рефераты конспекты курсовые дипломные лекции шпоры

Реферат Курсовая Конспект

Средние концентрации редких элементов в различных водоносных комплексах Азово-Кубанского и Восточно-Предкавказского бассейнов

Средние концентрации редких элементов в различных водоносных комплексах Азово-Кубанского и Восточно-Предкавказского бассейнов - раздел Геология, Геолого-экономическая оценка месторождений подземных промышленных вод Водоносные Комплексы   Эквивалентная Доля ...

Водоносные комплексы   Эквивалентная доля Са, %   Элементы, мг/л
Редкие металлы I B Вг Sr
Азово- Кубанский бассейн
Юрский   51 (25) 19 (14) 19 (17) 29 (15) 122 (17) 158 (16)
9 (21)          
Нижнемеловой   29 (55) 5 (31) 13 (46) 32 (48) 60 (50) 81 (31)
5,7 (52)          
Восточно-Предкавказский бассейн
Юрский   120 (46) 43 (43) 12 (41) 85 (35) 254 (41) 500 (33)
15 (45)          
Нижнемеловой   84 (53) 30 (51) 14 (51) 91 (49) 173 (48) 343 (39)
11,4 (51)          

Примечание. В скобках указано число опробованных площадей.

 

Подземные воды водоносных комплексов характеризуются значительными гидростатическими напорами (в ряде случаев аномальными), обеспечивающими их самоизлив на поверхность при вскрытии скважинами. Водообильность пород, заключающих промышленные подземные воды, изменяется в значительных пре­делах. Восточно-Предкавказский бассейн, отличающийся от других бассейнов этого региона повышенной тектонической активностью, характеризуется более высокими концентрациями редких и рас­сеянных элементов (табл. 7). Практический интерес представляют промышленные йодобромные воды Азово-Кубанского бассейна и подземные поликомпонентные рассолы юрских и меловых отложе­ний Восточно-Предкавказского бассейна. И в том, и в другом районе промышленные подземные воды имеют высокую (до 80 — 100° С) температуру, что предопределяет возможность и целесообразность использования также их теплового потенциала.

Провинция Туранской плиты промышленных подзем­ных вод приурочена к одноименной эпипалеозойской плите, име­ющей складчатый палеозойский фундамент, перекрытый осадочны­ми отложениями мезокайнозоя. В соответствии с геолого-тектони­ческим строением и гидрогеологическими условиями в пределах Туранской провинции выделяются артезианские бассейны первого порядка, в ряде случаев представляющие собой систему взаимо­связанных бассейнов второго порядка. К таким бассейнам отно­сятся: Амударьинский (с бассейнами второго порядка Бухаро-Каршинским, Заунгузским, Центрально-Каракумским, Бадхызским,

Предкопетдагским); Мангышлак-Устюртский (с бассейнами второго порядка Северо-Мангышлакским, Южно-Мангышлакским, Устюрт­ским); Сырдарьинский (с бассейнами второго порядка Приараль-ским, Кызылкумским, Арысским); Чу-Сарысуйский; Тургайский; Северо-Аральский (с входящими в него Челкарским, Чокусинским, Джилакским и Тугуским бассейнами второго порядка); Цент­рально-Кызылкумский (включающий группу малых бассейнов Карачатинский, Мынбулакский, Бешбулакский, Кызылканский, Ташкуринский); Туаркырский.

В толще мезокайнозойских отложений, выполняющих депрес-сионные структуры Туранской плиты, заключены значительные запасы промышленных, лечебных минеральных и теплоэнергетиче­ских подземных вод, что дает основание рассматривать перспек­тивные гидрогеологические районы этой провинции как объекты возможного комплексного использования подземных вод различных типов. Собственно промышленные подземные воды приурочены в пределах крупных артезианских бассейнов (Амударьинского, Мангышлак-Устюртского, Сырдарьинского) преимущественно к юрским и меловым отложениям.

Промышленные подземные воды Туранской провинции залега­ют на глубинах 100 — 3000 м, характеризуются высокой минерали­зацией (150 — 500 г/л) и в некоторых районах повышенными кон­центрациями редких щелочных металлов и рассеянных элементов. Так, в водах юрских отложений Амударьинского бассейна при минерализации этих вод 300 — 370 г/л концентрации полезных ком­понентов достигают значительных величин (мг/л): редких металлов до 100 — 160, йода до 33 — 42, брома до 1300 — 1800, бора до 1000 — 1700, стронция до 2300 — 4150. Аналогичные концентрации редких и рассеянных элементов свойственны подземным водам доюрских и юрских отложений Мангышлак-Устюртского бассейна. Подземные воды меловых отложений Сырдарьинского бассейна в основном пресные и слабоминерализованные, содержащие рассеянные элементы и редкие металлы в незначительных коли­чествах. В то же время эти подземные воды являются термаль­ными и минеральными, что позволяет планировать их более широ­кое использование в бальнеологии и для теплофикации.

