Kostenvoranschlag für das Bohren eines artesischen Brunnens. Ungefähre Schätzung für den Brunnenbau

Erfahrung in der Planung von Wasserbrunnen in der Region Moskau

(Toolkit)
(Die Autoren D.V. Kasatkin und G.A. Prokopovich sind die Entwickler der Sammlung GESN-2001-04.)

In diesem Handbuch wird die Methodik zur Erstellung eines Mengenverzeichnisses zur Erstellung von Kostenvoranschlägen für das Bohren von Wasserbrunnen erläutert. Das Handbuch richtet sich an Spezialisten, die sich mit der Preisgestaltung im Bereich Bohrarbeiten befassen. Es wird auch bei der Prüfung von Brunnenbohrprojekten nützlich sein.

Ein Projekt zum Bohren eines Brunnens ist in der Regel ein integraler Bestandteil eines Projekts zum Bau einer Wasserentnahmeanlage. Die Kosten betragen nicht mehr als 10 % der Gesamtkosten der Entwurfsarbeiten. In dieser Hinsicht wird dem Thema Bohrlochdesign in der Fach- und Regulierungsliteratur nur sehr wenig Aufmerksamkeit geschenkt. Gleichzeitig ist das Bohren von Wasserbrunnen eine sehr spezielle Art von Arbeit, die von einem relativ begrenzten Kreis von Spezialisten ausgeführt wird.

Diese Arbeit richtet sich an ein breites Spektrum von Spezialisten, die aufgrund ihrer Tätigkeit mit der Planung von Wasserbrunnen konfrontiert sind. Es kann auch bei der Durchführung von Prüfungen von Bohrprojekten, für Schätzer und für Studenten der Bau- und Bohrfachrichtungen nützlich sein.

Die Erstellung eines Projekts zur Bohrung eines Brunnens erfolgt auf der Grundlage der allgemeinen baurechtlichen Rahmenbedingungen. Aufgrund seiner Besonderheit kann der Entwurf jedoch nicht in den von den Bauherren vorgeschlagenen Rahmen passen, da das betrachtete Problem eng mit der Entwicklung des Untergrunds, dem Schutz des Grundwassers und der erhöhten gesellschaftlichen Bedeutung der geförderten Mineralien zusammenhängt.

Methodik zur Erstellung von Leistungsabrechnungen und zur Erstellung von Kostenvoranschlägen nach Art der Arbeiten

Die Methodik zur Erstellung von Mengenangaben und Schätzungen für Bohrarbeiten beim Bau von Wasserbrunnen ist an die 4. Sammlung von GESN-2001 „Brunnen“ gebunden.

Dem Projekt beigefügte Arbeitszeichnungen für einen Brunnen werden als geologischer und technischer Abschnitt oder als geologischer und technischer Arbeitsauftrag (GTN) bezeichnet. Dieses Dokument spiegelt in der Regel viele technologische Details wider, die bei der Erstellung von Leistungsverzeichnissen oder Kostenvoranschlägen überflüssig sind.

Der Abschnitt befasst sich ausführlich mit der Frage des technologischen Zyklus des Drehbohrens sowie mit Berechnungen der Ausrüstung und Materialien für die Arbeit.

Es wird eine Aufstellung der Arbeits- und Materialmengen vorgelegt.

In der Methodik werden einige Fragen der Erstellung einer Mengenaufstellung und Schätzungen für die Liquidationsverstopfung von nicht selbstentleerenden Wasserentnahmebrunnen erörtert.

Der Kostenvoranschlag und die gesetzlichen Rahmenbedingungen enthalten keine gesonderten Preise für diese Art von Arbeiten. Daher ist es bei der Erstellung von Schätzungen notwendig, den Technologiezyklus an bestehende Preise zu koppeln. Wir weisen auch darauf hin, dass diese Arbeit die Umsetzung des Liquidation Plugging in Bezug auf die Praxis untersucht, die sich in der Region Moskau entwickelt hat. In der Regel gelten die vom Ministerium für Geologie der UdSSR und dem Gesundheitsministerium der UdSSR genehmigten „Regeln für die Liquidation, das Verstopfen von Bohrbrunnen für verschiedene Zwecke, die Verfüllung von Grubenbauen und stillgelegten Brunnen zur Verhinderung von Verschmutzung und Erschöpfung des Grundwassers“. in den Jahren 1966-67 als normatives technisches Dokument fungieren.

Beispiele für die Erstellung von Kostenvoranschlägen für Arbeiten in Brunnen

In diesem Abschnitt finden Sie Beispiele für die Erstellung von Kostenvoranschlägen für verschiedene Arbeiten an Brunnen in einem bestimmten Durchschnittsabschnitt für Brunnen unterschiedlicher Tiefe und Ausführung.

Bohren.

Der Abschnitt beschreibt die Regeln für die Erstellung von Bohrlochentwürfen, technologische Modi, Methoden zur Berechnung der Zementierung von Mantelrohren sowie lokale Schätzungen. Die Brunnen sind 100 m tief (Entwurf 1-1).¸ 1-5), 122 m (Entwurf 2-1¸ 2-5), 172 m (Entwurf 3-1¸ 3-4), 240 m (Entwurf 4-1¸ 4-3).

Zum Bohren eines artesischen Brunnens mit einer Tiefe von jeweils 100 m und je nach Struktur (mit einer Kapazität von 6, 16, 40, 65, 120 m 3 / Stunde) 122 m (6, 16, 40, 65, 120). m 3 /Stunde), 172 m (40, 65, 120 m 3 /Stunde), 240 m (16, 40, 65) Insgesamt 17 Schätzungen.

Beispielhaft wird Design 2-3 vorgestellt.

In Abb. 1 stellt den geologischen und technischen Arbeitsauftrag (Brunnenplanung), das Verfahren zur Durchführung der Arbeiten und die Spezifikation der Materialien dar.

Das Bohren der geplanten Brunnen in den Podolsko-Mjatschkowski-Grundwasserleiter ist im Rotationsverfahren mit einer Maschine vom Typ URB 3-AZ, 1BA-15V vorgesehen. Die Auslegungstiefe der Brunnen beträgt 122,0 m. Der Betriebsdurchmesser beträgt 219 - 426 mm.

Die Bedingungen für die Arbeiten werden im geologischen und technischen Abschnitt des Entwurfs beschrieben.

Das Bohren von Brunnen erfolgt ohne Kernprobenentnahme. Die geologische Kontrolle entlang des Bohrlochs erfolgt durch Probenahme des Bohrkleins alle 3–5 m der Eindringtiefe und zusätzlich bei Schichtwechsel.

Das Bohren von Gesteinen (Abstand 0,0 – 57,0 m) erfolgt mit kolloidaler Tonlösung, das Bohren durch Grundwasserleiter (Abstand 57,0 – 122,0 m) erfolgt unter Spülung mit sauberem Wasser.

Eine Tonlösung mit einer Dichte vonR= 1,15–1,20 g/cm 3, Viskosität 20–25 Sek. gemäß SPV-5, Wasserverlust 5–15 cm 3 in 30 Minuten, Sandgehalt bis zu 4 %. Beim Öffnen von Gesteinen in erdrutschgefährdeten Störungszonen müssen die Parameter der Waschflüssigkeit innerhalb folgender Grenzen liegen: DichteR=1,30–1,35 g/cm 3 , Viskosität 21–30 Sek. gemäß SPV-5, Wasserverlust 5–10 cm 3 in 30 Minuten, Sandgehalt bis zu 2 %.

Beim Bohren eines Brunnens kommt ein einstufiges Zementierungsverfahren mit zwei Trennstopfen zum Einsatz. Die Zementierung erfolgt mit Portlandzement mittels Zementmischmaschinen und Zementieranlagen vom Typ 1AC-20 und 3AC-30. Zum Pumpen und Drücken von Zementmörtel werden spezielle Zementieraggregate vom Typ TsA-1.4-1-150 verwendet.

Strom wird aus bestehenden Netzen bereitgestellt, Wasser wird importiert.

Befindet sich in der Nähe der Baustelle eine Wasserversorgungsquelle (Wasserlauf, Teich, Bergwerksbrunnen, Quartärbrunnen usw.), muss zur Bereitstellung von Wasser für den Bohrprozess die Verlegung einer temporären Wasserversorgung aus der Quelle vorgesehen werden zur Arbeitsstelle.

