Глубина промерзания грунтов (согласно сп-50-101-2004)
Нормативную глубину сезонного промерзания грунта dfn, м, определяют по формуле:
где Mt - безразмерный коэффициент, численно равный сумме абсолютных значений среднемесячных отрицательных температур за зиму в данном районе, принимаемых по СНиП по строительной климатологии и геофизике, а при отсутствии в них данных для конкретного пункта или района строительства – по результатам наблюдений гидрометеорологической станции, находящейся в аналогичных условиях с районом строительства;
d0 - величина, принимаемая равной, м, для:
суглинков и глин - 0,23;
песков гравелистых, крупных и средней крупности - 0,30;
Вывод: Наиболее благоприятным для строительства подземной части сооружений является образец №4,суглинок, геологический индекс (eP2t), глубина отбора образца – 3,5 метра.
Категория сложности строительной площадки – I (простая). По мере разработки скважины – подземные воды вскрыты не были.
Инженерно – геологическая колонка скважины №2
Общая часть
Физико-географические условия Удмуртской республики.
Географически Удмуртия входит в Западное Предуралье, но по рельефу мало напоминает гористый Урал, поскольку на её территории высокие горы отсутствуют. Пять возвышенностей (Верхнекамская, Красногорская, Тыловайская, Можгинская, Сарапульская) имеют наивысшие отметки — 250-300 м над уровнем моря. Самая высокая точка находится в Кезском районе — 331 м над уровнем моря. На западе Удмуртии располагается обширная Кильмезская низменность, занимающая территорию, по которой протекают реки Вала и Кильмезь. Климат Удмуртии умеренно континентальный. Средняя годовая температура равна +0,5°С на севере и +2,5°С на юге республики, средне-июльская температура составляет +18°С, средне-январская- -14,1°С. В холодные зимние месяцы изредка температура опускается до отметки -30-35°С. Июль отличается жаркой погодой, но выше отметки +38°С в Удмуртской Республике ртутный столбик ещё не поднимался. Весна и осень — наиболее трудно предсказуемые периоды в отношении погоды. Заморозки могут начаться уже в августе, а весной временный возврат отрицательных температур может быть в конце мая и в начале июня. Температурные капризы довольно сильно сказываются на возделываемых и теплолюбивых дикорастущих растениях. Осадков выпадает 450-600 мм в год, но по временам года они распределяются крайне неравномерно. Нехватка влаги чаще всего сказывается на развитии растений весной и в начале лета. Снег начинает выпадать в конце сентября начале октября, но устойчивый снежный покров устанавливается приблизительно к середине ноября. Мощность его в среднем равна 50-60 см, в отдельные годы — 80 см. Земля промерзает до глубины 60-100 см. В почвенном отношении Удмуртия характеризуется преобладанием подзолистых почв с содержанием гумуса 3-5%. Они формировались в условиях таёжной зоны на бескарбонатных материнских породах. Другие типы почв (дерново-карбонатные, серые лесные, пойменные, болотные и др.) имеют более ограниченное распространение. К наиболее плодородным почвам относятся серые лесные. Их Генезис проходил в экосистемах с широколиственными и хвойно-широколиственными лесами на покровных суглинках и глинах в условиях неглубокого залегания грунтовых вод. Цвет серых лесных почв варьирует от светлых до тёмных тонов, что зависит от количественного содержания гумуса. В светло-серых его содержится 4— 6%, в тёмно-серых — 6-10%. Дерново-карбонатные почвы гумусом небогаты (2-6%), но зато имеют благоприятную для большинства растений реакцию почвенной среды (нейтральную или слабощелочную). Согласно геоботаническому районированию по территории Удмуртии проходит граница двух подзон: южной тайги и хвойно-широколиственных лесов. Основными лесообразующими породами являются ель сибирская, ель финская, пихта сибирская, сосна обыкновенная, берёза провислая, липа мелколистная, осина. Такие породы, как дуб, клён, вяз встречаются севернее широты г. Ижевска редко и приурочены к богатым карбонатным и серым лесным почвам. Леса занимают 45,9 % территории республики. Наибольшие площади в лесах занимает ель — 52 %, за ней идет берёза провислая — 21%, доля сосны в общей структуре древостоя лесов Удмуртии — 10%, осины — 9%. В земельном кадастре на долю лугов приходится 7,7 %. Лучшие сенокосные угодья расположены в поймах рек, а камские луга по кормовому качеству и продуктивности травостоя считаются лучшими. Интересны они и в ботанико-географическом отношении. Например, крупнотравные лисохвостники с василистником жёлтым, кровохлёбкой лекарственной, таволгой обыкновенной, серпухой венценосной, синеголовником плосколистным и некоторыми другими характерны лишь для пойм рек Камы, Волги и их крупных притоков в пределах Средней Волги, Нижней и Средней Камы. В структуре современного растительного покрова болота занимают весьма скромное место (около 3%). В некоторых районах ещё сохранились верховые болота с характерными для них комплексами растений (багульник болотный, росянка круглолистная, подбел многолистный, шейхцерия болотная, клюква болотная и др.). Низинные болота встречаются повсеместно, занимая сырые низины в поймах рек и по берегам водоёмов.
