Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
Гидрогеология.docx
Скачиваний:
119
Добавлен:
14.08.2019
Размер:
156.13 Кб
Скачать

3.3.3. Гидродинамическая зональность земных недр

В связи с установлением фактов аномально высоких пластовых давлений в подземной гидросфере изменилось представление о природе и характере гидродинамической зональности земной коры. Началась разработка новых схем гидродинамической зональности земных недр.

В соответствии с гидродинамической зональностью в недрах земли выделяются и разные типы гидродинамического режима подземных вод, под которым следует понимать характер движения воды, обусловленный величиной пластовых давлений и степенью гидродинамической закрытости водоносных систем. Обычно выде­ляют три типа гидродинамического режима:

1. Режим инфильтрационного типа, в пределах которого движе­ние подземных вод происходит вследствие разности напоров в зоне современной инфильтрации и зоне разгрузки. Пластовое давление подземных вод равно гидростатическому. При благоприятных усло­виях режим этого типа может существовать до глубины 5~6 км. В этом случае важно только, чтобы была единая гидрав­лическая система и область питания превышала область разгрузки.

2. Режим элизионного (выжимающего) типа. Движение вод происходит вследствие их выжимания из пород, уплотняющихся под действием геостатического давления или возникающих тектоничес­ких напряжений. Этот тип режима наблюдается обычно на глуби­нах, превышающих 1000 м. Пластовое давление, как правило, выше гидростатического, но значительно ниже литостатического.

3. Режим глубинного типа характерен для водонапорных систем, залегающих в глубоких частях подземной гидросферы. Основными причинами движения вод в зоне действия этого режима является воздействие на них геостатического и тектонического давлений. Такое воздействие возможно лишь в условиях существенной изоля­ции глубинных водонапорных систем, ибо при наличии хорошего оттока жидкости внешнее давление воспринимается преимуществен­но скелетом породы. Пластовое давление может достигать значений геостатического давления и даже его превышать.

Таким образом, в настоящее время в земной коре выделяются несколько резко отличающихся по характеру пластовых давлений типов гидродинамического режима. В пределах каждого из этих типов режима законы движения подземных вод носят различный характер. В настоящее время наиболее изученным в этом отношении является инфильтрационный тип режима, в пределах которого выделяется два подтипа: режим грунтовых (безнапорных) вод и режим артезианских (напорных) вод. Однако прежде чем перехо­дить к этому вопросу необходимо хотя бы кратко познакомиться с основными элементами фильтрационного потока.

3.4. Линейный закон фильтрации, или закон Дарси

Закон Дарси формулируется следующим образом: количество воды Q, просачивающейся через породу в единицу времени, про­порционально величине падения напора при фильтрации Н и площади поперечного сечения породы S и обратно пропорциональ­но длине пути фильтрации L, измеряемой по направлению дви­жения воды:

О = k( H/L)S,

где k - коэффициент пропорциональности, зависящий от физичес­ких свойств породы и фильтрующейся жидкости. Этот коэффици­ент получил название коэффициента фильтрации. Обозначив от­ношение падения напора Н к длине пути фильтрации L через напорный или гидравлический градиент I, получим:

Q = kIS. Это уравнение представляет собой в общем виде выражение расхода фильтрационного потока. Разделив обе части уравнения на S, получим

Q/S = V = kI.

Уравнение выражает закон Дарси, отражающий линейную зависимость между скоростью фильтрации и напорным градиентом. Если принять I = 1 , то V = k. Отсюда вытекает физический смысл коэффициента фильтрации, представляющий собой скорость фильтрации воды при гидравлическом градиенте, равном единице. Поэто­му размерность коэффициента фильтрации та же, что и скорости движения воды, т.е. см/с, м/ч или м/сут.

Следует учитывать, что скорость фильтрации, рассчитанная по формуле, не равна действительной скорости движения воды в порах или трещинах породы, так как вместо реального рассмат­ривается фиктивный поток. Чтобы получить реальную скорость движения подземных вод U, необходимо скорость фильтрации V разделить на пористость породы п.

Так как п всегда меньше 1 , то получаемая из закона Дарси скорость фильтрации всегда меньше действительной скорости движения. Непосредственно действительные скорости движения воды не зависят от свойств зерен минералов, слагающих водоносный горизонт, но косвенно минеральный состав породы влияет, так как он определяет характер и структуру пор. Чем больше размеры пор, тем больше скорости движения подземных вод.