Содержание
Расположение водоносных слоев: верховодка, грунтовые и межпластовые
Вода является источником жизни на Земле, без нее трудно представить себе деятельность современного человека. Вода используется для разных целей: питьевых и хозяйственных нужд, водопоя скота. Те, кто проживает в частном секторе вдали от города, знают, что основными источниками питьевой воды являются колодцы, скважины или каптажи. В том или ином случае проводить воду необходимо собственными силами. Большое значение имеет определение точного расположения водоносной жилы. Расположение водоносных жил различается по глубине, от этого во многом зависит качество воды.
Схема залегания подземных вод.
Каждый уровень водоноса имеет свои особенности. В зависимости от этого, различают несколько типов подземных жил: верховодку, грунтовые и межпластовые воды. Последние делятся на напорные и безнапорные. Они наиболее чистые, но, в тоже время, до них труднее всего добраться. Гидрогеологические особенности важны не только при проведении водопровода, но и в строительном деле. При этом большое значение имеет уровень стояния грунтовых вод. Рассмотрим более подробно, чем отличаются между собой верховодка, грунтовые и межпластовые воды, какова их глубина залегания.
Водоносные слои земли
Карта глубин залегания грунтовых вод.
В толще земли имеется несколько водоносных слоев. Вода скапливается в земле благодаря наличию водоупорных пластов. Последние образованы, в большей степени, глиной. Глина практически не пропускает воду, защищая тем самым водоносные горизонты от загрязнения. Реже в водоупорном пласте можно встретить камни. Интересен тот факт, что между глиняными пластами практически всегда находятся слои, образованные песком. Известно, что песок удерживает влагу (воду), в результате чего вода скапливается и тем самым образует водоносные недра земли. Необходимо знать, что водоносные слои могут быть защищены водоупорными пластами с обеих сторон или только с одной.
Самый глубокий водоносный пласт, который используется в современное время для водопотребления, образован артезианскими водами. Он может располагаться на глубине более 100 метров. Артезианские воды залегают не в толще песка, а в пласте, образованном известняком. Благодаря этому они имеют особый химический состав. Существуют и более доступные водоносные слои. К ним относится верховодка. Большое значение имеет то, что она не защищена сверху водоупорным слоем, поэтому не пригодна для питьевых нужд. Водоносные слои в одних участках местности могут быть тонкими, а в других – очень большими. Это наблюдается в результате излома водоупорных пластов. Такие участки имеют большой дебит.
Вернуться к оглавлению
Верховодка и ее особенности
Схема движения грунтовых вод.
Самый первый водоносный слой называется верховодкой. Свое название такая вода получила благодаря тому, что слой расположен очень близко к поверхности. Глубина, на которой она может обнаруживаться, составляет от 1 до 4 метров. Верховодка относится к безнапорным подземным водам. Такая вода есть не везде, поэтому представляет собой непостоянный водоносный слой. Верховодка образуется в результате фильтрования поверхностных вод или осадков через почву. В силу этого она не нашла широкого применения для питьевых нужд. Причин тому несколько:
- низкий дебит и его непостоянство;
- наличие большого количества загрязняющих веществ;
- невозможность в полной степени обеспечивать нужды населения.
Верховодка образуется периодически. Это зависит от наличия осадков, паводков. В теплое время года (летом) найти данный источник воды очень сложно. Нередко она располагается на первом водоупорном слое, поэтому при выходе этого пласта может образоваться заболоченный участок. Вода этого водоносного слоя характеризуется тем, что является пресной, имеет низкую минерализацию. Кроме того, она загрязнена органическими веществами. В ряде случаев в ней содержится много железа. Она может быть пригодна для хозяйственных нужд в качестве дополнительного источника воды для полива или орошения растений.
Вернуться к оглавлению
Характеристика грунтовых вод
Схема слоев грунта.
