Бурение | Технология | | Оборудование | Цены | Фото и видео | Техническая литература
    
   




Кавказская часть складчатой области

 

Техническая литература:

Колодцы


Словарь по гидрогеологии А-Г

Словарь по гидрогеологии Д-О

Словарь по гидрогеологии П-Я


Станок для бурения БУР-50:
Бурение скважин

 
Гидрогеология СССР
Оглавление
ГИДРОГЕОЛОГИЧЕСКИЕ СКЛАДЧАТЫЕ ОБЛАСТИ
Кавказская часть складчатой области

На территории кавказской части гидрогеологической области выделяются горно-складчатые сооружения Большого 'и, Малого Кавказа, представляющие собой бассейны трещинных, трещинно-пластовых, трещинно-карстовых вод и трещинно-жильных вод зон тектонических нарушений и контактов. К межгорным и предгорным зонам приурочены артезианские бассейны и системы конусов выноса.

В целом по кавказской части складчатой области эксплуатационные ресурсы оценены в количестве около 500 мз/с, из них 350 м'/с приходится на восполняемые. Родниковый сток в качестве эксплуатационных ресурсов учтен только по территории Армении, а ресурсы подземных вод речных долин на южном склоне Большого Кавказа учтены только в размере утвержденных запасов. В целом эксплуатационные ресурсы горных районов и речных долин в пределах рассматриваемой части области значительно превосходят приведенные величины.

Кавказские подземные воды
Кавказские источники подземных вод

Наиболее богаты эксплуатационными ресурсами артезианские бассейны складчатых областей (Араратский, Алазань-Агричайский, Куринский и др.) и системы конусов выноса предгорных шлейфов (Кусарская равнина). Эксплуатационные запасы месторождений этих двух типов составляют 360 мз/с, около 80 мз/с приходится на артезианские бассейны платформенного типа (Азово-Кубанский и ВосточноПредкавказокий) .

По условиям формирования эксплуатационных ресурсов подземных вод в пределах кавказской части складчатой области можно выделить следующие крупные зоны: Предкавказскую, горных хребтов Большого и Малого Кавказа, Закавказскую межгорную зону; характеристика ресурсов подземных вод этих зон приведена в табл. 11.

П р е д к а в к а з с к а я з о н а включает два крупных артезианских бассейна платформенного типа: Азово-Кубанский и Восточно-Предкавказских (Терско-Кумский) и разделяющее их Ставропольское поднятие, западный и восточный склоны которого являются областями питания указанных бассейнов. Основные водоносные горизонты в пределах Азово-Кубанского и Восточно-Предкавказского бассейнов приурочены главным образом к песчаным прослоям мощной песчано-глинистой толщи чатвертичного и неогенового возраста. Общая мощность толщи 700—800 м. Оценка эксплуатационных ресурсов приведена только для хорошо разведанной части водоносных слоев до глубин, не превышающих 250 — 350 м.

В различных частях рассматриваемых бассейнов наибольшее значение для эксплуатации имеют прослои, приуроченные к различным горизонтам четвертичного и неогенового возраста.

Все оцениваемые горизонты напорные. Мощность отдельных водоносных прослоев колеблется от 20 до 30 м. Водопроводимость изменяется в широких пределах, в среднем составляя по Азово-Кубанскому бассейну 150 — 250 м'/сут, а по Восточно-Предкавказскому — 50- 150 м~/сут.

В долинах рек Кубани, Дона, Маныча и других самостоятельное значение ~имеют ~подземные воды четвертичных аллювиальных отложенный, представленных гравийно-галечниковыми и песчаными образованиями.

На территории Ставропольского поднятия (за исключением периферических частей артезианских бассейнов) основной водоносный горизонт приурочен к мелкозернистым пескам и прослоям песчаников и известняков сарматского яруса неогена. Коэффициенты водо~проводимости этого горизонта в среднем составляют 70 — 80 м2/сут.

Общие естественные ресурсы подземных вод всех напорных горизонтов как по Азово-Кубанскому, так и по Восточно-Предкавказско~му артезианским ~бассейнам составляют около 70 м'/с в каждом.

При региональной оценке эксплуатационных ресурсов учитывались естественные ресурсы только оцениваемых водоносных прослоев. Они рассчитывались по величине инфильтрации атмосферных осадков в области питания и суммарному .родниковому стоку в пределах Ставропольской возвышенности и были приняты равными 12 — 14 м'/с для Азово-Кубанского и около 6 — 7 м'/с для Восточно-Предкавказского бассейнов. Таким образом, коэффициент использования естественных ресурсов составляет 0,1 — 0,20 (cM. табл. 11).

