Движение подземных вод

Оглавление 1. Особенности движения рассолов 2. Верхний предел применимости Дарси 3. Нижний предел применимости закона Дарси 4. Фильтрация воды в глинистых породах 5. Структура фильтрационного потока 6. Понятие об установившейся и неустановившейся фильтрации подземных вод. 7. Определение направленности и скорости движения подземных вод. 8. Геофизические методы определения направления движения подземных вод 9. Индикаторные методы определения направления и скорости движения подземных вод 10. Радиоиндикаторные методы 11. Определение скоростей фильтрации по одиночным скважинам 12. Метод радиоактивных изотопов 13. Термометрический метод Особенности движения рассолов. В пределах одного и того же водоносного комплекса минерализация, соответственно, плотность и вязкость могут существенно меняться как в вертикальном направлении, так и по простиранию пласта.

При этом скорость движения потока может быть выражена из 1 Анализируя записанную формулу устанавливаем, что при неизменном градиенте напора скорость фильтрации может быть различной в результате изменения плотности и вязкости.

При увеличении минерализации рост вязкости происходит быстрее, чем плотности. Как указывает А. И. Силин-Бекчурин, в интервале температур 5-20С скорость фильтрации пресных вод в 1,5-2 раза выше, чем рассолов.

С увеличением температуры эти различия нивелируются. Неоднородность плотности вод необходимо учитывать при определении напора или давления. Для пресных вод, обладающих плотностью равной I, гидродинамическую картину можно оценивать, ограничиваясь лишь данными статистических уровней в скважинах. Однако, для минерализованных вод, отличающихся к тому же различной плотностью в разных точках пласта по результатам замеров статических уровней установить гидравлический уклон, построить карты гидроизопьез невозможно, т.к. величины уровней зависят от плотностей.

В этом случае выбирается плоскость сравнения и аналогично определению приведенного напора рис.2 расчет приведенного давления можно вести по формуле рис.1 Вместе с тем в практике исследований известны примеры, фиксирующие отклонения от закона Дэрси. Нарушение прямой пропорциональности между скоростью фильтрации и напорным градиентом отмечено прежде всего при больших скоростях движения подземных вод верхний предел применимости.

Верхний предел применимости Дарси

По В.Н.Щелкачеву, критическое число Рейнольдса RLкр, устанавливающее г... Исследованиями американского гидрогеолога О.Мейнцера установлена приме... В условиях наличия отклонений от линейного закона фильтрации переходны... При значительных скоростях Фильтрации, наоборот, величина члена bV2 ст... Такой большой диапазон изменения критического значения числа Рейнольдс...

Фильтрация воды в глинистых породах

Экспериментальными исследованиями С.А.Роза установлено, что для плотны... Точка 1 кривой 2 соответствует начальному напорному градиенту I , при ... Точка 2 соответствует значению предельного напорного градиента Iпр, пр... Существование этого начального напорного градиента вызвано наличием св... В дисперсных глинистых породах, обладающих крайне малым размером пор, ...

Структура фильтрационного потока

В профильных потоках деформации линий тока происходят в вертикальной п... площадь поперечного сечения для удельного расхода численно равна мощно... q кт У TУ T м2 сек-проводимость потока - удельной расход потока при ед... T K1 m1K 2m2 Тогда средний средневзвешенный КсрTm K1 m1K 2m2m Таким об... линии равных напоров 4.

Понятие об установившейся и неустановившейся фильтрации подземных вод

Понятие об установившейся и неустановившейся фильтрации подземных вод. В районах, где условия питания и разгрузки подземных вод изменяются во... Особенно резко выраженный неустановившийся характер носит движение под... При наличии постоянно действующих поверхностных источников питания, с ... Гидродинамические расчеты по прогнозу и оценке условии неустановившейс...

Определение направленности и скорости движения подземных вод

По таким картам направление движения подземных вод определяется линиям... По известным или установленным отметкам уровня подземных вод путем инт... рис.3 Для получения надежных данных о направлениях движения потоков по... Определение направленности движения подземных вод. Определение направленности и скорости движения подземных вод.

Геофизические методы определения направления движения подземных вод

Метод может использоваться при скоростях фильтрации не ниже 0,5 мсут. Геофизические методы определения направления движения подземных вод. По времени существования конуса можно ориентировочно определить и скор... Наиболее перспективными являются односкважинные методы, в том числе ме... Точность определении направления подземного потока может быть оценена ...

Индикаторные методы определения направления и скорости движения подземных вод

Одним из важнейших показателей миграции подземных вод является действи... при решении задач следует учитывать, что действительная скорость фильт... Однако более надежным представляется определение действительной скорос... Количество наблюдательных скважин односкважинные методы если для таких... В ряде случаев применяют в место индикаторов радиоактивные изотопы нек...

Определение скоростей фильтрации по одиночным скважинам

Количество соли берут с таким расчтом, чтобы концентрация электролита ... График имеет вид прямой, наклоненной к оси абсцисс под углом б с осред... По ней можно найти среднее значение скорости для любого выделенного ин... где Vi-скорость фильтрации для малого интервала Hi. Практически измерения сводятся к съмки замкнутых вокруг устья эквипоте...