Опытно-фильтрационные работы
Опытно-фильтрационные работы (опробования) являются основным видом гидрогеологических исследований, обеспечивающих определение характеристик водоносных горизонтов (удельные дебиты скважин, температура, минерализация воды и др.), а также оценку гидродинамических и миграционных параметров водоносных и слабопроницаемых пород.
Основными видами опытно-фильтрационных работ, которые проводятся не только при гидрогеологических, но и при других исследованиях, являются: наливы в шурфы и котлованы, откачки, наливы и нагнетания в скважины, индикаторные исследования, рас- ходометрия скважин и другие методы (Климентов, Кононов, 1989).
Опытные наливы в шурфы являются наиболее распространенным методом оценки фильтрационных свойств (Аф) пород зоны аэрации (ненасыщенной зоны) при глубине залегания уровня грунтовых вод более 4—5 м. В ходе опыта проводится регистрация фильтрационного расхода через дно шурфа при постоянном положении уровня воды в шурфе и слое воды над дном шурфа (h) примерно равным 10 см. При наиболее простой схеме опыта (способ А.К. Болдырева) принимается, что фильтрация через дно шурфа с установившимся расходом (Q) осуществляется при действующем напорном градиенте (/? + /)// = I, где / — глубина просачивания воды. При принятых допущениях
Kib = v=Q/f (18.1)
где Аф — коэффициент фильтрации, численно равный скорости фильтрации (о), м/сут; Q — установившийся расход воды через дно шурфа, м3/сут; / — площадь дна шурфа, м2.
В рассмотренной постановке схема опыта не учитывает расход бокового растекания через стенки и дно шурфа, влияние капиллярных сил, которые особенно существенны при наливах в суглинистых и глинистых породах и высоту слоя воды в шурфе.
Перечисленные недостатки устраняются при проведении налива по способу Н.С. Нестерова (рис. 18.2).
При использовании этого способа в дно шурфа устанавливаются (залавливаются на глубину 5—10 см) два кольца: внутреннее и внешнее. Налив осуществляется в оба кольца с использованием двух инфильтрометров (сосудов Мариотта), с помощью которых во внешнем и внутреннем кольцах поддерживается единый уровень воды (см. рис. 18.2). Принимается, что расход на боковое растекание и капиллярное всасывание формируется из кольцевого промежутка между внутренним и внешним кольцами, а расход из внутреннего кольца расходуется на фильтрацию в вертикальном направлении. Глубина просачивания (/) определяется с помощью отбора образцов грунта для определения влажности из скважины, которая бурится в центре внутреннего кольца после окончания налива, или с помощью нейтронного измерителя влажности (НИВ).
Для оценки коэффициента фильтрации (Аф) используется величина установившегося расхода (Q) из внутреннего кольца и значение напорного градиента У= (А0 + hk+ /)//.
Другие схемы проведения наливов в шурфы (способы Н.К. Гиринского. Н.Н. Биндемана), а также методы обработки результатов опытов, рассмотренных здесь и далее, приводятся в специальной литературе, рекомендованной к гл. 18.
Откачки из скважин являются основным (наиболее массовым) видом опытно-фильтрационных работ. По своему назначению, организации и получаемым результатам они подразделяются на пробные, опытные и опытно-жсгыуатационные.
Пробные откачки являются основным видом опробования картировочных скважин, но также выполняются на всех типах гидрогеологических скважин перед их дальнейшим использованием в качестве опытных, разведочно-эксплуатационных и др. Они обычно бывают кратковременными (одна бригадосмена 6—10 ч, реже более) с одним понижением уровня. Основными задачами пробных откачек является прочистка (прокачка) скважины после окончания буровых работ, определение удельного дебита скважины, который является удобной сравнительной характеристикой водообильности различных водоносных горизонтов или интервалов (<?уд= Q/S, где Q — дебит скважины, л/с, м3/ч и др.; S — величина понижения уровня воды при откачке, м), ориентировочная оценка проводимости водоносного горизонта (Т= Km, м2/сут), отбор пробы воды для определения химического состава.
