Гидрогеологические наблюдения при разведочных работах
В процессе бурения могут быть собраны весьма ценные сведения о водоносных горизонтах, глубине их залегания и мощности, статических уровнях, пьезометрических напорах, производительности и химическом составе воды. Для этого необходимо тщательно следить за появлением воды и за изменением ее уровня по мере углубления скважины. Замерять уровни, отбирать пробы для химического анализа и измерять температуру воды можно во время перерывов в бурении. При бурении с промывкой необходимо обращать внимание на зоны, в пределах которых происходит повышенное водопоглощение.
Замеры уровня воды в скважинах. Если в процессе бурения из скважины начинают изливаться или фонтанировать вскрытые ею подземные воды, бурение следует временно приостановить для измерения дебита и уровня воды. Необходимо документировать глубину скважины, обсадку трубами, измерить статический уровень (напор) воды. Статический уровень в самоизливающихся скважинах измеряют, наращивая обсадные трубы выше поверхности Земли до тех пор, пока самоизлив не прекратится и уровень воды не установится в трубах (рис. 108). После этого измеряют уровень воды над устьем скважины.
Для замера уровня подземных вод в скважинах, не дающих са-моизлива, применяются различные приборы. При неглубоком залегании воды часто используют деревянную рейку длиной 3 м с делениями через 1 см или рулетку (в крайнем случае шнур) с грузом на конце в виде «глухаря» или «хлопушки».
Глухарь (рис. 109, А) —металлическая трубка длиной до 5 см, один конец которой заделан втулкой. Втулка снабжена крюком или кольцом, к которому прикрепляется рулетка или шнур. Опущенный в выработку глухарь при соприкосновении с поверхностью воды издает глухой отчетливый звук. Сделав отсчет по рулетке (с учетом длины глухаря), определяют глубину зеркала воды.
231
Хлопушка (рис. 109, Б)—расширяющийся книзу цилиндр с разрезом в верхней части, куда пропускается конец рулетки, закрепленной винтом. При ударе хлопушки о поверхность воды получается характерный хлопающий звук, отчего прибор и получил свое название.
К числу простейших приборов относится также поплавковый измеритель (рис. ПО, А). Поплавок в виде полого латунного шара или какого-либо другого герметически закупоренного сосуда привязывают к шнуру и спускают в скважину. К противоположному концу шнура, перекинутому через блок рейки, привязывают противовес, который при изменениях уровня воды в скважине перемещается вдоль шкалы, укрепленной на рейке прибора.
Рис 108. Измерение напора фонтанирующей скважины:
/—высота фонтана, 2 — высота статического уровня, 3 — высота динамического уровня
Рис. 109 Аппаратура для измерения уровня воды. А — глухарь, Б — хлопушка
При глубоком залегании подземных вод часто применяют прибор, называемый водяным свистком (рис. ПО, Б). Это полый цилиндр длиной 10 см, на котором через каждые 0,5 см расположены чашеобразные желобки. Внутрь цилиндра вставлен пищик. При погружении прибора в воду последняя вытесняет из внутренней части цилиндра воздух, который, проходя через пищик, заставляет его пластинку колебаться и издавать свист. В этот момент делают отсчет по рулетке, на которой прибор опускается в выработку, а после того, как прибор извлекут на поверхность, по числу желобов, наполненных водой, узнают, на какую глубину он был опущен в воду. Вычитая эту величину из общего замера по рулетке, определяют глубину уровня воды
Для определения уровня воды на глубине более 20 м используют и электрические измерители (рис. ПО, В). В верхней части прибора вставлены изолированные друг от друга контакты, соединенные проводом с батареей. В цепь включается находящаяся на поверхности электрическая лампочка или электрический звонок. Во
232
внутренней части прибора имеется корковый поплавок, верхняя грань которого покрыта металлической пластинкой. При погружении прибора в воду поплавок всплывает, металлическая пластинка прижимается к контактам и замыкает электрическую цепь, загорается лампочка или начинает звонить звонок, сигнализируя о том, что прибор достиг уровня воды.
Уровнемер, или лимнимер, системы Е. В. Симонова (рис. 111) состоит из свободно вращающихся в конических заточках двух за-
Рис. 110. Аппаратура для измерения уровня воды: А — поплавковый измеритель, Б — водяной свисток, В — электрический измеритель
жимных винтов 2 (на рисунке виден только один из них), на ось которых насажен алюминиевый диск 3, имеющий желобообразный венец. Диск нажимными винтами укреплен в железной скобе 1 и гремя заклепками прикреплен к оси. На диск наклеен циферблат с делениями от 0 до 49, каждое деление дополнительно разделено на десять частей. На желоб диска намотана нить; один конец нити закреплен на диске, для чего в нем предусмотрено специальное отверстие, а к другому концу подвешен поплавок 5 весом около 150 г. Материалом для нити может служить тонкая медная проволока (эмалированная) диаметром 0,2—0,15 мм или, лучше, более прочная никель-хромовая проволока. Длина нити обычно 20—25 м, при необходимости может быть увеличена до 50 м и более.
