- Пример рабочего проекта на бурение скважины на воду для юридических лиц
- АННОТАЦИЯ
- ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
- ВВЕДЕНИЕ
- ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ О РАЙОНЕ РАБОТ
- Краткий физико-географический очерк
- Температурный режим
- Режим атмосферных осадков, влажность воздуха и испарение
- Орография
- КРАТКИЕ СВЕДЕНИЯ О ГЕОЛОГО-ГИДРОГЕОЛОГИЧЕСКИХ УСЛОВИЯХ РАЙОНА РАБОТ
- Гидрогеологические условия
Пример рабочего проекта на бурение скважины на воду для юридических лиц
НА БУРЕНИЕ РАЗВЕДОЧНО-ЭКСПЛУАТАЦИОННЫХ СКВАЖИН ДЛЯ ХОЗЯЙСТВЕННО-ПИТЬЕВОГО
ВОДОСНАБЖЕНИЯ НА УЧАСТКЕ ВОДОЗАБОРА «ЛЕСНОЙ» В ПРЕДЕЛАХ ТОЛЬЯТТИНСКОГО МЕСТОРОЖДЕНИЯ ПОДЗЕМНЫХ ВОД НА ТЕРРИТОРИИ АВТОЗАВОДСКОГО РАЙОНА
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ
Руководитель гидрогеологической группы
г.Самара, 2011 г.
АННОТАЦИЯ
Данным проектом предусматривается бурение трех разведочно-эксплуатационных скважин на воду для проведения детальной разведке под строительство водозабора на участке «Лесной».
Бурение скважин выполнить силами специализированного предприятия, привлеченного Заказчиком.
Скважины сдаются в эксплуатацию по окончании опробования и оформления приемо-сдаточной документации. Прием-передача скважин осуществляется комиссией с обязательным участием представителя Заказчика.
По окончании бурения скважин и их опробования необходимо в течение одного месяца Заказчику сдать учетные карточки с данными литологического состава, производительности и химического состава воды в территориальные геологические фонды.
ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
СКВАЖИН ДЛЯ ХОЗЯЙСТВЕННО-ПИТЬЕВОГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ НА УЧАСТКЕ ВОДОЗАБОРА «ЛЕСНОЙ» В ПРЕДЕЛАХ
Проект отпечатан в 5-х экз.
Разослан: 1-3 экз.- ООО «Бурвод»
4 экз- «Самаранедра»
5 экз. — ООО «Бурвод»
1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ О РАЙОНЕ РАБОТ.. 7
1.1. Административное и географическое положение. 7
1.2. Краткий физико-географический очерк. 7
1.2.1. Климат.. 7
1.2.2. Температурный режим.. 8
1.2.3. Режим атмосферных осадков, влажность воздуха и испарение. 8
1.2.4. Орография. 10
2. КРАТКИЕ СВЕДЕНИЯ О ГЕОЛОГО-ГИДРОГЕОЛОГИЧЕСКИХ УСЛОВИЯХ РАЙОНА РАБОТ.. 14
2.1. Тектоника. 14
2.2. Гидрогеологические условия. 20
3. КРАТКИЙ АНАЛИЗ СУЩЕСТВУЮЩЕГО И ПроЕКТИРУЕМОГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ.. 27
4. ПРЕДВАРИТЕЛЬНАЯ ОЦЕНКА ЭКСПЛУАТАЦИОННЫХ ЗАПАСОВ подземных вод.. 32
4.1. Определение коэффициента фильтрации.. 32
4.2. Предварительная оценка эксплуатационных запасов подземных вод гидродинамическим методом.. 33
5. СПЕЦИАЛЬНАЯ ЧАСТЬ.. 37
5.1. Проектный геолого-литологический разрез. 37
5.2. Определение длины фильтра.. 37
5.3. Обоснование конструкции скважин.. 38
5.4. Технические данные проектируемых водозаборных.. 39
5.5. Бурение скважин.. 40
5.6. Геофизические исследования в скважинах.. 40
5.7. Обустройство устья скважины.. 41
5.7.1. Насосная станция. 41
5.7.2. Герметизация устья. 41
5.7.3. Вспомогательное оборудование. 42
6. ОПЫТНЫЕ ГИДРОГЕОЛОГИЧЕСКИЕ РАБОТЫ И Опробование скважин.. 43
