Станки для бурения | Технология | Оборудование | Цены | Фото и видео | Техническая литература
    
   




Некоторые сведения по гидрогеологии

 





Техническая литература:

Колодцы

Схема гидрогеологических областей и районов СССР

Словарь по гидрогеологии А-Г

Словарь по гидрогеологии Д-О

Словарь по гидрогеологии П-Я



Станок для бурения БУР-50:
Бурение скважин

 

СПРАВОЧНИК ПО ПРОЕКТИРОВАНИЮ И БУРЕНИЮ СКВАЖИН НА ВОДУ (СССР 1983г., резидент - Белецкий А.С.)

Содержание справочника по проектированию и бурению скважин на воду

Глава 4. НЕКОТОРЫЕ СВЕДЕНИЯ ПО ГЕОЛОГИИ И ГИДРОГЕОЛОГИИ

17. Некоторые сведения по гидрогеологии

Гидрогеология изучает происхождение, состав, движение и распределение подземных вод в горных породах и взаимоотношение пород с этими водами, а также условия использования подземных вод, влияние их на возникновение природных процессов, а также на условия строительства и эксплуатации искусственных сооружений.

Горные породы по своему происхождению не являются абсолютно монолитными, они имеют поры, трещины самых различных форм и размеров, а также пустоты.

Пористость, трещиноватость и тектоническая нарушенность пород с учетом их литологических особенностей и динамики подземных вод определяют гидрогеологические свойства.

Трещинные воды - это подземные воды, залегающие в трещиноватых магматических, метаморфических и осадочных породах.

В горных породах различают (по происхождению) трещины трех видов: а) тектонические, образовавшиеся при формировании геологических структур; б) выветривания, возникающие при выветривании и размывании горных пород; в) литологические, связанные с формированием пород.

Водообильность трещиноватых горных пород в значительной степени зависит от типа развитых в них трещин и характера взаимосвязи последних между собой.

В зависимости от вида и размера пор, трещин и пустот в горных породах различают:

а) некапиллярную пористость (скважность, обусловленную крупными порами )1 мм, ноздреватостью, кавернозностью, крупной трещиноватостью и закарстованностью);

б) капиллярную пористость, когда в горных породах встречаются поры размером менее 1 мм, а трещины шириной менее 0,25 мм.

Водовмещающие породы представляют собой пористые среды. Основные свойства пористой среды, определяющие условия движения в ней воды, - пористость и проницаемость.

Пористость - это общий объем всех пустот в горной породе (табл. 13). Величина пористости горных пород характеризуется коэффициентом пористости n, который определяется отношением объема пор к объему всей породы в сухом состоянии и выражается в долях единицы или в процентах отношением объема пор к объему породы).

Таблица 13

Пористость некоторых пород

Порода

Пористость, %

минимальная

максимальная

Граниты и гнейсы

0,02

0,6

Каррарский мрамор

0,20

0,40

Глинистые сланцы

0,50

7,50

Кремнистые сланцы

0,85

0,90

Известняки

0,50

13,50

Доломиты

1,50

22,00

Туф известковый

20,2

32,2

Песчаники

3,50

28,5

Пески

35,0

42,0

Глины

25,0

55,0

Лёсс

40,0

55,0

Пористость водовмещающей горной породы - это часть ее объема, заполненная водой и выраженная как отношение объема пустот к общему объему породы.

Характеристикой емкостных свойств водовмещающей среды является не полная пористость, а коэффициент гравитационной водоотдачи породы , т.е. количество воды, которое может высвободиться из элементарного объема пласта при его осушении.

Под коэффициентом водоотдачи принято понимать разность между общей пористостью и максимальной молекулярной влагоемкостью с учетом объемных масс скелета и воды

где и - соответственно объемная масса скелета и воды.

Обычно принимают величину водоотдачи равной активной пористости .

Активная пористость - это совокупность пор и других пустот, по которым подземная вода может свободно передвигаться в горных породах, не испытывая заметного притяжения и трения со стороны стенок, так как эти стенки покрыты гигроскопической и пленочной водой. Активная пористость - это также объем пор, взаимосоединенных друг с другом.

При напорной фильтрации осушения породы не происходит и емкостные свойства водоносного горизонта определяются упругостью водовмещающих пород и заключенной в ней воды [4].

По аналогии со свободной водоотдачей при осушении пород для характеристики емкостных свойств напорного пласта Ф.М. Бочевер предложил понятие упругой водоотдачи , характеризующей количество воды, которое может быть получено с единицы площади напорного пласта при понижении пьезометрического напора на 1 м.

Упругие свойства водоносного горизонта характеризуются, по предложению В.Н. Щелкачева, коэффициентом упругоемкости .

