SlideShare a Scribd company logo
1 of 23
Составитель: Н.В. Осинцева
Источники:
Всеволжский В.А. Основы гидрогеологии. М.: Изд-во МГУ,
2007.- 448 с.
Шварцев С.Л. Общая гидрогеология. М.: Недра, 1996. – 423 с.
Леонова А.В. Основы гидрогеологии и инженерной
геологии. Томск: Изд-во ТПУ, 2011.- 147 с.
Водно-коллекторские свойства горных пород.
Водоносные горизонты, бассейны и
комплексы
конспект лекций
Скважность (пустотность)
Скважность горных пород – наличие в них свободного
пространства, не занятого минеральным веществом:
O Поры
O Трещины
O Каверны
Коэффициент скважности (nС):
nС=VП/VЭ•100%,
где VП– общий объем всех пустот, содержащихся в
данном элементе горной породы, VЭ– объем всей породы
(образца).
пористость ≠ скважность
Открытая скважность
nО=VО/VЭ•100%,
где VО– общий объем открытых (сообщающихся между
собой) пустот, VЭ– объем всей породы (образца).
Активная (динамическая) скважность
nа=VA/VЭ·100%,
где VA– общий объем открытых пустот, по которым может
происходить движение гравитационной воды
(сообщающиеся пустоты за исключением пустот, занятых
физически связанной водой, газом), VЭ– объем всей
породы.
Виды скважности (пустотности) горных
пород в зависимости от размеров пустот
(Справочное руководство…, 1979)
Вид скважности Диаметр
пустот, мм
Ширина пустот,
мм
Соотношение
открытой и
активной
скважности
Субкапиллярная менее
0,0002
менее 0,0001 nа <<nО; nа≈nО
Капиллярная 0,0002–0,5 0,0001–0,25 nа <nО
Сверхкапиллярная более 0,5 более 0,25 nа ≈nО
Горные породы Средняя
пористость, %
Свежие осадки Илы глинистые
Торф
Почвы
50,0
80,0
55,0
Породы
верхней части
зоны
выветривания
Пески
Лесс,
лессовидные
суглинки
Покровные
суглинки
Глины
35,0
45,0
35,0
35,0
Осадочные
породы
Пески рыхлые
Песчаники
Глины
Гипс
Мел
Опока
25,0–35,0
10,0–20.0
20,0–40,0
1,0
30,0
35,0
Метаморфичес
кие породы
Сланцы
глинистые
Кварциты,
гнейсы, мрамор
4,0
2,0
Магматические
породы
Порфириты
Граниты,
сиениты
Эффузивы
Интрузивы
2,0
1,0
2,0
1,0
Значения коэффициента пористости горных пород
(Справочное руководство…, 1979)
Характер и виды скважности горных пород
(по О. Мейнцеру, 1933, В.А. Всеволжскому, 2007)
1 – хорошо отсортированные осадки с высокой пористостью
2 – плохо отсортированные осадки с малой пористостью
3 – осадки, пористость которых уменьшена в связи с частичной цементацией свободного пространства
4 – высокопористые осадки, сложенные частицами чешуйчатой или листовидной формы
5 – то же при уплотнении с резко уменьшенной пористостью
6 – слабопористые осадки с базальным типом цемента
7 – породы с пустотностью, определяемой процессами выщелачивания (кавернозностью)
8 – породы с пустотностью, связанной с наличием трещиноватости
Влагоемкость горных пород
Влагоемкость – способность горных пород
вмещать и удерживать определенное количество
воды.
По степени влагоемкости горные породы бывают:
O Весьма влагоемкие – торф, ил, суглинок, глина.
O Слабо влагоемкие – мергели, мел, рыхлые
песчаники, лесс, мелкие пески.
O Невлагоемкие – массивные извержения,
галечник, гравий, песок.
Влагоемкость горных пород
Полная влагоемкость (ωmax) – максимально возможное
количество воды всех видов (vп) при полном заполнении
свободного пространства в минеральном скелете горной породы
(VЭ - объем горной породы).
ωmax= vп/VЭ
Гравитационная влагоемкость (ωг) – отношение максимально
возможного объема свободной гравитационной воды (vг) к
объему горной породы (VЭ).
ωг =vг/VЭ
Наименьшая влагоемкость (водоудерживающая способность)
(ωmin)– отношение максимального объема связанной воды (vc) к
объему горной породы (VЭ).
ωmin = vc /VЭ
Влажность горных пород
Влажность – количество воды, содержащееся в
горной породе.
Объемная влажность (W) – отношение объема воды,
содержащейся в породе (VВ), к объему этой породы (VЭ)
