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




Печорская гидрогеологическая система

 

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 книги Гидрогеология
ГИДРОГЕОЛОГИЧЕСКИЕ СКЛАДЧАТЫЕ ОБЛАСТИ

Печорская гидрогеологическая система

Печорская система артезианских бассейнов имеет сложное строе-ние. В ее пределах выделяются Ижемско-Лечорский, Болыпеземельекий и Предуральокий гидрогеологические районы второго порядка.

В Ижемеко-Печорском и Большеземельском артезианских бассей-нах почти 95% территории занимает основной водоносный комп-лекс келловей-батских- отложений средней юры, сложенный переслаивающимися глинами, алевролитами и песками, об-щая мощность которых в центральных частях бассейнов достигает 300 — 400 м. Почти на всей площади распространения келловей-батские отложения перекрыты глинами и алевролитами верхней юры и мела мощностью до 100 — 150 м. Келловей-батский комплекс характеризуется значительной водообильностью, дебиты отдельных фонтанирующих скважин, пробуренных в разных частях бассейнов, изменяются от 10 до 100 л/с, а производительность групповых водозаборов возможна в объеме нескольких сотен литров в секунду.

В пределах площади распространения келловей-батского водоносного комплекса формируется около 95% естественных ресурсов бассейна, которые оцениваются примерно в 200 м3/с. Значение модуля подземного стока уменьшается от периферии к центру от 3 до 0,5 л/с на 1 км2. Наименьшие значения модулей отмечаются на северо-востоке, в области островного распространения многолетнемерзлых пород. Модуль подземного стока характеризует всю водоносную толщу пород, включающую четвертичные, меловые и юрские отложения.

Эксплуатационные ресурсы подземных вод на изученной площади определены для основного водоносного горизонта келловей-батских отложений ориентировочно в объеме 60 — 80 м3/с. Примерно половина ресурсов приходится на восполняемые. Ресурсы формируются за счет упругих запасов и естественного расхода потока, который составляет около 30% от подземного стока на этой территории. Модуль эксплуа-тационных ресурсов изменяется в пределах 0,5 — 1 л/с на 1 км2.

Территория Ижемско-Печорокого и Большеземельского бассейнов слабо населена и подземные воды практически яе используются. Водо- . .снабжение двух наиболее крупных городов — Нарьян-Мара и Печоры базируется на поверхностных и подземных водах долин р. Печоры. В дальнейшем водоснабжение этих городов может быть полностью пере-ведено на подземные воды аллювиальных отложений р. Печоры, запасы которых разведаны и утверждены в Г КЗ в количестве, равном пример-но перспективной потребности г. Печоры.

В будущем при росте населения и развитии промышленности на территории Ижемско-Печорокого и Большеземельского бассейнов под-земные воды, очевидно, могут явиться надежным источником водо-снабжения.

Северная часть Предуральского артезианского бассейна располо-жена в зоне островного распространения многолетнемерзлых пород, которые на северной окраине района имеют преимущественно сплошное распространение. Однако мерзлые породы почти не влияют на форми-рование ресурсов подземных вод в коренных отложениях, так как они приурочены в основном к слабопроницаемым четвертичным обра-зованиям.

Ресурсы подземных вод района формируются в основных водонос-ных горизонтах и комплексах пород четвертичного,неогенового, верх-немелового, триасового, пермского и нижнепалеозойского возраста.

Наибольшее практическое значение для водоснабжения имеет в о-д о и о с! н ы й горизонт верхнемеловых отложений, за-нимающий около 10% площади бассейна в его северо-восточной части. Верхнемеловые отложения представлены опоковидными песчаниками, алевролитами, глинами, конгломератами и гравелитами общей мощ-ностью более 200 м. Возможные дебиты групповых водозаборов, зало-женных в верхнемеловом горизонте, могут достигать несколько сотен литров в секунду.

Почти 70% территории бассейна занимают водоносные го-ризонты триаса и п е р м и, представленные переслаивающимися песчаниками, алевролитами и аргиллитами. Водоносной, как правило, является верхняя трещиноватая зона пород до глубины около 100 м. На территории распространения триасовых и пермских горизонтов воз-можна эксплуатация водозаборов с производительностью, не превыша-ющей нескольких десятков литров в секунду. Возможная производи-тельность водозаборов в аллювиальном горизонте, выделяемом в каче-стве основного вьюжной части бассейна, в долине р. Печоры и ее при-токов, также небольшая.