Провинция Западно-Сибирской плиты в геологи­ческом отношении представляет собой платформу, фундамент которой сложен дислоцированными осадочными и метаморфиче­скими породами домезозойского возраста, а чехол — осадочными отложениями мезозоя и кайнозоя. Палеозойские отложения фун­дамента представлены дислоцированными и смятыми в крутые складки в разной степени метаморфизованными известняками и песчаниками, чередующимися с алевролитами, конгломератами, туфами, сланцами и др. К плитному комплексу фундамента отно­сятся также триасовые отложения, не имеющие сплошного распространения и выполняющие отдельные впадины в палеозойском основании платформы.

Осадочные отложения чехла платформы, представленные пре­имущественно терригенными породами юры, мела и кайнозоя, осложнены пологими тектоническими структурами разного порядка, формы и амплитуды. Основными элементами структурного плана являются внешний пояс и внутренняя зона плиты. Внешний пояс охватывает краевые части плиты и характеризуется наибольшей интенсивностью погружения основания и сравнительно большими амплитудами структур второго порядка. Внутренняя область пли­ты отличается большой полнотой разреза отложений осадочного чехла и преобладанием отрицательных геологических структур.

Подземные воды Западно-Сибирского артезианского бассейна приурочены к осадочным отложениям мезокайнозоя и верхней трещиноватой зоне палеозойского фундамента. По условиям пита­ния и разгрузки, химическому составу подземных вод и характеру их связи с поверхностными водами артезианский бассейн разде­ляется на два гидрогеологических этажа. В состав верхнего входят континентальные песчано-глинистые отложения четвертич­ного, неогенового и палеогенового возраста. Характерной осо­бенностью этих отложений является сравнительно высокая про­ницаемость и незначительная плотность пород этого этажа, тесная гидравлическая связь подземных вод палеогеновых, неогеновых и четвертичных отложений с поверхностными. Нижний гидро­геологический этаж охватывает мезозойские отложения и включает четыре водоносных комплекса, разделенных региональными водоупорными толщами. Подземные промышленные воды Западно-Сибирского артезианского бассейна связаны с водоносными комплексами (апт-сеноманским, неокомским и юрским) нижнего гидрогеологического этажа.

Подземным водам Западно-Сибирского бассейна присуща достаточно четко выраженная гидрогеохимическая зональность. Она проявляется в закономерном увеличении минерализации подземных вод от прибортовых частей впадины к наиболее погру­женным центральным и в смене в этом же направлении гидрокарбо­натных и сульфатных вод хлоридными натриевыми. Промышленный йодные воды бассейна характеризуются исключительно хлоридно-натриевым составом, сравнительно низкой (25 — 35 г/л) минера­лизацией, залегают на глубинах 1500 — 2500 м и распространены в центральной части впадины.

Южно-Каспийская провинция является крупным районом распространения подземных промышленных вод. При­урочена она к Южно-Каспийской впадине, центральная часть которой занята Каспийским морем, западный склон — Прикурин-ской впадиной, восточный — Западно-Туркменской. Тектонические, литолого-стратиграфические и гидрогеологические условия При-куринской и Западно-Туркменской впадин сходны. Обе впадины выполнены мощной (до 10 км) толщей отложений мезокайнозоя и характеризуются наличием зон локальных актиклинальных поднятий, обусловленных проявлением новейших тектонических движений. К этим поднятиям приурочены месторождения нефти и газа и видимые проявления подземных промышленных вод.

Подземные промышленные воды локализуются в пределах провинции в песчано-глинистых отложениях плиоцена. Наиболее перспективными по количеству ресурсов промышленных вод являются: в Западно-Туркменской впадине — водоносный комплекс в красноцветной толще, в Прикуринской впадине и на Апшерон-ском полуострове — водоносный комплекс в продуктивной толще (являющийся аналогом красноцветного), а также водоносный комплекс в апшеронских отложениях. Во всех случаях водоносными являются пачки песков, чередующиеся с глинами и алевролитами.

Промышленные подземные воды как в Прикуринской, так и в Западно-Туркменской впадинах характеризуются преимущественно хлоридным кальциево-натриевым составом и минерализацией от 20 до 200 г/л в пределах Азербайджанской ССР и до 300 г/л в пределах Туркменской ССР. В глубоких частях разреза про­дуктивной и красноцветной толщ, особенно в пределах нефтега­зоносных тектонически нарушенных структур, подземные воды имеют минерализацию обычно 150 — 200 г/л и характеризуются повышенными содержаниями йода, брома и бора, сравнительно высокими температурой (до 70 — 85° С) и газонасыщенностью.

Южно-Таджикская провинция подземных промыш­ленных вод выделяется в пределах одноименной тектонической депрессии, расположенной между горными сооружениями южного Тянь-Шаня на севере Памиро-Гиндукуша на юге и востоке. Выполняющие впадину осадочные отложения, мощность которых достигает 14 км, представлены толщами карбонатных, песчано-глинистых и соленосных пород мезокайнозойского возраста и молассами неоген-четвертичного. Структура депрессии характери­зуется наличием крупных синклинориев и антиклинориев субши­ротного простирания в северной части депрессии и меридиональ­ного в южной.