W= VВ/ VЭ
Относительная влажность (коэффициент влажности) (nw) –
отношение объемной влажности (W) к скважности (nс)
nw= W / nс
Естественная влажность (WE) – влажность горных пород в их
естественном залегании
Максимальная влажность (Wmax) – влажность горной породы,
соответствующая полной влагоемкости.
Wmax= ωп
Дефицит (недостаток) насыщения (µ') – разность между
максимальной Wmax и естественной влажностью(WE)
µ'= Wmax– WE
Водоотдача (гравитационная емкость) (µ) – способность
водонасыщенных горных пород отдавать
гравитационную воду путем ее свободного вытекания.
Разница между полной и наименьшей влагоемкостью.
µ = ωmax– ωmin
Удельная водоотдача (Ϻ) – количество гравитационной
воды, которое можно получить из 1 м3 горной породы.
Отношение водоотдачи к объему горной породы.
Ϻ= µ/VЭ
Проницаемость
O Водопронцаемость (фильтрационная способность) –
способность горных пород пропускать через себя воду под
действием силы тяжести или перепада давления.
O Коэффициент фильтрации (К) – проницаемость образца
горной породы, зависящая от свойств породы (открытая
пористость, удельная поверхность пор, размер пор), а
также от свойств фильтрующейся жидкости (вязкость,
плотность). Измеряется как скорость (см/с, м/сут).
O Коэффициент водопроницаемости (КП) – коэффициент
фильтрации, зависящий только от свойств горной
породы и не зависящий от свойств фильтрующейся
жидкости.
Проницаемость некоторых горных пород
(по Н.А. Плотникову, В.А. Всеволжскому)
Группа Характеристика пород Коэффициент
проницаемости
мкм2
Коэффициент
фильтрации,
м/сут
Гравитационная
ёмкость
(водоотдача), м3
I Очень хорошо проницаемые галечники и гравий с
крупным песком, сильно закарстованные
известняки, сильно трещиноватые скальные
породы
100–1000 Более 100 0,20–0,30
0,01–0,15
II Хорошо проницаемые галечники и гравий,
частично с мелким песком, крупный песок, чистый
среднезернистый песок, трещиноватые скальные
породы (песчаники, граниты, базальты)
10–100 10–100 0,20–0,25
0,03–0,05
III Проницаемые галечники и гравий, засоренные
мелким песком и частично глиной,
среднезернистые и мелкозернистые пески,
слабозакарстованные, малотрещиноватые
породы
1,0–10 0,1–10 0,15–0,20
0,01–0,05
IV Слабопроницаемые тонкозернистые пески,
супеси, валунные суглинки, глины песчанистые,
слаботрещиноватые скальные породы
0,1–1,0 0,01–0,1 0,01–0,05
0,01–0,03
V Весьма слабопроницаемые суглинки, глины,
слаботрещиноватые породы, метаморфические и
интрузивные породы при глубинах залегания
более 500–800 м
0,001–0,1 0,00001–0,01 <0,01
VI Практически непроницаемые плотные глины,
плотные мергели, гипс-ангидритовые толщи при
глуб. залегания более 500 м, соляные пласты
<0,001 <0,00001 <0,01
Проницаемость зависит не от скважности, а от размера пор!
Проницаемость песка (скважность 30%) выше
проницаемости глин (скважность 60%).
Экспериментальными оценками установлено
(Г.М. Березкина и др.), что проницаемость горной породы связана со
средним радиусом пор зависимостью
КП=f•rс
3/16
где КП– коэффициент проницаемости; f– удельная поверхность
минерального скелета породы; rс– средний радиус пор.
Проницаемость горной породы значительно резче, чем общая
пористость, возрастает с увеличением среднего радиуса пустот.
Практически непроницаемыми являются: скальные горные породы
при отсутствии трещиноватости, мерзлые горные породы.
По степени водопроницаемости все
горные породы делятся на три большие
группы
O Водопроницаемые – галечники, гравий, песок, рыхлые
песчаники, сильно трещиноватые породы
O Полупроницаемые – глинистые пески, лессы, известняки,
песчаники, слабо трещиноватые породы
O Практически не проницаемые – глины, суглинки,
массивные кристаллические породы
Водопроницаемые и полупроницаемые породы образуют в