Mit einem Bohrer (Kegelräumer) wird ein Intervall von 0-10 m durchfahren.Æ 590 mm mit nachträglichem Einbau einer FührungssäuleÆ 530 mm. Der Ringraum der Säule ist vom Schuh bis zum Bohrlochkopf zementiert. Der Zementstopfen wird mit einem Bohrer ausgebohrtÆ 490 mm.

Die Bohrung bis zu einer Tiefe von 27,0 m erfolgt mit einem Tricone-BohrerÆ 490 mm, dann wird das passierte Intervall mit einer Futterrohrschnur gesichertÆ 426 mm. Der Ringraum der Säule ist vom Schuh bis zum Bohrlochkopf zementiert. Der Zementstopfen wird mit einem Bohrer ausgebohrtÆ 395 mm.

Die Bohrung bis zu einer Tiefe von 57,0 m erfolgt mit einem Tricone-BohrerÆ 395 mm, dann wird das passierte Intervall mit einer Futterrohrschnur gesichertÆ 324 mm. Der Ringraum der Säule ist vom Schuh bis zum Bohrlochkopf zementiert. Der Zementstopfen wird mit einem Bohrer ausgebohrtÆ 295 mm.

Nach den Zementierungsarbeiten werden die Futterrohrstränge durch Erzeugung eines inneren Überdrucks auf Dichtheit geprüft.

Das Bohrloch wird mit einem Tricone-Bohrer bis zu einer geplanten Tiefe von 122,0 m gebohrtÆ 295 mm bei Spülung mit klarem Wasser.

Der Filter besteht aus einem Oberfilterteil, einem Arbeitsfilterteil und einem Absetzbehälter. Die Ausführungen der Filterkolonne (die Lage der Arbeits- und Blindteile) werden anhand des tatsächlichen Abschnitts festgelegt.

Der Brunnen wird mit sauberem Wasser gespült (kurzfristiges Pumpen mit einem Luftheber oder einer Tauchpumpe). Anschließend wird ein experimentelles Pumpen mit obligatorischer Wasserprobenahme durchgeführt, um die physikalisch-chemische und bakteriologische Zusammensetzung des Wassers zu bestimmen.

Arbeitsablauf und Materialspezifikation.

Typisches Design (2-3)

Arbeitsablauf

Das Design des 122 m tiefen Bohrlochs wurde für das Drehbohrverfahren mit einem Bohrgerät vom Typ 1BA-15V entwickelt.

Ausgenutzter Grundwasserleiter: Podolsko-Myachkovsky Mittelkarbon (C 2 pd-mc).

Die Felsdurchdringung erfolgt mit kolloidaler Tonlösung im Intervall von 0–57 m, das Bohren im Intervall von 57–122 m erfolgt unter Spülung mit sauberem Wasser.

Rohrsäulen werden zementiertÆ 530, 426 und 324 mm mit Heben von Zementmörtel vom Schuh zum Bohrlochkopf.

Um den geologischen Abschnitt und die meisten Wasserzuflusszonen im Bohrloch zu klären, werden geophysikalische Arbeiten durchgeführt, einschließlich Messungen von PS, CS für jede Spalte, Gammastrahlenaufzeichnung (entlang des gesamten Bohrlochs), Messschieberaufzeichnung und Widerstandsaufzeichnung.

Spalte filternÆ 219 mm werden von 0 bis 122 m mit Perforation auf der Ebene der Grundwasserleiter installiert.

Filtereinschaltdauer bis zu 20 %. Die Position der Arbeits- und Blindteile des Filters wird anhand der GIS-Ergebnisse festgelegt.

Nach der Installation der Filtersäule wird der Brunnen mit sauberem Wasser gespült (kurzzeitiges Pumpen mit einer Tauchpumpe) und anschließend ein experimentelles Betriebspumpen durchgeführt. Das Pumpen erfolgt kontinuierlich auf zwei Ebenen. Die erste Reduzierung mit einer um 25–30 % höheren Durchflussmenge als vorgesehen. Die zweite Reduzierung erfolgt mit einer Durchflussrate, die der Auslegungsrate entspricht. Der Pumpvorgang gilt nach 16 Stunden als abgeschlossen, nachdem sich das dynamische Niveau stabilisiert und das Wasser vollständig geklärt hat. Am Ende des Pumpvorgangs werden Wasserproben für vollständige physikalische, chemische und bakteriologische Analysen entnommen. Die Pumpdauer beträgt 6 Tage. Zum Pumpen kann eine Pumpe vom Typ ECV verwendet werden.

Da es sich bei dem Bohrloch um ein Explorations- und Produktionsbohrloch handelt, werden der geologische Querschnitt, die Tiefe, das Bohrlochdesign, die Durchflussrate und die Wasserstandsposition während des Bohrvorgangs angepasst.

Gutes Design

Spezifikation der Materialien

Name

Menge

Einheit, kg

Alle im Katalog dargestellten Dokumente stellen keine offizielle Veröffentlichung dar und dienen ausschließlich Informationszwecken. Elektronische Kopien dieser Dokumente können ohne Einschränkungen weitergegeben werden. Sie können Informationen von dieser Site auf jeder anderen Site veröffentlichen.

Erfahrung in der Planung von Wasserbrunnen in der Region Moskau

(Toolkit)
(Die Autoren D.V. Kasatkin und G.A. Prokopovich sind die Entwickler der Sammlung GESN-2001-04.)

In diesem Handbuch wird die Methodik zur Erstellung eines Mengenverzeichnisses zur Erstellung von Kostenvoranschlägen für das Bohren von Wasserbrunnen erläutert. Das Handbuch richtet sich an Spezialisten, die sich mit der Preisgestaltung im Bereich Bohrarbeiten befassen. Es wird auch bei der Prüfung von Brunnenbohrprojekten nützlich sein.

Ein Projekt zum Bohren eines Brunnens ist in der Regel ein integraler Bestandteil eines Projekts zum Bau einer Wasserentnahmeanlage. Die Kosten betragen nicht mehr als 10 % der Gesamtkosten der Entwurfsarbeiten. In dieser Hinsicht wird dem Thema Bohrlochdesign in der Fach- und Regulierungsliteratur nur sehr wenig Aufmerksamkeit geschenkt. Gleichzeitig ist das Bohren von Wasserbrunnen eine sehr spezielle Art von Arbeit, die von einem relativ begrenzten Kreis von Spezialisten ausgeführt wird.

Diese Arbeit richtet sich an ein breites Spektrum von Spezialisten, die aufgrund ihrer Tätigkeit mit der Planung von Wasserbrunnen konfrontiert sind. Es kann auch bei der Durchführung von Prüfungen von Bohrprojekten, für Schätzer und für Studenten der Bau- und Bohrfachrichtungen nützlich sein.

Die Erstellung eines Projekts zur Bohrung eines Brunnens erfolgt auf der Grundlage der allgemeinen baurechtlichen Rahmenbedingungen. Aufgrund seiner Spezifität kann der Entwurf jedoch nicht in den von den Bauherren vorgeschlagenen Rahmen passen, da das betrachtete Problem eng mit der Entwicklung des Untergrunds, dem Schutz des Grundwassers und der erhöhten gesellschaftlichen Bedeutung der geförderten Mineralien zusammenhängt.

Methodik zur Erstellung von Leistungsabrechnungen und zur Erstellung von Kostenvoranschlägen nach Art der Arbeiten

Die Methodik zur Erstellung von Mengenangaben und Schätzungen für Bohrarbeiten beim Bau von Wasserbrunnen ist an die 4. Sammlung von GESN-2001 „Brunnen“ gebunden.

Dem Projekt beigefügte Arbeitszeichnungen für einen Brunnen werden als geologischer und technischer Abschnitt oder als geologischer und technischer Arbeitsauftrag (GTN) bezeichnet. Dieses Dokument spiegelt in der Regel viele technologische Details wider, die bei der Erstellung von Leistungsverzeichnissen oder Kostenvoranschlägen überflüssig sind.

Der Abschnitt befasst sich ausführlich mit der Frage des technologischen Zyklus des Drehbohrens sowie mit Berechnungen der Ausrüstung und Materialien für die Arbeit.

Es wird eine Aufstellung der Arbeits- und Materialmengen vorgelegt.

