Трещинные воды
Трещинные подземные воды являются основным типом свободных (гравитационных) вод в изверженных, метаморфических, сильно литифицированных осадочных и вулканогенных породах, фильтрационные и емкостные свойства которых определяются развитием трещиноватости (трещин) различных генетических типов.
Как было показано выше (см. гл. 6), трещиноватые породы могуг быть отнесены к определенным типам и подтипам трещинных сред, для которых характерны существенные различия пространственного распределения и величин фильтрационных и емкостных параметров.
В зависимости от интенсивности трещиноватости, раскрытия трещин, наличия или отсутствия заполнителя (вторичные минералы, или рыхлый материал) проницаемость трещиноватых пород (даже одного состава) может изменяться практически от 0 до п • 102 м/сут и более. Гравитационная емкость трещиноватых пород в отличие от поровых сред всегда является более низкой и не превышает, как правило, 1,0—5,0% (0,01—0,05).
В качестве подтипов трещинных вод (выделенных по генезису и характеру распространения трещиноватости) обычно рассматриваются (см. табл. 6.2): 1) регионально распространенные трещинные преимущественно грунтовые воды верхней зоны выветривания массивов скальных пород; 2) линейно-локальные потоки трещинно-жильных вод зон тектонических нарушений (тектонического дробления горных пород); 3) напорные трещинные воды локальных зон глубинной трещиноватости (разуплотнения) горных пород (тектоническая, метаморфогенная, криогенная трещиноватость и др.); 4) пластовые трещинные (порово-трещинные) воды, связанные со слоистыми сильно литифицированными или метаморфизованными породами осадочного чехла платформ и горно-складчатых областей; 5) трещинные и порово-трещинные подземные воды вулканогенных и вулканогенно-осадочных пород областей молодого вулканизма (Зайцев, 1986).
Основными типами, наиболее широко распространенными и относительно хорошо изученными, собственно трещинными, являются подземные воды верхней зоны выветривания и трещинно-жильные воды зон тектонических нарушений. Другие подтипы трещинных вод кратко рассмотрены ниже (см. гл. 11).
Трещинные подземные воды зоны экзогенной трещиноватости распространены повсеместно в верхней части массивов скальных пород различного состава. Мощность верхней зоны с интенсив
ной экзогенной трещиноватостью в зависимости от состава и возраста горных пород, степени их дислоцированное™, рельефа, климатических факторов значительно изменяется: от нескольких до 100—150 м. Однако собственно экзогенный тип трещин, связанных с процессами выветривания горных пород, может быть развит на значительно большую глубину (до 500 м и, вероятно, глубже). Интенсивность трещиноватости, трещинная скважность и проницаемость горных пород в верхней зоне также меняются в широких пределах, однако в большинстве случаев изменение этих свойств в разрезе может быть охарактеризовано кривыми, приведенными на рис. 9.1. Общий вид этих кривых свидетельствует о том, что в зоне экзогенной трещиноватости массива скальных пород могут быть выделены гри характерные подзоны: 1) верхняя (до 10—15 м)I с относительно высокой проницаемостью трещиноватых пород, которая в зависимости от их состава и других факторов изменяется от 0,5 до 30 м/сут и более. В самой верхней части подзоны проницаемость может резко снижаться за счет кольматации трещинного пространства глинистым материалом, образующимся при выветривании скальных пород; 2) средняя (60—80 м, иногда больше), для которой характерно постепенное уменьшение проницаемости до КГII—КГIII м/сут; 3) нижняя, для которой в связи с ‘‘затуханием" экзогенной трещиноватости характерна в целом относительно низкая проницаемость горных пород (рис. 9.1, а).
Естественно, что зависимость, приведенная на рис. 9.1, более или менее хорошо прослеживается в однородных разрезах и может резко нарушаться при наличии слоистости или контактов пород разного состава в связи с зонами тектонических нарушений, интенсивными проявлениями складчатости и лр.
Несмотря на несколько условный характер кривых (рис. 9.1), они позволяют сделать три принципиально важных вывода.
В зоне экзогенной трещиноватости собственно водоносный горизонт может быть связан только с ее верхней частью (подзоны 1 и 2), причем фильтрационные и в определенной мере емкостные свойства даже пород одного состава во всех случаях могут резко изменяться на коротких расстояниях в связи с различной глубиной залегания уровня грунтовых вод.
