Режим и баланс грунтовых вод
В соответствии с уравнением (5.18) водный баланс любого элемента (участка) грунтового водоносного горизонта может быть представлен в следующем виде:
А Н
W + K + Q +Q +W +Q Р 7. Q -Р -Q =и — /д (7.3.)
*МК)Н И II ^11 И г '
где W — инфильтрационное питание грунтовых вод; К — конденсация; @1Ю11 — поглощение поверхностных вод; QH — приток из нижележащих водоносных горизонтов; \¥п — искусственное питание; +(7 — приток грунтовых вод из смежного элемента потока; Ри — разгрузка грунтовых вод на поверхность; Z — разгрузка суммарным испарением; Qn — перетекание в нижележащий водоносный горизонт; Рп — искусственная разгрузка; -{?1р — отток грунтовых вод в смежный элемент потока (все элементы уравнения могут быть выражены в единицах расхода: м3/сут, м3/год и г.д; или слоя воды, рассчитанного на площадь участка: мм/год, мм/сут и т.д.); и — гравитационная емкость водовмещающих пород (недостаток насыщения при подъеме или водоотдача при понижении уровня грунтовых вод); АН — изменение уровня грунтовых вод в рассматриваемом элементе потока за расчетный период At (мм, м); У7 — площадь участка (м2, км2).
Оценка всех составляющих общего балансового уравнения (7.3) является сложной, поэтому балансовые оценки обычно проводятся для участков или периодов года, в пределах которых отдельные элементы водного баланса грунтового горизонта равны нулю (например, (?1|ОВ = 0; А> = 0 и т.д.), или по упрощенным зависимостям вида
Wn-P±QH±AQiV-Q=YiAHF. (7.4)
где Wu = (fV+ К+ (?||0|)+ WJ — суммарное питание грунтовых вод с поверхности; P=(Z + Рп) — разгрузка фунтовых вод на поверхность; ±Qu — приток (+) из нижележащих горизонтов или отток (-) в нижележащие горизонты; ±Л(?гр — разность притока и оттока по грунтовому водоносному горизонту; Q3 — эксплуатация грунтовых вод (рис. 7.5).
В общем случае границы балансового участка (в плане) могут иметь более сложную конфигурацию, чем это показано на рис. 7.5, и не являться непроницаемыми. Это в определенной мере усложняет балансовые расчеты, но не меняет их условий. Каждая граница (участок границы) балансового элемента водоносного горизонта должна быть охарактеризована значением расхода (±Q) или условием (7=0.
Член балансового уравнения (7.4) ±\iAHF= А К характеризует изменение (баланс) объема свободных гравитационных вод (ЛИ), содержащихся в рассматриваемом элементе грунтового водоносного горизонта за расчетный период времени (Л?).
Таким образом, соотношение приходных (+) и расходных (-) составляющих водного баланса за расчетный период времени (At) определяет увеличение (+AV) или уменьшение (-ЛИ) объема гравитационных вод, содержащихся в рассматриваемом элементе пласта, что приводит к подъему уровня грунтовых вод (+АН) и насыщению определенного объема пород зоны аэрации или к снижению уровня грунтовых вод (-АН) и осушению части объема пород грунтового водоносного горизонта. а
rJJrШАШ-*
L.
УВГ v I f
T
wn
Рис. 7.5. Схема формирования водного баланса элемента грунтового водоносного горизонта: a — в разрезе; о — в плане. / — проницаемые (водоносные) породы; 2 — слабопроницаемые породы (подошва горизонта); .? — границы балансового элемента в плане (линии токов); 4 — уровень грунтовых вод на начало расчетного периода; 5 —- возможное положение уровня на конец расчетного периода и соответствующая величина +ЛЯ; 6 — направление движения грунтовых вод; 7 — водозаборный колодец (скважина); 8 — балансовый элемент (в плане)
Величина подъема или снижения уровня грунтовых вод (±ЛН) определяется поступлением (оттоком) воды на единицу площади балансового участка в течение расчетного периода (Дг), которое может быть выражено удельным объемом ( К м3/км2), средним значением удельного расхода (Qv, м3/сут* км2), модулем местного питания или разгрузки (А/, л/с • км2), или слоем воды (мм/сут, мм/год и т.д.), и значением гравитационной емкости (р — недостаток насыщения пород зоны аэрации при подъеме уровня фунтовых вод или водоотдача пород грунтового водоносного горизонта при понижении уровня). При выражении поступления (оттока) воды на площадь балансового участка в виде слоя (U, мм/год, мм/сут и т.д.) величина подъема или снижения уровня грунтовых вод за этот период связана с величиной слоя воды соотношением
±АН - —, (7.5)
И
которое показывает, что при равных расходах воды (питание) изменение уровней грунтовых вод (+Д//) наиболее резко происходит в породах с низкими значениями гравитационной емкости (например, в породах с трещинной пустотностью, см. гл. 3).
