Режим подземных вод
Под режимом подземных вод понимается изменение их состояния и поведения во времени и пространстве. Наиболее важными показателями режима являются уровень, расход, гидравлический градиент, температура, газовый и химический состав, минерализация и вязкость подземных вод. Эти показатели изменяются под влиянием природных и техногенных процессов, что соответственно обусловливает существование естественного и нарушенного режима подземных вод. Нередко наблюдаются комбинации названных факторов. Так, в частности, выделяется слабонарушенный режим, при котором подземные воды под воздействием техногенных факторов, хотя несколько меняют поведение, но сохраняют основные закономерности естественного режима. Возможны и другие комбинации такого взаимодействия.
Разработаны методы определения некоторых гидрогеологических параметров по результатам изучения режимных показателей.
265
К таким параметрам относятся коэффициент фильтрации, коэффициент водоотдачи, коэффициент инфильтрации, годовые амплитуды колебания уровня, минерализации и состава подземных вод. По этим данным могут быть оценены ресурсы подземных вод, приходные и расходные статьи водного баланса, гидродинамические и гидрохимические условия водоносных систем. Изучение режима подземных вод является одной из многочисленных ветвей комплексного изучения окружающей среды. В этот комплекс входят разнообразные наблюдения, в том числе за климатическими показателями (состав и температура воздуха, количество выпадающих осадков, испарение и др.), растительностью, почвой, физико-геологическими процессами, гидрогеологическими показателями (уровень, расход, состав поверхностных вод), радиогенной обстановкой и многое другое. Эти исследования проводятся по разным программам: экологическим, санитарно-гигиеническим, природоохранным, недропользования и др. Их цель - обеспечение контроля и качества окружающей среды, оценка ее состояния, прогнозирование возможных изменений при антропогенных процессах. Все они в совокупности образуют систему мониторинга окружающей среды, которая проводится на четырех уровнях: детальном, локальном, региональном и федеральном. Детальный мониторинг представляет собой систему наблюдений и измерений на различного рода объектах (предприятиях, месторождениях, хозяйственных комплексах и т.п.). Локальный мониторинг как следующая ступень режимных исследований объединяет в систему детальный мониторинг объектов и выводит его на новый уровень, районный, городской. При объединении систем локального мониторинга в региональную обобщают результаты исследований на территории области, нескольких областей, края или федерального округа. Самой высокой ступенью мониторинга является его государственный уровень. Система регионального мониторинга объединяется в государственную сеть, образуя общефедеральный уровень мониторинга. На каждой ступени мониторинга природной среды исследования проводятся по определенной программе с соблюдением регламентируемых требований и правил по изучению пунктов наблюдений, включенных в режимную сеть того или иного уровня. 266
Мониторинг природной среды дает весьма важную информацию об условиях формирования ресурсов и состава подземных вод. Для многих ландшафтно-климатических районов получены многолетние ряды таких наблюдений (за 50-70 лет). Корреляционная связь, которая устанавливается между географическими, геологическими и гидрогеологическими показателями, позволяет оценивать направленность природных процессов и прогнозировать их изменения в будущем. Итак, изучение режима подземных вод позволяет дать интегральную характеристику воздействия природной среды на подземную гидросферу. Поэтому изучение поведения и состояния подземной гидросферы на контакте с другими оболочками Земли (атмо-, лито-, био- и наземной гидросферы) решает общие задачи. Главной среди них является установление пространственно-временных закономерностей формирования подземных вод. Зная эти закономерности, можно оценивать ресурсы подземных вод, изменения химического состава и минерализации подземных вод при их движении по пласту, изучать взаимосвязь подземных и поверхностных вод, в том числе морских, общую гидрогеодинамическую обстановку, условия питания и взаимодействия водоносных горизонтов. Обладая этой информацией, можно решать некоторые практические задачи, например, выделять территории, благоприятные для строительства оросительно-мелиоративных систем, водозаборов, размещения шахтных и карьерных полей, а также пригодные для различных видов промышленного, гражданского и другого строительства. Специализированные исследования и прогноз режима подземных вод используются для решения многообразных прикладных проблем: подсчет режимных и балансовых показателей при выборе оптимальных условий работы водозаборных и осушительных сооружений; обоснование водохозяйственных мероприятий по борьбе с засолением и заболачиванием почв на участках оросительных и осушительных систем; прогнозирование водопритоков в горные выработки с учетом режимообразующих факторов; 267