Определение уровня стояния грунтовых вод в частном строительстве наблюдается очень часто. Именно они чаще всего используются для водоснабжения жилого сектора. Для забора грунтовых вод строятся колодцы или каптажи. Скважины же чаще бурятся для межпластовых вод. Грунтовые воды образуют первый постоянный водоносный горизонт, который лежит на первом водоупорном слое земли. Они являются безнапорными. Это свидетельствует о том, что сверху они не защищены водоупорными породами грунта, а сам пласт земли при этом остается заполненным наполовину.
Они распространены практически повсеместно, в отличие от верховодки. Важно, что грунтовые воды во многом зависят от осадков, поэтому их дебит может меняться в зависимости от времени года. Весной и осенью он больше, нежели летом и зимой. Уровень этого слоя повторяет конфигурацию рельефа, поэтому на разных территориях толщина данного слоя разная. Вода, которая скапливается в аллювиальных недрах, широко используется для питья. Грунтовые воды залегают на уровне от нескольких метров до десятков. Химический состав и минерализация определяются расположением слоя. Если вблизи имеются поверхностные источники (реки, озера) с пресной водой, то подземные слои могут использоваться для питьевых нужд, стирки и других целей. Но при этом требуется их очистка (кипячение или фильтрование).
Вернуться к оглавлению
Межпластовые водоносные слои
При выборе водоносного слоя для будущего колодца или скважины необходимо знать, что межпластовые воды являются более качественными (чистыми) в отличие от грунтовых.
Межпластовые воды характеризуются тем, что они окружены сверху и снизу водоупорными слоями.
Конструкция артезианской скважины.
Глубина, на которой их можно обнаружить, составляет от 10 и более метров. Различают безнапорные и напорные межпластовые воды. Первые распространены не так широко, их очень трудно найти. Они встречаются в слоистых осадках, вверху геологического разреза. По своему химическому составу они более сбалансированные и чистые, поэтому используются для водоснабжения.
Наибольшую популярность имеют напорные воды, именуемые артезианскими. Установлено, что их химический состав постоянен. Они богаты различными минералами. Такую воду можно пить даже без предварительной обработки. Защита этого водоносного слоя осуществляется сверху и снизу. Их дебит всегда большой, и он постоянен. Глубина их расположения составляет около 100 метров и больше. Именно для получения артезианской воды производят бурение скважины. Артезианские воды относятся к полезным ископаемым, представляющим большую ценность.
Вернуться к оглавлению
Как зависит качество воды от глубины водоносного горизонта?
При расположении водоносных слоев считается, что качество воды улучшается по мере увеличения глубины. Это на самом деле так. В ходе частного строительства колодцев или скважин первая вода начинает появляться уже на глубине 2-3 метров от поверхности. Это вода первого водоносного горизонта. Она загрязнена химическими веществами, органикой, которая поступает с поверхности. Большое значение имеют сточные воды, которые легко проникают в первый водоносный горизонт. При возведении колодца оптимальная глубина копания составляет 15-20 метров.
Здесь залегают грунтовые воды и межпластовые. Для обнаружения артезианской жилы нужно копать дальше. При этом лучше использовать бурение. Таким образом, залегание водоносных горизонтов имеет огромное значение для водоснабжения населения. Многие регионы испытывают нехватку чистой воды, что служит поводом для поиска новых источников.
Как найти воду для скважины
Вода – основа жизни. Ежедневно тонны этого бесценного минерала человек использует в своих целях, поэтому ее постоянно не хватает. Владельцы загородной недвижимости в любых ее проявлениях стремятся обеспечить себя живительной влагой и занимаются обустройством колодцев или скважин. Многим интересно, как найти воду для скважины на своем участке. Оказывается, можно попытаться сделать это самостоятельно, воспользовавшись одним из множества существующих способов.
Где скапливаются подземные воды?
Прежде, чем приступать к поискам, стоит немного больше узнать о грунтовых водах. Влага под землей скапливается внутри так называемых водоносных слоев в результате фильтрации атмосферных осадков. Жидкость, зажатая между водоупорными слоями грунта, состоящими из камня или глины, образует водоемы разной величины.
