Какие водные свойства пород

Наличие в горных породах той или иной природы действующих сил определяет и их водные свойства: влагоемкость, естественную влажность, водоотдачу, недостаток насыщения и водопроницаемость.

Влагоемкость способность горных пород вмещать и удержи­вать определенное количество воды. По степени влагоемкости все породы можно подразделить на весьма влагоемкие (торф, ил, суг­линок, глина), слабо влагоемкие (мергели, мел, рыхлые песчаники, лёсс, мелкие пески) и невлагоемкие (массивные изверженные и осадочные породы, галечник, гравий, песок и т.д.).

Количество воды, соответствующее полному насыщению породы, определяет ее полную влагоемкость.

Все виды влагоемкости выражаются обычно в % массы соответствующего вида воды к массе сухой породы.

Различают также естественную влажность We, которая харак­теризует горные породы в естественном их залегании, и дефицит насыщения породы Dп — разность между полной влагоемкостью и естественной влажностью породы.

Определение естественной влажности имеет большое практичес­кое значение, особенно при оценке физико-химических свойств горных пород.

Водоотдача — способность водонасыщенных пород отдавать гравитационную воду путем ее свободного вытекания.

Водопроницаемость способность горных пород пропускать через себя воду при наличии перепада давления. Водопроницаемость не зависит от пористости, а зависит от размера пор..

2.2.5. Понятие о водоносных пластах и горизонтах, комплексах и бассейнах подземных вод

Различные пористость и трещиноватость горных пород приводят к неравномерному распределению воды не только в зоне аэрации, но и в зоне насыщения. Поры и трещины небольшого размера хотя и позволяют породе содержать значительные количества воды, но затрудняют ее движение, что делает породу слабо проницаемой, и, наоборот, большие поры и трещины способствуют свободному перемещению подземных вод. Поэтому в гидрогеологическом отно­шении все породы делятся на три группы:

1) водопроницаемые — галечники, гравий, песок, рыхлые песча­ники и все сильно трещиноватые породы;

2) полупроницаемые — глинистые пески, лёсс, известняки, пес­чаники и слабо трещиноватые метаморфические и магматические породы;

3) практически непроницаемые — глины, суглинки и все мас­сивные кристаллические и осадочные породы, если они не трещи­новатые.

2.2.5.1. Водопроницаемые и полупроницаемые породы образуют в земной коре систему водоносных горизонтов. Водоносным горизонтом на­зывается водопроницаемый пласт, насыщенный водой, находящей­ся в постоянном движении благодаря гидравлической связи и перепаду давления, существующих во всем пласте, и ограничен­ный водонепроницаемыми породами снизу и сверху или только снизу. Пласт, подстилающий водоносный горизонт, называется подошвой, а пласт, перекрывающий его, — почвой водоносного горизонта. Поверхность, образованная подземными водами, носит название зеркала подземных вод. Для первого от поверхности водоносного горизонта, воды которого называются грунтовыми, зеркало является границей, разделяющей зону аэрации и зону полного насыщения.

Различают напорные и безнапорные водоносные горизонты.

Без­напорные водоносные горизонты не имеют перекрывающих проница­емых горных пород, вследствие чего питание атмосферными осадка­ми происходит по всей площади их распространения и подземные воды испытывают только атмосферное давление.

Напорные водоносные горизонты, наоборот, перекрыты трудно проницаемыми горными породами и поэтому характеризуются давлениями, превышающими атмосферное. Питание этих горизонтов атмосферными осадками мо­жет осуществляться только на отдельных участках, где отсутствуют перекрывающие слабо проницаемые породы. Часто напорные водо­носные горизонты могут переходить в безнапорные и наоборот.

Для напорных водоносных горизонтов, кроме реально существу­ющей поверхности подземных вод, различают еще пьезометрическую поверхность.

На картах зеркало подземных вод изображается с помощью гидроизогипс, а пьезометрическая поверхность — гидроизопьез.Следовательно, первые представляют собой линии равных отметок реально существующей поверхности, водоносного горизонта, а вто­рые — линии равных напоров или отметок пьезометрической по­верхности.

Основными элементами водоносного горизонта являются область питания, область распространения и область разгрузки, которые представляют собой участки поверхности или части геоло­гических структур, определяющие гидродинамику водоносного горизонта (скорость, направ­ление движения, напор и т.д.).

1. Область питания это зона, в пределах которой атмосфер­ные осадки могут проникать в гидравлическую систему. Преобла­дающими направлениями движения подземных вод в этой части водоносного горизонта могут быть нисходящее вертикальное и частично горизонтальное. Водоносный горизонт в этой зоне непосред­ственно связан с зоной аэрации, обеспечивающей его питание. Вместе с тем питание водоносных горизонтов происходит не только атмосферными осадками или поверхностными водами, но и за счет других водоносных горизонтов. В этом случае говорят о закрытой или внутренней области питания.

2. Область распространения (напора) подземных вод — про­межуточная зона между областями питания и разгрузки, которая является основной по площади развития. В пределах этой области преобладающим направлением движения подземных вод является горизонтальное. Для безнапорных водоносных горизонтов эти две первые области, как правило, совпадают.