На основе изучения особенностей геологического строения, рельефа, климата, вод и почвенно-растительного покрова на территории Удмуртии выделяется 9 физико-географических (ландшафтных) районов (Рысин, 1998). 1) Зачепецкий район с массивами пихтово-еловых и еловых лесов с примесью мелколиственных пород включает правобережье реки Чепцы и верховья рек Камы и Вятки. Район занимает наиболее приподнятую часть Верхнекамской возвышенности. В рельефе преобладающими являются высоты 200-300 м. В климатическом отношении — это самый холодный район республики. Среднегодовая температура воздуха изменяется от +0,5°С (с. Кулига) до +1,2°С (с. Дебёсы). Сумма активных температур составляет 1600-1700°С, продолжительность безморозного периода 110-115 дней. За год выпадает 600-650 мм осадков. Ландшафтный район характеризуется относительно невысокой хозяйственной освоенностью территории. Лесистость его составляет в среднем около 60%. В долине реки Чепцы располагаются пойменные луга. 2) Причепецкий район расположен на левобережье реки Чепцы в пределах юго-западной части Верхнекамской возвышенности (Красногорская возвышенность). На юге ограничен песчаным покровом Кильмезской низменности. В климатическом отношении район характеризуется следующими показателями. Среднегодовая темпера-тура воздуха изменяется от +1,2°С до +1,4°С. Сумма активных температур составляет 1750-1800°С, продолжительность безморозного периода 115-120 дней. За год выпадает в среднем 570-610 мм осадков. Леса в этом районе встречаются преимущественно южно-таёжного типа: еловые и пихтово-еловые с примесью мелколиственных пород. Наряду с берёзой провислой и осиной к хвойным породам примешивается иногда и липа. На песчаных почвах преобладает сосна. Лесистость в среднем составляет 35%. Ландшафты района сильно преобразованы в результате хозяйственной деятельности человека, на долю пахотных земель приходится 50-55%. 3) Чепецко-Лозинский район расположен в бассейне реки Лозы и на левобережье реки Чепцы в пределах южной части Верхнекамской возвышенности (Тыловайская возвышенность). По абсолютным отметкам район уступает Зачепецкому, максимальная высота достигает 321 м (с. Зюзино Шарканского р-на). Район отличается холодным климатом. Среднегодовая температура воздуха составляет от +1,2°С до +1,3°С. Сумма активных температур — 1800-1850°С, продолжительность безморозного периода 115-120 дней. Годовая сумма осадков составляет 550-600 мм. Леса района преимущественно еловые и пихтово-еловые с примесью мелколиственных и широколиственных пород (липа). Ландшафты района имеют разную степень освоенности. Если верховья реки Лозы и её левобережье сильно занесены (90%), то в Чепецко- Лозинском междуречье — около 40%, на долю пахотных земель приходится 45-50%. 4) Кильмезский район с преобладанием сосновых лесов. Район располагается на Кильмезской низменности. В рельефе низменности преобладают абсолютные отметки — 100-150 м. Юго-восточная граница идет вдоль левобережья реки Нылги и совпадает с границей подзоны широколиственно-хвойных лесов. Климатические условия более мягкие, чем в северных районах. Среднегодовая температура воздуха составляет от +1,5°С до +2,0°С. Сумма активных температур достигает 1850-1950°С, продолжительность безморозного периода 120-125 дней. Годовая сумма осадков составляет 525-575 мм. В районе господствуют сосновые леса, встречаются также сосново-еловые и еловые леса с примесью берёзы и осины, а на юге - липы. По южной части района проходит северная граница распространения клёна платановидного и бересклета бородавчатого. Район отличается высокой лесистостью — до 60-65%, доля пахотных угодий не превышает 25%. 5) Иж-Воткинский район с преобладанием пихтово-еловых лесов с участием широколиственных пород. Район расположен в верховьях бассейна реки Иж и низовьях реки Сивы. С севера район ограничивается Верхнекамской возвышенностью, а с запада — Кильмезской низменностью. Южная граница совпадает с границей подзоны широколиственно-хвойных лесов. Рельеф района равнинный, места-ми увалисто-грядовый, преобладающие высоты — 150-200 м. Климатические условия характеризуются следующими показателями. Среднегодовая температура воздуха изменяется от +1,5°С до +2,0°С. Сумма активных температур составляет 1900— 2000°С, продолжительность безморозного периода около 125 дней. Осадков за год выпадает в среднем 510-550 мм. Район является переходным между двумя подзонами, поэтому в нём рядом соседствуют пихта и ель с липой, клёном, вязом и дубом, а на песчаных почвах преобладает сосна. Широко распространены мелко-лиственные берёзово-осиновые леса, заселяющие вырубки и гари. Северо-западная часть ландшафтного района менее освоена, чем юго-восточная. В целом по району заселенностью территории составляет в среднем около 55%, распаханность — 30-35%. 6) Привятский район с массивами широколиственно-хвойных лесов. Преобладающими являются высоты 100-200 м, в пределах района отмечаются самые низкие абсолютные отметки в республике — 54-55 м. По климатическим показателям район практически не отличается от предыдущего. В лесах наряду с хвойными встречаются широколиственные породы: липа, дуб, клён, вяз. Подлесок образуют лещина, бересклет, жимолость лесная. Травяной покров отличается большим разнообразием видов. Нередко распространены вторичные осиново-берёзовые и липовые леса, местами сохранились сосновые боры. Лесистость района около 60%. 7) Иж-Валинский район расположен в пределах Можгинской возвышенности. Преобладающими являются высоты 150-220 м. Климатические условия наиболее благоприятные в республике. Среднегодовая температура воздуха изменяется от +2,1°С до +2,5°С. Сумма активных температур составляет 2000-2100° С, продолжительность безморозного периода— 130-135 дней. Среднегодовая сумма осадков составляет 500-550 мм. В настоящее время в районе доминирующими являются вторичные осиново-берёзовые и липовые леса. Район характеризуется относительно высокой долей антропогенных ландшафтов. Средняя залесённость в районе составляет 35%, а распаханность — 50-55%. 8) Прикамский район с участками широколиственно-хвойных лесов с явлениями остепнения. Расположен на правобережье реки Камы в пределах Сарапульской возвышенности. В рельефе преобладают поверхности с абсолютными отметками 150-200 м. Среднегодовая температура воздуха изменяется от +2,0°С до +2,5°С. Сумма активных температур достигает 2000-2100° С, продолжительность безморозного периода около 130-135 дней. За год выпадает в среднем 510-540 мм осадков. Лесистость района около 10-15%. В сложении лесов большую роль играют широколиственные породы — липа, клён, вяз, иногда дуб. На лугах и по склонам встречаются степные виды (ковыль перистый, овсяница ложноовечья и др.). 9) Закамский район. Территория района находится на левобережье реки Камы. Характеризуется низменным, слабо расчленённым рельефом с преобладающими абсолютными высотами 85-150 м. Климатические условия во многом сходны с таковыми у предыдущего района. Район отличается большой залесённостью (до 80%). В лесах преобладают хвойные: ель, сосна, реже пихта; широколиственные породы имеют второстепенное значение. Обычны пойменные дубравы.
сведения о хозяйственном освоении и использовании территории
Сельскохозяйственным культурам отведено около 40% территории Удмуртии. Сорно-полевых растений насчитывается более 300, из них 60 считаются главными засорителями (бодяк щетинистый, осот полевой, вьюнок полевой, хвощ полевой, василёк синий, марь белая и др.). По мусорным местам, у дорог, вблизи домов и хозяйственных построек обильны крапива двудомная, пустырник пятилопастный, горец птичий, болиголов крапчатый, виды родов лопух, подорожник и другие, всего более 600
Общую площадь земель данной категории - 1871,1 тыс. га - составляют земли сельхозпредприятий, организаций и граждан, занимающихся производством сельхозпродукции. Земли сельскохозяйственного назначения уменьшились за счет перевода из данной категории 405,8 тыс. га лесных земель, находящихся в пользовании сельскохозяйственных предприятий, в земли лесного фонда и увеличились на 211,2 тыс. га за счет перевода земель фонда перераспределения из земель запаса в данную категорию земель.
