SlideShare a Scribd company logo
1 of 15
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.
Происхождение и типы
подземных вод
конспект лекций
Инфильтрационная
теория
Подземные воды образуются
при просачивании
атмосферных осадков и
поверхностных вод в толщу
горных пород до водоупорных
пластов
Инфильтрационные воды
распространены в верхних
горизонтах земной коры
Величина
инфильтрационного питания
зависит от
климата, рельефа, проницае
мости горных пород
Поглощение поверхностных вод
(по В.А. Всеволжскому, 2007)
Схемы питания грунтовых под за счет поглощения поверхностных вод:
а – схема «свободной» фильтрации; б – схема «подпорной» фильтрации;
в – периодического питания при подъемах уровня поверхностных вод
1 – проницаемые
породы
2 – слабопроницаемые
породы
3 – уровень грунтовых
вод
4 – положение уровня
грунтовых вод при
«мгновенном»
подъеме уровня
поверхностных вод
5 – уровень
поверхностных вод
6 – направление
движения
грунтовых вод
Питание грунтовых вод за счет фильтрации
из нижележащего водоносного горизонта
(по В.А. Всеволжскому, 2007)
1 – грунтовые воды
2 – межпластовые
воды
3 – пьезометрический
уровень
4 – затрудненная
рассредоточенная
фильтрация
(перетекание)
5 – локальное
интенсивное
перетекание
6 – фильтрация по
«гидрогеологичес
кимокнам»
Конденсационная
теория
Подземные воды питаются
водяными парами
воздуха, приникающими по
порам и трещинам на
некоторую глубину, где из них
конденсируется влага
Наиболее интенсивно
конденсация происходит при
высоких суточных амплитудах
температуры воздуха, при
нисходящих потоках воздуха
Величина конденсационного
питания может меняться от 5 до
80 мм/год
Элизионные воды –
образуются выдавливанием
воды из глинистых
образований под действием
вышележащих пород при их
погружении. Физически
связанные
воды, перешедшие в
свободное состояние под
действием давления.
Роль ювенильных вод была
значительна на ранних
этапах развития Земли.
Ювенильные воды явились
основой гидросферы.
В дальнейшем они
вступили в различные
реакции и превращения.
Интрателлурические
воды – образуются в
результате дегазации
вещества мантии и
поступают в земную кору
по зонам глубинных
разломов
Типы подземных вод по условиям залегания
зона аэрации
(неполного
насыщения)
зона полного насыщения
грунтовые воды
межпластовые (артезианские) воды
почвенные воды
капиллярные воды
верховодка
почвенные воды
капиллярная кайма
Подземные воды зоны
аэрации
Почвенные
Капиллярные (капиллярно-
подвешенные, капиллярно-
поднятые)
Верховодка
Мощность капиллярной
каймы зависит от
гранулометрического и
минерального состава горных
пород и изменяется от нуля
(гравий, галька) до 6–12 м
(глинистые породы).
Горные породы Высота
капиллярного
поднятия. см
Песок
крупнозернистый
среднезернистый
мелкозернистый
2–3,5
12–35
5–120
Супесь 120–350
Суглинок 350–650
Глина 650–1200
Предельная высота
капиллярного поднятия, см
(Грунтоведение, 1983)
1 – уровень верховодки
2 – грунтовые воды
3 – водоупорные породы
4 – водопроницаемые
породы
Условия залегания
верховодки
Порода, насыщенная водой –
водоносный горизонт (слой)
Верхняя поверхность
водоносного горизонта –
уровень/зеркало грунтовых
вод
Мощность (h) водоносного
горизонта – расстояние от
уровня грунтовых вод до
водоупорного ложа.
водоупорное ложе
водоносный горизонт
h
Безнапорные межпластовые воды
(3) не заполняют полость
водоносного горизонта и выходят в
виде источников в береговых
склонах оврагов и рек. Это
довольно редкое явление. Чаще
всего межпластовые воды обладают
напором
межпластовые воды

More Related Content

What's hot

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
 
3б. состав подземных вод
3б. состав подземных вод3б. состав подземных вод
3б. состав 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
 
4. многолетнемерзлые породы
4. многолетнемерзлые породы4. многолетнемерзлые породы
4. многолетнемерзлые породыosinceva
 
Презентация: Гидрология рек (Часть 3)
Презентация: Гидрология рек (Часть 3)Презентация: Гидрология рек (Часть 3)
Презентация: Гидрология рек (Часть 3)ozlmgouru
 
Презентация: Гидрология рек (Часть 1)
Презентация: Гидрология рек (Часть 1)Презентация: Гидрология рек (Часть 1)
Презентация: Гидрология рек (Часть 1)ozlmgouru
 
