Открыть зажим шланга 1 и дать фут- больной камере 4 расшириться для приведения давления к атмосферному;
вытеснить газ в подготовленные бу- тылки, накачивая воздух в камеру че- рез шланг 1 и выпуская газ через шланг 3, не допуская захвата в него воздуха. Отбор пробы закончить, когда в бутылку начнет поступать вода из бутыли Савченко.
Гидрологические наблюдения. Взаимосвязь подземных и поверхностных вод, соотношение подземного и поверхностного стоков должны изучаться непосредственно в поле. Гидрогеолог должен не только уметь собрать необходимые гидрологические сведения, но и провести комплекс полевых гидрологических наблюдений на малых реках и ручьях. Кроме того, навыки гидрологических наблюдений помогут правильно измерить дебит крупных родников. Измерение расхода ручьев, малых рек, крупных родников (источников) производится с помощью водосливов, гидрометрических вертушек или методом «поплавка».
Гидрогеологические наблюдения. Изучение зоны аэрации при гидрогеологической съемке имеет чрезвычайно большое значение для понимания закономерностей формирования подземных вод. Через эту зону осуществляются инфильтрационное питание, загрязнение, транспирация, испарение, вынос и поступление солей и газов.
Рис.72. Бутыль Савченко
1-3 - трубки со шлангом для наполнения воздухом футбольной камеры (1), для выкачивания воздуха из бутылки (2), для заполнения бутыли водой (3); 4 - футбольная камера
336
Рис 73 Купол подземных вод, формирующийся в процессе налива воды в шурф, заданный в зоне аэрации 1 - пески, 2 - глины, 3 - шурф, в который производится налив, 4 и 5 - уровень грунтовых вод до налива и во время налива соответственно, И — мощность водоносного горизонта грунтовых вод, S - превышение уровня воды над зеркалом грунтовых вод во время налива, R - раднус купола подземных вод Зона аэрации - своеобразная лаборатория, где формируются подземные воды. Она обычно доступна для непосредственных наблюдений в обнажениях и неглубоких горных выработках, и изучение ее дает много ценной информации для понимания гидрогеологических условий изучаемого района С этой целью проводятся наливы в шурфы по методике Болдырева и Нестерова (рис.73). Буровые работы и опробование скважин обязательно сопровождают гидрогеологическую съемку, начиная с масштаба 1:200 ООО и крупнее. Объем буровых работ регламентируется задачами и сложностью гидрогеологических условий. Для закрытых районов результаты бурения являются основным материалом для составления гидрогеологической карты. В современных условиях на большей части съемочных листов имеется значительное число пробуренных скважин разного назначения (от нефтяных до эксплуатационных на воду). Бурение скважин закладывается только на тех участках, для которых отсутствует необходимая и достаточная информация для решения поставленных задач, с учетом того, что карта, составленная по результатам съемочных работ, должна отвечать соответствующему масштабу. Поэтому территория должна быть охарактеризована достаточным
объемом опорных (глубиной от 300 до 1500 м), картировочных (до 100-250 м) и зондировочных (30-50 м) скважин. Скважины обычно располагают так, чтобы получить сведения о первых от поверхности водоносных горизонтах эксплуатационного назначения. Более глубокие горизонты опробуются тремя- четырьмя скважинами каждый. Глубинность гидрогеологической съемки зависит от глубины залегания водоносного горизонта, имеющего практическое значение. Как правило, это подошва горизонта пресных вод, но возможен и горизонт минеральных, промышленных, термальных, технических вод (в зависимости от региона и задач изучения). Бурение скважин служит для изучения геологического разреза, вскрытия необходимого для опробования горизонта и возможности изучить водоносные подразделения, залегающие на глубине (конкретно бурение и оборудование скважин рассматривается в специальных курсах). По окончании бурения по результатам геофизического исследования скважин и геологического описания керна определяется интервал установки фильтра. В соответствии с проектной конструкцией производится расширение ствола, а затем опытно-фильтрационные работы (ОФР). Для примера приведем последовательность опытнофильтрационных работ: промывка скважины чистой водой до выхода чистой оборотной воды. Для этого нужно сменить в скважине не менее трех объемов воды;
пробная откачка эрлифтом продолжительностью три смены для очистки скважины от шлама и глинистого раствора;
восстановление уровня воды после пробной откачки в течение двух смен;
опытная откачка эрлифтом* при максимально возможном понижении продолжительностью девять смен, что достаточно для объективной характеристики водообильности скважины и достоверного определения гидрогеологических параметров;
* Использование эрлифта связано с большими сложностями доставки на скважину передвижной электростанции большой мощности.
