- •119991, Москва, гсп-1, Ленинский проспект, 6; Издательство мггу; тел. (095) 236-97-80; факс (095) 956-90-40 «ата»
- •Глава 1. Физические основы динамики
- •Глава 4. Исследование задач плановой
- •Глава 7. Применение принципов и методов динамики подземных вод при гидрогеологических опытных работах и наблюдениях 392
- •Глава 8. Использование методов динамики подземных вод при решении гидрогеологических и инженерногеологических проблем разработки месторождений твердых полезных ископаемых 451
- •Глава 1
- •Элементы гидростатики
- •Гидростатический напор
- •Элементы гидродинамики идеальной жидкости
- •Элементы гидродинамики реальной жидкости
- •О режимах движения
- •Общая физическая характеристика водонасыщенных горных пород
- •Геометрия пор и трещин в горных породах
- •Виды воды в горных породах с позиций задач динамики подземных вод
- •Водонасыщенные горные породы как сплошная среда
- •Подземная гидростатика (напряжения в водонасыщенных горных породах)
- •Емкостные свойства горных пород
- •Гравитационная емкость
- •Упругая емкость
- •Основной закон фильтрации и проницаемость горных пород
- •Коэффициент фильтрации и коэффициент проницаемости
- •Ограничения на закон Дарси
- •Общие представления о статистической теории фильтрации
- •О напряженном состоянии горных пород в фильтрационном потоке (гидродинамическое давление)
- •Общая физическая характеристика
- •Физические основы моделирования геофильтрационных процессов
- •Глава 2 | математические основы теории
- •Гидродинамическая типизация условий движения подземных вод
- •Построение основных дифференциальных уравнений геофильтрации и математические основы моделирования фильтрационных процессов
- •Дифференциальные представления исходных физических закономерностей
- •Расчетная модель жесткого режима фильтрации
- •Расчетная модель упругого режима фильтрации
- •Основные дифференциальные уравнения плановой фильтрации
- •Плановая фильтрация в изолированном напорном пласте
- •Плановая напорная фильтрация при наличии перетекания
- •Плановая фильтрация в безнапорном пласте
- •Раздел 1.4), выражением р
- •Математическая модель плановой фильтрации — условия применимости и основные расчетные схемы
- •Об условиях применимости расчетной модели плановой фильтрации
- •Основные расчетные схемы плановой фильтрации
- •Глава 3
- •Плоскопараллельная (одномерная) стационарная фильтрация
- •0 Формуле Дюпюи и промежутке высачивания
- •Безнапорная фильтрация в слоистом пласте между двумя бассейнами (реками) при отсутствии, инфильтрации
- •Напорно-безнапорная фильтрация между двумя
- •Движение в планово-неоднородном напорном пласте
- •Безнапорное движение между двумя бассейнами (реками) в однородном пласте с наклонным водоупором при отсутствии инфильтрации
- •Плоскорадиальная (одномерная) стационарная фильтрация
- •Задача о фильтрации к скважине в круговом пласте
- •Задача о скважине в пласте с перетеканием
- •Решение задач двухмерной установившейся
- •Метод эквивалентных фильтрационных сопротивлений
- •Общие принципы моделирования задач плановой стационарной фильтрации
- •Сплошные модели из электропроводной бумаги
- •Дискретные модели - сетки электрических сопротивлений
- •Простейшие одномерные решения и пути
- •Фундаментальное решение (задача о подпоре вблизи водохранилища)
- •Задача о плоскорадиальной фильтрации к скважине
- •О возможностях распространения решений
- •Аналитическое исследование нестационарных фильтрационных процессов методами интегральных преобразований
- •Моделирование нестационарных плановых потоков
- •Конечно-разностная форма дифференциальных уравнений
- •Аналоговое моделирование нестационарной фильтрации
- •Исходные представления о схемах численного
- •I 4 I Записать и объяснить математические выражения для граничных условий на скважинах, работающих с постоянным расходом и с постоянным напором.
