Водоносный пласт
Водоносный горизонт — осадочная горная порода, представленная одним или несколькими переслаивающимися подземными слоями горных пород с различной . Из подземной прослойки водонапорной проницаемой горной породы или неконсолидированных материалов (гравий, песок, ил, глина) могут быть извлечены подземные воды с помощью скважины.
Слои частично состоят из рыхлых материалов: гравия, доломита, ила, известняка, мергеля или песка. Трещины или пустоты между слоями заполнены подземными водами. Горизонт ограничен либо двумя водоупорными пластами (обычно глиной), либо водоупорным пластом и зоной аэрации.
Основные характеристики
- или в скважине, пробурённой на определённый водоносный горизонт. Измеряется в метрах от поверхности земли.
- , появляющийся в том случае, когда из скважины проводится водоотбор, например, погружным насосом. Измеряется в метрах от поверхности земли.
- из водоносного горизонта или дебит скважины измеряется в л/с, м³/ч, м³/сут, тыс. м³/год.
- измеряется в м³/сут;
- Скорость сработки статического уровня измеряется в метрах в год, показывает скорость падения уровня воды при заданном ;
- Годовая амплитуда колебания уровня воды измеряется в метрах.
- Глубина залегания подошвы слоя водоносного горизонта. Измеряется в метрах от поверхности земли.
- Глубина залегания кровли слоя водоносного горизонта. Измеряется в метрах от поверхности земли.
- Безнапорный горизонт / безнапорный пласт — пласт, в котором верхней границей служит депрессионная (свободная) поверхность, на которой гидростатическое давление равно атмосферному давлению.
- Артезианский (напорный) водоносный горизонт — горизонт, который находится в более глубоких подземных слоях.
- Водоупор — горизонт, который практически не пропускает воду. Хорошо уплотненный грунт является водоупором (самоуплотняющийся грунты с высоким содержанием мелких частиц).
Добыча воды
Для добычи воды из водоносных слоёв бурят скважины (буровые), которые являются составной частью водозаборных сооружений.
Поверхностные водоносные горизонты
Водоносные горизонты могут находиться на разной глубине. Те из них, что расположены ближе к поверхности, не только чаще других используются в качестве источников воды для потребления и ирригации, но и чаще пополняются дождями. Многие пустынные регионы имеют в своём составе известняковые холмы или горы, которые могут содержать грунтовые воды. Поверхностные водоносные горизонты, в которых добывается вода, имеются в отдельных частях гор Атлас в Северной Африке, на хребтах Ливан и Антиливан в Сирии, Израиле и Ливане, в части Сьерра-Невада и других горах на юго-западе США.
Чрезмерное использование может привести к снижению уровня грунтовых вод. Вдоль побережья некоторых стран, например Ливии и Израиля, рост населения и увеличившееся потребление воды привели к снижению уровня подземных вод и последующему их загрязнению солёной морской водой.
Типы водоносных горизонтов
Геологические материалы могут быть классифицированы как сцементированные породы или неуплотнённые (свободные) отложения. Сцементированные породы могут быть образованы песчаником, сланцеватой глиной, гранитом и базальтом. Неуплотнённые породы содержат зернистые материалы как-то: песок, галечник, ил и глину. Четырьмя главными типами аквифера являются:
- аллювий (песок, галечник и ил, отложенные реками),
- пласт осадочных пород (уплотнённые отложения),
- ледниковые отложения (неуплотнённые отложения, созданные ледниками),
- вулканические метаморфические породы.
Движение подземных вод
Подземные воды в аллювиях находятся в поровом пространстве между частицами, а в уплотнённых породах — в трещинах. Количество воды, которое может вмещать аквифер, зависит от его пористости, являющейся поровым пространством между зёрнами отложений или объёмом трещин в породе. Для движения воды в породе необходимо, чтобы поровые пространства были соединены между собой. Подземные воды движутся очень медленно внутри аквифера, и скорость движения зависит от размера пространств внутри грунта или породы, соединённости между собой этих пространств и градиента давления водной поверхности.
Проницаемость
Крупнозернистые отложения как песок и гравий обладают более высокой пористостью, чем мелкозернистые отложения как глина и ил, и лучшей соединённостью пор. Крупнозернистые материалы более проницаемы ввиду того, что они обладают большими связанными пространствами или трещинами, позволяющими воде протекать.
В некоторых случаях поровые пространства могут быть заполнены мелкозернистыми отложениями, что уменьшает пористость и затрудняет движение воды, характеризуя аквифер слабопроницаемым. Очень важно уметь определять такие характеристики аквифера, как проницаемость для прогнозирования поведения подземных вод в аквифере.