Благодаря широкому развитию мощных эвапоритовых форма­ций юрского возраста в пределах провинции широко проявилась соляная тектоника; одной из специфических черт структурного плана депрессии является широкое развитие также разломной тектоники.

С Южно-Таджикской впадиной связан одноименный артези­анский бассейн, представляющий собой сложно построенную водонапорную систему. В геологическом разрезе бассейна вы­деляется несколько водоносных комплексов. Наиболее высокие концентрации редких и рассеянных элементов установлены в хло-ридных кальциево-натриевых рассолах соленосной толщи гаур-дакского яруса средней юры. Однако в связи с низкой водообильностью этих отложений фактическое использование таких рассолов в качестве гидроминерального сырья нецелесообразно. Сравнительно высокими концентрациями (мг/л) редких и рассеян­ных элементов (щелочных металлов до 400, йода до 50, брома до 1000, бора до 500) характеризуются термальные (до 120° С) рассолы с минерализацией от 100 до 370 г/л среднего структурного этажа, к которому относятся водоносные комплексы альб-апдских, турон-сеноманских и бухарских отложений. Коллекторские свой­ства этих отложений непостоянны и изменяются в широких пре­делах; тем не менее в некоторых районах провинции водопро-водимость комплексов достигает десятков квадратных метров в сутки, что обеспечивает положительную оценку перспектив использования промышленных подземных вод.

В пределах Южно-Таджикской провинции выделяются Душан­бинский, Сурхандарьинский, Кафирниганский, Яванский, Вахшский, Кулябский артезианские бассейны, характеризующиеся широким распространением в их пределах на глубинах 1000 — 3000 м про­мышленных подземных вод, которые при дальнейшем изучении и гидрогеолого-экономическом обосновании могут рассматриваться как гидроминеральное сырье для промышленного получения йода, брома, щелочных металлов, бора и других компонентов.

Ферганская провинция охватывает одноименную круп­ную межгорную депрессию, выполняемой многокилометровой (до 9 км) толщей осадочных пород мезокайнозойского возраста. В пре­делах депрессии выделяются: центральная зона, характеризу­ющаяся максимальной мощностью осадочного чехла; адырная зона, представляющая собой зону развития положительных и отрица­тельных структур, окаймляющих впадину с севера, востока и юга; заадырная зона, в пределах которой развиты впадины, выпол­ненные осадочными породами сравнительно небольшой мощности (до 1,5 км); горное обрамление.

Подземные воды с высокими концентрациями редких и рассеян­ных элементов широко распространены в центральной и адырной зонах бассейна, где приурочены к водоносным комплексам в от­ложениях неогена, палеогена, мела и юры. Однако в центральной части Ферганского бассейна эти водоносные комплексы залегают на значительных малодоступных для рентабельного использования глубинах. В адырной зоне они вскрыты большим числом глубоких скважин. Наиболее характерными для подземных вод этой зоны являются значительные колебания минерализации (от 25 до 250 г/л) и содержания микрокомпонентов. Не выдержанные как по площади, так и в разрезе концентрации полезных компонентов в сочетании с чрезвычайно пестрой изменчивостью водообильности водовмещающих пород различных комплексов определяют незна­чительные перспективы использования промышленных вод этого региона.

Сахалинская провинция охватывает о-в Сахалин, расположенный во внешней зоне Тихоокеанского кайнозойского вулканогенно-тектонического пояса. Несмотря на то, что о-в Саха­лин относится к складчатым областям, его артезианские бассейны занимают площадь 50 тыс. км2, тогда как площадь бассейнов трещинных вод и промежуточных бассейнов положительных струк­тур составляет всего 28 тыс. км 2. Артезианские и адартезианские бассейны о-ва Сахалин являются частью крупных субмаринных бассейнов: Северо-Сахалинский и Диановский — частью Дерюгин-ского; Пограничный, Поронайский и Сусунайский — частью Северо-Охотского; Александровский и Татарский — частью Япономорского. Это наложило отпечаток на условия формирования подземных вод и их химический состав.

В вертикальном разрезе артезианских бассейнов Сахалина выделяют зоны: пресных вод с минерализацией до 1 г/л; слабо­солоноватых вод с минерализацией 1 — 3 г/л; сильносолоноватых с минерализацией 3 — 10 г/л; слабосоленых с минерализацией 20 — 25 г/л. В последних трех зонах широко распространены хлоридно-гидрокарбонатные натриевые, гидрокарбонатно-хлоридные натрие­вые метановые и азотно-метановые бессульфатные воды. Одной из характерных особенностей этих вод является повышенное со­держание в них йода, иногда также бора.