земной коре систему водоносных горизонтов.
Непроницаемые горные породы образуют горизонты
водоупоров.
Водоносный горизонт – водопроницаемый пласт горной
породы, насыщенный водой, находящейся в постоянном
движении благодаря гидравлической связи и перепаду
давления, существующих во всем пласте, и ограниченный
водонепроницаемыми породами снизу и сверху или только
снизу.
Пласт, подстилающий
водоносный горизонт –
подошва водоносного
горизонта
Пласт, перекрывающий
водоносный горизонт –
почва (кровля)
водоносного горизонта
Поверхность,
образованная
подземными водами –
зеркало подземных вод
Водоносные горизонты
Безнапорные
Не перекрываются
водонепроницаемыми породами
Испытывают только
атмосферное давление
Питание атмосферными
осадками происходит по всей
площади
Напорные
Перекрыты труднопроницаемыми
горными породами
Характеризуются давлениями,
превышающими атмосферное
Питание осуществляется на отдельных
участках, не перекрытых водоупорами
Имеют пьезометрическую
поверхность - поверхность, на
которой гидростатическое давление
равно атмосферному, на которой
устанавливается уровень воды при
вскрытии горизонта скважиной
Типовая схема залегания водоносных горизонтов
(по П.П. Климентову и др., 1977)
1 - водоносные
горизонты: а –
грунтовые воды, б
– межпластовые
безнапорные, в –
артезианские
2 – водоупорные
породы
3 – уровень
безнапорных вод
4 – пьезометрический
уровень напорных
вод
5 – направление
движения
подземных вод
6 – родник грунтовых
вод
Гидроизогипсы – изображают на картах зеркало подземных вод
Гидроизопьезы – изображают на картах пьезометрическую поверхность
Карта гидроизогипс водоносного комплекса четвертичных отложений Или-Балхашского и
Алакольского бассейнов подземных вод (Веселов В.В. и др. http://www.unesco.kz/water/bal_ch_5_r.htm)
Гидроизогипсы изображены синими линиями. Цифры – абсолютные отметки уровня подземных вод
Область питания — зона, в пределах
которой атмосферные осадки могут
проникать в подземные воды.
Преобладающие направления движения
подземных вод – нисходящее
вертикальное и частично
горизонтальное.
Область распространения (напора) —
промежуточная зона между областью
питания и разгрузки, является основной
по площади развития. Преобладающее
направление движения подземных вод -
горизонтальное.
Область разгрузки — зона, в пределах
которой подземные воды выходят на
поверхность земли или переливаются в
другой водоносный горизонт (скрытая
разгрузка). Направления движения
подземных вод могут быть
вертикальными восходящими или
нисходящими.
Водоносный комплекс – группа гидравлически связанных
между собой водоносных горизонтов, одинаковых или разных
по литологическому составу, разделенных слабо
водопроницаемыми породами относительно небольшой
мощности и имеющих близкие условия питания и разгрузки
1 – водопроницаемые породы
2 – водоупорные породы
3-5 – пьезометрические уровни I, II, III горизонтов
6 – направление движения подземных вод
7 - область питания водоносного комплекса
8 – родник нисходящий (зона разгрузки)
Типовая схема строения водоносного комплекса
(Климентов П.П. и др., 1977)
O Бассейн подземных вод - система водоносных
комплексов, связанная единой областью питания и
разгрузки. Широко развиты в пределах различных
геологических структур: синеклиз, мульд, краевых и
предгорных прогибов, межгорных впадин, грабенах,
зонах тектонических разломов и т.д. Бассейны,
заполненные напорными водами, называются
артезианскими.
O Гидрогеологический этаж/ водоносная формация
- самое крупное подразделение гидрогеологической
стратификации. В нее объединяются водосодержащие
литологически и генетически однородные, хотя часто и
разновозрастные бассейны, характеризующиеся
близкими условиями залегания, распространения,
питания и разгрузки подземных вод.