По характеру изменения величин по площади балансового участка и во времени, а также их количественной оценки наиболее сложными элементами уравнения (7.4) являются Иф, Z, К, £?ггов' характеризующие взаимодействие грунтового водоносного горизонта через зону аэрации с поверхностью земли (поверхностными водами и атмосферой). Распределение этих величин по площади балансового участка определяется характером поверхности земли, режимом ее увлажнения, строением и составом пород зоны аэрации, температурным режимом воздуха, почвенного слоя и пород зоны аэрации. Но даже при прочих равных условиях изменение этих величин по площади и во времени существенно меняется в зависимости от глубины залегания уровня грунтовых вод.
В общем случае соотношение величины атмосферного питания грунтовых вод W+K и разгрузки испарением Z^ с изменением глубины залегания уровня грунтовых вод может быть охарактеризовано зависимостью, приведенной на рис. 7.6. Характер зависимости показывает, что при определенных глубинах залегания (меньше Л ) возможно соотношение W+ X = Z , при котором в балансовом смысле водообмен через зону аэрации равен нулю. Питание грунтовых вод, формирующееся за счет инфильтрации W в периоды увлажнения поверхности и конденсации К, уравновешивается расходом грунтовых вод на испарение и транспира-
W, мм/год -W разгрузка +W питание
испарением
-150 -100 -50 0 50 100 150
подземных вод
Рис. 7.6. Характер изменения величины ин- фильтрационного питания и разгрузки грунтовых вод испарением в зависимости от глубины их залегания (по И.С. Пашковскому)
h, м
10
ч
6 \
■>.4
цию растительностью Zp в теплый период года. При меньших глубинах залегания разгрузка на испарение и транспирацию превышает суммарную величину питания, при больших глубинах — водообмен горизонта с поверхностью характеризуется наличием атмосферного питания (W+K> 0), величина которого возрастает с увеличением глубины залегания и стремится к постоянному значению при некоторой глубине залегания (h>h ). Результаты балансовых оценок питания и разгрузки грунтовых вод показывают, что изменение глубин залегания грунтовых вод от участка к участку, в различные сезоны года и в многолетнем периоде определяет сложное соотношение величин W, A', Z, Q (табл. 7.5).
Таб. ш ца 7.5
Баланс грунтовых вод на участках Боровского поста за 1960—1961 гг.
{Лебедев, Ярцева, 1967)
Расчетный участок | Средняя глубина залегания уровня грунтовых вод, м | Инфильтрация атмосферных осадков, мм | Разгрузка испарением, мм | Питание (+), раз!рузка (-) грунтовых вод, мм | Приток к балансовому участку (+), отток (-) | Изменение уровней грунтовых вод за 1960—1961 гг., м |
Урез оз. Боровское, скв. 2 | 2,3 | 181 | 73 | -133 | + 108 | -0,17 |
То же, скв. 19 | 0,8 | 28 | 67 | +9,0 | -39 | -0,20 |
То же, скв. 15—17 | 4.0 | 34 | 51 | -22 | -17 | -0,26 |
Урез оз. Зотово, скв. 6 | 1.5 | 100 | 182 | +59 | -82 | -0,15 |
То же. скв. 3—19 | 4,5 | 177 | - | -220 | + 177 | -0,23 |
То же. скв. 2—5 | 11,0 | 75 | - | -84 | +75 | -0.06 |
Изменения элементов водного баланса грунтового водоносного горизонта во времени (в течение года, в многолетнем периоде и т.д.) определяют особенности гидрогеодинамического режима грунтовых вод, который проявляется в изменении уровней грунтовых вод (глубин залегания), скоростей и расходов грунтовых потоков, дебитов источников. В общем случае с периодами формирования интенсивного питания грунтовых вод связаны периоды подъема уровня, пополнение запасов грунтовых вод, увеличение дебитов источников и т.д. В периоды отсутствия питания или относительного уменьшения его величин происходят сработка запасов грунтовых вод за счет формирования различных видов разгрузки, снижение уровней, уменьшение дебитов источников (см. рис. 5.4). Однако в каждом конкретном случае эти общие закономерности проявляются по-разному. В зависимости от глубин залегания грунтовых вод, типа водовмещающих пород и других факторов колебания уровней не совпадают по времени и амплитуде. При отсутствии (малых величинах) местного питания подъем уровня может быть связан с увеличением притока со смежных участков. Интенсивное питание грунтовых вод, компенсирующееся увеличением оттока в смежные блоки или в нижележащий водоносный горизонт, не приводит к заметному повышению уровней грунтовых вод и т.д.