Подсчитанные эксплуатационные ресурсы в основном формируются за счет сработки естественных запасов водоносных прослоев, залегающих на глубине до 100 м (65% в Азово-Кубанском и 80 — 85% в Восточно-Предкавказс~ком бассейнах). Для водозаборов, расположенных в долинах рек, главным образом Кубани, существенным источником формирования эксплуатационных ресурсов может служить привлекаемый поверхностный сток, однако этот источник при оценке эксплуатационных ресурсов не учитывался. В то же время привлечение поверхностного стока ~может существенно повысить эксплуатационные запасы подземных вод на отдельных участках, причем не только четвертичного горизонта, непосредственно связанного с реками, но и нижележащих водоносных прослоев неогена, что объясняется невыдержанностью разделяющих глинистых прослоев и перетеканием подземных вод при эксплуатации из горизонтов четвертичного возраста в неогеновые. Это положение хорошо иллюстрируется фактическими данными эксплуатации подземных вод четвертичного и неогенового горизонтов на одном крупном водозаборе, расположенном в юго-,западной части Азово-Кубанского бассейна, в долине р. Кубани.

Эксплуатация четвертичного горизонта IIpoHcxopm при практически стабильном режиме фильтрации, что объясняется тесной гидравлической связью между водоносным горизонтом и поверхностными водами р. Кубани. Водоотбор из нижележащего апшеронского горизонта происходит при неустановившимся режиме, но темпы обработки уровня характеризуются значительно меньшими величинами, чем это можно было ожидать, исходя |из предпосылки отсутствия взаимосвязи с вышележащим горизонтом. Это, несомненно, объясняется перетеканием воды в неогеновый горизонт из четвертичного, который в свою очередь питается поверхностными водами. Перетекание приводит к локализации воронок депрессии, что отчетливо видно при сравнении данных по эксплуатации апшеронского и киммерийского горизонтов. Последний залегает на глубине 600 — 700 м и отделен от,вышележащих мощной (240 — 280 м) толщей глин. Эксплуатация этого горизонта происходит при резко неустановив. шимся режиме. Несмотря на то что водоотбор из апшеронского горизонта почти в пять раз превышает водоотбор из киммерийского, они имеют близкие величины понижение уровня, а радиус депрессии в апшеронском горизонте составляет 20 км, в то время как в киммерийском он не менее 80 — 100 км. Это связано с тем, что единственным источником формирования эксплуатационных ресурсов киммерийского горизонта являются упругие запасы.

Анализируя закономерности распределения эксплуатационных ресурсов подземных вод Предкавказской зоны по площади, следует отметить, что,наилучшими условиями характеризуются большая центральная часть Азово-Кубанского и западная и юго-восточная части ВосточноПредкавказского бассейнов, где модули эксплуатационных ресурсов пресных и слабосолоноватых вбд изменяются от 0,5 до 2 л/с на 1 км2, а для побережья Азовского и Каспийского морей, северо-востока и востока Азово-Кубанского бассейна и района Ставропольского поднятия характерны ~минимальные значения, не превышающие 0,1 л/с на 1 км2.

На большей части ~рассматриваемой территории оцениваемые водоносные го~р~изонты содержат пресную воду. На северной |и восточной окраинах Азо|во-Куба~нс~кого бассейна, в западной и северной частях Восточно-Предкавказского бассейна основные водоносные горизонты содержат слабосолоноватые воды с минерализацией от 1 до 3 г/л (см. табл. 11). Кроме того, по данным М. Р. Никитина (Никитин, Цыганова 1972), в рассматриваемом районе формируются эксплуатационные ресурсы сильносолоноватых и соленых вод в количестве 20 — 40 м'/с.

В,настоящее вре)мя подземные воды четвертичных и неогеновых отложений широко используются для водоснабжения городов и поселков, главным образом на территории Азово-Кубанского бассейна (см. табл. 11). Здесь имеются крупные водозаборы, производительность которых составляет 200 — 300 л/с, достигая в отдельных случаях 2- 3 мз/с. По существу перспективная потребность подавляющего числа городов Краснода~рс~кого края в пределах Азово-КубансКого артезианского бассейна может быть удовлетворена за счет подземных вод. Значительно худшими условиями характеризуется северо-западная часть Азово-Кубанского бассейна (в пределах Ростовской области). Здесь водоснабжение таких крупных городов, как Ростов и Таганрог, базируется глав, ным образом,на поверхностных водах. Перспективные потребности этих городов могут быть удовлетворены только за счет поверхностных вод или подачи подземных вод из других бассейнов.

