
- •1.Гидрогеология как наука, основные научные направления и методы исследований.
- •2. Современные проблемы гидрогеологии:
- •3. Значение подземных вод для народного хозяйства
- •4. Пресные подземные воды – «самое драгоценное полезное ископаемое»
- •5.Единство природных вод Земли. Гидросфера.
- •7. Геологический круговорот воды.
- •8. Происхождение подземных вод.
- •11. Водоносные горизонты, комплексы, свиты.
- •9. Типы подземных вод по условиям их залегания.
- •10.Виды воды в гп.
- •12. Водоупорные породы как гидрогеологические объекты.
- •13. Основные типы геологических структур: бассейны, массивы, водообильные зоны, г/г узлы.
- •14. Естественные и эксплуатационные ресурсы подземных вод.
- •15. Основные типы месторождений пресных подземных вод.
- •16. Общие гидрогеологические характеристики регионов.
- •17.Подземный сток и методы его определения.
- •18. Типы коллекторов подземных вод.
- •19. Зона аэрации: болотные и почвенные воды, типы верховодки.
- •20. Грунтовые воды, широтная зональность грунтовых вод, практическое значение.
- •21. Естественная защищенность грунтовых вод от поверхностного загрязнения.
- •22.Береговое регулирование подземных вод.
- •23.Трещинные воды: гидрогеологическая роль тектонических трещин и трещин механической разгрузки тектонических напряжений.
- •24.Роль глубинных разломов в формировании подземных вод.
- •25.Взаимосвязь подземных и речных вод.
- •26. Гидродинамическая зональность земной коры, обоснование гидродинамических границ.
- •27.Карст как гидрогеологический процесс.
- •28. Гидродинамические зоны карстовых массивов.
- •29. Гидрогеологические особенности карбонатного карста.
- •34. Криолитозона: границы, основные криогенные процессы и гидрогеологические особенности.
- •35.Надмерзлотные, межмерзлотные и подмерзлотные воды. Криопеги.
- •36.Талики: надмерзлотные и сквозные.
- •38.Пластовые напорные и безнапорные воды.
- •41. Режим подземных вод, основные режимообразующие факторы и условия.
- •43. Гидрогеоэкология и мониторинг состояния подземных вод, состав и периодичность наблюдений.
- •44. Геотермический режим подземных вод, термальные воды, их практическое значение.
- •45. Минеральные воды.
- •46.Промышленные воды.
- •47.Химический состав подземных вод.
- •48. Основные химические компоненты пресных подземных вод, пригодных для питьевых целей. Нормируемые содержания.
- •49. Подземные воды под океанами и морями.
- •50.Гидрогеологические карты и гидрогеологическая съемка.
- •51.Основной закон фильтрации Дарси.
- •52.Виды и источники загрязнения подземных вод.
- •53. Условия подземного захоронения (депонирования)
- •55. Защита п/в от загрязнения,
- •56. Трещиноватость горных пород как гидрогеологический фактор.
- •57.Роль новейших и современных тектонических движений в формировании п/в.
- •61. Зона активного водообмена: взаимосвязь гидрологических и гидрогеологических процессов.
- •62.Химический состав подземных вод и способы его выражения.
- •63. Пластовое давление и приведенный напор подземных вод.
36.Талики: надмерзлотные и сквозные.
Талики – талые г.п., занимающие небольшую площадь и существующие непрерывно в течение года. Они обеспечивают постоянный круговорот воды в промороженных породах. Талики широко распространены (занимают не менее 20% площади распространения ММП). Талики развиты под всеми крупными поверхностными водотоками и водоемами, в зонах «живых» тектонических нарушений, на участках развития хорошо проницаемых отложений по долинам рек, у подножьев склонов, в местах интенсивной разгрузки подмерзлотных вод. Формирование таликов связано с отепляющим воздействием поверхностных вод и теплых глубинных вод, активным движением п/в, повышенной минерализацией, экзотермическими геохимическими процессами.
Талики делятся на надмерзлотные и сквозные. Надмерзлотные (несквозные) талики залегают на ММП, но относительно глубоко, и поэтому, в течение долгой полярной зимы не промерзают. Они образуются в поймах и на низких террасах речных долин (подрусловые талики), под озерами и озерными террасами (подозерные талики), в конусах выноса у подножья горных склонов (склоновые талики). Причина их возникновения – отепляющее воздействие речных и озерных вод и активный водообмен. Сквозные талики обеспечивают гидравлическую связь над- и подмерзлотных вод. Сквозные талики образуются в долинах крупных рек, озерных котловинах, зонах тектонических нарушений, в области разгрузки артезианских и грунтовых вод. В зависимости от условий питания делятся:
1) с надмерзлотным питанием.
2) с подмерзлотным питанием.
Талики с надмерзлотным питанием с окружающих склонов обычно встречаются в долинах рек, область их питания – надмерзлотные воды. Надмерзлотные талики больших наледей обычно не образуют, т.к.в зимний период их производительность резко сокращается и они могут полностью прекратить свою деятельность.