Обогащенные йодом и бором подземные воды выявлены и в пределах некоторых малых артезианских бассейнов третьего порядка, приуроченных к крупным бассейнам трещинных вод (на­пример, в пределах Пограничного и Лютогского бассейнов). Однако перспективными на промышленные йодные, а иногда и бороносные воды являются крупные Северо-Сахалинский и Татарский бассей­ны. В то же время в пределах этих бассейнов пока ресурсы гидроминерального сырья не могут быть определены из-за весьма слабой их гидрогеологической изученности.

Камчатская провинция охватывает крупные отрица­тельные структуры Камчатского п-ова: Западно-Камчатский и Центрально-Камчатский прогибы с приуроченными к ним бассей­нами подземных вод. В неогеновых и палеогеновых комплексах осадочных и вулканогенно-осадочных отложений погруженных частей этих бассейнов циркулируют термальные воды преимущест­венно хлоридно-натриевого состава с минерализацией 10 — 25 г/л, насыщенные метановыми и азотно-метановыми газами. Эти воды содержат повышенные концентрации йода (до 20 — 60 мг/л), бора (до 25 — 50 мг/л) и редких щелочных металлов (до 25 — 30 мл/л). При слабой изученности артезианских бассейнов Камчатки и отсутствии специальных исследований фильтрационных свойств водовмещающих отложений в настоящее время отсутствует основа для реальной оценки перспектив использования подземных вод, обогащенных редкими элементами. Более того, имеющиеся данные по отдельным опробованным участкам распространения таких вод указывают в целом на низкую водообильность горизонтов, аккуму­лирующих промышленные и термальные воды.

В пределах гор но-складчатых областей проявления подземных промышленных вод носят очаговый характер; эти про­явления формируются главным образом во внутренних и внешних зонах поясов альпийской и кайнозойской складчатости под влия­нием ряда факторов, главными из которых являются структурно-тектонические, гидрогеологические и геотермические. Наиболее значительными концентрациями редких элементов обладают обо­гащенные углекислотой (углекислые, азотно-углекислые) термаль­ные хлоридные воды. При относительно малой минерализации (обычно менее 35 г/л) углекислые воды альпийских горных со­оружений могут содержать весьма высокие концентрации как катионогенных, так и анионогенных элементов. По процентному отношению концентраций редких элементов к минерализации от­носительно слабоминерализованные углекислые и углекисло-азотные воды горно-складчатых областей в ряде случаев превос­ходят промышленные минерализованные воды и рассолы плат­форм, краевых прогибов и межгорных впадин.

Существенным препятствием для промышленного извлечения редких металлов и бора из углекислых вод являются, как пра­вило, незначительные их ресурсы и эксплуатационные запасы. Единичные месторождения углекислых и углекисло-азотных терм и бора формируются в очагах разгрузки крупных водонапорных систем (Сульфур Бане в США, Вайракей в Новой Зеландии). К такому типу месторождений могут быть условно отнесены Пау-жетское, Узонское, Налычевское на Камчатке и в меньшей степени Анкованское и Дарыдагское на Малом Кавказе.

Краткий обзор распространения подземных промышленных вод свидетельствует о том, что СССР обладает большими ресур­сами подземных вод и рассолов, обогащенных рассеянными эле­ментами и редкими металлами. В подземных водах некоторых районов СССР концентрации промышленно ценных компонентов часто превышают концентрации одноименных компонентов в водах некоторых эксплуатируемых месторождений зарубежных стран.

К настоящему времени республиканскими и территориальными производственными и научно-исследовательскими организациями выполнена региональная оценка прогнозных ресурсов и эксплуата­ционных запасов подземных промышленных вод во всех известных районах их распространения. Во Всесоюзном научно-исследова­тельском институте гидрогеологии и инженерной геологии (ВСЕГИНГЕО) обобщены результаты этих работ и составлена Сводная карта прогнозных ресурсов и эксплуатационных запасов гидроминерального сырья СССР масштаба 1:2500000. Эти иссле­дования дали возможность:

1) выявить основные гидрогеохими­ческие закономерности распространения подземных промышлен­ных вод;

2) изучить особенности динамики подземных глубоких горизонтов крупных артезианских бассейнов и закономерности из­менения по площади и с глубиной фильтрационных параметров основных водоносных комплексов и горизонтов;

3) установить связь основных гидрогеохимических закономерностей с особеннос­тями динамики подземных вод, положением областей создания напора и разгрузки глубоких водоносных горизонтов;

4) охарак­теризовать и схематизировать гидрогеологические условия при­менительно к гидродинамическим расчетам;

5) выполнить оценку прогнозных ресурсов и эксплуатационных запасов промышленных подземных вод гидродинамическими методами на геолого-эконо­мической основе.

