рефераты конспекты курсовые дипломные лекции шпоры

Реферат Курсовая Конспект

III. ПОДЗЕМНЫЕ ВОДЫ

III. ПОДЗЕМНЫЕ ВОДЫ - раздел Химия, ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ О ГИДРОЛОГИИ ВОДНЫХ ОБЪЕКТОВ, ХИМИЧЕСКИХ И ФИЗИЧЕСКИХ СВОЙСТВАХ ПРИРОДНЫХ ВОД К Подземным ВодамКак Объекту Изучения Гидрологией Относятся ...

К подземным водамкак объекту изучения гидрологией относятся воды, содер­жащиеся в земной коре и активно участвующие в круговороте воды на земном шаре, т.е. взаимодействующие с атмосферой и поверхностными водами.

Основной источник формирования подземных вод - атмосферные осадки (таю­щий снег и дожди), которые поступают в верхний слой грунта в результате инфильтра­ции (впитывания). При обильном поступлении воды она заполняет все пустоты в грун­те. По трещинам, ходам животных, отверстиям от сгнивших корней растений, относи­тельно крупным порам (т.е. промежуткам между частицами грунта) вода перемещается вниз под влиянием силы тяжести - это гравитационная вода.Она достигает водо­упорного слоя (чаще всего глинистые отложения), накапливаясь здесь, образует водо­носный горизонт, т.е. слой водопроницаемого пласта, насыщенного водой, которая движется по поверхности водоупора в сторону его уклона под влиянием силы тяжести. Там, где отрицательные формы рельефа (речные долины, овраги, озерные котловины) вскрывают водоносный горизонт, подземные воды выходят на поверхность в виде род­ников или рассредоточенного высачивания на участке склона.

При определенном геологическом строении грунтовые воды до выхода на по­верхность перекрываются другим водоупором, затем вторым и.т.д. Воды, перекрытые сверху водоупорными слоями, называются межпластовыми подземными водами.Питание этих вод осуществляется на участках, где соответствующий водоносный гори­зонт не перекрыт сверху водоупором. Для межпластовых вод характерно возникнове­ние напора,вследствие которого вода при вскрытии водоносного горизонта буровой скважиной или по естественным трещинам поднимается вверх. Уровень, до которого поднимается вода, называется пьезометрическим уровнем.Превышение этого уровня над уровнем воды в водоносном горизонте называется высотой напора.Подъем воды под действием напора может достигать земной поверхности. Особенно это свойственно артезианским водам, приуроченным к геологическим структурам синклинального типа - артезианским бассейнам.

Между водоносными горизонтами обычно существует связь вследствие циркуля­ции воды по трещинам в водоупорах или путем медленного просачивания через них по порам.

Подземные воды, приуроченные к водоносным горизонтам, называются пласто­выми водами.В горных породах подземные воды чаще перемещаются по системе те­щин в породах (трещинные воды),по изолированным трещинам или жилам с повы­шенной трещиноватостью (жильные воды), по карстовым пустотам (карстовыево­ды).

В зоне распространения многолетнемерзлых пород различают подмерзлотные воды,залегающие под толщей мерзлых пород, межмерзлотные водывнутри мерзлой толщи и надмерзлотные воды,для которых мерзлые породы служат водоупором.

Грунтовые и тем более межпластовые воды существуют, как правило, в течение всего года и обеспечивают постоянное питание рек. В зоне распространения многолет­немерзлых пород это относится только к подмерзлотным водам.

Отношение объема всех пустот к объему образца грунта называется скважинностью,а объема пор (Vпор) к объему грунта (Vгр) называется пористостью(р): р = Vпор/Vгр Обычно они выражаются в %. Пористость песка в среднем 40%, глины - около 50%.

Верхний слой грунта после прекращения таяния снега или дождя постепенно ос­вобождается от гравитационной воды. По возникшим пустотам циркулирует воздух. Слой грунта (верхняя часть которого является почвой) до уровня грунтовых вод назы­вают зоной аэрации. Вэтой зоне остаются следующие типы вод:

- капиллярная вода, заполняющая поры и находящаяся под влиянием капилляр­ных сил; в нижней части зоны аэрации вода, поднимаясь по порам над слоем грунтовых вод, образуют зону капиллярного поднятия (капиллярную кайму) толщиной от 0 (гра­вий, галька) до 6-12 м. (глина);

-пленочная вода, образующая тонкую пленку вокруг частиц грунта и сравнитель­но слабо связанная с ними молекулярными силами; перемещается от мест с большей толщиной пленки к местам с меньшей ее толщиной;

- гигроскопическая вода, прочно связанная с частицами грунта молекулярными силами.