Проблемы использования водоносных горизонтов
Проседание
В неконсолидированных водоносных горизонтах грунтовые воды образуются из поровых пространств между частицами гравия, песка и ила. Если водоносный горизонт ограничен слоями с низкой проницаемостью, пониженное давление воды в песке и гравии вызывает медленный дренаж воды из соседних ограничивающих слоёв. Если эти ограничивающие слои состоят из сжимаемого ила или глины, потеря воды в водоносный горизонт снижает давление воды в ограничивающем слое, заставляя его сжиматься от веса вышележащих геологических материалов. В некоторых случаях это сжатие может наблюдаться на поверхности земли в виде оседания. Большая часть оседания от добычи подземных вод является постоянной (упругий отскок невелик). Таким образом, просадка не только постоянна, но и сжатый водоносный горизонт имеет постоянно сниженную способность удерживать воду.
Проникновение солёной воды
Водоносные горизонты вблизи побережья имеют линзу пресной воды вблизи поверхности и более плотную морскую воду под пресной водой. Морская вода проникает в водоносный горизонт, диффундирующий из океана, и является более плотной, чем пресная вода. Для пористых (то есть песчаных) водоносных горизонтов вблизи побережья толщина пресной воды поверх солёной воды составляет около 12 метров на каждые 0,3 м пресноводного напора над уровнем моря. Это соотношение называется уравнением Гибена-Герцберга. Если вблизи побережья откачивается слишком много грунтовых вод, солёная вода может проникнуть в пресноводные водоносные горизонты, что приведёт к загрязнению запасов питьевой пресной воды. Многие прибрежные водоносные горизонты, такие как водоносный горизонт Бискейн близ Майами и водоносный горизонт Прибрежной равнины Нью-Джерси, испытывают проблемы с проникновением солёной воды в результате перекачки и повышения уровня моря.
Засоление
Водоносные горизонты в районах поверхностного орошения в полузасушливых зонах с повторным использованием неизбежных потерь оросительной воды, просачивающейся в подземные воды путём дополнительного орошения из скважин, подвергаются риску засоления.
Поверхностная оросительная вода обычно содержит соли порядка 0,5 г/л или более, а ежегодная потребность в орошении составляет порядка 10 000 м3/га или более, поэтому ежегодный импорт соли составляет порядка 5000 кг/га или более.
Под влиянием непрерывного испарения концентрация соли в воде водоносного горизонта может постоянно увеличиваться и в конечном итоге вызывать экологические проблемы.
Для контроля солёности в таком случае ежегодно определённое количество дренажной воды должно сбрасываться из водоносного горизонта с помощью подземной дренажной системы и удаляться через безопасный выпуск. Дренажная система может быть горизонтальной (то есть с использованием труб, плиточных дренажей или канав) или вертикальной (дренаж колодцами). Для оценки потребности в дренаже может быть полезным использование модели подземных вод с агрогидросолевой составляющей, например SahysMod.
Глубина, засухи и перекачка
Исследование, проведённое в 2021 году, показало, что приблизительно из 39 миллионов исследованных подземных вод 6—20 % подвержены высокому риску пересыхания, если местный уровень подземных вод снизится на несколько метров или — как во многих районах и, возможно, более чем в половине основных водоносных горизонтов — продолжит снижаться.
Водоносные горизонты в разных частях света
Европа
Прибалтийский артезианский бассейн — площадь 0,462 млн км2, расположен на территории Эстонии, Латвии, Литвы, Калининградской области и частично под акваторией Балтийского моря.
Парижский артезианский бассейн — площадь 0,15 млн км2, расположен в северной части Франции.
Московский Артезианский бассейн — площадь 0,36 млн км2, расположен на территории Московской, Калининской, Владимирской, Ярославской, Смоленской, Калужской, Орловской, Тульской и Рязанской областей.
Азия
Западно-Сибирский артезианский бассейн — крупнейший в мире артезианский бассейн площадью 3 млн км2, расположенный на территории Западно-Сибирской равнины. Бассейн включает два гидрогеологических этажа, разделённых толщей (местами более 800 м) глинистых осадков.
Австралия
Большой Артезианский бассейн, расположенный в Австралии, один из крупнейших по величине горизонтов подземных вод в мире (более 1,7 млн км2). Он играет большую роль в водоснабжении Квинсленда и некоторых отдалённых районов Южной Австралии.
Африка
Восточно-сахарский Артезианский бассейн (Ливийско-Египетский артезианский бассейн) — крупнейший в мире (3,49 млн км2), расположен в северо-восточной части Африки под пустыней Сахара. Включает территорию Египта, северную часть Судана, восточные районы Ливии и северо-восточные районы Чада.
Большой Сахарский Артезианский бассейн (Алжиро-Тунисский артезианский бассейн) — площадь 0,6 млн км2, расположен в основном на территории Алжира, охватывает также южную половину Туниса и частично Ливию.
