- •Основы гидрогеологии
- •130101.65 «Прикладная геология»
- •Введение
- •1. Вода в геосферах Земли
- •1.1. Надземная гидросфера
- •1.1.1. Влажность воздуха
- •1.1.2.Испарение и Транспирация
- •1.1.3.Атмосферные осадки
- •1.2. Наземная гидросфера
- •1.1.4.Виды воды в атмосфере
- •1.2.1. Гидрологический круговорот воды
- •1.2.2. Малый и большой круговороты воды
- •1.2.3. Поверхностный сток
- •1.2.4.Подземный сток
- •1.3. Подземная гидросфера
- •2. Гидрогеологические структуры структурные типы подземных вод
- •3. Подземные водные резервуары
- •3.1.Гидрогеологический цикл и его этапы
- •4. Проблема формирования подземных вод и ее сущность
- •4.1.Формирование ресурсов подземных вод
- •4.1.1. Процессы формирования состава подземных вод
- •5. Гидрогеологическая стратификация
- •5.1. Гидрогеологическая стратификация зсмб
- •6. Виды воды в горных породах
- •Классификация видов воды
- •7. Основные виды движения подземных вод
- •7.1.Элементы фильтрационного потока. Закон Дарси
- •7.1.1. Методы определения коэффициента фильтрации
- •7.1.2. Водопроводимость
- •7.2. Особенности движения подземных вод повышенной минерализации
- •7.3. Установившееся и неустановившееся движение
- •8. Гидрогеотермия
- •8.1. Гидрогеотермический режим земной коры
- •8.1.1. Виды теплопереноса
- •8.1.2. Геотермические зоны земной коры
- •8.1.3. Геотемпературное поле
- •8.1.4. Практическое применение геотермических методов в гидрогеологии
- •9. Свойства и состав природных вод
- •9.1. Распространение воды на Земле и уникальность ее свойств
- •9.1.1. Строение и структура воды
- •9.1.2. Изотопный состав воды
- •9.1.3. Физические свойства воды
- •9.1.4. Химический состав воды
- •9.1.5. Макрокомпоненты
- •9.1.6. Классификация вод по величине минерализации
- •9.1.7. Микрокомпоненты
- •9.1.8. Ионное произведение и активная реакция воды. РН.
- •9.1.9. Окислительно-восстановительный потенциал воды
- •9.1.10. Типы химического анализа при гидрогеологических исследованиях
- •9.1.11. Бактериологический состав воды
- •9.1.12. Газовый состав воды
- •9.1.13. Жесткость воды
- •9.1.14. Агрессивность воды
- •10. Подземные воды криолитозоны
- •Надмерзлотные воды
- •10.1.Надмерзлотные воды деятельного слоя
- •10.1.1.Межмерзлотные воды
- •10.1.2.Подмерзлотные воды
- •11. Основы палеогидрогеологии
- •12. Основы нефтегазовой гидрогеологии
- •12.1. Теоретические основы нефтегазовой гидрогеологии
- •12.1.1. Растворенные углеводородные газы
- •12.1.2. Воднорастворенные органические вещества (вров)
- •12.2. Гидрогеологические условия, благоприятные для сохранения и разрушения залежей нефти и газа
- •13. Нефтегазопромысловая гидрогеология
- •Основные понятия о залежах нефти и газа
- •Основные категории и группы скважин при бурении на
- •Промысловая классификация подземных вод
- •Воды здесь классифицируются по их пространственно-геологическому отношению к залежам, которые служат объектами разработки.
- •Промысловая классификация подземных вод нефтяных и газовых месторождений
- •Движение контурных вод при эксплуатации
- •Режим нефтегазоводоносных пластов
- •Гидрогеологические условия проявления различных режимов нефтегазоносных пластов
- •Гидрогеологические исследования Гидрогеологические исследования в процессе бурения и испытания опорных, разведочных и эксплуатационных скважин
- •Гидрогеологические исследования в процессе разведки и разработки нефтяных и газовых месторождений
- •Требования к технологии и технике закачки рабочих агентов в пласт
- •Показатели и нормы качества воды
1.1.3.Атмосферные осадки
Атмосферные осадки оказывают большое влияние на формирование рельефа и питания подземных вод. От количества, интенсивности и вида осадков зависят состав почв, развитие коры выветривания, площадной смыв, эрозионная деятельность, переотложение рыхлого материала, типы растительности, пополнение запасов подземных вод неглубоких горизонтов, а также колебания уровня и расхода подземных вод.
Образование осадков происходит следующим образом. Если в воздухе содержится водяной пар в количестве, максимальном для данной t0, то воздух называется насыщенным. В процессе охлаждения ненасыщенного воздуха наступает момент, при котором содержащийся водяной пар при данной t0, может его насыщать. этот момент называется точкой росы. Если воздух продолжает охлаждаться, наступает состояние перенасыщения. в результате сконденсированная часть водяного пара выпадает из воздуха в виде осадков.
Переход водяного пара в жидкое состояние-конденсация. Переход в твердое состояние – сублимация. Эти процессы происходят как в атмосфере, так и на земной поверхности.
В зависимости от условий и места образования атмосферных осадков она разделяются на 2 типа:
1)Осадки, выделяющиеся непосредственно на земной поверхности – низкие гидрометры. Сюда относятся роса, иней, гололед, изморозь и др.
2)Осадки, возникающие в атмосфере и выпадающие из облаков – высокие гидрометры (дождь, морось, снег, град)
Количество осадков, выпавших за 1 мин. – интенсивность осадков. Дождевые осадки, дающие 0,5-1 мм и более в минуту – ливни.
Осадки с меньшей интенсивностью – обложные дожди. Они обычно захватывают большие районы и выпадают в течение длительного времени. Таким образом, между интенсивностью и продолжительных осадков существует обратная зависимость.
В зависимости от вида осадков влияние их на подземные воды различное. Наибольшее значение для питания подземных вод имеют обложные дожди, обладающие небольшой интенсивностью, но значительно продолжительные, что способствует инфильтрации больших масс атмосферной воды в горной породе, особенно сквозь их хорошо проницаемые разности. Осадки моросящего характера имеют незначительную роль в питании подземных вод, т.к. они не дают больших масс воды.
Ливневая осадка – в основном на поверхностных стоках. Это приводит к резкому подъему уровня воды в реках, а в результате подпора – к повышению уровня подземных вод в прибрежной части.
Твердые осадки питают подземные воды после таяния (весной), а град большой роли не играет.
Измерение количества жидких осадков производится с помощью дождемеров.
Устройство дождемера: в ведре устанавливается коническая перегородка с несколькими отверстиями в середине конуса для предотвращения испарения воды. Верхний край дождемерного ведра устанавливается на высоте 2,00 м от поверхности. Ведро окружено раструбом – «защита Нифера» - от выдувания ветром. Пользуются также защитой из планок - это осадкомер Третьякова. Из дождемера жидкие осадки сливаются в градуированный стаканчик, по которому отсчитывается высота слоя воды в мм. Существуют самопишущие дождемеры – плювиографы, или омбографы, которые непрерывно регистрируют количество выпадающих осадков. Измерение количества снега ведется также при помощи дождемера, при этом снег должен растаять в естественных условиях и расчет ведется по жидкой фазе.
Годовое количество осадков в различных районах неодинаково. Наибольшее количество (1200-2400 мм) – район Сочи; наименьшее: 150-250 мм – в полупустынях и пустынях; средние 400-600 мм в средней полосе. На планете max количество осадков (11500 мм) в Индии, min (1-10) – в пустыне Атакама (Чили). Там при жаре за счет сухости трупы долго не разлагаются.
