- •Лекция №2. Гидросфера: строение и свойства.
- •Лекция №3. Происхождение подземных вод
- •Лекция №4. Водно-физические свойства горных пород
- •2. Свободные гравитационные воды. Свободная гравитационная капельно-жидкая вода заполняет поры и другие пустоты в породах. Данный тип включает два класса.
- •2. Зона насыщения распространяется от уровня первого от поверхности выдержанного водоносного горизонта до глубин, где еще возможно существование жидкой воды.
- •Лекция №6. Физические свойства и химический состав подземных вод, их классификации
- •Лекция №7. Движение подземных вод
- •Лекция №8. Расчет расхода потока. Водозаборные сооружения. Режим подземных вод
- •Лекция№9. Грунтовые воды. Артезианские воды.
- •Лекция №10. Трещинные и карстовые воды
- •Сведения о подземных водах зон крупных тектонических нарушений.
- •2. Карст – это процесс и связанные с ним явления растворения и выщелачивания растворимых в данной обстановке горных пород подземными и поверхностными внерусловыми водами.
- •Лекция №11. Основные принципы гидрогеологического районирования
2. Зона насыщения распространяется от уровня первого от поверхности выдержанного водоносного горизонта до глубин, где еще возможно существование жидкой воды.
Граница между зонами аэрации и насыщения закономерно углубляется с севера на юг. Мощность зоны аэрации меняется от нескольких сантиметров до десятков, иногда до 100 м и более.
Подземные воды зоны насыщения, в свою очередь, подчиняются гидродинамической и гидрогеохимический зональности. В зависимости от степени связи подземных вод с поверхностью земли выделяются три зоны:
а) верхняя — зона активного водообмена. Воды в ней находятся под влиянием поверхностных (атмосферных) факторов. По возрасту это современные образования. Солевой состав формируется за счет растворения и выщелачивания горных пород, ионного обмена, антропогенных факторов. Режим непостоянен. Главенствующими являются динамические запасы. Обычно этой зоне соответствует гидрогеохимическая зона гидрокарбонатных (или сульфатных) вод;
б) зона затрудненной циркуляции (замедленного водообмена). Воды медленно обновляются. Связь с поверхностью затруднена. Этой зоне соответствует гидрогеохимическая зона хлоридно-сульфатных или сульфатно-хлоридных вод повышенной минерализации. Мощность зоны невыдержана. Она увеличивается на участках развития гипса, ангидрита, сульфидов;
в) зона весьма затрудненного водообмена («застойного режима» или относительного покоя). Движение вод проявляется в масштабах геологического времени, а также на молекулярном уровне. Характерны древние рассолы. В гидрогеохимическом отношении ей соответствует зона хлоридных рассолов. Границы зон обычно нечеткие.
3. Тип 3 — вода в форме льда. Имеет существенное значение в жизни планеты. При этом почти 90% объема воды в ледниках связано с Антарктидой. Льды на планете с некоторой долей условности можно разделить на наземные и подземные. Подземные льды сосредоточены главным образом в зоне многолетней мерзлоты, занимающей более половины территории России. Мощность мерзлоты предположительно достигает 1 — 1,5 км. Лед в горных породах выполняет поры, трещины и другие пустоты, образуя пласты, линзы, жилы и т.п. Он рассматривается прежде всего в качестве законсервированной пресной воды. В зоне мерзлоты широко распространены наледи, образующиеся при замерзании подземных вод, выходящих в виде родников на поверхность.
Большое практическое значение имеют запасы воды в горных ледниках. Они нередко определяют основную часть стока горных рек. Общая площадь ледников на территории бывшего СССР достигала 76000 км2 (около 0,3% территории страны). Общий запас воды в них оценивался в 11000 км3.
А.П.Лисицын (1975) оценивает общий объем льда на Земле примерно в 27 млн. км3. Близкими цифрами оперирует П.С.Воронов (1968) — 33 млн. км3. Он же считает, что со времени максимального оледенения растаяло около 65 млн. км3 льдов, что пополнило Океан на 4,4% объема (58,5 млн. км3).
Тип 4 — вода в форме пара. Водяного пара в грунте не более 0,001 вес.%. Но значение его велико. Водяной пар может существовать и перемещаться там, где других видов воды нет. Движется пар в сторону минимальной упругости, т.е. в сторону низкой температуры. При конденсации дает другие виды воды в породах. Процесс этот обратим и зависит от температуры.
Процессы конденсации касаются не только атмосферных водяных паров. Они проявляются и при интрузивной деятельности. Поскольку от интрузий идет постоянный отток водяных паров, соответственно, к ним ориентирован такой же постоянный ток воды, как бы компенсирующий уход паров. Процесс этот, очевидно, продолжается до полного охлаждения интрузий.
