Виды воды в горных породах
Первые классификационные построения с выделением различных видов воды в горных породах были разработаны О. Мейнце- ром (1935) и в наиболее полном виде А.Ф. Лебедевым (1922, 1936). Дальнейшее развитие и уточнение этой классификации выполнено в работах Б.В. Дерягина, Е.В. Пиннекера, А.А. Роде, А.И. Силина- Бекчурина, Е.М. Сергеева, Н.И. Толстихина и др. С учетом разработок и построений этих авторов в подземной части гидросферы планеты могут быть выделены две принципиально различные группы подземных вод: 1) воды в свободном состоянии, способные к самостоятельным формам движения, различным, в зависимости от конкретного вида воды; 2) воды в связанном состоянии, не способные к самостоятельным формам движения, без перехода в свободное состояние (в другие виды воды).
Вода в свободном состоянии существует в виде: 1) пара (парообразная); 2) гравитационной воды (просачивающейся капельножидкой, подземных потоков); 3) в надкритическом состоянии.
Воды в связанном состоянии включают пять видов: 1) вода, химически связанная с кристаллической структурой минералов;
вода, физико-химически и физически связанная с поверхностью минеральных частиц (скелета) горных пород; 3) вода переходного состояния от связанной к свободной, в том числе капиллярно-связанная; 4) иммобилизованная (вакуольная) вода; 5) вода в твердом состоянии.
Вода в парообразном состоянии (водяной пар) существует в виде молекул 11,0 (комплексов типа /гН-,0) в воздухе, заполняющем пустоты в горных породах при их неполном насыщении жидкостью, или в виде пароводяной смеси (парогидро- термы), образующейся из перегретых (t> 100°С) подземных растворов при резких уменьшениях давления (“вскипание”)
Рис. 2.1. Диаграммы фазового состояния волы в зависимости от температуры и давления (по К. Краускопфу)
(рис. 2.1).
В зоне неполного насыщения (верхняя часть разреза земной коры) водяной пар попадает в пустоты горной породы с атмосферным воздухом или формируется в результате испарения самих подземных вод (внутригрунтовое испарение). Движение молекул водяного пара в зоне неполного насыщения осуществляется в соответствии с изменением упругости водяного пара: от участков с большей к участкам с меньшей упругостью водяного пара, которая зависит от влажности и температуры воздуха. При 100%-й относительной влажности воздуха, характерной для зоны неполного насыщения, движение водяного пара осуществляется в соответствии с градиентом температуры (в направлении понижения температуры горных пород).
Свободной гравитационной водой называются подземные воды, движение которых происходит под действием силы тяжести и (или) градиента гидростатического давления. Просачивающейся называется подземная вода, формирующаяся в ненасыщенной зоне и передвигающаяся преимущественно в капельно-жидкой форме под действием силы тяжести. В ряде случаев для характеристики подобного движения гравитационной воды условно используется термин “подземное дождевание”.
Водой подземного потока называется свободная гравитационная вода, передвигающаяся в условиях полного насыщения свободного пространства в минеральном скелете горных пород под действием силы тяжести и градиента гидростатического давления.
Водой в надкритическом состоянии называются подземные воды с температурой и давлением выше критических. Для чистой воды критическая температура равна 374°С, давление — 2,2- 104 кПа (см. рис. 2.1). При высоких концентрациях растворенных веществ (подземные растворы) критическая температура возрастает до 450°С, давление — до 3,5- 104 кПа. При этих условиях вода характеризуется пониженными значениями вязкости, уменьшением величины pH, повышенной электропроводностью. В связи с этим вода в надкритическом состоянии приобретает свойства активного растворителя и при наличии повышенных концентраций металлов может являться одним из факторов гидротермального рудооб- разования (Крайнов и др., 2004).
По существующим представлениям вода в надкритическом состоянии представляет собой газово-жидкий раствор (флюид), образование которого связано с кристаллизацией магм и с процессами термо- и динамометаморфизма.
При снижении давления “надкритическая” вода переходит в “нормальную” жидкость и пар (пароводяную смесь), что по существующим представлениям сопровождается увеличением ее объема в 1,5—2,0 раза («Основы гидрогеологии». Т. 1. 1980).
Связанной называется вода, входящая в состав породообразующих минералов и минеральных соединений или различным образом связанная с поверхностью минерального скелета (частиц) горной породы. Условно в качестве связанной (несвободной) может рассматриваться вакуольная вода и вода в твердом состоянии (лед).
Вода, химически связанная с кристаллической структурой минералов, существует в форме кристаллизационной воды, входящей в кристаллическую решетку минералов в виде молекул Н20 (гипс CaS04 • 2Н20, мирабилит Na,S04 • ЮН20 и др.); конституционной (немолекулярная форма — Н, ОН-) и координационно-связанной атомами или ионами решетки минералов. Связь с кристаллической решеткой минералов характеризуется величиной 84—840 кДж/моль. Удаляется из породы при нагреве до температуры выше 200°С (Крайнов и др., 2004).