Состояние земельных ресурсов. Особенности структуры почвенного покрора республики заключаются в следующем: в северной и центрально-восточной ее частях относящихся к таежно лесной зоне, среди преобладающих дерново-подзолистых суглинистых почв повсеместно встречаются дерново-карбонатные и серые лесные оподзоленные почвы, в центрально-западной части преобладают дерново-подзолистые песчаные и супесчаные, а в южной, лесостепной - серые лесные оподзоленные, дерново карбонатные и, местами, дерново-подзолистые почвы.
Следствием земледельческого использования почв явилось снижение содержание в них гумуса. Это связано с низким уровнем применения органических удобрений, не компенсировавшим даже естественную убыль гумуса из почвы в процессе его минерализации. Кроме того, около 78% пашни охвачено водной эрозией. За последние 20 лет абсолютное содержание гумуса в пахотном слое дерново-подзолистых почв уменьшилось в среднем на 0,4%, в серых лесных оподзоленных почвах - на 0,6%, в дерново-карбонатных - на 0,9%, хотя для течения нормальных биологических почвенных процессов при возделывании сельскохозяйственных культур на дерново-подзолистых почвах следует поддерживать содержание гумуса в песчаных разновидностях 1,6-2,0%, супесчаных - 2,0-2,5%, суглинистых - 2,5-3,0%.
Более 36% площадей пахотных почв республики имеют кислую реакцию (с pH>=5,5), что отрицательно влияет на урожайность сельскохозяйственных культур. Много кислых почв (более 40% площади) в Юкаменском, Красногорском, Ярском, Глазовском, Шарканском и Завьяловском районах. В республике необходимо поддерживать в почвах величины рН обменной кислотности на оптимальном уровне - 5,5-6,0, что дает возможность использовать минеральные удобрения с более высокой эффективностью.
Валовые запасы азота в преобладающих по площади пахотных дерново-подзолистых почвах невелики, особенно в песчаных и супесчаных разновидностях (общего азота 0,1-0,2%).
Содержание аммонийного азота в пахотных горизонтах всех почв низкое, нитрифицирующая же способность почв - средняя (N - NO3 12-15 мг/кг).
Количество подвижного фосфора в пахотном слое почвы недостаточно для получения хороших урожаев сельскохозяйственных культур (в условиях Удмуртии необходимо, чтобы подвижного фосфора в пахотном слое содержалось не менее 120-130 мг Р2O3/кг почвы). Лучшими по количеству подвижного фосфора являются почвы шести районов (из 25), имеющих 40-54% площадей пахотных земель с содержанием Р2O3 более 100 мг/кг почвы.
Средневзвешенный показатель содержания обменного калия в почвах республики за последние годы снизился до 106 мг/кг почвы и имеет тенденцию к дальнейшему снижению вследствие недооценки применения калийных удобрений.
В целом в почвах Удмуртии средневзвешенные значения концентраций тяжелых металлов ниже фоновых (по России) и значительно ниже ПДК (ОДК), за исключением Cd, содержание которого хотя и ниже ОДК, но в 3-4 раза выше фона.
Вызывает тревогу загрязненность почв пестицидами. В отдельных районах Удмуртии их содержание превышает ПДК в 1,5-4,5 раза.
Площадь антропогенно нарушенных земель составила по республике 6,4 тыс. га, в том числе: от геологоразведочных работ - 0,07 тыс. га, добычи полезных ископаемых - 1,8 тыс. га; при этом площади восстановленных земель составили 1,1 тыс. га. Тысячи гектаров деградировали от засорения, захламления.
Одним из активных экзогенных процессов на территории Удмуртии является овражная эрозия. При интенсивном оврагообразовании происходит отчуждение ценных сельскохозяйственных угодий; овраги причиняют ущерб населенным пунктам, предприятиям, путям сообщения, различным коммуникациям и т.д.
Геология Удмуртии.
Геологическое строение. довольно однообразно. Терр. сформировалась приблизительно 25–30 млн лет назад в пермский период палеозойской эры. Республика размещается на древней Русской кристаллической плите на В. Волго-Уральской антеклизы, поэтому мощность осадочного чехла, перекрывающего кристаллический фундамент, возрастает с З. на В. Поверхность покрыта четвертичными озёрно-аллювиальными и элювиальными отложениями.
Сведения о геологическом строении региона или района получают путем специальных геологических изысканий, опирающихся на широкий спектр современных дорогостоящих научных методов исследования земных недр. Это полевые работы, буровые и геофизические исследования, анализ аэрокосмических снимков, составление специальных карт геологической тематики и многое другое. Территория удмуртского района расположена в пределах восточной краевой части Русской платформы, имеющей классический платформенный тип строения земной коры.
В основании платформы залегает прочный кристаллический фундамент докембрийского возраста, сложенный метаморфическими породами (гнейсами, кристаллическими сланцами, амфиболитами).
Сверху фундамент перекрывается слоем осадочных палеозойских отложений, мощность которых составляет от 1500 до 3000 м. Происхождение кристаллического фундамента на исследуемой территории обусловлено завершением геосинклинального этапа развития земной коры в докембрийское время (докембрийский этап развития Земли включает самые ранние Архейскую и Протерозойскую эры). Именно в этот период заложились фундаменты всех древних и наиболее устойчивых в тектоническом отношении платформ. ные горизонтальные или вертикальные тектонические движения литосферных блоков, периодически меняющих направление своего движения. Скорости таких движений в нашем понимании очень небольшие (всего несколько миллиметров в год), но при их устойчивом направлении в течение миллионов лет отдельные блоки земной коры могут быть приподняты до уровня возвышенностей и даже средневысоких гор или опущены ниже уровня вод мирового океана. В пределах Удмуртии абсолютные отметки фундамента расположены значительно ниже современного уровня моря. Его поверхность разбита многочисленными глубинными разломами на отдельные блоки, которые в ходе тектонических движений сформировали крупные сводовые поднятия и впадины (тектонические структуры первого порядка). В свою очередь их поверхность осложнена структурами второго порядка - куполами, валами, выступами (горстами) и прогибами (грабенами). Амплитуда перепада высот в целом для Удмуртии составляет 7000-8000 м. При благоприятных условиях (экологических, гидрохимических и др.) на дне морей или озер могут формироваться биогенные или хемогенные толщи (известковые или карбонатные, кремнистые, углистые и др). Периодическая смена континентальных и морских условий осадконакопления способствует формированию слоистости отложений осадочного чехла.
