Минеральные воды
Минеральными называются подземные воды, содержащие повышенное количество различных растворенных химических, часто радиоактивных компонентов и газов. Они нередко обладают ценными свойствами, используются в лечебных целях и в промышленности. Некоторые минеральные источники имеют повышенную температуру. Общая минерализация их изменяется от 0,3 до 10 г/л и более. Минеральные воды с минерализацией более 50 г/л называются рассолами. Они используются для лечебных и промышленных целей.
При характеристике минеральных вод учитывают так называемый газовый фактор, т. е. отношение расхода газа к расходу воды источника. С повышением газового фактора увеличивается ценность минеральных вод для лечебных целей (рис. 73).
Прослеживая распространение минеральных вод в пределах СССР, можно заметить, что главная масса углекислых и горячих азотных вод сосредоточена в зоне альпийской складчатости и в районах молодой вулканической деятельности. В пределах платформ (Русская, Сибирская) минеральные воды различного состава (сульфатные, хлоридные) приурочены к определенным стратиграфическим горизонтам.
Периферийные зоны складчатых районов, по данным А. М. Овчинникова, содержат минеральные воды с повышенным содержанием сероводорода.
На основании большого фактического материала по минеральным водам СССР Н. И. Толстихин выделяет следующие типы минеральных вод: 1) щелочноземельные и натриевые бикарбонатные, газирующие углекислым газом; 2) натриевые термальные, газирующие азотом; 3) соленые и гипсовые, газирующие метаном или сероводородом.
По температуре минеральные воды, используемые для лечебных целей, рядом исследователей разделяются на холодные (до +20° С, теплые (до +37°С), термальные или горячие ( + 37—40°С) и очень горячие (более +40° С).
Чтобы правильно оценить тот или иной минеральный источник и наметить рациональные условия его эксплуатации, необходимо изучить геологическую структуру, вмещающую водоносный горизонт, и минералогический состав пород; проверить наличие тектонических зон, определить условия циркуляции минеральных вод, установить химический состав вод и характер заключенных в них газов, изучить режим источников. На основании всех полученных сведений можно установить пространственное распространение минеральных вод и их ресурсы, а также выбрать способ эксплуатации без нарушения солевого, газового и температурного режимов источника.
А. М. Овчинников предложил подразделить некоторые минеральные источники по характеру заключенных в них газов и температуре (табл. 6).
162
ТАБЛИЦА в
Температура воды, СС | Источники | ||
азотные | сероводородные | углекислые | |
Холодная, до 10 |
| Сергиевские | Дарасун (Вос- |
|
| (Куйбышев) | точная Сибирь), |
|
|
| Малканские (Кам- |
|
|
| чатка) |
Холодная, до 20 | . — | — | Вильдунген |
|
|
| (ФРГ), " Нарзан |
|
|
| (Кисловодск) |
Теплая до 37 | Баденвейлер | Мацеста | Арасан (Кирги- |
| (ФРГ) | (РСФСР) | зия) |
|
|
| Боржоми (Груз. |
|
|
| ССР) |
Теплая до 40 | Белокуриха (За- | Талги | Эмс (ФРГ), Ви- |
| падная Сибирь) |
| ши (Франция) |
| Вильбад (ФРГ) | — | Лермонтовский |
|
|
| (Пятигорск) |
Горячая до 50 | Тбилиси | — | Железноводск, |
|
|
| (СССР) |
| Абас-Тумани | — | Карлови Вари (Че- |
|
|
| хословакия) |
Горячая, до 70 | Питательский | Псекупс (Север- |
|
| (Забайкалье) | ный Кавказ) |
|
Горячая, свыше | — | — | Хаммам |
70 |
|
| (Алжир) |
Первая здравница на железистых минеральных водах в России была открыта в окрестностях Петрозаводска по указу Петра I. Сейчас в СССР насчитывается более 4000 источников минеральных вод.
