Cтраница 4
После обследования здесь были проведены гидрогеологические изыскания, в результате которых изучено развитие нитратного загрязнения на площади водоносного горизонта, оценена защитная роль зоны аэрации, определена интенсивность инфильтрации загрязненных поверхностных вод на отдельных участках водоносного горизонта, уточнены размеры областей захвата водозаборов. [46]
Поверхностные источники в подавляющем большинстве случаев носят техногенный характер; имеют довольно четкие границы; располагаются на удалении от техногенных контуров разгрузки подземных вод, обычно существенно превосходящем мощность водоносного комплекса, что предопределяет развитие плановой фильтрации; сильно зависят по своему воздействию от защитных свойств покровных отложений и интенсивности инфильтрации через них; допускают, хотя бы в ограниченных масштабах, регулировку их связи с подземными водами путем различного рода экранирующих мероприятий; заметно отличаются по составу воды от исходного состава подземных вод, находящегося в сравнительном равновесии с горными породами, а это, наряду со значительными длиной и временем переноса, создает предпосылки для интенсивного самоочищения загрязненных подземных вод; имеют относительно длительную фазу скрытого загрязнения, не проявляющегося в эксплуатируемых водозаборных сооружениях; предопределяют сравнительно небольшие глубины проникновения основной массы загрязнений. Все это, вместе взятое, обычно резко отличает этот тип источников загрязнения от описанного ниже. [47]
![]() |
Концентрационные профили нитратного загрязнения пород в зоне аэрации по скв. 17 и 13. [48] |
Гидрогеологические изыскания, проведенные в связи с нитратным загрязнением подземных вод, выявили недостаточность естественной защищенности эксплуатируемого водоносного горизонта, так как многочисленные овраги, в которых зона аэрации уменьшалась до нескольких метров, служили путями сбора и активной инфильтрации загрязненных сточных и атмосферных вод непосредственно в водоносный горизонт. Интенсивность инфильтрации, по данным численного моделирования, в оврагах достигает 1 8 - 10 - 3 м / сут. Кроме того, было установлено, что среди пород, слагающих зону аэрации, глины отсутствуют. По гранулометрическому, составу и свойствам глинистые отложения в зоне аэрации идентифицированы как суглинки с коэффициентом фильтрации от 0 1 до 0 6 м / сут, поэтому даже при мощности 50 - 60 м песчано-глинистая толща в целом довольно быстро пропускает поверхностные воды, не задерживая всего количества содержащихся в них загрязнений. [49]
Инфильтрацией называется проникновение воздуха внутрь здания через неплотности в наружных ограждениях и через притворы окон и дверей. Интенсивность инфильтрации не может контролироваться. [50]
Образование инфильтрации происходит за счет эмиграции элементов из сосудов и пролиферации клеток самой конъюнктивы. Интенсивность инфильтрации особенно выражена во II и III стадиях. [51]
Изменение влагозапасов может возникать за счет поступления воды из атмосферы или с поверхности в зону аэрации с интенсивностью w &. При положительном значении это будет интенсивность инфильтрации осадков или поливных вод в почву в условиях орошения, возможно, и поступление вод за счет конденсации водяных паров на поверхности и порах почвы; при отрицательном - интенсивность суммарного испарения влаги из зоны аэрации в атмосферу. Включается сюда и транспирация растениями. [52]
![]() |
Графики изменения уровней подземных вод при резком изменении уровня водоема. / - уровень в водоеме. 2 и 3 - уровни подземных вод под в одоемом при наличии. гидравлической связи и псевдосвязи. [53] |
Геодинамические факторы проявляются в изменении внешней нагрузки на водоносные, пласты, причем в дифференциальных уравнениях упругого режима ( III. Формально величину w rapji un можно рассматривать как интенсивность упругой инфильтрации и использовать для учета этого фактора те же зависимости, что и для безнапорного потока с заданным инфильтрационным питанием. [54]
На инфильтрацию из бассейна значительно влияют кольматация и заиливание дна бассейна, в связи с чем интенсивность инфильтрации достигает максимального значения в начальный период после его включения в работу ( первые один-два месяца), затем заметно уменьшается, достигая стабильного значения. Анализ данных ряда существующих водозаборов показывает [3, 11], что стабильные значения интенсивности инфильтрации W6 из бассейнов оказываются в различных условиях сравнительно близкими: обычно величина we составляет 0 5 - 1 м / сут, повышаясь до 2 - 3 м / сут в галечных и снижаясь до 0 2 - 0 5 м / сут в пес-чано-глинистых покровных отложениях. [55]
![]() |
Типовые характеристики инфильтрационного бассейна, по. [56] |
Вода в такие бассейны поступает из рек, причем рекомендуется предварительно производить ее отстаивание для уменьшения мутности. На инфильтрацию из бассейна значительно влияют кольматация и заиливание дна бассейна, в связи с чем интенсивность инфильтрации достигает максимального значения в начальный период после его включения в работу ( первые один-два месяца), затем заметно уменьшается, достигая сравнительно стабильного значения. Анализ данных ряда существующих водозаборов показывает [11, 28], что стабильные значения интенсивности инфильтрации W6 из бассейнов оказываются в различных условиях сравнительно близкими: обычно величина wj составляет 0 5 - 1 м / сут, повышаясь до 2 - 3 м / сут в галечниках и снижаясь до 0 2 - 6 5 м / сут в песчано-глинистых покровных отложениях. [57]
К шестому типу относятся также многочисленные задачи безнапорной фильтрации с горизонтальными эквипотенциалями, вертикальными линиями тока и прямолинейными участками высачивания. Следует отметить, что в задачах шестого типа достаточно, чтобы интенсивность инфильтрации ( испарения) на свободной поверхности е была лишь кусочно-постоянной функцией вдоль свободной поверхности. [58]
Вода в такие бассейны поступает из рек, причем рекомендуется предварительно производить ее отстаивание для уменьшения мутности. На инфильтрацию из бассейна значительно влияют кольматация и заиливание дна бассейна, в связи с чем интенсивность инфильтрации достигает максимального значения в начальный период после его включения в работу ( первые один-два месяца), затем заметно уменьшается, достигая сравнительно стабильного значения. Анализ данных ряда существующих водозаборов показывает [11, 28], что стабильные значения интенсивности инфильтрации W6 из бассейнов оказываются в различных условиях сравнительно близкими: обычно величина wj составляет 0 5 - 1 м / сут, повышаясь до 2 - 3 м / сут в галечниках и снижаясь до 0 2 - 6 5 м / сут в песчано-глинистых покровных отложениях. [59]
Для поверхностных источников загрязнения мы предлагаем, в свою очередь, различать две типовые расчетные ситуации: первая из них связана с оценками качества вод вблизи локализованных источников ( такую роль выполняют обычно бассейны промстоков); вторая - обусловлена необходимостью прогнозирования последствий поступления ( путем инфильтрации или перетекания) вод иного состава на площадях, сопоставимых с областью распространения водоносного горизонта. Локализованные источники загрязнения оказывают заметное влияние на плановую структуру сетки движения подземных вод или же создают предпосылки для интенсивного развития в пласте поперечного ( планового) дисперсионного разноса вещества. Рассосредоточенные - площадные - источники загрязнения формируют миграционные потоки со слабоконтрастными плановыми границами, а специфика загрязнения определяется преимущественно характером профильного строения водоносного пласта и интенсивностью инфильтрации на различных участках. [60]