Их расположение не строго горизонтально, они могут изгибаться, образуя на таких участках своеобразные линзы, наполненные водой. Объемы их так же весьма разнообразны: от нескольких кубометров до десятков кубических километров.
Схема залегания подземных вод необходима, чтобы иметь хоть какое-то представление где может быть источник
Ближе всего к поверхности, на глубине всего лишь 2-5 м, лежит «верховодка». Это небольшие водоемы, подпитывающиеся осадками и талыми водами. В засушливое время они, как правило, пересыхают и не могут быть источником для водоснабжения. Кроме того, воду из них чаще всего можно использовать только для технических целей. Наибольший интерес для человека представляют глубинные водоносные слои, содержащие большие запасы прекрасно отфильтрованной воды. Они обычно залегают на глубине от 8-10 метров и ниже. Наиболее ценная вода, обогащенная минералами и солями, находится еще глубже, на расстоянии порядка 30-50 м. Добраться до нее реально, но сложно.
Популярные способы поиска воды на участке
При желании поиск воды под скважину можно осуществить несколькими способами. Самые распространенные из них:
Использование глиняной посуды
Старинный метод определения присутствия воды предполагал использование глиняного горшка. Его сушили на солнце, затем переворачивали и устанавливали на землю над местом предполагаемого залегания водной жилы. Через некоторое время посуда запотевала изнутри, если под ней действительно располагалась вода. Сегодня этот способ несколько усовершенствован.
Нужно взять литр или два силикагеля, который является отличным влагопоглотителем. Его тщательно просушивают в духовке и насыпают в глиняный горшок. После чего посуду с гелем взвешивают на точных весах, лучше аптекарских. Затем заворачивают в ткань и закапывают на глубину примерно полметра в месте, где предполагается бурить скважину. Оставляют там на сутки, затем выкапывают и снова тщательно взвешивают.
Ни один и ни два водоносных пласта уже были найдены с помощью силикагеля
Чем больше влаги впиталось в гель, тем ближе вода. Можно на начальном этапе закопать несколько горшков и выбрать место с наиболее интенсивной отдачей воды. Вместо силикагеля может быть использован обычный кирпич, который так же просушивается и взвешивается.
Наблюдения — где растут растения?
Некоторые растения являются отличными индикаторами, указывающими на подземный водоем.
Растения подскажут, есть ли на участке вода
Например, береза, растущая над водотоком, будет небольшой высоты с узловатым, искривленным стволом. Ветви дерева, расположенные над ним, будут образовывать так называемые «ведьмины метелки». Близко расположенную к поверхности воду покажут заросли мокрицы, невысокого травянистого растения. Гравилат речной прямо указывает на расположенный под ним водоток. А вот сосна, с ее длинным стержневым корнем, говорит об обратном – на этом месте вода располагается достаточно глубоко.
Определение по перепаду высот
Этот метод можно использовать только в том случае, если неподалеку находится любой водоем или колодец. Понадобится обычный барометр-анероид, при помощи которого будет замеряться давление. Исходя из того, что на каждые 13 м перепада высот давление упадет примерно на 1 мм ртутного столба, можно попытаться определить глубину залегания подземных вод. Для этого нужно измерить давление в месте предполагаемой скважины и на берегу водоема. Перепад давления величиной, около половины мм рт. ст. свидетельствует, что глубина залегания водоносного пласта – 6 или 7 метров.
Наблюдения за природными явлениями
Почва, насыщенная подземной влагой, обязательно будет испарять ее. Ранним утром или вечером в конце очень жаркого летнего дня стоит обратить внимание на участок, где предполагается обустраивать скважину.
Если над ним образовывается туман – вода там есть. Лучше всего если туман поднимается столбом или клубится, значит, влаги много и она достаточно близко. Так же следует знать, что водоупорные слои обычно повторяют рельеф местности. Таким образом, в котловинах и естественных впадинах, окруженных возвышенностями, вода обязательно будет. А вот на склонах и равнинах ее может и не быть.
Разведывательное бурение
Как найти воду с помощью рамки?