338
восстановление уровня воды после опытной откачки в течение шести смен; откачка погружным насосом* с приводом от переносной электростанции продолжительностью три смены специально для отбора проб воды на химический и радиологический анализы в соответствии с СанПиН 2.1.4.1074-01 [40].
Опробование водоносных горизонтов при съемке обычно производится пробными откачками с одним понижением уровня продолжительностью до 3-6 смен. Каждый водоносный горизонт должен быть охарактеризован не менее чем пятью откачками. Для наиболее важных в практическом отношении водоносных горизонтов практикуют единичные опытные откачки. Все откачки сопровождаются отбором проб воды на химический анализ. По данным откачек определяются коэффициенты фильтрации и водопроводи- мость пород.
Наблюдения за режимом подземных вод при производстве гидрогеологической съемки имеют целью установление общих закономерностей изменения во времени уровня, температуры, дебита, химического состава подземных вод в зависимости от воздействия различных природных факторов (климатических, гидрологических, геоморфологических, геологических, гидрогеологических и др.) и в результате хозяйственной деятельности человека. Кроме того, результаты режимных наблюдений позволяют установить некоторые гидродинамические параметры пород. Продолжительность режимных наблюдений зависит от длительности проведения съемочных работ и обычно ограничивается одним-двумя годами. Поэтому режимные наблюдения дают лишь предварительные представления о режиме, балансе и условиях формирования подземных вод и о режимной сети, необходимой для проведения стационарных наблюдений.
Содержание режимных наблюдений обусловливается степенью изученности режима подземных вод и целевой направленностью гидрогеологической съемки. Например, при проведении общей
* Погружной насос, в отличие от эрлифта, не загрязняет воду маслом, которое содержит нефтепродукты и микрокомпоненты (железо, кадмий, алюминий и т.д.), что, естественно, не гарантирует чистоты анализа.
339
гидрогеологической съемки изучается преимущественно режим первого от поверхности водоносного горизонта. Более сложные задачи ставятся перед режимными наблюдениями при проведении специальных съемок: изучение режима нескольких водоносных горизонтов (в том числе и глубокозалегающих), их взаимосвязи между собой и с поверхностными водами, изменения содержания бальнеологически ценного компонента в течение года и т.д. Результаты режимных исследований оформляются в виде комплекса документов: годовые таблицы и графики данных наблюдений по каждой наблюдательной точке за уровнем, дебитом, температурой и химическим составом подземных и поверхностных вод;
таблицы метеорологических наблюдений;
карты гидроизогипс или глубин залегания грунтовых вод на определенный период;
гидрохимические карты на характерные периоды года с данными о минерализации и содержании отдельных компонентов;
гидрогеологические профили.
Наиболее полный материал о режиме подземных вод может быть получен по результатам многолетних наблюдений на балансовых площадках или в скважинах, входящих в стационарную режимную сеть. Такая сеть наблюдательных пунктов в каждом регионе входит в систему Государственного мониторинга состояния недр (ГМСН), которая, напомним, представляет собой систему регулярных наблюдений, сбора, накопления, обработки и анализа информации, оценки состояния геологической среды и прогноза ее изменений под влиянием естественных природных факторов, недропользования и других видов хозяйственной деятельности.
Геофизические работы. С помощью геофизических работ решают следующие задачи:
изучение гидрогеологической стратификации разреза (в том числе и не вскрытого бурением);
оценка вещественного состава и фильтрационных свойств пород, слагающих зону аэрации, водоносные горизонты и водоупоры;
картирование разрывных дислокаций, зон трещиноватости, подземных карстовых полостей;
340
выявление погребенных долин; картирование грунтовых вод с различной минерализацией;
определение глубины залегания грунтовых вод в песчаногалечных отложениях;
установление направления и скорости движения подземных вод;
исследование мерзлых пород, их мощности, расположения сквозных и несквозных таликов, залежей подземного льда;
выявление связи наледей с зонами разломов и разгрузки подземных вод.
