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: |