In der Methodik werden einige Fragen der Erstellung einer Mengenaufstellung und Schätzungen für die Liquidationsverstopfung von nicht selbstentleerenden Wasserentnahmebrunnen erörtert.

Der Kostenvoranschlag und die gesetzlichen Rahmenbedingungen enthalten keine gesonderten Preise für diese Art von Arbeiten. Daher ist es bei der Erstellung von Schätzungen notwendig, den Technologiezyklus an bestehende Preise zu koppeln. Wir weisen auch darauf hin, dass diese Arbeit die Umsetzung des Liquidation Plugging in Bezug auf die Praxis untersucht, die sich in der Region Moskau entwickelt hat. In der Regel gelten die vom Ministerium für Geologie der UdSSR und dem Gesundheitsministerium der UdSSR genehmigten „Regeln für die Liquidation, das Verstopfen von Bohrbrunnen für verschiedene Zwecke, die Verfüllung von Grubenbauen und stillgelegten Brunnen zur Verhinderung von Verschmutzung und Erschöpfung des Grundwassers“. in den Jahren 1966-67 als normatives technisches Dokument fungieren.

Beispiele für die Erstellung von Kostenvoranschlägen für Arbeiten in Brunnen

In diesem Abschnitt finden Sie Beispiele für die Erstellung von Kostenvoranschlägen für verschiedene Arbeiten an Brunnen in einem bestimmten Durchschnittsabschnitt für Brunnen unterschiedlicher Tiefe und Ausführung.

Bohren.

Der Abschnitt beschreibt die Regeln für die Erstellung von Bohrlochentwürfen, technologische Modi, Methoden zur Berechnung der Zementierung von Mantelrohren sowie lokale Schätzungen. Die Brunnen sind 100 m tief (Entwurf 1-1).¸ 1-5), 122 m (Entwurf 2-1¸ 2-5), 172 m (Entwurf 3-1¸ 3-4), 240 m (Entwurf 4-1¸ 4-3).

Zum Bohren eines artesischen Brunnens mit einer Tiefe von jeweils 100 m und je nach Struktur (mit einer Kapazität von 6, 16, 40, 65, 120 m 3 / Stunde) 122 m (6, 16, 40, 65, 120). m 3 /Stunde), 172 m (40, 65, 120 m 3 /Stunde), 240 m (16, 40, 65) Insgesamt 17 Schätzungen.

Beispielhaft wird Design 2-3 vorgestellt.

In Abb. 1 stellt den geologischen und technischen Arbeitsauftrag (Brunnenplanung), das Verfahren zur Durchführung der Arbeiten und die Spezifikation der Materialien dar.

Das Bohren der geplanten Brunnen in den Podolsko-Mjatschkowski-Grundwasserleiter ist im Rotationsverfahren mit einer Maschine vom Typ URB 3-AZ, 1BA-15V vorgesehen. Die Auslegungstiefe der Brunnen beträgt 122,0 m. Der Betriebsdurchmesser beträgt 219 - 426 mm.

Die Bedingungen für die Arbeiten werden im geologischen und technischen Abschnitt des Entwurfs beschrieben.

Das Bohren von Brunnen erfolgt ohne Kernprobenentnahme. Die geologische Kontrolle entlang des Bohrlochs erfolgt durch Probenahme des Bohrkleins alle 3–5 m der Eindringtiefe und zusätzlich bei Schichtwechsel.

Das Bohren von Gesteinen (Abstand 0,0 – 57,0 m) erfolgt mit kolloidaler Tonlösung, das Bohren durch Grundwasserleiter (Abstand 57,0 – 122,0 m) erfolgt unter Spülung mit sauberem Wasser.

Eine Tonlösung mit einer Dichte vonR= 1,15–1,20 g/cm 3, Viskosität 20–25 Sek. gemäß SPV-5, Wasserverlust 5–15 cm 3 in 30 Minuten, Sandgehalt bis zu 4 %. Beim Öffnen von Gesteinen in erdrutschgefährdeten Störungszonen müssen die Parameter der Waschflüssigkeit innerhalb folgender Grenzen liegen: DichteR=1,30–1,35 g/cm 3 , Viskosität 21–30 Sek. gemäß SPV-5, Wasserverlust 5–10 cm 3 in 30 Minuten, Sandgehalt bis zu 2 %.

Beim Bohren eines Brunnens kommt ein einstufiges Zementierungsverfahren mit zwei Trennstopfen zum Einsatz. Die Zementierung erfolgt mit Portlandzement mittels Zementmischmaschinen und Zementieranlagen vom Typ 1AC-20 und 3AC-30. Zum Pumpen und Drücken von Zementmörtel werden spezielle Zementieraggregate vom Typ TsA-1.4-1-150 verwendet.

Strom wird aus bestehenden Netzen bereitgestellt, Wasser wird importiert.

Befindet sich in der Nähe der Baustelle eine Wasserversorgungsquelle (Wasserlauf, Teich, Bergwerksbrunnen, Quartärbrunnen usw.), muss zur Bereitstellung von Wasser für den Bohrprozess die Verlegung einer temporären Wasserversorgung aus der Quelle vorgesehen werden zur Arbeitsstelle.

Mit einem Bohrer (Kegelräumer) wird ein Intervall von 0-10 m durchfahren.Æ 590 mm mit nachträglichem Einbau einer FührungssäuleÆ 530 mm. Der Ringraum der Säule ist vom Schuh bis zum Bohrlochkopf zementiert. Der Zementstopfen wird mit einem Bohrer ausgebohrtÆ 490 mm.

Die Bohrung bis zu einer Tiefe von 27,0 m erfolgt mit einem Tricone-BohrerÆ 490 mm, dann wird das passierte Intervall mit einer Futterrohrschnur gesichertÆ 426 mm. Der Ringraum der Säule ist vom Schuh bis zum Bohrlochkopf zementiert. Der Zementstopfen wird mit einem Bohrer ausgebohrtÆ 395 mm.

Die Bohrung bis zu einer Tiefe von 57,0 m erfolgt mit einem Tricone-BohrerÆ 395 mm, dann wird das passierte Intervall mit einer Futterrohrschnur gesichertÆ 324 mm. Der Ringraum der Säule ist vom Schuh bis zum Bohrlochkopf zementiert. Der Zementstopfen wird mit einem Bohrer ausgebohrtÆ 295 mm.

Nach den Zementierungsarbeiten werden die Futterrohrstränge durch Erzeugung eines inneren Überdrucks auf Dichtheit geprüft.

Das Bohrloch wird mit einem Tricone-Bohrer bis zu einer geplanten Tiefe von 122,0 m gebohrtÆ 295 mm bei Spülung mit klarem Wasser.

Der Filter besteht aus einem Oberfilterteil, einem Arbeitsfilterteil und einem Absetzbehälter. Die Ausführungen der Filterkolonne (die Lage der Arbeits- und Blindteile) werden anhand des tatsächlichen Abschnitts festgelegt.

Der Brunnen wird mit sauberem Wasser gespült (kurzfristiges Pumpen mit einem Luftheber oder einer Tauchpumpe). Anschließend wird ein experimentelles Pumpen mit obligatorischer Wasserprobenahme durchgeführt, um die physikalisch-chemische und bakteriologische Zusammensetzung des Wassers zu bestimmen.

Arbeitsablauf und Materialspezifikation.

Typisches Design (2-3)

Arbeitsablauf

Das Design des 122 m tiefen Bohrlochs wurde für das Drehbohrverfahren mit einem Bohrgerät vom Typ 1BA-15V entwickelt.

Ausgenutzter Grundwasserleiter: Podolsko-Myachkovsky Mittelkarbon (C 2 pd-mc).

Die Felsdurchdringung erfolgt mit kolloidaler Tonlösung im Intervall von 0–57 m, das Bohren im Intervall von 57–122 m erfolgt unter Spülung mit sauberem Wasser.

Rohrsäulen werden zementiertÆ 530, 426 und 324 mm mit Heben von Zementmörtel vom Schuh zum Bohrlochkopf.

Um den geologischen Abschnitt und die meisten Wasserzuflusszonen im Bohrloch zu klären, werden geophysikalische Arbeiten durchgeführt, einschließlich Messungen von PS, CS für jede Spalte, Gammastrahlenaufzeichnung (entlang des gesamten Bohrlochs), Messschieberaufzeichnung und Widerstandsaufzeichnung.

