
- •Глава 1
- •Единство природных вод Земли
- •Поверхностная часть гидросферы.
- •Глава 2
- •Виды воды в горных породах
- •Строение подземной гидросферы (гидрогеосферы)
- •Глава 2. Состав и строение подземной гидросферы
- •Глава 3
- •Скважность (пустотность) горных пород
- •Влажность и влагоемкость
- •Проницаемость
- •Глава 4
- •Вода как химическое вещество (строение молекулы, структура, свойства, изотопный состав)
- •Физические свойства подземных вод
- •Состав подземных вод
- •Факторы и процессы формирования химического состава подземных вод
- •Глава 5
- •Фильтрационный поток
- •Закон Дарси
- •Режим и баланс подземных вод
- •Глава 5. Динамика и режим подземных вод -|27
- •Глава 6
- •Глава 7
- •Воды зоны аэрации
- •Грунтовые воды
- •7.2.1. Питание и разгрузка грунтовых вод
- •Режим и баланс грунтовых вод
- •Формирование химического состава
- •Зональность грунтовых вод
- •Глава 7. Грунтовые воды и воды зоны аэрации q3
- •Глава 8 межпластовые воды
- •Глава 9
- •Трещинные воды
- •Трещинно-карстовые воды
- •Глава 10
- •Глава 10. Артезианские бассейны платформенного типа 259
- •Глава 11
- •Гидрогеологические массивы
- •Гидрогеология складчатых областей
- •Артезианские бассейны межгорного типа
- •272 Часть III. Основы региональной гидрогеологии
- •Адартезианские бассейны
- •Вулканогенные массивы
- •Глава 12
- •Глава 12. Подземные воды области распространения... (криолитозоны) 289
- •Основные типы подземных вод области распространения ммп
- •12.2. Криогенное преобразование гидрогеологических структур
- •Глава 13
- •Режим и баланс грунтовых вод
- •318 Часть III. Основы региональной гидрогеологии
- •Формирование химического состава подземных вод
- •Глава 14
- •Глава 15
- •Лечебные минеральные воды
- •Промышленные воды
- •Теплоэнергетические воды
- •Глава 16 охрана подземных вод
- •Охрана подземных вод от истощения
- •Охрана и защита подземных вод от загрязнения
- •Глава 17
- •Глава 18
- •Гидрогеологическое бурение
- •Опытно-фильтрационные работы
- •Гидрогеологический мониторинг
- •Глава 1
- •Глава 2
- •Глава 3
- •Глава 4
- •Глава 5
- •Глава 6
- •Глава 7
- •Глава 8
- •Глава 9
- •Глава 10
- •Глава 11
- •Глава 12
- •Глава 13
- •Глава 14
- •Глава 15
- •Глава 16
- •Глава 17
- •Глава 18
- •Часть II
Промышленные воды
Промышленными называются воды, содержащие полезные компоненты (бром, йод, бор и др.) в количествах, обеспечивающих их рентабельную добычу и переработку с использованием современных технологий в качестве сырья для химической промышленности. Кроме указанных элементов, из подземных вод извлекают литий, рубидий, цезий, калий, магний, поваренную соль, сульфат натрия, радий, стронций, гелий и др. В России подземные воды используются как гидроминеральное сырье на йод (100%) и бром (60—70%) общего производства.
Определение промышленных вод подчеркивает, во-первых, необходимость специальной оценки и обоснования минимальных концентраций полезных компонентов, позволяющих квалифицировать те или иные воды как промышленное сырье для каждого конкретного района или участка, в связи с чем устанавливаются разные абсолютные величины этих показателей для районов с различными геолого-гидрогеологическими и экономико-географическими условиями; во-вторых, необходимость пересмотра этих показателей в зависимости от уровня развития технических средств, технологии производства, спроса на данный вид минерального сырья и т.д.
Ориентировочные требования к промышленным водам, основанные на анализе закономерностей их распространения, условий залегания и технико-экономической оценки возможностей их эксплуатации в различных районах, приведены в табл. 15.3 и 15.4 (Бондаренко, Куликов, 1984).
