Грунтовые воды
Основные особенности грунтовых вод. Грунтовые воды —это воды выдержанного по распространению водоносного горизонта, залегающего на первом от поверхности Земли водоупоре. Водоносным горизонтом, или водоносным слоем, называется толща рыхлых или трещиноватых горных пород, заполненная гравитационной водой. Водоупором, или водоупорным ложем, — водонепроницаемая порода, подстилающая водоносный слой. Расстояние (глубина) от поверхности грунтовых вод до водоупора называется мощностью водоносного горизонта.
Следует заметить, что название «водоупорный слой» или «водоупорная порода» в большинстве случаев можно употреблять только условно, так как в природе абсолютно водонепроницаемых пород не существует. Практически принято считать породу водоупорной, если ее водопроницаемость в сотни и тысячи раз меньше водопроницаемости породы, в которой заключен водоносный горизонт.
Грунтовые воды характеризуются следующими особенностями.
Область их питания, как правило, совпадает с областью рас пространения.
Уровень воды при достижении его выработками устанавли вается на той же глубине, на которой вскрыта вода, т. е. поверх-
77
ность грунтовых вод, сообщаясь с атмосферой, находится только под атмосферным давлением; она носит название свободной поверхности (см. рис. 33).
Грунтовые воды гидравлически связаны с поверхностными водотоками и водоемами — реками, озерами, заболоченными пони жениями и т. д.
Питание грунтовых вод происходит в основном за счет атмо сферных осадков и конденсации водяных паров из воздуха; неред ки случаи, когда грунтовые воды получают питание из рек, оро сительных каналов или из более глубоких водоносных гори зонтов.
Режим грунтовых вод, т. е. изменение их расхода, уровня и химического состава во времени (по отдельным сезонам и в много летнем разрезе), вблизи водотоков и водоемов находится под влия нием совместного воздействия поверхностных вод и климатических факторов, а в удалении от водотоков и водоемов — под воздейст вием только метеорологических факторов.
Вблизи крупных рек годовые амплитуды колебания уровня грунтовых вод достигают 3—4 м. Наиболее высокие уровни грунтовых вод устанавливаются в паводковый период с некоторым запозданием по отношению к максимальным уровням в реке. Во время паводков речные воды в течение некоторого времени могут просачиваться в породы, слагающие берега, и смешиваться с грунтовыми водами, вследствие чего химический состав последних меняется.
В удалении от рек и озер, на водораздельных пространствах, амплитуды колебания уровня грунтовых вод обычно не превосходят 1—1,5 м, причем эти колебания связаны в основном с инфильтрацией атмосферных осадков. Кроме того, на режим грунтовых вод во многих случаях оказывают также большое влияние так называемые искусственные факторы, обусловленные деятельностью человека. К ним относятся, например, эксплуатация грунтовых вод с помощью скважин, шурфов и других типов водозаборных сооружений, сброс в водоносные горизонты сточных вод промышленных предприятий и населенных пунктов, устройство различных гидротехнических сооружений и т. д.
Форма поверхности грунтовых вод. Форма поверхности грунтовых вод определяется водопроницаемостью пород, условиями питания водоносного горизонта, конфигурацией берегов рек, озер, к которым стекают грунтовые_ воды, положением водоупора, мощностью водоносного пласта и т. д. О форме их поверхности можно судить по карте гидроизогштс. Гидроизогипсами называют линии, соединяющие точки с одинаковыми отметками уровней грунтовых вод (рис. 34). Для построения карты гидроизогипс замеряют уровни в ряде точек на площади распространения водоносного горизонта (в шурфах, скважинах и т. д.), причем замеры производят в течение небольшого отрезка времени. Карту гидроизогипс можно составлять по результатам одновременных или близких по времени (один-два дня) замеров или по сезонам года.
78
Кроме карт гидроизогипс, составляются карты одинаковых глубин залегания грунтовых вод —карты изобат. Изобатами называются линии, соединяющие точки с одинаковыми глубинами залегания грунтовых вод. Карта изобат дает представление о районах, имеющих одинаковую глубину залегания подземных вод.
По карте гидроизогипс определяют направление течения грунтовых вод. Это направление всегда будет перпендикулярно к гидро-
Рис. 34. Карта гидроизогипс
изогипсам, так как грунтовые воды могут передвигаться только от более высоких отметок к более низким. Линии, по которым передвигаются подземные воды при установившемся, не изменяющемся вр времени движении, называются линиями тока. v Простейшим способом определения направления потока грунтовых вод является способ треугольника. Зная глубину уровня воды в трех скважинах, расположенных по углам треугольника, и абсолютные или относительные отметки поверхности, можно определить и отметки уровней воды в каждой из этих точек. Допустим, что в точке А отметка поверхности воды равна 36 м, в точке Б — 40 м и в точке В — 34 м (рис. 35). Разделив стороны треугольника на пропорциональные отрезки, определим отметки уровней в нескольких точках на каждой стороне треугольника и проведем гидроизогипсы,
79
соединив точки с одинаковыми отметками. Как видим на-рис. 35, поток грунтовых вод движется по направлению БВ, т. е. перпендикулярно гидроизогнпсам.
Уклон потока грунтовых вод равен разности отметок в точках Б и В, деленной на расстояние между ними. Расстояние можно узнать по чертежу, если известен его масштаб. Если расстояние между точками Б и В 80 м, уклон / будет равен:
Очевидно, что чем меньше расстояние между гидроизогипсами, тем больше уклон грунтового потока, и наоборот. Очертания гидро-изогипс в плане и степень их сгущенности дают, таким образом, представление о потоке. Рассмотрим несколько случаев.