Spalte filternÆ 219 mm werden von 0 bis 122 m mit Perforation auf der Ebene der Grundwasserleiter installiert.

Filtereinschaltdauer bis zu 20 %. Die Position der Arbeits- und Blindteile des Filters wird anhand der GIS-Ergebnisse festgelegt.

Nach der Installation der Filtersäule wird der Brunnen mit sauberem Wasser gespült (kurzzeitiges Pumpen mit einer Tauchpumpe) und anschließend ein experimentelles Betriebspumpen durchgeführt. Das Pumpen erfolgt kontinuierlich auf zwei Ebenen. Die erste Reduzierung mit einer um 25–30 % höheren Durchflussmenge als vorgesehen. Die zweite Reduzierung erfolgt mit einer Durchflussrate, die der Auslegungsrate entspricht. Der Pumpvorgang gilt nach 16 Stunden als abgeschlossen, nachdem sich das dynamische Niveau stabilisiert und das Wasser vollständig geklärt hat. Am Ende des Pumpvorgangs werden Wasserproben für vollständige physikalische, chemische und bakteriologische Analysen entnommen. Die Pumpdauer beträgt 6 Tage. Zum Pumpen kann eine Pumpe vom Typ ECV verwendet werden.

Da es sich bei dem Bohrloch um ein Explorations- und Produktionsbohrloch handelt, werden der geologische Querschnitt, die Tiefe, das Bohrlochdesign, die Durchflussrate und die Wasserstandsposition während des Bohrvorgangs angepasst.

Gutes Design

Spezifikation der Materialien

Name

Menge

Einheit, kg

Schuh D-20

Schuh D-16

Schuh D-12

Filter - T-8F1V Abschnittslänge 3,1 m

Wasser zum Mischen von Zement. Lösung

Bentonitpulver

Spülwasser


LOKALE SCHÄTZUNG Nr.
Zum Bohren eines artesischen Brunnens mit einer Tiefe von 120 m

Ein Objekt: Artesischer Brunnen mit einer Tiefe von 122 m und einer Produktivität von 40 Kubikmetern pro Stunde (typisches Design 2-3)

Base: Zeichnungen Nr.

Geschätzte Kosten : 552,17 Tausend Rubel.

Brunnentiefe: 122 m

Zusammengestellt in Preisen von 2001.

Preisbegründung

Name der Arbeit und Kosten

Stückkosten, reiben.

Gesamtkosten, reiben.

GESAMTE direkte Kosten

Einschließlich

GESAMTE direkte Kosten

Einschließlich

Bezahlung für Bauarbeiter

Materielle Ressourcen

Bezahlung für Bauarbeiter

Bedienung von Maschinen und Mechanismen

Materielle Ressourcen

inkl. Bezahlung für Fahrer

inkl. Bezahlung für Fahrer

FER-04-01-003-3 PM-3.1; K=1,9

Drehbohren von Brunnen mit Direktspülung mit Maschinen mit Dieselmotor bis zu einer Tiefe von 200 m in Böden der Gruppe 3

FER-04-01-003-5 PM-3.1; K-1.9

Drehbohren von Brunnen mit Direktspülung mit Maschinen mit Dieselmotor bis zu einer Tiefe von 200 m in Böden der Gruppe 5

SCM, Teil 1, Abschnitt IX, Pos. 56; MOGE-Handbuch Pos.3.2.3 K=23,32;

Meißel 3-Ball.45D-490S, Schneidstahl 18ХН3МА, Pfotenstahl 14 Х2Н3МА

FER-04-01-003-3 PM-3.1; K=1,9; Kr=0,7

Erweiterung des Bohrlochs im Bereich von 0-10 m auf einen Durchmesser von 590 mm

´ 1,098=1,25; MOGE-Handbuch Pos.3.2.3 K=23,32;

´ 1,25

FER-04-01-003-5 PM-3.1; K=1,9; Kr=0,7

Erweiterung des Bohrlochs im Bereich von 0-10 m auf einen Durchmesser von 590 mm

GCC UdSSR. Verrat, Großhandel. Preise, Referenz Nr. 6, S. 85, Punkt 39, k = 1,138 ´ 1,098= 1,25; MOGE-Handbuch Pos.3.2.3 K=23,32;

Rollenkegel-Expander Typ D-24a, 936 ´ 1,25

FSSC-1 Pos. 3662 Code 109-0012

Bentonit-Ton

FSSC-4pos. 1755 Code 411-0001

FER-04-02-002-6 PM-3,9 K=2,3

Befestigung eines Brunnens mit einer Endtiefe bis 200 m beim Drehbohren mit Rohren mit Schweißverbindung in Böden der Stabilitätsgruppe 2; Säulendurchmesser bis 600 mm

FER-04-02-006-10

Schweißen von Mantelrohren mit Außendurchmesser bis 530 mm

FER-04-02-007-10

Schneiden von Mantelrohren mit Außendurchmesser bis 530 mm

FER-04-03-001-1 PM-3,12 K=1,07

Zementierung des Ringraums beim Drehbohren mit einer Pflanztiefe der zementierten Säule bis 50 m; Säulendurchmesser bis 550 mm

FER-04-04-005-1

MDS 81-33.2004

Die Gemeinkosten betragen 112 %*0,94 aus der Lohn- und Gehaltsabrechnung

Geschätzter Gewinn 51 % der Lohnsumme

GESAMT laut Schätzung

Na ja, Verlassenheit.

Die Vorgehensweise bei der Stilllegung eines Brunnens ist in den „Regeln für die hygienische Abdichtung (Injektion) von Wasserbrunnen“ beschrieben; der vollständige Wortlaut der Regeln ist in diesem Handbuch enthalten. Zum Liquidieren eines artesischen Brunnens mit einer Tiefe von 100 m (Entwurf 1-1). ¸ 1-5), 122 m (Entwurf 2-1 ¸ 2-5), 172 m (Entwurf 3-1 ¸ 3-4), 240 m (Entwurf 4-1 ¸ 4-3).

Geologisches und technisches Team für Liquidationsstopfen BEISPIEL FÜR EINE SCHÄTZUNG 02

Arten von Liquidationsarbeiten und Bedingungen für deren Herstellung BEISPIEL FÜR EINE SCHÄTZUNG 03

Ein Beispiel für eine lokale Schätzung für die Stilllegung von Bohrlöchern BEISPIEL FÜR EINE SCHÄTZUNG 04

LOKALE SCHÄTZUNG Nr.
Zum Liquidieren eines artesischen Brunnens mit einer Tiefe von 122 m

Ein Objekt:Liquidationsbrunnenverstopfung (Entwurf 2-3)

Base: Zeichnungen Nr.

Geschätzte Kosten: 93,66 Tausend Rubel.

Brunnentiefe: 122 m

Zusammengestellt in Preisen von 2001.

Preisbegründung

Name der Arbeit und Kosten

Stückkosten, reiben.

Gesamtkosten, reiben.

GESAMTE direkte Kosten

Einschließlich

GESAMTE direkte Kosten

Einschließlich

Bezahlung für Bauarbeiter

Bedienung von Maschinen und Mechanismen

Materielle Ressourcen

Bezahlung für Bauarbeiter

Bedienung von Maschinen und Mechanismen

Materielle Ressourcen

inkl. Bezahlung für Fahrer

inkl. Bezahlung für Fahrer

FER-04-01-003-5 PM-3.1; K=1

Bohren eines Bohrlochs aus Kalksteinsedimenten im Intervall von 112–122 m mit einem 190-mm-Bohrer

FSSC-1 Pos. 3675; 109-0025

FER-04-01-003-5 PM-3.1; K=1; Kr=0,5

Entwicklung des Bohrlochs im Bereich von 0-112 m

MDS 81-33.2004 Pis. YUT-260/06 VOM 31.01.05 K=0,94

Gemeinkosten für Bauarbeiten 112 % ´ 0,94 aus der Lohn- und Gehaltsabrechnung

MDS 81-25.2001

Der geschätzte Gewinn aus Bauarbeiten beträgt 51 % der Lohnsumme

GESAMT laut Schätzung

LOKALE SCHÄTZUNG Nr.
Säubern des Bohrlochs und Aufbohren des verstopften Teils des Bohrlochs bis zu einer Tiefe von 122 m

Ein Objekt:Handwerklicher Brunnen mit einer Tiefe von 122 m (Entwurf 2-3)

Base: Zeichnungen Nr.

