Cтраница 4
Геологическое строение бассейна ( размеры и форма, типы границ, внутренний структурный план, строение разреза платформенного чехла и др.) во всех случаях рассматривается в качестве основного ( геолого-структурного) фактора формирования подземного стока. Тем не менее в большинстве работ, связанных с изучением закономерностей формирования и распределения величин подземного стока артезианских бассейнов, анализу роли геолого-структурных факторов не уделяется должного внимания. [46]
Таким образом, в условиях второго гидрогеологического этажа бассейна платформенного типа региональный подземный сток ( в современных условиях) формируется только в его краевой части. Ширина краевой зоны бассейна, роль внешней области питания, структура потоков подземных вод и распределение величин подземного стока определяются типом строения периферии бассейна, строением гидрогеологического разреза этажа, а также условиями на верхней гидродинамической границе бассейна. [47]
![]() |
Гидрограф со схемой выделения подземного питания ( по Б. В. Полякову. [48] |
Площадь, ограниченная гидрографом, осью абсцисс ( время) и крайними ординатами ( расходы), равна объему стока за соответствующий период. Анализ гидрографа дает возможность установить режим питания реки и распределение стока в течение года, а также определить величину подземного стока. [49]
Тем не менее на основе анализа гидрологических данных можно достаточно реально оценить суммарное восполнение подземных вод и поэтому данный метод широко применяется для таких целей. В тех случаях, когда для определения естественных ресурсов подземных вод достаточно знать лишь среднегодовые характеристики подземного стока, величины подземного стока оцениваются приближенно на основе расчленения гидрографа рек с учетом процессов берегового регулирования. [50]
Этот факт на основе количественных данных подтверждает представления об азональной природе формирования подземных вод карстовых районов, в том числе и распределения величин подземного стока. [51]
Ресурсы подземных вод могут быть охарактеризованы величиной подземного стока в реки; для территории СССР, превышающей 20 10е км2, он составляет более 30 000 М3 / с, что составляет 24 % общего речного стока. Различают три основных взаимосвязанных фактора, определяющих формирование подземного стока - климат, рельеф и структурно-гидрогеологические условия. Величина подземного стока представляет собой интегральную характеристику сложных явлений питания, движения и дренирования подземных вод; при его расчете учитываются в основном инфильтрационные воды. [52]
Очень важное преимущество указанных методов определения подземного стока заключается в возможности получения их среднемноголет-них характеристик в результате использования уже имеющихся гидрометрических данных по расходам рек без специальных дорогостоящих разведочных и опытных гидрогеологических работ. Эти методы являются основными при оценке подземного стока и естественных ресурсов подземных вод в областях с хорошо развитой речной сетью при наличии длительных наблюдений за расходом реки. Следует отметить, что величины подземного стока, полученные указанными методами, характеризуют естественные ресурсы подземных вод всей зоны дренирования, включающей обычно несколько водоносных горизонтов и комплексов. Для того чтобы оценить естественные ресурсы каждого из основных водоносных горизонтов зоны дренирования, необходимо проанализировать гидрогеологические условия рассматриваемого района - распространение - мощность, литологический состав и пройицаемость отдельных водоносных слоев и охарактеризовать степень участия основных водоносных горизонтов в подземном питании рек. [53]