- •Министерство образования и науки российской федерации
- •Часть I.Теоретические основы гидрогеологии
- •Часть II. Контрольные вопросы по курсу. Проверка остаточных знаний……………………….…………………..82
- •Системный подход в гидрогеологии
- •Часть I теоретические основы гидрогеологии
- •1. Понятие «Геологический круговорот воды»
- •1.1 Седиментационный этап
- •1.2 Метаморфический этап
- •1.3 Магматический этап
- •1.4 Главные тектонические циклы Земли
- •1.5 Геологическая форма движения воды и ее разновидности
- •2. Гидросфера
- •2.1. Эволюция гидросферы Земли
- •2.2. Границы и объем гидросферы
- •2.3. Физические поля Земли, гидрогеологические закономерности и законы гидрогеологии
- •3. Физические и водные свойства горных пород
- •3.1 Гранулометрический состав и его значение в гидрогеологии.
- •3.2. Виды пористости и трещиноватости
- •3.2.1. Расчет среднего коэффициента общей пористости по одной и нескольким скважинам
- •3.3. Коэффициент густоты трещин и коэффициент трещиноватости
- •3.4. Проницаемость горных пород
- •3.4.1 Связь проницаемости горных пород с коэффициентом фильтрации
- •3.5. Пьезопроводность
- •3.6. Уровнепроводность
- •3.7. Влажность
- •3.8 Влагоемкость
- •3.9. Водоотдача
- •3.10. Водо-, нефте- и газонасыщенность пород
- •3.11. Капиллярность
- •4. Классификации подземных вод и их виды
- •4.1 Понятие режима подземных вод
- •4.2 Классификация подземных вод а.М. Овчинникова и ее сущность
- •Артезианские воды.
- •4.3 Воды зоны аэрации – верховодка (почвенные, болотные, подвешенные на линзах водоупорных пород в зоне аэрации)
- •4.4. Воды зона насыщения. Грунтовые воды
- •4.4.1 Условия питания и режим грунтовых вод
- •4.4.2 Зональность грунтовых вод
- •4.4.3 Азональные грунтовые воды
- •3. Карстовые воды
- •4.5. Основные разновидности грунтовых вод
- •4.5.1 Грунтовые воды аллювиальных отложений
- •4.5.2 Грунтовые воды ледниковых отложений
- •4.5.3 Грунтовые воды внеледниковых областей
- •4.5.4 Грунтовые воды горных областей и предгорий
- •Артезианские воды
- •Взаимоотношение артезианских и грунтовых вод
- •5. Вертикальная гидрогеологическая зональность подземных вод. Инверсии
- •6. Трещинные и жильные воды
- •7. Карстовые воды
- •7.1 Особенности режима и химического состава карстовых вод
- •8. Источники
- •8.1 Классификация источников
- •Водоносные известняки; 2 – водоупорные соли
- •8.2 Режим источников
- •Классификация источников по температуре воды
- •8.3 Опробование источников. Изучение их новообразований
- •9.Месторождения подземных вод
- •9.1. Понятие о месторождении подземных вод
- •9.2. Пресные подземные воды
- •10.3. Минеральные лечебные воды и воды промышленного и теплоэнергетического назначения
3.11. Капиллярность
В капиллярных порах горных пород зоны аэрации развиваются так называемые капиллярные явления, приводящие к подъему капиллярной воды на определенную высоту. Поверхность воды в этом случае приобретает вид мениска, обращенного выпуклостью вниз (рис. 2,3).
Рис.2. Схема капиллярного поднятия воды.
Рис. 3. Разновидности капиллярной воды: I – капиллярно – подвешенная вода; II – капиллярно-поднятая вода.
Силы поверхностного натяжения «ВВ» направлены при этом по касательной к шаровой поверхности мениска. Вертикальные составляющие СС силы поверхностного натяжения, суммируются в силу р, под действием которой вода в капилляре поднимается на высоту Нк (мера капиллярности горных пород).
Высота капиллярного поднятия зависит от размера пор капилляров; гранулометрического состава пород зоны аэрации (табл. 3); формы частиц, плотности и однородности их сложения; удельного веса; температуры; минерализации и ионно-солевого состава воды.
С увеличением температуры уменьшается поверхностное натяжение и соответственно высота капиллярного поднятия. С увеличением минерализации возрастает поверхностное натяжение и, следовательно Нк. Хлоридная натриевая вода поднимается выше, чем сульфатная натриевая при прочих равных условиях.
В связи с многочисленными факторами, влияющими на Нк, верхняя поверхность капиллярной поймы является неровной.
Высота капиллярного поднятия определяется по формулам и опытным путем – в лабораторных условиях. Она прямо пропорциональна поверхностному натяжению и углу смачивания и обратно пропорциональна радиусу трубки (поры), плотности жидкости и ускорению силы тяжести:
Нк = 2·σ·cоsα/r·ρ·g, см
σ – поверхностное натяжение, дин/см
α – угол между стенкой капилляра и силой «в»
r – радиус трубки (поры), см
ρ – плотность жидкости, г/см3
g – ускорение силы тяжести, см/сек2
При расчетах Нк для воды при t0=00С, σ = 75,6 дкм/см;
α = 0, ρ =1, g = 980 см/сек2.
Для определения Нк в песчано-глинистых порах существует формула Козени:
Нк=0,446·((1-n)/ n*1/dе)
n – коэффициент пористости
dе – эффективный диаметр
При определении Нк нефти в сухих песках пользуются формулой Е. Дифрови
Нк = 700·σ·cоsӨ/ ρнd·n2,3 ,
где Ө - угол контакта нефти с песком (обычно Ө = 0)
d – средний диаметр песчинок, мм
n – пористость песка, %
В лабораторных условиях Нк определяется с помощью стеклянной трубки и капилляриметров (Г.Н. Каменского).
Таблица 3
Значения предельной высоты капиллярных поднятий
для некоторых горных пород
Порода |
Нк, см |
Песок крупный средний мелкий Супесь Суглинок Глина мягкая |
2,5-3,5 12-35 35-120 120-350 350-650 650-1200 |
Вопросы:
Для чего необходимо знать гранулометрический состав?
Перечислите виды пористости и трещиноватости.
Как определить коэффициент густоты трещин и трещиноватости?
Расскажите закон Дарси.
Какая существует связь проницаемости горных пород с коэффициентом фильтрации?
Дайте краткую характеристику физическим и водным свойствам горных пород.