1
Рис. 18.2. Схема фильтрации при наливе в кольцевые инфильтрометры (способ Н.С. Нестерова). 1 — мерный бачок (сосуд Мариотта); 2— “воздушная” трубка; 3 — "водяная” трубка; 4 — водомерная шкала; 5 — штатив; 6 — внутреннее кольцо; 7— внешнее кольцо (Полевые методы..., 2000)
о з
о 2 о 1
0
1
о
4
0
1
о
2
О
3
>Ш2!
Опытные откачки являются основным методом оценки фильтрационных (гидродинамических) параметров водоносных и слабопроницаемых пород: коэффициентов фильтрации, водопрово- димости, пьезо- и уровнепроводности, водоотдачи, параметров перетекания и др. По схеме проведения опыта они подразделяются на одиночные и кустовые откачки. Одиночные опытные откачки в отличие от пробных выполняются с двумя-тремя понижениями уровня и дают только дополнительную возможность оценки зависимости дебита скважины от величины понижения уровня: Q=f(s).
Схема проведения кустовых опытных откачек предусматривает оборудование кроме опытной скважины, из которой осуществляется откачка, нескольких наблюдательных скважин, по которым ведется регистрация изменений положения уровня и реже минерализации подземных вод в процессе проведения опыта. В зависимости от задач опыта наблюдательные скважины оборудуются непосредственно на испытуемый пласт (один или два луча при необходимости оценки анизотропии пласта) или на смежные водоносные горизонты при оценке А их взаимодействия (рис. 18.3).
Расстояния наблюдательных
Рис. 18.3. Схемы размещения скважин при проведении кустовых откачек. А — в плане, при оценке параметров (анизотропии) пласта по двум направлениям: Б — в разрезе, при исследовании взаимодействия двух, ярусно залегающих водоносных горизонтов. I — опытные скважины; 1—5 — наблюдательные скважины; I — водоносные породы,
— слабопроницаемые породы,
— фильтры опытных и наблюда
тельных скважин
скважин от опытной определяются предварительным расчетом исходя из того, чтобы в наиболее удаленной скважине (рис. 18.3) величина понижения уровня в процессе опыта была больше возможной погрешности его определения.
Кустовые опытные откачки проводятся в течение 10—15 сут и более, как правило, при двух-трех понижениях уровня. После завершения откачки (на каждом этапе) проводятся наблюдения за восстановлением уровня. В том случае, если откачка из одной опытной скважины не обеспечивает достижения необходимых понижений уровня, может проводиться групповая откачка из нескольких опытных скважин.
Опытно-эксплуатационные откачки из одной или нескольких скважин проводятся на стадии детальной разведки месторождений подземных вод со сложными гидрогеологическими условиями с суммарным дебитом, соизмеримым (в пределах порядка) с величиной проектируемого эксплуатационного водоотбора. Этот вид опытных работ фактически является методом оценки эксплуатационных запасов подземных вод в условиях, когда обоснование расчетной фильтрационной схемы для использования аналитических методов оценки запасов или моделирования представляет значительные трудности.
Длительность проведения таких откачек может составлять 1—3 месяца, в особых случаях до года и более. Основными задачами их проведения являются: установление характера зависимости дебита скважины от величины понижения уровня (Q=f(s)), оценка взаимовлияния (“срезок” уровней) при откачках из группы скважин, а также оценка возможных изменений минерализации и качества подземных вод при взаимодействии эксплуатируемого водоносного горизонта со смежными (в последнем случае опыты, как правило, являются наиболее продолжительными).