В однородных (неслоистых) разрезах относительно слабопроницаемой подошвой водоносного горизонта зоны экзогенной трещиноватости могут являться породы того же состава и возраста.
а
О 2 4 6 8 10 12 К, м/сут
Рис. 9.1. Характер изменения проницаемости трещиноватых порол с увеличением ыубпны залегания: а — кембрийских террпгенных и метаморфических порол, бассейн р. Чусовой (Ср. Урал): 6 — карбонатных палеозойских пород, бассейн р. Чусовой: в — среднего удельного дебита скважин в метаморфических породах С'тейсвилла. США (по Р. Девису и Д. де Уисту,
1976). Цифры — количество точек опробования
I II III Рис. 9.2. Различные схемы строения
зоны аэрации массивов трещиноватых пород: / — трещиноватые скальные породы, 2 — рыхлые хорошо проницаемые отложения, 3 — рыхлые — слабопроницаемые, 4 — уровень грунтовых вод; 5 — местный напор фунтовых вод
геологического разреза, включая разрез (мощность, состав) рыхлых четвертичных или более древних образований, перекрывающих трещиноватые скальные породы (рис. 9.2).
В разрезах первого типа трещинные воды верхней зоны по условиям залегания всегда являются грунтовыми со свободной поверхностью. В разрезах второго типа при неглубоком залегании уровня трещинные воды образуют единый водоносный горизонт с водами рыхлых отложений (также грунтовые воды со свободной поверхностью). При глубоком залегании уровня трещинных вод хорошо проницаемые рыхлые отложения образуют верхнюю часть разреза зоны аэрации, что в решающей мере определяет условия формирования инфильтрационного питания трещинных вод, величины питания и их распределение во времени. В разрезах третьего типа при неглубоком залегании уровня слабопроницаемые породы играют роль относительно водоупорной кровли горизонта трещинных вод, в связи с чем последние приобретают местный напор, величина которого в зависимости от рельефа, состава и мощности рыхлых отложений и других факторов может достигать 10—15 м и более. При глубоком залегании свободного уровня трещинных вод наличие слабопроницаемых пород в верхней части разреза резко ухудшает условия их инфильтрационного питания. На платообразных и относительно выровненных участках в этом случае возможно формирование (в рыхлых отложениях) локальных водоносных горизонтов типа верховодки, а в зоне избыточного увлажнения — обширных верховых болот, “подвешенных” относительно уровня водоносного горизонта зоны экзогенной трещиноватости (Средний и Северный Урал, Кольский п-ов и др.).
В случае, когда зона экзогенной трещиноватости скальных пород перекрыта толщей рыхлых и слабосцементированных осадочных отложений, мощность которых достигает нескольких сотен метров и более, она содержит, как правило, напорные и высоконапорные трещинные воды. Однако в этих условиях проницаемость пород верхней зоны трещиноватости обычно резко сокращена
за счет процессов цементации трещинного пространства и уплотнения от давления вышележащих пород.
В районах с избыточным увлажнением (умеренные и тропические широты) при формировании значительных (до 100 м и более) образований коры выветривания в зоне экзогенной трещиноватости нередко образуются мощные (до 30—50 м и более) пачки слабопроницаемых пород (глины коры выветривания). Наличие слабопроницаемых глинистых отложений приводит к формированию над ними локальных водоносных горизонтов типа верховодки, а под ними в собственно трещиноватых породах — напорных и слабонапорных подземных вод зоны экзогенной трещиноватости.
На территориях с умеренным или недостаточным увлажнением участки с глубинами залегания уровня трещинных вод более 50—60 м нередко являются практически безводными или содержат сезонные водоносные горизонты, существующие только в периоды интенсивного выпадения атмосферных осадков. При малой мощности (10—15 м) зоны экзогенной трещиноватости в районах с недостаточным увлажнением эта закономерность проявляется еще более резко (табл. 9.1).