Особый интерес для лечебных целей представляют минеральные воды, содержащие углекислоту, сероводород, радиоактивные компоненты. Под радиоактивностью понимается способность атомов некоторых элементов самопроизвольно распадаться, образуя атомы новых элементов. Радиоэлементы в природе связаны с распадом урана, радия и тория. Эманация радия (радон) характерна для радоновых вод. Воды, содержащие в растворе соли радия, принято называть радиевыми, или радионосными.
Минеральные воды могут быть грунтовыми и напорными. Последние чаще всего трещинные и трещинно-пластовые.
Выходы минеральных вод на поверхность Земли приурочены обычно к контактам пластов различной водопроницаемости или к зонам тектонических нарушений. Естественный выход минеральных вод на дневную поверхность, а также место вывода их с глубины необходимо предохранять от загрязнения, потери газов и утечки в другие водоносные пласты. Это достигается путем устройства каптажа (сооружение для захвата минеральных вод) в виде скважин, колодцев, галерей и т. д. В последние 15—20 лет минеральные воды и рассолы выведены с больших глубин на поверхность скважинами.
6* 163
ИСТОЧНИКИ ПРЕСНЫХ-И МИНЕРАЛЬНЫХ ВОД
Под источниками следует понимать выход подземной воды на поверхность земли.
По характеру выхода различают источники нисходящие и восходящие. Первые образуются при выходе на поверхность грунтовых вод, а вторые —
напорных вод.
Если долина реки или ов--рага пересекает водоносный пласт, залегающий на горизонтальном водоупоре (рис. 74, А), то часто по обоим склонам долины примерно на одной и той же высоте наблюдается выход нисходящих источников. При наклонном залегании водоупорного слоя нисходящие источники образуются только на одном (рис. 74, Б), в данном случае левом, склоне. Если водоносный пласт падает не к долине, а вдоль нее, наиболее мощные выходы источников •будут в нижней части долины; если долина равномерно вскрывает водоносный -пласт, нисходящие источники наблюдаются по всей долине.
Рис. 74. Источники разных типов
При наличии в водонепроницаемых породах понижений образуются переливающиеся или временно действующие источники (рис. 74, В). Они часто встречаются в районах распространения карстующихся пород. Карстовые переливающиеся источники с большим дебитом широко распространены во Франции; по наименованию одного из ее районов все источники описанного типа называются воклюзами.
В карстовых областях встречаются и другого типа временные источники — сифонные (рис. 74, Г), действующие при повышении уровня воды в карстовой полости и исчезающие при его понижении. Карстовые источники имеются в Крыму, на Кавказе, Тульской, Орловской и др. областях.
164
Восходящие источники бывают приурочены не только к водоносным пластам, но и к водоносным трещинам. Выход их на поверхность может быть обусловлен гидростатическим давлением (Шпрудель), давлением газов (Нарзан) или паров воды. К типу «Шпрудель» относятся горячие углекислые источники с напорными водами, выходящими из гранитного массива. Источники типа «Нарзан» — относительно холодные восходящие источники трещинно-пластовых вод, газирующих углекислотой; они встречаются в областях молодой вулканической деятельности. Источники, выходящие под давлением пара, действуют периодически, так как давление водяных паров на некоторой глубине под поверхностью Земли нарастает постепенно и через определенное время достигает величины, достаточной для выброса столба воды. Большое количество таких источников находится в районе Камчатки, по соседству с вулканами, в Италии, Исландии, Новой Зеландии, Чехословакии, Венгрии и других странах. Большой гейзер в Исландии выбрасывает струю горячей воды на высоту до 60 м над поверхностью Земли.