При однородных грунтах, горизонтальном водоупоре и прямолинейном контуре берегов реки поверхность грунтовых вод снижается по мере приближения к реке. Гидро-изогипсы в этом случае имеют вид параллельных прямых, сгущающихся вблизи реки (рис. 36, Л). Мы рас-
Рис. 35. Определение направления грунтового потока способом треугольника
Рис. 36. Формы поверхности грунтового потока в однородном по во-допроводимости пласте, расположенном на горизонтальном водоупоре
80
сматриваем здесь только небольшой отрезок вдоль реки, в пределах которого уровень воды можно считать постоянным и гидро-изогипсы параллельными берегу. Если на пути движения грунтовых вод инфильтрация атмосферных осадков отсутствует, кривая уровня грунтовых вод АА будет иметь параболическую форму. При наличии инфильтрации она приобретает форму эллипса. При тех же условиях, но при искривленных берегах реки, т. е. на участках излучин (меандр), поверхность грунтовых вод приобретает более сложную форму. В выпуклых (по отношению к берегу) излучинах
Рис. 37. Формы поверхности грунтового потока в разнородных по водопровода мости слоях породы: А — водопроницаемость уменьшается вниз по потоку (К.\<К.ъ)\ Б — водопроницаемость возрастает вниз по потоку (K.i>Ki)', В — водопроницаемость различна на различных участках (Ki<Kz, Ki>K.i)
грунтовый поток как бы разветвляется, гидроизогипсы располагаются в плане редко, и перпендикулярные к ним линии тока веерообразно расходятся (рис. 36, Б). В вогнутых излучинах, где река обычно подмывает берег, гидроизогипсы и линии тока сгущаются (рис. 36, В). В первом случае скорость движения и расход грунтовых вод на единицу длины потока оказываются меньшими, во втором — большими.
В неоднородных грунтах поверхность грунтовых вод испытывает изгибы при переходе через слои, обладающие различной водопроницаемостью. Так, если на пути движения потока сильноводопроницаемые породы сменяются слабоводопроницаемыми, поверхность грунтовых вод в последнем слое приобретает большой уклон. В соответствии с этим гидроизогипсы располагаются здесь ближе друг к другу (рис. 37, А). Если же грунтовые воды поступают из слабоводопроницаемого слоя в сильноводопроницаемый, соотношения обратные: поверхность грунтовых вод в пределах сильноводо-
81
проницаемого слоя более пологая и гидроизогипсы располагаются реже (рис. 37, Б). Водопроницаемость пород может изменяться и на отдельных участках. Это также отчетливо отражается на форме поверхности грунтовых вод и очертании гидроизогипс (рис. 37, В). При негоризонтальном водоупоре поверхность грунтовых вод может иметь различную форму. В частности, при так называемом
прямом уклоне водоупора, совпадающем с направлением движения грунтовых вод, поверхность грунтовых вод можно представить в виде плоскости, параллельной водоупору (рис. 38, А, линия АБ). В этом случае мощность потока будет постоянной и одинаковой во всех точках. Движение грунтовых вод при таких условиях называется равномерным. Гидроизогипсы в этом случае имеют вид параллельных прямых, расположенных на одинаковом расстоянии одна от другой. При том же положении водоупора поверхность грунтовых вод может быть вогнутой или • выпуклой. При этом мощность водоносного горизонта не остается постоянной, а изменяется по пути движения потока. При обратном уклоне водоупора кривая депрессии выпуклая (рис. 38, Б).
Движение грунтовых вод, при котором мощность потока изменяется, называется неравномерным. Оно наблюдается как при наклонном, так и при горизонтальном водо-упорах.
При резких изгибах водоупора поверхность грунтовых вод, подобно тому как это происходит в неоднородных породах, испытывает перегибы: на участках, где водоупорное ложе углубляется, поверхность грунтовых вод имеет пологие очертания, а на участках, где водоупорное ложе поднимается,— более крутые (рис. 38, В).
Рис. 38. Формы поверхности грунтового потока при различных положениях водоупора
Все указанные особенности поверхности грунтовых вод, определяющиеся различными природными условиями, легко объяснить с точки зрения закона фильтрации. Соглас-
82
но основному закону фильтрации (закону Дарси), расход потока грунтовых вод пропорционален коэффициенту фильтрации, гидравлическому градиенту (или уклону) и площади сечения потока. Под коэффициентом фильтрации понимают скорость фильтрации при уклоне потока, равном единице, или расход потока через единицу его сечения при уклоне, равном единице. В первом случае его размерность скоростная — см/с, м/с, во втором — объемная — л/сек, М3/с и т. д. В практике гидрогеологических расчетов величину фильтрации выражают как скоростную. Если по пути потока расход сохраняется постоянным, то при изменении коэффициента фильтрации или площади сечения потока обязательно должен измениться и гидравлический градиент, т. е. поверхность подземных вод при этом должна стать либо положе, либо круче.
Рис. 39. Соотношение рельефа земной поверхности
с уровнем грунтовых вод: / — песок, 2 — песок водоносный, 3 — глины
Отметим в заключение, что поверхность грунтовых вод по своей конфигурации в общем повторяет поверхность Земли (рис. 39), но, как мы уже указывали выше, водораздельные линии в рельефе поверхности Земли далеко не всегда совпадают с наиболее повышенными точками поверхности грунтовых вод и бассейны поверхностного стока могут значительно отличаться по своим размерам от бассейнов стока грунтовых вод.
Связь грунтовых вод с поверхностными водотоками и водоемами. Грунтовые воды тесно связаны с поверхностными водотоками и водоемами.