Истощение водоносных горизонтов является проблемой в некоторых районах и особенно критично в Северной Африке, например, в ливийском проекте «Великая рукотворная река». Однако новые методы управления подземными водами, такие как искусственная подпитка и закачка поверхностных вод в сезонные влажные периоды, продлили срок службы многих пресноводных водоносных горизонтов, особенно в Соединённых Штатах.
Северная Америка
Прерывистые песчаные тела в основании формации Мак-Мюррей в районе нефтеносных песков Атабаска на северо-востоке Альберты, Канада, обычно называют водоносными горизонтами Базального водного песка (BWS). Насыщенные водой, они заключены под непроницаемыми битумонасыщенными песками, которые используются для извлечения битума для производства синтетической сырой нефти. Там, где они залегают глубоко и подпитываются из нижележащих девонских формаций, они солёные, а там, где они мелководны и подпитываются поверхностными водами, они не солёные. Горизонты BWS, как правило, создают проблемы для извлечения битума, будь то при открытой добыче или с помощью методов на месте, таких как гравитационный дренаж с помощью пара, и в некоторых районах они являются мишенями для закачки сточных вод.
Водоносный горизонт Огаллала в центральной части континента является одним из крупнейших водоносных горизонтов в мире, но в некоторых местах он быстро истощается из-за растущего муниципального использования и продолжающегося сельскохозяйственного использования. Этот огромный водоносный горизонт, который лежит в основе частей восьми штатов, содержит в основном ископаемую воду со времён последнего оледенения. Ежегодная подпитка в более засушливых частях водоносного горизонта, по оценкам, составляет всего около 10 процентов от ежегодных изъятий. Согласно отчёту Геологической службы США (USGS) за 2013 год, истощение в период с 2001 по 2008 год включительно составляет около 32 процентов от совокупного истощения в течение всего XX века. В США крупнейшие потребители воды из водоносных горизонтов включают сельскохозяйственное орошение и добычу нефти и угля. «Совокупное общее истощение подземных вод в Соединённых Штатах ускорилось в конце 1940-х годов и продолжалось почти с постоянной линейной скоростью до конца века. В дополнение к широко признанным экологическим последствиям, истощение подземных вод также отрицательно влияет на долгосрочную устойчивость поставок подземных вод для удовлетворения потребностей страны в воде».
Примером значительного и устойчивого карбонатного водоносного горизонта является водоносный горизонт Эдвардса в центральном Техасе. Этот карбонатный водоносный горизонт исторически обеспечивал высококачественную воду почти для 2 миллионов человек, и даже сегодня он полон из-за огромной подпитки из ряда местных ручьёв, рек и озёр. Основным риском для этого ресурса является развитие человеческого потенциала в районах пополнения запасов.
Южная Америка
Водоносный горизонт Гуарани, расположенный под поверхностью Аргентины, Бразилии, Парагвая и Уругвая, является одной из крупнейших в мире систем водоносных горизонтов и важным источником пресной воды. Названный в честь народа гуарани, он занимает площадь 1 200 000 км2, с объёмом около 40 000 км3, толщиной от 50 до 800 м и максимальной глубиной около 1800 м.
См. также
- Гидрогеологический коллектор
- Артезианские воды
- Зона санитарной охраны
- Водоснабжение
- Запасы подземных вод
- Подземные воды
Примечания
- A.J. Duncan, S.A. Tarawali, P.J. Thorne, D. Valbuena, K. Descheemaeker. Integrated crop-livestock systems − a key to sustainable intensification in Africa // Tropical Grasslands - Forrajes Tropicales. — 2013. — Т. 1, вып. 2. — С. 202. — ISSN 2346-3775. — doi:10.17138/tgft(1)202-206.
- Mr. Abdullah k. Khamis. Drainage of Irrigated Land (WATER - LOGGING AND SALINITY CONTROL, DRAINAGE WATER DISPOSAL AND RESUSE.) // Drainage VIII, 21-24 March 2004. — St. Joseph, MI: American Society of Agricultural and Biological Engineers. — doi:10.13031/2013.15732.
- James S. Famiglietti, Grant Ferguson. The hidden crisis beneath our feet (англ.) // Science. — 2021-04-23. — Vol. 372, iss. 6540. — P. 344–345. — ISSN 1095-9203 0036-8075, 1095-9203. — doi:10.1126/science.abh2867.
- Scott Jasechko, Debra Perrone. Global groundwater wells at risk of running dry // Science. — 2021-04-22. — Т. 372, вып. 6540. — С. 418–421. — ISSN 1095-9203 0036-8075, 1095-9203. — doi:10.1126/science.abc2755.
- Scott Jasechko, Debra Perrone. Global groundwater wells at risk of running dry (англ.) // Science. — 2021-04-23. — Vol. 372, iss. 6540. — P. 418–421. — ISSN 1095-9203 0036-8075, 1095-9203. — doi:10.1126/science.abc2755.