Важность экономического аспекта использования минеральных вод в качестве сырьевой базы обусловлена рядом обстоятельств. Даже при высоком содержании полезных компонентов добыча и использование сырья может оказаться экономически нецелесообразной из-за большой глубины залегания, сложностей очистки и утилизации отходов производства, удаленности от потребителя, отсутствия транспортно-подъездных путей и др.
Таблица 15.3
Бассейн промышленных йодобромных вод |
Тип воды |
Минимальный дебит одной скважины, тыс. м3/сут |
Предельное понижение динамических уровней, м |
Суммарный дебит одного водозабора, тыс. м'/суг |
Во.п о-Камский |
I — Hr |
(1,47-1,0 |
490-620 |
10-22 |
Го же |
В г |
0,98 |
700 |
20 |
Тимано-Печорский |
I — Hr |
0,50 |
630 |
12 |
Московский |
Br |
0,50 |
680 |
35 |
То же |
1 —Br |
0,35-1,0 |
640-750 |
25-50 |
Ангаро-Ленский |
Br |
0.065 |
600 |
2,0 |
Западно-Сибирский |
1 |
1,0 |
750 |
30 |
А зово-Кубанский |
I — Br |
1,0 |
750 |
18 |
Таблица 15.4
Компонент |
Минимальная концентрация, мг/дм3 |
Компонент |
Минимальная концентрация, мг/дм1 |
NaCl |
5 • К)4 |
Mg |
1000-5000 |
Na2S04 |
5- Ю4 |
К |
350-1000 |
Na Н СО,, + Na ,СО, |
5- 104 |
Li |
10-20 |
Br |
250-500 |
Rb |
3,0 |
1 |
18 |
Cs |
0,5 |
в,о. |
200 |
Ra |
К)-1—КТ*’ |
1, В,0, |
10-75 |
Sr |
300 |
1 и Вг |
10-200 |
Ge |
0,5 |
Минимально допустимые концентрации ценных компонентов в промышленных водах (Методические рекомендации..., 1977)
Ориентировочные требования к промышленным йодобромным водам ряда районов России (Бондаренко, Куликов, 1984)
В то же время подземные воды как сырьевая база имеют ряд преимуществ. В связи с широким региональным распространением они характеризуются большими запасами и содержат, как правило, не один, а несколько полезных компонентов. Кроме того, в ряде случаев извлекаемые промышленные воды могут попутно использоваться в бальнеологических целях или для теплоснабжения. По запасам редких металлов промышленные воды превосходят твердое рудное сырье. Добыча промышленных вод из скважин с помощью откачки или при самоизливе значительно дешевле горных работ и одновременно является средством транспортировки их на поверхность. Дополнительное обогащение гидроминерального сырья может также осуществляться путем испарительного концентрирования.
Подземные промышленные воды в основном относятся к группе высокоминерализованных вод и рассолов. Л.С. Балашов выделяет три генетических вида подземных вод, которые по концентрации полезных компонентов и величине эксплуатационных запасов могут рассматриваться как перспективные на гидроминеральное сырье: I) пластовые хлоридные рассолы артезианских бассейнов;
углекислые воды альпийской зоны горно-складчатых областей;
термальные хлоридные воды областей современного вулканизма. Пластовые промышленные воды первого типа распространены наиболее широко и являются основным источником гидроминерального сырья на бром, йод и бор. В водах второго и особенно третьего типов могут присутствовать литий, рубидий, цезий, бор, германий, фтор, кремний, мышьяк и др. Концентрации йода, брома и стронция в них невелики и промышленной ценности, как правило, не представляют.
Н.А. Плотниковым предложена схема районирования территории распространения промышленных вод в крупных платформенных структурах (провинции Русской и Сибирской платформ, Западно-Сибирской, Скифской и Туранской плит и Прикаспийской геосинеклизы) и горно-складчатых областях (провинции гидрогеологических областей: герцинской, мезозойской и альпийской складчатости). В пределах каждой из провинций выделены конкретные районы (бассейны) развития определенных типов промышленных вод.