- •Особенности задач, связанных
- •Общая гидродинамическая характеристика
- •Изменения в подземной гидростатике и гидродинамике при опытной откачке
- •Особенности фильтрационных процессов при опытных откачках
- •Основные расчетные схемы
- •Специфика геофильтрационных процессов в различных типовых условиях проведения опытных опробований
- •О некоторых гидрогеоиеханических эффектах
- •Особенности фильтрационного процесса при откачках из планово-ограниченных и планово-неоднородных пластов
- •Анализ влияния технических факторов
- •Значение несовершенства центральной скважины по степени вскрытия пласта
- •Значение несовершенства наблюдательных скважин по степени вскрытия пласта
- •Значение непостоянства расхода откачки
- •Роль скин-эффекта центральной скважины
- •Роль скин-эффекта центральной скважины
- •Инерционность наблюдательных скважин
- •Принципы диагностики данных офр
- •Глава 6 I теория миграции подземных вод 1и основы теории влагопереноса
- •Конвективный перенос в подземных водах
- •Конвективный перенос, осложненный физико-химическими процессами
- •6.1.4. Задача об определении скорости фильтрации скважинной резистивиметрией (термометрией)
- •Молекулярная диффузия и гидродисперсия
- •0 6.2.2. Задана о диффузион
- •Конвективно-дисперсионный перенос в однородных водоносных пластах
- •Фундаментальное решение
- •Задача о запуске пакета индикатора
- •Особенности массопереноса в гетерогенных водоносных системах
- •Общие представления о макродисперсии
- •Макродисперсия в гетерогенных системах упорядоченного строения
- •Макродисперсия в гетерогенных системах неупорядоченного строения
- •Процессы теплопереноса в подземных водах — общие представления и простейшие задачи
- •Об аналогии между процессами тепло- и массопереноса
- •Определение миграционных параметров лабораторными методами
- •Опыты с относительно хорошо проницаемыми грунтами
- •Опыты с относительно слабопроницаемыми грунтами
- •Полевые опытно-миграционные работы
- •Общие вопросы индикаторного опробований водоносных пластов
- •Методика полевого индикаторного опробования
- •11 Мгновенный подъем концентрации индикатора и
- •3 Импульсный ввод — создание больших концентрации индикатора за весьма малый промежуток времени, в течение которого весь индикатор поступает в пласт.
- •Физические основы влагопереноса в горных породах при неполном водонасыщении
- •Общая энергетическая характеристика процесса влагопереноса
- •Закон движения влаги*
- •Постановка и решение простейших задач вертикального влагопереноса
- •Дифференциальное уравнение и граничные условия
- •(Третье равенство); тогда
- •Простейшая задача вертикального просачивания
- •Особенности движения влаги при опробовании пород зоны аэрации наливами в шурфы
- •Глава 7
- •Методика постановки и проведения опытно-фильтрационных работ
- •Виды офо и области их применения
- •Постановка опытных опробований
- •Конструкция и расположение опытных скважин при откачке
- •Режим опытной откачки
- •Продолжительность опытной откачки
- •Определение фильтрационных параметров по данным режимных геофильтрационных наблюдений1
- •Общие представления
- •Прямое определение параметров
- •Прямое определение параметров на основе
- •Об интерпретации данных режимных наблюдений на эвм методами целенаправленного поиска
- •На модели проводится прогнозный расчет первоочередного водоотбора;
- •Методика опытно-миграционных работ1
- •Планирование миграционных опытов
- •Конкретные примеры
- •Общие положения
- •Геофильтрационные наблюдения вблизи бассейнов промышленных стоков
- •Наблюдения за качественным составом подземных вод
- •Общие принципы гидрогеологической схематизации в связи с постановкой опытных работ и наблюдений
- •Принцип непрерывности ггс
- •Принцип адаптации
- •Принцип обратной связи
- •Анализ деформаций и устойчивости пород при горных разработках
- •Осадка толщ горных пород при глубоком водопонижении
- •Оползни бортов карьеров, вызыванные напорными водами
- •Фильтрационные деформации пород вблизи горных выработок
- •Изучение деформаций горных пород над выработанным пространством