В районах, где атмосферные осадки преобладают над испарением, т. е. в районах с умеренным и сильно влажным климатом, реки обычно питаются грунтовыми водами, которые текут по направлению к речным долинам. В этом случае могут наблюдаться различные соотношения грунтовых и речных вод.
Водоупорное ложе водоносного горизонта находится выше уровня воды в реке, т. е. водоносный горизонт выклинивается на склоне долины.
При глубоком залегании водоупора устанавливается непо средственная гидравлическая связь грунтовых вод с речными во дами. Поскольку русло рек имеет продольный уклон, гидроизогип-
83
горизонта на пойме с образованием
заболоченности (А — А)
Рис. 41-. Положение гидроизогипс при питании подземных вод открытым водотоком
<сы грунтового потока изгибаются вверх по течению реки; в поверхности грунтовых вод здесь образуется своего рода депрессия, .понижение.
3. На пойменных участках вблизи склонов, покрытых слабоводопроницаемым делювием, грунтовые воды, стекающие в реку, часто вызывают заболачивание поверхности; на некоторой глубине от поверхности грунтовые воды связаны непосредственно с долиной реки (рис. 40). Гидроизогипсы грунтовых вод в пределах долины •совпадают с изолиниями рельефа ее поверхности и не пересекают заболоченность, а примыкают к ней.
Нередко, однако, вода из рек поступает в грунтовый поток. Это характерно, например, для засушливых (пустынных и полупустынных) областей. В этом случае поверхность грунтовых вод оказывается наклоненной от реки, причем в зависимости от интенсивности испарения она может иметь плоскую или вогнутую форму. Гидроизогипсы изгибаются вниз по течению реки, т. е. поверхность грунтовых вод вдоль реки как бы образует вал, вытянутое возвышение.
Движение воды из реки в грунтовый поток происходит иногда в связи с сооружением водохранилищ. На рис. 41 пунктиром показано положение поверхности грунтовых вод до устройства водохранилища на реке А, сплошной линией — после устройства водохранилища. Гидроизогипсы грунтовых вод вблизи рек имеют соответственно различные очертания.
Во время паводка при подъеме уровня воды в реке наблюдается подпор грунтовых вод (рис. 42). Как указывалось, речные воды при этом насыщают ближайшие к реке участки берегов, поверхность грунтовых вод а — а и а{ — а\ приобретает обратный уклон. После спада паводка восстанавливается прежнее положение поверхности грунтовых вод.
При устройстве на реках водохранилищ подпор грунтовых вод носит относительно постоянный характер. При этом в первый период при заполнении водохранилища и некоторое время после его заполнения происходит движение воды из водохранилища в берега: поверхность грунтовых вод постепенно меняет свое положение. По прошествии некоторого, обычно длительного, времени поверхность грунтовых вод приобретает стационарное положение, и, если отметки грунтовых вод на удаленных от рек участках в естественных условиях превышают отметки уровня воды в водохранилище, грунтовые воды вновь стекают в водохранилище (рис. 43).
Зональность грунтовых вод. В распределении грунтовых вод, помимо геологических условий, значительную роль играют общегеографические, в том числе климатические. Идеи зональности, впервые сформулированные знаменитым русским почвоведом В. В.. Докучаевым для почвенно-растительного покрова, были развиты в дальнейшем в применении к грунтовым водам его учеником П. В. Отоцким. Отмечая зональное изменение грунтовых вод с севера на юг, он выделяет: 1) полярно-тундровую область, где грунтовые воды сливаются с поверхностными; 2) область ледниковых
85
отложений, содержащих грунтовые воды; 3) область развития чернозема, лёсса и лёссовидных пород с умеренной обводненностью; 4) область маловодную и безводную, где грунтовые воды залегают в коренных породах на глубине более 30 м; 5) горные области с достаточно обильными водами на небольшой глубине.
Позднее В. -И. Ильин, развивая идеи В. В. Докучаева и
Рис. 42. Изменение депрессионной воронки грунтовых вод при временном подъеме уровня воды в реке (аа); депрессионная поверхность АБа при естественном уровне грунтовых вод Рис. 43. Изменение депрессионной поверхности грунтовых вод при постоянном подпоре: АБА — естественный уровень, а — б, а — в, а — г — поверхности грунтовых вод при заполнении водохранилища, а — д — депрессионная воронка при постоянном подпоре
грунтовые воды, приуроченные к болотным массивам; 5) аллювиальные воды областей распространения современного и древнего аллювия и флювиогляциальных отложений; 6) грунтовые воды солончаков (районы Средней Азии и Закавказья).
А. Н. Семихатов и В. И. Духанина выделяют восемь зон на территории европейской части СССР (рис. 44).
Рис. 44. Схема зональности грунтовых вод на Русской равнине (по А. Н. Семи-
хатову и В. И. Духаниной):
I — надмерзлотные сезонные воды тундры*Севера и неглубокие воды тундры Кольского п-ова, 2 — грунтовые воды ледниковой области со свежим рельефом последнего оледенения, 3 — грунтовые воды зандрово-аллювиальных равнин, развитых вдоль южного края последнего (вюрмского) оледенения, 4 — грунтовые воды области со сглаженным ледниковым рельефом максимального (днепровского) оледенения, включая днепровский и донской языки оледенения, 5 — грунтовые воды лессовой области, 6 — грунтовые воды областей с маломощным четвертичным покровом (области выхода на поверхность коренных пород), 7 — грунтовые воды морских и аллювиально-дельтовых равнин Прикаспия (область плавающих пресных линз на соленых водах), 8 — грунтовые воды предгорных наклонных равнин Карпат, Крыма, Кавказа, 9 — граница максимального оледенения на Русской равнине
87
Рис. 45 Схема зональности грунтовых вод (по Г Н Каменскому)
' грунтовые воды выщелачивания, 2—'Грунтовые р^"" "мщетачивания с нптерзонатьным! <я, 3 — грунтовые воды континенгл шя, '/ — грунтовые воды выщет
Г. В Каменский составил карту-схему зональности грунтовых вод СССР (рис. 45), из которой видно, чго грунтовые воды выщелачивания распространены на обширных территориях равнин и горных областей. Грунтовые воды континентального засоления.приурочены главным образом к юго-восточным районам европейской части СССР, а также к степным районам Западно-Сибирской низменности и пустыням Средней Азии.