Презентация: Гидрология рек (Часть 2)
Презентация: Гидрология рек (Часть 2)Презентация: Гидрология рек (Часть 2)
Презентация: Гидрология рек (Часть 2)ozlmgouru
 
Презентация: Гидрология (введение)
Презентация: Гидрология (введение)Презентация: Гидрология (введение)
Презентация: Гидрология (введение)ozlmgouru
 
8. подземные воды новосибирской области
8. подземные воды новосибирской области8. подземные воды новосибирской области
8. подземные воды новосибирской областиosinceva
 
Fluvial processes
Fluvial  processesFluvial  processes
Fluvial processeskashiro_ma
 
криогенные формы рельефа
криогенные формы рельефакриогенные формы рельефа
криогенные формы рельефаDmitriy Igoshev
 
природные комплексы родников
природные комплексы родниковприродные комплексы родников
природные комплексы родниковkashiro_ma
 
01 водоохранные зоны[1]
01 водоохранные зоны[1]01 водоохранные зоны[1]
01 водоохранные зоны[1]Plotina.Net
 
2. грунтоведение
2. грунтоведение2. грунтоведение
2. грунтоведениеosinceva
 
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
 

What's hot (18)

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
 
3б. состав подземных вод
3б. состав подземных вод3б. состав подземных вод
3б. состав 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
 
4. многолетнемерзлые породы
4. многолетнемерзлые породы4. многолетнемерзлые породы
4. многолетнемерзлые породы
 
Презентация: Гидрология рек (Часть 3)
Презентация: Гидрология рек (Часть 3)Презентация: Гидрология рек (Часть 3)
Презентация: Гидрология рек (Часть 3)
 
Презентация: Гидрология рек (Часть 1)
Презентация: Гидрология рек (Часть 1)Презентация: Гидрология рек (Часть 1)
Презентация: Гидрология рек (Часть 1)
 
Презентация: Гидрология рек (Часть 2)
Презентация: Гидрология рек (Часть 2)Презентация: Гидрология рек (Часть 2)
Презентация: Гидрология рек (Часть 2)
 
Презентация: Гидрология (введение)
Презентация: Гидрология (введение)Презентация: Гидрология (введение)
Презентация: Гидрология (введение)
 
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
 
Fluvial processes
Fluvial  processesFluvial  processes
Fluvial processes
 
криогенные формы рельефа
криогенные формы рельефакриогенные формы рельефа
криогенные формы рельефа
 
мониторинг4
мониторинг4мониторинг4
мониторинг4
 
5.
5.5.
5.
 
природные комплексы родников
природные комплексы родниковприродные комплексы родников
природные комплексы родников
 
01 водоохранные зоны[1]
01 водоохранные зоны[1]01 водоохранные зоны[1]
01 водоохранные зоны[1]
 
2. грунтоведение
2. грунтоведение2. грунтоведение
2. грунтоведение
 
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.
 

Similar to 4. происхождение и типы подземных вод

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
 
Ресурсы пресных подземных вод и их использование для водоснабжения населения ...
Ресурсы пресных подземных вод и их использование для водоснабжения населения ...Ресурсы пресных подземных вод и их использование для водоснабжения населения ...
Ресурсы пресных подземных вод и их использование для водоснабжения населения ...Institute of Water Problems of Russian Academy of Sciences
 
ЭкоБазис Лекция 8 "Сохранение почв" Максим Бобровский
ЭкоБазис Лекция 8 "Сохранение почв" Максим БобровскийЭкоБазис Лекция 8 "Сохранение почв" Максим Бобровский
ЭкоБазис Лекция 8 "Сохранение почв" Максим Бобровскийcentrecon
 
Fandocs.com
Fandocs.comFandocs.com
Fandocs.com2berkas
 

Similar to 4. происхождение и типы подземных вод (7)

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
 
565
565565
565
 
Ресурсы пресных подземных вод и их использование для водоснабжения населения ...
Ресурсы пресных подземных вод и их использование для водоснабжения населения ...Ресурсы пресных подземных вод и их использование для водоснабжения населения ...
Ресурсы пресных подземных вод и их использование для водоснабжения населения ...
 