Коэффициент водоотдачи будет выражен

где - объемная масса пресной воды, приближенно равна единице; - мощность водоносного горизонта в м.

Тогда формула коэффициента водоотдачи (табл. 14) примет вид

Таблица 14

Средние значения коэффициента водоотдачи

Порода

Коэффициент водоотдачи, доли единицы

Тонкозернистый песок и супесь

0,1-0,15

Песок:

мелкозернистый

0,15-0,2

среднезернистый

0,2-0,25

крупнозернистый и гравелистый

0,25-0,35

Известняки трещиноватые

0,008-0,1

Проницаемость - это свойство пористого материала пропускать через себя воду под действием приложенного градиента давления [4].

Согласно определению Р. Коллинза, проницаемость есть проводимость по отношению к воде.

К водопроницаемым породам относятся крупнозернистые пески, гравий, галечник, щебень, валуны, трещиноватые скальные породы, т.е. породы, в которых имеется достаточное количество крупных пустот для проникновения и движения воды.

Водоносным горизонтом называют пласт водопроницаемой породы, наполненный (насыщенный) водой и способный отдавать ее.

Водоносные горизонты всегда залегают на водоупорных или весьма слабопроницаемых для воды горных породах.

Водоупорными горными породами являются плотные тяжелые глины, плотные суглинки, а также различные изверженные и метаморфические породы, если они не трещиноваты.

Подошвой водоносного горизонта называют горные породы, подстилающие водоносный горизонт.

Движение подземных вод в водоносном горизонте, или так называемая фильтрация, происходит по порам и мелким трещинам горных пород. Отдельные струи движутся равномерно, без разрыва сплошного потока, с небольшими скоростями, параллельно одна другой. Такое движение подземной воды преобладает в природных условиях и называется ламинарным.

Закон ламинарного движения формулируется следующим образом: расход воды, фильтрующейся через определенную площадь (поперечное сечение) горной породы, прямо пропорционален этой площади, напору и обратно пропорционален длине пути фильтрации на данном участке потока. Он зависит от некоторой постоянной величины - коэффициента фильтрации, свойственного данной породе.

Коэффициент фильтрации представляет собой расход воды через единицу площади поперечного сечения пласта при напорном градиенте, равном единице, и численно равен скорости фильтрации при единичном градиенте. Коэффициент фильтрации измеряется в м/сут.

Поскольку при решении задач водоснабжения, как правило, рассматривается плановая фильтрация, обычно коэффициент фильтрации заменяется коэффициентом водопроводимости [14] ( - коэффициент фильтрации). Коэффициент водопроводимости представляет собой расход воды через единицу ширины подземного потока мощностью при единичном напорном градиенте и измеряется в м/сут.

Помимо коэффициентов фильтрации (водопроводимости) и водоотдачи в гидрогеологических расчетах широко используется комплексный параметр , в общем случае характеризующий скорость развития депрессии:

в безнапорном потоке - коэффициент уровнепроводимости ;

в напорном потоке - коэффициент пьезопроводности (в м/сут) .

На практике в качестве основных гидрогеологических параметров определяют коэффициент фильтрации (водопроводимости) и пьезопроводности (уровнепроводимости).

Расход подземных вод находят по следующей формуле: , где - расход воды, м/сут; - площадь поперечного сечения потока (водоносного пласта); - напорный градиент или падение напора на единицу пути фильтрации, рассчитываемый по выражению (и - пьезометрические напоры в двух сечениях потока; - расстояние между этими сечениями, м).

Средние значения коэффициента фильтрации, по Н.А. Плотникову, приведены в табл. 15.

Таблица 15

Значения коэффициента фильтрации

Характеристика пород

Коэффициент фильтрации

м/сут

см/с

Очень хорошо проницаемые галечники с крупным песком, сильно закарстованные известняками и сильно трещиноватые породы

100-1000 и более

1,16-1,12

Хорошо проницаемые галечники и гравий, частично с мелким песком, крупный песок, чистый среднезернистый песок, закарстованные, трещиноватые и другие породы

100-10

0,12-0,01

Проницаемые галечники и гравий, засоренные мелким песком и частично глиной, среднезернистые пески и мелкозернистые, слабо закарстованные малотрещиноватые и другие породы

10-1

0,12-0,0012

Слабопроницаемые, тонкозернистые пески, супеси, слаботрещиноватые породы

1-0,1

1,2·10-1,2·10

Весьма слабопроницаемые суглинки

0,1-0,001

1,2·10-1,2·10

Почти непроницаемые глины, плотные мергели и другие массивные породы с ничтожной водопроницаемостью

0,001

1,2·10

Коэффициент фильтрации на практике ориентировочно возможно определять по следующей формуле:

где 130 - переходный коэффициент; - удельный дебит скважины; - мощность водоносного горизонта, м.