Опытные наливы и нагнетания в скважины проводятся с целью определения удельных поглощений и фильтрационных свойств как ненасыщенных (неводоносных), так и водоносных горных пород. При наливе в пределах опробуемого интервала горной породы поддерживается свободный уровень воды; при нагнетании — фильтрация (поглощение воды) осуществляется при избыточном напоре над верхней границей опробуемого интервала. Опытные наливы проводятся главным образом при оценках фильтрационных свойств рыхлых и трещиноватых пород зоны аэрации при значительных глубинах залегания уровня грунтовых вод. Опытные нагнетания в водоносные и ненасыщенные горные породы широко используются при инженерно-геологических изысканиях для сравнительной (качественной) оценки проницаемости и трещиноватости скальных пород. Опыты проводятся в одиночной скважине непосредственно в процессе бурения чаще по схеме “сверху вниз” (поинтервально) при условии изоляции вышележащих (уже опробованных) интервалов. Оцениваемой характеристикой является величина удельного водопоглощения (q), равная расходу (л/мин) на 1 м длины опробуемого интервала при напоре, равном 1 м. Интервалы с максимальными (для данного разреза) величинами удельного поглощения характеризуют положение зон с интенсивной трещиноватостью или закарстованностью или с наличием крупной единичной трещины, что уточняется при последующих исследованиях скважины.
Оценки водопроницаемости ненасыщенных или водоносных горных пород (А'ф) наливами и нагнетаниями в скважины в определенном смысле являются опытами, обратными откачкам. Они проводятся как в одиночных (опытных) скважинах, так и в кустах скважин (с одной или несколькими наблюдательными) при необходимости получения более достоверных оценок. Опыты могут проводиться при установившемся режиме с постоянным расходом и напором (при их стабилизации) или неустановившемся режиме — при постоянном расходе (Q = const) или напоре (//= const). Расчетная схема и режим опыта определяют методику обработки результатов и выбор аналитических зависимостей для оценки водопроницаемости. При этом часто используются расчетные зависимости, применяемые при откачках из скважин, в которых вместо понижений уровня учитываются соответствующие повышения уровня в опытной и наблюдательных скважинах (Климентов, Кононов, 1989).
Индикаторные методы исследования в скважинах проводятся с целью определения действительной скорости движения и параметров миграции подземных вод: эффективной пористости, микродисперсии и др. Схема опыта включает наличие опытной скважины, в которую производится запуск индикатора (трассера), и наблюдательной скважины (нескольких скважин), в которой фиксируется появление трассера через соответствующий интервал времени At.
Опыт может производиться в условиях естественного потока (в этом случае наблюдательная скважина должна располагаться строго по направлению движения подземных вод), а также при наливе (нагнетании) в опытную скважину или при откачке из наблюдательной.
В качестве индикаторов используются красящие вещества (флюоресцеин, метиленовый синий, эритрозин и др.), электролиты (поваренная соль, хлорид аммония, соли лития и др.), и некоторые радиоактивные вещества. Трассер может подаваться в опытную скважину в течение всего опыта (до стабилизации его концентрации в наблюдательной скважине) или в виде кратковременного “пакетного” запуска. Регистрация поступления трас
сера в наблюдательную скважину осуществляется с помощью колориметрических, химических или электролитических методов. В простейшем случае оценка концентрации трассера в воде наблюдательной скважины (флюороскопические или химические определения) производится анализом проб воды, которые отбираются через установленные интервалы времени. При отборе проб в той или иной мере всегда происходит перемешивание столба воды в наблюдательной скважине, поэтому такой способ регистрации не обеспечивает получение поинтервальных оценок. Наиболее надежным и информативным является способ использования специальных датчиков, регистрирующих изменение удельных электрических сопротивлений воды (электролитический способ) или интенсивности излучения (при использовании радиоактивных изотопов). Датчики с регистрирующим устройством на поверхности земли устанавливаются с определенными интервалами в пределах всей мощности испытуемого пласта или у зон с повышенной трещиноватостью, закарстованностью, положение которых было установлено при предыдущих опробованиях. Результаты наблюдений представляются в виде графика, отражающего изменение концентрации индикатора (C=f(t)) в наблюдательной скважине (рис. 18.4). В зависимости от строения геолого-гидрогеологиче- ского разреза опытного участка, задач исследования и технических возможностей индикаторные исследования выполняются в различной постановке (наличие наблюдательных скважин, их количество, расстояния от опытной, схема запуска индикатора, способы регистрации и др.).