Таблица 9.1
Характеристика трещинных вод докембрийских гранитов Южной Африки
(средние значения) (Маринов и др., 1978)
Район | Число скважин | Средняя глубина, м | Глубина до воды, м | Глубина статического уровня, м | Дебит, л/с | Число безводных скважин |
Претория | 62 | 39 | 21 | 11 | 1,0 | 14 |
Северный Трансвааль | 497 | 46,8 | 33,6 | 23,1 | 1,13 | 25 |
Рюстенбург | 130 | 60.3 | 51 | 39,9 | 0.9 | 50 |
Питание трещинных грунтовых вод формируется за счет инфильтрации атмосферных осадков практически на всей площади массива. В пределах равнинных и низкогорных территорий средние годовые величины питания тесно связаны с проявлением широтной климатической зональности (см. гл. 7), в средне- и высокогорных районах — высотной климатической поясности.
Однако даже в единых климатических условиях величины инфильтрационного питания грунтовых трещинных вод, как правило, резко меняются на коротких расстояниях в зависимости от рельефа и типа строения зоны аэрации. Так, на территории Кольского п-ова средние величины инфильтрационного питания, в пределах площадей речных бассейнов изменяются от 10 до 300 мм/год и более. Наиболее благоприятные условия инфильтрации характерны для равнинных, платообразных и других плоских участков (особенно при наличии замкнутых микропонижений рельефа), сложенных непосредственно с поверхности трещиноватыми породами или хорошо проницаемыми рыхлыми образованиями (см. рис. 9.2, I- и 2-й типы разреза). На склонах, особенно если трещиноватые породы перекрыты относительно рыхлыми слабопроницаемыми образованиями (3-й тип разреза), значительная часть выпадающих атмосферных осадков расходуется на формирование поверхностного (склонового) стока, что резко снижает возможности инфильтрационного питания грунтовых вод. На высоких элементах рельефа с большими глубинами залегания уровня грунтовых трещинных вод возможно также формирование их питания за счет поглощения поверхностных вод верховьев гидрографической сети и временных водотоков.
Движение грунтовых вод зоны экзогенной трещиноватости всегда тесно связано с современным рельефом территории. В пределах каждого поверхностного водосбора (речного бассейна) формируется гидравлически обособленный поток грунтовых вод, направленный от приподнятых водораздельных участков к местным эрозионным понижениям. Границы потоков примерно совпадают с современными поверхностными водоразделами территории.
Разгрузка грунтовых вод зоны экзогенной трещиноватости формируется как в виде открытых выходов (родники), так и скрыто в гидрографическую сеть или непосредственно из трещиноватых пород, или через рыхлые аллювиальные (аллювиально-пролюви- альные, озерные и др.) отложения. Большинство открытых выходов подземных вод (родников) являются депрессионными, поскольку эрозионные врезы не вскрывают полностью разрез зоны экзогенной трещиноватости (рис. 9.3). Дебиты источников обычно составляют десятые доли, реже до 2—3 л/с и более.
Характерными видами разгрузки являются рассредоточенные высачивания и субфлювиальные выходы, формирующиеся в нижних частях склонов и в верховьях современной гидрографической сети.
Дсбиты скважин обычно изменяются от 0,1—0,5 до 2—3 л/с (см. табл. 9.1). На пониженных участках территории при наличии в верхней части разреза слабопроницаемых пород (3-й тип разреза) скважины нередко вскрывают напорные самоизливающиеся трещинные воды, разгрузка которых осуществляется путем затрудненной вертикальной фильтрации (рис. 9.3). Притоки в горные выработки в зависимости от климата территории, типа горных пород и мощности верхней зоны трещиноватости изменяются в широких пределах: от 3,0—5,0 до 500—1000 мУч и более. При этом практически во всех случаях отмечается, что при условии отсутствия связи с поверхностными водами водопритоки с увеличением глубины горных выработок постепенно увеличиваются до глубины порядка 100 м. В дальнейшем при углублении горных выработок величины водопритоков практически не возрастают.