More Related Content

What's hot

1. Подземные воды как элемент гидросферы Земли
1. Подземные воды как элемент гидросферы Земли1. Подземные воды как элемент гидросферы Земли
1. Подземные воды как элемент гидросферы Землиosinceva
 
криогенные формы рельефа
криогенные формы рельефакриогенные формы рельефа
криогенные формы рельефаDmitriy Igoshev
 
3а. физические и физико химические свойства подземных вод
3а. физические и физико химические свойства подземных вод3а. физические и физико химические свойства подземных вод
3а. физические и физико химические свойства подземных водosinceva
 
6. использование и охрана подземных вод
6. использование и охрана подземных вод6. использование и охрана подземных вод
6. использование и охрана подземных водosinceva
 
3б. состав подземных вод
3б. состав подземных вод3б. состав подземных вод
3б. состав подземных водosinceva
 
2. грунтоведение
2. грунтоведение2. грунтоведение
2. грунтоведениеosinceva
 
8. подземные воды новосибирской области
8. подземные воды новосибирской области8. подземные воды новосибирской области
8. подземные воды новосибирской областиosinceva
 
механическая и физико химическая миграции квасникова з.н.
механическая и физико химическая миграции квасникова з.н.механическая и физико химическая миграции квасникова з.н.
механическая и физико химическая миграции квасникова з.н.Zojkvasnikova
 
природные комплексы родников
природные комплексы родниковприродные комплексы родников
природные комплексы родниковkashiro_ma
 
Гидросфера
ГидросфераГидросфера
Гидросфераosinceva
 
2 systra, spungin petroskoi 2008
2 systra, spungin petroskoi 20082 systra, spungin petroskoi 2008
2 systra, spungin petroskoi 2008Ingo Valgma
 
Systra 2008 moskva_tektoonika
Systra 2008 moskva_tektoonikaSystra 2008 moskva_tektoonika
Systra 2008 moskva_tektoonikaIngo Valgma
 
задание 1. каукенова
задание 1.  каукеновазадание 1.  каукенова
задание 1. каукеноваkaukenova
 

What's hot (19)

1. Подземные воды как элемент гидросферы Земли
1. Подземные воды как элемент гидросферы Земли1. Подземные воды как элемент гидросферы Земли
1. Подземные воды как элемент гидросферы Земли
 
криогенные формы рельефа
криогенные формы рельефакриогенные формы рельефа
криогенные формы рельефа
 
3а. физические и физико химические свойства подземных вод
3а. физические и физико химические свойства подземных вод3а. физические и физико химические свойства подземных вод
3а. физические и физико химические свойства подземных вод
 
6. использование и охрана подземных вод
6. использование и охрана подземных вод6. использование и охрана подземных вод
6. использование и охрана подземных вод
 
3б. состав подземных вод
3б. состав подземных вод3б. состав подземных вод
3б. состав подземных вод
 
5.
5.5.
5.
 
2. грунтоведение
2. грунтоведение2. грунтоведение
2. грунтоведение
 
4.
4.4.
4.
 
8. подземные воды новосибирской области
8. подземные воды новосибирской области8. подземные воды новосибирской области
8. подземные воды новосибирской области
 
мониторинг4 copy
мониторинг4 copyмониторинг4 copy
мониторинг4 copy
 
механическая и физико химическая миграции квасникова з.н.
механическая и физико химическая миграции квасникова з.н.механическая и физико химическая миграции квасникова з.н.
механическая и физико химическая миграции квасникова з.н.
 
3.
3.3.
3.
 
природные комплексы родников
природные комплексы родниковприродные комплексы родников
природные комплексы родников
 
Гидросфера
ГидросфераГидросфера
Гидросфера
 
2 systra, spungin petroskoi 2008
2 systra, spungin petroskoi 20082 systra, spungin petroskoi 2008
2 systra, spungin petroskoi 2008
 
565
565565
565
 
Systra 2008 moskva_tektoonika
Systra 2008 moskva_tektoonikaSystra 2008 moskva_tektoonika
Systra 2008 moskva_tektoonika
 
13 gantulga
13   gantulga13   gantulga
13 gantulga
 
задание 1. каукенова
задание 1.  каукеновазадание 1.  каукенова
задание 1. каукенова
 

Similar to Водно коллекторские свойства горных пород

1 systra petroskoi 2008
1 systra petroskoi 20081 systra petroskoi 2008
1 systra petroskoi 2008Ingo Valgma
 
Systra, haabu, 2009
Systra, haabu, 2009Systra, haabu, 2009
Systra, haabu, 2009Ingo Valgma
 
дно мирового океана
дно мирового океанадно мирового океана
дно мирового океанаkadosneg
 
Презентация: Гидрология рек (Часть 2)
Презентация: Гидрология рек (Часть 2)Презентация: Гидрология рек (Часть 2)
Презентация: Гидрология рек (Часть 2)ozlmgouru
 
5. криогенные геологические процессы
5. криогенные геологические процессы5. криогенные геологические процессы
5. криогенные геологические процессыosinceva
 
геолого географические характеристики меандр в калмыкии на примере реки яшкуль
геолого географические характеристики меандр в калмыкии на примере реки яшкульгеолого географические характеристики меандр в калмыкии на примере реки яшкуль
геолого географические характеристики меандр в калмыкии на примере реки яшкульИван Иванов
 
Aeolian processes
Aeolian processesAeolian processes
Aeolian processeskashiro_ma
 
11_Почвоведение. Болотные и аллювиальные почвы
11_Почвоведение. Болотные и аллювиальные почвы11_Почвоведение. Болотные и аллювиальные почвы
11_Почвоведение. Болотные и аллювиальные почвыDepartment of Mycology and Plant Resistance
 