- •Обоснование дренажа как метода борьбы
- •Влияние дренажа на напряженное состояние пород в откосах
- •Раздел 8.3.3), нетрудно свести такой расчет к простейшей одномерной задаче о бесконечной цепочке скважин. Для этого используется метод эквивалентных фильтрационных сопротивлений (см. Раздел
- •Дренаж как метод борьбы с фильтрационными деформациями откосов
- •8.2.3. Водопонижение при проходке шахтного ствола
- •8.3.1. Обцая характеристика прогнозной ситуации
- •Прогноз процессов загрязнения подземных вод в горнодобывающих районах
- •Цели прогноза и элементы предварительной схематизации
- •Прогнозные оценки процессов загрязнения подземных вод аналитическими методами
- •Основные представления о математическом ¥ моделировании процессов загрязнения подземных вод
- •Краевые условия фильтрации
Прогнозные оценки процессов загрязнения подземных вод аналитическими методами
Наиболее гибким является приближенный подход, основанный на аналитических расчетах по выделенным лентам тока (плановая фильтрационная модель), в пределах которых осуществляется дополнительный анализ профильных моделей массопереноса. Такой подход обычно вполне приемлем для условий миграции загрязнений от крупных хвостохранилищ с характерным для них развитием значительных по площади полей квазистационарной фильтрации, что обусловливает минимальное искривление линий тока в плане, примерно стационарное их положение в области переноса и плавные изменения средних скоростей переноса между соседними/лентами тока. Последнее обстоятельство (наряду с доминирующей ролью фильтрационных потерь из бассейнов промышленных стоков в общей фильтрационной картине на участках возможного загрязнения) прозволяет пренебречь поперечным дисперсионным переносом между лентами или участь его простейшими приближенными приемами. Кроме того, при значительном Удалении расчетной рочки от источника загрязнения можно пренебречь изменением скорости фильтрации вдоль ленты тока, ведя расчет по среднему значению гидравлического градиента. В этом варианте могут быть использованы аналй- тические решения для одномерного массопереноса (см. разделы 6.3 и
, причем расчетная схема выбирается в зависимости от строения разреза фильтрующей толщи и времени переноса.
В качестве примера такого подхода рассмотрим прогноз условий загрязнения водоносных горизонтов вблизи хвостохранилища Лебединского месторождения КМА [21 ]. Схематический разрез участка показан на рис. 8.11; здесь верхняя часть безнапорного комплекса представлена трещиновато-пористыми мелами, а нижняя — средне зернистыми песками. Проводя расчетные оценки для условного инертного (несорбируемого) загрязнителя, мы одновременно уясним специфику процессов массопереноса в условиях данного района, что полезно и для рассмотрения роли возможных источников загрязнения подземных вод, и для разработки вероятных мероприятий по их охране.
Для конкретности далее рассматривается некоторая усредненная схема миграции (см. рис. 8.11), примерно соответствующая направлению фильтрации от хвостохранилища к Стойленскому карьеру. Принимается, что фильтрационный режим на участке близок к стационарному, уклон потока / * 0,02, средняя обводненная мощность меловых пород тм = 10 м, песков т - 35 м, средние коэффициенты фильтрации: для меловых пород км = 2,5 м/сут, для песков
i5 м/сут.
Для упрощения расчетных оценок будем считать далее, что хво- стохранилище является совершенным по степени вскрытия и в нем поддерживается постоянная концентрация загрязняющего компонента (граничное условие первого рода: с (0,0 = 1). Применительно к рассматриваемой схеме, в которой расстояния до ближайших пунктов отбора воды измеряются километрами (до дренажной системы Стойленского карьера 3 км), основную роль в перемещении фронта загрязнения играют:
ГП конвективный перенос со скоростью, отвечающей средней действительной скорости фильтрационного потока;
[~2~| процессы макродисперсии, обусловленные фильтрационной неоднородностью разруза и гетерогенным строением водоносных меловых пород.