Большой объем гидрогеохимических исследований и построений, выполненных при оценке и картировании ресурсов подземных промышленных вод, существенно расширил представления о по­тенциальных возможностях использования глубоких подземных вод в качестве гидроминерального сырья. Установлено и подтверждено гидрогеологическими и геолого-экономическими расчетами, что высокоминерализованные воды и рассолы, свойственные глубоким частям крупных артезианских бассейнов, характеризуются, как правило, наличием повышенных концентраций не одного-двух, а нескольких полезных для промышленного извлечения компонентов в разнообразных для различных бассейнов сочетаниях (табл. 8). Это предопределяет возможность использования подземных про­мышленных вод в качестве комплексного гидроминерального сырья для извлечения рассеянных элементов, редких металлов и мине­ральных солей, что, в свою очередь, влечет снижение себестоимос­ти конечной продукции и повышение рентабельности предприятий по добыче и переработке промышленных вод.

Помимо улучшения технико-экономических показателей произ­водства, комплексное использование гидроминерального сырья при применении малоотходной технологии его переработки способ­ствует решению проблемы сброса отработанных промышленных вод и охраны окружающей природной среды.

 

– Конец работы –

Эта тема принадлежит разделу:

Геолого-экономическая оценка месторождений подземных промышленных вод

На сайте allrefs.net читайте: "Геолого-экономическая оценка месторождений подземных промышленных вод".

Если Вам нужно дополнительный материал на эту тему, или Вы не нашли то, что искали, рекомендуем воспользоваться поиском по нашей базе работ: Средние концентрации редких элементов в различных водоносных комплексах Азово-Кубанского и Восточно-Предкавказского бассейнов

Что будем делать с полученным материалом:

Если этот материал оказался полезным ля Вас, Вы можете сохранить его на свою страничку в социальных сетях:

Все темы данного раздела:

Издательство «Недра», 1988
ВВЕДЕНИЕ   За послевоенные годы из земных недр многие полезные ископае­мые получены в количествах, превышающих их добычу за всю пред­шествующую историю ч

Подземные промышленные воды, их признаки
  Представления о подземных промышленных водах с момента их вовлечения в среду хозяйственного использования претерпели су­щественную эволюцию. В общем смысле под промышленными вода­ми

По Н. А. Плотникову
Наименование вод Минимальные концентрации элементов мг/л % Специфические по микрокомпонент­ному составу

Требования к промышленным водам, содержащим бром, йод и бор
Целевое назначе­ние вод Иода, мг/л, не менее Брома, мг/л, не менее Бора, мг/л, не менее Щелоч­ность, ммоль/л, не более

Ориентировочные кондиционные требования к месторождениям подземных йодобромных вод
Бассейн промышленных йодобромных вод Минимальные концен­трации, мг/л Минимальный дебит одной Предельное понижение Суммар­ный деб

РАСПРОСТРАНЕНИЕ ПОДЗЕМНЫХ ПРОМЫШЛЕННЫХ ВОД В СССР
  Подземные минерализованные воды и рассолы промышленного значения широко развиты на территории СССР и приурочены, как правило, к глубоким частям крупных артезианских бассейнов, котор

Провинции и районы распространения промышленных вод СССР
Типы* гидрогеологических структур Провинции подземных про­мышленных вод Район (бассейн) Древние (докембрийские) платформенные област

Обобщенные сведения о концентрациях некоторых редких элементов в рассолах провинции Русской платформы
Тип воды Минерализация, г/л Концентрации редких элементов, мг/л Cs Rb Sr B

Пористость и проницаемость палеозойских отложений
Возраст Породы   терригенные карбонатные Девон 5 — 25 20 — 3000

Сочетания полезных компонентов в промышленных водах крупных артезианских бассейнов
Характерные районы (бассейны) распространения подземных промышленных вод Элементы Характерные районы (бассейны) распространения подземных промышленных вод

Добыча редких элементов и минеральных солей в развитых капиталистических и развивающихся странах
  Товарная продукция     Общая добыча, тыс. т/год   Добыча из гидроминерального сырья    

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПОДЗЕМНЫХ ПРОМЫШЛЕННЫХ ВОД ЗА РУБЕЖОМ
  В ряде развитых капиталистических стран (США, Японии, Италии, ФРГ и др.) достигнуты определенные успехи в использо­вании гидроминерального сырья, добыча редких элементов и мине­раль

Основные виды гидроминерального сырья капиталистических и развивающихся стран
Подтип Класс Подкласс Ценные элементы Примеры А. Природ­ные   Подземные   &nb

Состав термальных рассолов и вод Красного моря, г/кг
Компоненты и показатели Впадина Атлантис II Впадина Дискавери Вода океана  

Химический состав термальных флюидов гидротермальных систем Калифорнийской рифтовой зоны, мг/л
  Компоненты и показатели     Сьерро-Прието     Солтон-Си   Компоненты и показатели  

ПОНЯТИЕ О МЕСТОРОЖДЕНИЯХ ПОДЗЕМНЫХ ПРОМЫШЛЕННЫХ ВОД
  Представления о месторождениях глубоких подземных вод сформировались сравнительно недавно. Необходимость введения понятия «месторождение» связана с несколькими причинами. По­жалуй,

Подразделение месторождений подземных вод на группы по степени сложности
  Группа Сложность природных условий Целесообразность разведочных работ запасов категорий геологических гидродин

