Словарь по гидрогеологии и инженерной геологии


НазваниеСловарь по гидрогеологии и инженерной геологии
страница5/22
ТипДокументы
filling-form.ru > Туризм > Документы
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   22

ВЫВЕТРИВАНИЕ — совокупность процессов физического и химического разрушения минералов и горных пород на месте их залегания под влиянием колебаний темпера­туры, замерзания и оттаивания воды в трещинах горных пород, под химическим воздействием воды и газов, нахо­дящихся в атмосфере и растворенных в воде, в результате деятельности растительных и животных организмов и др.

ВЫСОТА ДАВЛЕНИЯ (пьезометрическая высота) — в гидрогеологии — высота столба воды в скважине (ко­лодце и других выработках), измеряемая от забоя до уровня воды. В. д. плюс высота забоя над условной пло­скостью сравнения дают величину напора.

ВЫСОТА КАПИЛЛЯРНОГО ПОДНЯТИЯ В ГОРНОЙ ПОРОДЕ — высота столба воды, который могут удержи вать капиллярные силы (поверхностное натяжение, раз­вивающееся в порах горной породы на границе раздела вода — воздух). Высота капиллярного поднятия пропор­циональна диаметру капиллярен. Высота капиллярного поднятия для некоторых горных пород указана в поме­щенной ниже таблице.

Породы

Капиллярное поднятие (Н,.). см

Песок крупнозернистой ....

2,0-3,5

» средпезернистып ....

12,0 — 35,0

» мелкозернистый .....

35,0 — 120,0

Супесь .............

120.0 — 350,0

Суглинок ............

350,0 — 650,0

Глина легкая ..........

650,0-1200,0

ВЫЦВЕТЫ СОЛЕЙ — налеты солей (обычно белого цве­та), покрывающие куски сохнущей соленосной породы, или берег и дно высыхающих соленых озер, или участки поверхности земли, где вследствие неглубокого залегания соленых вод происходит их испарение.

ВЫЩЕЛАЧИВАНИЕ — переход в раствор какого-либо вещества из минерала без нарушения цельности его кри­сталлической решетки, тогда как при растворении кри­сталл разрушается полностью.
Г
ГАЗОВАЯ ДИНАМИКА — учение о движении газов и газонасыщенных жидкостей.

ГАЗОВОЕ ДАВЛЕНИЕ 1. В гидрогеологии — давление газа на водную поверхность. Г. д. может обусловить об­разование газонапорных вод и усилить напорное движе­ние подземных вод. 2. Давление газов (ват), заключенных в газоносном пласте.

ГАЗОВЫЙ ИСТОЧНИК — естественный выход струй газа на поверхность земли из пор или трещин горных пород или выделение газа в виде пузырьков на поверхности воды, нефти и грязи.

ГАЗОВЫЙ РЕЖИМ — в нефтяной гидрогеологии — ре­жим работы нефтяной залежи, при котором нефть увле кается к забоям скважин более подвижными массами расширяющегося газа, перешедшего при снижении давле ния в пласте ниже давления насыщения из растворенного состояния в свободное.

В процессе эксплуатации по мере снижения пласто­вого давления газонасыщенность пласта увеличивается вследствие выхода из нефти новых порций газа и рас­ширения ранее образовавшихся пузырьков газа. В связи с этим эффективная проницаемость (см.) породы для нефти уменьшается, а для газа увеличивается. Это приводит к быстрому снижению дебита нефтяных сква­жин.

ГАЗОВЫЙ ФАКТОР — количество природного газа (в м3), приходящееся на 1 то или 1 ма нефти. Большой Г. ф. характеризуется величинами 1000 — 2000 м3/m (1000 — 2000 м? газа на 1 т нефти) и более. Весьма часто Г. ф. имеет величину 100 — 200 м3/т. При очень малом коли­честве газа в залежи Г. ф. падает до 5 — 20 м3и ниже. Для подземных вод Г. ф. — отношение количества газа к количеству воды.