Короновский Общая геология 2002 часть 9
Короновский Общая геология 2002 часть 9Короновский Общая геология 2002 часть 9
Короновский Общая геология 2002 часть 9Serg171087
 
Artigo bacia do solimoes ru. 2019.pdf
Artigo bacia do solimoes ru. 2019.pdfArtigo bacia do solimoes ru. 2019.pdf
Artigo bacia do solimoes ru. 2019.pdfJosuCosta15
 
сель селевые-потоки
сель селевые-потокисель селевые-потоки
сель селевые-потокиtikhomirova Valentina
 
Презентация: Гидрология рек (Часть 1)
Презентация: Гидрология рек (Часть 1)Презентация: Гидрология рек (Часть 1)
Презентация: Гидрология рек (Часть 1)ozlmgouru
 

Similar to Водно коллекторские свойства горных пород (18)

1 systra petroskoi 2008
1 systra petroskoi 20081 systra petroskoi 2008
1 systra petroskoi 2008
 
Лекция №7а
Лекция №7аЛекция №7а
Лекция №7а
 
ступин
ступинступин
ступин
 
Systra, haabu, 2009
Systra, haabu, 2009Systra, haabu, 2009
Systra, haabu, 2009
 
сели
селисели
сели
 
дно мирового океана
дно мирового океанадно мирового океана
дно мирового океана
 
Презентация: Гидрология рек (Часть 2)
Презентация: Гидрология рек (Часть 2)Презентация: Гидрология рек (Часть 2)
Презентация: Гидрология рек (Часть 2)
 
5. криогенные геологические процессы
5. криогенные геологические процессы5. криогенные геологические процессы
5. криогенные геологические процессы
 
геолого географические характеристики меандр в калмыкии на примере реки яшкуль
геолого географические характеристики меандр в калмыкии на примере реки яшкульгеолого географические характеристики меандр в калмыкии на примере реки яшкуль
геолого географические характеристики меандр в калмыкии на примере реки яшкуль
 
Дикая лекция: Болотные истории
Дикая лекция: Болотные историиДикая лекция: Болотные истории
Дикая лекция: Болотные истории
 
Aeolian processes
Aeolian processesAeolian processes
Aeolian processes
 
11_Почвоведение. Болотные и аллювиальные почвы
11_Почвоведение. Болотные и аллювиальные почвы11_Почвоведение. Болотные и аллювиальные почвы
11_Почвоведение. Болотные и аллювиальные почвы
 
Короновский Общая геология 2002 часть 9
Короновский Общая геология 2002 часть 9Короновский Общая геология 2002 часть 9
Короновский Общая геология 2002 часть 9
 
Artigo bacia do solimoes ru. 2019.pdf
Artigo bacia do solimoes ru. 2019.pdfArtigo bacia do solimoes ru. 2019.pdf
Artigo bacia do solimoes ru. 2019.pdf
 
сель селевые-потоки
сель селевые-потокисель селевые-потоки
сель селевые-потоки
 
Лекция №6
Лекция №6Лекция №6
Лекция №6
 
Презентация: Гидрология рек (Часть 1)
Презентация: Гидрология рек (Часть 1)Презентация: Гидрология рек (Часть 1)
Презентация: Гидрология рек (Часть 1)
 
мониторинг4
мониторинг4мониторинг4
мониторинг4
 

More from osinceva

1. география. фигура и движения земли.
1. география. фигура и движения земли.1. география. фигура и движения земли.
1. география. фигура и движения земли.osinceva
 
2. географическая оболочка
2. географическая оболочка2. географическая оболочка
2. географическая оболочкаosinceva
 
3. материки, океаны
3. материки, океаны3. материки, океаны
3. материки, океаныosinceva
 
4. Атмосфера и климаты земли
4. Атмосфера и климаты земли4. Атмосфера и климаты земли
4. Атмосфера и климаты землиosinceva
 
1. инженерная геология как наука
1. инженерная геология как наука1. инженерная геология как наука
1. инженерная геология как наукаosinceva
 
1. подземные воды как элемент гидросферы земли
1. подземные воды как элемент гидросферы земли1. подземные воды как элемент гидросферы земли
1. подземные воды как элемент гидросферы землиosinceva
 
горнопромышленные ландшафты
горнопромышленные ландшафтыгорнопромышленные ландшафты
горнопромышленные ландшафтыosinceva
 
Экологические ситуации
Экологические ситуацииЭкологические ситуации
Экологические ситуацииosinceva
 
северо притихоокеанская страна. геологическое строение, рельеф - копия
северо притихоокеанская страна. геологическое строение, рельеф - копиясеверо притихоокеанская страна. геологическое строение, рельеф - копия
северо притихоокеанская страна. геологическое строение, рельеф - копияosinceva
 

More from osinceva (11)

1. география. фигура и движения земли.
1. география. фигура и движения земли.1. география. фигура и движения земли.
1. география. фигура и движения земли.
 