233
На ось диска свободно посажен блок противовеса 4, который с помощью гайки может быть фрикционно сцеплен с диском. На блок противовеса намотана нить длиной 0,3—0,4 м, обладающая достаточной прочностью на разрыв. Один конец нити закреплен в отверстии на блоке, к другому привязан противовес. На нити завязаны узелки, расстояние между которыми равно длине окружности блока.
Минимальный диаметр обсадных труб 6, на которые рассчитан прибор, 2 дюйма. Прибор крепится к обсадной трубе с помощью стойки 7, причем скоба 1 посредством барашкового зажима укрепляется в стойке таким образом, что ей можно придать любой угол наклона.
Рис. 111. Уровнемер системы Симонова
234
скобы 1 вокруг оси, т. е. центрированием поплавка по оси скважины.
После установки прибора записывают в журнал количество узелков на нити противовеса на участке между противовесом и его блоком. При дальнейших наблюдениях также, помимо отсчета по шкале, отмечают количество узелков. Появление каждого нового узелка означает удлинение нити на один полный оборот блока противовеса. Зная, что один оборот блока соответствует 0,5 м, легко по количеству прибавившихся узелков определить понижение уровня воды после установки прибора.
Перед началом наблюдений прибор должен быть отрегулирован так, чтобы при многократном выведении диска из равновесия он возвращался бы в первоначальное положение с точностью до толщины стрелки (0,5 мм).
Поплавок уровнемера изготовляют из плотного дерева (береза, бук, липа) и проваривают в парафине. В результате его объемная масса становится приблизительно равной единице. Наибольшая чувствительность прибора к изменению уровня воды будет при погру-,жении поплавка в воду наполовину (максимальное сечение поплавка). Масса грузика противовеса, необходимая для такого погружения поплавка, рассчитывается по формуле
(VHI-2)
где q\ — масса поплавка в г; R — радиус диска в см; г — радиус блока противовеса в см.
Для уменьшения трения поплавка о стенки обсадных труб и предотвращения прилипания его к стенкам он снабжается фонарем на направляющих, изготовленных из нержавеющей проволоки.
Для непрерывной записи изменений уровня в скважинах и колодцах применяют самописцы, или лимниграфы (рис. 112). Они состоят из поплавка, блока, противовеса, барабана, приводимого во вращение часовым механизмом, и передачи, которая приводит в движение перо, вычерчивающее на ленте барабана кривую изменений уровня. Недостаток лимниграфа заключается в том, что он не может обеспечить достаточно четкой записи при небольших изменениях уровня.
Прибор для автоматической записи уровня воды в скважине, позволяющий фиксировать положение уровня с точностью до 1 см вне зависимости от амплитуды колебаний, называется цифрогра-фом (рис. ИЗ). Он состоит из цифронесущего диска, связанного с поплавком, опускаемым в выработку, и с электромеханическим устройством, автоматически передвигающим бумажную ленту, на которой периодически отпечатываются цифры, соответствующие уровню воды в выработке. На цифронесущий диск нанесены деления от 0 до 99°, одно деление соответствует перемещению поплавка на 1 см. При полном обороте цифронесущего диска специальный зуб, укрепленный на нем, поворачивает другой, малый цифронесущий диск с делениями от 0 до 9, соответствующими целым метрам.
235
Часовой барабан имеет недельный или двухнедельный завод Длина бумажной ленты на катушке 6 м.
Цифрограф устанавливают над скважиной. Периодически он записывает положение уровня воды (в м и см). Каждая запись отделяется от другой промежутком приблизительно в 1 см. Таким
Рис 112 Потавковый лимниграф
Рис 113 Цифрограф
образом, на шестиметровой ленте может быть записано 600 замеров. Барабан часового механизма поворачивается за сутки на один оборот, соответственно с чем за сутки может быть сделано двенадцать замеров. Для непрерывной работы прибора в течение года требуется восемь сухих элементов типа ЭЛ-30.
