Азизджан фазилович бабаджанов


Водоносный горизонт верхнеплиоценовых отложений


Download 1.88 Mb.
bet23/27
Sana09.01.2023
Hajmi1.88 Mb.
#1085158
TuriИсследование
1   ...   19   20   21   22   23   24   25   26   27
Bog'liq
1-90-pages

Водоносный горизонт верхнеплиоценовых отложений. Межпластовые напорные воды, приуроченные к отложениям верхнего неогена, в пределах рассматриваемого района имеют повсеместное распространение и вскрываются многочисленными скважинами в пределах района работ, а также за его пределами. Водосодержащими породами являются серые и светло-желтые песчаники с прослоями бурых алевролитов и глин. На остальной площади глубина залегания их изменяется от 50 до 235 м.
Мощность водоносных горизонтов, по данным работ Шорсайской и Каршинской гидрогеологических партий Кызылкумской экспедиции, составляет 20–38 м. Минерализация подземных вод неогена весьма пестрая. В пределах района исследований, а также на структуре Карабаир, расположенной севернее Касана, воды верхнего неогена имеют плотный остаток 1,5–5 г/л, в районе железнодорожной станции Карши – 6–11 г/л.
Особенности химического состава подземных вод. Результаты химического анализа подземных вод, полученные в ходе настоящего диссертационного исследования, показали, что сухой остаток их изменяется от 1110,0 до 11430,0 мг/л. Содержание ионов SO4-2 составляет 386,0–4360,0 мг/л при содержании ионов Сl-–177,2–1276,2 мг/л. Согласно КМК 2.03.11-962, подземные воды по содержанию сульфатов нормируются как сильноагрессивные к бетону, согласно ГОСТу 10178-853, и неагрессивные к бетону на сульфатостойкие цементы по ГОСТу 22266-20134. В целом в городе Карши и прилегающей к нему территории минерализация грунтовых вод составляет в среднем 3,0 г/л.
Анализ изменения минерализации, химического состава и загрязнения подземных вод дает основание для следующего вывода: минерализация подземных вод по всей территории исследований остается высокой и составляет 1,5–10,0 г/л; режим минерализации и химического состава подземных вод относительно устойчивый во времени; западная часть площади района отводится под орошение, и на этих территориях в результате использования различных минеральных удобрений постепенно ухудшается качество воды. Так как исследованная территория интенсивно орошается длительное время, а уровень грунтовых вод залегает близко к поверхности земли, происходят вторичное засоление почвогрунтов и площадное подтопление. За последние 10 лет уровень грунтовых вод находится в интервале от 0,5 до 3,0 м от поверхности земли. Только в 2010–2011 гг., которые были маловодными, амплитуда колебания составила 1,3 м, минерализация была в пределах 5,0–8,0 г/л. В 2017 г. за 9 месяцев амплитуда колебания составила 1,0 м.
Таким образом, исходя из анализа, можно заключить, что гидрогеологические условия долины реки Кашкадарьи определяются, с одной стороны, геолого-геоморфологическим строением, а с другой – развитием гидрографической сети и климатическими факторами.
В пределах современной долины реки Кашкадарьи основное питание подземных вод осуществляется за счёт мощного подземного притока со стороны горных обрамлений. Поток подземных вод движется со стороны гор и в западном направлении к центру котловины с общей разгрузкой на запад. Сравнительно мощный поток подземных вод приурочен к узкой полосе современного русла реки Кашкадарьи, формирование которого происходит в пределах Китабо-Шахрисабзской котловины.
Подземные воды (ПВ), залегающие в четвертичных отложениях, образуют единый мощный водный поток. Мощность водоносного горизонта составляет от 10 до 45 м с минерализацией от 1 до 3 г/л. В пределах города режим подземных вод тесно увязывается с режимом орошения как хлопчатника, так и других селхозкультур. Поливы проводятся обычно в летнее и осеннее время, инфильтрация способствует повышению уровня грунтовых вод до максимального их значения. На большей части территории уровень грунтовых вод залегает в пределах от 1,0 до 3,0 м с минерализацией 1,5–5,0 г/л.
