Справочник химика 21

Химия и химическая технология

Статьи Рисунки Таблицы О сайте English
Специфический минералого-геохимический состав пород, слагающих первый от поверхности водоносный комплекс на изучаемой территории, следующий.

ПОИСК





Фоновый природный состав подземных вод первого от поверхности водоносного комплекса

из "Исследование изменения состава вод под воздействием Оренбургского газового комплекса"

Специфический минералого-геохимический состав пород, слагающих первый от поверхности водоносный комплекс на изучаемой территории, следующий. [c.14]
Рги - терригенно-карбонатно-сульфатные фасноцветные породы преимущественно лагунного генезиса. Терригенные породы представлены песчаниками, алевролитами, аргиллитами, глинами карбонатные - известняками сульфатные - гипсами. Пириты практически отсутствуют. [c.14]
М2 - Кг - терригенно-карбонатные породы, представленные песчано-глинистыми, известняково-доломитизированными разностями. Повышена глинистость в Тг+з - Тз. Породы пиритизированны, угленосны (особенно и г). [c.14]
Песчаные породы представлены кварцем со значительными (до 20 % и более) добавками полевых шпатов и до 50 % слюд. Минералогический состав глинистых разностей пород верхней перми и нижнего триаса наряду с гидрослюдой и каолинитом содержит монтмориллонит в мезо-кайнозойе преобладают каолинит и гидрослюда. Глинистые разности, помимо глинистого вещества, содержат кварц, полевые шпаты (до 15-20 %) и слюды (до 5-10 %). [c.14]
Все породы рассматриваемого водоносного комплекса содержат карбонатный материал верхнепермские, нижне- и сред-нетриасовью - известняки, доломиты в виде прослоев и слоев различной мощности мезо-кайнозойские - кроме того, мергельные разности. В этих отложениях карбонатный материал представлен лишь примесями и цементом. Карбонатность песчаных и глинистых отложений Ргкг - Тг - 10-22 % Тг - Тз - 3-8 и г - 18 Р - N1 - 5-17 %. [c.14]
Ионообменный комплекс песчано-глинистых и карбонатных пород характеризуется общим преобладанием магния и кальция над натрием, однако содержание натрия в обменном комплексе мезо-кайнозойских пород больше, чем в обменном комплексе пород пермо-триаса. Содержание обменных катионов следующее магния чаще всего 11-14 кальция 6-9 (иногда до 12-14) натрия - единицы мг-экв/100 г (в породах триаса до 9 мг-экв/100 г и более). [c.15]
В формировании химического состава подземных вод, наряду с породами, существенна роль газов. Среди газов наиболее активно участвуют в формировании компонентов подземных вод кислород и углекислый газ. Первый - атмосферного происхождения, второй -атмосферного и биогенного. Количество атмосферного углекислого газа в подземных водах невелико в соответствии с парциальным давлением в атмосфере оно составляет около Ю атм. Парциальное давление углекислого газа, образующегося биогеохимическим путем в почве, составляет в почвенных водах доЮ - Ю атм. В подземных водах концентрация углекислого газа за счет биогенного СОг возрастает до Р(СОг)= 10 -10 атм, что оказывается достаточным для активного развития процессов углекислотного выщелачивания по од. При участии кислорода в водах формируется ЗОд, углекислого газа - НСОз. Общим условием для обоих газов является окислительная обстановка, свойственная зоне активного водообмена, где в равной мере потенциально активны и кислород, и углекислый газ. Однако реальное участие каждого газа определяется литологогеохимическими особенностями пород. Кислород необходим при формировании состава вод, взаимодействующих с породами, обогащенными сульфидными минералами. Углекислый газ расходуется при взаимодействии вод со всеми разностями терригенных и карбонатных пород. [c.15]
Результатом сернокислотного выщелачивания является повышение в воде содержания сульфат-иона. [c.16]
Хлориды поступают в подземную воду из ионно-солевого комплекса пород, а в воды, приуроченные к четвертичным отложениям, - из глубоких водоносных комплексов путем смешения с минерализованными хлоридного натриевого состава водами этих ко-плексов. [c.16]
Обогащение подземных вод органическими веществами относится к мезо-кайнозою, породы которого содержат уголь, и в меньшей степени к Ргкг - Тг, где породы содержат обуглившиеся растительные остатки. [c.16]
Наряду с рассмотренными процессами, в подземных широко распространен процесс кристаллизации na6opa TBopi карбонатов кальция и магния в условиях достижения их преде растворимости, соответствующего минерализации 0,5-0,6 г/л. [c.17]
Подземные воды с преобладанием сульфатов над гидрокарбонатами имеют минерализацию, близкую к 1 г/л и достигающую 2-3 г/л часто повышено содержание хлора, но, как правило, оно меньше содержания сульфатов и приближено к содержанию плдро-карбонатов (см. табл. 1). Эти воды распространены узколокально. [c.17]
Из катионов в водах различного анионного состава преобладает натрий. В целом анионно-катионный состав подземных вод рассматриваемого водоносного компле1(са на территории ОГКМ соответствует составу водных вытяжек из пород этого комплекса. [c.17]
Преобразование химического состава подземных вод связано с гидрогеодинамическим фактором, происходит в направлении фильтрационного потока и обусловлено постоянным поступлением компонентов в воду вследствие взаимодействия с породами. [c.17]
В целом воды с минимальными значениями минерализации приурочены к областям преимущественного инфильтрационного питания, т.е. к участкам с максимальными отметками гидроизогипс, расположенными в пределах центральных частей водоразделов. [c.17]


Вернуться к основной статье


© 2025 chem21.info Реклама на сайте