Geschätzte Kosten: 90,75 Tausend Rubel.

Brunnentiefe: 122 m

Zusammengestellt in Preisen von 2001.

Preisbegründung

Name der Arbeit und Kosten

Stückkosten, reiben.

Gesamtkosten, reiben.

GESAMTE direkte Kosten

Einschließlich

GESAMTE direkte Kosten

Einschließlich

Bezahlung für Bauarbeiter

Bedienung von Maschinen und Mechanismen

Materielle Ressourcen

Bezahlung für Bauarbeiter

Bedienung von Maschinen und Mechanismen

Materielle Ressourcen

inkl. Bezahlung für Fahrer

inkl. Bezahlung für Fahrer

FER-04-01-003-5 PM-3.1;K=1; Kr=0,5

Entwicklung des Bohrlochs im Bereich von 0-57 m

FSSC-1 Pos. 3675; 109-0025

Dreikegelbohrer Typ III 190.5TKZ-CV

FER-04-01-003-5 PM-3.1; K=1

Drehbohren von Brunnen mit direkter Spülung mit Maschinen mit Dieselmotor bis zu einer Tiefe von 200 m in Böden der Gruppe 5 mit Spülung mit sauberem Wasser

FSSC-1 Pos. 3675; 109-0025

Dreikegelbohrer Typ III 190.5TKZ-CV

FSSC-4 Pos. 1755 Code 411-0001

FER-04-04-005-1

Wasserförderung mit einer Pumpe beim Drehbohren in Brunnentiefen bis 500 m

MDS 81-33.2004 Pis. YUT-260/06 VOM 31.01.05 K=0,94

Gemeinkosten 112 % ´ 0,94 aus der Lohn- und Gehaltsabrechnung

Geschätzter Gewinn 51 % der Lohnsumme

GESAMT laut Schätzung

LOKALE SCHÄTZUNG Nr.
Angelarbeit in einem 122 m tiefen Brunnen

Ein Objekt:Handwerklicher Brunnen mit einer Tiefe von 122 m (Bauwerke 2-1 - 2-5)

Base: Zeichnungen Nr.

Geschätzte Kosten: 22,08 Tausend Rubel.

Brunnentiefe: 122m

Zusammengestellt in Preisen von 2001.

Preisbegründung

Name der Arbeit und Kosten

Stückkosten, reiben.

Gesamtkosten, reiben.

GESAMTE direkte Kosten

Einschließlich

GESAMTE direkte Kosten

Einschließlich

Bezahlung für Bauarbeiter

Bedienung von Maschinen und Mechanismen

Materielle Ressourcen

Bezahlung für Bauarbeiter

Bedienung von Maschinen und Mechanismen

Materielle Ressourcen

inkl. Bezahlung für Fahrer

inkl. Bezahlung für Fahrer

FER-04-02-004-1 PM-3,10 K=0,7

Freier Abstieg und Aufstieg von Angelrohren mit Kupplungsanschluss in Rohren größeren Durchmessers beim Drehbohren mit Anlagen mit einer Tragfähigkeit von 12,5 Tonnen; Säulendurchmesser bis 150 mm 10 Flüge à 57 ´ 2 m

FER-04-02-005-4ТЧ-3,11К=0,9

Gewinnung von Rohren aus einem bis zu 400 m tiefen Brunnen mit Drehbohrmaschinen aus Böden der Stabilitätsgruppe 2; Säulendurchmesser bis 200 mm

MDS 81-33.2004 Pis. YUT-260/06 VOM 31.01.05 K=0,94

Gemeinkosten 112 % ´ 0,94 aus der Lohn- und Gehaltsabrechnung

Geschätzter Gewinn 51 % der Lohnsumme

GESAMT laut Schätzung

Zum Ersetzen einer Filtersäule in einem Brunnen

Zum Austausch einer Filtersäule in einem 100 m tiefen Brunnen (Design 1-1).¸ 1-5), 122 m (Entwurf 2-1¸ 2-5), 172 m (Entwurf 3-1¸ 3-4), 240 m (Entwurf 4-1¸ 4-3) insgesamt 17 Schätzungen

Zur einmaligen Reagenzienbehandlung eines artesischen Brunnens mit einer Tiefe von 100 m (Design 1-1).¸ 1-5), 122 m (Entwurf 2-1¸ 2-5), 172 m (Entwurf 3-1¸ 3-4), 240 m (Entwurf 4-1¸ 4-3) insgesamt 17 Schätzungen

Zum Reinigen des Bohrlochs und zum Aufbohren des verstopften Teils des Bohrlochs mit einer Tiefe von 100 m (Design 1-1).¸ 1-5), 122 m (Entwurf 2-1¸ 2-5), 172 m (Entwurf 3-1¸ 3-4), 240 m (Entwurf 4-1¸ 4-3).

Für Angelarbeiten

in 100 m tiefen Brunnen, 122 m ( BEISPIEL FÜR EINE LOKALE SCHÄTZUNG 5), 172 m, 240 m.

LOKALE SCHÄTZUNG Nr.
Angelarbeit in einem 122 m tiefen Brunnen

Ein Objekt:Handwerklicher Brunnen mit einer Tiefe von 122 m (Entwurf 2-3)

Base: Zeichnungen Nr.

Geschätzte Kosten: 22,08 Tausend Rubel.

Brunnentiefe: 122 m

Zusammengestellt in Preisen von 2001.

5

Preisbegründung

Name der Arbeit und Kosten

Stückkosten, reiben.

Gesamtkosten, reiben.

GESAMTE direkte Kosten

Einschließlich

GESAMTE direkte Kosten

Einschließlich

Bezahlung für Bauarbeiter

Bedienung von Maschinen und Mechanismen

Materielle Ressourcen

Bezahlung für Bauarbeiter

Bedienung von Maschinen und Mechanismen

Materielle Ressourcen

inkl. Bezahlung für Fahrer

inkl. Bezahlung für Fahrer

FER-04-02-004-1 PM-3,10 K=0,7

Freier Abstieg und Aufstieg von Angelrohren mit Kupplungsanschluss in Rohren größeren Durchmessers beim Drehbohren mit Anlagen mit einer Tragfähigkeit von 12,5 Tonnen; Säulendurchmesser bis 150 mm 10 Flüge à 57 ´ 2 m

FER-04-02-005-4 PM-3,11 K=0,9

Gewinnung von Rohren aus einem bis zu 400 m tiefen Brunnen mit Drehbohrmaschinen aus Böden der Stabilitätsgruppe 2; Säulendurchmesser bis 200 mm

Geschätzter Gewinn 51 % der Lohnsumme

GESAMT laut Schätzung

Typisches Design (2-3)

Arten von Arbeiten am Liquidationscamping und Bedingungen für deren Herstellung

Die hygienische Abdichtung des Brunnens erfolgt gemäß den geltenden „Regeln für die Liquidation, Verstopfung von Bohrbrunnen für verschiedene Zwecke, Verfüllung von Grubenbauen und stillgelegten Brunnen zur Verhinderung von Verschmutzung und Erschöpfung des Grundwassers“.

Die Arbeiten werden in zwei Schritten durchgeführt: I – Vorbereitung, II – Versiegelung.

ICH.

1. Installation der Bohranlage über dem Bohrlochkopf.

2. Demontage der ECV-Pumpe -

3. Durchführung geophysikalischer Bohrlochuntersuchungen (tatsächliche Tiefe, Zustand der Produktion und Filtersäulen) -

4. Bohren von Schutt in einen Brunnen (10 m).

5. Reinigung der Wände der Produktionsfilterkolonne im Bereich von 0-122 m von Korrosion, Ablagerungen und Verschlammung.

6. Ausbau der Filtersäule d=219 mm, eingebaut im Intervall 0-122 m.

7. Spülen des Bohrlochs mit einer Bleichlösung mit einer Dosis Aktivchlor von mindestens 125 mg/l durch Mischen und Ersetzen des Wassers im Bohrloch in einer Menge von 3 Volumina des Bohrlochs. Kontaktieren Sie Chlor mindestens 4 Stunden lang mit Wasser.

Bohrlochvolumen: V CKB = 0,785(d 1 2 h 1 +d 2 2 h 2 +...+d n 2 h n)

Lösungsvolumen: Vp 1 =V CKB´ 3 ´ ll.

