Введение
Гидрогеология — наука о взаимодействии подземной воды с твердым и газообразным веществом Земли. Она изучает подземные воды в жидкой, твердой и парообразной формах, их физические свойства, происхождение, залегание, распространение, передвижение и ресурсы, химический состав и взаимосвязь с внешней и внутренней оболочками Земли.
Инженерная геология — наука, изучающая физико-химические свойства горных пород и изменение их под влиянием природных и искусственных факторов, а также физико-геологические и инженерно-геологические процессы.
Гидрогеология и инженерная геология имеют важное значение для практики. Они тесно связаны со смежными отраслями знаний — геологией и грунтоведением, гидрологией и метеорологией, гидравликой и гидротехникой, почвоведением и механикой грунтов, химией и геохимией, физикой и математикой, строительным и горным делом, водоснабжением и мелиорацией.
Проблема природных вод всегда была в поле зрения человечества и на различных этапах развития производительных сил общества решалась по-разному. Вода — источник жизни на Земле. Она — неотъемлемая часть тканей флоры и фауны и регулятор температуры организма человека и животных. Огромное значение пресные воды имеют при сельскохозяйственном освоении территорий; с ними тесно связаны проблемы ирригации и засоления земель, осушение переувлажненных почв и ряд других важных вопросов.
Широко используются и будут использоваться еще шире минеральные и минерализованные подземные воды для лечебных целей, увеличится добыча из них таких важных компонентов, как иод, бром, бор, литий, германий, стронций, магний и др.
На базе термальных и перегретых вод различной минерализации организуется теплоснабжение жилых зданий, промышленных предприятий и сельскохозяйственных объектов. Тепло недр используется для тепло- и электростанций, круглогодичного выращивания овощей и т. д.
Проблема обеспеченности водой в настоящее время, когда человечество достигло небывалого развития, стала одной из важней-
тих — она приобрела глобальный характер. По подсчетам ООН, население земного шара увеличится к 2000 г. больше чем в 2 раза, а к 2100 г. достигнет 20 млрд. человек. Поэтому и потребность в воде будет возрастать, по-видимому, по экспотенциальной зависимости. Еще 100 лет назад К. Маркс указывал на необходимость разумно использовать природные ресурсы. Это особенно нужно помнить теперь, при огромных масштабах использования природных ресурсов и, в частности, воды.
Сейчас более чем для 50% территории земного шара характерны недостатки или отсутствие пресных водных источников. В то же время один современный металлургический комбинат или средней мощности тепловая электростанция расходует 25 млрд. м3 воды в год, а население земного шара потребляет более 1 млрд. м3 питьевой и технической воды в сутки, из которых до 30% приходится на подземные воды. В некоторых странах использование подземной воды затруднено в связи с недостаточной изученностью территории. Например, пригодные для использования водные ресурсы Индии оцениваются в 82 триллиона м3/год, из которых подземные воды составляют лишь 0,26 триллиона м3/год. К 2000 г. вследствие возрастания населения до 918, 7 млн. человек водопотребление в Индии увеличится на 55% и приблизится к пределу обеспеченности, что свидетельствует о необходимости проведения единой национальной политики в вопросе о водных ресурсах (Kathpalia G. N.. Vara dan N. S.).
По подсчетам федеральной комиссии США, при современном росте населения и производства в США к 2000 г. возникнет опасность недостатка водных ресурсов для 50% территории страны.
Чтобы избежать возможных затруднений в будущем, ресурсы пресных вод должны использоваться бережно и рационально, т. е. учитываться и утверждаться в соответствующих государственных инстанциях по аналогии с другими полезными ископаемыми, как это делается в настоящее время в СССР.
Имея в виду важность проблемы воды для человечества, ООН по линии ЮНЕСКО начала с 1965 г. осуществлять долгосрочную программу международного сотрудничества в области изучения водных ресурсов, объявив период с 1965 по 1974 г. Международным гидрологическим десятилетием (МГД). XVIII Генеральная конференция ЮНЕСКО в 1974 г. учредила новую программу международного сотрудничества по гидрологии и гидрогеологии (МГП) на 1975—1980 гг. Эта программа имеет три цели. Во-первых, ускорить изучение водных ресурсов и водного режима на земном шаре с целью их рационального использования, во-вторых, способствовать развитию исследований и образования в области изучения подземных и поверхностных вод и, в-третьих, научить все страны разумно оценивать свои водные ресурсы и наилучшим образом использовать их. Советский Союз принимает активное участие в осуществлении указанной программы. Программа исследований координируется на международном уровне межправительственным Советом ЮНЕСКО, члены которого избираются через два года на Генеральной конфе-
ренции ЮНЕСКО. Советский Союз, Франция, Англия и США являются постоянными членами этого Совета.
