Способ определения напорности водоносного горизонта
Иллюстрации
Показать всеРеферат
СОЮЗ СОВЕТСКИХ
СОЦИАЛИСТИЧЕСКИХ
РЕСПУБЛИК (19) (Ц) (П 4 Е 21 В 47/06
ОПИСАНИЕ ИЗОБРЕТЕНИЯ
К А ВТОРСКОМУ СВИДЕТЕЛЬСТВУ
ГОСУДАРСТВЕННЫЙ КОМИТЕТ СССР
ПО ДЕЛАМ ИЗОБРЕТЕНИЙ И ОТНРЫТИЙ (21) 3619136/22-03 (22) 16.05.83 (46) 07.05.86. Бюл. Ф 17 (71) Всесоюзный научно-исследовательский институт гидрогеологии и инженерной геологии (72) В.О. Волейшо и Е.А. Попов (53) 551.49(088.8) (56) Мироненко В.А., Шестаков В.М.
Основы гидрогеомеханики. М.: Недра, 1976, с. 66. (54)(57) СПОСОБ ОПРЕДЕЛЕНИЯ НАПОРНОСТИ ВОДОНОСНОГО ГОРИЗОНТА, включающий измерение уровня воды в открытой скважине или расхода родника, отличающийся тем, что, с целью снижения трудоемкости и повышения точности, регистрируют изменения атмосферного давления во времени одновременно с измерением колебаний уровня воды или расхода родника, а о напорности водоносного горизонта судят по величине соотношения
М, hH КУ д((Ь= и B= — аР Р где Ь вЂ” барометрическая эффективность водоносного горизонта удельная масса воды в скважине или роднике, Н/м, 4Н вЂ” изменение уровня воды в открытой скважине за промежуток времени, отсчитываемый с момента начала измерения уровня воды до момента его стабилизации, м, М вЂ” изменение расхода родника, м /с, 4Р- изменение атмосферного давления за промежуток .времени, цр
C в течение которого происходит изменение уровня воды в открытой скважине иди расхода родника, Па, К вЂ” коэффициент пропорциональности, с/м и
МЫ причем при о > 0 водоносный горизонт © считают напорным, а при 8 =0 — безнапорным.
1229323
Изобретение относится к гидрогеологии и может быть использовано для изучения степени изолированности подземных вод от атмосферы.
Цель изобретения — снижение трудоемкости и повышение точности.
Способ определения напорности водоносного горизонта осуществляют следующим образом.
В пробуренную скважину опускают уровнемер, с помощью которого записывают колебания уровня воды во времени. Одновременно с помощью метеорологического барографа фиксируют изменения атмосферного давления.По окончании, наблюдений производят обработку результатов. Для этого по графикам изменения во времени уровня воды в скважине и барограмме опре-, деляют для одинаковых периодов време ни величины изменения уровня воды и атмосферногО давления, По этим данным вычисляют величину отношения
7 аН
В= — аР где Ц вЂ” барометрическая эффективность водоносного горизонта, — удельный вес воды в скважине, н/м, 4Ц - изменение уровня воды в скважине за промежуток времени, отсчитываемый с момента начала изменения уровня воды до момента его стабилизации, м, 4Р— изменение атмосферного давления за промежуток времени
Па.
При В ) 0 водоносный горизонт считают напорным, а при В 0 — безнапорным.
Аналогичным образом определяют напорность водоносного горизонта при наличии родника, Различие заключается лишь в том, что вместо колебания уровня воды в скважине определяют изменение во времени расхода родника.
Продолжительность замеров уровня воды в скважине или расхода родника обуславливается поведением атмосферного давления во времени. При монотонном увеличении или уменьшении атмосферного давления продолжительность наблюдений составляет не более 5 ч. При резких перепадах давления продолжительность наблюдений значительно меньше, С целью определения напорности выполнены режимные наблюдеНия за уровнем воды в скважинах, а также
2О фиксировалось атмосферное давление.
Результаты этих наблюдений приведены в табл. 1.
Та блица 1
Статический уровень от поверхности 3еМли, м, скважины
Атмосферное давление, см вод.ст, 4-р 9-н
4,02
962
4,00
4,014 4,00
4, 013 4,00
4,008 4,00
4,007 4,00
960,5
4О 958,8
По данным режимных наблюдений за
45 уровнем воды в скважинах и атмосферным давлением определена величина В, которая составила: для скважины 4-р
1,2
В = †- == О 4 а для скважины 9-н
3 2
В=О.
Был: сделан важный для целей оценки запасов минеральных вод вывод о том, что меловой горизонт напорный, а аллювиальный безнапорный. у Для установления связи расходов восходяще.го (напорного) и нисходящего (безнапорного) родников с атмосферным давлением в пределах ГорноОптима.пьными условиями осуществления предлагаемого способа являются положительные температуры воздуха, когда зона аэрации не промерзла, а снежный покров отсутствует.
Реализация способа производилась по скважинам 4-р и 9-н, расположенным на территории пос. Квасы Закарпатской облас ги. Глубина скважины
1Î 4-р 42 м, с поверхности до глубины
15 м аллювиальные отложения, перекрывающие сильно трещиноватые меловые песчаники, к которым приурочены минеральные воды, Оба водоносных го15 ризонта аллювиальной и меловой в естественных условиях имели уровень воды на одних глубинах 0,5-4,5 м, Расход Изменение темвосходящего пературы возисточника, духа, С м /с
Изменение атмосферного давления, см вод ст, Расход нисходящего источника, м /с
0,8
1010
0,15
1005
0,82
О, 15
0,83
1003
0,15
0,15
0,84 t 000
996
0,86
0,15
990
0,88
0,15
996
0,85
О, 15
0,83
О, 15
998 ем атмосферного давления, тогда
35 как расход нисходящего родника не реагирует на эти измене — ния.
Из приведенных в табл. 2 данных видно, что изменение во времени расхода восходящего родника связано обратной зависимостью с колебаниСоставитель M Тупысев
Техред И. Попович
Редактор О. Бугир
Корректор Ч.Самборская
Заказ 2426/27 Тираж 548
ВНИИГ!И Государственного комитета СССР
»о делам изобретений и открытий
113035, Москва, Ж-35, Раушская наб °, д. 4/5
Подписное
Производственно-полиграфическое предприятие, г. Ужгород, ул. Проектная, 4
3 1229323 4 тиссенского месторождения минераль- Наблюдения проводили в течение трех ных вод (Закарпатская область) были суток. Они включали замеры расходов выполнены специальные эксперименталь- родников объемным способом с частоные исследования по трем нисходящим той один замер в час с семичасовым родинкам, приуроченным к аллювиальным 5 перерывом в ночное время и непрерыв пескам второй эррозионной подпоймен- ную запись атмосферного давления бароной террасы реки Горна Тисса, и по графом с суточным ходом и температуры одному восходящему ролику, приурочен- воздуха с помощью термографа ° Резуль,ному к песчаникам мелового возраста. таты наблюдений приведены в табл. 2.
Таблица 2