Расходометрия скважин является методом определения и анализа профиля расхода вертикального потока по стволу скважины в естественных условиях, а также при производстве откачки или налива с целью изучения вертикальной фильтрационной неоднородности водоносного горизонта. Опыт, как правило, проводится в необсаженном интервале (скважине) или при сплошной обсадке интервала перфорированной трубой (дырчатый или щелистый фильтр).
Рис. 18.4. Графики изменения концентрации трассера в наблюдательной скважине при проведении индикаторных опытов: I — “постоянный" запуск трассера в течение всего опыта; 2 — кратковременный “пакетный" запуск трассера. Остальные обозначения даны в тексте
В естественных условиях формирование вертикального потока в стволе скважины, вскрывающей неоднородный пласт, может быть связано с наличием в разрезе пласта водоносных слоев с различной величиной напора, что характерно для участков интенсивного питания или разгрузки подземных вод. При близких значениях напора в водоносных слоях (наиболее общий случай) опыт проводится с формированием вертикального потока в стволе опытной скважины в результате проведения откачки или налива. В этом случае изменение расхода вертикального потока (увеличение при откачке или уменьшение при наливе) связано с притоком (поглощением) по водоносным слоям разреза. Интенсивность изменения расхода определяется проводимостью конкретного водоносного слоя. В пределах слабопроницаемых слоев разреза изменения расхода вертикального потока практически не происходят. Границы слоев с предполагаемой различной проводимостью определяются по литологическому составу и состоянию (трещиноватость, закарстованность) горных пород на основе анализа керна или по данным предшествующих каротажных исследований.
Оценка расхода вертикального потока в стволе скважины производится расходомером, конструкция которого состоит из крыльчатки (вертушки), регистрирующего устройства, передающего на пульт скорость вращения лопастей крыльчатки (/? — число оборотов в 1 мин), направляющих шин (фонаря) для установки прибора строго по центру скважины, лебедки и троса, на котором расходомер опускается в скважину. Скорость вертикального потока (v =/(/?)) или непосредственно расход (Q=f{d, п), где d — диаметр скважины), определяются по тарировочным кривым.
С помощью лебедки расходомер устанавливается на границах выделенных слоев, где и производятся измерения расхода вертикального потока в стволе скважины. Расход воды в интервале выделенного слоя рассчитывается по разности расходов вертикального потока в кровле и подошве слоя. Результаты оценки представляются в виде графика поинтервального изменения расхода вертикального потока в стволе скважины и значений удельного (л/с • м) расхода по каждому интервалу (рис. 18.5). Оценка водопроводимости (7) выделенных водоносных слоев проводится из отношения суммарного значения проводимости пласта (7^), определенного с помощью других методов, к суммарному расходу вертикального потока в стволе скважины (Q±) и значения расхода по конкретному водоносному слою.
Рис. 18.5. Графики результатов расходометрических исследований скважины: 1—4 — границы слоев, выделенных в разрезе скважины. Остальные обозначения даны в тексте
Технические средства, применяемые при гидрогеологическом опробовании скважин, включают водоподъемные (нагнетательные) устройства, а также приборы и приспособления для измерений дебита (расхода), уровня воды в скважинах, температуры и отбора проб.
