рефераты конспекты курсовые дипломные лекции шпоры

Реферат Курсовая Конспект

Верхний гидрогеодинамический этаж

Верхний гидрогеодинамический этаж - раздел Геология, ОТЧЕТ ПО СТРУКТУРНОЙ ГЕОЛОГИИ В Верхний Гидрогеодинамический Этаж Входят: Водоносный Локально-Слабоводоносн...

В верхний гидрогеодинамический этаж входят: водоносный локально-слабоводоносный четвертичный аллювиальный гори­зонт, водопроницаемые локально-водоносные четвертичные флювиогляциальный, эоловый и элювиально-делювиальный горизонты, слабоводоносный локально-водоносный шешминский терригенный комплекс, водоносная и водопроницаемая локально-водоносная соликамские терригенно-карбонатные свиты, водоносная иренская карбонатно-сульфатная серия.

Водоносный локально-слабоводоносный четвертичный ал­лювиальный горизонт. Основными водосодержащими поро­дами являются слои и линзы галечников, гравия, песков и су­песей.

Аллювиальный горизонт относится к грунтовому типу и характеризуется в основном отсутствием напора подземных вод. Напор вод наблюдается лишь на участках, где водонос­ные слои перекрыты глинами и суглинками. Глубина залегания кровли аллювиального горизонта в большинстве случаев находится в пределах 1,5-15 м. Питание подземных вод про­исходит за счет атмосферных осадков, подтока из коренных отложений и, частично, путем инфильтрации из водохрани­лищ. Коэффициент фильтрации изменяется от сотых долей до нескольких десятков метров в сутки, но наиболее часто составляет 1—10 м/сут. Дебиты колодцев обычно 2000— 4000 м3/сут., одиночные водозаборные скважины имеют произ­водительность от 10—15 до 100 м3/сут.

Воды аллювиальных отложений широко используются для водоснабжения населенных пунктов, расположенных в доли­нах рек.

Водопроницаемый локально - водоносный четвертичный флювиогляциальный горизонт связан с флювиогляциальными отложениями. Глубина залегания подземных вод достигает 10 м, наиболее же часто - 0,5—4,0 м. Коэффициент фильтра­ции варьирует от 0,2 до 9,0 м/сут. Питание вод происходит за счет атмосферных осадков. Разгрузка идет через редкие род­ники в речных долинах н путем фильтрации в подстилающие породы. Дебиты скважин, вскрывших горизонт, составляют 0,17-0,51 л/с (14,7-44,1 м3/сут.).

По химическому составу воды относятся к пресным гидрокарбонатным кальциевым и натриево-кальциевым с минера­лизацией 0,10,2 г/дм3.

Водопроницаемый локально - водоносный четвертичный эоловый горизонт приурочен к эоловым мелкозернистым квар­цевым пескам. Коэффициент фильтрации песков 9,1— 10,5 м/сут. Грунтовые воды залегают на глубинах от 0,5 до 4—5 м. Питание горизонта за счет атмосферных осадков и подтока из аллювиальных отложений. Подземные воды гидрокарбонатные кальциевые и магниево-кальциевые, пресные.

Водопроницаемый локально-водоносный четвертичный элювиально-делювиальный горизонт. Грунтовые воды нахо­дятся в супесях и скоплениях щебнисто-глыбового материала. Глубина их залегания зависит от рельефа местности и колеб­лется от 0,2 до 15-16 м. По химическому составу и минера­лизации подземные воды не отличаются от грунтовых вод аллювиальных отложений.

Слабоводоносный локально-водоносный шешминский терригенный комплекс связан с отложениями шешминской сви­ты. Водовмещающими породами являются песчаники и тре­щиноватые алевролиты, водоупорами служат аргиллиты и глинистые алевролиты. Пестрый литологический состав шешминских отложений, невыдержанность водоносных пород по мощности и по площади определили сложное строение дан­ного гидрогеологического комплекса.

Подземные воды этой зоны являются основным источником водоснабжения населенных пунктов. Дебиты родников и скважин изменяются в широких пределах: от 0,01 до 28 л/с у родников и от 0,015 до 15 л/с у скважин.

Вторая зона залегает ниже базиса эрозии, она характеризуется трещинно-пластовыми высокоминерализованными жесткими водами с общей минерализацией 1—3 г/дм3. По химическому составу подземные воды очень разнообразны. Преобладают воды сульфатсодержащие (сульфатные, гидрокарбонатно-сульфатные, хлоридно-сульфатные) кальциевые, натриево-кальциевые и кальциево-натриевые.

Питание подземных вод шешминского водоносного ком­плекса преимущественно атмосферное. Дебиты скважины из­меняются от 0,1 до 43,6 л/с.