ОСНОВНЫЕ ТИПЫ МЕСТОРОЖДЕНИЙ ПОДЗЕМНЫХ ПРОМЫШЛЕННЫХ ВОД
  Для решения практических задач при разведке и освоении месторождений подземных вод их подразделяют на три группы по степени сложности (табл. 14). Степень сложности в данном случае о

Эксплуатационные участки месторождений, водозаборы промышленных вод
  Месторождения подземных промышленных вод в принятом по­нимании могут охватывать территорию почти всего или части (иногда сравнительно небольшой) гидрогеологического района. Вместе с

СПОСОБЫ ЭКСПЛУАТАЦИИ ГЛУБОКИХ ПОДЗЕМНЫХ ВОД
  Геолого-экономические показатели эксплуатации определяются гидрогеологическими условиями месторождений подземных про­мышленных вод и техническими условиями их разработки. Эти по­каз

НАЗНАЧЕНИЕ И КОНСТРУКЦИИ СКВАЖИН НА ПРОМЫШЛЕННЫЕ ВОДЫ
  Бурение и опытное гидрогеологическое опробование скважин при поисках и разведке являются основными способами изучения подземных промышленных вод и продуктивных водовмещающих пород.

Категории глубоких гидрогеологических скважин на подземные промышленные воды
Категория скважин Основное назначение бурения Решаемые задачи Методы исследований Поисковая Изучение гидро

Экономические показатели добычи подземных промышленных вод
  Анализ экономических показателей йодобромного производства важен с точки зрения оценки стоимости добычи воды в общей себестоимости конечной продукции. Вместе с тем такой анализ Дает

Минимальные расчетные промышленные концентрации йода и брома в подземных водах Западной Туркмении
  Предельная стоимость 1 м3 воды, коп.   Минимальная промышленная концентрация, мг/л При раздельном извлечении

Оценка возможной стоимости извлечения редких металлов из подземных вод
  Металл Концентрация металла в сырье, мг/л Расход воды на полу­чение 1 т продукции, тыс. м3 Стоимость воды в себе­сто

НА МЕСТОРОЖДЕНИЯХ ПОДЗЕМНЫХ ПРОМЫШЛЕННЫХ ВОД
  Разведка месторождений глубоких подземных вод сопряжена с значительными затратами денежных, материальных и трудовых ресурсов. Объясняется это в основном объективными причинами, к чи

Основные виды и назначение гидрогеологических исследований
  Гидрогеологические исследования в горно-складчатых районах имеют многоцелевое назначение: выявляются особенности тектони­ки района с определением характера раскрытости нарушений, оц

Гидрогеологические исследования на эксплуатируемых месторождениях
  Гидрогеологические исследования на эксплуатируемых место­рождениях включают прежде всего наблюдения за гидродинами­ческим и гидрохимическим режимом эксплуатации водозаборных сооруже

ВОДОНОСНЫХ ГОРИЗОНТОВ
  Оценка эксплуатационных запасов глубоких подземных вод пластовых водонапорных систем в большинстве случаев произво­дится путем гидродинамических расчетов, или так называемым гидроди

Относительная масса и удельный объем воды при различных температурах
Темпера­тура, ° С Относительная масса Удельный объем, М3/КГ Темпера­тура, ° С Относительная масса Удельн

Минерализация (г/л): 1 — 200; 2 — 180; 3 — 140; 4 — 100; 5 — 0
Под эффективной мо­щностью понимается общая суммарная мощность продук­тивных пластов водоносного го­ризонта или комплекса, которые обеспечивают приток подзем­ных вод в скважину. Вследствие обы

Изопахиты: 1 — основные, 2 — про­межуточные, 3 — контуры площади, изу­ченной по данным бурения
Методике определения парамет­ров водоносных пород по данным опробования глубоких скважин посвящена обширная специальная литература по гидрогеологии и нефтяной геологии. Учитывая состояние разр

Lga=A/C - 0,35.
Коэффициент С, как и ранее, определяют по координатам двух точек усредняющей кривой:

А — теоретическая кривая, б — по данным фактических измерений
Известно, что после пуска возмущающей скважины с постоян­ным дебитом уровень (забойное давление) в наблюдательной (реагирующей) скважине остается вначале практически неподвиж­ным. Затем начинает об

Оценки параметров глубоких водоносных горизонтов
  Одним из факторов, искажающих истинную картину понижения уровней в процессе опытных откачек является несовершенст­во скважин по степени и характеру вскрытия водоносных горизонтов. П

Дополнительные сопротивления скважин для разных случаев расположения фильтров
l/т   m/r

Расчет гидравлического уклона
Скорость движения воды, м/с Гидравлический уклон i при диаметре труб (м)   0,122 0,144 0,197

Потери напора Sn н (м) на 1000 м водоподъемных труб разного диаметра
Дебит, м3/сут   d = 0,122 м   d = 0,144 м   d = 0,197 м      