Особенности формирования режима грунтовых вод и его связь с основными режимообразующими факторами (см. гл. 5) можно представить исходя из принципов районирования территории по типу режима грунтовых вод (Г.Н. Каменский, А.А. Коноплянцев, B.C. Ковалевский и др.).
Наиболее крупной единицей районирования является провинция, выделяемая по типу климатических условий территории, определяющих количество атмосферных осадков и их распределение внутри года, среднегодовые температуры воздуха, их изменение от сезона к сезону и др.
В пределах территории России в целом выделено три типа провинций (Ковалевский, 1983): I) кратковременного летнего питания грунтовых вод и их промерзания в зимний период (область распространения многолетнемерзлых пород); 2) сезонного весенне-летнего питания на территориях с зимним промерзанием зоны аэрации, для которой характерны весенний (период снеготаяния) и осенний максимумы и летне-осенний и предвесенний минимумы уровня грунтовых вод (см. рис. 5.4); 3) зимне-весеннего питания (при отсутствии или спорадическом промерзании зоны аэрации) с максимальными подъемами уровня в конце зимы—начале весны и минимумом в летне-осенний период.
В каждой провинции по степени увлажнения выделяются три зоны: обильного (/Г >1), умеренного (А' =0,5—1,3) и скудного (Ау<(),5) питания грунтовых вод:
Д'-'ШФ- (7.6)
где A'n — коэффициент увлажнения; Ки — коэффициент поверхностного стока, доли единицы; X — годовая сумма осадков, мм; Z{] — испаряемость, мм/год.
Соотношения годовой суммы осадков, испарения и поверхностного стока при прочих равных условиях определяют величину питания грунтовых вод и, следовательно, в общем случае амплитуды колебаний уровней, изменение дебитов источников и т.д.
В пределах территорий, единых по внутригодовому распределению и потенциальным величинам питания, различия гидродинамического режима фунтовых вод в решающей степени определяются условиями дренирования. Это учитывается выделением областей с различной глубиной и степенью эрозионной расчлененности рельефа: слабодренированные области с глубиной расчлененности до 50—60 м и густотой эрозионной сети менее 0,3 км/км2, дренированные — 150—200 м и 0,4—0,9 км/км2 и сильнодренирован- ные — более 200 м и более 1 км/км2.
Глубина и степень эрозионной расчлененности рельефа определяют глубины залегания уровня грунтовых вод, расстояния от центральных частей междуречных пространств до дрен (длина путей фильтрации), уклоны грунтовых потоков и, следовательно, скорости их движения, что в решающей степени определяет особенности гидродинамического режима грунтовых вод. В значительной мере дренированность территории определяет также интенсивность процессов поверхностного стока, что обусловливает различие величин питания грунтовых вод.
На территории области гидрогеологические районы с едиными условиями формирования режима грунтовых вод выделяются на основе единства строения и состава водовмещающих пород (водоносный горизонт) и пород зоны аэрации. Строение гидрогеологического разреза и состав пород определяют в этом случае параметры водоносного горизонта и зоны аэрации, а следовательно, условия (расходы) питания и разгрузки грунтовых вод, взаимодействие с нижележащими горизонтами, скорости и расходы потока грунтовых вод. Наиболее резко состав горных пород проявляется в формировании режима трещинных и трещинно-карстовых вод (см. гл. 9).