Если на первых порах исходить из значения активной пористости песков (пп = 0,4) и степени трещиноватости меловых пород (пм - 0,005), полученных опытно-фильтрационными работами, то средние
действительные скорости фильтрации в меловых породах v* при-
м
мерно на порядок больше, чем в песках va . Следовательно, в первые
п
моменты фронт загрязнения будет перемещаться с большой скоростью (порядка десятков метров в сутки) по верхней части водоносного горизонта — по трещинам в меловых породах, а фронт по пескам будет отставать (см. рис. 8.11,а). Однако высокие скорости конвективного переноса будут отмечаться в мелах лишь в самые первые моменты, не представляющие практического интереса для прогнозов. Уже через короткое время меловые породы начинают проявлять себя как среда с двойной пористостью, и под влиянием перепада концентраций загрязняющий компонент интенсивно усваивается пористыми блоками мелов — в ходе процесса молекулярной диффузии. Соответственно распространение загрязнения в мелах по трещинам резко замедляется.
Ж
Рис. 8.11. Схемы прогнозной оценки загрязнения подземных вод на участке хвостохранилище (I) - карьер (II) на начальные (а), промежуточные (б) и конечные (в) моменты времени:
1 - трещиноватые мело-мергельные отложения; 2 - песчаные отложения; 3 - глинистые породы; 4 - руднокристаллические породы; 5 - динамический уровень подземных вод; 6 - водопонижающая скважина; 7 - загрязненные подземные воды; 8 - положение фронта вытеснения с относительной концентрацией с — 0,5; 9 - границы переходной зоны
Период времени, в течение которого можно не учитывать ограниченность размеров меловых блоков, оценим по формуле (6.48). Подставив характерные для мело-мергельных отложений значения параметров (mg10,5-2 м; пб ■*0,45; DM2 5 10'5м2/сут), получаем,
At
что в зависимости от размеров блоков верхний предел применимости для расчетной схемы неограниченной емкости (решение Ловерье (6.47)) может измеряться сотнями суток.
Доминирующая роль молекулярно-диффузионных процессов в мелах определяет на этом этапе и общий характер массопереноса - его «д иффузионность», когда заметное падение концентрации по направлению потока отмечается уже вблизи источника загрязнения, а скорость переноса резко замедляется. Например, через 100 сут контрольная относительная концентрация с ш 0,5 будет финксиро- ваться на расстоянии примерно первых десятков метров.
Движение фронта Загрязнения с концентрацией ~сш 0,5 в нижележащих песках будет определяться их общей пористостью пп - 0,4; соответственно средняя его скорость по пескам составит около 1 м/сут/у0Я“&я//лп-15 *_0,02/0,4 »0,75 м/сут). Примерно через 100 сут фронт загрязнения с * 0,5 по пескам сравняется с фронтом по мелам. В дальнейшем распространение фронта по пескам будет идти с опережением по отношению К мелам (см. рис. 8.11,6 и в). При большом времени переноса (порядка сотен-тысяч суток), когда начинает сказываться ограниченная приемная способность пористых блоков, перенос по меловые породам будет все боле приближаться к предельной расчетной схеме макродисперсии (см. раздел 6.4.3), согласно которой скорость переноса определяется в основном пористостью блоков, т.е. расчетная величина действительной скорости перемещения фронта загрязнения по мелам vа будет составлять около
At
0,1 м/сут (vd =kм1/ пб *2,5 - 0,02/0,45 «0,11 м/сут). Напомним,
А1 At
что такая оценка справедлива для достаточно большого времени, которое ориентировочно определяется из первого критерия (6.51); оно измеряется примерно сотнями - тысячами суток .