3. Область разгрузки зона, в пределах которой подземные воды выходят на поверхность земли или переливаются в другой водонос­ный горизонт (скрытая разгрузка). Направления движения подзем­ных вод могут быть вертикальными восходящими или нисходящими.

В местах выхода подземных вод на поверхность образуются источники или родники, представляющие собой по существу сво­еобразные природные сооружения, из которых непрерывно ведется откачка воды и около которых всегда наблюдается депрессия в водоносном горизонте.

А.М. Овчинников предлагает различать стоки разгрузку подзем­ных вод. Первое характерно для вод, имеющих свободную повер­хность, а второе — для напорных вод.

Расход, или дебит, любого родника зависит от четырех основ­ных переменных:

1) проницаемости пород;

2) площади области питания;

3) объема питания

4) геологического строения места выхода воды.

2.2.5.2. Более крупной единицей гидрогеологической стратификации является водоносный комплекс, который представляет собой группу гидравлически связанных между собой водоносных горизонтов, одинаковых или разных по литологическому составу, разделенных слабо водопроницаемыми породами относительно небольшой мощно­сти и имеющих близкие условия питания и разгрузки. В отличие от водоносных горизонтов в водоносном комплексе напоры подземных вод могут, хотя и незначительно, изменяться в вертикальном разрезе, что определяется степенью проницаемости пород отдельных горизонтов.

Читайте также:  Какие свойства характера ярослава выявились в ходе борьбы за власть

2.2.5.3. Система водоносных комплексов, связанная единой областью питания и разгрузки, образует бассейн подземных вод. Последние широко развиты в пределах различных геологических структур: синеклиз, мульд, краевых и предгорных прогибов, межгорных впадин, грабенах, зонах тектонических разломов и т.д. Бассейны, заполнен­ные напорными водами, называются артезианскими.

Самым крупным подразделением геологической стратификации является гидрогеологический этаж или водоносная формация(мнение исследователей в этом вопросе расходятся). В нее объеди­няются водосодержащие литологически и генетически однородные, хотя часто и разновозрастные бассейны, характеризующиеся близ­кими условиями залегания, распространения, питания и разгрузки подземных вод.

Водоносные формации часто разделяются регионально выдер­жанными водоупорами и включают несколько водоносных комплек­сов. Каждая такая формация отличается от другой историей палеогидрогеологического развития, гидродинамическими и гидрогеологи­ческими особенностями.

2.2.6. Геологический круговорот воды

Геологический круговорот воды в земной коре в отличие от климатического обусловлен непрерывным движением отдельных ее участков в вертикальном и горизонтальном направлениях в связи с общей тектонической жизнью Земли. Начало этого круговорота связано с бассейнами осадконакопления.

Свежесформированный осадок в бассейнах седиментации пред­ставляет собой в подавляющем большинстве случаев рыхлое или текучее тело, резко обводненное, богатое микроорганизмами и со­стоящее из весьма разнородного химико-минералогического матери­ала. Важ­нейшей чертой этого осадка является наличие большого количества воды. По мере того, как происходит погружение зоны осадконакопле­ния в результате давления перекрывающих слоев и уплотнения илов, ведущего к превращению их в породы, содержание воды в илах начинает уменьшаться. Уплотнению подвергаются и образую­щиеся из илов глины вплоть до превращения их в сланцы. При этом идет снижение пористости и выжимание воды. Последнее особенно характерно для глинистых осадков.

Несмотря на то, что пористость горных пород с глубиной неуклонно уменьшается, но даже на значительных глубинах (6-10 км) встречаются зоны с высокой пористостью и проницаемостью.

Отжимаемая из иловых осадков вода сначала возвращается в водоем, где происходит осадконакопление. В дальнейшем она отжи­мается в коллекторские пласты, преимущественно песчаные, залега­ющие между уплотняемыми слоями глин. В песчаных пластах с самого начала их образования тоже находится седиментационная вода, но она постепенно уступает место водам, выдавливаемым из глин, так как геостатическое давление, господствующее в уплотня­ющихся слоях глин, в 2 раза и более превышает гидростатическое давление, господствующее в практически несжимаемых песчаниках. Геостатическое давление в глинах, передаваясь на заключенные в них воды, создает в них давление, превышающее давление в кол­лекторах. В дальнейшем движение вод в водоносных горизонтах происходит в соответствии с гидравлическим уклоном, направлен­ным от мест наибольшего прогибания и выжимания к местам от­носительно меньшего тектонического движения.

Основная часть свободных вод отжимается уже на первых сотнях метров погружения осадка, но на этом отжатие вод не прекраща­ется, поскольку в дальнейшем в этот процесс включаются связан­ные воды вплоть до адсорбированных и кристаллизационных.

Следовательно, первый этап геологического круговорота воды, связанный с захоронением осадков на большие глубины, может быть назван седиментационным. Его формирование происходит в услови­ях отжатая воды из захороняющихся горных пород, т.е. в условиях элизионного режима.

Геологический круговорот воды седиментационным этапом не заканчивается, так как продолжающе­еся прогибание территории приводит к дальнейшему погружению осадочных пород и связанных с ними подземных вод.