ЭкоБазис Лекция 8 "Сохранение почв" Максим Бобровский
ЭкоБазис Лекция 8 "Сохранение почв" Максим БобровскийЭкоБазис Лекция 8 "Сохранение почв" Максим Бобровский
ЭкоБазис Лекция 8 "Сохранение почв" Максим Бобровский
 
Fandocs.com
Fandocs.comFandocs.com
Fandocs.com
 
учение о биосфере
учение о биосфереучение о биосфере
учение о биосфере
 
Лекция №7а
Лекция №7аЛекция №7а
Лекция №7а
 

More from osinceva

Гидросфера
ГидросфераГидросфера
Гидросфераosinceva
 
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
 
5. криогенные геологические процессы
5. криогенные геологические процессы5. криогенные геологические процессы
5. криогенные геологические процессыosinceva
 
1. инженерная геология как наука
1. инженерная геология как наука1. инженерная геология как наука
1. инженерная геология как наукаosinceva
 
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 (14)

Гидросфера
ГидросфераГидросфера
Гидросфера
 
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
 
5. криогенные геологические процессы
5. криогенные геологические процессы5. криогенные геологические процессы
5. криогенные геологические процессы
 
1. инженерная геология как наука
1. инженерная геология как наука1. инженерная геология как наука
1. инженерная геология как наука
 
4.
4.4.
4.
 
3.
3.3.
3.
 
2.
2.2.
2.
 
1.
1.1.
1.
 
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
 

4. происхождение и типы подземных вод

  • 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. Происхождение и типы подземных вод конспект лекций
  • 2.
  • 3. Инфильтрационная теория Подземные воды образуются при просачивании атмосферных осадков и поверхностных вод в толщу горных пород до водоупорных пластов Инфильтрационные воды распространены в верхних горизонтах земной коры Величина инфильтрационного питания зависит от климата, рельефа, проницае мости горных пород
  • 4. Поглощение поверхностных вод (по В.А. Всеволжскому, 2007) Схемы питания грунтовых под за счет поглощения поверхностных вод: а – схема «свободной» фильтрации; б – схема «подпорной» фильтрации; в – периодического питания при подъемах уровня поверхностных вод 1 – проницаемые породы 2 – слабопроницаемые породы 3 – уровень грунтовых вод 4 – положение уровня грунтовых вод при «мгновенном» подъеме уровня поверхностных вод 5 – уровень поверхностных вод 6 – направление движения грунтовых вод
  • 5. Питание грунтовых вод за счет фильтрации из нижележащего водоносного горизонта (по В.А. Всеволжскому, 2007) 1 – грунтовые воды 2 – межпластовые воды 3 – пьезометрический уровень 4 – затрудненная рассредоточенная фильтрация (перетекание) 5 – локальное интенсивное перетекание 6 – фильтрация по «гидрогеологичес кимокнам»
  • 6. Конденсационная теория Подземные воды питаются водяными парами воздуха, приникающими по порам и трещинам на некоторую глубину, где из них конденсируется влага Наиболее интенсивно конденсация происходит при высоких суточных амплитудах температуры воздуха, при нисходящих потоках воздуха Величина конденсационного питания может меняться от 5 до 80 мм/год
  • 7. Элизионные воды – образуются выдавливанием воды из глинистых образований под действием вышележащих пород при их погружении. Физически связанные воды, перешедшие в свободное состояние под действием давления.
  • 8. Роль ювенильных вод была значительна на ранних этапах развития Земли. Ювенильные воды явились основой гидросферы. В дальнейшем они вступили в различные реакции и превращения. Интрателлурические воды – образуются в результате дегазации вещества мантии и поступают в земную кору по зонам глубинных разломов
  • 9. Типы подземных вод по условиям залегания зона аэрации (неполного насыщения) зона полного насыщения грунтовые воды межпластовые (артезианские) воды почвенные воды капиллярные воды верховодка
  • 10. почвенные воды капиллярная кайма Подземные воды зоны аэрации Почвенные Капиллярные (капиллярно- подвешенные, капиллярно- поднятые) Верховодка
  • 11.
  • 12. Мощность капиллярной каймы зависит от гранулометрического и минерального состава горных пород и изменяется от нуля (гравий, галька) до 6–12 м (глинистые породы). Горные породы Высота капиллярного поднятия. см Песок крупнозернистый среднезернистый мелкозернистый 2–3,5 12–35 5–120 Супесь 120–350 Суглинок 350–650 Глина 650–1200 Предельная высота капиллярного поднятия, см (Грунтоведение, 1983)
  • 13. 1 – уровень верховодки 2 – грунтовые воды 3 – водоупорные породы 4 – водопроницаемые породы Условия залегания верховодки
  • 14. Порода, насыщенная водой – водоносный горизонт (слой) Верхняя поверхность водоносного горизонта – уровень/зеркало грунтовых вод Мощность (h) водоносного горизонта – расстояние от уровня грунтовых вод до водоупорного ложа. водоупорное ложе водоносный горизонт h
  • 15. Безнапорные межпластовые воды (3) не заполняют полость водоносного горизонта и выходят в виде источников в береговых склонах оврагов и рек. Это довольно редкое явление. Чаще всего межпластовые воды обладают напором межпластовые воды