Откачка (отбор) воды из скважин может производиться в режимах самоизлива (при положении установившегося уровня воды выше устья скважины) или принудительного водоподъема. В зависимости от назначения опыта, конструкции скважины и наличия оборудования при производстве откачек используются водоподъемные устройства (насосы) различного типа (Климентов, Кононов, 1989; и др.). При выборе водоподъемного оборудования учитываются: производительность насоса, м3/ч; высота подъема, определяемая глубиной залегания установившегося уровня воды в скважине, м; тип двигателя: компрессор, двигатель внутреннего сгорания, электродвигатель и др.; способ установки — на устье скважины (на поверхности земли) или с погружением под уровень воды в скважине; возможность откачки воды со значительным содержанием минеральных частиц.
При производстве пробных откачек из картировочных скважин наиболее часто используются эрлифты (эрлифтные установки). В некоторых случаях они применяются и при производстве опытных откачек (рис. 18.6).
Рис. 18.6. Схемы монтажа эрлифтов (Полевые методы..., 2000): а — “рядом"; б. в — “внутри”: / — воздухопроводные трубы (от компрессора); 2 — водоподъемные трубы; J — форсунка (смеситель); 4 — уровнезамерная трубка; 5 — динамический уровень воды
Действие эрлифта основано на подаче в ствол скважины сжатого воздуха с образованием воздушно-водя ной смеси — эмульсии, подъем которой и излив из скважины происходит за счет ее меньшего (в сравнении с водой) удельного веса. Конструкция эрлифта состоит из воздухопроводной и водоподъемной труб и смесителя (рис. 18.6). Простота конструкции установки обеспечивает возможность откачки воды со значительным содержанием минеральных частиц, что позволяет эффективно применять эрлифты для прокачки скважин непосредственно после бурения. Эрлифтные установки работают от компрессора, доставка которого к буровой скважине не представляет трудностей. Недостатками эрлифтов являются их низкий КПД (не более 25—30%) и необходимость относительно глубокого погружения смесителя под уровень воды в скважине. Оптимальное отношение глубины погружения смесителя к глубине залегания динамического уровня ////? = 2—2,5, что во многих случаях требует соответствующего увеличения глубины картировочных скважин (рис. 18.6).
При опытных откачках из скважин с глубинами динамического уровня до 10 м используются также горизонтальные центробежные насосы с двигателем внутреннего сгорания или электродвигателем, а при больших глубинах — вертикальные центробежные насосы поверхностного типа с электродвигателем. На стадии детальной разведки крупных месторождений подземных вод при проведении опытно-эксплуатационных откачек и эксплуатации, как правило, используются вертикальные центробежные насосы с погружными (установка под уровень воды в скважине) или поверхностными электродвигателями, которые обеспечивают подъем воды при глубинах залегания уровня до 100—700 м и более с производительностью от 100—300 до 700—800 м3/ч (Климентов, Кононов, 1989). Насосы этого типа требуют стационарного обеспечения электроэнергией большой мощности (наличие собственной ЛЭП) и практически полного отсутствия минеральных частиц в откачиваемой воде, поэтому они, как правило, не применяются при поисково-картировочных работах и кратковременных опытных опробованиях.
Измерения дебита опытных скважин при откачках в большинстве случаев производятся простейшим объемным способом, поскольку непосредственно к опытному участку может быть доставлена измерительная емкость практически любого необходимого размера. При продолжительном проведении работ на опытном участке измерение дебитов с расходами до 1,0—1,5 м3/с может производиться стационарными водосливами или (при любых значениях расхода) на специально оборудованных лотках, в которых измерение расхода производится способом “площадь—скорость” (см. гл. 17).
Специальными приборами для определения расхода воды при откачках (наливах и нагнетаниях) являются концевые диафрагмы и водосчетчики.
Концевая диафрагма используется для определения расхода при условии равномерной подачи воды по водоводу (сливной трубе). Диафрагма представляет собой наконечник, навинчивающийся на конец сливной трубы, диаметр которого (d, м) значительно меньше внутреннего диаметра водовода (Д м). В связи с уменьшением площади поперечного сечения потока в трубе возникает избыточный напор (И, м), который измеряется с помощью пьезометра, установленного по центру сливной трубы на определенном расстоянии от диафрагмы. Расход воды (м3/ч) определяется по формуле
Q = ad2jH, (18.2)
где а — коэффициент, зависящий от отношения d/D и расстояния точки измерения напора (Я) от конца диафрагмы (находится по таблицам к прибору).