Рис 4b Воды аллювиальных отложений
f — коренные породы, 2 — аллювиальные отложе ния, 3 — река
О. К- Ланге на территории СССР выделяет три провинции грунтовых вод. Первая характеризуется отрицательными среднегодовыми температурами и охватывает область многолетней мерзлоты. Вторая отличается высокой влажностью воздуха. В ней преобладают процессы инфильтрации атмосферных осадков и подземного стока над испарением грунтовых вод, поэтому грунтовые воды слабо минерализованы, в их составе доминируют бикарбонаты кальция. Провинция охватывает почти всю европейскую часть СССР, южную часть Западно-Сибирской низменности и северную окраину Казахской ССР. Третья провинция, занимающая юг Советского Союза, характеризуется высокой су-. хостью воздуха, интенсивным испарением грунтовых вод и значительным их осолонением.
Грунтовые воды каждой из провинций зональны. Так, в провинции многолетней мерзлоты выделяется зона сплошной мерзлоты с сезоннопромерзающими грунтовыми водами и зона таликовой и островной мерзлоты с полупромерзающими и непромерзающими водами Провинция влажных областей подразделяется на зоны избыточного, неустойчивого увлажнения и т. д.
Грунтовые воды в аллювиальных отложениях. Наиболее широко распространены грунтовые воды аллювиальных отложений — отложений террас, пойм и русловой части рек (рис. 46). Поскольку скорость и мощность водных потоков, отложивших эти породы, а также состав и свойства материнских пород были неодинаковыми, аллювиальные отложения отличаются неоднородностью как в вертикальном, так и в горизонтальном направлениях. Обычно нижняя часть аллювиальной толщи представлена более крупным материалом, а верхняя — более мелким. В образованиях рек с малым уклоном преобладает глинистый материал; горные реки откладывают более крупный материал, чем реки равнинные.
При изучении грунтовых вод аллювиальных отложений необходимо учитывать связь этих вод с открытыми водотоками.
Большинство рек европейской части СССР, как отмечалось выше, питается грунтовыми водами. Исключением являются периоды паводков, когда поверхностные речные воды подпирают уровень
89
грунтовых вод и питают воды не только аллювиальных, но и коренных отложений. В районах Средней Азии и Закавказья, характеризующихся жарким климатом, нередко грунтовые воды питаются водами открытых водотоков.
В тех случаях, когда грунтовые воды стекают в реки или, как говорят, водоносные горизонты дренируются долинами рек, питание грунтовых вод происходит за счет атмосферных осадков, просачивающихся в породы, и конденсационных вод.
При определенных геологических условиях в долинах рек грунтовые воды в аллювиальных отложениях могут получать питание также за счет подземных вод из коренных пород, образующих ложе долины. При этом грунтовые воды в аллювиальных отложениях и подземные воды в коренных породах могут быть или непосредст-
Рис. 47. Соотношение аллювиального водоносного горизонта с напорными водами трещиноватых пород:
1 — древний и современный аллювий, 2 — ледниковые песчаные ог-ложения, 3 — известняки верхнего девона, 4 — глина среднего девона, 5 — сетчатые фильтры (стрелками показана величина напора подземных вод); АБ — статический уровень грунтовых вод
венно связаны между собой, или разделены слабо проницаемым" глинистым слоем.
На рис. 47 схематически показано соотношение уровня грунтовых вод с напорными уровнями в более глубоком водоносном го-, ризонте, из которого вода поступает в аллювий (снизу вверх).
Водоносные горизонты в аллювиальных отложениях во многих случаях имеют большую мощность. Например, в долинах крупных рек аллювиальные отложения иногда заполняют древние переуглубленные долины (по отношению к отметкам дна современной долины), в которых циркулируют мощные потоки подземных вод. Такие погребенные долины выявлены в низовьях Амударьи, Чирчика, Ангрена и ряде районов Центрального Казахстана, в центральных и западных районах Русской платформы, в Северной Африке, Иране, Чили и других странах. На руднике Ланги-Логан (Австралия) из одной шахты, заложенной в древнем аллювии, откачивается свыше 9000 м3 воды в сутки. Водой из древнеаллювиальных отложений снабжается столица Индии Дели. При глубине скважин 100—150 м дебит каждой из них достигает 2000—2500 м3/сут при понижении уровня 10—12 м.
Аллювиальные песчано-глинистые отложения долины Сан-Хоакин (штат Калифорния) содержат грунтовые воды, которые широ-
90
ко используются для орошения. В результате откачки 3,6 м3/с подземной воды и снижения напора в водоносном пласте произошло оседание поверхности Земли на 0,5—0,8 м на площади около 3000 км2. Аналогичное положение имеет место на территории г. Мехико, где в результате откачки 812160 м3 воды в сутки из древ-неаллювиальных отложений осадки поверхности достигли 5—7 м.