Bleichmittelmenge: P 1 = Vp 1´ 0,5

Die Desinfektionsdauer beträgt 1 Tag.

8. Pumpen von Wasser aus dem Brunnen mit einem Luftheber, bis sich die Wasserqualität stabilisiert hat – Klärung, Chloridgehalt, Stabilität der Zusammensetzung. Pumpdauer - 3 Tage.

9. Die Desinfektion von Baumaterialien, die in den Brunnen gegossen werden, erfolgt mit einer Bleichmittellösung mit einer Dosis Aktivchlor von mindestens 100 mg/l Wasser durch Übergießen der Baumaterialien und Mischen mit Schaufeln.

Menge an Baumaterialien: V-seitiges Passepartout. = V Kies + V Sand

Lösungsvolumen: Vp 2 = V-seitiges Passepartout. ´ 4 ´ 1.5. Bleichmittelmenge: P 2 = Vp 2´ 0,5

10. Die benötigte Wassermenge wird nach folgender Formel berechnet: V Wasser = V r 1 + V r 2 + V Wasser für Zement

II

1. Das Bohrloch im Bereich des ausgebeuteten Grundwasserleiters wird von 122 m bis 55 m mit gewaschenem und desinfiziertem Material (Kies, Schotter) und dann bis zu einer Höhe von 3 m (55-52 m) mit gewaschenem und desinfiziertem Material (Kies, Schotter) gefüllt desinfizierter Sand (mit Verdichtung).

2. Einbau einer Zementbrücke im Abstand von 52–47 m (Zementmörtelzusammensetzung 1:0,5). (WTC – 3 Tage).

7. Nachdem der Zementmörtel ausgehärtet ist, wird um das Bohrloch herum ein Loch der Größe 1 gegraben´ 1 ´ 1=1 m 3, der mit Zementmörtel der Zusammensetzung 1:3 gefüllt wird.

8. Die Brunnennummer und das Vergussdatum sind auf der Zementplatte eingestanzt.

9. Nach Abschluss der Arbeiten wird ein Bericht über die hygienische Abdichtung des Brunnens erstellt.

GUT EIGENSCHAFTEN

1. Standort:

2. Brunnennummer:

3. Die Organisation, die die Bohrung durchgeführt hat:

4. Baujahr:

5. Absolute Höhe des Bohrlochkopfes:

6. Brunnentiefe: 122 m.

7. Ausgenutzter Grundwasserleiter: Podolsko-Myachkovsky v. Mittleres Karbon (C 2 pd-mc)

8. Statischer Pegel beim Bohren:

9. Bohrlochproduktivität beim Bohren:

10 Statisches Niveau zum Zeitpunkt der Prüfung:

11. Bohrlochproduktivität zum Zeitpunkt der Inspektion:

SPEZIFIKATION DER MATERIALIEN

Name der Materialien

Zement hinterfüllen

Filtermaterial

Quarzsand

Bleichpulver

ZUSAMMENSETZUNG DES ZEMENTMÖRTELS

Name der Materialien

Konzentration

Zement hinterfüllen

Gesiebter Sand

Reagenzienbehandlungen

In diesem Abschnitt werden Reagenzien zur Wiederherstellung der Bohrlochproduktion, Ausrüstung und Technologie zur Reagenzbehandlung von Bohrlöchern beschrieben.

Insgesamt enthält das Handbuch 21 Zeichnungen und 89 lokale Schätzungen.

Das Unternehmen LIMISH bietet Bohr- und Wartungsdienstleistungen für Wasserbrunnen an, für die ein Kostenvoranschlag für den Brunnen erforderlich ist. Für unsere Kunden bieten wir erschwingliche Preise für alle Arten von Dienstleistungen, bequeme Zahlungsarten und eine Garantie für die ausgeführten Arbeiten. Um den Arbeitsumfang und die Kosten einer Brunnenbohrung abzuschätzen, kommt ein Spezialist des Unternehmens zum Kunden vor Ort, inspiziert den Standort und den Bohrort und erstellt anschließend einen Kostenvoranschlag zur Genehmigung.

Kostenfaktoren

Es sind mehrere Kostenfaktoren zu berücksichtigen. Beispielsweise können Lizenzen und Sondergenehmigungen erforderlich sein. Eventuell müssen Geräte oder Werkzeuge gekauft oder gemietet werden. Zu den obligatorischen Ausgaben zählen die Materialkosten sowie die Kosten für chemische und bakteriologische Analysen. Die Preise für Genehmigungen, Lizenzen, Arbeitskräfte, Wassertests und Materialien können je nach Art der Bohrung und hydrogeologischen Eigenschaften des Standorts variieren. Auch die Qualität des Materials und des Wassers kann sich auf die Gesamtkosten auswirken. Auch die Größe und Art des Wasserversorgungssystems beeinflusst die Gesamtkosten der Bohrung.

Beispiel für einen Kostenvoranschlag für einen Brunnen

Wir erhielten die konkrete Aufgabe, den Wasseransaugbrunnen zu reinigen und zu spülen sowie ein automatisches Wasserstandskontrollsystem zu installieren.
Die Liste der Werke lautet wie folgt:

  1. Demontage von Wasserdruckgeräten.
  2. Demontage der Tiefbrunnenpumpe ECV.
  3. Reinigen, Waschen, Luftlift.
  4. Demontage der Pumpe.
  5. Einbau einer Tiefbrunnenpumpe mit Wasserstandskontrolle. Installieren Sie eine Tiefbrunnenpumpe.
  6. Installation und Anschluss einer automatischen Wasserstandskontrolle.
  7. Einrichten des Automatisierungssystems.
  8. Zusätzliche Arbeiten, Wiederinbetriebnahme des Wassereinlaufs.

Gut schätzen – Beispiel:

Um Ihnen das Verständnis für die Besonderheiten der Erstellung eines Kostenvoranschlags für den Bau eines Brunnens zu erleichtern, geben wir ein Beispiel aus unserer eigenen Praxis.

Kostenvoranschlag für die Arbeit
Name der Materialien Einheit Messungen Menge Kosten, reiben.
1.1 Pumpe EVTS 10-65-110nrk (Kundenanforderungen) PC. 1 95 000
1.2 Trockenlaufsensoren PC. 6 7 200
1.3 Landebahnkabel M 400 35 000
1.4 Fernbedienung Pilot 400 PC. 1 18 000
1.5 HDPE-Rohr 32 M 100 5 500
1.6 PVS-Kabel 3 x 2,5 M 150 10 000
1.7 Scotch PC. 1 600
1.8 Wasserstandsalarm PC. 1 10 000
1.9 Schrumpfen durch Hitze PC. 8 4 500
1.10 LKW-Kran ändern 1 15 000
Name der Werke
2.1 Installation / Demontage von Pumpanlagen Komplex von Werken 25 000
2.2 Komplex von Werken 15 000
2.3 Waschen eines 20 m3 Tanks (1 Stk.) Komplex von Werken 15 000
2.4 Inbetriebnahme der Pumpe Komplex von Werken 5 000
2.5 Komplex von Werken BONUS (beim Austausch der Pumpe)
2.6 Anschließen einer Bewässerungsuhr Komplex von Werken 10 000

Bitte beachten Sie: Der obige Kostenvoranschlag ist ein Beispiel, das wir zur Orientierung potenzieller Kunden bereitgestellt haben. Die angegebenen Preise liegen über den durchschnittlichen Kosten unserer Arbeit, was auf die besonderen Anforderungen und schwierigen Bedingungen des Kunden zurückzuführen ist.

Welche Dokumente werden erstellt?

Bohrarbeiten basieren auf der Erstellung einer Dokumentation. Die Entwicklung und Abfüllung erfolgt durch erfahrene Spezialisten, was eine hohe Genauigkeit und Effizienz der Ausführung garantiert. Das beinhaltet:

  • technisches Projekt;
  • geologische Outfits;
  • technische Outfits;
  • Regime-Technologie- und Regulierungskarten;
  • Kostenberechnungen.