Электроуровнемер конструкции А. Лебедянцева выгодно отличается от описанных выше электроуровнемеров отсутствием сухих элементов и наличием счетчика, показывающего глубину опуска-
236
ния электрода в скважину Весь прибор смонтирован в портативном ящике 7 (рис 114) Он состоит из ручки 1, катушки 2, на которую намотано около 100 м изолированного провода, индуктора, помещенного внутри катушки, счетчика оборотов 3, электроуказателя 4, ролика 5, электрода, укрепленного на изолированном проводе и входящего в специальное гнездо в дне металлического ящика и контактного присоединения 6. Действие электроуровнемера основано на возбуждении индукционных токов при вращении ручки 1. Одновременно на катушке разматывается провод с электродом, опускающимся в скважину. При соприкосновении электрода с водой цепь замыкается и электроуказатель 4 подает световой сигнал. Глубину, на которой происходит замыкание цепи, отсчитывают по счетчику 3. Последний приводится в движение опускающимся изолированным проводом при помощи ролика 5, через который проходит провод. Контактное приспособление 6 укрепляется на обсадной трубе для образования замкнутой электрической цепи. При измерении уровня воды весь прибор в закрытом виде помещается над скважиной Показания счетчика и сигналы электроуказателя воспринимаются наблюдателем через отверстие в крышке прибора.
Рис 114 Уровнемер Лебедян-цева
Для определения уровня воды в скважинах можно использовать радиоактивные изотопы Для этого
достаточно опустить в скважину ампулу с радиоактивным веществом, а вверху скважины поставить счетчики для измерения радиоактивности Она будет изменяться с изменением уровня воды в скважине. Можно поместить ампулу с радиоактивным веществом на поверхности поплавка, помещенного на уровне воды в скважине. В этом случае изменение радиоактивности вызывает поднятие или опускание поплавка в зависимости от падения или подъема уровня воды в выработке.
В качестве изотопных индикаторов широко применяется изотоп водорода Н2 — дейтерий. Используются также изотопы углерода, азота, кислорода, серы и др
Определение дебита скважины. Дебит скважины — количество воды, изливающейся или откачиваемой из нее в единицу времени. Его обычно измеряют в л/с или м3/ч, м3/сут.
При самоизливе дебит определяют способом, описанным Ю. В Мухиным. В листе эластичного материала (фанеры, резины и т. п ) вырезают круг диаметром, точно соответствующим наружному диаметру обсадной трубы или направляющего патрубка,
237
через которые происходит самоизлив Лист надевают на трубу и слегка сгибают его таким образом, чтобы получился лоток, немного наклоненный в одну сторону. Подставляя под этот лоток сосуд, определяют по часам с секундной стрелкой или по секундомеру время его наполнения. Разделив объем сосуда на время наполнения его водой, получают дебит скважины Во избежание ошибок замер повторяют до трех раз и вычисляют среднее значение Если отдельные замеры дают большие отклонения, измерение следует повторить несколько раз и более тщательно, а затем уже вычислить среднее значение.
Объем мерного сосуда должен быть достаточно большим, иначе неизбежны грубые ошибки, особенно при замерах через час Желательно употреблять мерные сосуды, которые при данном дебите наполняются не менее чем в течение 15 с при отсчете времени по секундомеру и 30 с — при отсчете по часам с секундной стрелкой.
При замере дебита необходимо фиксировать понижение уровня и высоту излива (динамический уровень) воды над устьем скважины Динамический уровень определяют, измеряя расстояние от устья скважины до края патрубка или трубы, из которых происходит самоизлив Понижение уровня равно расстоянию от отметки статического уровня до отметки динамического Следует также измерить внутренний диаметр патрубка или трубы.
При сильном самоизливе из скважины, когда вода фонтанирует и поднимается над краем трубы на высоту более 5—10 см, для определения дебита достаточно измерить (линейкой или метром) высоту фонтана над краем трубы (с точностью до 1 мм). На основании результатов измерений дебит скважины можно приближенно определить по формуле Ю В Мухина:
где d — внутренний диаметр трубы фонтанирующей скважины в дм; / — высота фонтана в см.
Измерение температуры подземных вод в скважинах. До глубины 100 м температуру измеряют родниковым термометром. Это обыкновенный термометр, заключенный в металлическую оправу с чашечкой или цилиндром на конце Очень удобен родниковый термометр-хлопушка (рис 115), позволяющий измерять и уровень воды, и ее температуру за один спуск. Цилиндр (чашечка) родникового термометра имеет в верхней части отверстия для поступления воды Термометр сохраняет температуру воды в скважине в течение 2—3 мин В течение этого времени его надо извлечь из скважины и сделать отсчет Цена деления термометра 0,2°, точность отсчета (на глаз) 0,1°. Сначала следует отсчитывать десятые доли градуса, а затем целые градусы
Для контроля замера температуры термометр после отсчета не-' обходимо снова быстро погрузить в скважину на ту же глубину и проверить отсчет через 10—15 мин. Если расхождение в отсчетах будет больше, чем на одно деление термометра (0,2°), замер сле-
238
дует повторять до получения расхождений, не превышающих одного деления.