Для гидрогеологической съемки наиболее пригодны такие методы электроразведки, как вертикальное электрическое зондирование, дипольное электрическое зондирование, симметричное электропрофилирование, дипольное электромагнитное профилирование. Из сейсморазведочных методов наибольший эффект дает метод преломленных волн. В ряде случаев применяются отдельные методы магнито- и гравиразведки.
Для проверки результатов геофизических работ проводится бурение и опробование скважин.
Геофизическое исследование скважин проводится с целью уточнения геологического разреза, выделения зон водопритоков и пр. и представляет собой комплекс геофизических работ: электрокаротаж, гамма-каротаж, резистивиметрия, кавернометрия, расходометрия.
Составление гидрогеологических карт. По результатам гидрогеологической съемки и обработки фондовых и литературных материалов составляются гидрогеологические карты. Их делят на обзорные (мельче 1:2 500 ООО), мелкомасштабные (1:500 000-1:1 000 000), среднемасштабные (1 : 100 000-1:200 000), крупномасштабные (1:50 000 и крупнее). Обзорные карты должны давать представление о гидрогеологических условиях крупных регионов и всей территории Российской Федерации или земного шара в целом. Их цель - отражать основные закономерности распространения подземных вод и изменения их отдельных характеристик. Мелкомасштабные карты отражают гидрогеологические условия больших территорий и показывают распространение основных водоносных подразделений, их главные характеристики, особенности формирования подземных
341
вод. На среднемасштабных картах (рис.74) показывают гидрогеологические условия отдельных районов (как правило, в пределах листов международной разграфки - Государственные гидрогеологические карты). Целью этих карт является как изображение общих гидрогеологических условий, так и оценка возможностей практического использования подземных вод, техногенных изменений гидрогеологических условий и выбора первоочередных участков для дальнейшего их изучения. Крупномасштабные карты составляют для небольших по площади районов, где намечается хозяйственное освоение территории. Степень детальности этих карт позволяет решать практические гидрогеологические задачи, служить основой для постановки более детальных исследований. В зависимости от поставленных целей карты содержат весьма полные сведения о гидрогеологических условиях участка, где проектируется шахтное, карьерное, гидротехническое или другое строительство или для которого решаются конкретные специальные задачи (выбор участка водозабора, мелиорация земель, оценка оруденения и др.). По целевому назначению и содержанию различают гидрогеологические карты общие, дающие полную характеристику общих гидрогеологических условий территории и специальные, предназначенные для решения какой-либо узкой, предварительно поставленной перед исследователем задачи (водоснабжение района, орошение земельного массива, гидрогеохимические поиски полезного ископаемого и др.). Общие карты с максимальной полнотой, определяющейся масштабом, отражают все основные гидрогеологические элементы. На специальных картах показывают отдельные элементы или стороны гидрогеологических условий. В особую группу включают карты гидрогеологического районирования, которые могут быть как общими (например, при структурно-гидрогеологическом районировании), так и специальными (например, при районировании для каких-либо целей: водоснабжения, мелиорации и др.). Наряду с картами, отражающими современную гидрогеологическую обстановку, могут составляться карты палеогидрогеологи- ческие и карты прогноза гидрогеологических условий, которые по своему содержанию также могут быть общими и специальными. 342