Гидрогеологические и инженерно-геологические исследования выполняются в широких масштабах для обоснования строительства гидротехнических сооружений, возводимых в различных природных условиях, для обводнения пустынь, полупустынь и других целен. Важную роль гидрогеологические наблюдения играют при проведении сверхглубокого бурения. Подземные воды являются одним из основных факторов в развитии геологических процессов. В связи с этим гидрогеологию необходимо рассматривать как одно из звеньев в общей цепи геологических дисциплин, изучающих различные аспекты геологии, геохимии и геофизики земной коры. Кроме того, подземная вода — мощный растворитель и переносчик различных компонентов, что позволяет использовать ее в качестве важного-индикатора при поисках полезных ископаемых. Наличием подземных вод в значительной мере определяются инженерно-технические свойства горных пород, от степени обводненности которых зависят условия строительства и стоимость производственных и жилых зданий. Различное содержание гидрогеологических и инженерно-геологических исследований для разнообразных видов строительства-определяет и специфичность методики их выполнения.
Подземные воды имеют существенные отличия от других видов минерального сырья: а) запасы подземных вод возобновляются в, недрах, если из них отбирается не больше воды, чем поступает;
б) подземные воды находятся в непрерывном движении и в преде лах земной коры встречаются везде в различных состояниях;
в) подземные воды могут быть вредным фактором и требовать тогда специальных мер борьбы с ними.
В СССР разработка теоретических и методических вопросов в области гидрогеологии и инженерной геологии ведется в ряде отраслевых научно-исследовательских институтов и в высших учебных заведениях, которые тесно увязывают свои исследования с важнейшими народнохозяйственными проблемами. Работа, которую предстоит выполнить в текущую и последующие пятилетки, потребует от специалистов гидрогеологов и инженеров-геологов больших творческих усилий. Особенно это относится к разработке проблем формирования подземных вод, принципов гидрогеологического районирования, изучению водного баланса и геохимии подземной гидросферы, разработке методов искусственного восполнения ресурсов подземных вод с использованием приемов физического и математического моделирования. Необходимо усиление работ по охране подземных вод и составлению научных прогнозов изменения природной обстановки под влиянием естественных факторов » деятельности человека.
- Предисловие
- Введение
- Глава I развитие гидрогеологии и инженерной геологии
- Глава II вода в атмосфере и на поверхности земли
- Влажность воздуха
- Температура воздуха
- Атмосферные осадки
- Испарение
- Инфильтрация
- Глава III вода в земной коре состояние воды в земной коре, понятие о подземных водах
- Теории происхождения и формирования подземных вод
- Глава IV физико-механические и водные свойства пород температурные зоны в земной коре
- Механический (гранулометрический) состав горных пород
- Виды воды в горных породах
- Водные свойства горных пород
- Механические свойства горных пород
- Глава V
- Классификация подземных вод
- Верховодка
- Грунтовые воды
- Артезианские воды
- Трещинные и карстовые воды
- Подземные воды в районах многолетней мерзлоты
- Минеральные воды
- Режим подземных вод
- Влияние леса и болот на режим подземных вод
- Глава VI
- Физические свойства подземных вод
- Химический состав подземных вод
- Химический анализ воды; отбор проб для анализа
- Формы выражения химического анализа воды
- Химическая характеристика и классификации подземных вод
- Глава VII
- Основные законы движения подземных вод
- Расходы потока подземных вод и построение кривой депрессии
- Приток воды к водозаборным сооружениям
- Движение подземных вод в трещиноватых породах
- Определение водопритока в карьеры
- Глава VII!
- Гидрогеологические наблюдения при разведочных работах
- Определение водопроницаемости горных пород
- Определение скорости движения подземных вод
- Глава IX обводненность месторождений
- Классификация месторождений полезных ископаемых по гидрогеологическим условиям и степени обводненности
- 9 Богомолов г. В. 257
- Глава XI
- Глава XII
- Водоснабжение
- Оценка запасов подземных вод и их охрана
- Искусственное восполнение запасов подземных вод
- Орошение
- Осушение
- Глава XIII
- Глава VIII. Гидрогеологические исследования 227
- Глава IX. Обводненность месторождений полезных ископаемых и борьба
- Глава XI. Главнейшие физико-геологические явления, связанные с деятель ностью поверхностных и подземных вод 267
- Глава XII. Инженерно-геологические и гидрогеологические исследования
- Глава XIII. Применение геофизических методов при гидрогеологических и