Карбонатные закарстованные породы девона, карбона и силура занимают около 10% территории бассейна, они могут эксплуатироваться водозаборами с расходами до 50 — 100 л/с.

Естественные ресурсы подземных вод бассейна в основном форми-руются в коренных породах (около 70%) и в меньшей мере в четвертичных отложениях. В целом в пределах изученной территории естествен-ные ресурсы оцениваются примерно в 200 м3/с (см. табл. 18). Модуль естественных ресурсов в среднем относительно высок и составляет около 3 л/с на 1 км2. Значение модуля увеличивается с севера на юг от 0,5 до 4 л/с на 1 км2, что связано с уменьшением мощности многолетне-мерзлых пород и увеличением атмосферных осадков в этом направле-нии. На участках распространения закарстовэнных карбонатных пород (поднятие Чернова и гряда Чернышева) величина модуля подземного-стока увеличивается до 5 л/с на 1 км2.

Эксплуатационные ресурсы подземных вод основных водоносных горизонтов Предуральского бассейна оцениваются примерно в 80 м3/с (см. табл. 18). Три четверти объема общих эксплуатационных ресурсов приходится на восполняемые, что составляет около 30% от естествен-ных ресурсов подземных вод зоны активного водообмена. Наиболее вы-сокие значения модулей эксплуатационных ресурсов, равные 1 — 2 л/с на 1 км2, характерны для четвертичного и неогенового, верхнемелового и палеозойского горизонтов; для этих горизонтов модуль за счет сра-ботай напора и осушения пласта изменяется от 0,4 до 0,7 л/с на 1 км2, а за.счёт восполнения составляет около 1 л/с на 1 км2. На большей части площади бассейна, где распространены пермские и триасовые во-доносные горизонты, модуль эксплуатационных ресурсов изменяется от 0,5 до 1 л/с на 1 км2. Уменьшение величины модуля связано с относи-тельно невысокой водоотдачей пород трещиноватой зоны и менее бла-гоприятными условиями питания водоносных горизонтов.

В процессе эксплуатации водозаборов возможно значительное, уве-личение эксплуатационных ресурсов, связанное с притоком подземных вод из вышележащих песчано-глинистых четвертичных отложений, а также с инфильтрацией поверхностных вод.

В настоящее время территория Предуральского гидрогеологиче-ского района очень слабо заселена и подземные воды практически не используются для водоснабжения, за исключением Воркутского и Ин-тинского промышленных районов, где отбирается около 0,3 м3/с. Кроме того, почти 1 м3/с подземных вод откачивается из шахт. Водоотбор осу-ществляется преимущественно из водоносных угленосных отложений перми. Большое число водозаборов представляет собой одиночные сква-жины или небольшие группы скважин, производительность которых составляет несколько десятков литров в секунду. Воронки депрессии вокруг груиповых водозаборов и шахт имеют радиусы не более 3 — 6 км. При этом шахтные во до понизительные установки и расположен-ные на расстоянии нескольких километров от них водозаборы эксплуа-тируются в течение многих лет при установившемся режиме. Модули эксплуатационных ресурсов, определенные в радиусе существующих воронок депрессий, достигают 3 — 6 л/с на 1 км2, вместо 1 — 2 л/с на J км2 в ненарушенных условиях. По данным многолетних режимных наблюдений установлено, что приток к водозаборным сооружениям формируется в основном за счет инфильтрации поверхностных вод из рек и озер и поступления из вышележащих водоносных четвертичных-отложений.

В настоящее время в Предуральском бассейне утверждено в ГКЗ и ТКЗ запасов подземных вод по действующим и вновь разведанным участкам около 0,8 м3/с для водоснабжения Воркутского и Интинского промышленных районов. Однако разведанные запасы не могут удовлет-ворить существующую потребность. В целом по району перспективы использования подземных вод будут ясны при выявлении конкретных потребителей.