Государственный комитет по охране окружающей среды ханты-мансийского автономного округа



бет4/35
Дата19.07.2016
өлшемі7.97 Mb.
#210714
түріОбзор
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   35

Подземные воды


Подземные воды территории Ханты-Мансийского автономного округа изу­че­ны крайне не­равномерно. В основ­ном фактический материал имеется по тер­ри­то­риям населенных пунк­тов, площа­дям нефтегазовых месторождений, по долинам Оби, Иртыша и их круп­ных при­то­ков. Наиболее полная гидрогеологическая информация получена о прес­ных под­зем­ных во­дах в процессе проведения поисково-разведочных работ с под­сче­том экс­п­лу­а­тационных запасов по промышленным категориям на участках во­до­заборов для водоснабжения городов и поселков (всего на территории автоном­но­го округа разведаны и оце­нены эксплуатационные запасы пресных подземных вод по 27 месторождениям). По остальной площа­ди есть данные о результатах бу­рения и опробования одиночных или небольших групп водозаборных скважин, про­бурен­ных различными организациями.

Гидрогеологические условия труд­но­дос­туп­ных, необжитых, сильно заболоченных и залесенных междуречных пространств зна­чительной части площади ок­ру­га ос­та­ются на настоящее время слабо­ ис­сле­до­ван­ными.

Территория автономного округа находится в централь­ной части Западно-Сибирс­ко­го артезианского бассейна, характеризуется доста­точ­но сложным гидрогеологическим строением. Подземные воды приурочены к мощ­ной осадочной тол­ще разнородных по литологическому составу и генезису от­ложений мезозойско-кай­но­зойс­ко­го возраста. Неоднократная смена условий осад­конакопления привела к частой смене фа­ци­ального состава пород, как в разре­зе, так и в плане, что в конечном счете, на­ло­жи­ло отпечаток на формирование сво­е­об­раз­ных гидрогеологических условий.

В вертикальном разрезе осадочных отложений выде­ля­ют­ся два гид­рогеологи­чес­ких этажа, которые отличаются по литологическому составу водо­вме­щающих по­род, по условиям залегания, формирования и режиму подземных вод, по их хи­ми­ческому и газовому составу, минерализации, температуре, содер­жа­нию микро­э­ле­ментов.

Верхний гидрогеологический этаж включает водоносные горизонты и комп­лексы, приуроченные к отложениям олигоцен-четвертичного и верхнемелового воз­рас­та.

Нижний гидрогеологический этаж включает водоносные горизонты и комп­лек­сы отложений юрского и мелового возрастов.



Таблица 1.16

Вертикальная гидрогеологи­ческая зональность подземных вод территории Ханты Мансийского автономного округа

Гидро­ге­о­ло­ги­чес­кий этаж

Гидродинамическая характеристика гидрогеологического этажа

Гидроге­о­логичес­кий комп­лекс

Геоло­ги­чес­кий ин­декс по­род, входящих в комп­лекс

Гидрохимическая характеристика комплексов

Верхний

Зона сво­бодного водообмена, актив­ного дре­на­жа, зна­чи­тель­ных ско­ростей движения подземных вод, влияния эрозионного вре­за и сов­ре­мен­ных климатических фак­торов

Первый

P3-Q

Пресные воды с ми­не­ра­лизацией до 1 г/л, гид­ро­кар­бо­нат­ные, каль­цие­вые или натри­е­вые







Второй

K2-P2

Региональный водо­у­пор

Нижний

Зона за­медленного (до застойного) водообме­на, крайне слабого воздейст­вия эро­зи­он­но­го вреза и климатических фак­то­ров

Третий

K1-2 ap-al-sm

Соленые воды с ми­не­ра­лизацией 10-50 г/л







Четвертый

K1 v-h-b










Пятый

J1-3




Ф У Н Д А М Е Н Т

Доюрские породы

Верхний гидрогеологический этаж


Верхний гидрогеологический этаж характеризуется безнапорным и напор­ным (до 300 м) режимом фильтрации, сравнительно активным водообменом, сов­па­де­ни­ем области питания, циркуляции и разгрузки подземных вод, наличием ультрапресных и пресных вод, преи­му­щест­вен­но гидрокарбонатного кальциевого соста­ва.

Верхний гидрогеологический этаж делится на два гидрогеологических комп­лекса (первый и второй), каждый из которых состоит из нескольких водоупорных и водоносных горизонтов.