га'Ю* 2км 0 2 4км | | I I Рис.74. Фрагмент гидрогеологической карты ордовикского водоносного горизонта масштаба 1:200 ООО (Сост. Е. А. Шебеста, 2006 г., в соответствии с легендой ильменской серии листов Государственной гидрогеологической карты РФ масштаба 1 :200 000) 1,2 и 3 - водопроводимосгь менее 50; 50-100 и более 100 м2/сут соответственно; 4 - границы участков с разной водопроводимостъю; 5 - гидроизопьезы (в метрах абсолютной высоты); 6 - участки самоизлива подземных вод; 7 -родник нисходящий (а) и восходящий (б), вверху - номер, слева - дебит, л/с, справа - минерализация воды, г/л; 8 - скважина, вверху - номер, слева в числителе - дебит, л/с, слева в знаменателе - понижение, м, справа в числителе - глубина установившегося уровня воды, м, справа в знаменателе - минерализация воды, г/л (уровень воды, установившийся выше поверхности земли, обозначается знаком плюс); 9,10 и 11 - тип (подтип) воды в опорных водопунктах, гидрокарбонагный, сульфатно-гидрокарбонатный и хлоридно-сульфатный соответственно; 12,13 и 14 - химический состав и минерализация воды: гидрокарбонатный с минерализацией менее 0,5 r/л, сульфатно-гидрокарбонатный с минерализацией 0,5-1,0 r/л и хлоридно-сульфатный с минерализацией 1,0-3,0 г/л соответственно; 15 - граница участков, различных по минерализации и составу подземных вод 16 - зоны повышенной трещиноватости ордовикских известняков (по материалам геофизических исследований и дешифрированию)
Общие гидрогеологические карты среднего масштаба, составляемые при государственной гидрогеологической съемке согласно разработанным легендам, должны содержать следующие данные [27, 44, 45]: распространение гидрогеологических подразделений (водоносных горизонтов, комплексов, зон, относительных водоупорных горизонтов и водоупоров) в соответствии с возрастом водовмещающих пород;
гидродинамические показатели (водопроводимость выделенных водоносных подразделений);
запасы подземных вод на разведанных участках;
показатели водообмена (гидроизогипсы и пьезоизогипсы, направление потока подземных вод, участки возможного самоизлива подземных вод, участки инфильтрации и инфлюации поверхностных вод, участки открытой и скрытой разгрузки подземных вод);
водопроявления (родники, колодцы скважины);
гидрохимические показатели (минерализация, химический и газовый состав) и температура подземных вод;
природные объекты и процессы (обводненные погребенные долины, болота);
техногенные объекты, воздействующие на гидрогеологические условия;
изменение природных условий под техногенным воздействием (участки снижения уровня подземных вод под влиянием интенсивной эксплуатации, увеличения минерализации подземных вод, химического загрязнения рек и пр.).
Вся перечисленная информация наносится на карту с помощью специально разработанной системы условных обозначений [27, 28]. Карта сопровождается легендой, гидрогеологическими разрезами, гидрогеологической колонкой и схемой взаимоотношения и водоносности четвертичных отложений. Обязательными текстовыми приложениями к карте служат объяснительная записка и каталог (или реестр) опорных водопунктов.
Гидрогеологические разрезы строят на всю глубину картографирования. На них фиксируют площади распространения и лито- лого-петрографический состав гидрогеологических подразделений,
344
минерализацию, макро- и микрокомпонентный состав подземных вод, водопроводимость или коэффициент фильтрации, уровни безнапорных и напорных вод, участки загрязнения и т.д. Разрезы прилагаются к характеристике участков глубокого залегания подземных вод. Методика составления специальных гидрогеологических карт среднего и крупного масштабов зависит от их содержания и целевого назначения. Поскольку содержание специализированных карт разнообразно, единая методика их составления отсутствует. При составлении специализированных карт необходимо следовать основному правилу - цветной закраской выделяются главные гидрогеологические элементы. Последовательность применения других знаков выбирается с учетом наглядности изображения гидрогеологических данных и степени их важности. Среднемасштабные, крупномасштабные и детальные карты специального назначения составляют для выявления направленности гидрогеологических процессов при решении конкретных инженерных задач: поиски и разведка подземных вод или других полезных ископаемых, мелиорация почв и осушение водоносных горизонтов, эколого-геологические задачи. В качестве примера назовем карты естественных ресурсов и эксплуатационных запасов подземных вод, ожидаемых водопритоков, гидрогеохимических ореолов и потоков рассеяния, гидромелиоративного районирования, состояния подземных вод и др. Для построения карг применяют компьютерные технологии, которые рассматривают как реализацию принципиально новой методологии картографирования [45], которая предусматривает использование новейших программно-технических средств в аналитических, оценочных и прогностических подходах к отображению, обобщению и хранению информации, развитию функций карты как информационной системы. Компьютерные технологии позволяют выполнять следующие операции: • создание баз данных первичной фактографической и в различной мере обобщенной, в том числе и картографической, информации;