ГАЗОНАПОРНЫЕ ВОДЫ — воды, поднимающиеся по трещинам, пробуренным скважинам и другим выработкам под давлением газа или вследствие выделения из воды растворенных газов.

ГАЗОНАПОРНЫЙ РЕЖИМ — в нефтяной гидрогеоло­гии — режим работы нефтяной залежи, при котором нефть вытесняется к скважинам под действием напора гала, находящегося в газовой шапке.

При снижении давления в нефтяной залежи, залегаю­щей на крыльях структуры, газовая шапка расширяется, окапывая давление на всю нефтяную залежь сверху. Выделившиеся из нефти пузырьки газа всплывают вверх и присоединяются к газовой шапке, снижая тем самым темп падения пластового давления по сравнению с газо­вым режимом. При Г. р. наблюдается также движение контурных вод, по скорость их обычно невелика и зна­чительно уступает скорости движения контура газа. Вследствие этого при Г. р. происходит непрерывное сни­жение динамического пластового давления (см.) как в нефтяной залежи, так и в газовой шапке, а соответ­ственно и снижение дебитов скважин.

ГАЗОНАСЫЩЕННОСТЬ ВОДЫ (коэффициент раствори­мости) — объем газа (при температуре 0° и давлении 760 мм,), который поглощается 1 с.м3 воды.

ГАЗОПРОНИЦАЕМОСТЬ ГОРНЫХ ПОРОД — свойство пористых и трещиноватых горных пород пропускать газ. Величина Г. г п. зависит от размера отдельных пор, соотношения пор различных размеров, их расположения в породе и степени влажности породы. Распространение газа в свободных от воды порах происходит иод влиянием разности давления (эффузия), а в породах, насыщенных водой, связано с растворением газа в воде и сорбцией его минеральными частицами (диффузия).

ГАЗЫ ПРИРОДНЫЙ — газы, заполняющие поры и дру гие пустоты горных пород и содержащиеся внутри мине­ральных зерен и в виде растворов в подземных водах. Встречаются в земной коре в свободном состоянии; при благоприятных условиях образуют крупные газовые скопления. Представляют собой смесь нескольких газов, в которой преобладают обычно метан, углекислый газ или азот. По происхождению выделяют газы: 1) биохими­ческие, образовавшихся при разложении органических веществ: метан, углекислый газ, сероводород, азот и др.); 2) мсталюрфические и вулканические, образовавшиеся f условиях высоких температур и давлений (водород, хлор, сернистый газ и др.); 3) радиоактивного происхо­ждения [гелий, эманации радия (радон) и тория (торон)]; 4) воздушные (азот, кислород), проникшие в земную кору из атмосферы.

ГАЗЫ, РАСТВОРЕННЫЕ В ВОДЕ — газы, входящие в состав воды и отображающие газовый состав той части земной оболочки, где залегает природная вода. Эти газы могут находиться в растворенном или в свободном состоя­нии (спонтанные газы). Количество газов, находящихся в природных водах, колеблется от 10-4 до 10-6 %. Мак­симальное содержание газов, достигающее 0,1%, встре­чается в водах восходящих минеральных источников; основным газовым компонентом этих вод является угле­кислота (СО2). Среди газов, растворенных в природных водах, встречаются главным образом О2, Na, CО2, Н2S, Ar, H2, Rn, СH4, тяжелые углеводороды и гелий.