После уплотнения и полной литификации осадков оставшиеся в них поровые воды составляют еще 2-5% от их объема. Эти воды в виде свободных выделяются при попадании осадочных толщ в зону прогрессивного метаморфизма, который, сопровождаясь пере­кристаллизацией пород, приводит к выделению в свободную фазу не только поровых, но и всех их кристаллизационных и конститу­ционных разностей, входящих в состав глинистых минералов. При этом происходит не просто освобождение воды или дегидратация горных пород, но и их дегидроксилирование, т.е. выделение гидроксильной группы ОН», а также ионов водорода и кислорода, которые, соединяясь, синтезируют молекулу воды. В этих условиях формируются вновь синтезированные, или возрожденные воды. Синтез воды делает зону метаморфизма качественно новым этапом геологического круговорота, который предлагается называть метаморфогенным.

Выде­ление воды при метаморфизме происходит медленно по мере пере­кристаллизации минералов, но этот процесс характерен практически для всех его этапов. Тем самым захороненная первоначально в осадочных отложениях вода в процессе метаморфизма постепенно полностью освобождается и занимает трещины и межгранулярные пространства горных пород, а также образует восходящие потоки к поверхности земли. Таким путем свободные воды по системе сообщающихся сосудов из зоны метаморфизма оказываются выве­денными снова к дневной поверхности, тем самым замыкая геоло­гический круговорот воды и создавая флюидные потоки из коровых (15-30 км) и мантийных недр земли.

Третий этап геологического круговорота – магматический связан с тем, что расширяющиеся и углубляющиеся разломы земной коры, процес­сы магматической деятельности способствуют активной миграции захороненных вод среди различных пород и вовлечению их в сферу действия климатического круговорота. В этих условиях формиру­ются разнообразные минеральные, газоносные, гидротермальные и другие воды. Подымающиеся и раскрывающиеся структуры подвер­гаются воздействию метеорных факторов, что еще усложняет гид­рогеологические условия и способствует вовлечению глубинных вод в общий круговорот.

Геологический круговорот воды, в отличие от климатического, совершается в различных термодинамических оболочках земной коры.

С развиваемых позиций пол­ный геологический круговорот воды складывается из трех этапов: седиментационного, метаморфогенного и магматического, каждый из которых в определенном смысле носит самостоятельный характер. В то же время все они являются частью более общего круговорота, играющего важнейшую роль в земной коре.

Читайте также:  Какие почки полезные свойства

Геологический круговорот воды не изолирован от других источников воды — экзоген­ных (вадозных) и эндогенных (ювенильных). Так, по представле­ниям многих исследователей, в земную кору поступают воды из мантии, количество которых в настоящее время точно не известно.

2.2.7. Отличие геологического круговорота воды от климатического

Источник

Âîäíûå ñâîéñòâà ãîðíûõ ïîðîä è ìåòîäû èõ îïðåäåëåíèÿ, ãðàíóëîìåòðè÷åñêèé ñîñòàâ, ïëîòíîñòü è îáúåìíàÿ ìàññà. Ôèçè÷åñêèå ñâîéñòâà ïîäçåìíûõ âîä: òåìïåðàòóðà, ïðîçðà÷íîñòü, öâåò, çàïàõ, âêóñ è ïðèâêóñ, ñæèìàåìîñòü, ýëåêòðîïðîâîäíîñòü è ðàäèîàêòèâíîñòü.

Ñòóäåíòû, àñïèðàíòû, ìîëîäûå ó÷åíûå, èñïîëüçóþùèå áàçó çíàíèé â ñâîåé ó÷åáå è ðàáîòå, áóäóò âàì î÷åíü áëàãîäàðíû.

Ðàçìåùåíî íà https://www.allbest.ru/

Ïëàí

1. Âîäíûå ñâîéñòâà ãîðíûõ ïîðîä è ìåòîäû èõ îïðåäåëåíèÿ

2. Ôèçè÷åñêèå ñâîéñòâà ïîäçåìíûõ âîä. Îöåíêà ôèçè÷åñêèõ ñâîéñòâ ïîäçåìíûõ âîä

Ëèòåðàòóðà

1. Âîäíûå ñâîéñòâà ãîðíûõ ïîðîä è ìåòîäû èõ îïðåäåëåíèÿ

Äëÿ õàðàêòåðèñòèêè ãîðíûõ ïîðîä ïî îòíîøåíèþ ê âîäå íåîáõîäèìî èìåòü ïðåäñòàâëåíèå î òàêèõ åå ñâîéñòâàõ êàê ãðàíóëîìåòðè÷åñêèé ñîñòàâ, ïëîòíîñòü è îáúåìíàÿ ìàññà, êðîìå ïîðîçíîñòè è ïîðèñòîñòè.

Ãðàíóëîìåòðè÷åñêèé ñîñòàâ — ïðîöåíòíîå ñîäåðæàíèå â ðûõëîé ãîðíîé ïîðîäå ÷àñòèö ðàçëè÷íîãî ðàçìåðà. Ãðàíóëîìåòðè÷åñêèé ñîñòàâ ñëóæèò êëàññèôèêàöèîííûì ïðèçíàêîì, ïîçâîëÿþùèì óñòàíîâèòü íàçâàíèå ãðóíòà.