изучение режима подземных вод в прибереговой зоне рек и водохранилищ в связи с возможностью подтопления зданий и сооружений, образования оползней и карста; изучение режима подземных вод в районах загрязнения и истощения водоносных горизонтов при эксплуатации месторождений пресных, минеральных и термальных вод; изучение режима подземных вод и криогенных процессов в районах развития многолетней мерзлоты в связи с хозяйственным освоением этих территорий. Изучение режима подземных вод общего направления соответствует региональному и федеральному уровню исследований, а специализированного назначения - их детальному и локальному уровням. Этим самым регламентируется и масштаб проведения таких работ. Решение общих задач требует обычно проведения исследований в масштабе 1:200 ООО и мельче, а специализированных задач - в масштабе 1: 50 ООО и крупнее. Режимообразующие факторы. А.А. Коноплянцев и С.М. Семенов [20] выделяют шесть групп режимообразующих факторов: геологическую, космогенную, климатическую, биологическую, гидрологическую и искусственную. При оценке роли указанных факторов важное значение имеет длительность и интенсивность их воздействия. Влияние геологического фактора следует рассматривать комплексно: в геолого-структурном аспекте, с точки зрения процессов тектонических движений, уплотнения пород при литогенезе, изменения гравитационного поля. Быстрее всего реагируют подземные воды на физико-геологические процессы: карстовые, суффозионные, оползневые, вулканические, неотектонические, сейсмические. Космический фактор относится к числу длительно и ритмически действующих. Его участие в режимообразова- нии связано с движением Земли по гелиоцентрической и галактической орбитам. Эти движения регулируют многие процессы на поверхности Земли и в ее недрах. Их проявление имеет сезонный, многолетний и многовековой характер. Влияние климатического фактора на режим подземных вод особенно заметно. Оно сказывается, прежде всего, на водном и тепловом балансе в 268
верхних водоносных горизонтах. Биогенный фактор связан с участием живых организмов в жизни подземных вод. Его влияние проявляется в почвообразовательных процессах и в различных формах деятельности живой природы. Гидрологический фактор действует на участках контакта поверхностной и подземной гидросфер. Моря, озера, водохранилища, реки обычно гидрологически связаны с подземными водами и взаимно влияют на режим друг друга. Хотя воздействие искусственного фактора на режим подземных вод началось сравнительно недавно - в антропогене, оно становится все более обширным и глубоким. Заметим также, что антропогенная нагрузка отличается разнообразием видов ее проявления, которое может быть механическим, физическим, химическим, биологическим и т.п. Как было указано выше, большинство из перечисленных режимообразующих факторов оценивается при изучении мониторинга окружающей среды. Функционирующая сеть наблюдений разных уровней дает важную пространственно-временную информацию режимообразующих факторов. Благодаря ей создается более или менее ясное представление об условиях формирования режима подземных вод и, что еще очень важно, о причинах и циклах его проявления. При изучении режима подземных вод наибольшее внимание уделяется кратковременно возникающим циклам (эпизодическим, сезонным, годовым и многолетним). Например, устанавливается связь между началом таяния снегового покрова и подъемом уровня грунтовых вод, между наводнениями в реках и образованием зоны подпора подземных вод, между началом устойчивой отрицательной температуры воздуха и образованием сезонной мерзлоты. Наличие тесной корреляционной связи между различными компонентами режима подземных вод и действием режимообразующих факторов является основой для прогнозирования поведения подземных вод и расчета соответствующих параметров. Подземные воды подчиняются не только циклическим закономерностям, но и влиянию географической зональности, которая проявляется следующим образом: • в разновременности наступления в различных ландшафтноклиматических зонах положения характерных уровней грунтовых вод, связанных с периодами их питания и разгрузки; 269