Результаты определения AS
р1. МПа С0 = 0.8 С0 =1,0 Со =1,2 С0 = 1,4 Рг

Расчетные величины поправок к понижению уровня
tст. °С tдин, °С YСТ, г/см3 Yдин. г/см3 Ycт

Результаты расчета коэффициента фильтрации (м/сут) по скважинам Тобольского района Тюменской области
Номер скважины Без учета разности температур С учетом разности температур 8-РГ 1,30

ОСНОВНЫЕ ВИДЫ РЕСУРСОВ И ЗАПАСОВ МЕСТОРОЖДЕНИЙ
  В настоящее время о ресурсах и запасах подземных вод сло­жились достаточно четкие представления, хотя вопрос о классифи­кации их остается в значительной степени дискуссионным. Из По

ИХ КЛАССИФИКАЦИЯ И КАТЕГОРИЗАЦИЯ
  Из всех ранее перечисленных видов запасов и ресурсов офи­циально подсчитываются и учитываются эксплуатационные запасы всех типов подземных вод. Утвержденные ГКЗ СССР или ТКЗ эксплуа

МЕСТОРОЖДЕНИЙ ПРОМЫШЛЕННЫХ ВОД
  Эксплуатационные запасы подземных вод в указанном выше понимании определяются путем расчета водозаборов, т. е. суммарного дебита группы соответствующим образом расположенных скважин

Балансовые запасы подземных вод в зависимости от группы сложности месторождения
  Группа Категория запасов, % А + В   В том числе А не менее С1  

Функции фо и ф5 для расчета линейного ряда скважин
N Фs Фs N ф0 Фs

Rf — радиус скважины; rк — радиус кольцевой батареи скважин
Для случая расположения скважин в виде кольцевой ба­тареи решение задачи дано В. Н. Щелкачевым. Расчетная схема для этого случая приведена на рис. 25. При постоянном во вре­мени дебите скважин

Радиусы кольцевых батарей и число скважин
Номер колец Радиус ба­тареи Число сква­жин на кольце Общее число сква­жин l

ПОДЗЕМНЫХ ПРОМЫШЛЕННЫХ ВОД И ИХ ОБОСНОВАНИЕ
  Основные показатели качества вод включают данные о мине­рализации подземных вод, о содержании в этих водах макро- и микрокомпонентов, а также о составе растворенного газа. В общем с

МЕСТОРОЖДЕНИЙ ПОДЗЕМНЫХ ПРОМЫШЛЕННЫХ ВОД
  Целью региональной оценки прогнозных ресурсов и эксплуа­тационных запасов подземных вод является определение того их количества, которое может быть добыто в пределах месторождения р

Месторождений подземных промышленных вод
  Для достижения поставленных целей и решения общих и спе­циальных задач, связанных с изучением и оценкой перспектив использования промышленных вод, предложено составить три типа карт

Типы карт при региональном изучении и оценке месторождений подземных промышленных вод
Карты Цепи и задачи картографирования Основные элементы картографирования Гидрогеохимическо­го распространения промышленных вод в ра

ПОЛЕЗНЫХ ИСКОПАЕМЫХ
  Промышленные подземные воды, по сути дела, являются ру­дой, т. е. горной породой, из которой с помощью различных фи­рческих и химических воздействий может быть получена нужная общес

ГЕОЛОГО-ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ОЦЕНКИ
  Геолого-экономическая оценка месторождении полезных иско­паемых представляет собой неотъемлемую часть геологоразведоч­ного процесса на всех его этапах, начиная с поисков. Н

МЕСТОРОЖДЕНИЙ ПОЛЕЗНЫХ ИСКОПАЕМЫХ
  Начало теоретических и методических исследований проблемы геолого-экономической оценки месторождений полезных ископае­мых относится к концу прошлого века. Еще в 1887 г. X. Хосколь­д

ИЗМЕРЕНИЕ ЦЕННОСТИ ПРОДУКЦИИ
  Как известно, в отраслях хозяйственной деятельности, непо­средственно использующих природные ресурсы (сельское хозяй­ство, добывающая промышленность и т. п.), производительность тру

УЧЕТ ФАКТОРА ВРЕМЕНИ
  Учет фактора времени важен при принятии любых хозяйствен­ных решений. С особой остротой эта проблема проявляется при геолого-экономической оценке месторождений полезных ископае­мых,

Расчетные показатели дисконтирования при Енп=0,08
t t1,08 t-1,08 t Z t-1,08 t=1 t t1,08 t-1,0

Расчет денежной оценки месторождения и его частей
Части месторождения     С дисконтированием Без дисконтирования I II III I

ДЕНЕЖНАЯ ОЦЕНКА МЕСТОРОЖДЕНИЙ ПОЛЕЗНЫХ ИСКОПАЕМЫХ
  Если под денежной оценкой понимать любую характеристику полезного ископаемого, выраженную в деньгах, то многочисленные и разнообразные предложения по этому вопросу можно системати­з