Слоистость горных пород характерна для всей территории Удмуртии района. Таким образом, примерно за 570 млн. лет (продолжительность фанерозоя - времени явной жизни), в условиях многократной смены условий осадконакопления, на рассматриваемой территории сформировался осадочный слой мощностью около 2000 м. В основании осадочного чехла залегают горные породы позднего протерозоя рифейского перекрываемые отложениями палеозоя и кайнозоя:
-девонской
-каменноугольной
-пермской
-неогеновой
-четвертичной системы В отложениях нижнерифейского комплекса мощностью до 401 м преобладают песчаники с подчиненными прослоями алевролитов, аргиллитов, гравелитов и конгломератов. Каменноугольная система представлена нижним, средним и верхним отделами, сложена преимущественно карбонатными толщами (известняками, доломитами) с прослоями терригенных отложений. Их мощность оценивается более чем 1000 м. Нижнекаменноугольные отложения представлены:
-турнейским
-визейским
-серпуховским ярусами.
В составе среднего отдела каменноугольной системы выделяются башкирский и московский ярусы. Отложения башкирского яруса представлены известняками серых тонов, с прослоями аргиллитов, алевролитов и доломитов. Московские отложения в основании представлены известняками, которые выше по разрезу неоднократно сменяются аргиллитами с прослоями алевролитов и песчаников. Мощность среднекаменноугольных отложений колеблется от 331 м до 387 м. Верхнекаменноугольные отложения представлены касимовским и гжельским ярусами. Отложения касимовского яруса - это преимущественно серые известняки с прослоями доломитов. Гжельский ярус в верхней части сложен известняками и доломитами, в нижней известняками с прослойками глин, в основании с прослоями доломитов. Мощность толщи оценивается от 121 мдо 219 м. Верхняя часть разреза коренной осадочной толщи, выходящая на дневную поверхность, представлена карбонатными породами нижнего отдела и терригенными отложениями верхнего отдела пермской системы. В объеме нижнего отдела пермской системы выделяются ассельский и сакмарский ярусы, отложения которых представлены доломитами и известняками с прослоями гипсов и ангидритов, в верхней части - морского происхождения, общей мощностью от 168 до 292 м. В разрезе верхнепермских отложений выделяются породы уфимского, казанского и татарского ярусов. В составе уфимского яруса выделяют Соликамский и шешминский горизонты, которые, в свою очередь, представлены соликамской и шешминской свитами. Отложения соликамской свиты характеризуются локальным распространением и сохранились лишь в понижениях нижнепермского рельефа. Представлены лагунно-морскими известняками, глинами и мергелями мощностью до 31 м. Отложения шешминской свиты формировались в условиях континентальной озерно-аллювиальной аккумулятивной равнины. Представлены монотонным чередованием глин, песчаников, алевролитов с прослоями и линзами карбонатных пород (известняки, мергели, доломиты). Казанский ярус представлен континентальными красноцветными отложениями и подразделяется на два подъяруса — нижний и верхний, которые объединены в белебеевскую свиту, а та, согласно подъярусам, подразделяется на верхнюю и нижнюю подсвиты. Отложения нижней подсвиты белебеевской свиты не выходят на дневную поверхность и представлены переслаивающимися глинами, алевролитами и песчаниками. Для разреза характерна ритмичность в чередовании слоев. Мощность отложений 51 — 150 м. Верхняя подсвита белебеевской свиты на территории Удмуртского района выходит на дневную поверхность по долине р. Валы и ее притоков. Мощность верхней подсвиты фиксируется в диапазоне от 61 до 148 м. Отложения татарского яруса - типичные континентальные образования, характеризующиеся пестрым литологическим составом. На территории района татарские отложения представлены только нижним подъярусом в составе уржумского горизонта (Р2ur). В свою очередь уржумский горизонт подразделяется на нижний и верхний подгоризонты. В объеме нижнего подгоризонта выделяются максимовская и ильинская свиты, в объеме верхнего под горизонта — белохолуницкая и сырьяновская свиты. Неогеновые отложения
Ограничены в своем распространении только нижней частью долины р. Валы. Представлены песками с прослоями иловатых глин и супесей. Вскрытая мощность 30 м. Четвертичные отложения, покрывающие почти сплошным чехлом мощностью до 10 м, а местами и до 20 —25 м., по своему происхождению подразделяются на следующие генетические группы: элювиальные, склоновые, аллювиальные, болотные и эоловые.
Тектоника Удмуртской Республики.
Тектоника (от греч. τεκτονικός, «строительный») — раздел геологии, предметом изучения которого является структура (строение) твёрдой оболочки Земли — земной коры или (по мнению ряда авторов) её тектоносферы (литосфера +,астеносфера), а также история движений, изменяющих эту структуру. Разделы тектоники: структурная геология, геотектоника, Новейшая тектоника (неотектоника), тектонофизика.
Антеклиза - обширное пологое поднятие слоев земной коры в пределах платформ (плит), являющееся противоположностью синеклизы. Антиклизы имеют неправильные очертания. Размеры их достигают многих сотен километров в поперечнике. Наклон слоев на крылюях измеряется долями углового градуса. Антиклизы развиваются длительно, в течении ряда геологических периодов.
Синеклиза — очень пологий прогиб земной коры в пределах платформы, имеющее в плане неправильно округлые или овальные очертания (до нескольких сотен, иногда более тысячи километров в поперечнике) и глубину обычно до 3-5 км (реже больше). Синеклизы нередко развиваются над авлакогенами, часто состоят из отдельных впадин, осложненных валами.
Авлакоген — глубокий и узкий грабен в фундаменте древней платформы, перекрытый платформенным чехлом. Представляет собой древний рифт, заполненный осадками. Простые авлакогены представляют собой глубокий (с опусканием фундамента иногда до 5-10 км), узкий (от нескольких десятков до первых сотен километров) и вытянутые в длинну на сотни или первые тысячи километров прогибы, ограниченные длительно развивающимися разломами. Могут пересекать всю платформу (сквозные авлакогены) или затухать в ее пределах.