Удаление кристаллизационной воды в большинстве случаев приводит к разрушению кристаллической решетки минералов и формированию безводных модификаций этих соединений. У ряда минералов (анальцим Na2Al2S4Op • Н20, нонтролит Na2Al2Si3O10 • 2Н^О и др.) удаление молекул воды происходит без разрушения кристаллической решетки, в ряде случаев даже без нагревания до высоких температур, и ее содержание может восстанавливаться при изменении термодинамических условий. Подобная вода в отличие от кристаллизационной называется цеолитной.
Вода, физико-химически и физически связанная с поверхностью минералов с энергией связи 0,42—84 кДж/моль, называется адсорб-
ционно-связанной или '''прочносвязанной'’. Она образует на поверхности минералов слои мономолекулярной и полимолекулярной адсорбции с общей толщиной пленки Aw = 0,001 —0,002 мкм (рис. 2.2).
Рис. 2.2. Схема взаимодействия сил в системе твердая частица—вода (Крайнов и др., 2004, по Н.А. Цитовичу): а — схема расположения молекул воды в пределах диффузионного слоя твердой частицы, б — эпюра изменения поверхностных сил (Р) в зависимости от расстояния до минеральной частицы (С); 1—3 — вода: / — свободная, 2 — адсорбированная “прочносвязанная”, 3 — поверхностных слоев
"рыхлосвязанная”
Вода переходного состояния: (от связанной — к свободной) подразделяется (Крайнов и др.) на следующие подвиды:
вода осмотически поглощенная (осмотическая), формирующаяся в области двойного электрического слоя за счет поверхностно-осмотических сил (“рыхлосвязанная” вода). Толщина пленки h =0,001—0,01 мкм, возможно до 0,1 мкм;
W 77
вода капиллярно-конденсированная из молекул водяного пара и капиллярно-осмотическая, формирующиеся в порах с диаметром 0,001—0,1 мкм (капиллярно-“неподвижная” вода);
вода собственно капиллярная в сквозных порах с диаметром 1 — 100 мкм, обладающая способностью к капиллярному поднятию над свободным уровнем воды (см. капиллярная кайма), и капиллярно-гравитационная в порах с диаметром 102—103 мкм, способная передвигаться при небольших изменениях давления.
Структура и свойства связанной воды изучены в основном применительно к тонкодисперсным глинистым породам (Злочев- ская и др.) По существующим представлениям адсорбционная (“прочносвязанная”) вода имеет так называемую “квазитвердую" (упорядоченную) структуру и ее свойства значительно отличаются от свойств свободной воды. В пленке толщиной до 0,001 — 0,002 мкм вода находится в “жидком” состоянии до — 10... 12°С и ее замерзание происходит постепенно в интервале температур от -12 до -80... 100°С.
Замерзание связанной воды в микрокапиллярах (d= 0,002— 0,1 мкм) в зависимости от размеров пор происходит при температурах -1... 10°С.
По некоторым данным, плотность адсорбированной воды в среднем может достигать 1,2—1,5 г/см3. В отличие от свободной связанная вода характеризуется существенно отличными значениями вязкости, теплоемкости, электропроводности и др. (Крайнов и др., 2004).
По экспериментальным оценкам (П.А. Крюков, А.А. Родэ и др.), связанная вода (в отличие от свободной) имеет значительно более низкую растворяющую способность, в связи с чем адсорбционносвязанная “гигроскопическая” влага в глинистых породах может образовывать так называемый “нерастворяющий объем чистой воды” в полимолекулярном (до 10—20) слое, не содержащий растворенных солей.
Связанная вода (по-видимому, кроме капиллярно-гравитационной) не передает гидростатического давления и не передвигается под действием силы тяжести.
Специфическими видами связанной (несвободной) воды являются иммобилизованная (вакуольная) вода и вода в твердом состоянии (лед).
Иммобилизованной (вакуольной) называется вода, которая содержится в изолированных пустотах минерального скелета горных пород (вакуолях). По условиям формирования подобные изолированные пустоты могут быть различными: отдельные поры осадочных дисперсных горных пород, обособленные в результате цементации порового пространства (см. гл. 3); микропустоты в кристаллах и минералах, закрытые (изолированные) непосредственно в процессе минералообразования; изолированные микропустоты, формирующиеся при остывании и уменьшении объема магматических горных пород и др. Состав иммобилизованной воды в той или иной мере всегда отражает термодинамическую и минералого-геохимическую обстановку на момент образования и «запечатывания» вакуолей и может быть существенно различным (газоводяные смеси, различный комплекс и концентрация растворенных веществ и др.). Иммобилизованная вода может переходить в свободную (другие виды воды) главным образом в результате механического разрушения горных пород и минералов (“раскрытие” изолированных пустот).
Вода в твердом состоянии (лед) широко распространена в подземной гидросфере в области развития многолетнемерзлых пород и вне этой области — в приповерхностном слое сезонного промерзания. Подземный лед образует мелкие кристаллы в поровом пространстве дисперсных осадочных пород (промороженных в водонасыщенном состоянии) или залегает в виде жил и прослоев, мощностью в отдельных случаях до нескольких десятков метров.
- 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