в зависимости годовой амплитуды колебаний уровня грунтовых вод от климатических условий, мощной сезонной аэрации и водопроницаемости пород; в зависимости времени начала весеннего подъема уровня грунтовых вод от наступления периода устойчивых и положительных температур воздуха и таяния снежного покрова. Пространственные изменения особенностей режима грунтовых вод зависят не только от влияния географической зональности, но также и от высотной поясности, структурно-гидрогеологических условий, расчлененности рельефа и других факторов. Главными единицами режима подземных вод по классификации, предложенной А.А.Коноплянцевым и С.М.Семеновым [20], являются типы, режимы подземных вод и провинции их распространения. Их выделяют на основании закономерностей изменения на изучаемых территориях теплового и радиационного балансов, которые контролируют сезонные и среднегодовые температуры воздуха, а, следовательно, и промерзание зоны аэрации и условия питания грунтовых вод. Тип режима устанавливается по особенностям питания грунтовых вод: кратковременного, преимущественно летнего питания, поскольку он формируется в условиях многолетней мерзлоты, островной, таликовой и сплошной; сезонное питание, в основном в весенний и осенний периоды (зимой в верхней части разреза образуется зона сезонной мерзлоты); круглогодичное, преимущественно зимнее питание, наблюдаемое в районах теплого климата (Средняя Азия, Закавказье). По степени интенсивности и особенностям водного питания каждый тип делится на четыре подтипа режима: обильного, умеренного (или переменного), скудного (или недостаточного) и гидрологического. Если первые три подтипа формируются под влиянием климатического фактора (соотношение выпадающих осадков и испарения), то гидрологический тип зависит не только от атмосферных процессов, но и от питания из водотоков и водоемов. В каждом подтипе выделяются классы режима по степени дренированное™ водоносных систем: слабо дренированный, дрени 270
рованный и сильно дренированный. Наиболее важное значение для определения класса режима имеет степень расчлененности рельефа. Режим напорных вод. Связь напорных вод с земной поверхностью затруднена, поэтому воздействие климата и поверхностных вод проявляется в сглаженном виде и обычно сдвинуто во времени. Влияние сезонных изменений на режим напорных вод быстро затухает с глубиной. Слой постоянных годовых температур располагается на глубине 7-15 м. Сезонные колебания уровня подземных вод, изменения химического состава наблюдаются в области питания напорного водоносного горизонта. Интегральной характеристикой связей напорного водоносного горизонта с земной поверхностью может служить степень его дренированности. По этому показателю напорные водоносные горизонты инфильтрационного типа (см. рис.34) делятся на хорошо проточные, проточные и слабо проточные. Количественно мера проточности водоносной системы может быть установлена с помощью действительной скорости движения подземных вод или продолжительности цикла водообмена. Ранее в нашем изложении материал систематизировался с учетом структурно-гидрогеологических условий. Однако в иерархии показателей, характеризующих режим подземных вод, структурногидрогеологические условия не считаются ведущими. Главное внимание уделяется гидрогеологическим компонентам, испытывающим сильное воздействие режимообразующих факторов. Такими компонентами являются воды зоны аэрации и грунтовые воды, которые распространены во всех типах гидрогеологических структур суши. ИСТОЧНИКИ Источником называется естественный выход подземных вод на земную поверхность. Частичной альтернативой этого термина могут быть термины родник, который используется для характеристики выхода пресных вод, и ключ - фонтанирующий восходящий выход холодных подземных вод. Последний этап формирования подземных вод перед выходом их на земную поверхность зависит от особенностей водоносных систем. Источник замыкает водосборную площадь, с которой вода 271