Ïëîòíîñòü — ìàññà åäèíèöû îáúåìà òâåðäîé ôàçû (ìèíåðàëüíûõ ÷àñòèö), ïîðîäû, ã/ñì3. Äëÿ áîëüøèíñòâà ãîðíûõ ïîðîä îíà èçìåíÿåòñÿ îò 2,6 äî 2,7 ã/ñì3. Ïëîòíîñòü âõîäèò â ðÿä ðàñ÷åòíûõ ôîðìóë äëÿ îïðåäåëåíèÿ ôèçè÷åñêèõ è ìåõàíè÷åñêèõ ñâîéñòâ ïîðîä.

Îáúåìíàÿ ìàññà — ìàññà åäèíèöû îáúåìà ïîðîäû (ã/ñì3, ò/ì3).

Ê îñíîâíûì âîäíûì ñâîéñòâàì ãîðíûõ ïîðîä îòíîñÿò: âëàæíîñòü, âëàãîåìêîñòü, âîäîïðîíèöàåìîñòü, âîäîîòäà÷à è âîäîïîäúåìíàÿ ñïîñîáíîñòü. ãîðà ïîðîäà âîäà ïëîòíîñòü

1. Âëàæíîñòü ãîðíûõ ïîðîä

Åñòåñòâåííàÿ âëàæíîñòü — îòíîøåíèå ìàññû âîäû ê ìàññå ìèíåðàëüíîé ÷àñòè ãðóíòà (ìàññîâàÿ âëàæíîñòü Wa.) èëè îòíîøåíèå îáúåìà âîäû ê îáúåìó âñåé ïîðîäû (îáúåìíàÿ âëàæíîñòü W,) âûðàæàåòñÿ â ïðîöåíòàõ.

Îáúåìíàÿ âëàæíîñòü ðàâíà

Wo = W *á

ãäå á — îáúåìíàÿ ìàññà òâåðäîé ôàçû

Wd — ìàññîâàÿ âëàæíîñòü â %.

Ìàññîâóþ âëàæíîñòü îïðåäåëÿþò âçâåøèâàíèåì îáðàçöà äî âûñóøèâàíèÿ è ïîñëå íåãî. Ïîëó÷åííóþ ðàçíîñòü äåëÿò íà ìàññó âûñóøåííîãî îáðàçöà. Äëÿ îïðåäåëåíèÿ âëàæíîñòè ïðèìåíÿþò è äðóãèå ìåòîäû — ÿäåðíûå, òåíçîìåòðè÷åñêèå è äðóãèå.

2. Âëàãîåìêîñòü — ýòî ñïîñîáíîñòü ãîðíûõ ïîðîä âìåùàòü è óäåðæèâàòü â ïóñòîòàõ îïðåäåëåííîå êîëè÷åñòâî âîäû. Âûðàæàåòñÿ â ïðîöåíòàõ îòíîøåíèåì ìàññû âîäû, çàêëþ÷åííîé â ïóñòîòàõ, ê ìàññå ñóõîé ïîðîäû, èëè îòíîøåíèåì îáúåìà âîäû, çàêëþ÷åííîé â ïóñòîòàõ, ê îáùåìó îáúåìó ïîðîäû.

Ðàçëè÷àþò ñëåäóþùèå âèäû âëàãîåìêîñòè:

1) ãèãðîñêîïè÷åñêóþ âëàãîåìêîñòü Wa — íàèáîëüøåå êîëè÷åñòâî ïðî÷íî-ñâÿçàííîé âîäû, êîòîðîå ïîðîäà ìîæåò àäñîðáèðîâàòü èç âîçäóõà, íàñûùåííîãî âîäÿíûìè ïàðàìè;

2) ìàêñèìàëüíóþ ìîëåêóëÿðíóþ âëàãîåìêîñòü W,

êîëè÷åñòâî ñâÿçàííîé âîäû, êîòîðîå ìîæåò áûòü óäåðæàíî ïîðîäîé ïîä âîçäåéñòâèåì ïîâåðõíîñòíûõ ñèë ïðèòÿæåíèÿ. Íàèáîëüøåé ìàêñèìàëüíîé ìîëåêóëÿðíîé âëàãîåìêîñòüþ îáëàäàþò ãëèíèñòûå ïîðîäû;

3) W — êàïèëëÿðíóþ âëàãîåìêîñòü — ýòî íàèáîëüøåå êîëè÷åñòâî êàïèëëÿðíîé âëàãè, êîòîðîå ìîæåò ñîäåðæàòüñÿ â ïîðîäå ïðè ïîëíîì çàïîëíåíèè òîëüêî êàïèëëÿðîâ. Âåëè÷èíà ïåðåìåííàÿ, çàâèñèò îò âûñîòû ñëîÿ, äëÿ êîòîðîãî îíà îïðåäåëÿåòñÿ íàä óðîâíåì ñâîáîäíîé âîäû.

