Cтраница 1
Приток подземных вод в штольни и шахты бывает большим лишь в начале их проходки, а по мере откачки статических запасов обычно уменьшается. При переходе на углубление и расширение фронта горных работ водоприток, как правило, увеличивается, что влечет за собой рост депрессионной воронки. [1]
Приток подземных вод со стороны берега будет весьма мал. [2]
Приток подземных вод к водозабору с противоположного берега весьма мал ( 2 - 3 % дебита водозабора), поэтому расширение ЗСО на противоположный берег в данном случае, по-видимому, необязательно. [3]
![]() |
Схема положения гидродинамических зон и этажей и кривая относительного расхода потока в разрезе краевой части бассейна. Цифрами в кружках даны номера зон. [4] |
При этом условии приток подземных вод с периферии бассейна, отжатие поровых растворов, сработка или формирование упругих запасов, возможное поступление глубинных растворов и диффузия могут быть гидродинамическими факторами одного порядка. [5]
Гидрохимический метод оценки притока подземных вод в реку [ Иванов, 1948; Балашов, 1959; Зекцер, 1963; и др. ] основан па сопоставлении общей минерализации воды ( или концентрации в ней какого-либо иона, обычно хлора) в реке в разные сезоны года и подземных вод. При этом обычно пе рассматриваются гидрохимические процессы, происходящие при разгрузке1 подземных вод в реку, что придает расчетам некоторую условность. Использование этого метода требует специальных гидрохимических работ, поэтому гидрохимический метод широко не применяется. [6]
Грунтовое питание обусловливается притоком подземных вод со стороны вышележащих площадей. При этом грунтовое питание может быть напорным или безнапорным. Если водоносный горизонт сверху прикрыт водоупорными породами, а рельеф местности имеет более или менее крутой наклон в одном направлении, то в этом случае грунт питает напорная вода. При завершении работ в карьере грунтовые воды подземного водоносного горизонта быстро поднимаются вверх и заполняют выработанные пространства до уровня, соответствующего напору водоносного горизонта. Все отвальные площади, расположенные ниже этого уровня или близко к нему, будут затоплены или заболочены, и их народнохозяйственное использование сопряжено с большими затратами. [7]
Грунтовое питание обусловливается притоком подземных вод со стороны вышележащих площадей. При этом грунтовое питание может быть напорным или безнапорным. Если водоносный горизонт сверху прикрыт водоупорными породами, а рельеф местности имеет более или менее крутой наклон в одном направлении, то в этом случае грунт питает напорная вода. При завершении работ в карьере фунтовые воды подземного водоносного горизонта быстро поднимаются вверх и заполняют выработанные пространства до уровня, соответствующего напору водоносного горизонта. Все отвальные площади, расположенные ниже этого уровня или близко к нему, будут затоплены или заболочены, и их народнохозяйственное использование сопряжено с большими затратами. [8]
Общий водоприток складывается из притока подземных вод, дренирующих выработки, вод, поступающих из затопленных выработок, технических вод, подаваемых для орошения и бурения скважин, поверхностных вод и атмосферных осадков. [9]
Забойный водоприток состоит из притока подземных вод и вод из выработанного пространства, поступающих непосредственно в призабойную часть выработок. [10]
Подземные горные работы затрудняются наличием больших притоков подземных вод, особенно в районах развития карста в карбонатных породах и глубинных разломов. [11]
Формулы (V.52) аналогичны решению задачи о притоке подземных вод к линейному водозабору в однослойном неограниченном пласте, состоящем из двух зон с различными фильтрационными параметрами. [12]
При обосновании II пояса ЗСО следует учитывать, что приток подземных вод к водозабору происходит только из так называемой области захва-т а, ограничивающейся раздельными ( нейтральными) линиями тока ( см. гл. [13]
При получении из скважин на месторождениях нефти и газа притоков подземных вод должны быть определены химический состав подземных вод, содержание в них йода, брома, бора и других полезных компонентов, температура, дебиты воды и другие показатели для обоснования целесообразности проведения специальных геологоразведочных работ с целью оценки запасов подземных вод и определения возможности использования их для извлечения полезных компонентов или для теплоэнергетических, бальнеологических и иных нужд. [14]
При получении из скважин на месторождениях нефти и газа притоков подземных вод должны быть определены химический состав подземных вод, содержание в них йода, брома, бора и другие показатели для обоснования целесообразности проведения специальных геологоразведочных работ с целью оценки запасов подземных вод и определения возможности использования их для извлечения полезных компонентов или для теплоэнергетических, бальнеологических и иных нужд. [15]