГВК-6
Принцип работы
Пальцы подхватывают сено при перемещении грабель. В результате рабочие колеса начинают крутиться. Захват травинок происходит внизу, у самого основания, а в средней их части пальцы отпускают их. Из-за углового расположения колес масса сена постоянно движется вбок – от колеса к колесу, пока не дойдет до последнего из них. В итоге получается объемный валок, хорошо разрыхленный и быстро сохнущий на ветру.
Технические характеристики
Технические характеристики колесно-пальцевых граблей ГВК-6:
Характеристики | Показатели | Ед. измерения |
Тип устройства | прицепное | |
Класс тягового колесного трактора | от 0,6 до 1,4 | |
Захват (при сгребании и ворошении) | 6 | м |
Ширина валка | 1, 16 | м |
Высота валка | 0,32 | м |
Плотность валка | 6,5 | кг/м3 |
Межвалклвое расстояние | 4,46 | м |
Число пальцев (общее) | 320 | шт |
Число рабочих колес | 10 | шт. |
Производительность (максимум) | 60000 | м2/ч |
Скорость (транспортная) | 20 | км/ч |
Скорость рабочая | 12 | км/ч |
Вес | 0,98 | т |
Габариты транспортные (длина, высота, ширина0 | 7,75х2,4х1,75 | м |
Габариты рабочие | 6х1,65х6,6 | м |
Модификации
ГВК-6,0А
Это устройство делают в одном из исправительных учреждений города Рязани (ФКУ ИК-2). Его отличают компактные размеры и небольшой вес – меньше, чем у других модификаций. Скорость у нее чуть ниже, чем у базовой модели. Приведем данные в таблице:
Характеристики боковые граблей ворошилок ГВК-6,0А:
Характеристики | Показатели | Ед. измерения |
Захват при сгребании | 5,8 | м |
Захват при ворошении | 6 | м |
Производительность | 58600 | м2/ч |
Скорость (рабочая) | 10,1 | км/ч |
Вес | 0,596 | т |
Габариты транспортные (длина, высота, ширина) | 7,32х1,81х2,3 | м |
Габариты при сгребании | 5,8х1,63х6,65 | м |
Габариты при ворошении | 3,9х1,63х7,6 | м |
Фото граблей ворошилок ГВК-6,0А
ГВК-6,0АБ
Одна из ранних моделей данных грабель-ворошилок, производимая на Соль-Илецком машиностроительном заводе. Агрегат этот достаточно тяжелый – он весит почти тонну. Именно его характеристики приведены в общей таблице параметров.
ГВК-6М
Данную современную модификацию выпускают несколько предприятий: Соль-Илецкий машиностроительный завод (ООО «СИМЗ»), а также группа компаний Белагро, объединяющая в себе нескольких производителей из России, Беларуси, Казахстана и Украины. Их изделия немного отличаются по весу. У модели от ООО «СИМЗ» он 725 килограммов, а у аналога от Белагро – 775 килограммов. Размеры – в таблице:
Характеристики граблей ворошилок ГВК-6М:
Характеристики | Показатели | Ед. измерения |
Габариты транспортные (длина, высота, ширина) | 2,4х1,75х1,75 | м |
Габариты при сгребании | 6,6х1,65х6 | м |
Габариты при ворошении | 7,6х1,65х4,1 | м |
На видео грабли ворошилки ГВК-6 в работе:
Источник: englishpromo.ru
Учет скважин на воду и мониторинг состояния недр. Все о мониторинге подземных вод в России и необходимости включать скважину в ГВК
Когда вы собираетесь пробурить артезианскую скважину и начинаете читать, что нужно для ее оформления, вы неминуемо сталкиваетесь с огромным количеством непонятной информации. Что такое ГВК и как поставить скважину на кадастровый учет? Кто отвечает за мониторинг подземных вод и кому сдавать отчеты – ТЦ ГМСН или АО «Геоцентр-Москва»? Geol.ru подготовил для вас подробное разъяснение.
Когда и для чего было принято решение ставить скважины на учет?
Подземные воды уже не одно столетие используются на территории России в целях водоснабжения. Первые промышленные водозаборные узлы, предназначенные для водоснабжения Москвы, были построены ещё в 18 веке в районе современных Мытищ. Но все же столетия назад основным источником водоснабжения были поверхностные воды.
Первые попытки изучения подземных вод в России были предприняты на рубеже 19-20-го веков. А промышленное освоение подземных вод началось в 1930-е годы в период сталинской индустриализации. Именно тогда началась разведка подземных вод на территории Московской области, а также в индустриальных районах.
Но поистине грандиозных масштабов исследования достигли в 1950-1970-х годах. В этот период были изучены запасы подземных вод на большей территории Советского Союза. В особо важных и крупных городах, таких как Москва, Алма-Ата, Курск и другие, построили сети наблюдательных скважин. Они были предназначены для отслеживания уровня и качества подземных вод с целью контроля за их рациональным использованием. То есть они были нужны для того, чтобы качество подземных вод не ухудшалось, а их запасы попросту не закончились.
Поскольку сеть скважин была достаточно редкой, а для глубокого анализа требовалось больше наблюдательных скважин, было принято решение о регистрации всех вновь пробуренных скважин. В 1957 году Постановлением Совета Министров РСФСР от 01.08.1957 года № 910 «Вопросы Главного управления геологии и охраны недр при Совете Министров РСФСР» на правах министерства РСФСР было образовано Главное управление геологии и охраны недр при Совете Министров РСФСР (Главгеология РСФСР). На базе Московской геологоразведочной экспедиции был организован центр государственного мониторинга состояния недр. Этот орган просуществовал до 2007 года.
Как и когда скважины начали лицензировать?
