4.3 Характеристика качества подземных вод
По химическому составу воды средне-верхнефаменского водоносного горизонта в пределах переуглубленной части палеодолины гидрокарбонатные магниево-кальциевые с минерализацией 0,4-0,5 г/дм3. По качеству воды и в бортовых, и в центральной частях палеодолины отвечают требованиям СанПиНа. Наиболее новая информация о химическом составе вод представлена в анализах на основе проб скважины 56 р.э. (таблицы 1 и 2).
Таблица №1. Результаты полного химического анализа воды из скважины 56 р.э. | Формула химического состава | ||
Карбонат-ион | <0.6 | ||
Гидрокарбонат-ион | 323.0 | ||
Нитриты | <0.003 | ||
Нитраты | <0.1 | ||
Сульфаты | 34.0 | ||
Хлориды | 9.0 | ||
Железо | 0.2 | ||
Магний | 16.0 | ||
Кальций | 75.0 | ||
Аммимак | <0.05 | ||
Калий | 2.0 | ||
Натрий | 19.0 | ||
Сухой остаток (вычисл.) | 323.0 | ||
Общая минерализация | 484.0 | ||
Кремниевая кислота | 6.20 | ||
Окисляемость пермангантная | 0.08 | ||
Жесткость некарбонатная | |||
Жесткость карбонатная (мг-экв/дм3) | 5.06 | ||
Жесткость общая (мг-экв/дм3) | 5.06 | ||
Водородный показатель | 7.31 | ||
Цветность, градус | 10.0 | ||
Мутность | 5.9 | ||
Вкус и привкус, балл | |||
Запах, балл | 1.0 земл. | ||
Глубина залегания водоносного горизонта | до | 160,3 | |
от | 131,8 | ||
Индекс водоносного горизонта | D3fm2-3 | ||
№ скважины | 56 р.э. | ||
№ п/п | 1 |
Таблица №2. Результаты определения микрокомпонентов в пробах воды из скважины 56 р.э. | Полифосфаты | <0,01 | |
Фенолы | <0,0005 | ||
Нефтепродукты | <0,02 | ||
Cпав | <0,015 | ||
Cd | <0,0008 | ||
Hg | <0,0003 | ||
Co | <0,025 | ||
Ni | <0,005 | ||
Ba | <0,05 | ||
B | <0,05 | ||
Cr | <0,01 | ||
Br | <0,005 | ||
I | <0,02 | ||
Pb | <0,003 | ||
Mo | <0,0003 | ||
F | 0,31 | ||
Cu | 0,02 | ||
Mn | 0,11 | ||
Zn | 0,01 | ||
Al | <0.02 | ||
Глубина залегания водоносного горизонта | до | 160,3 | |
от | 131,8 | ||
Индекс водоносного горизонта | D3fm2-3 | ||
№ скважины | 56 р.э. | ||
№ п/п | 1 |
4.4 Схематизация гидрогеологических условий района
Участок «Ростань» расположен на водоразделе р.р.Хопер и Ворона, являющихся естественными дренами. Предыдущими исследованиями установлена тесная взаимосвязь между всеми гидрогеологическими подразделениями, развитыми в районе работ и единство режимообразующих факторов. Формирование эксплуатационных режимов средне-верхнефаменского водоносного комплекса будет происходить преимущественно за счет перетока из вышележащего уваровско-тамбовского горизонта, который в свою очередь, взаимосвязан с белогорским и четвертичными горизонтами и комплексами. Разгрузка последних осуществляется в долины рек.
В связи с вышеизложенным, внешние границы модели на западе, юге и востоке ограничены естественными дренами - нижнее течение р.Ворона - р.Хопер - которые в модели реализованы как граничные условия III рода (H/Q связанные функциональной зависимостью) (рис. 3).
Рис. 3
Северная граница модели была удалена за пределы возможной области развития депрессионной воронки в питающем уваровско-тамбовском горизонте и реализована граничные условия II рода (Q=const=0).
Разработка модели осуществлялась на планшете масштаба 1:50000. Площадь моделирования была разбита на блоки имеющие размеры от 350м • 350м до 1850м •1500м.
Минимальные размеры блоков модели приурочены к району проектируемого водозабора
и обусловлены необходимостью реализации в модели проектных эксплуатационных скважин. Максимальные размеры блоков - к краевым частям модели (в связи с этим здесь отмечаются отклонения модельного и фактического положения русел моделируемых поверхностных водотоков). Всего было задано 37 блоков по оси J (строки) и
35 блоков по оси I (столбцы). Общее количество блоков расчетной модели составило 1295. Общая площадь моделирования составила 41,2x30,9 км=1273км2.
Фильтрационные свойства гидрогеологических подразделений развитых в районе изучены в незначительном объеме и приурочены в основном к первым от поверхности горизонтам и к краевым частям модели. В связи с этим выделение зон с различными коэффициентами фильтрации выполнено на основе общегеологических условий развития тех или иных отложений с учетом имеющихся результатов определения Кф по одиночным и кустовым откачкам.
При разработке математической модели в разрезе было выделено 4-е основных водоносных комплекса:
- в первый комплекс включены все водоносные и водоупорные отложения четвертичного, неогенового и мелового возрастов, залегающие выше аптекою водоупора;
второй комплекс модели представлен глинами аптского возраста;
- третий комплекс представлен валанжинскими песчано-глинистыми отложениями; четвертый комплекс модели - известняками вернедевонского возраста.
С целью реализации в модели ламкинского водоупора, в составе первого комплекса
выделено три слоя. Таким образом, в вертикальном разрезе моделируемой территории
выделено - 6 слоев:
1 слой (Q + N2bg) состоящий из гидравлически взаимосвязанных между собой и поверхностными водотоками гидрогеологических подразделений:
- современный аллювиальный горизонт;
- верхнечетвертичный аллювиальный горизонт; - нижнечетвертичный (южно-воронежский) аллювиальный горизонт; - белогорский терригенный горизонт.
Данный слой развит по всей моделируемой территории. Плановая неоднородность фильтрационных свойств первого слоя отражена в выделении 5 зон с коэффициентами фильтрации от 1 до 30 м/сут. Максимальные значения Кф приурочены к верхнечетвертичным аллювиальным отложениям, минимальные - к области развития южно-воронежского горизонта.
2 слой (N1lm) представлен глинами тамбовского возраста имеющими повсеместное распространение в центральной части модели. В пределах развития данного водоупора выделено две зоны с Кф - 0,1 и 0,5м/сут, которые отражают фациальную изменчивость отложений. Минимальное значение Кф приурочено к центральной части области развития тамбовских глин, максимальное - к южной и северной частям, где глины залегают в виде маломощных прослоев в толще песков.
3 слой (n1+k1а) включает в себя водоносные уваровско-тамбовский терригенный горизонт. Плановая фациальная неоднородность отложений реализована в выделении 5-ти зон с Кф от 5 до 40м/сут. Максимальные Кф приурочены к области развития переуглубленной части неогеновой палеодолины. По мере уменьшения мощности неогеновых отложений и, соответственно, увеличения мощности отложений апта альба, уменьшался и Кф. Первые три слоя модели объединены в единый комплекс и имеют общий статический уровень.