Очень часто поиск воды для скважины проводится с помощью биолокации, старинного и очень точного метода определения водотока. Прежде, чем приступить к поискам, нужно будет приготовить рамки, которые представляют собой отрезки алюминиевой проволоки длиной около 40 см. Их концы на уровне примерно 10 см загибаются под прямым углом. Считается, что лучше всего вставить рамки в трубочки из бузины, у которых удалена сердцевина. Проволока в трубках должна абсолютно спокойно проворачиваться. Так же в качестве рамки могут быть использованы развилки веток калины, вербы или лещины.
Рамки представляют собой небольшие отрезки алюминиевой проволоки, загнутые под прямым углом
Далее выполняются следующие действия:
- Определяем по компасу положение сторон света и отмечаем их на территории участка колышками.
- В каждую руку берем по рамке. Локти прижимаем к бокам, предплечья направляем параллельно земле, так, чтобы рамка стала как бы продолжением рук.
- Медленно пересекаем территорию участка с севера на юг, а затем с востока на запад. В месте, где под землей находится водоток, рамки начнут двигаться и пересекутся. Это место отмечаем колышком.
- Учитывая, что обычно вода залегает в виде своеобразных жил, найдя одну точку, определяем весь водоток. Для этого предыдущую операцию проделываем несколько раз, всякий раз отмечая колышком место, где рамки пересеклись.
- Определяем мощность и глубину залегания водотока. Представляем себе, что погружаемся на глубину собственного роста, затем на двух, трех или более таких расстояний. Первый раз рамка среагирует на верхнюю границу водяной жилы, второй – на нижнюю.
Скважина на участке – практичное решение для обеспечения водоснабжения дома и приусадебного участка. Методики самостоятельного поиска подземного водотока позволят определить наличие воды на участке и помогут принять решение о возможности обустройства системы. Но не стоит слишком полагаться на них, ведь все эти способы, хоть и считаются достаточно точными, дают только общие ответы на вопросы. Абсолютно точно определить наличие водоносной жилы, глубину ее залегания и мощность смогут только специалисты.
- Автор: Инна
- Распечатать
Оцените статью:
(64 голоса, среднее: 4 из 5)
Поделитесь с друзьями!
Как гидрологи находят подземные воды?
Как гласит несуществующая пословица: » Люди живут не только поверхностными водами. » На протяжении тысячелетий люди также полагались на подземные воды для удовлетворения всех своих потребностей. Подземные воды бесценны для многих целей, от орошения до питьевого водоснабжения. Но вы не можете видеть подземные воды, так как же ученые-гидрологи знают, где они находятся, чтобы иметь возможность бурить скважины и откачивать их для использования?
• Школа водных наук ДОМАШНЯЯ СТРАНИЦА • Темы подземных вод •
Как гидрологи находят подземные воды?
Использование научных методов для определения местонахождения воды
Для точного определения местонахождения грунтовых вод и определения глубины, количества и качества воды необходимо использовать несколько методов, а целевая область должна быть тщательно протестирована и изучена для определения гидрологических и геологические особенности, важные для планирования ресурсов и управления ими. Ландшафт может подсказать гидрологу наличие неглубоких грунтовых вод. Условия для большого количества поверхностных грунтовых вод более благоприятны под долинами, чем под холмами. В некоторых регионах — например, в частях засушливого юго-запада — наличие «водолюбивых» растений, таких как тополя или ивы, указывает на то, что грунтовые воды находятся на небольшой или умеренной глубине. Области, где вода находится на поверхности, как родники , просачивания, болота или озера отражают наличие подземных вод, хотя и не обязательно в больших количествах или пригодного для использования качества.