2. географическая оболочка
2. географическая оболочка2. географическая оболочка
2. географическая оболочка
 
3. материки, океаны
3. материки, океаны3. материки, океаны
3. материки, океаны
 
4. Атмосфера и климаты земли
4. Атмосфера и климаты земли4. Атмосфера и климаты земли
4. Атмосфера и климаты земли
 
1. инженерная геология как наука
1. инженерная геология как наука1. инженерная геология как наука
1. инженерная геология как наука
 
2.
2.2.
2.
 
1.
1.1.
1.
 
1. подземные воды как элемент гидросферы земли
1. подземные воды как элемент гидросферы земли1. подземные воды как элемент гидросферы земли
1. подземные воды как элемент гидросферы земли
 
горнопромышленные ландшафты
горнопромышленные ландшафтыгорнопромышленные ландшафты
горнопромышленные ландшафты
 
Экологические ситуации
Экологические ситуацииЭкологические ситуации
Экологические ситуации
 
северо притихоокеанская страна. геологическое строение, рельеф - копия
северо притихоокеанская страна. геологическое строение, рельеф - копиясеверо притихоокеанская страна. геологическое строение, рельеф - копия
северо притихоокеанская страна. геологическое строение, рельеф - копия
 

Водно коллекторские свойства горных пород

  • 1. Составитель: Н.В. Осинцева Источники: Всеволжский В.А. Основы гидрогеологии. М.: Изд-во МГУ, 2007.- 448 с. Шварцев С.Л. Общая гидрогеология. М.: Недра, 1996. – 423 с. Леонова А.В. Основы гидрогеологии и инженерной геологии. Томск: Изд-во ТПУ, 2011.- 147 с. Водно-коллекторские свойства горных пород. Водоносные горизонты, бассейны и комплексы конспект лекций
  • 2. Скважность (пустотность) Скважность горных пород – наличие в них свободного пространства, не занятого минеральным веществом: O Поры O Трещины O Каверны Коэффициент скважности (nС): nС=VП/VЭ•100%, где VП– общий объем всех пустот, содержащихся в данном элементе горной породы, VЭ– объем всей породы (образца). пористость ≠ скважность
  • 3. Открытая скважность nО=VО/VЭ•100%, где VО– общий объем открытых (сообщающихся между собой) пустот, VЭ– объем всей породы (образца). Активная (динамическая) скважность nа=VA/VЭ·100%, где VA– общий объем открытых пустот, по которым может происходить движение гравитационной воды (сообщающиеся пустоты за исключением пустот, занятых физически связанной водой, газом), VЭ– объем всей породы.
  • 4. Виды скважности (пустотности) горных пород в зависимости от размеров пустот (Справочное руководство…, 1979) Вид скважности Диаметр пустот, мм Ширина пустот, мм Соотношение открытой и активной скважности Субкапиллярная менее 0,0002 менее 0,0001 nа <<nО; nа≈nО Капиллярная 0,0002–0,5 0,0001–0,25 nа <nО Сверхкапиллярная более 0,5 более 0,25 nа ≈nО
  • 5. Горные породы Средняя пористость, % Свежие осадки Илы глинистые Торф Почвы 50,0 80,0 55,0 Породы верхней части зоны выветривания Пески Лесс, лессовидные суглинки Покровные суглинки Глины 35,0 45,0 35,0 35,0 Осадочные породы Пески рыхлые Песчаники Глины Гипс Мел Опока 25,0–35,0 10,0–20.0 20,0–40,0 1,0 30,0 35,0 Метаморфичес кие породы Сланцы глинистые Кварциты, гнейсы, мрамор 4,0 2,0 Магматические породы Порфириты Граниты, сиениты Эффузивы Интрузивы 2,0 1,0 2,0 1,0 Значения коэффициента пористости горных пород (Справочное руководство…, 1979)
  • 6. Характер и виды скважности горных пород (по О. Мейнцеру, 1933, В.А. Всеволжскому, 2007) 1 – хорошо отсортированные осадки с высокой пористостью 2 – плохо отсортированные осадки с малой пористостью 3 – осадки, пористость которых уменьшена в связи с частичной цементацией свободного пространства 4 – высокопористые осадки, сложенные частицами чешуйчатой или листовидной формы 5 – то же при уплотнении с резко уменьшенной пористостью 6 – слабопористые осадки с базальным типом цемента 7 – породы с пустотностью, определяемой процессами выщелачивания (кавернозностью) 8 – породы с пустотностью, связанной с наличием трещиноватости
  • 7.
  • 8.
  • 9. Влагоемкость горных пород Влагоемкость – способность горных пород вмещать и удерживать определенное количество воды. По степени влагоемкости горные породы бывают: O Весьма влагоемкие – торф, ил, суглинок, глина. O Слабо влагоемкие – мергели, мел, рыхлые песчаники, лесс, мелкие пески. O Невлагоемкие – массивные извержения, галечник, гравий, песок.