Водосчетчики (водомеры) являются механическими приборами для измерения расхода воды, которые устанавливаются непосредственно в трубопроводе. Основным рабочим элементом прибора является вертикальная крыльчатка или винтовая вертушка, частота вращения которых определяется скоростью потока воды в трубе. Скорость вращения передается на счетный механизм, циферблаты которого градуированы в единицах расхода (м’/ч) и объема (м3) воды. Как правило, прибор имеет два счетчика, один из которых показывает расход на данный момент, другой — суммарный объем (м3) за определенный период времени. Водосчетчики в зависимости от их калибра устанавливаются в водоводах диаметром от 50 до 500 мм. Нижний и верхний пределы измерения расхода (м3/ч) определяются калибром прибора. Водосчетчики практически неприменимы в том случае, если вода содержит минеральные частицы (песок, муть и др.), поэтому они применяются главным образом при контроле за расходом эксплуатационных скважин или при наливах и нагнетаниях чистой воды.
Замеры уровня воды в скважинах в естественных условиях и при проведении опытов в зависимости от глубины его залегания и необходимой точности замера производятся с помощью различных приспособлений и приборов. В случае замера уровня в опытной скважине непосредственно в процессе проведения опыта измерение проводится в специальной измерительной трубе, опущенной ниже уровня воды (при откачке эрлифтом — ниже смесителя), для избежания искажений, связанных с работой насоса (см. рис. 18.6)
Простейшим приспособлением для замера уровня воды в скважине является хлопушка, представляющая собой металлическую гирю массой около 0,5 кг, которая с помощью рулетки опускается в скважину на мерном шнуре (проводе). Благодаря конструкции хлопушка при касании уровня воды издает хлопок или свисток, которые фиксируются на поверхности. Этот способ измерения уровня можно использовать при глубине залегания максимум до 100 м. При определенном навыке точность измерения глубины залегания уровня хлопушкой составляет ±1—5 см. Уточнение замера может быть выполнено с использованием тяжелой металлической линейки с делениями через 1 см, которая опускается в скважину на такой же рулетке. Замер производится по следу, оставленному водой на полотне линейки.
В настоящее время при проведении опытных работ для определения положения уровня воды в скважинах наиболее часто используются электроуровнемеры различных конструкций. Схема электроуровнемера включает источник питания, регистрирующее устройство (вольтметр, лампочка и др.), наконечник с двумя электродами и двухжильный провод, который наматывается на барабан или рулетку. При касании электродами уровня воды в скважине замыкается электрическая цепь, что фиксируется на регистрирующем устройстве. При измерениях уровня воды в обсаженных скважинах возможно применение электроуровнемера с одножильным проводом (с одним электродом). В этом случае электрическая цепь замыкается через обсадную трубу. Серийно выпускаемые электроуровнемеры обеспечивают замеры уровней воды при их залегании до глубины 200 м. При использовании качественного мерного провода точность измерений составляет ±1—2 см.
Для непрерывных измерений уровня воды в наблюдательных и режимных скважинах используются барабанные уровнемеры (с поплавком, перемещающимся в соответствии с изменением уровня), пневматические уровнемеры, самописцы и регистраторы уровня различных конструкций (Климентов, Кононов, 1989).
При наличии избыточных давлений на устье скважины (фонтанирование скважины) давление (высота столба воды над устьем скважины) измеряется с помощью манометров. Для оценки пластовых давлений в глубоко залегающих интервалах разреза используются глубинные манометры различных типов.