Учитывая, что пески играют основную роль в общем расходе подземного потока: дп/дм 90 кптп/(кмтм) = (15 • 35)/(2,5* 10)« 20, для долговременных оценок, коща время измеряется сотнями- тысячами суток, можно принять основную расчетную формулу в виде v° * кп1/пп, где v°— средняя скорость движения фронта вытеснения (на котором относительная концентрация 'с - 0,5). Принимая с запасом пп = 0,35, т.е. считая, что некоторая доля пор в песке не будет участвовать в процессе конвективного переноса, получим для
нашего примерах° = кпI t/nn ~ 15 *0,02 t/0,35 «0,8 t, щех°— продвижение фронта (в метрах) за время t (в сутках), причем время в этой оценке должно измеряться, как минимум, сотнями суток. Следовательно, ориентировочная средняя скорость перемещения фронта загрязнения составляет около 300 м/год. Эта величина содержит, несомненно, солидный запас применительно к сорбируемым компонентам: сорбция на песках будет увеличивать расчетное значение пористости (см. формулу (6.11)), что приведет к соответствующему уменьшению длины переноса х
При самом неблагоприятном варианте влияние хвостохранили- ща на качество откачиваемых вод начнет сказываться не ранее чем через 10 лет.
Расчетные оценки средней скорости конвективного переноса должны быть дополнены рассмотрением дисперсионных эффектов. Для песков значение этих эффектов становится пренебрежимо малым уже через сравнительно короткое время (см. раздел 6.3). Гораздо заметнее дисперсия в мелах; согласно изложенному в разделе 6.4.3,
коэффициент макродисперсии D* = v 2/(Рм (2,5 0,102)2 'т§\
: (36*5*10~5) «1,4 т% (м2/сут); отсюда получаем, что при тбяв 2 м
размер переходной зоны определяется, согласно формуле (6.29), выражением: 2 Ахп =4 у174‘4 */0,45 «14 VF, где Ахп измеряется в
метрах, a i — в сутках. Например, для t = 1600 сут получаем Ахп=
560 м, что соизмеримо с областью переноса. Иначе говоря, перед расчетным фронтом вытеснения, отвечающим средней концентрации с = 0,5, по мелам будет распространяться зона загрязнения длиной в несколько сот метров, в которой концентрация постепенно падает от с = 0,5 до сотых долей (см. рис. 8.11). Особенно велико значение переходной зоны на первых этапах загрязнения, измеряемых сутками - первыми десятками суток. Например, расчет по решению Ловерье (6.47) показывает, что через 10 сут после начала загрязнения расчетная концентрация с = 0,01 отмечается^на расстоянии примерно 50 м и более, хотя фронт с концентрацией с = 0,5 подвигается за это время не более чем на 15 м.
При высоких значениях градиентов фильтрации на участке загрязнения размеры зоны макродисперсии в мелах реально могут измеряться — для тех же временных интервалов - первыми сотнями метров. Поэтому, в частности, локальные сбросы загрязненных вод непосредственно на поверхность меловых пород (на участках, где зона аэрации отсутствует или имеет малую мощность) могут приводить к быстрой фиксации загрязняющих компонентов на значительных расстояниях (сотни метров) от очага загрязнения, в первую очередь по наблюдательным или водозаборным скважинам, пройденным на меловую толщу. В скважинах на пески загрязняющий компонент будет фиксироваться с большим отставанием и в концентрациях, существенно меньших: соответствующий коэффициент разбавления равен отношению фильтрационного расхода мелового пласта к общему фильтрационному расходу (в нашем примере коэффициент разбавления кр = (2,5:10)/(15*35) =0,05). Более того, кратковременные «всплески» загрязнения в мелах могут практически полностью «размываться» за счет сорбции и гидродисперсии в песчаных породах.
Итак, основными факторами, определяющими перенос, оказались конвекция в песках и продольная гидродисперсия в мелах. Следовательно, главное значение для точности прогнозных Оценок имеют (наряду с коэффициентами фильтрации) активная пористость песков и параметры меловых блоков тб (или S6); за исключением параметра тб (или S6), все они определяются с достаточно высокой надежностью, и поэтому основные погрешности долговременного прогноза (в оценке дисперсионных эффектов) связаны с погрешностями определения удельной поверхности трещин в меловых породах при опытно-миграционных работах (конечно, наряду с неточностями фильтрационной схемы).