Грунтовые воды со свободной
Формирование химического состава грунтовых вод зоны экзогенной трещиноватости определяется двумя основными факторами: 1) короткими (местными) путями фильтрации и в целом высокими скоростями движения грунтовых вод; 2) отсутствием, как правило, в верхней зоне массивов скальных пород легкорастворимых минеральных соединений. В этих условиях формируются преимущественно ультрапресные и маломинерализованные (до 150—200 мг/л, реже более) фунтовые воды гидрокарбонатного кальциевого (кальциево-магниевого, реже кальциево-натриевого) состава. Воды сульфатного и хлоридного состава с минерализацией до 2,0—3,0 г/л и более могут формироваться в зоне экзогенной трещиноватости гипс-ангидритовых и интенсивно загипсованных пород. В отдельных случаях в зоне экзогенной трещиноватости (Южный Урал, Аравийская пустыня и др.) возможно формирование Cl—Na, S04, Cl—Са, Na подземных вод с минерализацией до 10—30 г/л и более. Наличие этих вод может быть связано с процессом континентального засоления при разгрузке грунтовых вод испарением, с участками восходящей разгрузки более глубоких трещинных вод, антропогенным загрязне-
Рис. 9.3. Схема разгрузки грунтовых вод зоны экзогенной трещиноватости: / — трещиноватые скальные породы, 2 — рыхлые слабопроницаемые отложения, 3 — уровень грунтовых вод, 4 — источники, 5 — скважина, стрелка — величина местного напора подземных вод
нием и др. При распространении в верхней части разреза засоленных отложений (соленосный флиш Карпатской складчатой области) непосредственно в верхней зоне возможно формирование хлоридных вод с минерализацией до 50—70 г/л и более. При наличии полиметаллического оруденения трещинные воды верхней зоны могут содержать Fe, Mn, Zn, Pb в концентрациях до 10 мг/л и более.
Режим грунтовых вод зоны экзогенной трещиноватости формируется под воздействием климатических (метеорологических) факторов и в целом характеризуется значительной изменчивостью, особенно на участках, где непосредственно с поверхности распространены интенсивно трещиноватые породы. В периоды весеннего снеготаяния или обильного выпадения жидких атмосферных осадков здесь формируется интенсивное (быстрое) инфлюационное питание, которое при низких значениях гравитационной емкости трещиноватых пород (см. гл. 3) приводит к резкому подъему уровня грунтовых вод, в отдельных случаях до 10—15 м и более. В периоды отсутствия атмосферного питания в связи с наличием близко расположенных участков разгрузки происходит достаточно быстрое снижение уровня грунтовых вод. Резкие колебания уровня обусловливают соответствующие изменения дебитов источников вплоть до полного исчезновения многочисленных депресси- онных выходов при значительном снижении уровня грунтовых вод (рис. 9.4).
Основные изменения химического состава и температуры трещинных вод также связаны главным образом с периодами формирования интенсивного атмосферного питания: поступление химических компонентов (N0,, N0/, СГ и др.) с поверхности или из почвенного слоя, которое может быть особенно значительным в условиях антропогенного загрязнения, фильтрация значительных объемов холодных вод в период весеннего снеготаяния и др.
В периоды отсутствия питания при постепенном снижении уровня грунтовых вод химический состав, минерализация и температура трещинных вод являются, как правило, относительно стабильными. На участках, где породы верхней трещиноватой зоны перекрыты рыхлыми отложениями значительной мощности (2- и 3-й типы разреза), эти отложения в связи с их высокими значениями гравитационной емкости оказывают существенное
Рис. 9.4. Характер изменения дебита источника и температуры грунтовых вод зоны экзогенной трещиноватости (терригенные породы кембрийского возраста, Ср. Урал): / — дебит источника: 2 — температура грунтовых вод; 3 — распределение атмосферных осадков
Эо ‘nttoa edAiedauiAiai ° со со cn о
1 1 1 1 1 г-
1968 ' 1969 ' 1970
o/Lf Чидэу ww ‘ихйеэо
регулирующее влияние, сглаживая резкие колебания уровней и температур, характерные для участков поверхностного распространения трещиноватых пород. Особенно заметно это проявляется на участках распространения слабопроницаемых рыхлых образований, где инфильтрационное питание грунтовых трещинных вод осуществляется со значительно меньшими скоростями.
Использование грунтовых вод зоны экзогенной трещиноватости связано главным образом с организацией индивидуального (каптаж родников, колодцы) и мелкого централизованного (одиночные скважины) водоснабжения, поскольку в условиях верхней зоны, как правило, не формируются значительные запасы пресных подземных вод. Исключение составляют участки, где верхняя зона скальных пород образует единый водоносный горизонт с залегающими выше рыхлыми преимущественно песчаными отложениями значительной мощности (речные долины, озерные котловины и др.).
