Подземная гидросфера - Большая Энциклопедия Нефти и Газа, статья, страница 2
Единственный способ удержать бегущую лошадь - сделать на нее ставку. Законы Мерфи (еще...)

Подземная гидросфера

Cтраница 2


Наиболее крупным источником воздействия на подземную гидросферу Предуралья являются нефтедобывающие предприятия. Влияние этой группы источников ощущается практически во всей толще осадочного чехла и даже проникает в последние годы в породы кристаллического фундамента. Наиболее интенсивному воздействию подвергаются зоны активного и застойного гидродинамического режимов.  [16]

Поскольку тритий и гелий-3 в подземной гидросфере являются консервативными трассерами, количество накопленного три-тигенного гелия-3 и остаточного трития определяется только временем пребывания воды в отрыве от атмосферы.  [17]

По изотопному составу водорода и кислорода подземная гидросфера в разных ее зонах может значительно различаться.  [18]

Техногенез становится решающим фактором преобразования и подземной гидросферы Башкортостана.  [19]

20 Взаимосвязь органических веществ различных природных объектов. [20]

Безусловно, в природных условиях в подземной гидросфере этот фактор имеет большое значение и может приводить к повышенным концентрациям органического вещества в подземных водах.  [21]

Вышеизложенное свидетельствует о существенных изменениях в подземной гидросфере в районах утилизации сточных вод крупных животноводческих комплексов. С целью выяснения направленности дальнейших изменений состояния геологической среды на массиве орошения был выполнен гидрогеохимический прогноз с применением математических методов. В основе этих методов лежит анализ математических моделей распределения ингредиентов, учитывающих основные конвективно-диффузионные процессы при миграции многокомпонентных растворов, и реализация их на ЭВМ.  [22]

Пресные подземные воды как наиболее ценные воды подземной гидросферы заключены в уфимских ( Р2и), нижнеказанских ( P2kz), верхнеказанских ( P2kz2), татарских ( P2t) отложениях верхней перми и аллювиальных и аллювиально-делювиальных образованиях четвертичного возраста. Районы испытывают острый дефицит питьевой воды из-за повсеместного загрязнения поверхностных и подземных вод за счет засолонения. Устойчивость проявления этого процесса обусловлена главным образом техногенными причинами, связанными с эксплуатацией перечисленных выше месторождений.  [23]

Параметры миграции диоксинов и тяжелых металлов в подземной гидросфере, по-видимому, близки. Это подтверждается сравнением глубины проникновения диоксинов и тяжелых металлов в глинистые породы на территории городской свалки. Каквидно из рис. 33, характер миграции и глубина проникновения этих веществ совпадают.  [24]

Поверхностная гидросфера неразрывно связана с атмосферой, подземной гидросферой, литосферой и другими компонентами ОПС. Поэтому, учитывая взаимосвязь всех ее экосистем, нельзя обеспечить чистоту поверхностных водоемов и водотоков без соответствующей защиты подземных вод. Последняя заключается в предотвращении истощения запасов подземных вод и предохранении их от загрязнения.  [25]

ЮВЕНИЛЬНЫЕ ВОДЫ - подземные воды, поступающие в подземную гидросферу из глубин Земли, где они образуются в результате дегазации вещества мантии Земли ( ср.  [26]

Интенсивная хозяйственная деятельность обусловливает вое вов-раотающее воздействие на подземную гидросферу. Это воздействие проявляется прежде всего в эксплуатации н загрязнении подземных вод. Масштабы изменений подземной гидросферы уже на сегодняшний день каковы, что в ряде промышленных и сельскохозяйственных районов возникает васущная проблема охраны и рационального использования подземных вод. Несмотря на то, что водные ресурсы не являются определяющим фактором хозяйственного развития, их ограниченность может препятствовать хозяйственному развитию. Единственным решением проблемы в таких условиях представляется разработка оптимальных систем эксплуатации водных ресурсов ( как подземных, так и поверхностных) того или иного региона, в которых должны учитываться интересы всех водопотрвбитвлей и водопользователей.  [27]

Выполненные мероприятия привели к снижению поступления радионуклидов в подземную гидросферу, что подтверждается временной динамикой концентрации трития в грунтовых водах ( данные ЛСК - см. разд.  [28]

Условия II и III подзон техногенного давления на подземную гидросферу стимулируют протекание эндотермических реакций. Основным продуктом кислого гидролиза алюмосиликатов во II подзоне является гиббсит. Гидролиз альбита и микроклина идет с образованием соответственно каолинита и монтмориллонита. Поскольку гидролиз монтмориллонит завершается образованием гиббсита, то наиболее устойчивым продуктом гидролиза алюмосиликатов в условиях II подзоны можно считать гиббсит. В Ш и IV подзонах доминирует гидролиз гидрослюд и монтмориллонита, продуктом которого является гиббсит. Таким образом, гиббсит - главный продукт гидролиза в метаморфизованных подземных водах II-IV подзон.  [29]

Все эти пути образования и накопления углеводородов в подземной гидросфере вовсе не исключают, а скорее дополняют друг друга. Однако удельный вес их в настоящее время еще совершенно не ясен.  [30]



Страницы:      1    2    3    4