Рассмотренные прогнозные оценки дают необходимые сведения для обоснования зон санитарной охраны водозаборов, откачивающих подземную воду для хозяйственно-питьевыз целей . В стандартном варианте соответствующие расчеты выполняются для определения размеров третьего пояса зоны санитарной охраны — так называемой зоны ограничений, в пределах которой не допускается сооружение объектов, вызывающих опасность загрязнения откачиваемых подземных вод. Очевидно, эти размеры отвечают возможным расстояниям переноса загрязняющих компонентов за время существования водозабора (этот период рекомендуется выбирать в пределах 20-25 лет). В таком понимании, согласно только что проведенным прогнозам, зона ограничений включает территорию в радиусе около 6 км от водозабора. Однако эта цифра отвечает, максимальным скоростям переноса при среднем гидравлическом градиенте / = 0,02; в более благоприятных условиях (/ < 0,01) размер упомянутой зоны не превышает 2-3 км.
На основе детального анализа миграционной схемы в ряде случаев могут разрабатываться и более узкие рекомендации по оптимальной организации систем питьевого водоснабжения, позволяющие наиболее полно учесть требования их санитарной охраны для условий конкретных районов. Для пояснения последнего положения особо подчеркнем, в частности, важность учета при обосновании санитарной защищенности водозаборов эффектов «профильного раз-
* Как показано в работе (21 ], к таким водозаборам могут относиться и дренажные
системы карьеров.
бавления» загрязняющих компонентов (особенно при их кратковременном поступлении в водоносные пласты, например, с осадками) в условиях разреза, существенно неоднородного по фильтрационным свойствам.
В рассмотренном примере роль такого рода эффектов понятна уже из выполненных прогнозных оценок. Действительно, попадание загрязняющих веществ на поверхность грунтового водоносного горизонта, приуроченного к трещиноватым меловым породам, приводит к достаточно быстрому (имеются в виду начальные моменты времени) их переносу в направлении водозаборных систем. Однако, если в дальнейшем имеет место поступление тех же веществ в ниже расположенный песчаный водоносный горизонт, то происходит из разбавление (по крайней мере, на порядок) при одновременном резком уменьшении скорости переноса. Поэтому важнейшие требования эффективной санитарной охраны для водозаборов района сводятся к следующему:
Ш откачку воды для хозяйственно-питьевого водоснабжения надо вести скважинами, фильтры которых оборудованы только на песчаную толщу;
|2| на водозаборе необходимо создавать такие понижения, при которых граница пересечения депрессионной поверхности с подошвой мелов расположится от водозабора на удалении (как минимум) нескольких десятков метров.
Дополнительной гарантией санитарной охраны могут служить режимные гидрохимические наблюдения за качеством подземных вод в песках и меловых породах. Основные рекомендации по организации такого рода наблюдений рассматривались в разделе 7.4.3. Понятно, что первоочередной объем наблюдательных скважин должен быть сконцентрирован на меловом водоносном горизонте, так как предвестниками начавшегося загрязнения будут малые концентрации вещества, переносимого по трещинам в мелах и намного опережающего основной фронт загрязнения.
Если считать в рассматриваемом примере, что бассейн промышленных стоков является мощным источником фильтрационного возмущения (д0 » де — см. раздел 7.4.3), то преобладающее движение загрязнителей будет происходить по фиксированным лентам тока при минимальном поперечном рассеянии, и тогда наблюдательные скважины целесообразно располагать по нескольким лучам, направленным от бассейна к водозабору. При появлении признаков загрязнения в меловом водоносном горизонте, необходимо резко увеличить частоту отбора контрольных проб откачиваемых вод (дифференцированно — по каждой эксплуатируемой скважине), и, если это потребуется для более детального прослеживания фронта переноса, — пробурить дополнительные наблюдательные скважины на песчаный водоносный горизонт поблизости от водозабора.
Из приведенного примера видно, что приближенные аналитические оценки в рамках одномерных моделей переноса действительно позволяют выявить многие принципиальные особенности миграционного процесса и дать его ориентировочную количественную характеристику. Для более надежных прогнозов обычно приходится обращаться к аналоговому или численному моделированию миграционных процессов [20, 21 ].