- J. Rolfe. Valuing reductions in water extractions from groundwater basins with benefit transfer: The Great Artesian Basin in Australia // Water Resources Research. — 2010-06. — Т. 46, вып. 6. — ISSN 0043-1397. — doi:10.1029/2009wr008458.
- reillyc, JETHE Editor Letter - December 2020.pdf. dx.doi.org. Дата обращения: 31 мая 2021.
- D. Barson. Flow systems in the Mannville Group in the east-central Athabasca area and implications for steam-assisted gravity drainage (SAGD) operations for in situ bitumen production // Bulletin of Canadian Petroleum Geology. — 2001-09-01. — Т. 49, вып. 3. — С. 376–392. — ISSN 0007-4802. — doi:10.2113/49.3.376.
- Leonard F. Konikow. Groundwater depletion in the United States (1900−2008) // Scientific Investigations Report. — 2013. — ISSN 2328-0328. — doi:10.3133/sir20135079.
- Washington Post Washington, DC, Poll, May 2002. ICPSR Data Holdings (23 мая 2003). Дата обращения: 31 мая 2021. Архивировано 14 марта 2020 года.
- Rick Illgner, Geary M. Schindel. Historical note: The Edwards Aquifer Authority // The Edwards Aquifer: The Past, Present, and Future of a Vital Water Resource. — Geological Society of America, 2019. — ISBN 978-0-8137-1215-4.
- Jo-Ansie van Wyk. Atomic/Nuclear Diplomacy // The Encyclopedia of Diplomacy. — Oxford, UK: John Wiley & Sons, Ltd, 2018-05-03. — С. 1–18. — ISBN 978-1-118-88791-2, 978-1-118-88515-4.
Ссылки
- В.А. Всеволожский. Водоносный горизонт. — статья из научно-популярной энциклопедии «Вода России».:
- Водоносный горизонт — статья из Большой советской энциклопедии.
- Уровень грунтовых вод снижается (англ.)
- Гидрогеология Подмосковья
У этой статьи есть несколько проблем, помогите их исправить: |
Википедия, чтение, книга, библиотека, поиск, нажмите, истории, книги, статьи, wikipedia, учить, информация, история, скачать, скачать бесплатно, mp3, видео, mp4, 3gp, jpg, jpeg, gif, png, картинка, музыка, песня, фильм, игра, игры, мобильный, телефон, Android, iOS, apple, мобильный телефон, Samsung, iphone, xiomi, xiaomi, redmi, honor, oppo, nokia, sonya, mi, ПК, web, Сеть, компьютер, Информация о Водоносный пласт, Что такое Водоносный пласт? Что означает Водоносный пласт?
Vodonosnyj gorizont osadochnaya gornaya poroda predstavlennaya odnim ili neskolkimi pereslaivayushimisya podzemnymi sloyami gornyh porod s razlichnoj Iz podzemnoj proslojki vodonapornoj pronicaemoj gornoj porody ili nekonsolidirovannyh materialov gravij pesok il glina mogut byt izvlecheny podzemnye vody s pomoshyu skvazhiny 1 Vodonosnyj gorizont 2 Polupronicaemyj gorizont 3 Grunt vyshe urovnya gruntovyh vod 4 Uroven gruntovyh vod 5 Zamknutyj vodonosnyj gorizont 6 Nezamknutyj vodonosnyj gorizont 7 Glubokij kolodec 8 Neglubokij kolodec 9 Artezianskaya skvazhina Sloi chastichno sostoyat iz ryhlyh materialov graviya dolomita ila izvestnyaka mergelya ili peska Treshiny ili pustoty mezhdu sloyami zapolneny podzemnymi vodami Gorizont ogranichen libo dvumya vodoupornymi plastami obychno glinoj libo vodoupornym plastom i zonoj aeracii Osnovnye harakteristikiili v skvazhine proburyonnoj na opredelyonnyj vodonosnyj gorizont Izmeryaetsya v metrah ot poverhnosti zemli poyavlyayushijsya v tom sluchae kogda iz skvazhiny provoditsya vodootbor naprimer pogruzhnym nasosom Izmeryaetsya v metrah ot poverhnosti zemli iz vodonosnogo gorizonta ili debit skvazhiny izmeryaetsya v l s m ch m sut tys m god izmeryaetsya v m sut Skorost srabotki staticheskogo urovnya izmeryaetsya v metrah v god pokazyvaet skorost padeniya urovnya vody pri zadannom Godovaya amplituda kolebaniya urovnya vody izmeryaetsya v metrah Glubina zaleganiya podoshvy sloya vodonosnogo gorizonta Izmeryaetsya v metrah ot poverhnosti zemli Glubina zaleganiya krovli sloya vodonosnogo gorizonta Izmeryaetsya v metrah ot poverhnosti