345
корреляция геологических и гидрогеологических разрезов для формирования гидрогеологической колонки, создание матриц основных характеристик гидрогеологических подразделений; создание легенды, базы данных условных знаков и символов;
создание карт фактического материала;
вывод данных на совмещенную цифровую географическую (топографическую) и геологическую основу;
тематическая обработка данных;
построение карт в интерактивном (диалоговом) режиме;
создание тематических (атрибутивных) таблиц, сопровождающих карты с последующим преобразованием их при необходимости в экспликации к твердым копиям карт;
- Часть 1. Теоретические основы гидрогеологии
- Глава 1. Базовые положения курса
- Объект и предмет гидрогеологии
- Связь общей гидрогеологии с другими разделами гидрогеологии и смежными науками
- Краткие сведения из истории развития гидрогеологии
- Глава 2. Распространение воды на земле
- 2.1. Уникальность свойств и структура воды
- 2.2. Гидросфера и ее составные части
- 2.3. Надземная гидросфера
- Наземная гидросфера
- 2.5. Подземная гидросфера
- Глава 3. Единство природных вод и их круговорот на земле
- Единство и баланс природных вод
- Круговорот воды на земле
- Физические поля земли, гидрогеологические закономерности и законы гидрогеологии
- Глава 4. Залегание и распространение
- Подземных вод
- Принципы гидрогеологической стратификации и районирования
- Подземные воды дна мирового океана
- Глава 5. Физические формы массопереноса в системе вода - порода
- Характеристика элементов системы
- 5.2. Фильтрация подземных вод
- Глава 6. Химические формы переноса вещества в системе вода - порода
- 2. В числителе - в граммах на килограмм, в знаменателе - в процент-эквивалентах.
- Основные ионы,
- Газовый состав подземных вод
- Основные факторы и процессы формирования химического состава подземных вод
- Глава 7. Запасы, ресурсы и режим подземных вод 7.1. Понятие о запасах и ресурсах подземных вод
- 7.2. Формирование ресурсов
- Режим подземных вод
- Глава 8. Этапы развития подземной гидросферы и их влияние на современную гидрогеологическую обстановку
- Непрерывность, необратимость и цикличность развития земли
- 8.3. Эволюция подземной гидросферы
- Часть 2. Методические основы и практические приложения гидрогеологии
- Глава 9. Методы гидрогеологических исследований
- Виды гидрогеологических исследований
- Факторы, определяющие объем работ при гидрогеологических съемках
- Открыть зажим шланга 1 и дать фут- больной камере 4 расшириться для приведения давления к атмосферному;
- Глава 4. Подземные воды. Обоснование принятой гидрогеологической стратификации (выделение водоносных горизонтов и комплексов, водоупоров).
- Опытные фильтрационные и миграционные работы
- 9.4 Геофизические работы
- 9.6. Лабораторные исследования
- 9.7. Сбор, хранение и обработка информации
- Моделирование гидрогеологических процессов и прогнозирование
- Научно-исследовательская работа
- Глава 10. Месторождения подземных вод
- Понятие о месторождении подземных вод
- Пресные подземные воды
- Минеральные лечебные воды и воды промышленного и теплоэнергетического
- Задание для самопроверки
- Глава 11. Проблемы экологической гидрогеологии
- 11.2. Загрязнение подземных вод
- Особенности эколого-гидрогеологических исследований
- Глава 5. Физические формы массопереноса в системе вода-порода 181
- Глава 6. Химические формы переноса вещества в системе вода-порода 202
- Глава 7. Запасы, ресурсы и режим подземных вод 255
- Глава 8. Этапы развития подземной гидросферы и их влияние
- Часть 2. Методические основы и практические приложения гидрогеологии 310
- Глава 9. Методы гидрогеологических исследований 310
- 197101 Санкт-Петербург, ул б Монетная, 16