Трещинно-жильные воды зон тектонических нарушений. Зоны тектонических нарушений при определенных условиях характеризуются значительно более интенсивной трещиноватостью в сравнении с горными породами массива. Однако трещинная скважность и проницаемость горных пород, так же как мощность (ширина) трещиноватых зон и глубины, до которых они сохраняют относительно повышенную трещинную проницаемость, резко изменяются в зависимости от типа и возраста нарушения, типа горных пород и других факторов.
В большинстве случаев породы в зонах нарушений характеризуются относительно высокой проницаемостью главным образом в верхней части разреза в пределах зоны развития экзогенной трещиноватости и несколько глубже (до 150—200 м, в отдельных случаях до 500 м и более), поскольку в пределах зоны нарушения (тектонической раздробленности горных пород) процессы выветривания распространяются на относительно большую глубину. Воздействие процессов выветривания усугубляет тектоническую трещиноватость, приводит к расширению трещин, растворению и выносу минерального заполнителя, определяя тем самым относительно более высокие значения трещинной скважности и проницаемости горных пород в зоне тектонического нарушения именно в верхней части разреза.
Наряду с этим материалы глубокого бурения и косвенные данные свидетельствуют о том, что в ряде случаев относительно повышенная трещинная скважность и проницаемость горных пород в зонах тектонических нарушений сохраняется до значительных глубин. Так, Кольская сверхглубокая скважина вскрыла несколько относительно (в сравнении с массивом) проницаемых и обводнен
ных зон тектонических нарушений в интервале глубин 9—И тыс. м (см. гл. 12). Гидрогеохимические и гидрогеотермические данные свидетельствуют о том, что глубины циркуляции подземных вод по зонам тектонических нарушений достигают 4,0—5,0 км и более. Предположительно в отдельных случаях эти глубины могут достигать нескольких десятков километров (Зайцев, 1986). Однако весьма часто, даже в верхней части разреза, породы в зонах тектонических нарушений не характеризуются относительно повышенной проницаемостью в сравнении с породами зоны экзогенной трещиноватости.
Трещинно-жильные подземные воды по условиям залегания не формируют единого водоносного горизонта, а образуют локальные (линейно-локальные) субвертикальные потоки подземных вод, ограниченные собственно зоной тектонического нарушения. Гидравлическая связь таких потоков между собой может практически отсутствовать или осуществляться достаточно сложно при пересечении зон тектонических нарушений, наличии глубинных зон трещиноватости и др. Расходы потоков, направления и скорости фильтрации, глубины циркуляции подземных вод могут быть различными.
Однако, как было указано выше, основной объем трещинножильных вод формируется обычно в верхней части разреза (до глубин 300—500 м, реже более). На высоких элементах рельефа (области питания) воды, как правило, грунтовые с отметками поверхности, соответствующими уровню водоносного горизонта зоны экзогенной трещиноватости. В глубоких частях разреза воды напорные, на пониженных участках нередко самоизливающиеся.
Питание трещинно-жильных вод формируется за счет инфильтрации атмосферных осадков (локально) и за счет притока грунтовых вод из водоносного горизонта зоны экзогенной трещиноватости. Характерным также является наличие участков интенсивного сосредоточенного питания за счет поглощения поверхностных вод. Наиболее интенсивное поглощение поверхностных вод формируется в тех случаях, когда высокопроницаемая зона нарушения (верхняя часть разреза) соединяет относительно близко расположенные поверхностные водотоки с существенно различными отметками уровня поверхностных вод. При этом наиболее частыми являются "внутрибассейновые” перераспределения стока: от верховьев гидрографической сети к более глубоко врезанным участкам дрен. В районах с резко расчлененным рельефом возможны также межбассейновые перераспределения стока, связанные с несовпадением поверхностных и подземных водоразделов, “перехватом” притоков соседнего речного бассейна и др.
С зонами тектонических нарушений, имеющими глубокое (десятки километров) заложение, могут быть связаны не только меж- бассейновые, но и межструктурные перераспределения подземных вод, а также поступление (приток к поверхности) глубинных флюидов, образование которых связывают с процессами метаморфизма горных пород и с магматической деятельностью.