Трудно представить воду под землей. Некоторые люди считают, что грунтовые воды собираются в подземных озерах или текут в подземных реках. По сути, грунтовые воды — это просто подповерхностные воды, которые полностью насыщают поры или трещины в почвах и горных породах. Подземные воды пополняются за счет атмосферных осадков и в зависимости от местного климата и геологии распределяются неравномерно как по количеству, так и по качеству. Когда идет дождь или тает снег, часть воды испаряется, часть — выделяется растениями, часть протекает по суше и собирается в ручьях, а часть проникает в поры или трещины почвы и горных пород. Первая вода, которая попадает в почву, заменяет воду, которая была испарена или использована растениями в предшествующий засушливый период. Между поверхностью земли и водоносным горизонтом находится зона, которую гидрологи называют ненасыщенной зоной. В этой ненасыщенной зоне обычно есть хотя бы немного воды, в основном в более мелких отверстиях почвы и скалы; большие отверстия обычно содержат воздух вместо воды. После сильного дождя зона может быть почти насыщена водой; после долгой засухи она может быть почти сухой. Часть воды удерживается в ненасыщенной зоне на прилипание и сцепление , и он не будет течь к скважине или входить в нее. Подобные силы удерживают достаточно воды во влажном полотенце, чтобы оно стало влажным после того, как с него перестало капать.
Источники/использование: общественное достояние.
Поиск подземных вод
Подземные воды — это просто подземные воды, которые полностью насыщают поры или трещины в почвах и горных породах. Водоносные горизонты пополняются просачиванием атмосферных осадков , выпадающих на сушу, хотя они могут и искусственно пополняться людьми. Существует множество геологических, метеорологических, топографических и человеческих факторов, которые определяют степень и скорость пополнения водоносных горизонтов водой.
Ландшафт предлагает полезные подсказки. Неглубокие подземные воды чаще встречаются в больших количествах под долинами, чем под холмами, потому что подземные воды подчиняются закону гравитации и текут вниз точно так же, как и поверхностные воды. В засушливых районах наличие «водолюбивых» растений свидетельствует о наличии грунтовых вод на небольшой глубине. Любая территория, где вода выходит на поверхность в родниках, просачиваниях, болотах или озерах, должна иметь некоторое количество грунтовых вод, хотя и не обязательно в большом количестве или пригодного для использования качества.
Камни являются наиболее ценными подсказками для всех сцементированных образований, таких как песчаник, известняк или гранит, а также для рыхлых рыхлых отложений, таких как гравий или песок. «Водоносный горизонт» — это любое тело горной породы, содержащее полезный запас воды. Хороший водоносный горизонт должен быть достаточно пористым, чтобы удерживать воду, и достаточно проницаемым, чтобы обеспечить непрерывную подачу воды в колодец.
Гравий, песок, песчаник и известняк являются одними из лучших водоносных горизонтов, но они составляют лишь часть горных пород в земной коре. Большинство горных пород мелкозернистые или иным образом «плотные» и содержат или переносят мало воды.
В качестве первого шага в поиске грунтовых вод гидролог готовит геологическую карту, показывающую места, где различные породы выходят на поверхность земли. Некоторые скалы могут быть настолько треснувшими и сломанными, что они обеспечивают хорошие отверстия для отвода воды под землю. Однако породы могут быть настолько складчатыми и смещенными, что трудно проследить их местонахождение под землей.
Затем гидролог собирает информацию о колодцах в этом районе — их местоположении, глубине до воды, количестве перекачиваемой воды и породах, через которые они проходят. Поскольку искатель воды не всегда может позволить себе пробурить тестовую скважину для получения информации, записи скважин из уже пробуренных представляют большую ценность.
Если в районе нет скважин или недостаточно информации о существующих скважинах, гидролог может заключить договор с бурильщиком скважин на бурение пробных скважин. В этих скважинах будет проводиться откачка или испытание водоносного горизонта. Эти тесты показывают водоносные свойства водоносного горизонта, вскрытого скважиной. По результатам испытаний гидролог может определить количество воды, проходящей через водоносный горизонт, объем воды, который может попасть в колодец, и влияние откачки на уровень воды в других колодцах в этом районе.
Для человека, использующего воду, качество так же важно, как и количество. Гидролог возьмет пробы воды из различных скважин и проведет их химический анализ.