Территория Удмуртской Республики расположена в пределах Волжско-Камской антеклизы (ВКА), одной из крупных положит. структур Русской платформы. ВКА простирается от Подмосковья до Урала и от Ниж. Поволжья до Тимана; со всех сторон ограничена отрицат. структурами: Московской и Прикаспийской синеклизами, Рязанско-Саратовским, Предуральским и Предтиманским прогибами. ВКА состоит из ряда более мелких положит. и отрицат. структур. В пределах Удмуртии представлены: Татарский свод (выражен по всем структурным этажам); Калтасинский авлакоген (выражен по кристаллич.фундаменту); Верхнекамская впадина (выражена в осадоч. Чехле; по размерам несколько больше, чем Калтасинский авлакоген). Татарский свод охватывает зап. ч. УР. Глуб. залегания фундамента 1500–2000 м. Подразделяется на Сев. вершину, Нижнекамскую зонулинейных дислокаций, сев.<вост. склон юж. (Альметьевской) вершины. Сев. вершина в свою очередь состоит из Немского, Удмуртского и Кукморского выступов, разобщён. грабенами по фундаменту и соотв. прогибами в чехле. Немский выступ является погребённой структурой и в верх. перми не выражен; Удмуртский и Кукморский выступы являются сквозными, проявлены по всем этажам осадоч. чехла. Нижнекамская зона линейных дислокаций представляет серию валов и прогибов, имеющих разные размеры и предопределённых разломами фундамента. Склон юж. вершины на терр. УР заходит лишь сев.окончанием. Удмуртская система глубинных разломов отделяет Татарский свод от Калтасинского авлакогена. Она представляет собой систему ступенчатых сбросов, протягивающихся в виде плавной дуги примерно по линии Кулига — Балезино — Ст. Зятцы — Постол — устье р. Иж. Общая шир. зоны разломов 15–20 км; амплитуда 1–2 тыс. м.
Калтасинский авлакоген охватывает вост. ч. УР и характеризуется постепен. погружением кровли фундамента на ВЮВ.
Глуб. залегания фундамента 3–5 тыс. м; во впадине к В. от Сарапула до 7–8 тыс. м. Заполнен мощн. толщей рифейских песчаников.
Верхнекамская впадина охватывает вост. и сев. ч. УР и выражена в осадоч. чехле. Подразделяется на Бородулинско-Фокинскую, Верхнеобвинскую ч. впадины, Чепецкую и Кильмезско-Немскую зоны. На Ю. Верхнекамская впадина переходит в Бирскую седловину. Верхнеобвинская зона выражена до фундамента, Чепецкая —до ниж. карбона, Кильмезско Немская — до уфимских отложений включительно. Бородулинско Фокинская часть впадины осложнена серией валов разного происхождения и степени выраженности.
Камско Кинельская система прогибов — ч. Верхнекамской впадины, включающая центр. и юж. ч. УР, выходящая на Ю. и далеко за её пределы. Прогибы выражены в девоне и снивелированы толщей отложений ниж. карбона. Борта Камско-Кинельской системы прогибов приурочены к разломам и осложнены рифогенно-карбонат. валообраз. поднятиями; подобные массивы имеются внутри системы прогибов. С данными образованиями связаны наиб. крупные скопления нефти и газа в УР и за её пределами.
Подразделения, выделенные по фундаменту, разбиты на многочисл. частные блоки разломами субмеридионального и сев. Вост. простирания. В осадоч. чехле структурные зоны различаются по наличию и ориентировке локальных прогибов и валов, в т.ч. состоящих из отд. поднятий, общее число к-рых достигает мн. Десятков. Наиб. крупные валы — Зуринский, Дебёсский, Кулигинский, Кионгопский; наиб. крупные прогибы — Кильмезский, Мамадышско-Кокарский. Строение осадоч. чехла тесно связано со строением фундамента. Сложное сочетание его подвижек предопределило ход накопления осадков и формирование в осадоч. чехле 3 структур. этажей: рифейского, вендского, палеозойского. Они разделены угловыми и стратиграфическими несогласиями, вызванными изменениями тектонич. режима развития терр. и продолжит. перерывами в осадконакоплении.
В истории геол. развития терр. выделяются 3 тектонических мегацикла: раннедокембрийский, позднедокембрийский и палеозойско-кайнозойский. В результате воздействия этих циклов сформировались как крупные тектонич. элементы, так и разл. по составу породы. Раннедокембр. мегациклу было присуще геосинклинальное развитие, завершившееся формированием кристаллич. гранитогнейсового фундамента платформы. Поверхность фундамента характеризуется сложным рельефом. Прослеживаются как плавные
переходы от положительных форм рельефа к отрицательным, так и резко выраженные в виде уступов и крутых склонов.
По поверхности фундамента выделяются 2 структурные формы: Татарский свод и Калтасинский авлакоген. Наиб. погружённая ч. Калтасинского авлакогена расположена вост. г. Сарапула, на границе УР и Пермской обл. К З. Фундамент ступенчато вздымается в сторону Татарского свода с глуб. 7–8 км до 2,0–2,5 км. Породы фундамента представлены парагнейсами и амфиболитами, прорванными интрузивными телами кислого и осн. составов. Абс. возраст пород 1850–1650 млн. лет.
Связь современного рельефа с неблагоприятными процессами Удмуртии
Удмуртская республика расположена в зоне Приуралья, что нашло некоторое отражение на ее рельефе. По преобладанию тех или иных форм рельефа территорию республики схематически можно разделить на пять геоморфологических районов.
Первый район расположен на Кильмезь-Валинском, Вятско-Валинском и Валинско-Ижском водоразделах. В результате расчленения данного района большим количеством рек, речек и ручьев рельеф его имеет волнистую форму с наличием местами холмообразных и вытянутой формы возвышений. Вершины водоразделов большей частью имеют платообразную форму с высотными отметками в пределах 150—200 м над уровнем моря. Овражная сеть выражена средне, глубина оврагов колеблется от 2 до 10 и редко более метров. Крутизна склонов в большинстве случаев менее 5°. Второй район занимает часть Селтинского, Сюмсин-ского и Красногорского районов. Основные высотные отметки района 100—150 м. Исключением являются некоторые участки водораздела рек Лумпун и Уть, где высоты достигают 200 м. Ввиду преобладания в этом районе мощных песчаных флювиогляциальных и древ-неаллювиальных отложений, широкое распространение имеют гривообразные, дюнообразные и бугрообразные возвышения, являющиеся результатом ветровой эрозии. По надпойменным террасам рек между этими возвышениями имеют место значительные понижения, занятые заболоченными почвами. Третий район расположен в основном на водоразделе Кильмезь — Чепца. Высотные отметки его колеблются преимущественно в пределах 150—250 м. Исключением являются несколько возвышенностей, достигающих 250—300 м. Расчлененность района реками и оврагами придает рельефу хорошо выраженную волнистую форму. Основными элементами рельефа являются пологие и слабопокатые разной экспозиции склоны. Местами наблюдается всхолмленность. Выравненные площади встречаются по вершинам водоразделов и надпойменным террасам речных долин. Четвертый район характеризуется преобладанием увалистой формы рельефа, местами с наличием значительного количества холмов и холмообразных повышений. Вершины увалов преимущественно овальной формы. Межувальные понижения представлены глубокими, но неширокими речными долинами. Овражная сеть развита повсеместно, но наиболее сильно выражена в Шар-канском и Дебесском районах, а также по правобережью реки Чепцы и вдоль некоторых ее притоков. По расположению над уровнем моря характеризуемый район является самым возвышенным в Удмуртии. Высотные отметки на преобладающей площади района колеблются в пределах 200—300 м, а на отдельных участках достигают 320—340 м. С возвышенностей данного района берут начало многие реки, в том числе Кама и Вятка. Пятый район занимает Камско-Ижский водораздел. Рельеф его имеет широковолнистую форму. Вдоль реки Камы и в ряде других мест имеются невысокие холмы. Вершины волнообразных возвышений большей частью расположены на высоте 150—200 и редко — до 250 м, имеют платообразную или овальную форму. Наиболее распространенными элементами рельефа являются склоны, причем южные, как правило, более крутые и короткие, чем северные. Овражная сеть выражена средне. Овраги преимущественно неглубокие, но большой протяженности, иногда они простираются почти до вершины водоразделов. В формировании рельефа описываемого района основную роль сыграла водная эрозия.
