Месторождения подземных вод в конусах выноса предгорных шлейфов и межгорных впадин
МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН
АТЫРАУСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ ИМ. Х. ДОСМУХАМЕДОВА
Факультет: Естествознания
Кафедра: Сельскохозяйственных специальностей
«Допускается к защите»
_____________________
зав.кафедрой __________
_____________________
«__»__________2012 год
Курсовая работа
Тема: «Месторождения подземных вод в конусах выноса предгорных шлейфов и межгорных впадин»
Содержание
Введение…………………………………………………………
1. Типизация месторождения подземных вод……….……………...............5
1.1. Общая информация о месторождении подземных вод
в конусах выноса предгорных шлейфов и межгорных впадин…………5
1.2. Характеристика,
описание устройства
1.3. Структурное положение конусов выноса…………………………………..9
1.4. Питание подземных вод конусов выноса …………………………………10
2. Разведка, освоение и эксплуатация месторождений данного типа…...12
2.1. Роль гидрогеологической зональности месторождений
при поисково-разведочных работах…………………………………………...13
2.2. Особенности водозабора в бассейнах межгорных впадин, на предгорных шлейфах и конусах выноса……………………………………………………..20
Заключение……………………………………………………
Список использованной литературы………………………………………..27
Введение
Подземные воды являются важным полезным ископаемым и все шире используются в народном хозяйстве страны для водоснабжения, орошения земель, обводнения пастбищ, лечебных целей, извлечения ценных микрокомпонентов и теплофикации. Значителен отбор подземных вод при разработке различных месторождений полезных ископаемых. Возросла роль концентрированного водоотбора подземных вод для питьевого водоснабжения. Так, если 15—20 лет назад доля подземных вод в коммунальном водоснабжении составляла всего 10—15 %, то в настоящее время около 60 % городов страны используют для питьевых нужд подземные воды, около 20 % городов имеют смешанное водоснабжение (за счет подземных и поверхностных вод) и лишь около 20% городских водозаборов используют только поверхностные воды. Выполненные за последние годы оценки естественных ресурсов и эксплуатационных запасов подземных вод показали, что наша страна обладает значительными возможностями в использовании подземных вод. Ресурсы подземных вод распределены по территории страны неравномерно и нередко там, где они особенно нужны, испытывается их недостаток. Не единичны случаи, когда для водоснабжения городов подземные воды требуемого качества и в необходимых количествах изыскиваются лишь на расстояниях 100—240 км. В некоторых республиках (Молдавия, Литва, Узбекистан, Грузия, Туркмения, Армения) уже в ближайшем будущем интенсивность освоения запасов подземных вод возрастет и станет соизмеримой с их величинами. Об этом говорит тот факт, что за последние годы неуклонно увеличиваются объемы исследований и изысканий как новых подземных источников водоснабжения, так и доразведки старых в пределах существующих водозаборов. Так, если в 60е годы ежегодный прирост запасов подземных вод составлял 90—100 м3/с, то в 70е годы он вырос до 120 м3/с. При этом значительная часть этих изысканий проводится для крупного централизованного водоснабжения с производительностью водозаборов, измеряемой десятками и сотнями тысяч кубических метров в сутки. Все это обязывает с особой тщательностью изучать ресурсы подземных вод, прогнозировать возможные изменения их количества и качества во времени под влиянием естественных и искусственных факторов, разрабатывать научные основы оптимального использования и управления режимом подземных вод. Основы водного законодательства определяют подземные воды питьевого качества, как наиболее ценную часть водных ресурсов, которая должна использоваться, прежде всего, для хозяйственно-питьевого водоснабжения. Поэтому проектирование дальнейшего освоения подземных вод должно основываться, прежде всего, на научно обоснованном долгосрочном прогнозе роста потребности в хозяйственно питьевых водах и сопоставлении этой потребности с детальными оценками ресурсов подземных вод. Лишь избытки воды, оставшиеся после удовлетворения этой потребности, оцененной на достаточно отдаленную перспективу, в каждом конкретном районе могут использоваться на орошение и технические нужды. Увеличение использования ресурсов подземных вод должно сопровождаться разработкой принципов и методов их рационального освоения.