В провинциях древних докембрийских платформ (Русская, Сибирская) и эпипалеозойских плит (Западно-Сибирская) сосредоточены основные запасы промышленных вод. В провинциях горно-складчатых областей они развиты ограниченно, главным образом в межгорных впадинах и предгорных прогибах, а также в районах крупных региональных разломов, в частности в рифто- вых зонах и в областях современного вулканизма.
На Русской платформе основные запасы промышленных вод сосредоточены в карбонатных и терригенных отложениях ВолгоКамского артезианского бассейна. Значительно меньше промышленных вод в глубоких частях тектонических впадин и прогибов в Московском бассейне, в Прикаспийской впадине (солевой и под- солевой комплексы пермских и каменноугольных отложений). В пределах Западно-Сибирской плиты в юрских и меловых отложениях развиты главным образом йодные воды. При концентрациях брома всего до 0,15, йода в среднем 0,03 и бора 0,01—0,15 г/дм3 тем не менее ряд районов считается экономически перспективными для добычи промышленных вод благодаря значительной водообильности отложений. Высококонцентрированные хлорид- ные кальциевые рассолы карбонатных соленосных отложений кембрийского возраста Ангаро-Ленского бассейна содержат калия до 40, стронция до 6,0, брома до 9,0 г/дм3. Установлено наличие промышленных вод в Тунгусском, Хатангском и Якутском артезианских бассейнах.
В соответствии с приведенным выше понятием “месторождение подземных вод” (см. гл. 14) с учетом специфики вод рассматриваемого типа месторождением подземных промышленных вод называется продуктивный балансово-гидродинамический элемент поземной гидросферы, в пределах которого возможно получение подземных вод с содержанием полезного компонента (компонентов) выше минимальной для данного района промышленной концентрации. Напомним, что минимальные концентрации устанавливаются особо для каждого района в зависимости от технико-экономической рентабельности добычи подземных вод при данной глубине залегания и водообильности продуктивного пласта, возможностей утилизации отработанных вод, наличия или отсутствия “мешающих” компонентов и др. Последнее является одной из специфических особенностей оценки химического состава промышленных вод.
Некоторые “контртехнологические” вещества в составе подземных вод снижают эффективность извлечения полезных компонентов по той или иной технологической схеме. Например, при использовании угольного метода при извлечении йода или при отгонке брома и йода с водяным паром количество концентрированной серной кислоты, используемой для подкисления, в зависимости от исходного содержания HCOj может меняться от 6,0 до 100 кг на 1 кг йода. При этом если в воде присутствуют большие количества кальция, бария, магния, они выпадают в осадок в виде сульфатов, засоряя уголь. То же действие оказывает избыток нафтеновых кислот. При использовании хлора в качестве окислителя имеет значение исходное содержание аммоний-иона и органических веществ, характеризующихся высокой галоидопоглощае- мостью и увеличивающих расход окислителя до начала выделения брома и йода в свободном состоянии.
Эксплуатационные запасы промышленных вод рассчитываются согласно действующим инструкциям с оценкой общего объема промышленных вод и массового содержания извлекаемых из ни! компонентов, которое может быть получено на месторождении за расчетный период эксплуатации. Это количество с технико-экономических позиций должно оправдать строительство и эксплуатацию предприятия, перерабатывающего сырье, и обеспечить рентабельный режим его работы. В связи с необходимостью обеспечения стабильной производительности эксплуатационные запасы промышленных вод, выражающиеся в суммарном дебите водозабора, могут выражаться одной постоянной величиной (при неизменной концентрации полезных компонентов) или рядом изменяющихся во времени значений при прогнозируемых изменениях концентрации в процессе эксплуатации. Требования к достоверности оценки запасов промышленных вод по сравнению с таковыми для вод хозяйственно-питьевого назначения являются значительно более жесткими в связи с дороговизной и сложностью проведения дополнительных (ревизионных) исследований глубоких вод.
В настоящее время региональная оценка прогнозных эксплуатационных запасов подземных промышленных йодобромных вод с составлением соответствующих карт выполнена в России для всех районов их распространения.