Interferência de Poços (com Diagrama)

Leia este artigo para aprender sobre a interferência de poços.

Muitas vezes dois ou mais poços estão localizados no mesmo aqüífero e estão próximos uns dos outros. Então é possível que seus cones de depressão possam se cruzar. Quando existe tal situação, diz-se que os poços interferem uns com os outros porque a zona de influência de um poço então se sobrepõe à zona de influência do outro bem.

Assim, quando o sistema de múltiplos poços estreitamente espaçado sai em um aquífero, causando interferência, os seguintes efeitos podem ser notados:

(i) A produção total de água subterrânea é menor que a soma da capacidade de descarga de poços individuais.

(ii) A eficiência de cada poço é diminuída.

(iii) O rebaixamento é aumentado e, como resultado, o aumento do bombeamento se tornou maior.

(iv) O custo de bombeamento aumentou devido a diminuição na eficiência e aumento no bombeamento.

Em vista dos efeitos acima, é necessário demarcar adequadamente o campo do poço para fornecer o sistema de bombeamento mais econômico.

Devido à interferência de poços, a taxa total de bombeamento não é a capacidade total de descarga dos poços tomados individualmente. A redução na taxa de bombeamento dos poços é uma função das características do aqüífero, distância entre os poços e o tempo de bombeamento. A magnitude da interferência em qualquer poço é representada pela proporção de diminuição em sua descarga sem interferência.

Caso de aquífero confinado:

Quando dois poços estão localizados a uma distância 'x' separados, a descarga simultânea e o mesmo diâmetro e descarga (Fig. 16.7), através de cada poço, são dados pela seguinte equação:

Como os poços estão interferindo no raio de influência, R> x.

Para um único poço bombeando individualmente a descarga é dada por Thiem ou equação de equilíbrio

Caso Aqüífero Não-confinado:

Problema:

Um tubo penetra num aquífero não confinado com uma profundidade saturada de 80 m. Quando o rebaixamento foi de 12 m de descarga do poço foi de 180 litros por minuto. Assume condição de estado estacionário e raio do círculo de influência mesmo para ambos os casos. Calcule a descarga no rebaixamento de 18 m.