Целью курсовой работы является изучение строения и закономерностей формирования потоков подземных вод в конусах выноса предгорных шлейфов и межгорных впадин с оценкой возможностей дальнейшей их эксплуатации и прогнозированием управления.
Детально рассмотрены следующие задачи:
- Формирования конусов выноса; методы водозабора данного типа месторождения подземных вод;
- Строение изучаемого месторождения;
- Методы водозабора в бассейнах межгорных впадин,
на предгорных шлейфах и конусах выноса.
Исполняя данную курсовую работу, применялись следующие методы исследования:
изучение литературных источников по данной тематике;
сбор материалов и статей, их сравнение;
анализ и окончательная доработка полученных сведений .
1. Типизация месторождения подземных вод
Классификация месторождений подземных вод промышленного типа связаны с водоносными горизонтами:
1) в пределах современных и погребенных речных долин;
2) в артезианских бассейнах;
3) в конусах выноса предгорных шлейфов и межгорных впадин;
4) в структурах и массивах трещиннокарстовых пород и зонах тектонических нарушений;
5) в песчаных
массивах пустынь и
6) в надморенных и межморенных водноледниковых отложениях;
7) в таликовых зонах области распространения многолетнемерзлых пород
1.1 Общая информация о месторождении подземных вод
в конусах выноса предгорных шлейфов и межгорных впадин
В Казахстане и странах ближнего зарубежья имеются крупные горные области и прилегающие к ним предгорные и степные равнинные области (Средняя Азия, Закавказье и др.), где широко развиты подземные воды. В горных областях реки, прорезающие горные хребты, несут с собой массу разнообразного по величине и окатанности обломочного материала.
С выходом рек на равнину или межгорную широкую долину скорость их течения уменьшается и, соответственно, теряется часть энергии, вследствие чего из воды начинает выпадать минеральный материал. Ближе к выходу из гор отлагается более крупный материал, далее от горного ущелья – более мелкий. Такие рыхлые обломочные отложения заключают в своей толще грунтовые воды, которые питаются частью за счет инфильтрации атмосферных осадков, частью за счет поглощения речных вод, спорадически (чаще весной) протекающих по конусам выноса.
Обычно еще до выхода горной реки из ущелья в речной долине отлагается крупный обломочный материал, который поглощает часть воды горного потока. В крупнообломочном материале вода течет дальше и входит в конус выноса, расположенный уже за пределами ущелья. Здесь река отдает большое количество воды, здесь же происходит питание грунтовой воды сухой дельты атмосферными осадками. По мере удаления от гор питание атмосферными осадками становится все слабее, т.к. происходит смена крупнообломочного материала более мелкозернистым, слагающим конус выноса. Уровень воды в конусе выноса залегает глубоко вблизи гор, по мере удаления, поднимается выше и выше, поэтому грунтовые воды в виде многочисленных источников выходят на поверхность земли.
Необходимо отметить влияние исходного состава поверхностных вод,
питающих подземные
воды, на формирование степени и
характера минерализации
наибольшими расходами в период таяния снежников и ледников. В это время происходит наибольшее поглощение поверхностных вод и превращение их в подземные. Питание атмосферными осадками чаще отмечается в весенне-летний период.
В областях с сухим климатом в предгорных районах накапливаются
большие толщи обломочного материала, выносимого реками, небольшими
оврагами и
сносимого по склонам. По мере накопления
обломочного материала
Запасы формируются за счет поглощения вод поверхностных водотоков, а также инфильтрации атмосферных осадков. В зоне свободного водообмена воды обычно имеют невысокую минерализацию.
Значительные удельные расходы естественных потоков и наличие участков интенсивной разгрузки путем родникового стока или испарением определяет структуру формирования эксплуатационных запасов за счет главным образом естественных ресурсов. Производительность водозаборов в целом достаточно высокая. Для крупных месторождений с высокими фильтрационными свойствами водовмещающих пород и интенсивной естественной разгрузкой подземных вод – 150–200 тыс. м3/сут и более.