Как правило, температура воды измеряется для каждого водоносного горизонта отдельно. Если скважина вскрывает один мощный водоносный горизонт, температуру рекомендуется измерять на трех глубинах: на 2—3 м ниже уровня воды, в середине водоносной толщи и в ее основании, несколько выше забоя скважины. Измерения температуры на этих глубинах желател-ьно производить одно за другим, по возможности в течение одной смены или одного дня.
При отсутствии родникового термометра можно применять проверенные или имеющие паспорт термометры пращ, воздушный, так называемый «психометрический» и даже обыкновенный водяной, или наружный. Оправу для них делают из жести или трубки, как для родникового. Ртутный шарик обматывают ватой. Термометр в оправе слегка закрепляют при помощи эластичных прокладок (резины и т. п.).
Рис 115, Термометр хлопушка (разрез по а — а)
Прежде чем начать измерение, следует определить время, в течение которого термометр сохраняет температуру неизменной. Для этого измеряют температуру воды в каком-либо сосуде или водоеме, реке, ручье, а затем определяют по часам промежуток времени между моментом извлечения термометра и моментом, когда столбик ртути начал двигаться. Такую проверку полезно делать до начала работ и для родниковых термометров заводского изготовления. Если на извлечение родникового термометра из скважины и отсчета требуется времени больше, чем время сохранения замеренной температуры, таким термометром нельзя пользоваться. В этом случае применяют ленивый термометр, сохраняющий измеренную температуру в течение 5—10 мин и более. Это обыкновенный термометр, заключенный в водонепроницаемую оправу, заполненную сухим изолирующим или теплоемким материалом (войлоком, опилками и т. д.). Держать его в скважине для измерения температуры воды приходится больше, чем родниковый (несколько часов). Для ленивого термометра также нужно определить время, в течение которого он сохраняет температуру неизменной.
Для измерений температуры воды в глубоких скважинах (свыше 100 м), где давление воды весьма значительно, обыкновенные родниковые и ленивые термометры не применяются, так как они деформируются при погружении в скважину на большую
239
глубину. Если термометр даже выдерживает высокое давление воды, то он показывает температуру более высокую, чем истинная, так как под действием высокого давления резервуар с ртутью сжимается и столбик ртути поднимается. Опыты показали, что при оп} екании не защищенного герметическим кожухом термометра в скважину на глубину 400 м ниже статического уровня воды измеренная температура оказывалась на, 3,8° выше истинной.
Для замера температуры на больших глубинах применяют термокаротаж или специальный «глубинный» термометр, рассчитанный на большие давления, а также герметически закрывающуюся термометрическую гильзу — стальной или латунный цилиндр, в который перед спуском в скважину помещают один или несколько термометров, заключенных в специальную обойму. По извлечении из скважины гильзу разбирают, извлекают термометры и по ним отсчитывают температуры. Термометрическая гильза снабжена по бокам направляющими, а снизу грузом, обеспечивающими при замере ее вертикальное положение в центре скважины. Спускают и поднимают гильзу на тонком стальном тросе (диаметром 3—5 мм) при помощи специальной лебедки со счетчиком, показывающим глубину ее спуска.
Для измерения температуры в скважинах можно применять также электротермометры, действие которых основано на изменении электрического сопротивления проводника при изменении его температуры. Некоторые типы электротермометров позволяют.измерять температуру с точностью до 0,01° С. Однако при гидрогеологических исследованиях электротермометры пока еще не нашли широкого применения.
Температуру воды фонтанирующих скважин измеряют на дневной поверхности родниковым термометром и термометром без оправы, погружая их в струю воды. При работе с термометром без оправы отсчет следует делать через 3—5 мин, в момент извлечения термометра или когда шарик термометра еще находится в струе воды. При измерении температуры воды из неглубоких скважин нужно также измерять и записывать температуру воздуха.
Температуру воды при откачках измеряют в струе воды, подаваемой насосом (так же, как в фонтанирующих скважинах), в начале, середине и в конце каждой смены откачки. Если воду откачивают желонкой, температуру измеряют немедленно в только что вынутой желонке или в мерном сосуде, в который сливают воду из желонки. Отсчет записывают в журнал откачки. Одновременно измеряют и записывают температуру воздуха.
- 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