В пределах распространения соликамского горизонта по гидрогеологическому режиму вод выделяются две водоносные терригенно-карбонатные свиты: водопроницаемая локально-водоносная и водоносная. Водовмещающими в свитах явля­ются известняки, доломиты, мергели, песчаники, алевролиты, водоупорными — аргиллиты и нетрещиноватые разности кар­бонатных пород. Фильтрационная способность пород невысо­кая: коэффициенты фильтрации чаще всего равны 1 - 10м/сут.

Водопроницаемая локально-водоносная соликамская терригенно-карбонатная свита приурочена к площадям выхода нижнесоликамских отложений на поверхность в сводовых частях Краснокамского вала и Межевской вилообразной зо­ны. Воды преимущественно трещинно-грунтовые со свободной поверхностью. По химическому соста­ву гидрокарбонатные магниево-кальциевые. Практического значения для целей водо­снабжения свита не имеет.

Водоносная соликамская терригенно-карбонатная свита развита на остальной территории полигона практики, т. е. там, где соликамский горизонт перекрыт породами шешмин­ского горизонта, а также на площадях выхода верхнесоликамских отложений. В верхней части водоносной свиты, находя­щейся выше эрозионного вреза, распространены трещинно-грунтовые воды, обычно безнапорные, но иногда с местным напором. Воды пресные, от­носятся к гидрокарбонатному магниево-кальциевому и каль­циевому типам.

Ниже местных эрозионных врезов распространены напор­ные трещинно-пластовые воды. На небольших глубинах пре­обладают пресные гидрокарбонатные магнисво-кальциевые и гидрокарбонатные кальциево-натриевые воды. С глубиной появляются сульфатные (хлоридно-сульфатные, сульфатно-хлоридные) натриево-кальциевые, кальциево-натриевые и натриевые воды.

Основным источником питания подземных вод служат ат­мосферные осадки. Разгрузка вод происходит в долинах рек в виде родников или скрытым переливом в иренский горизонт. Свита является водообильной: дебиты родников доходят до 240 л/с (преобладают дебиты 1-15 л/с), дебиты скважин из­меняются от 0,1 до 100 л/с (чаще 4,2—9,6 л/с). Воды свиты имеют большое практическое значение для питьевого водо­снабжения; солоноватые воды могут использоваться как ми­неральные лечебно-столовые.

Водоносная иренская карбонатно-сульфатная серия раз­вита только в местах выхода иренских пород на земную по­верхность или при неглубоком их залегании от поверхности;

с погружением пород под более молодые отложения они ста­новятся водоупором.

Водоносная серия содержит безнапорные трещинно-карстовые воды, циркулирующие по карстовым полостям в тол­ще карстующихся пород. Различная степень трещиноватости и закарстованности пород определяет сильную изменчивость их фильтрационных свойств. Наибольшая водообильность по­род серии наблюдается в зонах интенсивной трещиноватости, где активно идут процессы карстования. Дебиты родников варьируют от 0,1 до 200 л/с (преобладают 0,1-3,0 л/с), деби­ты скважин — от 0,1 до 18,3 л/с.

Трещинно-карстовые воды питаются дождевыми и талыми водами, в некоторых местах они подпитываются водами соликамского горизонта и речными водами. На полигоне встречаются все виды разгрузки подземных вод серии: родниковая, субаквальная (на дне рек и озер) и подземная (в другие водоносные отложения).

– Конец работы –

Эта тема принадлежит разделу:

ОТЧЕТ ПО СТРУКТУРНОЙ ГЕОЛОГИИ

Российской Федерации... Федерально государственное бюджетное образовательное учреждение...

Если Вам нужно дополнительный материал на эту тему, или Вы не нашли то, что искали, рекомендуем воспользоваться поиском по нашей базе работ: Верхний гидрогеодинамический этаж

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:

Пермь 2013
  Оглавление Оглавление. 2 ВВЕДЕНИЕ.. 3 1. ФИЗИКО-ГЕОГРАФИЧЕСКИЙ ОЧЕРК.. 4 2. ГЕОЛОГИЧЕСКАЯ ИЗУЧЕННОСТЬ. 6 2.1. Геологические исследования

ФИЗИКО-ГЕОГРАФИЧЕСКИЙ ОЧЕРК
Полигон практики охватывает территорию г. Перми и при­мыкающие к областному центру части Пермского, Добрянского и Краснокамского районов. Западная граница полигона проходит по меридиану 55°30’ (озе

Геологические исследования
В истории геологической изученности Пермской области можно выделить пять хронологических этапов: 1) до 1882 г., 2) 1882—1929 гг., 3) 1929—1945 гг., 4) 1945—1963 гг., 5) пос­ле 1964 г. На п