Значительно меньше используются,подземные воды в районе Ставропольского поднятия и Восточно-Предкавказского артезианского,бассейна (ом. табл. 11), дебиты отдельных водозаборов не превышают 100 — 150 л/с. Возможные дебиты в районе Ставропольского поднятия и большей части Восточно-Предкавказского бассейна не превышают 50- 100 л/с. Исключение составляет юго-восточная часть бассейна, где мощность водозаборов может быть увеличена до 500 л/с и более. Перспективная потребность большего числа городов, расположенных на территории бассейна, может быть удовлетворена за счет подземных вод. В то же время водоснабжение городов и населенных пунктов, находящихся в пределах Ставропольского поднятия (Ставрополь и др.), не может быть обеспечено путем,привлечения местных ресурсов подземных вод. В настоящее время здесь для водоснабжения используются поверхностные воды.

Степень изученности эксплуатационных ресурсов подземных вод неравномерная. Более исследованы районы наибольшего водопотребления (Азово-Кубанский артезианский бассейн) в пределах Ка~рснодарского края (см. табл. 11).

Го~р~ные хребты Большого и Малого Кавказа. Горло- складчатые сооружения Большого и Малого Кавказа представляют собой преимущественно бассейны трещинных вод зоны выветривания, трещи~нно-пластовых, карстовых ~и сильных вод зон тектонических нарушений и контактов.

В пределах горной части Большого и Малого Кавказа формируются очень большие естественные ресурсы подземных вод. Так, общие естественные ресурсы пресных подземных вод Большого Кавказа составляют около 960 м'/с, а Малого Кавказа около 300 м'/с. Эксплуатационные ресурсы определены только для территории Армянской ССР (Малый Кавказ) по су|ммарному дебиту наиболее крупных родников (в основном более 10 л/с) грунтовых вод лавовых потоков, составляющему 46 мз/с.

В целом,в пределах рассматриваемой горной части Кавказа можно выделить три группы районов по степени обводненности. К наиболее водообильным относятся районы распространения карбонатных, частично закарстованных пород, а также упоминавшийся выше молодых лавовых потоков.

В этих районах развиты родники с дебитами, превышающими !0 л/с. В пределах Большого Кавказа к таким районам относятся площади развития карбонатных пород преимущественно юрских и меловых отложений южного склона Большого Кавказа (главным образом в западной части Грузинской ССР), северного моноклинального склона, отдельные участки, сложенные известняками, в складчатой зоне Дагестана. Дебиты отдельных родников, выходящих из меловых B юрских закарстован:- ных пород в этих районах составляют 200 — 300 л/с и более, модули естественных ресурсов достигают 20 л/с на 1 км'.

В горной части Малого Кавказа наибольшая водообильность связана с молодыми лавовыми покровами четвертичного и миоцен-плиоце.- нового возраста на площади Алхалакского щита и центрального вулканического нагорья Армении. Наиболее крупные естественные ресурсы приурочены к четвертичным лавам. Здесь дебиты отдельных родников достигают нескольких кубических метров в секунду (Данбашские источники в Грузии с дебитом 4 м'/, Ярпузлу-Карчахпюрские и Чахрлу-Акунские родники в Армении с расходом соответственно 1,5 и 2,3 м'/с). Модули естественных ресурсов в этих районах достигают 10 л/с на 1,км".

Остальная территория горной области отнесена к районам распространения родников с дебитом от 1 до 10 л/с.

Общий учтенный .родниковый сток в горной части Кавказа оценивается в 100 — 110 м'/с, примерно в равных частях, приходящихся на Большой и Малый Кавказ.

Использование подземных вод в горном районе происходит путем каптажа отдельных родников. Общий отбор подземных вод из родников с их последующим использованием составляет около 10 — 12 м'/с, причем большая часть приходится на территорию Армянской ССР, где подземные воды родников используются и для водоснабжения ряда крупных городов. Утвержденные запасы по родничкам в горных районах составляют около 8,5 м'/с (родниковый сток утвержден только в Армянской ССР) .

К зоне горных хребтов Большого Кавказа условно отнесена также площадь предгорий Кавказа, где ~развиты четвертичные, нео~гено~вые,и палеогеновые отложения Владикавказской долины (Северная Осетия), Сунженской долины (Чечено-Ингушетия) и Кабардино-Балкарской равнины (Кабардино-Балкария).