В центральных частях артезианских бассейнов крупных межгорных
впадин условия формирования месторождений подземных вод аналогичны
бассейнам платформенного типа.
1.2. Характеристика, описание устройства месторождения подземных вод конусов выноса предгорных шлейфов и межгорных впадин
Этот тип промышленных месторождений
подземных вод описываемой группы встречается
в бассейнах напорных, вод, формирующихся
в предгорной зоне в рыхлообломочных песчано-галечниковых
образованиях конусов выноса. Этот тип
месторождений характерен для предгорных
зон некоторых горноскладчатых областей
и встречается, главным образом, в Средней
Азии, Казахстане и на Кавказе. В последние
годы месторождение описываемого, типа
было обнаружено в Восточной Сибири в
долине р. Чары. Впервые гидрогеологические
условия бассейнов напорных вод в конусах
выноса были изучены и описаны в Средней
Азии О. К. Ланге.
При выходе крупных речных
долин из горных районов на предгорную
равнину поверхностные потоки формируют
мощные толщи рыхлых аллювиально-пролювиальных
образований. В разрезе эти отложения
представлены переслаиванием песчано-галечниковых
отложений и суглинков (глин). Эта фильтрационная
неоднородность в вертикальном разрезе
определяет более целенаправленную постановку
поисковоразведочных работ. Неоднородность
механического состава пролювиальных
толщ, как в горизонтальном, так и в вертикальном
направлении создает условия для формирования
в центральной и периферийной частях площади
конусов выноса подземных вод напорного
типа. В бассейне обычно присутствует
несколько напорных водоносных горизонтов,
имеющих одну общую область питания. В
условиях формирования подземных вод
на площади конусов выноса четко выражена
горизонтальная гидрогеологическая зональность.
В вершине конуса выноса, непосредственно
примыкающей к краевой части горного сооружения,
находятся область питания и зона глубокого
залегания уровня грунтовых вод (до 80 м,
реже до 120 м). Аллювиально-пролювиальные
отложения представлены здесь преимущественно
хорошо проницаемыми галечниковыми образованиями.
Схема гидрогеологической зональности
конусов выноса (по В. А. Гейнцу).
1 — отложения древнего конуса выноса
(ташкентский комплекс); 2 — отложения
современного конуса выноса (голодностепскнй
комплекс); 3 — конгломераты глинистые;
4 — суглинки, глины; 5 — аллювиальные отложения
главной реки (региональная дрена); 6 —
родниковый сток; 7 — естественная разгрузка
подземных вод в форме испарения; 8—питание;
9— уровень грунтовых вод; 10— напоры; 11—
аллювиальные отложения. Зоны: I — регионального
стока; II — формирования напора и естественной
разгрузки (подзоны разгрузки: Па — открытой,
116 — русловой, Пв — интенсивной родниковой);
III — питания и транзитного стока.
Вторая зона, расположенная примерно в
центральной части конуса выноса, характеризуется
расчленением единого потока подземных
вод на несколько этажно залегающих галечниковых,
хорошо проницаемых горизонтов, в которых
воды по мере погружения приобретают избыточный
гидростатический напор. Общая мощность
пролювиальных отложений, в этой части
может достигать 500 и более метров.
В гидрогеологическом отношении она характеризуется
формированием напорного режима и естественной
разгрузкой подземных вод. На этом довольно
широком фронте фильтрационного потока
четко выделяются три подзоны: Па — подзона
интенсивной родниковой разгрузки, хорошо
выраженная по площади в виде веерообразной
поверхности; Пб — подзона русловой естественной
разгрузки подземных вод на участках,
где многочисленные современные русла
реки (в дельтовой части) пропиливают слой
слабопроницаемых покровных суглинков
и обнажают водовмещающие галечниковые
образования; ІІв — подзона скрытой разгрузки,
проявляющейся в виде вертикального стока
подземных вод' и их интенсивного испарения.
В подзонах Па и 116 обычно формируются
довольно крупные родники с суммарными
расходами от 2 до 15 м3/с. Такие мощные родники
указывают на большую регулировочную
емкость водоносных галечников, а также
на значительные эксплуатационные возможности
описываемого типа месторождений подземных
вод.