Подрусловый поток подземных вод в долине р. Нил является одним из самых мощных на земном шаре. Водоносный горизонт заключен в песчано-гравелисто-галечниковых отложениях, мощностью 300 м и шириной 10 км. Сверху водоносный горизонт перекрыт толщей глин (10—12 м), снизу подстилается глинами третичного возраста. В русле Нила покрывающие глины размыты. В верхней части потока с февраля по август отбирается около 1000 млн. м3 воды для орошения свыше 100000 га земли, в средней части долины — около 500 млн. м3 воды для орошения еще 80 000 га. В низовьях Нила, по данным египетских специалистов, в реку поступает из грунтового потока ежегодно не менее 500 млн. м3 воды. Таким образом, на протяжении 900 км из грунтового потока расходуется около 2000 млн. м3 воды в сутки. В потоке наблюдается изменение режима. Во время паводков на Ниле подземная вода" питается речными водами. После спада воды в реке подземные воды питают ее. В межень (июль) общий расход подземного потока в долине Нила египетскими специалистами оценивается в 9000 млн. м3 в год.
Аллювиальные воды р. Мексики используются для водоснабжения столицы (около 1 500000 м3 в сутки). Большое количество воды из аллювия получают Будапешт, Берлин, Дрезден, Прага, Париж и другие города.
Воды аллювиальных отложений Инда, Чинаба и других рек широко используются для водоснабжения в Пакистане. Водоносный горизонт представлен разнозернистыми песками с гравием. Максимальная мощность аллювия более 600 м. К бортам долины она уменьшается до 100—150 м. Уровни воды в скважинах устанавливаются на 3—4 м от поверхности Земли, но выше уреза меженного уровня рек на 2—3 м. На глубине 70—75 и 275—300 м встречаются два глинистых пласта мощностью от 4 до 7 м. Глинистые пласты в толще аллювиальных отложений в горизонтальном направлении не выдержаны, в связи с чем вся толща аллювиальных отложений представляет единый водоносный горизонт с наличием в ряде участков местных водоупоров. Водоотдача песков достигает 18% при их пористости-до 34—40%. Дебиты отдельных скважин при глубине 200—300 м и диаметре фильтра 8 дюймов до 50 л/с, при понижении уровня откачкой до 4,5—6 м от статического. До глубины 200—300 м воды пресные, глубже — соленые.
Подземные воды аллювиальных отложений используются интенсивно для водоснабжения и орошения земель в Центральной долине Калифорнии, которая представляет собой аллювиальную равнину шириной более 60 км и длиной более 500 км. По структурному положению это закрытый бассейн, подземный и поверхностный сток
91
из которого установлен только в районе залива Сан-Франциско, Водоносный горизонт мощностью до 250 м и более заключен в пес-чано-гравелистых отложениях с глинистыми прослойками на различных глубинах. Уровни подземных вод в скважинах находятся на глубине 3—5 м от поверхности Земли. Дебит скважин 12—15 л/с при понижении уровня откачкой до 5—6 м от статического. Средняя глубина скважин 100—150 м. Воды в основном пресные, в отдельных скважинах с повышенным содержанием бора (0,003). В приморской дельте рек Сакраменто и Сан-Хоакин в подземной воде наблюдается повышенное содержание хлоридов (более 150 мг/л).
Подземные воды из аллювиальных отложений используются также в долине Санта-Клара, находящейся в засушливой зоне Калифорнии. Более 50 лет назад скважины здесь давали самоизливающуюся воду с дебитом на уровне земли до 20—30 л/с, при пьезометрическом напоре выше поверхности до 15—20 м. За период с 1913 по 1963 г. уровень подземных вод в скважинах в среднем снизился на 30 м и более. За это время из водоносного горизонта изъято свыше 12 млрд. м3 воды.
В северной части Чили скважины из аллювиальных отложений имеют дебит до 60 л/с при понижении уровня до 6—8 м.
Аллювиальные воды для водоснабжения широко используются на территории СССР в долинах крупных рек — Волги, Днепра, Оки, Северной Двины, Печоры и др
Грунтовые воды в ледниковых отложениях. Ледниковые отложения широко распространены в СССР. Они представлены собственно ледниковыми образованиями — моренными суглинками и глинами, флювиогляциальными отложениями, состоящими преимущественно из песков.
Моренные суглинки и глины практически относятся к водоупорным породам, но обычно они включают большое количество линз и прослоев песка и супесей, которые нередко оказываются водоносными. Отдельные разновозрастные толщи моренных суглинков и глин часто разделены флювиогляциальными отложениями, развитыми на довольно значительных площадях. Иногда такие отложения подстилают моренные суглинки и глины.
Водообильность линз и прослоев песков, залегающих среди моренных суглинков и глин, а также межморенных и подморенных флювиогляциальных отложений сильно изменяется в связи с тем, что эти отложения имеют весьма непостоянный литологический состав и часто выклиниваются, замещаясь неводоносными суглинками и глинами. Этим обьясняется разная глубина залегания грунтовых вод в буровых или копаных колодцах, расположенных на расстоянии 30—40 м друг от друга, в областях развития моренных отложений.
На рис. 48 показана схема расположения водоносных слоев в моренных и межморенных отложениях.
Наибольшие запасы грунтовых вод сосредоточены во флювиогляциальных отложениях типа озов — вытянутых песчаных гряд,
92
и особенно в зандрах — мощных песчаных толщах, развитых в--краевой части моренных отложений и образующих обширные «зандровые поля». В них имеются постоянные потоки грунтовых вод, часто используемые для водоснабжения. Из такого рода грунтового потока в зандровых песках получают воду при помощи копаных или буровых колодцев в центральной и западной частях Русской платформы.