Коэффициент фильтрации в полевых условиях находят при помощи откачек, а в лаборатории - по результатам анализа гранулометрического состава водоносной породы.

Отклонения от закона ламинарного движения происходят при скорости движения подземной воды свыше 1000 м/сут, что наблюдается только в карстовых районах и породах, имеющих большие трещины. Движение подземной воды переходит в вихреобразное, или турбулентное, при котором струи воды уже не движутся параллельно. В этом случае расход воды выражается уравнением .

Таким образом, при вихреобразном движении воды скорость ее пропорциональна уклону не в первой степени, а в степени 1/2.

Содержание справочника по проектированию и бурению скважин на воду:

Раздел I.
ПРОЕКТИРОВАНИЕ СКВАЖИН НА ВОДУ
Глава 1.
НЕКОТОРЫЕ СВЕДЕНИЯ О ВОДЕ
1. Физические константы воды
2. Внутренняя структура воды
3. Структура жидкой воды
4. Изотопный состав воды
5. Аномалии воды
6. Некоторые сведения о растворах
7. Подземные воды
Глава 2.
РАСХОДЫ ВОДЫ. ВЫБОР И ОЦЕНКА ИСТОЧНИКА ВОДОСНАБЖЕНИЯ. ОТБОР ПРОБ И ИХ АНАЛИЗ
8. Расходы воды
9. Выбор и оценка источников водоснабжения
10. Отбор и анализы воды
Глава 3.
КАЧЕСТВЕННЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ ПРИРОДНЫХ ВОД И ТРЕБОВАНИЯ К КАЧЕСТВУ ПИТЬЕВОЙ ВОДЫ
11. Качество воды
12. Физические свойства воды
13. Химические свойства воды
14. Бактериологические свойства воды
15. Горные породы
16. Классификация горных пород по буримости
17. Некоторые сведения по гидрогеологии
18. Оценка эксплуатационных запасов подземных вод
19. Классификация подземных вод
20. Связь подземных и поверхностных вод
Глава 5.
СОДЕРЖАНИЕ ПРОЕКТА РАЗВЕДОЧНО-ДОБЫВАЮЩЕЙ СКВАЖИНЫ
21. Некоторые предварительные данные
22. Порядок проектных работ
23. Общие сведения о геофизических исследованиях
24. Сооружения для забора подземных вод
25. Содержание проекта
Глава 6.
ИСТОЧНИКИ ЗАГРЯЗНЕНИЯ ПОДЗЕМНЫХ ВОД И ПРОЕКТИРОВАНИЕ МЕРОПРИЯТИЙ ПО САНИТАРНОЙ ОХРАНЕ ВОДОЗАБОРА
26. Некоторые сведения об источниках загрязнения подземных вод
27. Общие пути поступления различных видов загрязнений к водозаборным сооружениям
28. Проектирование мероприятий по санитарной охране водозаборов подземных вод
Глава 7.
ОПРЕДЕЛЕНИЕ ДЕБИТА ОДИНОЧНОЙ СКВАЖИНЫ И РАДИУСА ВЛИЯНИЯ. ОПРОБОВАНИЕ СКВАЖИН ОТКАЧКАМИ. ВЫБОР ЭКСПЛУАТАЦИОННОГО НАСОСА
29. Определение дебита одиночной скважины по данным опытных откачек
30. Определение радиуса влияния одиночной скважины
31. Опробование скважин откачками
32. Выбор эксплуатационного насоса
Раздел II.
БУРЕНИЕ СКВАЖИН НА ВОДУ
Глава 8. СОСТАВ БУРОВЫХ РАБОТ. РЕКОМЕНДАЦИИ И СПОСОБЫ БУРЕНИЯ СКВАЖИН НА ВОДУ
33. Состав буровых работ
34. Ударно-канатное бурение
35. Роторное бурение
36. Способы цементирования затрубного пространства
37. Краткие сведения о промывочных жидкостях
38. Разглинизация скважин
39. Буровые установки
Глава 9.
ВСКРЫТИЕ ВОДОНОСНОГО ПЛАСТА. БЕСФИЛЬТРОВЫЕ СКВАЖИНЫ. ТИПЫ ФИЛЬТРОВ. ЗАКАНЧИВАНИЕ И ОСВОЕНИЕ СКВАЖИН.
40. Вскрытие водоносного пласта
41. Бесфильтровые скважины
42. Типы фильтров
43. Установка фильтров
44. Монтаж фильтровых колонн
45. Заканчивание и освоение скважин
ПРИЛОЖЕНИЯ
ЗАКОНЫ О ВОДЕ И ЕЕ ИСПОЛЬЗОВАНИИ
ОСНОВЫ ВОДНОГО ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА СОЮЗА ССР И СОЮЗНЫХ РЕСПУБЛИК