1.3. Структурное положение конусов выноса
Гидрогеологические условия соответствуют особенностям структурного положения конусов выноса. В теле конусов выноса описываемой группы развит единый мощный поток подземных вод со свободным зеркалом, с общим уклоном от гор к равнине и на отдельных участках — в стороны от русел рек (Малая Алматинка). Глубина залегания подземных вод колеблется от 200 М в их вершинах до нескольких метров по периферии. На расстоянии 16—20 Км От горного массива единая водоносная толща галечника, мощность которой на конусах выноса превышает 500 М, Разделена слоями суглинков на ряд этажи расположенных напорных водоносных горизонтов с пьезометрическим уровнем, лежащим выше поверхности земли. Уменьшение общей мощности рыхлых четвертичных отложении на равнине, появление мелкоземов и увеличение мощности суглинистых слоев значительно сокращают живое сечение потока, в результате чего создается подпор подземных вод конусов выноса. Часть потока выклинивается, образуя многочисленные источники, речки типа карасу, сазы и заболоченности. В нижних частях конусов выноса, где еще существует открытое зеркало, установлены вертикальные токи и ‘разгрузка вод глубокой циркуляции в верхние слои обводненной толщи. Вертикальная разгрузка подземных вод четвертичных отложений отмечается и за пределами конусов выноса — на предгорной наклонной равнине.
Детальные гидрогеологические исследования позволили установить определенную закономерность в изменении гидрогеологических параметров по площади и в вертикальном разрезе. Максимальная водообильность и водоотдача пород характерна для зоны подпора, занимающей нижнюю треть конусов выноса выше по потоку от зоны выклинивания. Здесь коэффициенты фильтрации колеблются от 28 до 100 М/сутки, Коэффициенты водоотдачи 0,2—0,3. Удельные дебиты скважин достигают 30—40 Л/сек. Фактические дебиты 100—200 Л/сек При понижениях на 4—5 М.
В сторону равнины и к вершинам конусов выноса водообильность пород уменьшается. На равнине (зона выклинивания) коэффициенты фильтрации не превышают 15—20 М/сутки. Удельные дебиты скважин 1,5—3 Л/сек, Фактические—50—70 Л/сек При понижениях на 30—40 М. В вершинах конусов выноса удельные дебиты скважин 1—3 Л/сек. В вертикальном разрезе максимальная водообильность характерна для верхней (100—150 М) Обводненной толщи. Ниже 150 М благодаря слабой цементации и уплотнению пород водообильность снижается. Коэффициенты фильтрации уменьшаются до 10—15 М/сутки, Удельные дебиты скважин не превышают 1,5—3 Л/сек.
Гидравлический уклон зеркала подземных вод по периферии конусов выноса колеблется в значительных пределах и составляет в среднем от 0,0028 на Малом Алматинском до 0,0074 на Большом Алматинской конусах выноса. Расход потока для верхней части обводненной толщи мощностью 150 М равен 268 Л/сек На 1 Км фронта на Алматинских и 220 Л/сек На 1 Км фронта потока на Талгарском конусах выноса. Общие вековые ресурсы исчисляются в 57,4 Км3.
Воды конусов выноса Алматинской группы обладают низкой минерализацией и устойчивым химическим составом, как по площади распространения, так и в вертикальном разрезе. Отмечается некоторое уменьшение минерализации с глубиной и аномальное повышение минерализации подземных вод на конусе выноса р. Малой Алматинки вблизи контакта с отложениями нижнечетвертичного и неогенового возраста. В общем, преобладают пресные гидрокарбонатные кальциевые воды с минерализацией 0,2—0,3 Г/л. Из микрокомпонентов обнаружены кремнекислота (6—14 Мг/л) И фтор (0,04—0,6 Мг/л).