ГЕЙЗЕР — горячий источник в областях современной вулканической деятельности, периодически выбрасываю­щий воду и пары. Для Г. характерны: 1) чистота и щелоч­ная реакция воды; 2) состав солей воды, в который входят хлориды, бикарбонаты и значительное количество кремне­зема, иногда борная кислота; 3) значительный дебит; 4) отложение кремнистой накипи (гейзерита); 5) глубо­кие (5 — 22 м) грифоны; 6) расположение в пониженных местах дренажных бассейнов; 7) повсеместная связь с риолитами, дацитами, гранитами и другими кислыми породами. Извержения Г. происходят на высоту до 30 — 50 м; интервалы между извержениями длятся от 1 мин. до нескольких месяцев. Деятельность Г. объясняется существованием на глубине (до 100 — 150 м) сообщаю­щихся подземных резервуаров, которые заполняются грунтовыми и выброшенными из Г. водами. В нижних частях резервуара эта вода нагревается до 126 — 127°. Из перегретой внизу воды выделяются пары в виде отдель­ных пузырьков и в верхней части резервуара начинается кипение, причем часть воды выбрасывается. Вследствие этого давление ослабевает и в определенный момент пере­гретая вода превращаясь в пар, извергается, после чего резервуары вновь заполняются водой и т. д. Большие группы Г. имеются на Камчатке с температурой воды 94,5 — 99,25°, в США (Иеллоустопский парк), Исландии и Новой Зеландии; одиночные слабые Г. существуют в Японии, Чили, Гватемале, Коста-Рике, на Азорских островах и т. д.

ГЕНЕЗИС ПОДЗЕМНЫХ ВОД — процессы формирова­ния подземных вод под влиянием естественноисторических факторов, а также производственной деятельности чело­века. Происхождение вод в литосфере как природного образования может быть обусловлено конденсацией паров воздуха, инфильтрацией поверхностных вод, захороне­нием вод бассейнов и л. д. Процесс формирования химиче­ского состава подземных вод генетически может быть связан со взаимодействием подземных вод и вмещающих их горных пород, с проникновением в подземные воды с поверхности различных инградиентов минерализации, с гравитационной дифференциацией инградиентов мине­рализации и т. д.

ГЕНЕТИЧЕСКАЯ КЛАССИФИКАЦИЯ ПОДЗЕМНЫХ ВОД — классификация подземных вод, основанная на генетических признаках. Например, по условиям форми­рования выделяют подземные воды: выщелачивания, седиментационные, возрожденные и т. д., а по преобла­дающим ингредиентам химического состава — гидрокар­бонатные, сульфатные, хлоридные и т. д.

ГЕНЕТИЧЕСКИЕ ЦИКЛЫ ФОРМИРОВАНИЯ ПОДЗЕМ­НЫХ ВОД — совокупность генетических процессов, свя­занных определенной последовательностью. Г. Н. Камен­ский (1947 г.) выделил три генетических цикла: 1) ин­фильтрационный, или континентальный; 2) морской, или осадочный; 3) метаморфический, или магматический.

ГЕНЕТИЧЕСКОЕ ГРУНТОВЕДЕНИЕ — раздел грунто­ведения, занимающийся изучением инженерно-геологи­ческих свойств генетических или фациальных комплексов и формаций горных пород.

ГЕОКРИОЛОГИЯ (мерзлотоведение) — учение о законо­мерностях промерзания и протаивания земной коры, развития и распространения зон мерзлых почв, грунтов, горных пород, об особенностях их состава, строения и свойств, сопутствующих процессах, а также влиянии производственной деятельности человека.

