
- •Содержание
- •Обозначения и сокращения
- •Введение
- •Исходные данные
- •1 Гидрогеологический разрез
- •1.1 Описание гидрогеологического разреза
- •Условные обозначения, используемые на разрезе
- •1.3 Гидродинамическая схема напорных вод
- •Определение расхода потока для напорных вод
- •1.5 Гидродинамическая схема грунтовых вод
- •1.6 Определение расхода потока для безнапорных вод
- •2 Гидрохимический состав подземных вод
- •2.1 Методика расчета и анализа
- •2.2 Данные для расчета и анализа гидрохимического состава подземных вод
- •2.3 Гидрохимический анализ природных вод
- •2.4 Оценка пригодности воды для питья
- •3 Оценка агрессивности подземных вод
- •3.1 Методика оценки агрессивности подземных вод
- •3.2 Расчет и оценка агрессивности подземных вод
- •4 Расчет ионного стока (для сетки тока)
- •5 Расчет токсичности потока и токсичной массы (для сетки тока)
1.6 Определение расхода потока для безнапорных вод
Рассчитываем расход для ленты тока, обозначенной на карте гидроизогипс:
Qi =k*F*I
где k = 0,7-7 м/сут для мелкозернистых песков; kср=(0,7+7)/2=3,85 м/сут
В1 = 30 м, B2 = 25 м – ширина потока;
L1 = 40 м, L2 = 55 м – длина, которую прошел поток от одной гидроизогипсы к другой;
𝛥Н1 = 1 м, 𝛥H2 = 1 м, 𝛥H3 = 1 м – гидростатические напоры на расстоянии L.
Находим расход, учитывая масштаб карты 1:10000:
Q1 = 3,85*30*1/40 = 2,90 м3/сут.
Q2 = 3,85*25*1/55 = 1,75 м3/сут.
Испарением на поверхности для расчетов ионного стока пренебрегаем. Тогда можно будет узнать полный сток в реку грунтовых вод по указанному участку карты:
Q =
Qi
= Q1+ Q2
= 2,90 + 1,75 = 4,65 м3/сут.
2 Гидрохимический состав подземных вод
Формирование химического состава подземных вод в естественных природных условиях определяется общими геолого-тектоническими, природными ландшафтно-климатическими и литолого-фациальными условиями. Зона активного водообмена, где подземные воды находятся под непосредственным воздействием природных факторов, в условиях интенсивной циркуляции и дренажа. Основные факторы, определяющие химический состав и минерализацию подземных вод - климат, почвенно-растительный покров и литологический состав водовмещающих пород.
Однако в условиях растущей техногенной нагрузки на окружающую среду и подземные воды подвергаются загрязнению. Техногенные компоненты обнаруживаются уже не только в верхних, слабо защищенных, водоносных горизонтах, но и в глубоких артезианских резервуарах.
Под антропогенным загрязнением подземных вод понимают ухудшение качества воды (химических, физических, биологических свойств). Антропогенное влияние на подземные воды стало особенно ощутимым в текущем столетии в связи с развитием и интенсификацией промышленности и сельского хозяйства, ростом крупных городов и расширением урбанизированных территорий. Оно проявляется в истощении запасов подземных вод и ухудшении их качества. При этом в подземных водах может увеличиться содержание компонентов, характерных для природных подземных вод (хлориды, сульфаты, железо и др.), но могут также появиться компоненты и соединения, связанные исключительно с деятельностью человека - поверхностно-активные вещества, ядохимикаты, синтетическая органика и др.
Понятие "загрязнение" относится, прежде всего, к подземным водам питьевого назначения. Качество воды питьевого назначения должно удовлетворять гигиеническим нормам, предусматривающим безопасность воды в эпидемическом отношении, безвредность химического состава и благоприятные органолептические свойства.
Химическое загрязнение подземных вод связано с поступлением промышленных сточных вод, утечками технологических жидкостей, растворением атмосферными осадками сырья, твердых отходов и продуктов промышленности, загрязнением атмосферного воздуха, неправильным использованием сельскохозяйственных удобрений и ядохимикатов.
Загрязнение подземных вод не является локальным процессом, оно тесно связано с загрязнением окружающей природной среды в целом. Содержащиеся в подземных водах зоны активного водообмена загрязнения в конечном итоге попадают в реки и озера (области разгрузки).