Моделирование интрузии морских вод при водоотборе из прибрежных водоносных горизонтов

Обложка

Цитировать

Полный текст

Открытый доступ Открытый доступ
Доступ закрыт Доступ предоставлен
Доступ закрыт Доступ платный или только для подписчиков

Аннотация

Интрузии морских вод в прибрежные водоносные горизонты являются объектом исследования гидрогеологов с давних пор до настоящего времени. Для прогнозов развития интрузий применяется широкий спектр методов: аналитические, численно-аналитические и численные. В статье рассмотрен прибрежный водозабор, из-за интенсивной эксплуатации которого в извлекаемых водах выросли минерализация, общая жесткость и содержание хлоридов. Для доказательства продвижения интрузии морских вод было проведено химическое опробование воды из водозаборных скважин, по результатам которого были получены значения хлор-бромного коэффициента, указывающего на наличие примеси морских вод в пресных подземных. Оценка интрузии морских вод проводилась с помощью численно-аналитического и численного моделирования. При построении трехмерной численной модели особенное внимание уделено характеру связи эксплуатируемого водоносного горизонта с морем. На численной модели было получено изменение положения интрузии морских вод в разные периоды эксплуатации водозабора с различной величиной водоотбора, после чего было проведено сравнение результатов расчетов численно-аналитической и численной моделей.

Полный текст

Доступ закрыт

Об авторах

Е. В. Дробязко

Московский Государственный Университет имени М.В. Ломоносова

Автор, ответственный за переписку.
Email: levic.kate@gmail.com
Россия, Ленинские горы, 1, Москва, 119991

А. В. Расторгуев

Московский Государственный Университет имени М.В. Ломоносова

Email: levic.kate@gmail.com
Россия, Ленинские горы, 1, Москва, 119991

Список литературы

  1. Де Уист, Р.Д. Гидрогеология с основами гидрологии суши. М.: Изд-во Мир, 1965. 312 с.
  2. Капырин И.В. Расчетные коды для гидрогеологического моделирования в задачах оценки безопасности ОИАЭ // Радиоактивные отходы. 2022. № 2(19). С. 105–115.
  3. Ксензенко В.И., Стасиневич Д.С. Химия и технология брома, йода и их соединений. М.: Химия, 1995. 432 с.
  4. Румынин В.Г. Теория и методы изучения загрязнения подземных вод: учеб. для вузов. СПб.: Наука, 2020. 559 с.
  5. Шнюков Е.Ф., Мельник В.И. Геология шельфа УССР. Литология. Киев: Наук. Думка, 1985. 190 с.
  6. Diersch, H.-J.G. FEFLOW Software — Finite Element Subsurface Flow and Transport Simulation System — Reference Manual. WASY GmbH, Berlin, 2005. 292 p.
  7. Guo Weixing, Langevin C.D. User’s guide to SEAWAT: A computer program for simulation of three-dimensional variable-density ground-water flow. U. S. Geological Survey Techniques of Water-Resources Investigations, book 6, chap. A7, 2002. 77 p.
  8. Haitjema H.M. Analytic Element Modeling of Groundwater Flow. Academic Press, Inc. 1995. 395 р.

Дополнительные файлы

Доп. файлы
Действие
1. JATS XML
2. Рис. 1. Гидрогеологический разрез в районе Орловского водозабора.

Скачать (791KB)
3. Рис. 2. Распределение значений хлор-бромного коэффициента в районе водозабора.

Скачать (557KB)
4. Рис. 3. Положение границы раздела пресных и соленых вод, полученное на основе МАЭ.

Скачать (189KB)
5. Рис. 4. Фильтрационная схема профильной модели. Плиоценовые отложения под морем представлены: а – глинами; б – песками.

Скачать (366KB)
6. Рис. 5. Результаты расчетов на профильной модели (концентрации). Плиоценовые отложения под морем представлены: а – глинами; б – песками.

Скачать (254KB)
7. Рис. 6. Плановая дискретизация и граничные условия численной геофильтрационной модели и разрез по линии I–I по расчетной сетке.

Скачать (317KB)
8. Рис. 7. Распределение коэффициентов фильтрации в четвертом и пятом модельных слоях.

Скачать (242KB)
9. Рис. 8. Плановое распределение превышения минерализации над фоновой в связи с интрузией морских вод на конец третьего (а) и шестого (б) периода эксплуатации водозабора.

Скачать (335KB)

© Российская академия наук, 2024