6.1.1. Опытная кустовая откачка. 44
6. ЛИКВИДАЦИЯ СКВАЖИН.. 46
7.1. Расчетные параметры.. 48
9.1. Охрана недр. 54
9.2. Охрана и рациональное использование. 54
9.3. Охрана земель. 55
9.4. Охрана животного и растительного мира.. 55
10. Гигиена труда и производственная санитария при бурении скважинЫ на воду 56
10.1. Санитарно-гигиенические мероприятия. 56
10.2. Мероприятия по охране труда.. 56
11. ОРГАНИЗАЦИЯ РАБОТ.. 58
12. Сдача скважин заказчику и рекомендации по.. 59
1. Обзорная карта района работ М 1:100 000. 71
2. Схематическая гидрогеологическая карта района работ М 1:25 000. 71
3. Схематический геолого-гидрогеологический разрез по линии I – I .. 71
4. Геолого-технический разрез проектируемых скважин. 71
5. Фильтр сетчатый Ø 426 мм. 71
6. Отстойник Ø 426 мм. 71
7. Оголовок герметичный. 71
8. Фильтр пьезометра Ø 33,5 мм. 71
9. Насосная станция. 71
10. Устройство зоны санитарной охраны строгого режима. 71
11. Схема расположения границ ЗСО. 71
ВВЕДЕНИЕ
Настоящий проект на бурение разведочно-эксплуатационных скважин составлен в соответствии с договором № 49/11 (Д-714) от 14 июня 2011 года между ООО «Бурвод» и ООО «Бурвод».
Целевым назначением работ является разработка проекта разведки подземных вод в пределах Тольяттинского месторождения для хозяйственно-питьевых целей Автозаводского района г. Тольятти.
Местоположение работ: Самарская область, г. Тольятти, Автозаводской район (Графическое приложение 1).
Проектом предусматривается бурение трех разведочно-эксплуатационных скважин глубиной по 120 м.
Разведочно-эксплуатационные скважины оборудуются на водоносный верхнеплиоценово — среднечетвертичный аллювиальный комплекс N23-aQII (неоген – четвертичный комплекс).
Заявленная потребность в воде для проектируемого водозабора 23,0 тыс. м3/сут в соответствии с лицензией на право пользование недрами СМР 01441 ВЭ (Прил. 3).
Нагрузка на проектируемые разведочно-эксплуатационные скважины составит 8625 м3/сут.
Проектом предусматривается выполнение комплекса буровых, геофизических, опытно-фильтрационных, лабораторных работ, позволяющих с достаточной детальностью изучить геофильтрационные и гидрохимические условия перспективного участка «Лесной».
Исходные данные для разработки проекта:
Проект разработан в соответствии с требованиями СНиП 2.04.02-84, СанПиН 2.1.4.1074-01, СанПиН 2.1.4.1110-02.
Для проектирования использованы материалы:
— отчет «Разведка и переоценка эксплуатационных запасов подземных вод для водоснабжения г. Тольятти. ГИДЭК 01.01.2001 г;
— кадастр подземных вод Самарской области;
Местоположение проектируемых скважин определено комиссией и соответствует требованиям СанПиН 2.1.4.1110-02 и СП 2.1.5.1059-01.
По окончании строительства скважины сдаются в эксплуатацию Заказчику при условии соответствия величин дебита и качества подземных вод выданному заданию на проектирование.
В случае получения в процессе строительства отрицательного результата скважина ликвидируется.
ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ О РАЙОНЕ РАБОТ
Участок работ расположен на территории Тольяттинское месторождения подземных вод, на левом берегу р.Волги.
