Cтраница 3
Примененная нами методика не позволяет определять положение глубоководных зон и проводить количественные оценки взаимосвязей. Принципиальные основы способа аналогичны применяемому для определения направления движения подземных вод по направлению движения индикатора в скважине. Условия измерений в открытом водоеме позволяют разнести инжектор индикатора и детекторы. В результате этого появляется возможность одновременно с направлением достаточно точно измерить и скорость движения воды. [31]
При проведении целенаправленного гидрогеологического контроля в районе ЗСО большое значение имеет выбор точек размещения наблюдательных скважин. При этом следует руководствоваться гидродинамической обстановкой на территории между источником загрязнения и водозабором и учитывать Скорости и направления движения подземных вод, изменившиеся, по сравнению с естественными условиями, под влиянием отбора воды водозаборами и дренажами, а также и инфильтрации воды в водоносный горизонт из накопителей сточных вод, искусственных прудов и других гидродинамически активных объектов. [32]
![]() |
Принципиальная схема движения подземных вод в массиве и бассейне ( Е.В. Пиннекер, 1966 г.. [33] |
В целом следует отметить, что гидрогеологические условия являются одним из ведущих факторов, определяющих характер распространения тех или иных загрязнителей, особенно если они содержатся в подземных водах. Поэтому все особенности миграции загрязнителей в подземных водах должны учитываться при анализе этого процесса. Различие направлений движения подземных вод в гидрогеологических массивах и в артезианских бассейнах ( рис. 3.2.5) определяют и разные направления миграции загрязнений в них. [34]
Движение подземных вод очень замедленное, скорость - от единиц до нескольких десятков миллиметров в год. В нижних частях зоны застойного режима скорость подземных вод нередко сопоставима со скоростью тектонических движений водоносных комплексов. В таких условиях направление движения подземных вод может неоднократно меняться в течение периода развития бассейна. [35]
Каптажи подземных вод устраивают в местах выхода водоносных горизонтов на дневную поверхность. Каптаж представляет собой водозаборное сооружение, предназначенное для вскрытия и оборудования выхода источника с целью защиты его от поверхностного загрязне ьия и обеспечения концентрированного поступления в сборную камеру. Конструкция каптажного сооружения определяется направлением движения подземных вод ( нисходящие или восходящие источники), водо-обилием отдельных источников, мощностью и характером отложений, прикрывающих водоносные породы, размерами водопотребления. Наиболее широко применяют железобетонные сборные камеры, принимающие воду через днища или стенки. [36]
Очаг загрязнения вдоль русла реки находится на границе ЗСО, поэтому в проекте внеплощадочного водоснабжения города в связи со строительством нового водозабора намечены следующие мероприятия: расчистка русла реки на протяжении 20 км и устройство коллектора из железобетонных труб для отвода сточных вод в реку ниже створа проектируемого водозабора. Продвижение к водозабору накопившихся ранее загрязнений может быть остановлено с помощью гидравлической завесы в виде ряда дренажных скважин, откачивающих загрязненные воды. Однако, учитывая намечаемое прекращение действия источника загрязнения ( сброс сточных вод в реку вблизи водозабора), а также возможность сорбции и разбавления оставшихся в водоносном горизонте загрязняющих веществ по пути от реки к водозабору, вопрос о необходимости и сроках создания дренажного ряда следует решать по результатам натурных наблюдений за изменением уровней и направления движения подземных вод в рассматриваемом районе после включения водозабора, а также наблюдений за скоростью продвижения загрязнений к водозабору. Для этого в проекте водозабора предусмотрено создание нескольких поперечников наблюдательных гидрохимических скважин от реки в направлении к водозабору, причем рекомендуется начать наблюдения за полгода-год до включения водозабора. [37]