стекает к месту его выхода. Выработано понятие о минимальных размерах водосборной площади, необходимых для образования источника. Чем больше эта площадь, тем более стабильны показатели, характеризующие этот источник. Иными словами, площадь водосбора источника регулирует возможность существования временно действующего или постоянно функционирующего источника. Весьма важное значение для образования источника имеет степень расчлененности рельефа или глубина вреза эрозионной сети. В связи с этим часто используется понятие базиса дренирования водоносных систем, которое соответствует положению ложа реки, озера, водохранилища, моря. Если водоносные системы находятся выше вреза реки, уровня озера, водохранилища, моря, происходит свободная разгрузка подземных вод, их вытекание на поверхность в виде источников; если разгрузка происходит ниже вреза поверхностных вод, следует говорить о скрытом, или субаквальном, дренировании водоносных систем. Показателем степени дренированности территории (см. гл.З), является плотность гидрографической сети, заболоченность и озер- ность территории. Из сказанного следует, что образование источников есть результат сочетания аридносги — гумидности климата и степени расчлененности рельефа. Меньше всего глубина вреза эрозионной сети в Западной Сибири (30-40 м). На Восточно-Европейской равнине она увеличивается до 100-150 м, а в Восточной Сибири даже до 200 м и более. Поскольку глубина вреза речной сети является продуктом неотектонических движений, можно говорить о связи степени дренированности водоносных горизонтов не только с климатическими, но и неотектоническими процессами. Минимальная площадь, необходимая для образования источника, является вторичной по отношению к первым двум факторам (климату и расчлененности рельефа). Так, для образования постоянно действующего источника в условиях гумидного климата минимальная водосборная площадь должна быть не менее 0,5-3 км2 для среднегорных районов, 3-5 км2 для низкогорных районов и 5-10 км2 для равнинных районов. В аридных областях водосборная площадь источников значительно выше. Например, один постоянно действующий источник в условиях Центрального Казахстана приходится на 200-300 км2. 272
Структурно-гидрогеологическая обстановка играет важную роль в формировании источников. Она определяет особенности строения разреза и закономерности распределения движения подземных вод в зоне аэрации и верхних водоносных горизонтах (см. гл.4). Переслаивание водоносных и водоупорных пород, их вещественный состав и фильтрационные свойства, наличие тектонических нарушений, баражей и «гидрогеологических окон» обусловливают характер водоносности и тип источника. Для каждой водоносной системы, которая замыкается источником, можно выделить область питания, область движения, область, зону или очаг разгрузки. Для грунтовых вод и верховодки области питания и движения обычно совпадают. При параллельноструйном, а тем более веерообразном (растекающемся в разные стороны) движении вод возникает пластовая или рассеянная их разгрузка. В том случае, если линии тока сходятся в одну точку по ходу движения подземного потока, возрастает его расход и в очаге разгрузки образуется сосредоточенный источник. Этому может способствовать наличие тектонического нарушения, карстового канала или зоны повышенной проводимости. Специфические гидродинамические условия возникают на участках разгрузки напорных водоносных систем, где имеются своеобразные «гидрогеологические окна», благоприятствующие образованию восходящих и даже фонтанирующих источников. Химический состав вод источников из скважин, пробуренных на тот же водоносный горизонт, несколько различается. В источник сливаются воды верхней, наиболее промытой части водоносного горизонта. При откачках из скважин в депрессионную воронку попадают воды и из более глубоких частей водоносного горизонта. Поэтому воды источников менее минерализованы, чем воды скважин. Обратим внимание еще на одно обстоятельство. В очагах разгрузки подземных вод резкая смена гидродинамической и гидрохимической обстановок приводит к появлению гидрохимических барьеров (окислительному, сорбционному, температурному, газовому и др.). Эти процессы способствуют осаждению из воды тонких взвесей и растворенных минеральных веществ. По этой причине на участках разгрузки подземных вод нередко наблюдаются различные 273