zemli Beznapornyj gorizont beznapornyj plast plast v kotorom verhnej granicej sluzhit depressionnaya svobodnaya poverhnost na kotoroj gidrostaticheskoe davlenie ravno atmosfernomu davleniyu Artezianskij napornyj vodonosnyj gorizont gorizont kotoryj nahoditsya v bolee glubokih podzemnyh sloyah Vodoupor gorizont kotoryj prakticheski ne propuskaet vodu Horosho uplotnennyj grunt yavlyaetsya vodouporom samouplotnyayushijsya grunty s vysokim soderzhaniem melkih chastic Dobycha vodyDlya dobychi vody iz vodonosnyh sloyov buryat skvazhiny burovye kotorye yavlyayutsya sostavnoj chastyu vodozabornyh sooruzhenij Poverhnostnye vodonosnye gorizontyVodonosnye gorizonty mogut nahoditsya na raznoj glubine Te iz nih chto raspolozheny blizhe k poverhnosti ne tolko chashe drugih ispolzuyutsya v kachestve istochnikov vody dlya potrebleniya i irrigacii no i chashe popolnyayutsya dozhdyami Mnogie pustynnye regiony imeyut v svoyom sostave izvestnyakovye holmy ili gory kotorye mogut soderzhat gruntovye vody Poverhnostnye vodonosnye gorizonty v kotoryh dobyvaetsya voda imeyutsya v otdelnyh chastyah gor Atlas v Severnoj Afrike na hrebtah Livan i Antilivan v Sirii Izraile i Livane v chasti Serra Nevada i drugih gorah na yugo zapade SShA Chrezmernoe ispolzovanie mozhet privesti k snizheniyu urovnya gruntovyh vod Vdol poberezhya nekotoryh stran naprimer Livii i Izrailya rost naseleniya i uvelichivsheesya potreblenie vody priveli k snizheniyu urovnya podzemnyh vod i posleduyushemu ih zagryazneniyu solyonoj morskoj vodoj Tipy vodonosnyh gorizontovGeologicheskie materialy mogut byt klassificirovany kak scementirovannye porody ili neuplotnyonnye svobodnye otlozheniya Scementirovannye porody mogut byt obrazovany peschanikom slancevatoj glinoj granitom i bazaltom Neuplotnyonnye porody soderzhat zernistye materialy kak to pesok galechnik il i glinu Chetyrmya glavnymi tipami akvifera yavlyayutsya allyuvij pesok galechnik i il otlozhennye rekami plast osadochnyh porod uplotnyonnye otlozheniya lednikovye otlozheniya neuplotnyonnye otlozheniya sozdannye lednikami vulkanicheskie metamorficheskie porody Dvizhenie podzemnyh vodPodzemnye vody v allyuviyah nahodyatsya v porovom prostranstve mezhdu chasticami a v uplotnyonnyh porodah v treshinah Kolichestvo vody kotoroe mozhet vmeshat akvifer zavisit ot ego poristosti yavlyayushejsya porovym prostranstvom mezhdu zyornami otlozhenij ili obyomom treshin v porode Dlya dvizheniya vody v porode neobhodimo chtoby porovye prostranstva byli soedineny mezhdu soboj Podzemnye vody dvizhutsya ochen medlenno vnutri akvifera i skorost dvizheniya zavisit ot razmera prostranstv vnutri grunta ili porody soedinyonnosti mezhdu soboj etih prostranstv i gradienta davleniya vodnoj poverhnosti PronicaemostKrupnozernistye otlozheniya kak pesok i gravij obladayut bolee vysokoj poristostyu chem melkozernistye otlozheniya kak glina i il i luchshej soedinyonnostyu por Krupnozernistye materialy bolee pronicaemy vvidu togo chto oni obladayut bolshimi svyazannymi prostranstvami ili treshinami pozvolyayushimi vode protekat V nekotoryh sluchayah porovye prostranstva mogut byt zapolneny melkozernistymi otlozheniyami chto umenshaet poristost i zatrudnyaet dvizhenie vody harakterizuya akvifer slabopronicaemym Ochen vazhno umet opredelyat takie harakteristiki akvifera kak pronicaemost dlya prognozirovaniya povedeniya podzemnyh vod v akvifere Problemy ispolzovaniya vodonosnyh gorizontovProsedanie V nekonsolidirovannyh vodonosnyh gorizontah gruntovye vody obrazuyutsya iz porovyh prostranstv mezhdu chasticami graviya peska i ila Esli vodonosnyj gorizont ogranichen sloyami s nizkoj pronicaemostyu ponizhennoe davlenie vody v peske i gravii vyzyvaet medlennyj drenazh vody iz sosednih ogranichivayushih sloyov Esli eti