На некоторых участках место выхода источника оказывается закрытым молодыми отложениями, в которые и изливается выходящая на поверхность вода. В этом случае установление гидрогеологических условий и каптаж источника затруднены. Некоторые источники при выходе на поверхность откладывают соли. Так главный горячий источник «Вржидло» в Карлови Вари (Чехословакия), имеющий дебит свыше 30 м3/с, температуру воды до 72,2° С и напор более 12 м выше уровня Земли, откладывает до 17 т солей в год (карловиварский камень-арогонит), образующих известкови-стую корку, затрудняющую выход источника. Периодически он прорывает ее, выбрасывая с шумом минеральную воду. «Взрывы источника» иногда вызывают уменьшение дебита и изменение места выхода основной струи. Источник выходит на правом склоне р. Теплая недалеко от ее русла. Остальные 12 минеральных источников в Карлови Вари выходят на левом берегу, их дебит от 0,03 до 0,2 л/с при температуре от 40 до 61,4° С. Дебит всех источников 0,42 м3/с. Вода в источниках гидрокарбонатно-сульфатно-хлоридно-натриевая. Она содержит до 40 различных элементов. В районе Карлови Вари имеются и холодные минеральные источники. Химический состав источников Карл IV и Вржидло приводится в табл. 7.
Кроме элементов, указанных в табл. 5, в водах источников содержатся метаборная кислота (3,33—3,65), кремнезем (96,7—89,7) и углекислота (692,4—375,4). Общая минерализация воды 6666,5—6434,6 мг/л.
Карлови Вари — курорт с богатой историей, созданный Карлом IV в 1358 г. Его лечебные воды уже в середине века пользовались мировой славой. Он, подобно Кисловодску, Железноводску, Пятигорску, Виши, до сих пор остается одним из самых лучших и знаменитых курортов земного шара.
В Венгерской Народной Республике также имеется огромное количество минеральных источников с высокой температурой. Только на территории Будапешта зарегистрировано 123 источника с об-
165
ТАБЛИЦА 7
Катионы, мг/л | Источники | Анионы, мг/л | Источники | ||
Карл IV | Bp жидло | Карл IV | Вржидло | ||
Li | 2,37 | 2,95 | CI | 852,1 | 615,5 |
Na | 1361,4 | 1566,0 | Вг | 0,03 | 0,98 |
К | 88,84 | 99,4 | I | 0,04 | 0,004 |
NH4 | 0,30 | 0,36 | F | 1,94 | 2,14 |
Са | 137,4 | 127,0 | S04 | 1590,15 | 1403,0 |
Sr | 0,24 | 0,28 | Вторичный фос- | 0,19 | 0,20 |
|
|
| фат |
|
|
Mg | 43,56 | 44,11 | Вторичный |
|
|
|
|
| арсенат |
|
|
Fe | 0,43 | 1,45 |
| 0,13 | 0,17 |
Mn | 0,19 | 0,27 | НС03 | 2066,82 | 2105,00 |
Zn | 0,06 | — |
|
| |
Al | 0,1 | — |
| 4234,4 | 4123,98 |
щим дебитом свыше 40 000 м3/сут целебной воды и температурой свыше 30° С.' Она широко используется в купальных бассейнах города, а также для теплоснабжения. Большое количество горячих и холодных источников с повышенной радиоактивностью имеется в Южной и Юго-Западной Африке. В западной части Южной Африки 19 источников имеют суточный расход до 60000 м3.
По величине отношения максимального дебита к минимальному
а* источники делят на весьма постоянные (равно 1), постоян-
Qmln
ные (2), переменные (10), весьма переменные (30) и непостоянные (свыше 100).
О. Мейнцер (1942) и другие исследователи при оценке производительности подземных источников большое значение придают характеру пород и их коллекторским свойствам и предлагают выделять подземные источники, приуроченные к определенным породам.
На примере США Мейнцер показывает, что 24 крупнейших источника страны приходится на известняки и только три на песчаники и пески. Подземные источники в эоценовых и плиоценовых известняках и ниагарских доломитах отмечены в штатах Айова, Джорджия, Флорида. Некоторые из них имеют расход до 8000 м3/ч. В Южной Африке, Австралии, Франции, Греции, Испании повышенные дебиты также отмечены в скважинах, пройденных в известняках и доломитах. Некоторые источники Южно-Африканской Республики имеют дебит до 2000 м3/ч. Большое количество источников и повышенные дебиты скважин наблюдаются в известняках и доломитах (кембрий, силур, девон, карбон, юра, мел, миоцен, эоцен) Северной Африки, Израиля, Ливана, Сирии, Италии, Югославии, Венгрии, Турции, Саудовской Аравии, Индии, Австралии.