минеральные образования: гейзериты, травертины, туфы, натеки и другие отложения. Классификация источников. В справочной литературе приводится много вариантов классификаций источников по различным признакам (В.М. Максимов, Д.И. Пересунько [42], М.Е. Аль- товский [1]). Рассмотрим некоторые из них. По времени действия. Источники подразделяются на постоянные и временно существующие. Постоянно действующие источники функционируют в течение многих лет и на одном месте. Их режим может испытывать сезонные колебания, но значительные размеры области питания позволяют им сохраняться длительное время. Поэтому дебиты постоянно действующих источников значительно выше, чем временно существующих. Последние обычно возникают в периоды инфильтрационного питания, затем их возможности постепенно иссякают, и через какой-то период (1-3 месяца) они пересыхают. По приуроченности к определенным типам водоносных систем. Источники могут быть образованы верховодкой, грунтовыми водами, трещинно-грунтовыми водами, карстовыми водами, артезианскими водами, водами многолетней мерзлоты, трещинножильными водами и водами зон тектонических нарушений, а также водами современных вулканогенов (см. гл.4). Верховодка. Источники, питающиеся верховодкой, характеризуются резкими колебаниями дебита, температуры, химического состава. Время их существования после прекращения атмосферного питания невелико (до нескольких десятков дней). Чаще всего источники этого типа наблюдаются в горных районах, где их питают приповерхностные воды, называемые горной верховодкой. Грунтовые воды. С ними связано образование нисходящих источников, изменение их основных параметров подвержено сезонным колебаниям. В рассматриваемой группе источников различают эрозионные (рис.62), контактовые (рис.63, а), выклинивания (рис.63, б) и переливающиеся, или экранированные (рис.64). Эрозионные источники образуются в результате вскрытия водоносного горизонта эрозионно-абразионными процессами. Контактовые источники выходят по контакту водоносных и водоупорных пород 274
на склонах и уступах рельефа. Источники выклинивания образуются на участках фациального замещения водоносных пород водоупорными в местах выклинивания водоносных горизонтов. Переливающиеся источники имеют восходящее движение на участках выхода водоносного горизонта на поверхность. Роль водоупорной покрышки, обусловливающей восходящий характер вод источника, выполняют аллювиально-делювиальные отложения, тектонические сбросы или фациальные замещения пород. I! i 11 V///A г Рис 62 Эрозионный источник 1 - водоносные известняки, 2 - водоупорные слои б 2 v з О- 4 Рис 63 Источник контактовый (а) и выклинивания (б) 1 и 2 - водопроницаемые и водонепроницаемые породы, 3 - зеркало грунтовых вод, 4 - родник 275
Рис.64. Переливающиеся родники (по М.Е.Альтовскому) Трещинно-грунтовые воды. Источники, приуроченные к зоне выветривания магматических и метаморфических пород, могут иметь как нисходящий, так и восходящий характер. Дебиты источ- ников заметно растут на участках, где трещиноватость выветрива- ния усиливается трещиноватостью тектонических разломов. Карстовые воды. Источники этой группы могут быть так- же нисходящими и восходящими. Условия образования этих источ- ников весьма разнообразны, так как они связаны с породами, имею- щими хорошо разветвленную сеть каналов, пустот и трещин (карбо- натные, гипсоносные и соленосные породы). Среди карстовых ис- точников различают перемежающиеся, постоянные и субмаринные, или эжекторные (рис.65). Перемежающиеся источники отличаются резким непостоянством дебита. Они действуют по принципу сифо- на, и их производительность колеблется от очень значительной до весьма малой. Постоянные источники связаны с наиболее обводнен- ной зоной карста, где распространены каналы, пещеры, подземные реки и озера. В этой зоне формируются самые крупные источники мира с дебитами до 10-20 м /с. Производительность потоков карсто- вых вод подвержена значительным сезонным колебаниям. Субма- ринные источники приурочены к подземным карстовым кана- лам, залегающим ниже уровня моря. Режим их действия зави- сит от соотношения давления, которое создается в канале и в головках источника. Если дав- ление воды в канале превышает давление над головками источ- ника, создается эжекторный Рис.65. Перемежающийся родник эффект, и воды разгружаются в 276
