Cтраница 4
Часть образующихся газов мигрирует вниз по падению пластов в молекулярно-растворенном состоянии в соответствии со степенью их растворимости, температурой подземной воды и давлением. Образующийся избыток этих газов в свободном состоянии частично рассеивается, а частично, мигрируя по восстанию пластов, попадает в газо-нефтяные ловушки, образуя чисто газовые залежи, если в последующем эти ловушки не заполняются жидкими компонентами нефти, или газовые шапки нефтяных залежей. Газовые шапки пополняются и в последующем за счет газов, выделяющихся из жидких компонентов нефти. [46]
Надежным показателем естественных изменений температуры на глубине могут, следовательно, служить только непосредственные измерения на этих глубинах, а не измерения температуры подземных вод при их подъеме как в естественных, так и в искусственных дренах. [47]
Изучение эволюции контуров растекания на участках питания подземных вод. Трудно назвать другой вопрос из гидрогеологии, который бы решался по данным изучения режима температуры подземных вод с такой же степенью наглядности, достоверности и простоты. Ввиду высокой удельной теплоемкости и подвижности подземные воды по пути своего движения формируют в породах четкие температурные аномалии. Замеряя температуру подземных вод и пород, в которых они циркулируют, можно определять границы контуров растекания вод как в пространстве, так и во времени. [48]
Суждения о гидродинамике основываются на сравнении абсолютных отметок статических уровней пластовых вод, так как в условиях Западно-Сибирского мегабассейна с небольшими перепадами минерализации и температуры подземных вод приведение напоров к пресным водам или к единой плоскости сравнения не обеспечивает заметного повышения достоверности гидродинамических данных. [49]
Между тем, во многих практических задачах не меньший интерес представляют проблемы, связанные с движением вод разного состава, с оценками изменения качества или температуры подземных вод в пространстве и во времени. [50]
Третья проблема, включающая разработку принципов составления прогнозов режима подземных вод под влиянием естественных и искусственных факторов, достаточно хорошо разработана лишь в части прогнозов уровенного режима подземных вод. Вопросы прогноза режима температуры подземных вод разработаны очень слабо и базируются на весьма приближенных аналитических решениях. [51]
Практически метод реализован с помощью аппарата математической статистики ( множественная регрессия), позволяющего получать эмпирическую зависимость вида V f ( M, Т, р), где V, М, Т, р - соответственно газонасыщенность, минерализация, температура подземных вод и геостатическое давление кровли данного водоносного комплекса на расчетный период времени. [52]
![]() |
Графики расходометрии двухколонной конструкции скважин при различном положении всаса наноса. [53] |
Рассмотрим некоторые свойства воды - физические, химические, физико-химические и микробиологические, которые наиболее существенны при использовании подземных вод для водоснабжения и орошения. Температура подземных вод, включая области многолетней мерзлоты, колеблется, как правило, от 0 С до 15 - 20 С. С, в умеренном климате - примерно от 3 до 12 С ив южных районах СССР достигает в некоторых случаях 20 С и более. [54]
По химическому составу подземные воды относятся к гидро-карбонатно-кальциевому типу и имеют незначительную минерализацию. Температура подземных вод относительно постоянная; в зимнее время t7 C, а в летнее 9 С. Характерным для подземных вод является повышенное содержание железа ( по отдельным скважинам) и марганца. [55]
Температура артезианской воды должна быть тем ниже, чем ниже должна поддерживаться температура в кондиционируемом помещении и чем большей является нагрузка в системах кондиционирования воздуха от влаго-притоков. Поскольку температура подземных вод приблизительно равна температуре грунта на соответствующей глубине, фактическую температуру воды в данной местности можно установить лишь путем соответствующих изысканий. [56]