Для измерения температуры воды в скважинах используются ртутные (инерционные) и электрические термометры различных марок. При необходимости измерения температуры одновременно в нескольких интервалах разреза используется система (“коса”) с несколькими электрическими термометрами или термисторами (полупроводниковые измерители сопротивлений), регистрация показаний которых осуществляется на поверхности.
Отбор проб воды на химический анализ производится или непосредственно при ее изливе из скважины (откачка или самоизлив скважины), или с помощью специальных приборов—пробоотборников. Кроме простейших приспособлений (бутылка с пробкой и фузом, цилиндрическая емкость, которая спускается по тросу и закрывается с двух сторон конусными свинцовыми пробками) используются водоносы, пробоотборники и нефтяные пробоотборники более сложных конструкций, обеспечивающие отбор проб воды и газа с глубины до 3000 м и более.
При гидрогеологических опытно-фильтрационных исследованиях используются и многие другие приборы и технические средства: испытатели и опробо- ватели водоносных пластов, в том числе комплексно осуществляющие замеры давления, температуры и отбор проб воды, термокондуктивные дебитомеры, грунтоносы для отбора проб горной породы, скважинная телевизионная аппаратура, перфораторы и др. Конструкция и принцип действия этих технических средств рассмотрены П.П. Климентовым, В.М. Кононовым (1989) и подробнее в Справочных руководствах гидрогеолога (1959, 1979; и др.).
- Глава 1
- Единство природных вод Земли
- Поверхностная часть гидросферы.
- Глава 2
- Виды воды в горных породах
- Строение подземной гидросферы (гидрогеосферы)
- Глава 2. Состав и строение подземной гидросферы
- Глава 3
- Скважность (пустотность) горных пород
- Влажность и влагоемкость
- Проницаемость
- Глава 4
- Вода как химическое вещество (строение молекулы, структура, свойства, изотопный состав)
- Физические свойства подземных вод
- Состав подземных вод
- Факторы и процессы формирования химического состава подземных вод
- Глава 5
- Фильтрационный поток
- Закон Дарси
- Режим и баланс подземных вод
- Глава 5. Динамика и режим подземных вод -|27
- Глава 6
- Глава 7
- Воды зоны аэрации
- Грунтовые воды
- 7.2.1. Питание и разгрузка грунтовых вод
- Режим и баланс грунтовых вод
- Формирование химического состава
- Зональность грунтовых вод
- Глава 7. Грунтовые воды и воды зоны аэрации q3
- Глава 8 межпластовые воды
- Глава 9
- Трещинные воды
- Трещинно-карстовые воды
- Глава 10
- Глава 10. Артезианские бассейны платформенного типа 259
- Глава 11
- Гидрогеологические массивы
- Гидрогеология складчатых областей
- Артезианские бассейны межгорного типа
- 272 Часть III. Основы региональной гидрогеологии
- Адартезианские бассейны
- Вулканогенные массивы
- Глава 12
- Глава 12. Подземные воды области распространения... (криолитозоны) 289
- Основные типы подземных вод области распространения ммп
- 12.2. Криогенное преобразование гидрогеологических структур
- Глава 13
- Режим и баланс грунтовых вод
- 318 Часть III. Основы региональной гидрогеологии
- Формирование химического состава подземных вод
- Глава 14
- Глава 15
- Лечебные минеральные воды
- Промышленные воды
- Теплоэнергетические воды
- Глава 16 охрана подземных вод
- Охрана подземных вод от истощения
- Охрана и защита подземных вод от загрязнения
- Глава 17
- Глава 18
- Гидрогеологическое бурение
- Опытно-фильтрационные работы
- Гидрогеологический мониторинг
- Глава 1
- Глава 2
- Глава 3
- Глава 4
- Глава 5
- Глава 6
- Глава 7
- Глава 8
- Глава 9
- Глава 10
- Глава 11
- Глава 12
- Глава 13
- Глава 14
- Глава 15
- Глава 16
- Глава 17
- Глава 18
- Часть II