ГЕОЛОГИЧЕСКАЯ И ГИДРОГЕОЛОГИЧЕСКАЯ ДОКУ­МЕНТАЦИЯ — систематическое и всестороннее описание и графическое изображение геологических и гидрогеоло­гических элементов, наблюдаемых при геолого-гидрогео­логических съемочных, поисковых и разведочных работах с отбором характерных образцов и проб горных пород, подземных вод и полезных ископаемых. Г. и г. д. должна быть полной и тщательно составленной, так как она имеет основное значение для познания геологического строения и гидрогеологических условий того или иного района, определения его перспектив в отношении полезных иско­паемых и познания месторождения полезного ископаемого. Г. и г. д. являются образцы горных пород, пробы под­земных вод и полезных ископаемых, шлихи, керн, шлам, полевые книжки, дневники с описанием обнажений, разрезов горных выработок и скважин, журналы опробо­вания, таблицы, диаграммы, карты, планы, зарисовки, фотографический материал и др. При разведочных рабо­тах необходимо стандартизировать ведение записей и зарисовок по выработкам. Для каждой выработки должен быть отдельный журнал с указанием его порядкового номера. В журнале обязательно отмечаются: координаты, сечение выработки пли диаметр скважины, а для наклон­ной выработки или скважины — угол наклона и искри­вление. Затем в определенной последовательности дается описание пород, отмечаются все нарушения, азимут и угол падения пород, их мощность, проявления орудене-ния, газонефтеносности, уровень стояния подземных вод и величина притока воды (в л/сек), указываются но­мера проб и образцов, приводятся их анализы и удельный вес. Здесь же помещаются зарисовки отдельных участков, забоев и разверток выработок. На зарисовках изобра­жаются в определенном масштабе все данные.

ГЕОЛОГО-ГЕНЕТИЧЕСКИЙ КОМПЛЕКС ГОРНЫХ ПО­РОД (по И. В. Попову) — в инженерной геологии — под­разделение, объединяющее породы одной формации (см.), образовавшиеся в одинаковых фациальных условиях (физико-географическая обстановка) в узких пределах, например аллювий, делювий, морена. В большинстве случаев Г.-г. к. сложен породами раз­личного петрографического характера. Например, аллю­вий может состоять из разнообразных пород от валунов и галечников до иловатых глин. Но возможное разнооб­разие пород каждого Г.-г. к. ограничено и вместе с тем для него характерно.

ГЕОЛОГО-ГИДРОГЕОЛОГИЧЕСКАЯ СЪЕМКА — сово­купность исследований, имеющих целью всестороннее изучение геологического строения и гидрогеологических условий территории и состаплетите геологической и гидро­геологической карт того или иного масштаба. Г.-г. с. заключается в систематическом и всестороннем изучении естественных и искусственных обнажений (выходов на поверхность) горных пород с определением состава пород и водопролвлений, условий п форм залегания горных по­род и подземных вод с нанесением их местоположения и границ распространения на топографическую карту. Г.-г. с. сопровождается сбором образцов пород, минера­лов и окаменелостеи для дальнейшего более точного их изучения, а также отбором проб воды для последую­щего анализа. При детальных съемках, особенно в мало-обнаженных местностях, для уяснения последовательности слоев и их водоносности закладывают шурфы и скважины. При этом породы описывают последовательно слой за слоем, отбирая образцы по возможности из каждого слоя, а вместе с ними п встречающиеся остатки ископа­емых животных и растении, а также пробы воды. Все наблюдения записывают в полевую книжку. На основа­нии полученных данных в процессе проведения Г.-г. с. составляют геологическую и гидрогеологическую карты исследуемой местности. Детальность исследования геоло­гического строения и гидрогеологических условий мест­ности зависит от масштаба производимой съемки. При этом количество точек наблюдения, необходимых для построения геологической и гидрогеологической карт, зависит от масштаба съемки и является различным для разных районов в соответствии со степенью их обнажен­ности и сложности геологического строения. Существует ряд методов Г.-г. с., применяемых при составлении карт различного масштаба и назначения. Различают Г.-г. с. маршрутную и площадную, обзорную, среднсмаештаб-ную и детальную.

ГЕОТЕРМИКА — наука, изучающая тепловые условия земной коры п земли в целом, их зависимость от геоло­гического строения, состава горных пород, магматических процессов и других факторов. Изучоние проводится не­посредственным измерением температуры в скважинах и различных горных выработках. Данные о тепле для больших глубин получают косвенным путем, привлекая для этого ряд, точных паук, главным образом геохимию, сейсмологию, радиологию, астрономию и др.