  • 10. Влагоемкость горных пород Полная влагоемкость (ωmax) – максимально возможное количество воды всех видов (vп) при полном заполнении свободного пространства в минеральном скелете горной породы (VЭ - объем горной породы). ωmax= vп/VЭ Гравитационная влагоемкость (ωг) – отношение максимально возможного объема свободной гравитационной воды (vг) к объему горной породы (VЭ). ωг =vг/VЭ Наименьшая влагоемкость (водоудерживающая способность) (ωmin)– отношение максимального объема связанной воды (vc) к объему горной породы (VЭ). ωmin = vc /VЭ
  • 11. Влажность горных пород Влажность – количество воды, содержащееся в горной породе. Объемная влажность (W) – отношение объема воды, содержащейся в породе (VВ), к объему этой породы (VЭ) W= VВ/ VЭ Относительная влажность (коэффициент влажности) (nw) – отношение объемной влажности (W) к скважности (nс) nw= W / nс Естественная влажность (WE) – влажность горных пород в их естественном залегании Максимальная влажность (Wmax) – влажность горной породы, соответствующая полной влагоемкости. Wmax= ωп
  • 12. Дефицит (недостаток) насыщения (µ') – разность между максимальной Wmax и естественной влажностью(WE) µ'= Wmax– WE Водоотдача (гравитационная емкость) (µ) – способность водонасыщенных горных пород отдавать гравитационную воду путем ее свободного вытекания. Разница между полной и наименьшей влагоемкостью. µ = ωmax– ωmin Удельная водоотдача (Ϻ) – количество гравитационной воды, которое можно получить из 1 м3 горной породы. Отношение водоотдачи к объему горной породы. Ϻ= µ/VЭ
  • 13. Проницаемость O Водопронцаемость (фильтрационная способность) – способность горных пород пропускать через себя воду под действием силы тяжести или перепада давления. O Коэффициент фильтрации (К) – проницаемость образца горной породы, зависящая от свойств породы (открытая пористость, удельная поверхность пор, размер пор), а также от свойств фильтрующейся жидкости (вязкость, плотность). Измеряется как скорость (см/с, м/сут). O Коэффициент водопроницаемости (КП) – коэффициент фильтрации, зависящий только от свойств горной породы и не зависящий от свойств фильтрующейся жидкости.
  • 14. Проницаемость некоторых горных пород (по Н.А. Плотникову, В.А. Всеволжскому) Группа Характеристика пород Коэффициент проницаемости мкм2 Коэффициент фильтрации, м/сут Гравитационная ёмкость (водоотдача), м3 I Очень хорошо проницаемые галечники и гравий с крупным песком, сильно закарстованные известняки, сильно трещиноватые скальные породы 100–1000 Более 100 0,20–0,30 0,01–0,15 II Хорошо проницаемые галечники и гравий, частично с мелким песком, крупный песок, чистый среднезернистый песок, трещиноватые скальные породы (песчаники, граниты, базальты) 10–100 10–100 0,20–0,25 0,03–0,05 III Проницаемые галечники и гравий, засоренные мелким песком и частично глиной, среднезернистые и мелкозернистые пески, слабозакарстованные, малотрещиноватые породы 1,0–10 0,1–10 0,15–0,20 0,01–0,05 IV Слабопроницаемые тонкозернистые пески, супеси, валунные суглинки, глины песчанистые, слаботрещиноватые скальные породы 0,1–1,0 0,01–0,1 0,01–0,05 0,01–0,03 V Весьма слабопроницаемые суглинки, глины, слаботрещиноватые породы, метаморфические и интрузивные породы при глубинах залегания более 500–800 м 0,001–0,1 0,00001–0,01 <0,01 VI Практически непроницаемые плотные глины, плотные мергели, гипс-ангидритовые толщи при глуб. залегания более 500 м, соляные пласты <0,001 <0,00001 <0,01
  • 15. Проницаемость зависит не от скважности, а от размера пор! Проницаемость песка (скважность 30%) выше проницаемости глин (скважность 60%). Экспериментальными оценками установлено (Г.М. Березкина и др.), что проницаемость горной породы связана со средним радиусом пор зависимостью КП=f•rс 3/16 где КП– коэффициент проницаемости; f– удельная поверхность минерального скелета породы; rс– средний радиус пор. Проницаемость горной породы значительно резче, чем общая пористость, возрастает с увеличением среднего радиуса пустот. Практически непроницаемыми являются: скальные горные породы при отсутствии трещиноватости, мерзлые горные породы.