ogranichivayushie sloi sostoyat iz szhimaemogo ila ili gliny poterya vody v vodonosnyj gorizont snizhaet davlenie vody v ogranichivayushem sloe zastavlyaya ego szhimatsya ot vesa vyshelezhashih geologicheskih materialov V nekotoryh sluchayah eto szhatie mozhet nablyudatsya na poverhnosti zemli v vide osedaniya Bolshaya chast osedaniya ot dobychi podzemnyh vod yavlyaetsya postoyannoj uprugij otskok nevelik Takim obrazom prosadka ne tolko postoyanna no i szhatyj vodonosnyj gorizont imeet postoyanno snizhennuyu sposobnost uderzhivat vodu Proniknovenie solyonoj vody Vodonosnye gorizonty vblizi poberezhya imeyut linzu presnoj vody vblizi poverhnosti i bolee plotnuyu morskuyu vodu pod presnoj vodoj Morskaya voda pronikaet v vodonosnyj gorizont diffundiruyushij iz okeana i yavlyaetsya bolee plotnoj chem presnaya voda Dlya poristyh to est peschanyh vodonosnyh gorizontov vblizi poberezhya tolshina presnoj vody poverh solyonoj vody sostavlyaet okolo 12 metrov na kazhdye 0 3 m presnovodnogo napora nad urovnem morya Eto sootnoshenie nazyvaetsya uravneniem Gibena Gercberga Esli vblizi poberezhya otkachivaetsya slishkom mnogo gruntovyh vod solyonaya voda mozhet proniknut v presnovodnye vodonosnye gorizonty chto privedyot k zagryazneniyu zapasov pitevoj presnoj vody Mnogie pribrezhnye vodonosnye gorizonty takie kak vodonosnyj gorizont Biskejn bliz Majami i vodonosnyj gorizont Pribrezhnoj ravniny Nyu Dzhersi ispytyvayut problemy s proniknoveniem solyonoj vody v rezultate perekachki i povysheniya urovnya morya Zasolenie Vodonosnye gorizonty v rajonah poverhnostnogo orosheniya v poluzasushlivyh zonah s povtornym ispolzovaniem neizbezhnyh poter orositelnoj vody prosachivayushejsya v podzemnye vody putyom dopolnitelnogo orosheniya iz skvazhin podvergayutsya risku zasoleniya Poverhnostnaya orositelnaya voda obychno soderzhit soli poryadka 0 5 g l ili bolee a ezhegodnaya potrebnost v oroshenii sostavlyaet poryadka 10 000 m3 ga ili bolee poetomu ezhegodnyj import soli sostavlyaet poryadka 5000 kg ga ili bolee Pod vliyaniem nepreryvnogo ispareniya koncentraciya soli v vode vodonosnogo gorizonta mozhet postoyanno uvelichivatsya i v konechnom itoge vyzyvat ekologicheskie problemy Dlya kontrolya solyonosti v takom sluchae ezhegodno opredelyonnoe kolichestvo drenazhnoj vody dolzhno sbrasyvatsya iz vodonosnogo gorizonta s pomoshyu podzemnoj drenazhnoj sistemy i udalyatsya cherez bezopasnyj vypusk Drenazhnaya sistema mozhet byt gorizontalnoj to est s ispolzovaniem trub plitochnyh drenazhej ili kanav ili vertikalnoj drenazh kolodcami Dlya ocenki potrebnosti v drenazhe mozhet byt poleznym ispolzovanie modeli podzemnyh vod s agrogidrosolevoj sostavlyayushej naprimer SahysMod Glubina zasuhi i perekachka Issledovanie provedyonnoe v 2021 godu pokazalo chto priblizitelno iz 39 millionov issledovannyh podzemnyh vod 6 20 podverzheny vysokomu risku peresyhaniya esli mestnyj uroven podzemnyh vod snizitsya na neskolko metrov ili kak vo mnogih rajonah i vozmozhno bolee chem v polovine osnovnyh vodonosnyh gorizontov prodolzhit snizhatsya Vodonosnye gorizonty v raznyh chastyah svetaEvropa Pribaltijskij artezianskij bassejn ploshad 0 462 mln km2 raspolozhen na territorii Estonii Latvii Litvy Kaliningradskoj oblasti i chastichno pod akvatoriej Baltijskogo morya Parizhskij artezianskij bassejn ploshad 0 15 mln km2 raspolozhen v severnoj chasti Francii Moskovskij Artezianskij bassejn ploshad 0 36 mln km2 raspolozhen na territorii Moskovskoj Kalininskoj Vladimirskoj Yaroslavskoj Smolenskoj Kaluzhskoj Orlovskoj Tulskoj i Ryazanskoj oblastej Aziya Zapadno Sibirskij artezianskij bassejn krupnejshij v mire artezianskij bassejn ploshadyu 3 mln km2 raspolozhennyj na territorii Zapadno Sibirskoj ravniny Bassejn vklyuchaet dva gidrogeologicheskih