Рис.66. Источники артезианских вод 1 - водоносные известняки; 2 - водоупорные слои море. При обратном соотноше- нии напоров происходит заса- сывание морских вод в канал. Этот эффект называется «мор- ской мельницей». В этом случае соленые морские воды могут образовывать источники выше уровня моря. Артезианские воды. Источники этой группы явля- ются обычно восходящими (рис.66.). Они выходят в понижениях рельефа: долинах рек, котловинах озер, на дне оврагов и балок, на морских побережьях. Особенно велик перепад гидростатиче- ских давлений в пластах создается на участках предгорий, где область питания приподнята на многие сотни метров выше об- ласти разгрузки. Поэтому в предгорьях образуются наиболее мощные и фонтанирующие источники с дебитами десятки и сот- ни литров в секунду. Подземные воды мерзлой зоны литосферы. Источники мерзлой зоны могут быть образованы тремя типами вод: надмерз- лотными, межмерзлотными и подмерзлотными (рис.67). Надмерз- лотные источники связаны с деятельным слоем и таликами (подру- словыми и подозерными). Существование жидких вод в деятельном слое ограничено коротким теплым сезоном. В холодный период года надмерзлотные источники исчезают, так как воды деятельного слоя \ '7А . I* . I В» Е±±]2 E2Z2з Рис.67. Источники мерзлотных вод летом (а) и зимой (б) 1 - деятельный слой; 2 - изверженные породы; 3 - промерзшие изверженные породы; 4 - границы сезонного промерзания 277
промерзают, образуя бугры пучения и малые наледи. Наибольшее протаивание подрусловых и подозерных таликов происходит в сентябре. Это время наибольшей активности надмерзлотных источников. В холодный период года эти талики, как правило, промерзают, и деятельность источников прекращается. Межмерзлотные воды встречаются в разрезе, сложенном так называемой слоистой мерзлотой. Межмерзлотные воды относятся к напорным, а источники, образующиеся при их разгрузке, - к восходящим и постоянно действующим. В зимний период на месте их выхода возникают наледи. Также восходящими и постоянно действующими являются источники, питаемые подмерзлотными водами. Эти источники способствуют появлению крупных наледей. Подмерзлотные источники установлены в долинах крупных рек (Нижняя и Подкаменная Тунгуска), их воды имеют высокую минерализацию и нередко отрицательную температуру. Трещинно-жильные воды. В глубоких тектонических зонах возможно развитие циркуляционных систем, в которых одни трещины выполняют роль поглощающих, а другие - выводящих (рис.68). При проникновении инфильтрационных вод на глубину нескольких километров растет температура их минерализации, они обогащаются минеральными солями, газами и микрокомпонентами. В молодых и омоложенных складчатых областях в этих условиях формируются минеральные воды различного типа (азотные термы, углекислые воды и др.). С тектоническими зонами связаны многочисленные выходы пресных вод, источники которых могут быть $ 1 2 ^ 4 нисходящими и восходящими. 8. Минеральные термальные воды современных вулканогенов. В районах современной вулканической деятельности выявлено большое Рис.68. Восходящий родник тектонических зон 1 - восходящий источник; 2 - направление движения вод; 3 - зона трещиноватости; 4 - тепловой поток 278
количество источников минеральных и термальных вод. Чаще всего встречаются восходящие источники, но нередко и нисходящие. Особый интерес среди источников районов современного вулканизма представляют гейзеры. Впервые они были обнаружены в Исландии. В нашей стране они встречены на Камчатке. Фонтанирование гейзера происходит с определенной периодичностью (несколько часов, суток). Механизм действия гейзера следующий. В канале гейзера инфильтрационная вода образует столб, который давит на воду, скопившуюся ранее и имеющую температуру около 100 °С. Какое-то время эта вода не вскипает, потому что ей нужно набрать еще некоторое количество тепла. Наконец, перегретая вода бурно вскипает и фонтаном выбрасывается на поверхность. Продолжительность извержения горячей воды, как и подготовки к фонтанированию, у каждого гейзера разная. По генезису. По происхождению источники разделяются на естественные и искусственные. Наиболее широко распространены естественные выходы подземных вод на земную поверхность. Искусственные выходы образуются в результате инженерно-хозяйственной деятельности человека. Примерами таких водопроявлений могут быть источники, образовавшиеся в нижней части бьефа плотин, возникшие на полях орошения, участках сброса дренажных вод, прорыва водопроводной сети, в местах устройства баражных сооружений и т.д. По величине дебита. Диапазон колебаний дебита источников, известный в мировой практике, огромен: от долей кубических сантиметров до десятков кубических метров в секунду, т.е. максимальный дебит, по крайней мере, в 10 млрд раз больше минимального. Гигантские выходы подземных вод на земную поверхность (более 1 м3/с) наблюдаются в закарстованных массивах и молодых вул- каногенах. Крупные источники с дебитом 10-100 л/с характерны для горных областей. Этому способствует сильно расчлененный рельеф, особенно глубокие эрозионные врезы и уступы. Нередко источники с такой производительностью встречаются и в равнинных областях, у подножья речных и морских террас. В практике гидрогеологических обследований расход естественных водопроявлений, как правило, изменяется в диапазоне 279