Разгрузка трещинно-жильных вод осуществляется в виде родников, субаквальных выходов непосредственно в русла рек или в аллювиальные, озерные и другие отложения на участках, где эрозионные понижения в рельефе вскрывают зоны тектонических нарушений. Часто наблюдаются групповые выходы источников, линейные выходы, ограниченные зоной нарушения (см. рис. 5.5), восходящие источники, связанные с разгрузкой напорных трещинно-жильных вод. Дебиты родников и суммарные расходы на участках скрытой разгрузки в зависимости от проницаемости пород, мощности и характера обводненности зоны нарушения изменяются в широких пределах — от литров в I с (наиболее распространенные значения) до сотен литров и кубометров в I с на участках разгрузки крупных потоков трещинно-жильных вод. Часто при пересечении обводненной зоны нарушения дреной открытые выходы (источники) составляют только незначительную часть (10—20%) от суммарного расхода потока, а основная разгрузка происходит скрыто: непосредственно в русло или в рыхлые отложения.
При гидрогеологических съемках и маршрутных исследованиях картирование обводненных зон тектонических нарушений чаще всего связано с выявлением участков разгрузки трещинножильных вод. Относительно реже фиксируются участки сосредоточенного поглощения поверхностных вод, как правило, в верховьях гидрографической сети. С разгрузкой трещинно-жильных вод из верхней части гидрогеологического разреза обычно связано формирование крупнодебитных (до 10 л/с и более) источников, групповых выходов со значительными суммарными расходами пресных подземных вод, локальных участков крупной русловой разгрузки и др. Участки разгрузки трещинно-жильных вод глубинной циркуляцией, расходы которой могут быть относительно небольшими, чаще проявляются в изменениях минерализации, химического состава и температуры подземных вод, не характерных для вод зоны экзогенной трещиноватости. Выходы высокоминерализованных, термальных и других вод в трещиноватых породах практически всегда являются показателем разгрузки глубоких трещинно-жильных вод. Однако их отсутствие еще не свидетельствует об отсутствии такой разгрузки, поскольку минерализация и температура глубоких вод могут существенно изменяться в связи со смешением их с мощными потоками трещинно-жильных вод верхней зоны. В этом случае показателем наличия разгрузки глубоких трещинно-жильных вод могут являться даже незначительные изменения химического состава подземных вод, не характерные для верхней зоны района: наличие в подземных или поверхностных водах даже относительно невысоких содержаний специфических микрокомпонентов (В, Br, F, I и др.) или газов глубинного происхождения (H2S, Не, СО, и др.).
Химический состав и минерализация трещинно-жильных вод определяются главным образом глубинами, на которых формируются их потоки. В верхней части разреза (до глубин 500—800 м, в отдельных случаях глубже) воды преимущественно пресные гидрокарбонатные кальциевые (кальциево-натриевые и др.). Состав вод примерно соответствует составу грунтовых вод зоны экзогенной трещиноватости, минерализация может быть несколько выше (до 300—500 мг/л и более) в связи с относительно более глубоким залеганием. Вниз по разрезу происходит постепенное увеличение минерализации трещинно-жильных вод до 10—15 г/л на глубинах 1—3 км и до 150—200 г/л и более на глубинах 4—5 км. Состав вод хлоридный, преимущественно натриевый, натриево-кальциевый. Закономерности изменения минерализации и состава трещинножильных вод с глубиной проявляются весьма неоднозначно в зависимости от типа геологических структур, состава водовмещающих пород, наличия или отсутствия притока глубинных вод, их генезиса и др. (Зайцев, 1986). В общем случае они зависят от глубины циркуляции подземных вод, наличия в зоне нарушения легкорастворимых соединений и их состава, интенсивности разбавления пресными водами верхней зоны и др.
Температура трещинно-жильных вод, формирующихся в верхней зоне, как правило, примерно соответствует температуре грунтовых вод зоны экзогенной трещиноватости, при глубине циркуляции до 500 м и более может несколько превышать общий фон температур грунтовых вод (на 10—15°С). Участки разгрузки глубоких трещинно-жильных вод (в зависимости от величины разбавления) могут характеризоваться различными температурами, в некоторых случаях весьма высокими (до 80—90°С и более). Можно считать, что в верхней части гидрогеологического разреза все проявления термальных вод, парогидротермы, следы гидротермальной деятельности всегда связаны с субвертикальными восходящими потоками глубинных трещинно-жильных подземных вод, за исключением районов современной вулканической деятельности, где при определенных условиях относительно высокие температуры могут быть характерны и для подземных вод неглубокого залегания (см. гл. 15).