Die Entwicklung eines technischen Projekts umfasst das Ausfüllen von drei Abschnitten:

  1. Abschnitt Nr. 1: Kurzinhalt des Problems, Lösungsmöglichkeiten, Informationen zu Bohrgenehmigungen.
  2. Abschnitt Nr. 2: Beschreibung technischer Maßnahmen zur Entwicklung von Möglichkeiten zur Verbesserung der Qualität von Wasserentnahmeanlagen. In diesem Abschnitt werden Fristen und Materialkosten vermerkt. Es werden Liniendiagramme erstellt.
  3. Abschnitt Nr. 3: Beschreibung der hydrogeologischen und ökologischen Merkmale der Region, Bewertung des Umweltzustands.

Der Kostenvoranschlag für den Bau eines Brunnens wird unter Berücksichtigung der Materialkosten der Installation und der Arbeitsreihenfolge erstellt. Das Dokument weist folgende Kosten für die Bohrvorbereitung aus:

  • Vorbereiten eines Standorts für eine Bohrinsel;
  • Anordnung der Zufahrtsstraßen;
  • Bau von Versorgungsleitungen zum Anschluss von Bohrgeräten.

Unter Berücksichtigung der Kosten für die Installation und Demontage der Bohrausrüstung wird ein separater Kostenvoranschlag für einen Brunnen erstellt. Insgesamt spiegelt die Kostenvoranschlagsdokumentation folgende Kostenkategorien wider:

  • unter Berücksichtigung der Arbeitszeit zur Regelung der Wasseraufnahme;
  • unter Berücksichtigung der Tiefe und des Durchmessers der Wasseraufnahme;
  • zum Testen, Probenehmen und Analysieren;
  • unter Berücksichtigung der Bohrmethode.

Bei Arbeiten im Winter können sich die Kosten für das Bohren eines Wassereinlasses erhöhen.

Welche weiteren Parameter werden berücksichtigt?

Bei der Erstellung eines Kostenvoranschlags für einen Brunnen werden verschiedene Parameter berücksichtigt: Geländebeschaffenheit, Grundwasserspiegel, Gestaltungsmerkmale der Wasserentnahme und der Durchmesser der Mantelrohre. Bei der Ermittlung der endgültigen Gesamtkosten wird die Art des Wassers berücksichtigt. Die Kosten sind geringer, wenn mit Gewässern in geringer Tiefe (ca. 3 Meter) gearbeitet wird. Wenn in größere Tiefen gebohrt wird und es sich um die Arbeit mit Grund- und Zwischengewässern oder den Bau artesischer Brunnen handelt, erhöhen sich die geschätzten Gesamtkosten.

Bei der Entwicklung eines Wassereinlassprojekts führen die Spezialisten unseres Unternehmens gründliche Untersuchungen der Grundwasserleiter im Hinblick auf wasserdichte Basis, Reservoirdicke und Dach durch. Die zu untersuchenden Gesteine ​​sind die Fundamente, die die Wasserquelle bedecken. Dies wird auch bei der Erstellung eines Kostenvoranschlags für einen Brunnen berücksichtigt.

Abschluss

Die Erstellung eines Kostenvoranschlags für einen Brunnen ist ein komplexer Prozess, der eine Vielzahl von Nuancen berücksichtigt. Durch die eigenständige Berechnung der Kosten für die Organisation einer Wasserentnahme erhalten Sie nur einen ungefähren Wert.

Wenn Sie den genauen Gesamtpreis für Bohrungen und die Anordnung eines Wassereinlasses erfahren möchten, wenden Sie sich an die Spezialisten unseres Unternehmens, die in kurzer Zeit eine Einschätzung vornehmen und einen Kostenvoranschlag erstellen. Die Qualität, Ehrlichkeit und Verfügbarkeit der von uns angebotenen Dienstleistungen werden bereits von vielen Kunden geschätzt. Machen auch Sie mit!

83. Kostenvoranschlag für den Bau von Brunnen.

Schätzen(konsolidierte Schätzung) ermittelt die Höhe der für den Bau einer Bohrung erforderlichen Kosten und ist Grundlage für die Abrechnung mit dem Kunden und den Abschluss von Verträgen zwischen den Bohr- und Öl- und Gasförderunternehmen.

Um einen Kostenvoranschlag zu erstellen, verwenden Sie:

Bauvorschriften;

Geschätzte Standards und Preise, einschließlich einheitlicher regionaler (lokaler) Preise;

regionale Gemeinkostensätze und geplante Sparraten:

Anleitung zur Erstellung von Entwurfs- und Kostenvoranschlagsunterlagen für den Bau von Öl- und Gasquellen.

Die zusammenfassende Schätzung enthält Elf Kapitel (Abschnitte), dessen Hauptteil den einzelnen aufeinanderfolgenden Phasen des Brunnenbaus entspricht:

1. Vorbereitende Arbeiten zum Bau eines Brunnens (Kapitel 1) – verbunden mit der Vorbereitung des Standorts für die Installation einer Bohranlage, der Demontage und Wiedermontage von Rohrleitungen usw.

2. Bau- und Montagearbeiten (Kapitel 2) – Kosten für den Auf- und Abbau des Turms, konventionelle Strukturen, Installation und Demontage der Ausrüstung.

3. Bohren und Verrohren des Brunnens (Kapitel 3);

So umfassen die zeitabhängigen Kosten beim Bohren die Kosten für die Wartung und Abschreibung von Bohrausrüstung und -werkzeugen; Ersatzteile und Materialien, die während des Betriebs von Geräten, Wartung einer Reihe von Bohrlochmotoren, Bohrrohren, Energie (elektrische Verbrennungsmotoren) verbraucht werden; technisches Wasser, Bohrflüssigkeiten und chemische Reagenzien; Sondertransporte sowie Transporte zum Transport von Materialien, die beim Betrieb von Bohrgeräten verbraucht werden (Ton, Treibstoff, Turbobohrer, Ersatzteile usw.).

Der Gesamtbetrag der zeitabhängigen Kosten dividiert durch die geplante Bohrdauer eines Brunnens (ohne Befestigung) ergibt einen Wert, der als Kosten für einen Bohrtag (eine Bohrstunde) bezeichnet wird.

Zu den Kosten, die vom Bohrvolumen (1 m Eindringtiefe) abhängen, gehören der Bohrerverbrauch und der Verschleiß der Bohrrohre. Sie werden ermittelt, indem die Menge des Verbrauchsmaterials, beispielsweise Meißel, mit den entsprechenden Preisen (Stückkosten) multipliziert wird.

Zu den zeitabhängigen Kosten bei der Verrohrung eines Brunnens zählen die Löhne der Arbeiter, die Wartung der Ausrüstung und die Abschreibungskosten dafür usw.

ZU je nach Bohrvolumen sind die Kosten für Futterrohre, Zement etc. enthalten.

4. Nun, Produktivitätstests (Kapitel 4)

5. Kosten für geophysikalische Feldarbeiten (Kapitel 5) werden in % der Abschnitte 3 und 4 ermittelt.

6. Reserve für Arbeiten im Winter(Kapitel 6), ermittelt als Prozentsatz der Kosten für Kapitel 1 und 2.

Die Höhe der Ausgaben für sechs Abschnitte wird durch die direkten Kosten (Gehalt) bestimmt. Durch Multiplikation des Arbeitsvolumens mit dem entsprechenden Preis und Addition der Kosten für Transportleistungen für jeden Aufwandsposten wird die Höhe der direkten Kosten ermittelt.

7. Overhead (Kapitel 7) werden in Höhe der Einzelkosten unter Berücksichtigung des regionalen Gemeinkostensatzes (Z) in % berechnet.

Die Gemeinkosten werden in Verwaltungs- und sonstige Kosten unterteilt.

Zu den Verwaltungs- und Wirtschaftskosten umfassen: Grund- und Zusatzlöhne für Führungskräfte und Nachwuchskräfte; Sozialversicherungsbeiträge, Reisekosten; Hebe- und andere Kosten im Zusammenhang mit der Verlagerung von Arbeitnehmern in andere Bereiche; Post-, Telegrafen- und Bürokosten; Kosten für die Instandhaltung von Personenkraftwagen, Gebäuden usw.

Zu den weiteren Gemeinkosten zählen: : zusätzliche Löhne und Sozialversicherungsbeiträge (Urlaubszahlungen, Zeitaufwand für die Wahrnehmung staatlicher und öffentlicher Aufgaben, Vergütung für langjährige Dienstzeit); Nebenkosten (Instandhaltung von Wohnungen und kommunale Dienstleistungen); Wartung von Feuerwehr-, Paramilitär- und Sicherheitskräften; Gesundheits- und Sicherheitskosten; Kosten für den Transport von Arbeitnehmern zur und von der Arbeit usw.