0,1 -2,3 л/с. Статистически это примерно 70-80 % от числа наблюдаемых родников; они обычно являются репрезентативными, т.е. характеризуют определенную гидрогеологическую обстановку, легко опробуются, а результаты их опробования хорошо интерпретируются. Слабые проявления подземных вод на земной поверхности, т.е. рассеянные выходы, мочажины, заболачивания, переувлажнения почв, фиксируются как места разгрузки подземных вод и практического значения не имеют. Режим источников. Под режимом источника понимается изменение его параметров во времени. Дебит, температура, химический состав, минерализация, газонасыщенность - эти данные позволяют оценивать баланс и ресурсы подземных вод, условия питания и разгрузки водоносного горизонта, устанавливать роль различных режимообразующих факторов. По отношению минимального дебита к максимальному Е.М. Альтовский [1] выделяет пять групп источников: QmrJСтах 1 : I 1: 1-1:2 1:2-1:10 I : 10-1:30 1:30-1:100 Источники Весьма Постоянные Переменные Весьма пе- Исключительно постоянные ременные переменные Наблюдения за дебитом источников дополняют результатами исследований химического и газового состава вод, минерализации и температуры, которые позволяют установить зависимость этих показателей вод от воздействия атмосферных факторов (осадков, температуры и др.). На основании такого комплексного обследования источники делят на категории постоянно действующих, сезонно зависящих и ритмически функционирующих. В головке источника часто наблюдаются его отложения, представляющие собой охры, натеки, налеты, туфы, соли, грязи. Их изучение дает представление о химическом и температурном режиме вод источника. В некоторых случаях с их помощью можно определять генезис источников, а иногда устанавливать практическую ценность его отложений. 280
Задание для самопроверки Что такое емкостные запасы и ресурсы подземных вод? Что понимается под естественными и искусственными запасами подземных вод? Что собой представляют естественные ресурсы подземных вод? Как образовались искусственные запасы и искусственные ресурсы подземных вод? Как образуются привлекаемые ресурсы подземных вод? В каких единицах измеряют запасы и ресурсы под земных вод? В каких случаях артезианские воды при движении в пласте будут терять свои ресурсы или приобретать их? Что такое инфлюация? Каковы гидрогеологические особенности потоков и бассейнов грунтовых вод? Каковы различия величин модуля подземного стока в гу- мидных и аридных областях? Как образуются элизионные и возрожденные воды? Какую роль они играют в образовании ресурсов артезианских вод? Какие породы в гидрогеологических массивах являются основными носителями ресурсов подземных вод? Почему модули подземного стока Кавказской складчатой области гораздо больше, чем в Балтийском щите? Сравните значения модуля подземного стока в гидрогеологических массивах и артезианских бассейнах и объясните, почему они так различны. Какие типы вулканогенных структур являются более обводненными? Где расположен самый крупный вулканогенный бассейн в мире? Какова производительность скважин в этом бассейне? Какие показатели характеризуют режим подземных вод? Какие параметры водоносных горизонтов можно установить с помощью данных о режиме подземных вод? Перечислите уровни, на которых происходит изучение окружающей среды, в том числе и режима подземных вод. 281
Какие практические задачи можно решать с помощью специализированных и режимных наблюдений? Назовите и охарактеризуйте основные режимообразующие факторы. Каковы виды и причины цикличности режима подземных вод? Как проявляется географическая зональность режима подземных вод? Назовите основные типы и режимы подземных вод и объясните, по какому принципу их выделяют. По какому признаку выделяют классы режима грунтовых вод? Для чего изучается проточность артезианских систем и как количественно ее установить? Что такое источник? Какие альтернативные названия могут у него быть? Каковы наиболее важные факторы образования источников? По каким признакам могут классифицироваться источники? Каков механизм действия гейзера? Какие виды источников Вы видели, находясь в геологическом маршруте, на прогулке, вблизи дачи и других местах? Что Вы знаете об отложениях источников, как Вы можете это интерпретировать?