Способность грунта вмещать и удерживать определенное количество воды назы­вается влагоемкостью грунта. Полная влагоемкость- суммарное содержание в грунте всех видов воды при полном заполнении всех пор, выраженная в процентах от массы образца грунта. Наименьшая(или полевая) влагоемкость- вода, остающаяся в грунте после отекания гравитационной воды (для песков 3-5%, суглинков и глин 12-22%). Влажность грунта— фактическое содержание воды в грунте, выраженное в ви­де толщины слоя (в мм) или в процентах от массы сухого грунта.

Воды зоны аэрации, оставшиеся в порах грунта, постепенно расходуются на испа­рение, в основном путем транспирации растений.

Временные скопления гравитационных вод, в зоне аэрации могут возникать над отдельными линзами водоупорных пород (верховодка) и над относительным водоупо-ром, например, над иллювиальным горизонтом подзолистых почв, водопроницаемость которого значительно меньше вышележащих слоев. Перемещение воды по относитель­ному водоупору в сторону его уклона образует почвенный,или внутрипочвенный сток.

Подземные воды могут формироваться в результате инфильтрации в грунт не только атмосферных осадков, но и воды из поверхностных водных объектов. Оба эти вида вод называются инфильтрационными подземными водами.Подземные воды могут формироваться также в следствие конденсации водяного пара в порах грунта. Это конденсационные воды,играющие заметную роль в пустынях. Все перечислен­ные виды подземных вод являются экзогенными. К эндогеннымотносятся воды, об­разующиеся из паров магмы — дегидрационныеводы.

Глубина распространения межпластовых подземных вод, участвующих в круго­вороте воды на земле, достигает, как правило, нескольких сотен метров. Глубина зале­гания грунтовых вод, сильно изменяясь по территории в зависимости от локальных ус­ловий в целом, подчинена закону географической зональности, увеличиваясь от долей метра в зоне тундр до десятков метров в степной зоне.

Движение подземных вод по порам в зоне насыщения, называемое фильтрацией,как правило, ламинарное. Скорость фильтрации (vф) выражается законом Дарси:

vф = Кф·I

Здесь I - гидравлический уклон, равный либо уклону поверхности уровня безнапорных вод, либо уклону пьезометрического уровня для напорных вод; Кф - коэффициент фильтрации, равный скорости фильтрации через данный грунт при I = 1 (т.е. вертикально вниз); его размерность м/с или м/сут. Кф для галечника равен 100-200 м/сут., для песка 1-50, для супеси 0,1-0,5, для глины 0,001-0,0001 м/сут.

Движение трещинных, жильных и особенно карстовых подземных вод может быть турбулентным.

Уравнение водного баланса зоны аэрации в пределах речного бассейна:

xинф + zгр = yпочв + Пгр + zз.а. ±∆uз.а.

где хинфпоступление воды с поверхности земли (инфильтрация атмосферных осад­ков), zгр - испарение грунтовых вод, zз.а. - испарение из зоны аэрации, Пгр - питание грунтовых вод из зоны аэрации, ∆игризменение влагозапасов вод зоны аэрации.

Уравнение водного баланса грунтовых вод (при отсутствии притока из-за преде­лов речного бассейна и фильтрации через водоупор):

Пгр = yгр + zгр ± ∆uгр

где угрсток грунтовых вод (т.е. разгрузка грунтовых вод на земную поверхность или непосредственно в реки и водоемы), ∆u - изменение запаса (объема) грунтовых вод. Типы водного режима зоны аэрации:

1) промывной — хинф >> zз.а., избыток воды расходуется на Пгр и yпочв;

2) компенсированный - xинфzз.а.;

3) испарительный (выпотной) - хинф << zз.а., недостаток воды частично возмещает­ся за счет zгр.