Неблагоприятные геологические явления (оползни, сели, обвально-осыпные процессы, карст, эрозии)чрезвычайных ситуаций на территории Удмуртской Республики не вызвали (зарегистрировано). Вместе с тем на территории Удмуртской Республики по данным Министерства природных ресурсов и охраны окружающей среды Удмуртской Республики происходит медленные процессы грунтовых оползней. Данные явления происходят крайне редко и вероятность возникновения экзогенных источников ЧС маловероятна.
Территории Удмуртской Республики, попадающие под оползневые процессы.
– северо-восточная окраина г. Сарапула, на отрезке склона, прилегающего к территории очистных сооружений городского водозабора.
– участок территории д. Докша, Завьяловского района,
– 45-километровый отрезок склона между селами Сухарево и Чеганда, Каракулинского района;
– с. Крымская Слудка, Кизнерского района на берегу р. Вятка – происходит береговая абразия. За 48 лет смыто 280 м берега на длине 1,3 км, потенциальная угроза активизации оползня маловероятна.
Рельеф играет большую роль в распределении по территории выпадаемых осадков. Разные элементы рельефа имеют свои микроклиматические особенности. Рельеф оказывает влияние на развитие водной эрозии, видовой состав естественной растительности и активность микробиологических процессов в почве. Все это прямо или косвенно сказывается на почвообразовании. Также с рельефом связано распределение и миграция загрязняющих веществ. Большое значение имеют опасные и неблагоприятные геоморфологические процессы. Некоторые из которых причиняю существенный вред человеку и объектам его хозяйственной деятельности.
Неблагоприятные процессы Удмуртии.
|
|
|
|
|
Опасные геологические процессы представляют собой инженерно-геологические и геологические процессы, в частности гидрометеорологические явления, которые негативно влияют на общее состояние строений и сооружений, а также на жизнедеятельность населения.
Данные процессы подробно описаны и прописаны в государственных нормативных документах, таких как: ГОСТ 22.1.02-97, ГОСТ Р 22.1.06-99, СНиП 22-02-2003.
Проводя инженерно-геологические изыскания, специалисты чаще всего сталкиваются с наиболее распространенными в России опасными геологическими процессами:
1. Подтопление (фундаментов, котлованов и др.); весенние паводки, талые воды. Интенсивная вырубка лесов привела к ускоренному таянию снега. Это в свою очередь привело к сроку питания подземных вод и увеличению обьемов воды в половодье и вызываемое наводнения. Подтопление является следствием и техногенных процессов, и естественных (природных). Данный процесс возможен в результате какого-либо нарушения водного режима, а также общего баланса местности за конкретный расчетный период. В этом случае уровень подземных вод существенно повышается и достигает критических отметок, характерных для определенного типа территории (в частности, для функционального назначения строения).
К основным причинам подтопления фундаментов и котлованов относятся:
- укладка асфальта на застроенных территориях (а, следовательно, и снижение испарения и нарушение естественного водного баланса территории);
- утечка водоносных коммуникаций (аварийные ситуации);
- отсутствие специальной системы поверхностного стока воды, а также ливневой канализации;
- уничтожение верхнего слоя грунта при возведении фундаментов зданий (сооружений).
2. Карстово-суффозионные процессы; (поточены, западины, небольшие пещеры, карстовые озера). Суффозия - вынос мелких минеральных частиц породы фильтрующийся через нее водой. Карст - нарушение целостности массивов, комплекс форм рельефа, созданный в результате химического выветривания. Капли дождя, подземные и наземные воды.
Геология участка значительно подвергается разрушительным действиям карстово-суффозионных процессов. К данной категории опасных геологических процессов относят взаимодействие таких процессов, как суффозия и карст. Суффозия представляет собой эрозионный процесс выщелачивания фильтрующейся водой микрочастиц из горных пород (растворимых). При этом в горной породе образуются пустоты, которые со временем приводят к неблагоприятным последствиям: деформации грунта, усадка фундамента и др.
Основной причиной суффозионных явлений следует считать возникновение в подземных водах значительных сил гидродинамического давления и превышение величины некоторой критической скорости воды. Это вызывает отрыв и вынос частиц во взвешенном состоянии.
Одним из главных факторов карстообразования является действие воды – атмосферной, речной, подземной, если она не обладает повышенной минерализацией. Наиболее сильно растворяет породы слабо минерализованная вода, а также водные растворы, содержащие свободную углекислоту. В этом случае растворяющее действие воды увеличивается во много раз. Растворению способствуют повышенная температура и движение воды.
3. Эрозионные процессы. В южных в основном безлесных районах развита овражная эрозия. Доля заовраженных земель здесь составляет 41%, при этом объем размытой земли достигает 300тыс.м³ и выносится на пойменные луга и водоемы и вызывая обмеление. Эрозионные процессы представляют собой комплекс негативных процессов, которые приводят к размытию почв (грунта), берегов рек и русел. Данные опасные геологические процессы осуществляются за счет интенсивных водных потоков, которые при этом вызывают гравитационные движения. Это приводит к образованию оврагов и снижению уровня водосборных бассейнов.
Причины эрозии почв. На интенсивность развития эрозионных процессов большое влияние оказывают климат, рельеф, противо- эрозионная устойчивость почв, растительность, хозяйственная деятельность человека и другие факторы.