В Тихом и Атлантическом океанах большое количество подземных вод содержат коралловые острова.
166
В Советском Союзе имеется много подземных источников с дебитом 2000—13000 м3/ч, приуроченных к карбонатным породам оазличного геологического возраста.
Много подземных источников также приурочено к песчаникам. Как правило, дебит их ниже, чем источников из известняков и мергелей
Известны подземные воды из меловых дакотских песчаников США, верхнепалеозойских (Центральные Анды), пермокарбоно-вых (Южная Африка), Нубийских песчаников Ливии и Аравийского п-ова, альбских Северной Африки, юрских и меловых песчаников Австралии, Греции и Юго-Западной Африки.
Дебиты источников в Северной Африке из альбских песчаников колеблются в пределах 100—500 м3/ч, в Южной Африке из песчаников Карру не превышает 75—100 м3/ч. В Западной Африке в под-меловых песчаниках встречены артезианские (напорные) воды с дебитом отдельных скважин до 100—125 м3/ч.
В Советском Союзе подземные источники, приуроченные к песчаникам, распространены широко.
Во многих странах земного шара подземные источники приурочены к рыхлым несцементированным породам. Производительность их в значительной мере зависит от механического состава пород, степени их выдержанности в вертикальном и горизонтальном направлениях, от геологической структуры и климатических факторов. Они широко распространены в межгорных впадинах, прибрежных и речных долинах, на равнинных плато, в пустынных и полупустынных зонах и т. д.
В рыхлых отложениях дебит источников и колодцев до 200—• 500 м3/ч считается большим. В среднем он редко превышает 50—100 м3/ч, снижаясь во многих случаях до 5—10 м3/ч.
Большое количество воды в рыхлых отложениях выявлено в Восточной, Западной и Южной Африке, прибрежных зонах Туниса, Марокко. Дебит отдельных скважин достигает до 100 м3/ч и более при понижениях уровней при откачках до 10 м от статического. В районе Бизерты некоторые скважины из плейстоценовых отложе» ний дают артезианскую (напорную) воду.
В некоторых районах Средней Азии (СССР), по данным проф. О. К. Ланге, дебиты подземных источников из отложений конусов выноса достигают 32 м3/с, а одиночных скважин — свыше 170 м3/ч.
Источники, выходящие из изверженных и метаморфических пород, по данным различных стран земного шара, не отличаются большим дебитом. Редко он превышает 25—30 м3/ч, чаще всего 3—5 м3/ч. Такие подземные источники известны в Канаде, Индии, Судане, Восточной и Южной Африке, Монголии, Скандинавских странах, на территории кристаллических массивов в СССР. Дебит источников и скважин зависит от степени трещиноватости или ка-вернозности пород. Так, в Кении дебит некоторых подземных источников из излившихся пород, переслаивающихся с осадочными, достигает 30—50 м3/ч, некоторые источники в Армении из вулканических туфов дают до 100 м3/ч воды и более. Базальтовые лавы и
1ST
траппы очень часто дают подземные источники с большим дебитом и водой хорошего качества (Южно-Африканская Республика, Индия, Восточная Африка). Дебиты источников из эффузивных пород Монголии (Н. А. Маринова, 1963) колеблются в пределах 0,1 — 3,0 л/с, редко 3—5 л/с и более, дебиты скважин при глубине 20—50 м не превышают 2—3 л/с при понижении уровня откачкой на 6—8 м от статического.
При гидрогеологических исследованиях в районах распространения источников необходимо выявить- 1) на какой высоте выходит источник и к какому стратиграфическому горизонту он приурочен; если источник выходит из трещины, следует определить ее размер и простирание, 2) к какому типу относится источник. Кроме того, необходимо установить: 1) физические свойства и химический состав воды, 2) дебит источника и температуру его воды.
По окончании полевых исследований должна быть составлена карта источников с указанием геологического возраста и литологи-ческого состава пород, заключающих водоносные горизонты, а также дебита, химического состава и степени минерализации источников.
- 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