В области распространения ледниковых отложений на территории европейской части СССР наблюдаются древние долины, выполненные мощными песчаными и песчано-галечниковыми отложениями. Некоторые из этих долин имеют доледниковый возраст и глубоко врезаются в толщу коренных отложений. Такие погребенные долины имеются, например, на территории Москвы. Они про-
Рис 48 Схема расположения водоносных горизонтов в ледниковых отложениях*
1 ~ конечная морена, 2 — донная морена, 3 — зандровые пески, 4 — межморенпые
пески, 5 — песчаные породы с прослойками глины, зале! ающие среди моренных от
ложений, 6 — направление движения подземных вод, 7 — источники
резают толщу юрских отложений и врезаются в известняки карбона, вследствие чего устанавливается гидравлическая связь между водами, заключенными в известняках карбона, и грунтовыми водами флювиогляциальных отложений. Последние загрязняются поверхностными водами.
Древние долины имеются в бассейнах рек Днепра, Немана, Буга, Западной Двины и Припяти.
Мощными коллекторами доброкачественных подземных вод часто являются ледниковые долины (древние «ложбины стока») между грядами конечных морен, заполненные песками. Они прослеживаются в ГДР и ФРГ, Польше, Прибалтийских республиках и Белоруссии. В отложениях этих долин содержатся большие количества подземных вод, используемых для водоснабжения городов и промышленных предприятий. Более 50% потребляемой воды в Белоруссии и Прибалтийских республиках добывается из ледниковых отложений.
Грунтовые воды степных и пустынных областей. Грунтовые воды степных областей весьма разнообразны как по глубине залегания, так и по химическому составу. Это зависит от характера рельефа, типа пород и климатических особенностей района. В степных районах, сложенных лёссовидными породами, грунтовые воды
93
распространены спорадически и, как правило, приурочены к понижениям, где весной и летом скапливаются атмосферные воды. В некоторых степных областях на юго-востоке Советского Союза грунтовые воды имеют характер замкнутых бассейнов.
Грунтовые воды степных областей большей частью сильно минерализованы. Лишь в предгорьях, окаймляющих степи, воды пресные. Для степей юго-восточных районов Советского Союза (Прикаспийская низменность) В. А. Приклонский установил следующую закономерность в изменении минерализации грунтовых вод: в зоне предгорий — воды слабоминерализованные, сульфатные, в средней части низменности — хлоридные, залегающие на глубине до 5 м. В пустынных областях, для которых характерны резко континентальный климат, незначительное количество атмосферных осадков (150—200 мм/год) и сильное испарение (1500—2500 мм/год), грунтовые воды обладают весьма пестрым химическим составом и залегают на различной глубине. Реки, протекающие по пустынным районам, имеют значительный расход воды только в верховьях. Протекая через песчаные или другие фильтрующие воду породы, они теряют ее, поэтому в низовьях рек часто наблюдаются сухие русла. В таких случаях растворенные в воде соли не уносятся рекой в море, а накапливаются в бессточных бассейнах.
При высоком стоянии подземных вод в пустынных районах происходит их испарение и создаются благоприятные условия для образования солончаков.
Пояс пустынь и полупустынь занимает на земном шаре около 35 млн. км2, из них 25 млн. км2 приходится на долю Африки и Азии. Площадь знаменитой пустыни Сахары в Африке около 7—• 8 млн. км2. Грунтовые воды в Сахаре заключены в мощной толще дюнных отложений, в которых пройдены колодцы глубиной от 20 до 35 м и более. Преимущественно по линиям расположения грунтовых колодцев проходят караванные пути В ряде районов песчаные дюны питаются напорными водами, дающими у основания дюн восходящие источники пресной воды.
На территории Советского Союза пустыни и полупустыни занимают около 12% всей поверхности. В Узбекистане, Кара-Калпакии и южной части Казахстана расположены пустыни Каракумы, Кы-зылкум, Муюнкум, Сары-Ишикотрау и Бетпак-Дала.
Условия накопления грунтовых вод в пустынных местностях весьма разнообразны. В небольших количествах пресные грунтовые воды встречаются в песчаных дюнах, из которых они эксплуатируются с помощью копаных колодцев. Участки с пресными водами являются своеобразными оазисами среди сильно засоленных вод песчаных пустынь. Кроме того, в пустынных районах местное население широко использует такыры, занимающие большие пространства среди песков. Во время дождей на этих глинистых участках скапливаются поверхностные воды, которые население отводит в специально устроенные ямы или подземные амбары. Такие устройства широко практикуются в ряде районов Средней Азии СССР, в Северной Африке и Индостане (рис. 49).
S4
Д. И. Яковлев, В. Н. Кунин, У. М. Ахмедсафин и др., изучавшие советские пустыни и полупустыни, указывают на то, что равнинные площади, сложенные континентальными образованиями, заключают в себе не только грунтовые воды, но и напорные воды хорошего качества, уже вскрытые в ряде районов скважинами.
Подземные воды в аллювиальных отложениях имеют широкое распространение и по долинам рек засушливых зон СССР. В Туркмении они приурочены к отложениям Каракумской свиты Пра-Амударьи. По данным В. Н. Кунина (1963), мощность песчано-гли-нистых пород в центральной части низменных Каракумов более 500 м, а в районе Приузбойских Каракумов — до 120 м. В зоне питания подземные воды Каракумской свиты слабоминерализованные
Рис. 49. Подземный амбар для сбора талых и ливневых вод в такырах: А — план, Б — разрез
(Мургаб, Теджен, предгорья Копетдага). По мере движения подземного потока минерализация вод возрастает от 20 до 60 г/л и более. В последние годы в разных местах Приузбойских Каракумов обнаружены линзы пресных вод, окруженные по сторонам соленой водой. Одной из таких линз пресных подземных вод является Яс-ханская, занимающая центральную часть Приузбойских Каракумов. Площадь ее более 2000 км2. Минерализация воды в пределах линзы не более 1 г/л. Мощность пресных безнапорных вод в пределах линзы значительная. Скважина, прошедшая в зоне пресных вод более 70—78 м, из нее не вышла. Разгрузка пресных вод линзы происходит в русло Узбоя.