Юридической основой использования подземных вод как источника водоснабжения послужил принятый в 1977 году закон. В советское время такого понятия как лицензия на водозаборную скважину не существовало.
Вместо этого было специальное разрешение под названием «Спецводопользование», которое выдавалось Министерством Мелиорации и давало право добывать подземные воды в нужном количестве. При этом подземные воды не расценивались государством как полезное ископаемое, поэтому их добыча не лицензировалось. После введения в 1992 году закона РФ «О недрах» подземные воды приравняли к полезным ископаемым. Следовательно, их добычу стали расценивать как недропользование.
Как производился учет скважин?
До введения закона РФ «О недрах» при бурении новой скважины каждая буровая организация составляла паспорт скважины и учетную карточку. Далее паспорт и учетная карточка отвозились в Территориальный центр государственно мониторинга состояния недр (ТЦГМСН). Там скважине присваивали уникальный номер Государственного водного кадастра (ГВК) и отправляли учетную карточку на хранение в Территориальный фонд геологической информации (ТФГИ). Функция ТЦГМСН была возложена на Московскую Геологоразведочную экспедицию.
Что такое Геоцентр-Москва?
Московская геологоразведочная экспедиция или Территориальное геологическое управление Центральных районов (ТГУЦР) Мингео РСФСР переименовано приказом № 110 от 27.02.1980 года в Производственное геологическое объединение Центральных районов (сокращенно – ПГО «Центргеология»). Это организация, которая в Советские годы отвечала за геологоразведочные работы на подземные воды в Центральном Федеральном округе. В ее состав входили геологоразведочные экспедиции всех областей ЦФО: Курской, Воронежской, Тульской, Тверской, Владимирской и т. д. Функции организации включали проведение работ по поиску и оценке запасов месторождений подземных вод и общераспространенных полезных ископаемых на территории ЦФО. Кроме того, она отвечала за мониторинг состояния недр во всех областях ЦФО.
В 2001 году организацию вновь переименовали – теперь она стала называться ФГУП «Геоцентр-Москва» МПР РФ. В 2007 году после упразднения Государственного водного кадастр и сокращения числа ФГУП, организация акционировалась и переименовалась в ОАО «Геоцентр-Москва». Организация стала простой геологоразведочной компанией средней руки без каких-либо перспектив к росту.
В 2018 году, после присоединения к АО «Росгеология», ОАО «Геоцентр-Москва» в очередной раз переименовался. Теперь он называется АО «Центральное ПГО». В настоящее время мониторинг состояния недр этой организацией не ведется. Территориальный цент государственного мониторинга закрылся. Т.е. отдел, который принимал отчеты от владельцев скважин с 2018 года не работает.
В настоящее время ведется мониторинг только по государственной сети скважин. За это отвечает ФГБУ «Гидросецгеология». Частично функции ТЦ ГМСН ОАО «Геоцентр-Москва» принял на себя Центрнедра. Ведутся переговоры об открытии ТЦ ГМСН на базе Центрнедра.
Что такое центр государственного мониторинга состояния недр (ТЦ ГМСН)?
За весь государственный мониторинг России отвечает ФГБУ «Гидроспецгеология». Поскольку количество скважин на территории РФ очень большое, Гидроспецгеология возлагает часть полномочий по мониторингу на региональные представительства или сторонние организации. До 2018 года Гидропецгеология наделяла ОАО «Геоцентр-Москва» полномочиями по мониторингу на территории ЦФО. Однако, с 2018 года данные полномочия закончились.
Сегодня весь мониторинг ведётся силами ФГБУ «Гидроспецгеология». Именно на эту структуру на сегодняшний день возложены обязанности по мониторингу водозаборных скважин.
Как организован мониторинг скважин на воду?
Ранее каждая организация-владелец скважины ежеквартально отчитывалась перед ТЦ ГМСН ОАО «Геоцентр-Москва» (территориальным центром государственного мониторинга состояния недр). Туда сдавались сведения по замерам уровней воды в скважинах, данные о химическом составе подземных вод и т.д. Кроме этого на всей территории России была организована Государственная сеть наблюдательных скважин за подземными водами. В настоящее время за государственной сетью скважин следит ФГУП «Гидроспецгеология», а за скважинами пользователей недр следит Центрнедра.
Как и для чего проводится мониторинг состояния недр?
Мониторинг состояния недр на уровне государства заключается в систематических наблюдениях, сборе, накоплении, обработке, анализе данных для оценки состояния недр и составлении прогнозов по его изменению под влиянием техногенных и природных факторов. В случае с подземными водами к информации, получаемой путем мониторинга, в основном относят:
прогнозы изменения уровня грунтовых вод по сезонам;
сведения о выявлении участков, на которых подземные воды загрязнены;
сведения о выявлении загрязнений подземных вод на ВЗУ питьевого назначения.
Полученные в ходе мониторинга данные используются органами государственной власти РФ и ее субъектов, органами местного самоуправления, юридическими лицами и гражданами.
Что такое номер ГВК скважины?
Аббревиатура ГВК расшифровывается как государственный водный кадастр. Под этим термином понимают базу систематизированных данных о подземных и поверхностных водных объектах, в том числе артезианских скважинах. До 2007 года любая скважина на воду после бурения должна была быть оформлена. Для этого составлялись учетные карточки и паспорт, скважины ставилась на учет в ГВК под уникальным номером.
В настоящее время ГВК не существует. В соответствии с законом РФ «О недрах», скважина на воду рассматривается как инструмент добычи полезного ископаемого — подземных вод. Это означает, что единицей учета является участок недр. То есть объект, который прописан в лицензии на право пользования недрами. В пределах выделенного участка недр Недропользователь имеет право бурить сколько угодно скважин, главное чтобы их расположение соответствовало санитарным нормам.
Источник: geol.ru