Типы водного режима грунтовых вод:

1) сезонного (преимущественно весеннего и осеннего) питания; максимальный уровень грунтовых вод весной, меньшее повышение осенью, низкий уровень в конце лета и особенно в конце зимы; наблюдается на большей части территории стран СНГ;

2) кратковременного летнего питания; максимальный уровень в июне — июле (иногда августе-сентябре); наблюдается в зоне многолетней мерзлоты;

3) круглогодичного, преимущественно зимне-весеннего питания; максимальный уровень в феврале-апреле, минимальный - в летне-осеннее время (юг и запад террито­рии бывшего СССР с непромерзаемой зоной аэрации).

Типы взаимодействия подземных и поверхностных вод:

1) Двухсторонняя гидравлическая связь. При низком уровне воды в реке уровень грунтовых вод находится выше, река получает грунтовое питание. При высоком уровне воды в реке уровень грунтовых вод оказывается ниже. Происходит инфильтрация реч­ной воды в грунт. Этот тип характерен для средних и крупных равнинных рек.

2) Односторонняя гидравлическая связь. Уровень воды в реке постоянно выше уровня грунтовых вод. В течение всего года речная вода питает грунтовые воды. Ха­рактерно для некоторых засушливых, а также карстовых районов.

3) Отсутствие гидравлической связи. Водоупор расположен выше максимального уровня воды в реке. Происходит постоянное питание реки грунтовыми водами, разгру­жающимися на склонах долины в виде ключей или рассредоточенного высачивания. Наиболее характерно для горных районов.


– Конец работы –

Эта тема принадлежит разделу:

ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ О ГИДРОЛОГИИ ВОДНЫХ ОБЪЕКТОВ, ХИМИЧЕСКИХ И ФИЗИЧЕСКИХ СВОЙСТВАХ ПРИРОДНЫХ ВОД

IV ГИДРОЛОГИЯ РЕК... Река это водоток имеющий течение в продолжении большей части года... Система проток рукавов между островами свойственная типу многорукавно го русла...

Если Вам нужно дополнительный материал на эту тему, или Вы не нашли то, что искали, рекомендуем воспользоваться поиском по нашей базе работ: III. ПОДЗЕМНЫЕ ВОДЫ

Что будем делать с полученным материалом:

Если этот материал оказался полезным ля Вас, Вы можете сохранить его на свою страничку в социальных сетях:

Все темы данного раздела:

Общие понятия
Вода имеет огромное распространение на земном шаре - на его поверхности, в почве толще горных пород, в атмосфере. Вода - необходимое условие жизни челове­ка, а также подавляющего большинства

Строение молекулы воды и химические свойства природных вод
Молекула водыпредставляет собой равнобедренный треугольник с двумя атомами водорода в основании и атомом кислорода в вершине. Атом кислорода в моле­куле воды присоединяет к себе дв

Физические свойства воды
Вода находится в природе в жидком, твердом и парообразном состоянии. Перехо­ды воды из одного агрегатного состояния в другое - фазовые переходы: - переход из жидкого состо

II. КУРУГОВОРОТ ВОДЫ И СОДЕРЖАЩИХСЯ В НЕЙ ВЕЩЕСТВ
Общий объём воды на зеином шаре 1,39·109 км3. На долю поверхностных вод суши без ледников приходится только 0,01% от общего объёма вод. Пресные воды составляют 2

Характеристики реки и ее бассейна. Речная долина.
Основные морфометрические характеристики реки в целом — ее длина и площадь водосбора (бассейна). Водосбор реки- часть земной поверхности и толщи почв и грунтов, откуда дан

Питание, водный режим рек, водный баланс речного бассейна
Источники питания рек - дождевые, снеговые, ледниковые и подземные воды. Дождевое питаниепреобладает в теплом поясе и в районах умеренного пояса с муссонным климатом. Доля

Движение воды в реках.
Средняя для поперечного сечения скорость течения определяется по формуле Шези где I

Речные наносы и русловые процессы.
Характеристики речных наносов: - мутность воды(s г/м3) -количество взвешенных веществ (т) в единице объема воды (V), s

К микроформамотносятся гряды, высота которых значительно меньше глубины реки; самые мелкие гряды высотой в нескольких сантиметров — рифели.
Мезоформы: перекат— крупная русловая гряда по всей ширине русла, расположенная пер­пендикулярно к нему (нормальный перекат) или под углом (косой перекат);

