Влажность и влагоемкость
В связи с наличием свободного пространства, не заполненного минеральным веществом, практически все горные породы характеризуются определенными емкостными свойствами (емкостью) и могут содержать (вмещать) определенное количество воды, воздуха, газов и других жидкостей. Применительно к содержанию подземных вод это общее свойство горных пород называется влагоем- костью. В отличие от этого количество (объем или масса) воды, непосредственно содержащейся в элементе горной породы, отнесенное к объему или массе этого элемента, характеризует состояние горной породы и называется ее влажностью^.
Таким образом, численно влажность и влагоемкость горной породы определяются из одного соотношения:
1 В этом смысле влагоемкостью как свойством могут обладать и горные породы, находящиеся в абсолютно сухом состоянии (при отсутствии влажности).
(в(И0 = —100%, (3.4)
V’o6p
где со — объемное значение влагоемкости (W — влажности) горной породы, доли единицы, или %; vB — объем воды, содержащейся в данном элементе горной породы, см3, м3 и т.д.; vo6 — объем элемента горной породы (образца) в абсолютно сухом состоянии, см3, м3 и т.д. (при отношении массы воды к массе образца получаем весовое значение влажности).
В связи с возможностью нахождения в пустотах минерального скелета горных пород различных видов воды (см. гл. 2) и различной степенью водонасыщения породы обычно выделяются следующие (характерные) значения влагоемкости и влажности горных пород (табл. 3.3).
Таблица 3.3
Характерные значения влагоемкости и влажности горных пород
Влагоемкость (влажность) | Примечание |
Гигроскопическая влагоемкость (гигроскопичность, максимальная гигроскопичность) (!>! | Максимальное количество прочносвязанной воды, образующейся в горной породе в результате процессов адсорбции молекул парообразной воды поверхностью минеральных частиц при относительной влажности воздуха 90—100% |
Максимальная молекулярная влагоемкость сом „ | По А.Ф. Лебедеву, соответствует содержанию в горной породе максимального количества воды, удерживающейся молекулярными силами на поверхности минеральных частиц (устаревшее понятие) |
Наименьшая влагоемкость (водоудерживающая способность горной породы) ыи | Влажность, определяемая максимальным количеством прочносвязанной, осмотической, капиллярно-разобщенной, капиллярно-подвешенной воды |
Капиллярная влагоемкость ык | Количество воды, соответствующее полному заполнению всех капиллярных пустот (влажность капиллярной каймы) |
Полная влагоемкость юп | Максимально возможное количество воды (все виды воды) при полном заполнении свободного пространства в минеральном скелете горной породы |
Максимальная влажность Wa | Влажность горной породы, соответствующая полной влагоемкости |
Окончание табл. 3.3
Влагоемкость (влажность) | Примечание |
Естественная влажность К' | Влажность горной породы в естественных условиях (в зависимости от условий залегания может соответствовать любому уровню влагоемкости) |
Гравитационная емкость водоотдача р недостаток насыщения р' | М = р' = со0 - Wc |
При полном насыщении горной породы водой (в случае отсутствия защемленного воздуха, газа и др.) объем воды, содержащейся в ней, численно равен объему пустот (со0= И/0 = лс). Во всех других случаях (другие величины влагоемкости) объем воды, содержащейся в горной породе, зависит от структуры свободного пространства, размера пустот, минерального состава породы и других параметров и не может быть определен исходя из величины ее скважности (обшей, открытой или активной).
Собственно гидрогеологическим параметром, характеризующим емкостные свойства горных пород по отношению к воде, является так называемая гравитационная емкость (влагоемкость) горных пород, определяемая как отношение объема свободной гравитационной воды, содержащейся в образце (элементе) горной породы при полном насыщении, к объему образца. Гравитационная емкость, определяемая при осушении горной породы, называется водоотдачей и может быть рассчитана как разность между полной и наименьшей влагоемкостью; при насыщении горной породы она называется недостатком насыщения, равным разности между полной влагоемкостью и естественной влажностью данного грунта (см. табл. 3.4).