4) W, (ÏÂ) — ïîëíàÿ âëàãîåìêîñòü — íàèáîëüøåå êîëè÷åñòâî ñâÿçàííîé, êàïèëëÿðíîé è ãðàâèòàöèîííîé âîäû, êîòîðîå ìîæåò ñîäåðæàòüñÿ â ïîðîäå ïðè çàïîëíåíèè âñåõ ïîð è ïóñòîò.

5) W, — (ÍÂ, 111 IB) — íàèìåíüøàÿ èëè 111 1Â — íàèáîëüøåå

êîëè÷åñòâî ïîäâåøåííîé âîäû, êîòîðîå ìîæåò ïðî÷íî óäåðæèâàòüñÿ ïîðîäîé.

Ïî ñòåïåíè âëàãîåìêîñòè âûäåëÿþò 3 ãðóïïû ïîðîä:

1. âëàãîåìêèå — òîðô, ãëèíà, ñóãëèíîê;

2. ñëàáîâëàãîåìêèå — ãëèíèñòûé ïåñîê, ë¸ññ, ìåðãåëü è äð.;

3. íåâëàãîåìêèå — ïåñîê, ãðàâèé, ãàëå÷íèê, ìåòàìîðôè÷åñêèå ãîðíûå ïîðîäû.

4. Âîäîïðîíèöàåìîñòü — ýòî ñïîñîáíîñòü ãîðíûõ ïîðîä ïðîïóñêàòü ÷åðåç ñåáÿ âîäó. Îíà îáóñëîâëåíà íàëè÷èåì â ïîðîäå ïóñòîò.

Âîäîïðîíèöàåìîñòü çàâèñèò îò îñîáåííîñòåé ñòðóêòóðû ïîðîäû. Òàê ó ëåññîâ, îòëè÷àþùèõñÿ ìàêðîïîðèñòîñòüþ, îíà çíà÷èòåëüíî óìåíüøàåòñÿ ïðè ðàçðóøåíèè åñòåñòâåííîé ñòðóêòóðû è óïëîòíåíèè ïðè îïòèìàëüíîé âëàæíîñòè. Âîäîïðîíèöàåìîñòü ëåññîâûõ ïîðîä â åñòåñòâåííîì çàëåãàíèè ïî âåðòèêàëè âûøå, ÷åì ïî ãîðèçîíòàëè. Ýòî îáúÿñíÿåòñÿ òåì, ÷òî ïîðû îðèåíòèðîâàíû ïðåèìóùåñòâåííî ïî âåðòèêàëè.  äðóãèõ ïîðîäàõ ìîæåò áûòü íàîáîðîò. Ýòî õàðàêòåðíî äëÿ ãëèíèñòûõ, ðå÷íûõ, îçåðíûõ è ìîðñêèõ îòëîæåíèé, åñëè îíè ñîäåðæàò ïåñ÷àíûå ïðîïëàñòêè. Îáìåííûå êàòèîíû, ñîäåðæàùèåñÿ ãëàâíûì îáðàçîì â ãëèíèñòûõ ïîðîäàõ è â âîäå, òàêæå âëèÿþò íà âîäîïðîíèöàåìîñòü. Ñà+ è Mg+2 ïîâûøàþò åå, Na+ è Ê+ — óìåíüøàþò. Ýòî âëèÿíèå îáìåííûõ êàòèîíîâ èñïîëüçóåòñÿ â ìåëèîðàöèè. Íàïðèìåð äëÿ óäàëåíèÿ èç 1111Ê Na+ è çàìåíû åãî êàëüöèåì ïðîâîäÿò ãèïñîâàíèå ñîëîíöîâ, ÷òî ñóùåñòâåííî ïîâûøàåò âîäîïðîíèöàåìîñòü ïî÷â è ñîîòâåòñòâåííî óëó÷øàåò èõ âîäíûé è ñîëåâîé ðåæèì. Êîýôôèöèåíò óâåëè÷èâàåòñÿ ñ ïîâûøåíèåì òåìïåðàòóðû.

Ïîêàçàòåëåì âîäîïðîíèöàåìîñòè ïîðîä ÿâëÿåòñÿ êîýôôèöèåíò ôèëüòðàöèè. Êîýôôèöèåíò ì/ñóò. Âîäîïðîíèöàåìîñòü ñêàëüíûõ ãîðíûõ ïîðîä çàâèñèò îò èõ òðåùèíîâàòîñòè. Âîò ïðèìåðíî êàêèå êîýôôèöèåíòû ôèëüòðàöèè ì/ñóò:

Ãëèíà — ìåíåå 0,001 ì/ñóò;

Ëåññ — 0,25 — 0,5 ì/ñóò;

Ïåñîê ïûëåâàòûé — 0,5 — 1 ì/ñóò;

Ïåñîê êðóïíîçåðíèñòûé — 20 — 50 ì/ñóò;

Ãðàâèé — 20 — 150 ì/ñóò;

Ãàëå÷íèê — 100 — 500 ì/ñóò.