Температура воды и ледовые явления.
Температураподо льдом 0,1-0,3° выше нуля, весной во время ледохода она не превышает 1°. В периоды без ледовых явлений температура воды зависит в основном от температуры возд

Химический состав и гидрохимический режим рек.
По величине минерализации(М) в меженный период выделяют реки с малой (< 200 мг/л), средней (200-500мг/л), повышенной (500-1000мг/л) и высокой (>1000мг/л) минерализацие

Морфометрические характеристики и морфология озер
Объем озера(Vоз) - объем воды, содержащейся в озере. Площадь озера(Sоз) - площадь его поверхности вместе с островами.

Водный баланс и внешний водообмен озер
Уравнение водного баланса озера( в м или мм слоя): xоз + yпр.пов + yпр.подз + yсбр = yст.пов + yст.подз

Колебания уровня воды в озерах.
Различают вековые, многолетние, сезонные и кратковременные изменения уровня озер. Вековые и многолетние колебания уровняимеют вид циклов с периодами (фа­зами) его повышени

Ветровое волнение в озерах, течения, перемешивание вод
Ветровое волнение- колебательное движение воды под действием ветра посту­пательного движения массы воды, в отличие от такового при сгонно-нагонных явлени­ях, не происходит. Волнени

Температурный режим и ледовые явления на озерах.
Уравнение теплового баланса озера: Θс + Θлед + Θконд + Θпр ± Θатм

Гидрохимический режим озер.
Озерам свойственны все типы природных вод по солености - от пресных до рас­солов. В озерах зоны избыточного и достаточного увлажнения преобладают ионы НСО3- и Сa

Гидробиологические характеристики озер.
Растительные организмысоздают органическое вещество, животные организ­мыпитаются готовым органическим веществом. По способности перемещения и зонам распро

Наносы и донные отложения в озерах.
Наносы поступают в озеро с речным стоком, в результате разрушения берегов, отмирания живых организмов, эолового приноса. В проточных озерах часть наносов уходит с речным стоком, остальная часть оса

Назначение водохранилищ
Водохранилище- искусственный водоем, созданный для накопления и после­дующего использования воды и регулирования стока. Небольшие водохранилища пло­щадью < 1км2 назыв

Типы водохранилищ.
1) по морфологии ложа: долинные,ложем которых служит часть речной долины (русло, пойма, участки надпойменных террас); котловинные,занимающие части озер­ных котлови

Особенности водного баланса и режима водохранилищ.
Уравнение водного баланса водохранилища имеет такой же вид, как для озера. Сток воды из водохранилища, или сброс воды,в отличие от озера, управляемый. Он осуществляется через турби

Заиление водохранилищ и переформирования их берегов
Заиление водохранилищ- отложение в них наносов. Время (количество лет) полного заиления водохранилища tзаил = Vвдхр/Vн(1-δ). Зде

Влияние водохранилищ на реки и окружающую природу
Влияние водохранилищ на речной сток:1) уменьшение расходов воды в много­водные фазы и увеличение их в маловодные; 2) уменьшение годового водного стока, особенно существенное в засу

VII. ГИДРОЛОГИЯ БОЛОТ
Болото- избыточно увлажненный с застойным режимом участок земли, на кото­ром происходит накопление органического вещества в виде неразложившихся остатков растительности. В более уз

VIII ГИДРОЛОГИЯ ЛЕДНИКОВ
Ледники- движущиеся скопления фирна и льда на поверхности суши, образо­вавшиеся в результате преобразования твердых атмосферных осадков. Способность ледника перемещаться (течь) под

IX. ИСПОЛЬЗОВАНИЕ И ОХРАНА ВОДНЫХ ОБЪЕКТОВ
Запасы вод- объем природных вод, содержащихся во всех водных объектах. Водные ресурсы— ежегодно возобновляемые запасы вод в процессе их кругово­рота на зе

Хотите получать на электронную почту самые свежие новости?
Education Insider Sample
Подпишитесь на Нашу рассылку
Наша политика приватности обеспечивает 100% безопасность и анонимность Ваших E-Mail
Реклама
Соответствующий теме материал
  • Похожее
  • Популярное
  • Облако тегов
  • Здесь
  • Временно
  • Пусто
Теги