8. geplante Einsparungen (Kapitel 8). Die geplanten Einsparungen (P) werden anhand der Höhe der direkten und Gemeinkosten (Ausgaben) berechnet, bei denen es sich um den Gewinn des Unternehmens aus dem Verkauf des Bohrlochs handelt. Ihre Norm (N) liegt je nach Arbeitsbedingungen zwischen 8 und 30 %.

9. Zusätzliche Kosten .

10. Aufwendungen für die geologische und technische Kontrolle

11. Designarbeit

Als Ergebnis der Erstellung des Kostenvoranschlags werden die geschätzten Kosten und die geschätzten Kosten (Preis) des Brunnens ermittelt.

Geschätzte Kosten für den Brunnenbau stellt die Summe der mit der Arbeit verbundenen Kosten dar.

In den geschätzten Kosten sind auch geplante Einsparungen enthalten, also der Gewinn des Bohrunternehmens, den es durch die Übergabe des fertiggestellten Bohrlochs an den Kunden erhält.

Die geschätzten Gesamtkosten des Brunnens betragen:

Ssm= C+ P = (Zp + Zn + Zpr) + P

MIT– geschätzte Kosten des Brunnens.

Zn = Gehalt*Z / 100

P= N*( Zp + Zn)

Die Kosten für den Brunnenbau werden im Detail ermittelt, indem Finanzschätzungen für die Kapitel (Abschnitte) der Schätzung erstellt werden (sechs Berechnungen).

1. Umfang der Bohrarbeiten in Schätzpreisen;

2. Gemeinkosten der Haupt-, Hilfs- und Nebenproduktion (Gemeinkostenvoranschlag), einschließlich Verwaltungs- und Betriebskosten sowie sonstiger Gemeinkosten;

3. Kostenübersicht für den Brunnenbau.

Der Kostenvoranschlag für den Bau eines Brunnens bestimmt die Höhe der für die Fertigstellung dieser Arbeiten erforderlichen Kosten. Es wird auf der Grundlage der technischen Gestaltung des Brunnens erstellt, die den Umfang der einzelnen Arbeiten, die Gestaltung des Brunnens, die Technologie und Organisation der Bohrung sowie die geplante Bohrgeschwindigkeit widerspiegelt. Bei der Erstellung von Schätzungen verwenden sie außerdem Sammlungen von Schätzungsstandards – ESN (Elementschätzungsstandards), EREP (einheitliche regionale Einheitspreise für den Bau von Brunnen), einheitliche und lokale Preise für Materialien und Ausrüstung, Transporttarife, regionale Gemeinkostensätze usw geplante Sparquoten.

Die Kosten für den Bau eines Brunnens werden durch die Aufstellung von sechs ermittelt finanzielle Schätzungen.

1) für vorbereitende Arbeiten zum Bau von Brunnen (1. Berechnung),

2) Auf- und Abbau des Turms und angrenzender Bauwerke (2. Berechnung),

3) für den Auf- und Abbau von Anlagen (3. Berechnung),

Sie werden methodisch ähnlich berechnet:

Z ich = O ich * (G ich + M*SR) + O * GR– O*g rein

Z ich - Baukosten für ICHAutschArtikel, reiben;

UM ich - physisches Arbeitsvolumen ich -Artikel;

G ich - Preis pro Arbeitseinheit für ich -Artikel, reiben;

M ist die Frachtmenge pro Arbeitseinheit, t;

MITR- die Kosten für den Transport von 1 Tonne Fracht über die im Projekt vorgesehene Entfernung, reiben;

GR - EREP-Preis für Demontage pro Arbeitseinheit, Rubel;

Gin - Schätzung der Kosten für die Rücksendung von Materialien pro Arbeitseinheit, Rubel.

4) Bohrkosten (Berechnung 4)

5) Brunnenverrohrung (Berechnung 5)

Diese Kosten sind gruppiert in:

Zeitabhängige Kosten Z V = ∑ g * T(proportional zu den Bohr- und Befestigungstagen)

G – Preis ltich -Artikel,

T – Bohrdauer.

Zu den zeitabhängigen Kosten zählen die Arbeitskosten für das Bohrteam; Wartung von Bohrgeräten und -werkzeugen; Abschreibung von Bohrgeräten, Ersatzteilen und Materialien, die beim Betrieb von Bohrgeräten verbraucht werden, Wartung von Bohrlochmotoren, Energie (Strom, Verbrennungsmotor), Wasser und chemische Reagenzien, Transportmittel für den Transport von Materialien, die beim Betrieb von Bohrgeräten verbraucht werden (Ton). , Kraftstoff, Turbobohrer, Ersatzteile usw.)

Kosten je nach Durchdringungsvolumen Z OP = ∑M * C(Tiefe und Durchmesser)

M – Materialmenge, die für eine bestimmte Spalte verbraucht wird

P – Preis pro Einheit

Zu den Kosten, die vom Bohrvolumen (1 m Eindringtiefe) abhängen, gehören Bohrerverbrauch, Verschleiß der Bohrrohre usw.

Die Kosten für jeden Artikel (abhängig von Zeit und Volumen) werden spaltenübergreifend zusammengefasst. Die Menge der Verbrauchsmaterialien wird in den technischen Spezifikationen für den Brunnenbau festgelegt.

6) Kosten für Brunnentests (6. Berechnung)

Sie umfassen Arbeitskosten für das Prüfteam, Wartung und Abschreibung der Ausrüstung, Werkzeugverschleiß, Energie, Wasser und Transport.

Die Entwicklung von Bohrlöchern ist eine komplexe technische Aufgabe, die eine ordnungsgemäße Berechnung der Parameter sowie die Auswahl und Installation der Ausrüstung erfordert. Bevor Sie mit dem Bohren beginnen, müssen Sie daher einen würdigen professionellen Auftragnehmer finden, der den Bau eines Brunnens vom Entwurf bis zum Abschluss der Arbeiten verantwortungsvoll angeht.

Viele Unternehmen bieten ihre Dienste an, jedoch können Kosten und Qualität erheblich variieren. Um eine kleine Wettbewerbsliste zu erstellen und einen Auftragnehmer mit dem idealen Verhältnis von Qualität und Preis zu finden, benötigen Sie einen Kostenvoranschlag für den Bau eines Brunnens. Jede Organisation muss dieses Dokument vor Beginn der Arbeiten vorlegen, da es sich um einen Kostenvoranschlag handelt, der den Namen, die Kosten und die Menge der Ausrüstung widerspiegelt, die während der Arbeiten benötigt wird. Der Kostenvoranschlag für die Entwicklung eines Brunnens hilft bei der Bestimmung des Budgets, das für die Schaffung einer einzelnen Quelle erforderlich ist.

Wie sieht der Kostenvoranschlag für den Brunnenbau aus und was beinhaltet er?

Der Kostenvoranschlag für den Bau eines Brunnens ist ein Standarddokument mit einer vorgeschriebenen Form. Es spiegelt die gesamte erforderliche Ausrüstung, die Anzahl der Einheiten und den Preis sowie die Liste und Kosten der Installationsleistungen wider.

Der Ausrüstungssatz und die Liste der Dienstleistungen sowie die endgültigen Kosten des gesamten Kostenvoranschlags können je nach Tiefe des Bohrlochs und dem Umfang der auszuführenden Arbeiten unterschiedlich sein. Die ungefähre Schätzung für den Bau eines Brunnens mit einer 30-Meter-Pumplast und dem Einsatz italienischer Ausrüstung sieht so aus:

Name der Ausrüstung

Menge

Tauchpumpe mit Kabel

Überschrift

Druckschalter

Stahlkabel

Kabelklemmen

Rückschlagventil

Messingnippel

Hydrospeicher

T-Stück aus Messing

Messingfutor

Druckanzeige

Verstärkter Schlauch

Abnehmbare Kupplung

Kugelhahn PP 32

Kugelhahn-Schmetterling

T-Stück PP 32

Kompressionskupplung

Rohr PP 32

Verbrauchsmaterialien

Installation von Caisson

Hydraulisches Kommunikationsgerät

Einbau eines Hydrospeichers

Installation und Konfiguration der Automatisierung

Inbetriebnahmearbeiten