Четвертичные отложения Влад~и~кавказской долины представлены в основном валу~нно-галечниковыми образованиями, к ним приурочен водоносный горизонт мощностью от 50 до 100 м. Водопроводимость валунно-галечниковых отложений изменяется в широких пределах, составляя преимущественно 300 — 500 м'/сут. Водозаборы расположены глав- HbUM образом в долинах рек; основными источниками формирования запасов являются естественные ресурсы подземных вод, разгрузка которых в ненарушенных условиях происходит в речную сеть, и привлекаемый транзитный,поверхностный сток. Величины ресурсов подземных вод Владикавказской долины, их использование и утвержденные запасы даны в табл. 11.

Оценка эксплуатационных pecyipcoa подземных вод четвертичных валунно-галечниковых отложений Кабардинской равнины, мощность которых достигает нескольких сотен метров,'была проведена только по модулю родникового стока. Родниковый сток на территории равнины, к которому были приравнены эксплуатационные ресурсы, составляет 60 м'/с при модуле 32 л/с на 1 ~км'. Как показала разведка подземных вод отдельных месторождений в пределах Кабардинской равнины, а также опыт эксплуатации отдельных водозаборов, существенным источником формирования эксплуатационных ресурсов в этом районе могут служить также естественные запасы подземных вод.

На территории Сунженской долины оценивались подземные воды, заключенные в,песчано-гравийно-галечниковых отложениях четвертичного, неогенового и палеогенового возраста. Мощность водоносного горизонта составляет 160—170 м, водопроводимость изменяется в широких пределах — от 100 до 2—3 тыс..м'/сут и более. При оценке эксплуатационных ресурсов подземных вод учитывались сработка естественных запасов водоносных прослоев (мощность 20 — 40 м), залегающих на глубине до 100 м, и естественные ресурсы, определенные по величине инфильтрации атмосферных осадков. Эксплуатационные ресурсы при такой системе расчета составили около 9 м'/с, в то~м числе восполняемые 3,4 мз/с.

Несомненно, естественные ресурсы, определенные по инфильтрации атмосферных осадков, оказались заниженными. Кроме того, как показали результаты разведочных работ, проведенных в последующий период, для рассматриваемого района большое значение имеют эксплуатационные запасы речных долин (Сунжа, Шаудон и др.). Учитывая результаты проведенных разведочных работ, эксплуатационные ресурсы Сунженской долины можно оценить величиной 20 — 25 IM /с (см. табл. 11).

Эксплуатационные ресурсы подземных вод рассмотренных предгорных равнин Северного Кавказа обеспечивают водоснабжение как городского, так и сельского населения этого района. Ка|к текущая, так и перспективная потребность таких городов, как Грозный, Орджоникидзе, Нальчик и др., может быть обеспечена за счет подземных вод. Дебиты групповых водозаборов на территории предгорных равнин достигают 500 л/с, увеличиваясь в долинах рек до нескольких кубических метров в секунду. На восточном склоне Большого Кавказа, в пределах Дагестана, выделяются три мелких артезианских бассейна; которые целесообразно рассмотреть при характеристике его горной части. Эти бассейны приурочены к Буйнакской и Катынтаусской синклиналям и Дербентскому моноклинальному склону. Водоносными здесь являются известняки и песчаники сарматского и чокракского возраста. Их общие эксплуатационные ресурсы не превышают 1 м'/с и формируются в основном за счет естественных ресурсов (см. табл. 11).

На восточном склоне Большого Кав(каза выделяется также одно из крупнейших на территории СССР месторождений подземных вод, приуроченное к конусам выноса ~рек Самур, Куса~рчай, Марымчай и Гусарской предгорной равнины (главным образом на территории Азербайджанской ССР). Водоносными здесь являются прослои галечников четвертичного и неогенового возраста, которые по мере удаления от привершинных частей конусов выноса заменяются песками и супесями. Суммарная мощность водоносных горизонтов составляет 50 — 200 м, водопроводимость изменяется от 200 до 1500 м'/сут (иногда достигает 2500- 3000 м'/сут) . Основным источником форми~рова~н)ия эксплуатационных ресурсов рассматриваемых конусов выноса являются естественные ресурсы подземных вод, разгрузка которых в ненарушенных условиях происходит в Каспийское iMоре и частично путем родникового стока. Значительно меньшую роль играет сработка естественных запасов (см. табл. 11). Расходы отдельных групповых водозаборов на конусах выноса достигают Heс~колыких кубических метров в сутки.