В границах гидрогеологических районов участки с различными видами режима грунтовых вод выделяются с учетом особенностей строения рельефа территории: междуречный вид режима, склоновый, террасовый и приречный (приозерный, приморский). При этом учитывается главным образом характер гидродинамических границ потоков и условия формирования приходных и расходных статей баланса грунтового водоносного горизонта (рис. 7.7).
Wn
1
' + + + + + + + +'
Рис. 7.7. Схема формирования междуречного режима фунтовых вод:
/ — проницаемые (водоносные) породы; 2 — слабопроницаемые породы; 3 — положение уровня грунтовых вод в периоды интенсивного питания (макс) и отсутствия питания (мин); 4 — направления движения грунтовых вод; 5 — примерные границы области с междуречным типом режима
Геотемпературный режим грунтовых вод формируется под воздействием суточных, сезонных и многолетних колебаний температур воздуха у поверхности земли, накладывающихся на постоянный тепловой поток, поступающий из недр Земли.
В соответствии с этим в вертикальном разрезе литосферы ниже поверхности земли могут быть выделены последовательно: зона суточных колебаний температуры, годовых, многолетних колебаний и зона относительно постоянных температур (нейтральный слой), температура которого примерно соответствует среднегодовой температуре воздуха данного района.
Распространение атмосферных колебаний температуры в верхнюю часть литосферы осуществляется путем молекулярно-диффузионного переноса тепла через породы зоны аэрации и в виде конвективного переноса тепла с нисходящими потоками подземных вод. По данным B.C. Ковалевского, распространение колебаний температур на глубину происходит практически без изменения периода колебаний (суточный, годовой, многолетний). Период времени между минимумами и максимумами температуры на различных глубинах остается примерно одинаковым при определенном сдвиге времени наступления минимумов и максимумов по сравнению с температурой воздуха у поверхности земли. В то же время с увеличением глубины залегания происходит постепенное уменьшение абсолютных значений максимальных годовых температур и увеличение минимальных температур, а следовательно, постепенное уменьшение амплитуды изменения температур. В пределах “нейтрального” слоя амплитуды колебания температур практически равны нулю.
Наиболее существенные изменения температуры грунтовых вод (геотермический режим грунтового водоносного горизонта) определяются, как правило, характером годовых (сезонных) колебаний температур. В зависимости от глубины залегания и климатических условий местности температура грунтовых вод в течение года может изменяться от отрицательных температур в северных районах с промерзанием грунтовых вод до 30—35°С и более в аридных зонах. Амплитуда изменения температуры грунтовых вод в годовом периоде (значения максимальной и минимальной температур) также определяется глубиной залегания грунтовых вод и климатическими условиями местности и может достигать 15—20°С и более (B.C. Ковалевский). Глубины проявления годовых колебаний температуры грунтовых вод в зависимости от строения разреза и климатических условий местности достигают 20—40 м.
Суточные колебания температуры грунтовых вод относительно резко проявляются только в районах с континентальным климатом в летний период при глубинах залегания уровня грунтовых вод менее 1 м. При глубинах затегания уровня более 2,0—2,5 м суточные колебания температуры грунтовых вод, как правило, не фиксируются.
Нисходящая фильтрация подземных вод на участках интенсивного питания, как правило, при относительно высокой проницаемости водовмещающих пород может определять резкие увеличения глубин проявления суточных и годовых колебаний температуры грунтовых вод. Так, по данным Н.М. Фролова, заметные (около 0,2°С) суточные колебания температуры грунтовых вод в районе Алма-Аты отмечались на глубине 37,5 м; менее выраженные (0,1 — 0,07°С) годовые колебания температуры подземных вод — на глубинах до 1200 м (Крым).
Таким образом, гидродинамический режим грунтовых вод (виды и величины питания, их распределение во времени и т.д.) определяют особенности формирования геотермического режима и в значительной мере формирование химического состава грунтовых вод и их гидрогеохимический режим (см. ниже).
- 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