Ïî-âèäèìîìó âîäîïðîíèöàåìîñòü òåì âûøå, ÷åì áîëüøå ïëîùàäü ñå÷åíèÿ ïóñòîò. Ïîýòîìó ãàëå÷íèêè, ãðàâèé, êðóïíûå è ñðåäíèå ïåñêè, òðåùèíîâàòûå ñêàëüíûå ïîðîäû îáëàäàþò õîðîøåé âîäîïðîíèöàåìîñòüþ. Òî åñòü ãîðíûå ïîðîäû îáëàäàþò âîäîïðîíèöàåìîñòüþ:

1. âîäîïðîíèöàåìûå — ãàëå÷íèê, ãðàâèé, ïåñîê;

2. ïîëóâîäîïðîíèöàåìûå — ãëèíèñòûé ïåñîê, ñóïåñü, ñóãëèíîê ëåãêèé, ëåññ è ò.ä.;

3. ïðàêòè÷åñêè âîäîïðîíèöàåìûå — ãëèíà, òÿæåëûé ñóãëèíîê, ïëîòíûé õîðîøî ðàçëîæèâøèéñÿ òîðô, îñàäî÷íûå íåòðåùèíîâàòûå ãîðíûå ïîðîäû è äð.

Àáñîëþòíî âîäîïðîíèöàåìûõ ãîðíûõ ïîðîä íåò.

Читайте также:  Какие свойства у кам

5. Âîäîîòäà÷à — ýòî ñïîñîáíîñòü âîäîíàñûùåííûõ ãîðíûõ ïîðîä îòäàâàòü âîäó ïóòåì ñâîáîäíîãî ñòåêàíèÿ ïîä äåéñòâèåì ñèëû òÿæåñòè. Âåëè÷èíà âîäîîòäà÷è îïðåäåëÿåòñÿ îòíîøåíèåì îáúåìà ñâîáîäíî ñòåêàþùåé âîäû ê îáúåìó âñåé ïîðîäû è âûðàæàåòñÿ â äîëÿõ åäèíèöû èëè â ïðîöåíòàõ. Âîäîîòäà÷à ì ðàâíà ðàçíîñòè ïîëíîé è ìàêñèìàëüíîé ìîëåêóëÿðíîé âëàãîåìêîñòÿìè:

ì = Wn — Wi .

Ïîðîäû èìåþò ðàçëè÷íóþ âîäîîòäà÷ó. Òàêèå, êàê ãëèíà è òîðô ïðàêòè÷åñêè âîäîîòäà÷åé íå îáëàäàþò. Îòëè÷àþòñÿ âûñîêîé âîäîîòäà÷åé ïåñêè, ãàëå÷íèêè è äð.

6. Âîäîïîäúåìíàÿ ñïîñîáíîñòü — ýòî ñïîñîáíîñòü ãîðíûõ ïîðîä ïîäíèìàòü âîäó ïî êàïèëëÿðàì.

 ìåëêèõ ïîðàõ ãîðíûõ ïîðîä íàä Óàïîä âëèÿíèåì ñèë ïîâåðõíîñòíîãî íàòÿæåíèÿ îáðàçóåòñÿ êàéìà êàïèëëÿðíîé âîäû. Âûñîòà è ñêîðîñòü ïîäíÿòèÿ êàïèëëÿðíîé âîäû çàâèñèò îò ãðàíóëîìåòðè÷åñêîãî ñîñòàâà, ïëîòíîñòè, îäíîðîäíîñòè ñëîæåíèÿ èõ, ôîðìû ÷àñòèö, îò òåìïåðàòóðû è ìèíåðàëèçàöèè âîäû. Ñ ïîâûøåíèåì òåìïåðàòóðû âûñîòà êàïèëëÿðíîãî ïîäíÿòèÿ óìåíüøàåòñÿ, ñ óâåëè÷åíèåì ìèíåðàëèçàöèè — âîçðàñòàåò. Âûñîòó êàïèëëÿðíîãî ïîäíÿòèÿ Í^ îïðåäåëÿþò ïðÿìûìè íàáëþäåíèÿìè â øóðôàõ, óãëóáëåííûõ äî ÓÃÂ, à òàêæå â ëàáîðàòîðíûõ óñëîâèÿõ. Çíà÷åíèå Í:

Íàïðèìåð:

Ãëèíà — 500ñì;

Ñóãëèíîê òÿæåëûé — 300 — 400ñì;

Ñóãëèíîê ëåãêèé — 200 — 300ñì;

Ïåñîê ñðåäíåçåðíèñòûé — 15 — 35ñì;

Ïåñîê ìÿãêèé — 35 — 100ñì;

Ñóïåñü — 100- 150ñì;

Ñóãëèíîê ëåãêèé — 150 — 200ñì.