В настоящее время в пределах города действуют скважины вертикального дренажа, но эффективного результата в изменении параметров сезонного режима не получено. За период с апреля по май на исследованной площади уровень подземных вод залегает на глубине 1,0–7,0 м в зависимости от рельефа местности. Вблизи реки Кашкадарьи уровень подземных вод отмечен на глубине 3,0–4,5 м. На возвышенных местах в центральной части города Карши уровень подземных вод отмечается на глубине более 5,0 м, а в отдельных точках – 10,8 м. Согласно данным режимных наблюдений, наиболее высокое положение уровней подземных вод наблюдается в мае – июне, наиболее низкие – в октябре – декабре. Амплитуда колебания уровня подземных вод – 0,43–1,89 м.
Исходя из многолетних режимных данных и гидрогеологических условий города Карши на расчётный максимум, уровень подземных вод следует ожидать на глубине 0,3–6,3 м [14; с. 221-224]. Режимным наблюдением за уровнем подземных вод по скважинам № 730 и 131 установлено повышение уровня на 0,6 м. Это связано с орошением территорий на востоке от города, откуда поток подземных вод движется на запад и юго-запад. Гидродинамический режим подземных вод города изучался по наблюдательным скважинам № 47, 64, 102, 131, 721, 730. В скважине № 730, расположенной в юго-западной части города вблизи аэропорта, за последние 12 лет в среднем многолетний уровень составил 1,45 м. Максимальная среднегодовая амплитуда наблюдалась в пределах 1,73 м. По скважине №131к, расположенной в микрорайоне Шуртан, среднемноголетний уровень составлял 2,09 м, повышение уровня – 0,23 м, максимальная амплитуда колебания – 2,71 м. По скважине №64в, расположенной в западной части старого базара в махалле Зогда, среднегодовой уровень за последние 12 лет составлял 7,59 м. При этом максимальная амплитуда колебания наблюдалась в пределах 1,19 м. По скважине №102, расположенной в восточной части города, среднемноголетний уровень составляет 9,60 м, максимальная амплитуда колебания – 1,20 м.
Результаты наблюдений за уровнем подземных вод показали, что в центральной и юго-западной частях города (военный городок, областная травматологическая больница, п. Шибаева и Механизаторов, р-н ж/д вокзала и аэропорта) уровень подземных вод находился выше критических глубин на 2 м. Повышение уровня наблюдалось в 2013 г. Это было связано с увеличением водоподачи и атмосферных осадков. Результаты изучения гидродинамического режима подземных вод по характерным скважинам города Карши (среднегодовой уровень подземных вод, м) приведены в табл. 2.2. и в рис. 2.5.
Таблица 2.2
Результаты изучения гидродинамического режима подземных вод


п/п

Год

Скважина №730

Скважина №131к





п/п

Год

Скважина №730

Скважина №131к

1

2000

1,75

2,02




11

2010

1,36

1,93

2

2001

1,87

2,36




12

2011

1,44

2,33

3

2002

1,41

2,10




13

2012

1,72

2,09

4

2003

1,09

2,08




14

2013

1,73

2,20

5

2004

1,30

1,84




15

2014

1,52

2,31

6

2005

1,20

1,87




16

2015

1,39

2,71

7

2006

1,73

1,96




17

2016

1,51

2,26

8

2007

1,49

1,91




18

2017

1,21

1,81

9

2008

1,42

2,23




19

2018

1,22

1,97

10

2009

1,52

2,01




20

2019

1,31

1,47
















Средне-многолетний

1,46

2,07


Рис. 2.5. График изменения уровня грунтовых вод по скважинам



Download 1.88 Mb.

Do'stlaringiz bilan baham:
1   ...   19   20   21   22   23   24   25   26   27




Ma'lumotlar bazasi mualliflik huquqi bilan himoyalangan ©fayllar.org 2024
ma'muriyatiga murojaat qiling