Общая максимальная мощность верхнего гидрогеологического этажа в цент­раль­ной зоне автономного округа составляет около 1200 м, к востоку и западу она уменьшается до нескольких со­тен, редко - де­сят­ков метров, с полным выпадением из разреза от­дель­ных горизон­тов.

Первый гидрогеологический комплекс (среднеолигоцен-чет­вер­тич­ный)

Первый гидрогеологический комплекс приурочен к терригенным глинисто-алев­рито-песчаным отло­жениям олигоцен-чет­вер­тич­но­го возраста. Вследствие вы­со­кой литолого-фациальной изменчи­вос­ти оли­гоцен-четвертичных пород по раз­ре­зу и простиранию, геодинамическая грун­то­во-напорная многопластовая система под­земных вод верхнего гидро­геоло­ги­чес­ко­го комплекса представлена несколь­ки­ми водоносными гори­зон­тами. В центральной части окру­га можно встретить до де­ся­ти (редко более) водоносных гори­зонтов разной мощности, имеющих свои гид­рогеологические параметры отлич­ные от выше- или нижележащих горизонтов. В западной и вос­точ­ной частях территории автономного ок­руга на отдельных участ­ках, где глинисто-алев­рито-песчаный комплекс олигоцен-четвертичных от­ло­же­ний замещается еди­ной толщей песков (различной зернистости и неодинаковой сте­пени глинистости), прослеживается еди­ный олигоцен-чет­вертичный водонос­ный горизонт.

В первом гидрогеологическом комплексе выделяется два водоносных надго­ри­зон­та - неоген-четвертичный и олигоценовый, разделенные, в основном, гли­нис­той толщей ниж­немиоцен-верхнеолигоценовых отложений (абросимовская, туртасская и верхняя часть но­вомихай­ловс­кой свиты), которые имеют региональное распрост­ра­не­ние и являются региональным водоупором.

В каждом из надгоризонтов выделяется несколько водоносных горизонтов, име­ющих свою область распространения, свои гидрогеологические параметры и т.д.

Питание подземных вод верхнего гидрогеологи­чес­ко­го комплекса происхо­дит в основном за счет инфильтрации атмо­сфер­ных осадков.



Сток подземных вод идет к долине р.Обь и ее притокам, которые определяют мест­ные направления движения вод. В общем виде конфигурация пьезогидро­изо­гипс подземных вод в сглаженном виде повторяет рельеф поверхности.

Месторождения пресных под­зем­ных и минеральных (йодо-бромных) вод


К 1997 году на территории Ханты-Мансийского автономного округа разве­да­ны и утверждены эксплуатационные запасы на 26 месторождениях пресных под­зем­ных вод (табл. 1.17) и на 4-х месторождениях минеральных (йодо-бромных) вод (табл. 1.18).

Таблица 1.17

Месторождения пресных подземных вод Ханты-Мансийского автономного округа

Название

Геологический индекс

Назначение

Водоотбор,

Потребность, тыс. м3/сут.

месторождения

водоносных пород

водозабора

тыс. м3/сут.

хоз/питьев.

техническ.

Андринское

P3at+nm

х/п




3,2




Бахиловское

P3-Q

х/п

3,45

36,6




Белозерное

Q

х/п




3




Вынгапуровское

P3at+nm

х/п










Когалымское

P3at

х/п

10,5

40




Комсомольское

P3at+nm

х/п










КС Таежная

P3at+nm

х/п










Лангепасское

P3at

х/п

6,2

32




Лянторское

P3at+nm

х/п

34,5

48




Мегионское

P3at+nm

х/п

3,21

10




Нижневартовское

P3at+nm

х/п

11

120

25

Нефтеюганское

P3at

х/п

6

30




Новоаганское

P3at+nm

х/п

4,061

8,9




Ноябрьское

P3at

х/п










Октябрьское

P3at+nm

х/п




1




Покачевское

P3at+nm













Радужное

P3at+nm

х/п

0,84

48




Северо-Варь­еганс­кое

P3at+nm













Советское

P3krt

х/п










Соромское

P3krt

х/п

1,1

1,7




Сургутское

P3at+nm

х/п

3,5

138




Урайское

P3at

х/п

2

6




Федоровское

P3at

х/п

7

20




Ханты-Мансийское

P3at

х/п

4,936

22




Холмогорское

P3at+nm

х/п

0,56

3




Хуготское (п.Ня­гань)