Отчет гидролога и геологическая карта покажут, где можно найти воду, ее химический состав и в целом, сколько имеется. Это научный подход, используемый Геологической службой США, государственными агентствами по ресурсам и инженерами-консультантами при проведении исследований подземных вод. Информацию о местных условиях грунтовых вод можно найти в офисах, которые Отдел водных ресурсов Геологической службы США имеет во всех 50 штатах.
Источники/Использование: Некоторое содержимое может иметь ограничения. Посетите СМИ, чтобы узнать подробности.
Вы думаете, что знаете о подземных водах?
Пройдите наш тест Верно/неверно для грунтовых вод , часть нашей деятельности Центр .
Источники и дополнительная информация:
- Оценка национальных вод0101
Значок викторины, созданный mynamepong с сайта www. flaticon.com
Источники/использование: общественное достояние.
Хотите узнать больше о том, как гидрологи находят подземные воды? Следуйте за мной на веб-сайт Геофизики для исследований взаимодействия подземных и поверхностных вод Геологической службы США!
Подземные воды и карты расположения | OCWD
Дополнительные ссылки
Работа с нами
- Закупка
- Запрос предложений и контракты
- Публичные уведомления
- Местные поставщики воды
- Регулирующие органы
- Партнерские отношения
Новости и события
- OCWD в новостях
- пресс-релизы
- Обновления строительства
- Награды
- Новостная рассылка
- События
Карьера
- Предложения работы
- Внутренние возможности трудоустройства
- Характеристики классификации
- Компенсации и льготы
- Сотрудник квартала/года
СМИ
- пресс-кит
- Фото
- Видео
- Подземные воды и карты местоположения
- OCWD в новостях
Свяжитесь с нами
- Запрос публичных записей
- Запрос коммунальной информации и записей
- Заказать спикера
- Забронировать тур
- Новости и события подписаться
- Управление подземными водами
- План управления подземными водами
- Отчеты инженера и перезарядки
- Запасы подземных вод
- Подземные воды и карты местоположения
- Качество воды
- Повторное использование воды
- Правильное планирование
- Охрана окружающей среды
- Исследования и разработки
- Грамотное управление финансами
- Законодательное и общественное участие
Общие сведения/местоположение
Граница обслуживания OCWD и граница бассейна подземных вод
Модель бассейна OCWD представляет собой компьютерное представление бассейна подземных вод. Он охватывает весь бассейн подземных вод и простирается примерно на три мили в округ Лос-Анджелес, чтобы обеспечить более точные результаты модели, чем если бы граница модели ограничивалась линией округа. Каждая из трех основных систем водоносных горизонтов бассейна (мелководная, основная и глубинная) представлена в модели отдельным соответствующим «слоем».
- Карта экстента трехслойной модели бассейна
Резервуары для подпитки
Система пополнения поверхностных вод округа состоит из более двух десятков сооружений, занимающих более 1000 увлажненных акров, и общей емкостью хранения около 26 000 акров-футов. OCWD ежедневно тщательно отслеживает количество воды, заправляемой на каждом объекте.
- Карта объектов пополнения запасов поверхностных вод
Контрольные скважины OCWD
OCWD собирает данные о высоте и качестве грунтовых вод почти из 700 колодцев, включая более 400 наблюдательных колодцев, принадлежащих округу. Все организации, эксплуатирующие крупнотоннажные скважины, должны оборудовать свои скважины счетчиками и каждые полгода отчитываться об итогах добычи. Приблизительно на 200 крупных государственных и частных колодцев приходится 97% откачки подземных вод. Остальная откачка осуществляется из частных колодцев, которые качают относительно небольшое количество подземных вод.
- Карта расположения скважин
Общая площадь Прадо и водно-болотные угодья
OCWD владеет примерно 2400 акрами земли в бассейне Прадо, включая 465 акров искусственных водно-болотных угодий, состоящих из 50 мелких прудов. Водно-болотные угодья Прадо предназначены для удаления азота и других химических веществ из реки Санта-Ана до того, как вода стекает вниз по течению в округ Ориндж, где она отводится в систему пополнения поверхностных вод OCWD, где она проникает в водоносные горизонты бассейна подземных вод.