1.4. Питание подземных вод конусов выноса
В проблеме формирования
подземных вод конусов выноса
наряду с геологическими факторами,
определяющими параметры
2. Разведка, освоение и эксплуатация месторождений данного типа
Месторождения пресных подземных вод в предгорных конусах выноса являются уникальными природными объектами. В процессе исследовательских работ на месторождениях подземных вод в предгорьях были отмечены целый ряд интересных особенностей и природных закономерностей, свойственных данному типу месторождений. Опытные работы в нескольких десятках водозаборных скважин, вскрывающих водоносную толщу трех крупных предгорных конусов выноса, показали, что указанные особенности требуют определенного подхода к процессу разведки, освоения и эксплуатации месторождений данного типа.
Основной проблемой при вводе в эксплуатацию водозаборных скважин стал значительный вынос взвешенных частиц. Некоторые скважины давали на самоизливе мутную или грязную воду, непригодную для использования в целях водоснабжения. Дебит «грязных» скважин составлял от 10 до 50 л/с, вынос твердого песчано-глинистого материала нередко достигал 0,4 м3/сут, в отдельные моменты, повышаясь до нескольких кубометров в сутки. При откачках при помощи насоса вынос песчаного материала мог превышать 10 м3/уст, что создавало угрозу потери устойчивости эксплуатационной колонны и обрушения скважины. Ранее на месторождении отмечались случаи потери скважин в результате просадки грунта, приводившие к образованию небольших техногенных озер с дебитом самоизлива до нескольких десятков литров в секунду.
Опыт четырех месяцев полевых работ по освоению и тестированию водозаборных скважин на участке месторождения позволил обозначить два взаимосвязанных негативных фактора, ограничивающих эксплуатационные возможности скважин:
1. Суффозионный
вынос взвешенных песчаных част
2. Нарушение
ламинарного режима течения
Во избежание существенного выноса песчаных частиц было предложено проводить опытные откачки плавно, без резких пусков и остановок насоса. Практика работ показала, что соблюдение плавного режима работы позволяет благополучно осваивать водозаборные скважины и получать по ним дебиты чистой воды в 1,5 2,5 раза превышающие дебиты самоизлива. Отклонение от указанной методики работ, вызванное желанием ускоренного получения результата (проектного дебита в 70 л/с), либо вызванное неравномерной пульсирующей работой водоподъемного оборудования и частыми остановками, неизменно приводило к негативным последствиям. Вода, откачиваемая из скважины, становилась грязной и не очищалась длительное время. Имели место случаи, когда работы по некоторым скважинам пришлось приостановить из-за критического выноса песчаного материала.
Другим фактором, ограничивающим эксплуатационные возможности водозаборных скважин, является нарушение линейного закона фильтрации в прискважинной зоне при откачках с высокими дебитами. Данный процесс выражается в изменении линейной зависимости дебита от понижения и переходу ее к квадратичной или даже кубической.
Для успешной эксплуатации водозаборных сооружений в пределах уникальных месторождений пресных подземных вод в предгорных конусах необходимо учитывать все природные особенности, а также принимать во внимание некоторые негативные гидродинамические эффекты, происходящие в скважинах. Ключевым фактором при разведке таких месторождений является поиск локальных участков, обладающих наиболее высокими фильтрационными свойствами, в пределах которых риск проявления природных негативных процессов является минимальным.
2.1. Роль гидрогеологической зональности месторождений
при поисково-разведочных работах
Гидрогеологическая
зональность подземных вод на площади бассейна
является главной особенностью описываемого
типа месторождений, которую необходимо
учитывать при постановке поисковоразведочных
работ. Подземные воды месторождений конусов
выноса имеют, как правило, источники питания,
постоянно действующие за счет инфильтрации:
а) речных вод на площади вершины конуса
выноса, где распространена довольно мощная
зона аэрации, залегающая на больших глубинах;
б) атмосферных осадков, выпадающих непосредственно
на площади конусов выноса; в) поверхностных
вод ирригационных каналов.
Предполагается, что на некоторых конусах
выноса в республиках Средней Азии может
быть еще один источник, питания подземных
вод — региональный подземный сток по
зонам крупных тектонических нарушений,
направленный со стороны примыкающих
горных сооружений.