Аналогичные линзы пресных вод установлены в районе Чильма-медкумов (к северу от хребта Большой Балхан), Черкезли, в пределах Верхнеузбойского коридора, а также в междуречье Аму-Дарья— Мургаб и др. Статические запасы подземных вод в районе Ясханской линзы, по данным В. Н. Кунина, составляют 8,8 км3, Чильмамедкумов (минерализация 2 г/л)—около 4 км3; в районе Черкезли—1,8 км3, Верхнеузбойской линзе (минерализация до
95
3 г/л) —до 2 км3; в районе междуречья Амударья — Мургаб запасы подземных вод пока не установлены.
О происхождении пресных линз высказывались различные точки зрения: реликтовые воды, воды конденсационные, инфильтраци-•онного питания, воды, поступающие из глубоких горизонтов. Однако ни одна из них пока не подтверждена надежными фактическими материалами. По аналогии с подобными линзами в районах Туниса, Алжира нам представляется, что их питание в основном происходит по зоне тектонических нарушений из более глубоких водоносных горизонтов. На то, что питание пресных линз происходит из удаленных районов и с постоянным питанием, указывает незначительная амплитуда колебаний уровней воды в скважинах (0,2— 0,7 м), заложенных в зоне распространения пресных вод. Выяснение источников питания вод пресных линз имеет не только теоретическое, но и огромное практическое значение. Не выяснив до конца этот вопрос, можно поставить в тяжелое положение водозаборы, базирующиеся на этих водных источниках.
Грунтовые воды в степных и пустынных областях в определенной мере пополняются также за счет конденсации водяных паров из воздуха и паводковых вод, поступающих с возвышенных участков. Эти воды, стекая по понижениям, пополняют также и открытые водотоки, уменьшая общую минерализацию воды в них. Мнение о пополнении подземных вод в пустынных зонах за счет конденсации разделяется большинством гидрогеологов.
В некоторых низменностях юго-восточных районов СССР грунтовые воды находятся ниже уровня воды в открытых водотоках. В этих случаях речные воды фильтруются из рек и опресняют грун--товые воды прилегающей территории.
О наличии подземных вод в засушливых областях можно судить по характеру растительности. Данные о связи растительности с подземными водами имеются в трудах ученых разных стран. Широкие исследования в этом направлении начались в последние 20—25 лет в связи с изучением водоносности в засушливых районах.
Проблема «Гидрогеологическая роль растительности», как одна из актуальных, обсуждалась на Международном симпозиуме, созванном ЮНЕСКО в 1959 г.
На территории СССР такие работы были проведены П. В. Отоц-ким (1901), Ф. П. Саваренским (1922), Г. Н. Высоцким (1927), М. П. Петровым (1933), И. А. Максимовым (1926—1944), С. В. Викторовым и Е. А. Востоковой (1959—1960) и др. исследователями. В США многочисленные наблюдения в этом направлении были проведены О. Е. Мейнцером в 1927 г.
У. М. Ахмедсафин (1947) указывает, что многие древесные и кустарниковые растения засушливых областей, получая влагу из глубоких водоносных горизонтов, могут развиваться независимо от поверхностного увлажнения, имеющего в пустыне часто временный характер. Это в первую очередь широко распространенные в пустынных районах черный саксаул, тополь, джида, джузгун, чер-
96
кез, чий, верблюжья колючка и др. Глубина проникновения корней растений достигает 2—8 м.
В западных Штатах Америки корни растений из группы фреа-тофитес получают влагу с глубины 20—30 м.
Черный саксаул хорошо развивается на песках при глубине грунтовых вод 4_—12 м. При больших глубинах (район р. Чу) он становится похожим на мелкий кустарник, образующий небольшие изолированные группы. При близком залегании подземных вод саксаул сильно вытягивается вверх, резко уменьшается его древесная масса. Он хорошо развивается как на солоноватых, так и на соленых водах.
Мескитовое дерево, распространенное в западных Штатах Америки, наиболее хорошо растет при глубине залегания подземных вод до 3 м.
Установление закономерностей в развитии растительности в зависимости от степени водоносности имеет большое значение, так как может быть использовано при поисках подземных вод в пустынях и полупустынях.
В питании грунтовых вод орошаемых районов большое участие принимают оросительные воды. В некоторых районах Узбекистана, по данным Д. М. Кац, в 1944—1955 гг. атмосферные осадки не принимали участия в питании грунтовых вод, в то время как ирригационное питание составило около 445 мм в год, причем на долю потерь из каналов приходилось 62—77%. В связи с резким преобладанием ирригационного питания над атмосферным режим и химизм грунтовых вод в орошаемых районах приобретает специфические черты. При избыточном орошении земель уровень грунтовых вод в степных районах сильно повышается, и в результате их последующего испарения создаются благоприятные условия для засоления верхних слоев почвы и образования солончаков. Вследствие этого значительные территории становятся часто непригодными для сельскохозяйственного использования. В Пакистане засоленные земли широко распространены по долинам рек Синда и Инда. В 1962 г. площадь засоленных почв здесь достигала более 1,2 млн. га. Большие площади засоленных земель имеются и в Индии. В СССР в Та-лимаринском массиве (Узбекская ССР), при оросительных нормах 10—15 тыс. м3/га уровень подземных вод с 1949 г. поднялся на 10 м и сейчас находится на глубине 2—3 м от поверхности Земли.