- Схема расположения водно-болотных угодий Прадо/бассейна Прадо
Состояние грунтовых вод
Глубина до первой воды
Несмотря на то, что большинство крупных водозаборных колодцев качают подземные воды из водоносных горизонтов, находящихся на глубине сотен футов под поверхностью земли, в некоторых районах грунтовые воды находятся на глубине менее 40 футов. Движение неглубоких грунтовых вод в более глубокие водоносные горизонты с питьевой водой замедляется из-за промежуточных глин и илов с низкой проницаемостью.
- 1997 г. Карта глубины до самого мелкого уровня грунтовых вод
Плюм Северного бассейна
Целью Программы защиты подземных вод Северного бассейна (NBGPP) является разработка стратегии исправления для предотвращения дальнейшего распространения загрязненных летучими органическими соединениями подземных вод в городах Фуллертон и Анахайм в мелководном водоносном горизонте и вертикальной миграции в основной водоносный горизонт. Округ работает с регулирующими органами и заинтересованными сторонами для оценки и разработки эффективных средств защиты от загрязнения в рамках процесса Национального плана действий в чрезвычайных ситуациях (NCP).
- Карта шлейфа 2019
Контурные карты уровня воды
Карты контуров подземных вод основаны на измерениях уровня подземных вод в производственных и контрольных скважинах, отобранных в пределах основных водоносных горизонтов (примерно от 300 до 1200 футов в глубину). Контурные карты исторически составлялись на основе ноябрьских данных. Начиная с 2005 г. контурные карты составлялись по июньским данным, приуроченным к окончанию водного года (1 июля – 30 июня).
2020, 2019, 2018, 2017, 2016, 2015, 2014, 2013, 2012, 2011, 2010, 2009, 2008, 2007, 2006, 2005, 2004, 2003, 2002, 2001, 2000
Вторжение морской воды
Вторжение морской воды
Проникновение морской воды в прибрежные водоносные горизонты является постоянной проблемой управления OCWD. OCWD измеряет концентрацию хлоридов в грунтовых водах для мониторинга проникновения морской воды. Концентрации хлоридов контролируются два раза в год в контрольных скважинах в прибрежной зоне, и каждые два года составляются контурные карты хлоридов, чтобы определить степень вторжения морской воды и определить области, где она мигрирует вглубь суши или выталкивается в море.
- Зоны слияния прибрежных водоносных горизонтов и концентрация хлоридов в 2016 г.
Барьер Талберта с нагнетательными скважинами
Барьер морской воды Талберта состоит из серии из 36 скважин, которые используются для нагнетания воды в несколько зон водоносных горизонтов для контроля проникновения морской воды, а также для пополнения бассейна. Закачка повышает давление грунтовых вод в водоносных горизонтах вдоль выравнивания барьера и, таким образом, образует гидравлический барьер для морской воды, которая в противном случае мигрировала бы вглубь суши к областям откачки грунтовых вод.
- Расположение нагнетательных скважин для защиты от проникновения морской воды Talbert
Барьер Аламитос с нагнетательными скважинами
Барьер от проникновения морской воды Аламитос был построен в 1965 году для защиты центрального бассейна округа Лос-Анджелес и бассейна подземных вод округа Ориндж от проникновения морской воды через пролив Аламитос. Поскольку выравнивание барьера проходит как в округах Лос-Анджелес, так и в округе Ориндж, объекты барьера находятся в совместной собственности Управления по борьбе с наводнениями округа Лос-Анджелес (LACFCD) и OCWD и включают 43 нагнетательные скважины и 177 буровых площадок для активного мониторинга.
В течение последних нескольких лет повышенные концентрации хлоридов, превышающие вторичный стандарт питьевой воды (250 мг/л), наблюдались в глубине от барьера в округе Ориндж, как ниже по склону линии барьера север-юг, так и вблизи юго-восточной части барьера.