P3at

х/п

3

47,3





Таблица 1.18

Месторождения лечебных и столовых минеральных вод Ханты-Мансийского автономного округа

Район, (месторождение)

Тип воды

Группа минеральных вод

Березовский (Березовское)

кремнистые, йод-бромные

лечебная

Кондинский (Шаимское)

углекислые, йод-бромные

лечебная, столовая

Ханты-Мансийский (Ханты-Мансий­с­кое)

йод-бромные

лечебная, столовая

Сургутский (Сургутское)

йод-бромные

лечебная

Качество пресных подземных вод


Пресные подземные воды продуктивных водо­нос­ных горизонтов по­все­местно в естест­венном состоянии не соответствуют требо­ва­ни­ям ГОСТа 2874-82 “Во­да пить­евая” и ПДК по таким нормируемым показателям как железо, мутность, цвет­ность, не­ред­ко мар­га­нец. В них также местами содер­жат­ся азо­то­со­дер­жа­щие ве­щест­ва, метан, углекислота, фе­нолы, нефтепродукты и дру­гие ком­понен­ты, отри­ца­тельно сказывающиеся на качестве под­земных вод и их ис­поль­зовании. Везде фик­си­руется недостаток в воде фтора.

По химическому составу подземные воды первого гидрогеологи­чес­кого комп­лекса поч­ти повсеместно гидрокарбонатные, различного ка­ти­онного со­ста­ва, пресные, с мине­ра­ли­зацией 0,15-0,7 г/л. Активная ре­акция вод нейт­раль­ная, зна­чения рН изменяются в основном от 6,5 до 7,7. По величине об­щей жест­кос­ти (которая из­ме­няется от 0,3 до 5,8 мг-экв/л) вода относится к градациям от очень мягкой до уме­ренно жесткой.

Органолептические свойства олигоцен-четвертичных подземных вод следую­щие: запах - 1 балл, вкус - пресные (1 балл), цветность - 0-60° (в среднем 25°), мут­ность в среднем составляет 15,8 мг/л (до 48,9 мг/л). Мутность превышает требова­ния ГОСТ 2874-82 “Во­да пить­е­вая” в 10 раз.

Содержание основных гидрохимических компонентов олигоцен-четвертич­ных подзем­ных вод (гид­ро­кар­бонатов, хлори­дов, кальция, натрия, магния) соот­вет­ст­вуют требова­ни­ям ГОСТа 2874-82.

Подземные воды олигоцен-четвертичных отложений повсеместно характе­ри­зу­ются повышенным содержанием железа. Железо в подземных водах первого гид­рогеологи­чес­ко­го комп­лекса при­сутст­вует как в окисной, так и в закисной фор­мах. Общее содержание колеблется от “не об­наружено” до 11,8 мг/л. Средняя кон­цент­ра­ция железа составляет 3,9 мг/л, что в 13 раз превышает требо­ва­ния ГОСТа 2874-82. Фосфатные соединения железа и кальция составляют 6,5-7,8 мг/л, при сред­нем зна­чении 7,0 мг/л.

Отмечается закономерное изменение содер­жа­ния ряда компонентов, в том числе же­ле­за, по геологическому разрезу; в под­земных водах вышележащих водонос­ных го­ри­зонтов в срав­не­нии с нижележа­щи­ми, как правило, фиксируется более высокое со­дер­жа­ние железа, то есть кон­цент­рация железа в под­земных водах более молодых по гео­ло­гическому возрасту водовмещающих пород в целом возрастает.

Кон­цент­рация азота аммиака изменяется от “не обна­ру­же­но” до 5,9 мг/л, кремниевая кис­лота встречена в количестве от “не об­наружено” до 80 мг/л.

Из галогенов в пресных подземных водах в пределах цент­ральной части тер­ри­то­рии округа встречены: йод (в количестве до 0,42 мг/л) и бром (в количестве до 0,54-2,17 мг/л).

Содержание фтора в подземных водах первого гидрогеологи­чес­ко­го комп­лек­са как пра­вило ниже требований ГОСТа 2874-82.

Содержание микрокомпонентов в подземных водах обычно соответст­вует тре­бо­ва­ни­ям ГОСТа и ПДК (медь, цинк, мы­шьяк, свинец, бериллий, се­лен и др.); пре­вышает нормы толь­ко марганец, содержание которого выше нор­мативных тре­бо­ва­ний почти в 6 раз.