ГЕОХИМИЧЕСКИЕ КРИТЕРИИ — различают геохими­ческие критерии основные и вспомогательные. К первым относят величину окислительно-восстановительного по­тенциала Eh в мв (см.), соединение кислорода и сероводо­рода, а ко вторым — содержание N0--, N0--, NH+, Мn++, Fe++, Fe+++ и отношение Fe ++: Fe+++.

ГЕОХИМИИ (гидрогеохимия) ПОДЗЕМНЫХ ВОД — отрасль гидрогеологии, изучающая закономерности форми­рования и распространения химического состава подзем­ных вод на фоне общих условии миграции химических элементов в земной коре. Задачи Г. и. в.: 1) выявление закономерностей всех этапов процесса формирования и минерализации подземных вод, геологической истории их развития и проявления в различных геолого-гидро­геологических условиях; 2) изучение особенностей гее-химии подземных вод, различных типов (грунтовых, меж-пластовых, глубоких высокотемпературных, вод текто-. нпческих зоп, районов рудных млн нефтяных месторо­ждений и т. д.); 3) установление закономерностей про­странственного распределения химического состава под­земных вод.
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   22

Похожие:

Словарь по гидрогеологии и инженерной геологии iconСвод правил инженерно-геологические изыскания для строительства
Фгуп пнииис госстроя России, ООО "нпц ингеодин", мгсу, при участии каф инженерной геологии мггру, фгуп "Фундаментпроект", ОАО "Институт...

Словарь по гидрогеологии и инженерной геологии iconЖеребило Татьяна Васильевна словарь лингвистических терминов издание...
Словарь включает 5270 терминов и понятий лингвистики. Он адресован широкому кругу пользователей: студентам, аспирантам, преподавателям,...

Словарь по гидрогеологии и инженерной геологии iconАнгло-русский толковый юридический словарь (гражданское право)
Словарь подготовлен в рамках индивидуального исследовательского проекта №08-01-0145 «Сопоставительно-терминорлогический анализ концептуальной...

Словарь по гидрогеологии и инженерной геологии iconМетодические указания и контрольные задания по инженерной графике...
Методические указания и контрольные задания по инженерной графике /дгту ростов-на-Дону, 2007 стр. 40

Словарь по гидрогеологии и инженерной геологии iconМетодическое пособие предназначено для бакалавров III курса института...
Методическое пособие предназначено для бакалавров III курса института геологии и нефтегазовых технологий кфу по направлению 020700....

Словарь по гидрогеологии и инженерной геологии iconСловарь лингвистических терминов издательство «советская энциклопедия»...
Словарные статьи содержат толкования терминов, иллюстрации их употребления и лримеры. В приложении даны основ ные понятия теории...

Словарь по гидрогеологии и инженерной геологии iconОрганизация рефлексии на уроке и развитие навыков рефлексии в начальной школе
Словарь иностранных слов определяет рефлексию как размышление о своём внутреннем состоянии, самопознание. Толковый словарь русского...

Словарь по гидрогеологии и инженерной геологии iconС. А. Степанова. Ю. Щербаков терминологический словарь в области...
Настоящий терминологический словарь подготовлен в рамках Федеральной программы развития образования на 2005 год по проекту «Научно-методическое...

Словарь по гидрогеологии и инженерной геологии iconОткрытое Акционерное общество «Каслинское районное управление инженерной...
Открытое Акционерное общество «Каслинское районное управление инженерной инфраструктуры и коммунального хозяйства», в лице генерального...

Словарь по гидрогеологии и инженерной геологии iconСибирского отделения российской академии наук (игм со ран) удк 553. 04;553. 2+553. 41
Федеральное государственное бюджетное учреждение науки институт геологии и минералогии им. В. С. Соболева

Вы можете разместить ссылку на наш сайт:


Все бланки и формы на filling-form.ru




При копировании материала укажите ссылку © 2019
контакты
filling-form.ru

Поиск