Климат оказывает влияние на развитие эрозионных процессов в результате колебания температур, количества и интенсивности выпадающих осадков, силы ветра. От температуры зависят глубина промерзания почвы, интенсивность таяния снега и оттаивания почвы, сток талых вод, впитывание их в почву. Если постоянный снежный покров устанавливается на не промерзшей почве, то в процессе его таяния весной вода хорошо впитывается в почву и отсутствуют сток воды, смыв и размыв почвы. Если со склонов зимой снег сносится ветром, то почва оголяется, глубоко промерзает и талые воды мало впитываются, наблюдаются большой сток воды и разрушение почвы.
4. Склоновые процессы - процессы преобразования склонов совместным действием денудации и аккумуляции. Рыхлые частицы или целые блоки горных пород смещаются вниз под действием различных сил и аккумулируются в нижних частях склонов и у подножия, или этот материал уносится рекой, волнами и др.
Характер склоновых процессов зависит от пород, которыми сложен склон, от его крутизны, от климатических условий и т.д. Если подножие склона не подмывается рекой или морем, то под действием склоновых процессов склон становится более пологим.
На склонах важнейшим фактором, вызывающим перемещение продуктов выветривания и разрушение склонов, является сила тяжести. Однако в зависимости от высоты и крутизны склонов, а также от степени и характера воздействия воды гравитационные силы вызывают возникновение целого ряда процессов. Этот ряд включает собственно гравитационные процессы (обваливание и осыпание), в которых действие силы тяжести проявляется в наиболее чистом виде; водно-гравитационные процессы (оползание и солифлюкция), когда увлажнение горных пород становится обязательным фактором при решающей роли силы тяжести, и водно-склоновые процессы (плоскостной смыв и склоновая эрозия), которые осуществляются деятельностью текучих вод, лишь подчиненных действию силы тяжести. В аридных областях в разрушении склонов важную роль играет ветровой процесс.
5. Просадочные явления. Просадки, уплотнение грунта, находящегося под действием внешней нагрузки или только собственного веса. Происходит при искусственном замачивании (в лёссе и лёссовидных отложениях), оттаивании (термические просадки в мёрзлых грунтах), динамических воздействиях (вибрационные просадки. Просадки могут вызывать образование трещин на поверхности и в массиве грунта. Если фильтрация влаги в просадочных при замачивании грунтах происходит после просадочных явлений, то возможна послепросадочная деформация грунта за счёт выщелачивания из него водорастворимых соединений. Причины просадочных явлений (в лёссе и лёссовидных отложениях) - недоуплотнённое состояние грунта с теряющими прочность при замачивании связями частиц. При данной влажности грунта каждой величине давления отвечает определённая его пористость, уменьшающаяся с возрастанием давления. Между частичные связи в грунте могут задержать его уплотнение, несмотря на увеличение (под влиянием веса новых отложений или построенных сооружений) давления, благодаря чему создаётся несоответствие пористости давлению – недоуплотнённое состояние. При снижении прочности связей частиц грунта (например, при замачивании лёсса в результате утечек из водопроводной сети или при повышении уровня грунтовых вод вблизи водохранилищ) возникают просадочные явления.
Опасные геологические явления могут принести проектируемому зданию (сооружению) не только негативные последствия, но и при максимальном их проявлении – полное разрушение. Очень важно своевременно спрогнозировать возможность появления на участке исследования подобных процессов и провести ряд защитных мероприятий по их предотвращению.
Гидрогеология.
Территория Удмуртской Республики богата подземными водами. По условиям залегания обычно выделяют следующие типы подземных вод: почвенные, грунтовые, межпластовые безнапорные, межпластовые напорные (артезианские) и жильные.
По характеру связи с поверхностными водами и участию в мировом влагообороте в вертикальном разрезе сверху вниз выделяются: зона активного водообмена, зона затрудненного водообмена и зона весьма затрудненного водообмена.
Почвенные воды не образуют постоянного водоносного горизонта и характеризуются высоким содержанием органических веществ и микроорганизмов. Мощность слоя с почвенной водой изменяется от нескольких сантиметров до 1 —1,5 м.
Грунтовыми называются воды, залегающие на первом водоупорном горизонте ниже верховодки. Обычно они относятся к водонепроницаемому пласту и характеризуются более или менее постоянным притоком воды. Грунтовые воды могут накапливаться как в рыхлых пористых породах, так и в твёрдых трещиноватых коллекторах. Уровень грунтовых вод представляет собой неровную поверхность, повторяющую, как правило, неровности рельефа в сглаженной форме: на возвышенностях он ниже, в пониженных местах – выше.
Грунтовые воды перемещаются в сторону понижения рельефа. Уровень грунтовых вод подвержен качество выпадающих осадков, климат, рельеф, наличие растительного покрова, хозяйственная деятельность человека и многое другое.
Грунтовые воды — это безнапорные (или с местным напором) подземные воды первого от поверхности земли постоянно существующего водоносного горизонта, залегающего на первом выдержанном по площади водоупорном пласте. Между почвенными и грунтовыми водами, в зоне аэрации, при просачивании дождевых и талых вод на слабоводопроницаемых породах образуются временные скопления линз подземных вод, называемые верховодкой.
Межпластовые безнапорные воды приурочены к водопроницаемым грунтам, находящимся между двумя выдержанными по площади водоупорными пластами. Межпластовые воды называются напорными (артезианскими), если они испытывают гидростатическое давление, обусловленное разностью уровня в области питания и в месте выхода.
Подземные воды дренируются речной и эрозионной сетью и выходят на поверхность в виде многочисленных родников и источников, которые могут быть нисходящего (безнапорные) и восходящего (напорные) типа. В местах выхода источников восходящего типа возникает явление, напоминающее кипение воды («кипун»).
Жильные воды — это особый тип подземных вод, они распространены в трещиноватых и закарстованных горных породах. Заполняя трещины и пустоты в земной коре, они пересекают изолированные водоносные горизонты и служат в качестве «гидрогеологических окон».
Зона активного водообмена, содержащая пресные гидрокарбонатные воды, имеет мощность от 50 до 280 м и обычно расположена выше регионального базиса эрозии. Общие запасы пресных вод под землей оцениваются в республике в 60 км3. Они содержатся в многочисленных водоносных горизонтах, объединяющихся в неоген-четвертичный и верхнепермский водоносный комплексы.
Водовмещающими породами являются песчаники, пески, известняки, доломиты, аргиллиты, конгломераты и алевриты.
Воды зоны активного водообмена по преобладающим ионам характеризуются как гидрокарбонатно-кальциево-магниевые. Для них характерно проявление широтной зональности, что выражается в повышении общей минерализации в южном направлении и увеличении концентрации сульфатных и хлоридных ионов.