Талики с подмерзлотным питанием развиты преимущественно в зонах тектонических нарушений в области разгрузки подмерзлотных вод. Они могут располагаться на водоразделах, склонах и бортах речных долин. Разгрузка п/в из подмерзлотных таликов может быть открытой в виде родников и скрытой- подрусловые источники, вдоль тект.разлома.
38.Пластовые напорные и безнапорные воды.
Межпластовыми (пластовыми) водами называют водоносные горизонты, залегающие между двумя слабопроницаемыми пластами (в кровле и в подошве). Глубина залегания от 10м до 7км и более. Они могут быть безнапорными и напорными. Межпластовые безнапорные (со свободной поверхностью) встречаются редко и приурочены к слоистым осадкам, таликам междуречных массивов. Они залегают в верхней части геологического разреза, выше уреза поверхностных вод основный дрен территории, водоносный горизонт насыщен водой не на всю мощность.
Межпластовые напорные воды называются артезианскими.
Расстояние от кровли водоносного горизонта до установившегося уровня воды является пьезометрической высотой или напором над кровлей водоносного горизонта. Эта величина равна высоте столба воды и зависит не только от пластового давления, но и от плотности воды, которая зависит от температуры, давления, минерализации и содержания газов в свободном состоянии.
Расчет
пьезометрического напора (меры энергии
потока)
межпластовых вод осуществляется
согласно формулам:
,
[м]
-энергия
давления жидкости в данной единой точке
потока;
Z – энергия положения относительно единой плоскости сравнения;
hk – напор над кровлей водоносного пласта.
Особенности артезианских вод:
1) водоносный горизонт изолирован водоупорами и снизу и сверху;
2) при вскрытии их уровень располагается выше кровли водоносного пласта;
3) в меньшей степени, чем грунтовые, подвержены загрязнению с поверхности земли;
4) стабильный режим;
5) преобладание перетоков, как нисходящих, так и восходящих, в зависимости от структурно-тектонического положения, 6) характерен упругий режим фильтрации.
39.Артезианские бассейны инфильтрационного типа.
Артезианский бассейн (АБ)– г/г структура, которая состоит из фундамента и перекрывающего его водоносного чехла. АБ заполнены водами инфильтрационного, элизионного, седиментационного генезиса. В строении выделяют следующие зоны: 1) Область питания;
2) Область транзита (напора);
3) Область разгрузки.
Область питания и разгрузки характеризуются малыми размерами по сравнению с областью транзита. АБ тесно связан с грунтовыми водами в областях питания и разгрузки. В питании важную роль играет переток и подток за счет восходящих движений глубинных вод по разломам. Область разгрузки располагается ниже, чем область питания. Разгрузка может быть в виде серии восходящих родников (открытые очаги разгрузки) или скрытой в русле рек, на дне озер, водохранилищ, морей.
Выделяют современные и древние очаги разгрузки. Древние – по наличию самородной серы в местах выхода (H2S) сероводородных источников; отложения известковых туфов сопровождают выход п/в, насыщенных CO2. Очаги разгрузки бывают и техногенными (скважины).
Интенсивность подземного стока в артезианских бассейнах определяется гипсометрией области разгрузки и питания, шириной области напора и т.д. Замедленный водообмен при близких отметках. Чем больше область питания и разность абс.отметок, тем водообильнее арт.бассейн и активнее циркуляция п/в.
40. Артезианские бассейны элизионного типа.
Элизионный тип – формируется на участках прогибания земной коры и заполнения их осадочным материалом в процессе геол. круговорота. Такие бассейны заняты солеными морскими водами, которые погружаются (захороняются) в недра земли вместе с г.п. В этом случае напор и движения вод происходит под влиянием вышележащих толщ пород и тектонических напряженийпроисходит отжим (элизия) связанных глинами вод и перенос их в водоносные горизонты- коллекторы, регулярное перераспределение напоров, большое давление. Источником вод являются водовмещающие г.п., которые при уплотнении и уменьшении пористости выдавливают воду, ранее захваченную из морского бассейна. Интенсивность элизионного отжатия с глубиной затухает. Эти процессы протекают до 100 млн. лет. Вместе со свободной водой породы отдают связанную воду. Такая область питания называется внутрипластовой. Она состоит из системы пластов, отдающих воду, захваченную в седиментационном бассейне в процессе ее отжатия под воздействием внешней нагрузки при диагенезе, катагенезе и метагенезе горных пород. Область питания располагается во внутренней части АБ и почти полностью совпадает с областью напора и стока, которая расположена гипсометрически ниже области разгрузки. Наибольший напор в центральной наиболее погруженной части АБ, т.к. здесь большая вышележащая толща. Вода движется от наиболее нагруженных центральных участков к местам выхода отложений на дно морей.
Область разгрузки может быть открытой, скрытой или находиться на дне морей. Водоносные горизонты обычно не получают никакой дополнительной воды, кроме элизионной. Исключение- зоны глубинных проводящих разломов, по которым могут поступать флюиды внутрикорового и мантийного происхождения. Поэтому в морфологически едином элизионном АБ возможно формирование генетически разнородных водонапорных систем.