Режим трещинно-жильных вод также определяется главным образом глубиной их залегания. В верхней части разреза режим этих вод примерно аналогичен режиму грунтовых вод зоны экзогенной трещиноватости. Резкие изменения дебитов источников и температуры характерны для потоков, формирующихся в зонах поглощения поверхностных вод при наличии близко расположенных участков разгрузки. С увеличением глубины залегания (до 500—800 м и более) режим трещинно-жильных вод становится практически стабильным в связи с отсутствием воздействия поверхностных режимообразующих факторов. Однако материалы специальных режимных наблюдений свидетельствуют о том, что для глубоко залегающих трещинно-жильных вод в ряде случаев характерны достаточно резко выраженные изменения давлений, химического и газового состава. Такие изменения могут быть связаны с проявлением геологических режимообразующих факторов (возникновение и релаксация тектонических напряжений, землетрясения, вулканическая деятельность). На этом основаны многочисленные попытки использования режима подземных вод при прогнозах землетрясений (Основы гидрогеологии, 1980; и др.). Режим глубоких трещинно-жильных вод на участках их поверхностной разгрузки помимо возможного влияния геологических факторов в решающей степени определяется характером гидравлической связи с грунтовыми водами верхней зоны. При отсутствии заметно!) связи дебиты восходящих источников (минерализация, температура и др.) могут относительно мало изменяться во времени. При наличии такой связи изменения во времени пропорций смешения глубоких и приповерхностных вод могут обусловливать достаточно резкие (в каждом конкретном случае различные) изменения химического состава, минерализации, температуры подземных вод и др.
В зависимости от состава трещинно-жильные подземные воды могут использоваться в качестве пресных питьевых, минеральных пли термальных (см. гл. 14, 15). Во многих районах (массивы кристаллических пород, складчатые области) часто единственным промышленным типом месторождений пресных подземных вод с производительностью до 10 тыс. м3/сут и более являются месторождения, связанные с интенсивно обводненными зонами тектонических нарушений (Н.И. Плотников). Выявление и изучение обводненных зон тектонических нарушений являются одной из важнейших задач гидрогеологических исследований при разведке и разработке многих типов месторождений твердых полезных ис
копаемых, поскольку вскрытие горными выработками тектонических нарушений с мощными потоками трещинно-жильных вод неизбежно приводит к формированию значительных (в ряде случаев катастрофических) водопритоков.
Пластово-трещинные подземные воды связаны со слоистыми толщами сильно литифицированных или частично мегаморфизо- ванных осадочных пород. В этом случае наряду с чисто трещинной скважностью фильтрационные свойства горных пород (проницаемость, емкость) в той или иной мере всегда определяются наличием (частичным сохранением) первичной седиментогенной пористости. В связи с этим воды такого типа обычно рассматриваются как порово-трешинные.
Распространение пластово-трещинных подземных вод наиболее характерно для нижних частей разреза осадочных отложений артезианских бассейнов платформенного типа и для адартезиан- ских бассейнов (см. гл. 10, 11). Фильтрационные и емкостные свойства порово-трещинных сред (если не учитывать степень сохранения седиментогенного порового пространства) определяются литогенетической трещиноватостью, связанной с процессами уплотнения и цементации осадочных пород, а также наличием зон тектонических нарушений и соскладчатой трещиноватости, наиболее интенсивно формирующейся в сводовых частях и на крутых крыльях положительных структур разных порядков.
В отличие от поровой скважности и литогенетической трещиноватости трещинная скважность, связанная с зонами тектонических нарушений и положительными структурами, проявляется локально, формируя резко выраженную плановую неоднородность трещинных сред этого типа. Необходимо также отметить, что формирование приразломной и соскладчатой трещиноватости определяет значительное увеличение проницаемости и слабопроницаемых осадочных пород (аргиллитоподобные глины, гипс-ан- гидритовые толщи и др.), что имеет определяющее значение для условий межпласгового взаимодействия подземных вод.
Формирование питания и разгрузки пластово-трещинных вод, химический состав и минерализация определяются главным образом условиями (глубинами) их залегания (см. гл. 8).
- 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