Зона затрудненного водообмена залегает ниже гидрокарбонатных вод и представлена солоноватыми и солеными гидрокарбонатно-сульфатными, сульфатными, хлоридно-сульфатными и хлоридными водами с минерализацией от 1 до 35 г/л. Ее мощность изменяется от нескольких десятков до 400 м, обычно залегая выше нижнепермских галогенных пород, выполняющих роль регионального водоупора.
Подземные воды имеют разнообразный состав: от слабоминерализованных сульфатно-натриевого состава до концентрированных рассолов хлоридно-натрие-вого и хлоридно-кальциево-натриевого типов с содержанием йода (3,2—16,1 мг/л), брома (145—1280 мг/л), стронция и других элементов. На отдельных участках (Чурский, Глазовский) возможно промышленное извлечение йода и брома.
В данной зоне в анаэробных условиях сульфатные ионы биохимически восстанавливаются до свободного сероводорода и образуются сероводородные сильно минерализованные воды. Отдельные разности обладают бальнеологическими свойствами (Кизнерский минеральный источник и др.).
Химический состав пресных подземных вод в Удмуртии. |
Пресные подземные воды содержатся в верхнепермских и четвертичных образованиях. Мощность зоны пресных вод изменяется от 50-80 до 150-200 м, редко достигает 250 м. На отдельных участках, приуроченных обычно к долинам крупных водотоков, мощность зоны сокращается до 25 м. Основными водоносными свитами, используемыми для водоснабжения, служат северодвинская карбонатно-терригенная свита (Р3sd), уржумская и казанская карбонатно- терригенные свиты (Р2ur и P2kz). На юге Удмуртии на небольших площадях используются воды уфимской карбонатно-терригенной свиты (Р1u) и в долине р.Камы в Воткинском и Камбарском районах воды четвертичного аллювиального горизонта (аQ). На ограниченных участках на севере республики распространены нижнетриасовый терригенный комплекс (Т1) и вятская карбонатно-терригенная свита, но для водоснабжения они не используются. Для водоснабжения используются, как правило, северодвинская, уржумская и казанская карбонатно-терригенные свиты посредством водозаборных скважин со средней глубиной 80-120 м. Разрез представлен чередованием относительно водоупорных и относительно водоносных отложений. Последних в зоне пресных подземных вод (ЗПВ) бывает до 6-7. Воды их могут существенно различаться по химии. Эксплуатационными на воду скважинами в подавляющем большинстве случаев все вскрытые водоносные прослои эксплуатируются совместно и зачастую выводят природные некондиционные воды. По отношению к ПДК на питьевые воды выделено 5 типов вод. 1. Гидрокарбонатные кальциевые (HCO3-Ca) воды – типичные воды зоны интенсивного водообмена, имеют гидрокарбонатный магниево-кальциевый состав при преобладающей минерализации 0.2 –0.4 г/л. Среднее содержание фтора не превышает 0.3 мг/л. Основное использование – питьевое водоснабжение. 2. Гидрокарбонатные натриевые (HCO3-Na) воды развиты в нижней части зоны пресных вод (ЗПВ). Имеют существенно натриевый состав. Преобладающая минерализация - 0.3 – 0.5 г/л. Выше ПДК находятся только содержания бора. Содержания фтора характеризуются значениями в 0.6 – 1.1 мг/л. На границе ПДК может находиться водородный показатель и содержание натрия. Перспективны для технического водоснабжения, осадок в трубах при их использовании минимальный из-за низких содержаний кальция и магния. 3. Хлоридно-сульфатно-гидрокарбонатные натриевые (HCO3-SO4-Cl-Na) воды – продукт дальнейшей метаморфизации вод HCO3-Na типа. Преобладающая минерализация - 0.6 – 0.9 г/л. Выше ПДК находятся средние содержания бора, фтора и натрия. Воды развиты ограниченно, площади их распространения совпадают с площадями развития HCO3-Na вод и на гидрохимической карте отдельно не выделяются. По своему составу воды могут быть весьма близки к минеральным столовым и найти применение в этом качестве. 4. Сульфатные кальциевые (SO4-Ca) воды в ЗПВ распространены весьма ограниченно. Выше ПДК находятся средние содержания бора и стронция. На грани ПДК – среднее значение общей жесткости. Здесь также следует ожидать превышений ПДК по бору и стронцию при низкой жесткости. При высокой минерализации воды этого типа могут использоваться как минеральные. 5. Хлоридные натриевые (Cl-Na) воды имеют среднее значение минерализации 1.7 г/л и к ЗПВ не относятся. Воды подстилают ЗПВ на большей части территории, выходя в долинах наиболее крупных рек непосредственно под четвертичные отложения. Для питьевых целей непригодны по целому ряду показателей. Выше ПДК находятся средние содержания хлора, натрия, бора, сухой остаток. Могут использоваться для бальнеологических целей.
Использование подземных вод. В настоящее время на территории республики есть более 1300 буровых скважин. Роль подземных вод для питьевого водоснабжения городов и всех населенных пунктов республики будет возрастать. Использование их позволит в сжатые сроки получить качественную воду без больших капитальных затрат. Для водоснабжения населения отдельных деревень и сел с большой протяженностью и разбросанностью застройки целесообразно вместо колодцев, не отвечающих нормам санитарной гигиены, сооружать мелкие (10—20 м) скважины с ручными насосами. Подземные воды могут быть использованы в котельных установках. Для этого пригодны мягкие воды нижних слоев пресных вод. Использование их не требует химических смягчителей. Об этом свидетельствует многолетний опыт эксплуатации котлов на заводе строительных материалов в г. Ижевске, где скважиной выведены воды с глубины 115—125 м. Подземные воды, имеющие постоянную температуру +5°, + 10 С, могут быть использованы для кондиционирования воздуха в кинотеатрах и других общественных зданиях. Перспективен также метод водоснабжения некоторых городов и поселков путем предварительной закачки в водоносные пласты поверхностных вод. Например, использование вод р. Позими для водоснабжения г. Ижевска требует больших капитальных затрат на устройство водохранилищ, очистных и других сооружений. Закачка же воды р. Позими через специальные скважины в водоносные слои увеличит производительность водозаборных скважин, расположенных поблизости, а закачиваемые воды, пройдя через поры и трещины грунтов, подвергнутся механической и бактериологической очистке. Подземную воду из скважин глубиной примерно 150—200 м, имеющую температуру +7°, +8° и содержащую поваренную и другие необходимые для организма человека соли, можно употреблять для питья в горячих цехах (мартеновских, литейных и др.). Более широко подземные воды могут быть использованы для лечебных целей, так как путем сооружения специальных скважин можно в одном месте получать рассолы, воду типа Ново-Ижевского источника и пресные воды для питьевых целей, что можно осуществить в районе пос. Кизнер.
|