2. Ôèçè÷åñêèå ñâîéñòâà ïîäçåìíûõ âîä. Îöåíêà ôèçè÷åñêèõ ñâîéñòâ ïîäçåìíûõ âîä

Ê ôèçè÷åñêèì ñâîéñòâàì ïîäçåìíûõ âîä îòíîñÿòñÿ òåìïåðàòóðà, ïðîçðà÷íîñòü, öâåò, çàïàõ, âêóñ è ïðèâêóñ, ïëîòíîñòü, ñæèìàåìîñòü, âÿçêîñòü, ýëåêòðîïðîâîäíîñòü è ðàäèîàêòèâíîñòü. (ÃÎÑÒ 18963 — 73)

1. Òåìïåðàòóðà èçìåíÿåòñÿ â øèðîêèõ ïðåäåëàõ è çàâèñèò îò ãåîëîãè÷åñêîãî ñòðîåíèÿ, ôèçèêî-ãåîãðàôè÷åñêèõ óñëîâèé è ðåæèìà ïèòàíèÿ èõ. Íàïðèìåð, òåìïåðàòóðà âîäû â ìíîãîëåòíèõ ìåðçëûõ ïîðîäàõ èìååò âåëè÷èíó -5° Ñ è íèæå. Òåìïåðàòóðà íåãëóáîêèõ âîä â ñðåäíèõ øèðîòàõ èçìåíÿåòñÿ îò 5°Ñ äî 15°Ñ.  îáëàñòÿõ ìîëîäîé âóëêàíè÷åñêîé äåÿòåëüíîñòè, à òàê æå íà ó÷àñòêàõ âûõîäà âîäû íà ïîâåðõíîñòü èç ãëóáîêèõ ÷àñòåé çåìíîé êîðû èçâåñòíû èñòî÷íèêè ñ òåìïåðàòóðîé âîäû áîëåå 100° Ñ (ãåéçåðû Êàì÷àòêè, Èñëàíäèè, ßïîíèè, Àìåðèêè è äð.)

Ïèòüåâàÿ âîäà íàèáîëåå âêóñíàÿ, åñëè åå òåìïåðàòóðà 7 — 11 °Ñ.

2. Ïðîçðà÷íîñòü çàâèñèò îò êîëè÷åñòâà ðàñòâîðåííûõ â íèõ ìèíåðàëüíûõ âåùåñòâ, ñîäåðæàíèÿ ìåõàíè÷åñêèõ ïðèìåñåé, îðãàíè÷åñêèõ âåùåñòâ.

Ïî ñòåïåíè ïðîçðà÷íîñòè ïîäçåìíûå âîäû ïîäðàçäåëÿþòñÿ íà 4 êàòåãîðèè:

à) ïðîçðà÷íûå;

á) ìóòíûå;

â) ñëåãêà ìóòíûå;

ã) î÷åíü ìóòíûå.

Îïðåäåëÿþò ïðîçðà÷íîñòü íà ãëàç. Äëÿ ýòîãî â ïîëåâûõ óñëîâèÿõ âîäó íàëèâàþò â öèëèíäð h = (30 — 40)ñì èç áåñöâåòíîãî ñòåêëà ñ ïëîñêèì äíîì. Ñðàâíèâàþò ýòó âîäó ñ äèñòèëëèðîâàííîé âîäîé, çàïîëíÿþùåé òàêîé æå öèëèíäð. Ïî ÃÎÑÒ 2874 — 73 ìóòíîñòü íå äîëæíà ïðåâûøàòü 1,5 ìã/ñì.

3. Öâåò çàâèñèò îò õèìñîñòàâà è íàëè÷èÿ ïðèìåñåé. Öâåò âîäû îïðåäåëÿþò òàê æå êàê è ïðîçðà÷íîñòü â ñòåêëÿííîì öèëèíäðå h = 30 — 40ñì, ïðîñìàòðèâàÿ âîäó ñâåðõó. Ïîëåçíî ýòó âîäó ñðàâíèòü ñ äèñòèëëèðîâàííîé âîäîé íàëèòîé â òàêîé æå ñîñóä. Ñîãëàñíî íîðìàì ÃÎÑÒ 2874 — 73 öâåòíîñòü ïî ïëàòèíîêîáàëüòîâîé øêàëå äîïóñêàåòñÿ íå áîëåå 200.

4. Çàïàõ îáû÷íî â ïîäçåìíûõ âîäàõ îòñóòñòâóåò, íî èíîãäà îùóùàåòñÿ. Òàê, íàïðèìåð, ñåðîâîäîðîä ïðèäàåò çàïàõ òóõëûõ ÿèö. Óñòàíîâëåíî, ÷òî çàïàõ âîäû ÷àùå ñâÿçàí ñ äåÿòåëüíîñòüþ áàêòåðèé, ðàçëàãàþùèõ îðãàíè÷åñêîå âåùåñòâî.

Äëÿ îïðåäåëåíèÿ çàïàõà âîäó ïîäîãðåâàþò äî 40 — 60°, ñèëüíî âñòðÿõèâàþò, à çàòåì ïðîèçâîäÿò îïðåäåëåíèå.

Ñîãëàñíî ÃÎÑÒ 2874 — 73 çàïàõ ïðè 20° Ñ è ïðè íàãðåâàíèè âîäû äî 60° Ñ íå áîëåå 2 áàëëîâ (âñåãî 5 áàëëîâ), ò.å. âîäà äîëæíà èìåòü ñëàáûé çàïàõ (ñ 1 ïî 5áàëë îáúÿñíÿåòñÿ ïî êíèãå).