На южном склоне Большого Кавказа, Черноморском побережье РСФСР и Грузинской ССР по существу единственным источником централизованного водоснабжения являются подземные воды аллювиальных отложений долин рек, впадающих в Черное море (реки Ате, Пзезуапсе, Сочи, Шахе, Мзымта, Гумиста, Кодори и др.). Подземные воды в долинах этих рек,приурочены к аллювиальным валунно-галечниковым накопления(м первой надпойменной и пойменной террас. Мощность этих отложений колеблется от 10 до 80 м. В крупных речных долинах заполнитель валунно-галечниковых отложений имеет песчано-гравийный состав. Здесь в долинах образуются крупные месторождения подземных вод. Формирование эксплуатационных ресурсов речных долин Черноморского побережья происходит в основном за счет привлекаемых ресурсов (поверхностного стока); в долинах с небольшим поверхностным стоком в межень большую роль играют естественные запасы подземных вод. В этот период происходит сработка естественных запасов с их последующим восполнением в паводок.

При региональной оценке, как отмечено выше, эксплуатационные ресурсы подземных вод речных долин Черноморского .побережья не оценивались. В то же время на использовании этих вод основано водоснабжение таких крупных городов, как Сочи, Туапсе, Сухуми. Дебиты отдельных водозаборов достигают 500 — 700 л/с (см. табл. 11).

3акавказская межгорная зона. Наибольшие эксплуатационные ресурсы подземных вод в пределах Закав(казской межгорной зоны Кавказской складчатой области сосредоточены в межгорных артезианских бассейнах и конусах выноса. В западной части Закавказской межгорной зоны выделяется Восточно-Черноморский артезианский бассейн. Основные водоносные горизонты в этом бассейне приурочены к четвертичным отложениям, общая мощность которых достигает 300 — 400 м. В северной и восточной частях описываемого бассейна водовмещающие породы представлены песчано-галечными отложениями, в приморской части — состав отложений более песчаный. На западе бассейна выделяется несколько напорных водоносных горизонтов в четвертичных и неогеновых отложениях. Водопроводимость горизонтов достаточно высокая — от 200 (в напорных горизонтах) до 3000 м2/сут и более.

Модули естественных ресурсов бассейна изменяются от 5 до 15 л/с на 1 IKM', причем наименьшие значения характерны для западной его части. Эксплуатационные ресурсы, оцененные для грунтового горизонта восточной половины бассей(на и ~напорного горизонта западной, составляют около 20 м'/с (см. табл. 11).

Возможные дебиты водозаборов достигают 500 — 1000 л/с, в приморских районах они уменьшаются до 10 — 50 л/с. В настоящее время подземные воды четвертичных отложений 'широко используются для водоснабжения городского и сельского населения.

В Алазань-Агричайском артезианском бассейне, расположенном в восточной части Грузинской ССР и западной части Азербайджанской ССР, выделяются два водоносных горизонта, приуроченных к песчаногравийным отложениям четвертичного и неогенового возраста. Водоносные гор~изо~нты содержатся IB нескольких прослоях, залегающих между водоупорными породами. Водопроводимость горизонтов колеблется от 100 до 1200 м'/сут.

Основным источником формирования эксплуатационных ресурсов подземных вод являются естественные ресурсы, разгрузка которых в естественных условиях происходит в речную сеть путем родникового стока и испарения; значительную роль может играть также сработка естественных запасов.

Величина естественных ресурсов Алазань-Агричайского бассейна составляет около 35 — 40 м'/с. Модули естественных ресурсов изменяются от 5 до 15 л/с на 1 км'. Общие эксплуатационные ресурсы подземных вод рассматриваемого бассейна в количестве около 37 мз/с утверждены в ГКЗ СССР (см. табл. 11) .

Подземные воды Алазань-Агричайского артезианского бассейна широко используются для водоснабжения и орошения. Дебит отдельных водозаборов может составлять 500 — 1000 л/с.

На территории западной части Грузинской ССР и Азербайджанской ССР значительные ресурсы пресных и солоноватых вод сосредоточены в Куринском артезианском бассейне, включающем Марнеули-Гардабанский, Кировабад-Казахский и Кура-Араксинский бассейны. Эти бассейны характеризуются широким развитием слившихся конусов выноса различных рек, в которых водоносными являются,неогеновые (Марне„ули-Гардабанский и Кировобад-Казахский бассейны), неогеновые и четвертичные (Кура-Араксинский бассейн) отложения. Водовмещающие породы представлены песчано-галечниковыми образованиями, содержащими,как напорные, так и грунтовые воды. Водопроводимость водоносных горизонтов изменяется от 50 до 300 м%ут.