Как видно из этого описания, в мощной
толще песчано-галечниковых отложений
конусов выноса создаются весьма благоприятные
условия для формирования крупных естественных
ресурсов и запасов подземных вод. Обладая
высокими коллекторскими свойствами,
песчано-галечниковые образования играют
роль огромной емкости, в пределах которой
создается значительное природное подземное
водохранилище. Месторождения подземных
вод конусов выноса исключительно благоприятны
для эксплуатации: в скважинах можно создавать
большие понижения уровня и на отдельных
участках организовывать интенсивный
водоотбор системой взаимодействующих
водозаборов, в том числе водозаборов
ярусного типа с суммарными дебитами до
300 тыс. м3/сут и более. Наиболее характерные
в гидрогеологическом отношении промышленные
месторождения подземных вод конусов
выноса распространены в республиках
Средней Азии, где они были впервые встречены
и изучены. Например, на территории Ферганской
долины известна своими крупными эксплуатационными,
запасами группа месторождений на площади
Сохского и Исфаринского конусов выноса.
На этих месторождениях эксплуатационные
дебиты групповых водозаборов изменяются
от 100 до 200 тыс. м3/сут, а общие прогнозные
запасы составляют более 3 тыс. м3/сут. В
Северной Киргизии вдоль Киргизского
хребта на площади слившихся конусов выноса
по фронту потока в 40—50 км были разведаны
и оценены эксплуатационные запасы подземных
вод (обеспеченные питанием) по сумме всех
категорий около 1,2 млн. м3/сут. Часть этих
запасов в настоящее время используется
для водоснабжения и орошения. Крупные
месторождения напорных вод конусов выноса
были выявлены в Казахстане и в Южном Казахстане
вдоль подножья хребтов Кунгей и Терский
Алатау, а также на Северном Кавказе.
Исходя из рассмотренных
особенностей гидрогеологических условий,
при изучении месторождений подземных
вод конусов выноса целесообразно сосредоточить
внимание в зоне формирования напорного
режима. Эксплуатационные запасы подземных
вод будут формироваться за счет естественных
ресурсов и упругих запасов, а также в
результате инфильтрации части поверхностных
вод. Эксплуатационные запасы могут быть
оценены гидродинамическим методом с
помощью аналитических расчетов или моделирования.
Месторождения подземных вод этого подтипа
распространены не в пределах предгорных
шлейфов, как это имело место в описанном
выше, а непосредственно внутри речной
долины. На тех участках, где река, вырываясь
из горных теснин, выходит в широкую часть
межгорной долины, образуется внутридолинный
конус выноса песчано-галечниковых образований,
с которыми и связано формирование месторождения
подземных вод. Общие гидрогеологические
условия месторождений этого подтипа
мало отличаются от условий предгорных
конусов выноса: внутридолинные конусы
выноса имеют меньшие площади распространения
и значительно меньшую общую мощность
водоносных песчано-галечниковых отложений
(до 150 м), в периферийной части внутридолинного
конуса выноса четко выражена зона интенсивной
естественной разгрузки подземных вод,
основным источником их питания являются
поверхностные воды реки.
Предгорный шлейф образован слившимися конусами выноса многочисленных горных речек и ручьев, спускающихся со склонов гор Каратау, Киргизского хребта и Чу-Илийских гор. Вблизи гор поверхность равнины осложнена многочисленными сухими руслами и глубокими (до 3 5 м) промоинами.
Предгорные шлейфы хребтов и отрогов Тянь-Шаня и Кавказа, которым свойственны значительные уклоны дневной поверхности и дифференциация обломочного материала в направлении сноса.
Гидрогеологические
условия тесно связаны с
Гравелиты и песчаники характерны для периферийных частей древних предгорных шлейфов. Часто они содержат линзы песков и супесей. Песчаники по составу кварцполевошпатовые, разнозернистые, цемент карбонатный. Плоский напорный ноток подземных вод направлен от верхней части предгорного шлейфа к центральной части межгорной котловины. Нижняя по потоку скважины.
Они состоят из отдельных конусов выноса рек и ручьев, слившихся в единые предгорные шлейфы. Современнее делювиально-пролювиальные отложения в строении предгорных шлейфов играют незначительную роль. Мощность предгорных шлейфов 20 40 м, местами достигает 100 м и более.