  • 16. По степени водопроницаемости все горные породы делятся на три большие группы O Водопроницаемые – галечники, гравий, песок, рыхлые песчаники, сильно трещиноватые породы O Полупроницаемые – глинистые пески, лессы, известняки, песчаники, слабо трещиноватые породы O Практически не проницаемые – глины, суглинки, массивные кристаллические породы Водопроницаемые и полупроницаемые породы образуют в земной коре систему водоносных горизонтов. Непроницаемые горные породы образуют горизонты водоупоров.
  • 17. Водоносный горизонт – водопроницаемый пласт горной породы, насыщенный водой, находящейся в постоянном движении благодаря гидравлической связи и перепаду давления, существующих во всем пласте, и ограниченный водонепроницаемыми породами снизу и сверху или только снизу. Пласт, подстилающий водоносный горизонт – подошва водоносного горизонта Пласт, перекрывающий водоносный горизонт – почва (кровля) водоносного горизонта Поверхность, образованная подземными водами – зеркало подземных вод
  • 18. Водоносные горизонты Безнапорные Не перекрываются водонепроницаемыми породами Испытывают только атмосферное давление Питание атмосферными осадками происходит по всей площади Напорные Перекрыты труднопроницаемыми горными породами Характеризуются давлениями, превышающими атмосферное Питание осуществляется на отдельных участках, не перекрытых водоупорами Имеют пьезометрическую поверхность - поверхность, на которой гидростатическое давление равно атмосферному, на которой устанавливается уровень воды при вскрытии горизонта скважиной
  • 19. Типовая схема залегания водоносных горизонтов (по П.П. Климентову и др., 1977) 1 - водоносные горизонты: а – грунтовые воды, б – межпластовые безнапорные, в – артезианские 2 – водоупорные породы 3 – уровень безнапорных вод 4 – пьезометрический уровень напорных вод 5 – направление движения подземных вод 6 – родник грунтовых вод
  • 20. Гидроизогипсы – изображают на картах зеркало подземных вод Гидроизопьезы – изображают на картах пьезометрическую поверхность Карта гидроизогипс водоносного комплекса четвертичных отложений Или-Балхашского и Алакольского бассейнов подземных вод (Веселов В.В. и др. http://www.unesco.kz/water/bal_ch_5_r.htm) Гидроизогипсы изображены синими линиями. Цифры – абсолютные отметки уровня подземных вод
  • 21. Область питания — зона, в пределах которой атмосферные осадки могут проникать в подземные воды. Преобладающие направления движения подземных вод – нисходящее вертикальное и частично горизонтальное. Область распространения (напора) — промежуточная зона между областью питания и разгрузки, является основной по площади развития. Преобладающее направление движения подземных вод - горизонтальное. Область разгрузки — зона, в пределах которой подземные воды выходят на поверхность земли или переливаются в другой водоносный горизонт (скрытая разгрузка). Направления движения подземных вод могут быть вертикальными восходящими или нисходящими.
  • 22. Водоносный комплекс – группа гидравлически связанных между собой водоносных горизонтов, одинаковых или разных по литологическому составу, разделенных слабо водопроницаемыми породами относительно небольшой мощности и имеющих близкие условия питания и разгрузки 1 – водопроницаемые породы 2 – водоупорные породы 3-5 – пьезометрические уровни I, II, III горизонтов 6 – направление движения подземных вод 7 - область питания водоносного комплекса 8 – родник нисходящий (зона разгрузки) Типовая схема строения водоносного комплекса (Климентов П.П. и др., 1977)
  • 23. O Бассейн подземных вод - система водоносных комплексов, связанная единой областью питания и разгрузки. Широко развиты в пределах различных геологических структур: синеклиз, мульд, краевых и предгорных прогибов, межгорных впадин, грабенах, зонах тектонических разломов и т.д. Бассейны, заполненные напорными водами, называются артезианскими. O Гидрогеологический этаж/ водоносная формация - самое крупное подразделение гидрогеологической стратификации. В нее объединяются водосодержащие литологически и генетически однородные, хотя часто и разновозрастные бассейны, характеризующиеся близкими условиями залегания, распространения, питания и разгрузки подземных вод.