В Марнеули-Гардабанском и в большей части Кировобад-Казахского бассейнов подземные воды пресные, в восточной части последнего развиты слабосолоноватые и солоноватые воды. На территории КураАраксинского района практический интерес представляют предгорные окраины бассейна (конусы выноса рек Турначай, Геокчай, Тертерчай и Аракс), так как на всей остальной территории развиты подземные воды с минерализацией более 10 г/л.

Общие естественные ресурсы подземных вод Куринской впадины оцениваются примерно в 40 м'/с, при модулях естественных ресурсов, изменяющихся от 2 до 7 л/с на 1 км2. Модули эксплуатационных ресурсов на большей части территории изменяются в небольших пределах- 5 — 7 л/с на 1 км', уменьшаясь в восточной части до 2 — 3 л/с на 1 км2 (см. табл. 11) Подземные воды на рассматриваемой территории широко используются главным образом для орошения, а также для водоснабжения. Общий отбор составляет порядка 25 м'/с, из них на водоснабжение идет 1,5 — 2 м'/с. Основной отбор осуществляется на территории Азербайджанской ССР. Возможные расходы групповых водозаборов достигают 500 — 1000 л/с. Утверждены только эксплуатационные ресурсы МарнеулиГардабанского бассейна в количестве 17 мз/с.

В южной части Азербайджанской ССР выделяется Ленкоранский артезианский бассейн, в котором основной водоносный горизонт приурочен к нескольким прослоям песчано-галечниковых четвертичных отложений. Водовмещающие отложения представлены песками и галечниками, водопроводимость которых изменяется в широких пределах, в среднем составляя 50 — 60 м'/сут. Величины ресурсов и данные по их использованию,по бассейну приведены в табл. 11.

Классическим примером месторождений артезианских бассейнов горно-складчатых областей является Араратский бассейн,. расположенный в одноименной межгорной котловине в Армении. Основные водоносные горизонты ~на этой территории приурочены к гравелисто-галечниковым отложениям и трещиноватым базальтам четвертичного возраста. Мощности водоносных горизонтов,в среднем составляют 50 — 60 м, водо- проводимость изменяется от 150 до 1100 м'/сут.

Подземные воды используются на орошение и водоснабжение (см. табл. 11), дебиты отдельных водозаборов достигают нескольких куб о метр о в в секунду.

Кроме рассмотренных крупных артезианских бассейнов и конусов выноса, в Закавказской межгорной зоне выделяется несколько малых артезианских бассейнов и ~конусов выноса, площадь которых в большинстве случаев не превышает сотен квадратных километров. Это Тирифонский и Мухранский бассейны в Карталинской равнине, Иоркский и Ширакокий бассейны в восточной части Грузии, Мазринский, Ахурянский, Налбандский бассейны в Армении, конусы выноса предгорной Джебраильской и Нахичеванской равнин в Азербайджане и др.

Эксплуатационные ресурсы этих бассейнов составляют 18 — 20 м'/с, большая часть из них восполняемые, утвержденные в ГКЗ эксплуатационные запасы по этим структурам — около 9 м'/с (см. табл. 11). Подземные воды используются для водоснабжения ряда городов, в том числе Тбилиси и Ленинакана.

Таким образом, эксплуатационные ~ресурсы пресных и слабосолоноватых подземных вод Закавказской межгорной зоны составляют примерно 200 м'/с, из них около 150 м'/с приходится на долю восполняемых. Общий отбор подземных вод достигает 60 мз/с, а утвержденные эксплуатационные запасы — 100 мз/с.

Потребности большего числа городов, расположенных в пределах впадин и равнин Закавказской межгорной зоны и окружающих их районов, на перспективу могут быть обеспечены подземными водами, однако в ряде случаев потребуется переброска,воды на большие расстояния. Наиболее неблагоприятные условия водоснабжения наблюдаются в восточной части Куринокого бассейна, где ~подземные воды имеют повышенную минерализацию (города Али-Байрамлы, Нефтечала и др.) и на Апшеронском полуострове, где ресурсы сильносолоноватых и соленых вод, по оценке М. Р. Никитина (Никитин, Цыганова, 1972), составляют около 5 м'/с. '