Месторождения рассматриваемого типа разделены на два характерных подтипа: подтип IIIA в конусах выноса предгорных шлейфов и Ш Б в конусах выноса внутригорных впадин. Для первого характерны классическая, описанная выше гидродинамическая зональность и четкая геологическая ограниченность только со стороны горного обрамления.
Аллювиальные и аллювиальные-пролювиальные отложения широко распространены в регионе и образуют аккумулятивный чехол пойменных и надпойменных речных террас, а также предгорные шлейфы. Самые древние аллювиальные отложения раннесредне-плейстоценовые приурочены к высоким террасам крупных рек и слагают основную часть разреза рыхлых отложений в Удском грабене. По составу это слабо сцементированные галечники и валунники с гравийно-галечным или песчано-суглинистым заполнителем от 5 до 30 %, реже пески и супеси.
Межконусные понижения можно рассматривать в большинстве случаев как непроницаемые границы, что позволяет осуществлять оценку запасов каждого конуса выноса в пределах предгорного шлейфа автономно.
Другой особенностью эксплуатации является линейное расположение эксплуатационных скважин, что определено стремлением перехватить либо поток, направленный от предгорий к долине по крупным или слившимся конусам выноса и предгорным шлейфам, либо фильтрационные потери из рек, выходящих из гор на предгорную равнину. Ввиду частой засоленности и загрязненности грунтовых вод основными эксплуатируемыми горизонтами являются напорные.
В рельефе конусы выноса представляют собой наклонные равнины, поверхность которых понижается в направлении от гор к равнине и от центральных частей конусов к периферическим, образуя так называемые межконусные понижения в предгорном шлейфе. В этих же направлениях происходит довольно быстрое и закономерное ухудшение фильтрационных свойств водовмещающих пород от тысяч до сотен м2 / сут за счет смены более грубообломочных валунно-галечных отложений песчаногравийно-галечным и песчано-суглинистыми с одновременным увеличением песчаных и глинистых фракций заполнителя.
Гидрогеологические
условия тесно связаны с
Наряду с этим для области выклинивания характерна вертикальная гидрохимическая зональность с максимумом концентрации у свободной поверхности; в редких случаях наиболее высокая минерализация может оказаться в подстилающих напорных пластах. На глубокой периферии предгорного шлейфа, которую обычно называют областью вторичного погружения грунтовых вод, отмечаются незначительное развитие в разрезе хорошо проницаемых прослоев и соответственно незначительный расход потока, в связи с чем свободная поверхность грунтовых вод снижена внутрипочвенным испарением до глубины 10 20 м и более. Следует отметить, что во многих случаях, когда предгорный шлейф контактирует с морской равниной или крупной аллювиальной долиной, вторичное погружение грунтовых вод не наблюдается.
Аллювиальные и озерно-аллювиальные неогенранне-плейстоценовые отложения пользуются широким распространением, слагая поверхности водоразделов. В южной части, вблизи хр. Джагды, аллювий перекрыт отложениями предгорных шлейфов. Осадки формировались в условиях теплого и влажного климата, густой растительности на фоне продолжавшегося погружения и представлены переслаиванием песков, глин с прослоями бурых углей. В верхах разрезов отмечаются прослои и линзы галечников. Джагды в составе отложений резко возрастает содержание валунно-галечникового материала. Нижняя часть разреза представлена переслаиванием валунников, галечников, сильно каолинизированных песков; средняя чередованием галечников и серых каолинизированных песков; верхняя прослоями глин мощностью 0 6 1 м, песков, галечников с валунами, с прослоями темных илов и бурых углей.
Низкогорье на скальном субстрате, местами с островными участками среднегорного рельефа, выделяется в виде отдельных разрозненных участков среди мелкосопочных равнин. Преимущественным развитием здесь пользуются делювиальные и делювиально-пролювиальные отложения, образующие склоновые осыпи и предгорные шлейфы конусов выноса. Делювиально-пролювиальные шлейфы сложены преимущественно суглинками с тем или иным количеством включений обломочного материала в виде дресвы и щебня. Состав воднорастворимых солей в суглинках довольно разнородный. Характер солевого состава в значительной мере зависит от общего процентного содержания солей в породах. Так, при величине плотного остатка менее 0 1 % преобладает гидрокарбонатный тип засоления. При плотном остатке 0 1 2 % преобладают сульфаты, а при плотном остатке более 2 % превалируют легкорастворимые хлориды. Характерно развитие засоленных грунтов в пониженных участках рельефа.