Таким образом, величина водоотдачи (р) зависит от свойств самой горной породы (общая пустотность, размеры пустот, структура “свободного” пространства, минеральный состав и др.), определяющих суммарное количество различных видов связанной воды (сон) и объем воды при полном насыщении (юо). В этом смысле она может рассматриваться как объективное свойство (параметр) данной горной породы. В определенной мере величина водоотдачи зависит также от скорости осушения горной породы (скорости снижения уровня полного насыщения), поскольку эта скорость может определять (при прочих равных условиях) формирование различных объемов капиллярной воды (капиллярно- подвешенная вода).
Величина недостатка насыщения (р') зависит не только от объективных свойств горной породы (ю0), но, в отличие от водоотдачи, также от условий залегания, определяющих степень существующего насыщения свободного пространства водой. В реальных условиях в зависимости от залегания и изменения естественной влажности (W) недостаток насыщения изменяется в широких пределах (см. табл. 3.3): 0 ^ р' ^ со0 - (о(.
В связи с этим недостаток насыщения не может рассматриваться как параметр горной породы, а является комплексной характеристикой ее свойств в определенных условиях залегания.
- Глава 1
- Единство природных вод Земли
- Поверхностная часть гидросферы.
- Глава 2
- Виды воды в горных породах
- Строение подземной гидросферы (гидрогеосферы)
- Глава 2. Состав и строение подземной гидросферы
- Глава 3
- Скважность (пустотность) горных пород
- Влажность и влагоемкость
- Проницаемость
- Глава 4
- Вода как химическое вещество (строение молекулы, структура, свойства, изотопный состав)
- Физические свойства подземных вод
- Состав подземных вод
- Факторы и процессы формирования химического состава подземных вод
- Глава 5
- Фильтрационный поток
- Закон Дарси
- Режим и баланс подземных вод
- Глава 5. Динамика и режим подземных вод -|27
- Глава 6
- Глава 7
- Воды зоны аэрации
- Грунтовые воды
- 7.2.1. Питание и разгрузка грунтовых вод
- Режим и баланс грунтовых вод
- Формирование химического состава
- Зональность грунтовых вод
- Глава 7. Грунтовые воды и воды зоны аэрации q3
- Глава 8 межпластовые воды
- Глава 9
- Трещинные воды
- Трещинно-карстовые воды
- Глава 10
- Глава 10. Артезианские бассейны платформенного типа 259
- Глава 11
- Гидрогеологические массивы
- Гидрогеология складчатых областей
- Артезианские бассейны межгорного типа
- 272 Часть III. Основы региональной гидрогеологии
- Адартезианские бассейны
- Вулканогенные массивы
- Глава 12
- Глава 12. Подземные воды области распространения... (криолитозоны) 289
- Основные типы подземных вод области распространения ммп
- 12.2. Криогенное преобразование гидрогеологических структур
- Глава 13
- Режим и баланс грунтовых вод
- 318 Часть III. Основы региональной гидрогеологии
- Формирование химического состава подземных вод
- Глава 14
- Глава 15
- Лечебные минеральные воды
- Промышленные воды
- Теплоэнергетические воды
- Глава 16 охрана подземных вод
- Охрана подземных вод от истощения
- Охрана и защита подземных вод от загрязнения
- Глава 17
- Глава 18
- Гидрогеологическое бурение
- Опытно-фильтрационные работы
- Гидрогеологический мониторинг
- Глава 1
- Глава 2
- Глава 3
- Глава 4
- Глава 5
- Глава 6
- Глава 7
- Глава 8
- Глава 9
- Глава 10
- Глава 11
- Глава 12
- Глава 13
- Глава 14
- Глава 15
- Глава 16
- Глава 17
- Глава 18
- Часть II