etazha razdelyonnyh tolshej mestami bolee 800 m glinistyh osadkov Avstraliya Bolshoj Artezianskij bassejn raspolozhennyj v Avstralii odin iz krupnejshih po velichine gorizontov podzemnyh vod v mire bolee 1 7 mln km2 On igraet bolshuyu rol v vodosnabzhenii Kvinslenda i nekotoryh otdalyonnyh rajonov Yuzhnoj Avstralii Afrika Vostochno saharskij Artezianskij bassejn Livijsko Egipetskij artezianskij bassejn krupnejshij v mire 3 49 mln km2 raspolozhen v severo vostochnoj chasti Afriki pod pustynej Sahara Vklyuchaet territoriyu Egipta severnuyu chast Sudana vostochnye rajony Livii i severo vostochnye rajony Chada Bolshoj Saharskij Artezianskij bassejn Alzhiro Tunisskij artezianskij bassejn ploshad 0 6 mln km2 raspolozhen v osnovnom na territorii Alzhira ohvatyvaet takzhe yuzhnuyu polovinu Tunisa i chastichno Liviyu Istoshenie vodonosnyh gorizontov yavlyaetsya problemoj v nekotoryh rajonah i osobenno kritichno v Severnoj Afrike naprimer v livijskom proekte Velikaya rukotvornaya reka Odnako novye metody upravleniya podzemnymi vodami takie kak iskusstvennaya podpitka i zakachka poverhnostnyh vod v sezonnye vlazhnye periody prodlili srok sluzhby mnogih presnovodnyh vodonosnyh gorizontov osobenno v Soedinyonnyh Shtatah Severnaya Amerika Preryvistye peschanye tela v osnovanii formacii Mak Myurrej v rajone neftenosnyh peskov Atabaska na severo vostoke Alberty Kanada obychno nazyvayut vodonosnymi gorizontami Bazalnogo vodnogo peska BWS Nasyshennye vodoj oni zaklyucheny pod nepronicaemymi bitumonasyshennymi peskami kotorye ispolzuyutsya dlya izvlecheniya bituma dlya proizvodstva sinteticheskoj syroj nefti Tam gde oni zalegayut gluboko i podpityvayutsya iz nizhelezhashih devonskih formacij oni solyonye a tam gde oni melkovodny i podpityvayutsya poverhnostnymi vodami oni ne solyonye Gorizonty BWS kak pravilo sozdayut problemy dlya izvlecheniya bituma bud to pri otkrytoj dobyche ili s pomoshyu metodov na meste takih kak gravitacionnyj drenazh s pomoshyu para i v nekotoryh rajonah oni yavlyayutsya mishenyami dlya zakachki stochnyh vod Vodonosnyj gorizont Ogallala v centralnoj chasti kontinenta yavlyaetsya odnim iz krupnejshih vodonosnyh gorizontov v mire no v nekotoryh mestah on bystro istoshaetsya iz za rastushego municipalnogo ispolzovaniya i prodolzhayushegosya selskohozyajstvennogo ispolzovaniya Etot ogromnyj vodonosnyj gorizont kotoryj lezhit v osnove chastej vosmi shtatov soderzhit v osnovnom iskopaemuyu vodu so vremyon poslednego oledeneniya Ezhegodnaya podpitka v bolee zasushlivyh chastyah vodonosnogo gorizonta po ocenkam sostavlyaet vsego okolo 10 procentov ot ezhegodnyh izyatij Soglasno otchyotu Geologicheskoj sluzhby SShA USGS za 2013 god istoshenie v period s 2001 po 2008 god vklyuchitelno sostavlyaet okolo 32 procentov ot sovokupnogo istosheniya v techenie vsego XX veka V SShA krupnejshie potrebiteli vody iz vodonosnyh gorizontov vklyuchayut selskohozyajstvennoe oroshenie i dobychu nefti i uglya Sovokupnoe obshee istoshenie podzemnyh vod v Soedinyonnyh Shtatah uskorilos v konce 1940 h godov i prodolzhalos pochti s postoyannoj linejnoj skorostyu do konca veka V dopolnenie k shiroko priznannym ekologicheskim posledstviyam istoshenie podzemnyh vod takzhe otricatelno vliyaet na dolgosrochnuyu ustojchivost postavok podzemnyh vod dlya udovletvoreniya potrebnostej strany v vode Primerom znachitelnogo i ustojchivogo karbonatnogo vodonosnogo gorizonta yavlyaetsya vodonosnyj gorizont Edvardsa v centralnom Tehase Etot karbonatnyj vodonosnyj gorizont istoricheski obespechival vysokokachestvennuyu vodu pochti dlya 2 millionov chelovek i dazhe segodnya on polon iz za ogromnoj podpitki iz ryada mestnyh ruchyov rek i ozyor Osnovnym riskom dlya etogo resursa yavlyaetsya razvitie chelovecheskogo potenciala v rajonah