Грунтовые воды межгорных котловин. Межгорные котловины, выполненные комплексом песчано-галечных и глинистых аллювиальных и пролювиальных образований, богаты грунтовыми водами, которые весьма своеобразно в них распределяются.
Весьма характерным примером межгорной котловины может служить Ферганская котловина в Узбекской ССР. Она описана в работах О. К. Ланге, Г. Н. Каменского и др. исследователей. Котловина окружена со всех сторон горными хребтами и имеет выход только на юго-запад. В ней сливаются две крупные реки — Кара-Дарья и Нарын, дающие начало Сырдарье. Окружающие котловину горы на участках, прилегающих к котловине, сложены мезозой-
4 Богомолов Г. В.
97
скими и третичными отложениями, а далее — палеозойскими породами. Сама котловина выполнена четвертичными континентальными отложениями мощностью свыше 120—200 м, представленными галечниками, песками, лёссовидными суглинками. Последние слагают центральную равнинную часть котловины. По данным О. К Ланге, характерными образованиями для Ферганской котловины являются конусы выносов горных рек. В верхних частях конусов выноса грунтовые воды залегают довольно глубоко. Здесь происходит частичная инфильтрация речных вод в галечники. По направлению к центру котловины обломочный материал галечников постепенно становится более мелкозернистым и переходит в пески. Вместе с тем поверхность в том же направлении понижается, а
Рис 50 Грунтовые воды в конусах выноса предгорий Ферганы (по О. К. Ланге):
1—лессовые суглинки, 2 — галечники, 3 — уровень грунтовых вод
грунтовые воды все более и более приближаются к поверхности (рис. 50). Наконец, на полосе перехода от конусов выноса к равнинной пониженной части котловины появляются выходы источников. Местами неглубокие грунтовые воды стекают в арыки (зауры), отводящие воду на орошаемые поля Арыки, несущие грунтовую воду, носят название «кара-су» (темная вода), в отли-
чие от арыков с мутной водой, питающихся из рек.
В центральной равнинной части Ферганской котловины развиты пролювиальные и аллювиальные лёссовидные суглинки, мощность которых увеличивается по направлению к центру котловины. Грунтовые воды в суглинках находятся на небольшой глубине, всего лишь в нескольких метрах от поверхности, а в пониженных местах— на глубине 1 м. Вследствие постоянно протекающих процессов засоления грунтовые воды сильно минерализованы (сухой остаток достигает 90 г/л).
В галечниках центральных частей котловины, залегающих под суглинками, заключен другой, более глубокий водоносный горизонт с напорной водой. В западной части Ферганской котловины имеются скважины, дающие из галечников фонтанирующую воду хорошего качества с дебитом до 172 м3/ч.
Группа источников, выходящих по периферии конусов выноса и питающих арыки, используется для ирригационных систем Ферганского оазиса с общей орошаемой площадью свыше 600 тыс га. Суммарный расход источников, по О. К. Ланге, 32 м3/с '.
С грунтовыми водами межгорных котловин сходны по своему характеру грунтовые воды отложений горных склонов. В ряде районов здесь развиты мощные толщи крупнообломочного материала
98
Подробно о водах Ферганской котловины см стр 124
(галечники, крупнозернистые песни), который по направлению к долине сменяется мелкозернистыми и глинистыми породами. Глубина залегания грунтовых вод в отложениях горных склонов по направлению к пониженным участкам уменьшается. В пониженных элементах рельефа воды выклиниваются на поверхность в виде источников или выводятся кяризами (горизонтальная галерея с выходом на поверхность). При соответствующих геологических и тектонических условиях предгорных склонов грунтовые воды со свободной поверхностью могут переходить в напорные. Это наблюдается, например, в районе г. Алма-Ата, Баку, где их мощность до нескольких сот метров. В таких районах годичные колебания температур прослеживаются на глубинах более 600—700 м.
Мощные запасы подземных вод, циркулирующие в грубозернистых отложениях горных склонов, в широких масштабах используются кяризами и скважинами для орошения и водоснабжения в Туркменской ССР, Закавказье, странах Ближнего Востока (Иран) и Юго-Восточной Азии (Пакистан). В Иране число кяризных систем достигает 300, а общая их протяженность свыше 15 тыс. км. В Пакистане суммарная длина кяризов превышает 5000 км. Расход подземной воды во всех «яризных системах Ирана 560 м3/с. Максимальная глубина отдельных колодцев (через которые подается грунт при проходке кяризов) в некоторых районах Ирана (Сабзе-вар) доходит до 250 м. Подземной водой, добываемой из кяризов, в Иране в настоящее время орошается до 50% земель и снабжается 18 тыс. населенных пунктов.
Огромные количества подземных вод, заключенных в отложениях горных склонов, используются скважинами и колодцами в районах городов Тегеран, Ардебиль, Казвин, Решт, Тавриз, Кучан, Мешхед, Кум и др. (Иран), а также в Дели (Индия), Пешеваре, Кветте (Пакистан), Сантьяго (Чили), Стокгольм (Швеция), Женева, Берн, Цюрих (Швейцария), Фрейбург, Карлсруэ (ФРГ), Рим (Италия). Дебиты скважин при глубине 100—120 м достигают 60— 80 м3/ч из одной скважины, при понижении уровня откалкой на 6—10 м.
В Туркменской ССР кяризные системы в настоящее время дополняются скважинами, с помощью которых добывается большое количество подземных вод для крупных городов, промышленных предприятий и сельского хозяйства.
- 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