Содержание фенолов в подземных водах первого гидрогео­ло­ги­чес­ко­го комп­лек­са обычно не превышает установленных норм. При этом на отдельных участках содержание фенолов составляет от 4 до 20 норм ПДК.

В составе растворенного га­за преобладает азот (60-66%), метан (18-21%), уг­ле­кислый газ (5-8%), кислород (6-7%). Высокое содержание метана в от­дель­ных сква­жи­нах или его периодическое появление в других скважинах за­фик­си­ровано на во­до­заборах гг.Пыть-Ях и Неф­теюганск. По данным Зап­Сиб­НИГНИ концент­ра­ция метана в подземных водах дости­га­ет 57-70,7% (ст.Усть-Юган).

В ряде мест, вследствие нарушения целостности эксплуатационных колонн неф­тяных скважин, и, в связи с изменениями напряжения в водоносных горизонтах, вы­з­ван­ных откачкой пресных вод, имеет место загрязнение подземных вод верх­не­го гидрогеологического этажа нефтепродуктами.

Пресные подземные воды в той или иной мере защищены от поверхностного за­гряз­не­ния про­мыш­ленными и фекальными сто­ка­ми и в бактериологическом от­но­ше­нии, обычно, за ис­к­лю­чением отдельных участков, удовлетворяют са­нитар­ным нормам.


Промышленные и минеральные воды


Подземные воды глубинных горизонтов нижнего гидрогеологического этажа в пределах округа применяются или мо­гут использоваться в качестве промыш­лен­ных (технических) вод и сырья для:

- поддержания пластового давления при разработке залежей нефти;

- извлечения йода и брома;

- извлечения редких щелочных и щелочноземельных элементов;

- приготовления жидкостей глушения при ремонте нефтяных эксплуата­цион­ных скважин.

За период с начала эксплуатации апт-альб-сено­манс­кого водоносного го­ризонта из недр извлечено свыше 15 000 млн. м3 воды.


Антропо­ген­ные факторы воздействия на качество пресных подземных вод территории округа


Антропо­ген­ное воздействие на подземные воды территории округа сводится пока в ос­нов­ном к водопотреблению на групповых и одиночных скважинных во­до­за­борах. Су­ще­ст­венных изменений химического содержания и физических пара­мет­ров вод в ре­ги­о­нальном масштабе под воздействием техногенных факторов в на­стоящее время не от­ме­ча­ет­ся. Значительные ухудшения качества пресных под­зем­ных вод фиксируются локально: в районах крупных нефтепромыслов и го­ро­дов.

В пре­де­лах автономного округа пробурено не менее ста тысяч геологоразве­доч­ных, неф­тяных и нагне­та­тель­ных скважин, явля­ю­щих­ся потенциальными ис­точ­ни­ка­ми за­гряз­не­ния основных гори­зон­тов хозяйственно-питьевого водо­снаб­же­ния нефтью и ми­не­ра­ли­зо­ванными сеноманскими водами. Ухудшение качества под­земных вод, связанное с про­цес­сами нефтегазодобычи (при­сутст­вие нефтепро­дук­тов, повышенная минерализация, высо­кие содержания метана и т.д.), отме­ча­ет­ся в Сургутс­ком, Нижневар­товском и Нефте­ю­ганс­ком районах..

Помимо нефтеразведочных и нефтедобывающих скважин с глу­биной забоя в тысячи метров, в округе пробурены десятки тысяч гид­ро­гео­логических поисковых, структурно-картировочных и прочих скважин глу­би­ной до несколь­ких сотен метров, нередко пред­ставляющих собой источ­ники за­гряз­не­ния гори­зон­тов пресных подземных вод поверх­ностными стоками. В одном толь­ко г.Ханты-Ман­сийс­ке по ориентировочным под­сче­там имеется око­ло ста не­лик­видирован­ных “бес­хоз­ных” водозаборных скважин, явля­ю­щих­ся вероятными ис­точ­ни­ка­ми за­гряз­не­ния.

В пределах населенных пунктов подземные воды первого гидрогеологическо­го комп­лекса, особенно воды четвертичных отложений, нередко загрязнены про­мыш­лен­ны­ми и фекальными стоками. Это приводит к повышению минерализации подземных вод до 1-1,5 г/л и появлению в них в значительных количествах нит­рит- и нитрат-ионов.




Достарыңызбен бөлісу:
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   35




©dereksiz.org 2024
әкімшілігінің қараңыз

    Басты бет