popolneniya zapasov Yuzhnaya Amerika Vodonosnyj gorizont Guarani raspolozhennyj pod poverhnostyu Argentiny Brazilii Paragvaya i Urugvaya yavlyaetsya odnoj iz krupnejshih v mire sistem vodonosnyh gorizontov i vazhnym istochnikom presnoj vody Nazvannyj v chest naroda guarani on zanimaet ploshad 1 200 000 km2 s obyomom okolo 40 000 km3 tolshinoj ot 50 do 800 m i maksimalnoj glubinoj okolo 1800 m Sm takzheGidrogeologicheskij kollektor Artezianskie vody Zona sanitarnoj ohrany Vodosnabzhenie Zapasy podzemnyh vod Podzemnye vodyPrimechaniyaA J Duncan S A Tarawali P J Thorne D Valbuena K Descheemaeker Integrated crop livestock systems a key to sustainable intensification in Africa Tropical Grasslands Forrajes Tropicales 2013 T 1 vyp 2 S 202 ISSN 2346 3775 doi 10 17138 tgft 1 202 206 Mr Abdullah k Khamis Drainage of Irrigated Land WATER LOGGING AND SALINITY CONTROL DRAINAGE WATER DISPOSAL AND RESUSE Drainage VIII 21 24 March 2004 St Joseph MI American Society of Agricultural and Biological Engineers doi 10 13031 2013 15732 James S Famiglietti Grant Ferguson The hidden crisis beneath our feet angl Science 2021 04 23 Vol 372 iss 6540 P 344 345 ISSN 1095 9203 0036 8075 1095 9203 doi 10 1126 science abh2867 Scott Jasechko Debra Perrone Global groundwater wells at risk of running dry Science 2021 04 22 T 372 vyp 6540 S 418 421 ISSN 1095 9203 0036 8075 1095 9203 doi 10 1126 science abc2755 Scott Jasechko Debra Perrone Global groundwater wells at risk of running dry angl Science 2021 04 23 Vol 372 iss 6540 P 418 421 ISSN 1095 9203 0036 8075 1095 9203 doi 10 1126 science abc2755 J Rolfe Valuing reductions in water extractions from groundwater basins with benefit transfer The Great Artesian Basin in Australia Water Resources Research 2010 06 T 46 vyp 6 ISSN 0043 1397 doi 10 1029 2009wr008458 reillyc JETHE Editor Letter December 2020 pdf neopr dx doi org Data obrasheniya 31 maya 2021 D Barson Flow systems in the Mannville Group in the east central Athabasca area and implications for steam assisted gravity drainage SAGD operations for in situ bitumen production Bulletin of Canadian Petroleum Geology 2001 09 01 T 49 vyp 3 S 376 392 ISSN 0007 4802 doi 10 2113 49 3 376 Leonard F Konikow Groundwater depletion in the United States 1900 2008 Scientific Investigations Report 2013 ISSN 2328 0328 doi 10 3133 sir20135079 Washington Post Washington DC Poll May 2002 neopr ICPSR Data Holdings 23 maya 2003 Data obrasheniya 31 maya 2021 Arhivirovano 14 marta 2020 goda Rick Illgner Geary M Schindel Historical note The Edwards Aquifer Authority The Edwards Aquifer The Past Present and Future of a Vital Water Resource Geological Society of America 2019 ISBN 978 0 8137 1215 4 Jo Ansie van Wyk Atomic Nuclear Diplomacy The Encyclopedia of Diplomacy Oxford UK John Wiley amp Sons Ltd 2018 05 03 S 1 18 ISBN 978 1 118 88791 2 978 1 118 88515 4 SsylkiV A Vsevolozhskij Vodonosnyj gorizont rus statya iz nauchno populyarnoj enciklopedii Voda Rossii Vodonosnyj gorizont statya iz Bolshoj sovetskoj enciklopedii Uroven gruntovyh vod snizhaetsya angl Gidrogeologiya PodmoskovyaU etoj stati est neskolko problem pomogite ih ispravit Dostovernost etoj stati postavlena pod somnenie Neobhodimo proverit tochnost faktov i dostovernost svedenij izlozhennyh v etoj state Sootvetstvuyushuyu diskussiyu mozhno najti na stranice obsuzhdeniya 8 oktyabrya 2009 V state ne hvataet ssylok na istochniki sm rekomendacii po poisku Informaciya dolzhna byt proveryaema inache ona mozhet byt udalena Vy mozhete otredaktirovat statyu dobaviv ssylki na avtoritetnye istochniki v vide snosok 8 oktyabrya 2009 Pozhalujsta posle ispravleniya problemy isklyuchite eyo iz spiska parametrov Posle ustraneniya vseh nedostatkov etot shablon mozhet byt udalyon lyubym uchastnikom