5. Âêóñ è ïðèâêóñ ïðèäàþò âîäå ðàñòâîðåííûå â íåé ìèíåðàëüíûå ñîåäèíåíèÿ, ãàçû è ïîñòîðîííèå ïðèìåñè (çäåñü äîáàâèòü ïî êíèãå).

Ïî ÃÎÑÒó 2874 — 73 ïðèâêóñ ïðè òåìïåðàòóðå 20° Ñ íå áîëåå 2 áàëëîâ.

6. Ïëîòíîñòü êîëè÷åñòâåííî îïðåäåëÿåòñÿ îòíîøåíèåì åå ìàññû ê îáúåìó ïðè îïðåäåëåííîé òåìïåðàòóðå. Çà åäèíèöó ïëîòíîñòè ïðèíÿòà ïëîòíîñòü äèñòèëëèðîâàííîé âîäû ïðè òåìïåðàòóðå 4° Ñ. Ïëîòíîñòü çàâèñèò îò òåìïåðàòóðû, êîëè÷åñòâà ñîëåé, ãàçîâ è âçâåøåííûõ ÷àñòèö. Èçìåíÿåòñÿ îò 1 äî 1,4 ã/ñì3. Èçìåíÿåòñÿ ñ ïîìîùüþ àðåîìåòðà èëè ïèêíîìåòðà.

7. Ñæèìàåìîñòü ïîêàçûâàåò èçìåíåíèå îáúåìà âîäû ïîä äåéñòâèåì äàâëåíèÿ. Ñòåïåíü ñæèìàåìîñòè çàâèñèò îò êîëè÷åñòâà ðàñòâîðåííîãî â íåé ãàçà, òåìïåðàòóðû, õèìè÷åñêîãî ñîñòàâà. ×èñëî, ïîêàçûâàþùåå íà êàêóþ äîëþ ïåðâîíà÷àëüíîãî îáúåìà æèäêîñòè óìåíüøàåòñÿ îáúåì ïðè óâåëè÷åíèè äàâëåíèÿ íà 105 Ïà, íàçûâàåòñÿ êîýôôèöèåíòîì ñæèìàåìîñòè.

, ãäå

— èçìåíåíèå îáúåìà, ñîîòâåòñòâóþùåå èçìåíåíèþ äàâëåíèÿ .

7. Âÿçêîñòü õàðàêòåðèçóåò âíóòðåííåå ñîïðîòèâëåíèå ÷àñòèö æèäêîñòè åå äâèæåíèþ. Îíà çàâèñèò îò òåìïåðàòóðû è êîëè÷åñòâà ðàñòâîðåííûõ â íåé ñîëåé.

8. Ýëåêòðîïðîâîäíîñòü.

9. Ðàäèîàêòèâíîñòü.

Ëèòåðàòóðà

1. Êèðþõèí Â.À.: Ïðèêëàäíàÿ ãèäðîãåîõèìèÿ. — ÑÏá.: Ñàíêò-Ïåòåðáóðãñêèé ãîñ. ãîðíûé óí-ò, 2011

2. Èíñòèòóò ãåîãðàôèè ÐÀÍ ; îòâ. ðåä.: Í.È. Êîðîíêåâè÷ è äð ; ðåö.: À.Å. Àñàðèí è äð.: Ýêñòðåìàëüíûå ãèäðîëîãè÷åñêèå ñèòóàöèè. — Ì.: Ìåäèà-ÏÐÅÑÑ, 2010

3. Ëåîíîâ Å.À.: Êîñìîñ è ñâåðõäîëãîñðî÷íûé ãèäðîëîãè÷åñêèé ïðîãíîç. — ÑÏá.: Àëåòåéÿ, 2010

4. Èãîøèí Í.È.: Ïðîáëåìû âîññòàíîâëåíèÿ è îõðàíû ìàëûõ ðåê è âîäîåìîâ. Ãèäðîýêîëîãè÷åñêèå àñïåêòû. — Õàðüêîâ: ÁÓÐÓÍ ÊÍÈÃÀ, 2009

5. Ïåòèí À.Í.: Ðîäíèêè Áåëîãîðüÿ. — Áåëãîðîä: Êîíñòàíòà, 2009

6. Ôåððîíñêèé Â.È.: Èçîòîïèÿ ãèäðîñôåðû çåìëè. — Ì.: Íàó÷íûé ìèð, 2009

7. Õóáëàðÿí Ì.Ã.: Âîäíûå ïîòîêè â ðàçëè÷íûõ ñðåäàõ. — Ì.: ÃÅÎÑ, 2009

8. Ìîñêîâñêèé ãîñ. èíäóñòðèàëüíûé óí-ò ; Ðåö. Í.Í. Àãàïîâ: Ýêîëîãè÷åñêèå ïðîáëåìû îõðàíû âîäíûõ ðåñóðñîâ Ðîññèè. — Ì.: ÌÃÈÓ, 2008

9. Êîíäðàòüåâ Ñ.À.: Ôîðìèðîâàíèå âíåøíåé íàãðóçêè íà âîäîåìû: ïðîáëåìû ìîäåëèðîâàíèÿ. — ÑÏá.: Íàóêà, 2007

Ðàçìåùåíî íà Allbest.ru

Источник