ГЕОЛОГО-ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ОЦЕНКА МЕСТОРОЖДЕНИЙ ПОДЗЕМНЫХ ПРОМЫШЛЕННЫХ ВОД
  Как уже было отмечено, геолого-экономическая оценка место­рождений подземных промышленных вод базируется на принципах и методических положениях, общих для всех видов полезных ископа

МЕСТОРОЖДЕНИЙ ПОДЗЕМНЫХ ВОД
  Прогноз технико-экономических показателей будущей эксплуа­тации месторождения является наиболее трудоемким и очень важ­ным элементом геолого-экономической оценки. На основе этих пок

K=Kд+Kт+Kп+Kл.
Капиталовложения в создание промысла состоят из затрат на бурение и оборудование скважин, водоподъемное оборудова­ние (погружные или штанговые насосы, компрессоры, эрлифты), водосборные трубопровод

C=Cд+Cт+Cп + Cл+Cгр.
Состав затрат и методы их калькулирования определяются Основными положениями по планированию, учету и калькулиро­ванию себестоимости продукции на промышленных предприятиях, утвержденными Госпланом

Калькуляция годовых эксплуатационных затрат на добычу и транспортировку сырьевой воды
Статьи затрат Единица измерения Затраты Электроэнергия тыс. кВт-ч 15,33 по цене 21

Калькуляция себестоимости йода
  Статьи затрат Затраты на 1 т йода Количество, т 1 Цена, руб. Сумма, руб. Сырье и материалы Вода п

Распределение общих затрат (руб.) между отдельными видами продукции
Вид продукции Ценность продукции Прямые затраты Общие затраты Себестоимость Прибыль +, убытки —

Изменение стоимости сырьевой воды за период 1980 — 1985 гг.
  Завод Стоимость 1000 м3 воды, руб. 1980 г. 1981 г. 1982 г. 1983 г.

Расчет суммарной прибыли (в тыс. руб.) по периодам эксплуатации месторождения
  Год эксплуа­тации I II III Годовая прибыль Средняя прибыль за период Общая прибыль

КАК КОМПЛЕКСНОГО МИНЕРАЛЬНОГО СЫРЬЯ
  Проблема комплексного использования минерального сырья чрезвычайно актуальна. Комплексное освоение месторождений по­лезных ископаемых и применение известных технологий в двенадца­то

Структура товарной продукции комплексной переработки подземных промышленных вод
Виды продукции Доля видов продукции (%) по трем месторождениям    

ЗАПАСОВ ПОДЗЕМНЫХ ПРОМЫШЛЕННЫХ ВОД
  Кондициями называется совокупность требований к качеству подземных вод и основным условиям их добычи, определяющим экономическую эффективность использования этих вод в качестве мине

МЕСТОРОЖДЕНИЯ ПРОМЫШЛЕННЫХ ПОДЗЕМ­НЫХ ВОД
  Разведан участок месторождения промышленных подземных вод, расположенный в артезианском бассейне. Продуктивный го­ризонт имеет площадное распространение и залегает на глубине 1400 —

Сравнение затрат при различных диаметрах магистрального трубопровода
Показатели Диаметр, мм Стоимость трубопровода, тыс. руб. Потери напора, м вод. ст. 1924 165

Технико-экономические показатели разработки участка
  Варианты       I и in  

Глава 1. ПОДЗЕМНЫЕ ПРОМЫШЛЕННЫЕ ВОДЫ И ИХ МЕСТОРОЖ­ДЕНИЯ
Распространение и использование подземных промышленных вод Подземные промышленные воды, их признаки Распространение подземных промышленных вод в СССР Использование подзем

Глава 2. ИЗУЧЕНИЕ И ОЦЕНКА ЗАПАСОВ МЕСТОРОЖДЕНИЙ ПОД­ЗЕМНЫХ ПРОМЫШЛЕННЫХ ВОД
Методы изучения месторождений подземных промышленных вод Стадийность и содержание гидрогеологических и геолого-экономических ис­следований Методика гидрогеологических исследований

Бондаренко С. С., Лубенский Л. Ам Куликов Г. В.
Б81 Геолого-экономическая оценка месторождений подземных промышленных вод. — М.: Недра, 1988. — 203 с.: ил.   ISBN 5-247-00047-1   Приведены све

ГЕОЛОГО-ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ОЦЕНКА МЕСТОРОЖДЕНИЙ ПОДЗЕМНЫХ ПРОМЫШЛЕННЫХ ВОД
  Заведующий редакцией Р. В. Добровольския Редактор издательства Н. В. Венгерцева Переплет художника Г. И. Бронниковой Художественны

Хотите получать на электронную почту самые свежие новости?
Education Insider Sample
Подпишитесь на Нашу рассылку
Наша политика приватности обеспечивает 100% безопасность и анонимность Ваших E-Mail
Реклама
Соответствующий теме материал
  • Похожее
  • Популярное
  • Облако тегов
  • Здесь
  • Временно
  • Пусто
Теги