Геофизические исследования
Большой объем геофизических исследований всеми наиболее распро­страненными методами. Магнитометрические работы начали здесь проводиться с 1931 г. в виде маршрутных исследований. В профильн

Гравиметрическими методами (Осовецкий Б. М., 2006)
Материалы детальных аэромагнитных и гравиметрических съемок и сейсморазведочных работ на территории области были обобщены Г. Г. Кассиным н др. (1978) и Е. М. Анань­евой и др. (1985). Они определили

СТРАТИГРАФИЯ
Территория практики расположена на восточной окраине Русской плиты Восточно-Европейской платформы. В геологи­ческом строении полигона принимают участие разнообразные комплексы горных пород. Кристал

ПЕРМСКАЯ СИСТЕМА
Пермские отложения на полигоне практики представлены нижним отделом в полном объеме и частично верхним отде­лом, в объеме уфимского яруса. Залегают пермские отложения согласно и без перерыва на вер

Четвертичная система (квартер) Q
Отложения четвертичного возраста в районе г. Перми практически сплошным чехлом покрывают палеозойские по­роды. Они представлены комплексом рыхлых континенталь­ных осадков, среди которых преобладают

ТЕКТОНИКА
Площадь полигона практики в тектоническом отношении находится на восточном крыле крупной региональной струк­туры (структуры II порядка) — Волго-Уральской антеклизы, осложняющей восточное крыло Русс

ГЕОМОРФОЛОГИЯ
Геоморфологическое положение полигона практики опре­делено нами в соответствии со схемой геоморфологического районирования Урала, составленной А. П. Сиговым и В. С. Шубом (1981), а затем дополненно

ГИДРОГЕОЛОГИЯ
Равнинная часть Пермской области входит в состав вос­точной окраины Волго-Камского многопластового артезиан­ского бассейна. Полигон практики — г. Пермь и его окрест­ности — расположен в пределах Ка

Нижний гидрогеодинамический этаж
В состав нижнего этажа входят четыре слабоводоносных гидрогеологических подразделения: нижнепермско-среднекаменоугольная, средне-нижнекаменноугольная и турнейско-верхнедевонская карбонатные серии и

ИСТОРИЯ ГЕОЛОГИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ
Геологическому развитию описываемой территории, как одному из участков Волго-Уральской антеклизы, присущи черты, характерные для пассивных окраин Русской плиты. Геологические процессы протекали на

Горючие ископаемые
Нефть и горючие газы Промышленная нефть в Пермской области была открыта и 1929 г. на Верхне-Чусовском месторождении. Нефти боль­шинства месторождений отличаются повышенной сернисто-стью и

ОСНОВНЫЕ ПРОМЫШЛЕННЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ МЕСТОРОЖДЕНИЙ
    Показатели Северокамское месторождение   Лобановское месторождение Купол Зап

Металлические ископаемые
  ЦВЕТНЫЕ МЕТАЛЛЫ МЕДЬ Медное оруденение в верхпепермских отложениях приуро­чено к уфимскому ярусу. Наиболее интенсивные проявления наблюдаются в сероцветных породах

Строительные материалы
КАРБОНАТНЫЕ ПОРОДЫ На площади полигона расположены два средних по запа­сам месторождения: Гора Турбина и Банная Гора, периодически разрабатывающиеся при ремонте дорог. Гор

Глина керамзитовая
  В пределах полигона выявлено одно крупное промышлен­ное месторождение — Костаревское, приуроченное к аллювиально-перигляциальным отложениям четвертичного возраста.

Агрономическое сырье
Торф На описываемой площади известно 41 месторождение тор­фа, из которых 7 месторождении являются промышленными. Месторождения связаны с современными болотными отложе­ниями, приуроченными

Методика описания обнажения
Изучение и описание обнажений – это наиболее ответственная часть геологических исследований. Навыки их проведения приобретаются далеко не сразу. Рекомендуется следующий план их изучения:

Методика отбора проб
  Отбор образцов горных пород. Отбор образцов обычно производится по одному из каждого пласта или каждой разновидности горных пород, встреченных в обнажении. Важно, чтобы обр

Техника безопасности
  Обучение исполнителей правилам техники безопасности является обязательным при ведении любых геологических исследований. Это относится также и к геолого-съемочным работам. Незнание п

БИБЛИОГРАФИЧЕСКИЙ СПИСОК
1. Копнин В. И. Геологические экскурсии но окрестностям г. Перми и г. Кунгура: Учебное пособие по учебной полевой геологической практике для студентов спец. 0805/Перм. гос.техн. ун-т. П

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