Конусы выноса, которые часто называют также субаэральными или наземными дельтами рек, формируются в результате накопления аллювиально-пролювиальных осадков, выносимых горными реками на предгорные равнины, в межгорные и внутригорные впадины. На предгорных равнинах и в крупных межгорных впадинах конусы выноса отдельных рек, сливаясь, образуют предгорные шлейфы. Внутригорные впадины, обычно относительно небольших размеров, заполняются целиком грубообломочными аллювиально-пролювиальными отложениями.
Селевые потоки на Алтае формируются на протяжении всего теплого периода года, причем наиболее благоприятны весна и первая половина лета, когда выпадают ливневые дожди, весьма высокой интенсивности. Суточные максимумы осадков в эти периоды иногда превышают 250 мм. Мощные предгорные шлейфы и конусы выноса, сложенные отложениями селей, указывают на значительную интенсивность проявления селевых потоков, как в недалеком прошлом, так и в настоящее время. Однако селевые процессы на Алтае еще недостаточно изучены, хотя зачастую имеют решающее значение при инженерногеологической оценке некоторых территорий, осваиваемых для различных отраслей народного хозяйства.
Они состоят из отдельных конусов выноса рек и ручьев, слившихся в единые предгорные шлейфы. Современнее делювиально-пролювиальные отложения в строении предгорных шлейфов играют незначительную роль. Мощность предгорных шлейфов 20 40 м, местами достигает 100 м и более.
В комплексе отложений склонового ряда позднего плейстоцена-голоцена наиболее широко развит аллюво-делювий мощностью от 0 4 до 6 м, суглинисто или супесчано-щебнистого состава с примесью глыб. Характеризуется быстрой изменчивостью в разрезе и пространстве. Пролюво-делювий образует предгорные шлейфы шириной 0 5 4 км и представлен суглинками, песками и глинами с галькой, валунами, щебнем и древесиной.
Комплекс аллювиально-
Межгорные артезианские бассейны, как правило, тесно связаны с предгорными, являясь их продолжением. Подразделение на межгорные и предгорные бассейны условно и эти группы месторождений подземных вод часто изучаются и используются одновременно. Сложены они гравийно-галечниковыми отложениями, разделенными не выдержанными в плане и разрезе суглинистыми отложениями, содержащими гравий и гальку и являющимися относительным водоупором. Поэтому все водоносные прослои, как правило, представляют собой единый водоносный комплекс. В отдельных случаях (например, Араратская долина) гравийно-галечниковые отложения подстилаются высокопроницаемыми коренными (лавовыми) отложениями, содержащими мощные водоносные горизонты, гидравлически взаимосвязанные с вышележащим гравийно-галечниковым водоносным комплексом. Благодаря значительным превышениям областей питания над областями разгрузки большинство скважин в таких бассейнах в естественных условиях дают самоизлив. Величины напоров падают от гор к долине и растут с глубиной. Питание бассейнов происходит на предгорных шлейфах за счет потерь речного стока, боковых притоков, а также за счет подтока подземных вод коренных отложений и потерь из оросительных каналов.

- Место розничного торгового предприятия в системе товародвижения и сбыта
- Место, роль и функции региональных и местных структур МЧС в системе управления
- Место России в глобальном информационном обществе
- Место России в истории
- Место России в международной торговле
- Место России в международной торговле технологиями
- Место России в Международном валютном фонде»
- Место районных судов в системе судов общей юрисдикции
- Место реалий в публицистике
- Место Республики Беларусь в мировой торговле
- Место Республики Беларусь в мировой экономической системе
- Место Республики Беларусь в мировом сообществе государств
- Место решения в процессе управления предприятием
- Месторождение Амангельды