Западной и южной границами месторождения является р.Волга (Куйбышевское и Саратовское водохранилища), а северная и восточная проводятся условно: северная по широте с.Хрящовка (смыкание акватории р.Волга и Сусканского залива), восточная — по долготе западной окраины с. Пискалы. Площадь месторождения составляет 50 х 40 км.
Тольятти (население свыше 720 тыс. жителей) является городом областного подчинения, расположен в 95 км к северо-западу от Самары. Это второй по количеству населения и промышленному значению город области.
В пределах площади работ имеется хорошая сеть асфальтированных дорог. Город Тольятти связан железными дорогами с Самарой, Сызранью, Отрадным, Чапаевском, Дмитровоградом, с аэропортом Курумоч. Имеется речной порт.
Краткий физико-географический очерк
Описываемая территория испытывает влияние обширного азиатского континента, сильно прогреваемого летом и охлаждаемого зимой, а также Атлантического океана, смягчающего температурные колебания. Таким образом, климат района умеренно континентальный. Для него характерны холодная, продолжительная и малоснежная зима, сухое жаркое лето, короткие весна и осень, резкие колебания среднесуточных и среднегодовых значений температуры; быстрые переходы от зимы к лету; дефицит влажности; большая испаряемость. Значительное влияние на некоторые составляющие климата оказывает Куйбышевское водохранилище (прежде всего это относится к атмосферным осадкам).
Среднее годовое давление в Тольятти 1004.8 гПа, или 753.6 мм ртутного столба (высота метеостанции над уровнем моря 108 м). Господствуют ветры юго-западного и южного направлений. Средняя скорость ветра 3.6 м/с. По общей облачности в году насчитывается 42 ясных, 133 пасмурных и 190 дней с переменной облачностью. Туман и дымка — атмосферные явления, которые усиливаются в большом городе в результате работы промышленных предприятий и транспорта.
Температурный режим
Среднегодовая многолетняя температура воздуха плюс 4.50С. Повышение среднегодовых температур воздуха происходит с северо-запада на юго-восток. Среднее число дней в году с положительными температурами достигает 205-210.
Зима (период с устойчивой среднесуточной температурой ниже 0°С) продолжается с начала ноября по конец марта. Зима холодная, с устойчивыми морозами, частыми снегопадами и метелями. Самым холодным месяцем является январь (средняя температура –11.7°С). Минимальная температура воздуха, отмеченная за все годы наблюдений, — 43°С. Период с температурой воздуха -10°С и ниже продолжается 77 дней, -20°С и ниже — 14 дней.
Переход среднесуточной температуры воздуха через 00С к положительным значениям приходится на первую декаду апреля. Весна (период со средней суточной температурой воздуха от 0 до 10°С) — длится всего около 26 дней. Для весны (апрель — май) характерны дневное тепло и ночные заморозки в начале мая.
Летом (май — сентябрь), в основном, преобладает ясная солнечная погода с температурой днем 22-270С. Продолжительность в среднем около пяти месяцев. В течение лета около 40-50 дней сохраняется средняя суточная температура воздуха выше 20 и около 7-8 дней — выше 25°С. Наиболее теплый месяц — июль (средняя температура 20.6°С). Максимальная температура воздуха за все годы наблюдений, — +40°С
Продолжительные жаркие периоды без дождей с влажностью воздуха менее 30 % и скоростью ветра 5 м/с и выше могут вызывать засухи. За последние годы они наблюдались в 1966, 1972, 1975, 1981 годах.
Осень (средняя суточная температура воздуха от 10°С до 0°С) продолжается с конца сентября по начало ноября, в первой половине — теплая, во второй — прохладная. Начинается с заморозков на почве и заканчивается появлением первого снежного покрова. Средняя месячная температура воздуха в октябре составляет 4,7°С.
Среднегодовая температура поверхности почвы в Тольятти на 1.5°С выше температуры воздуха и равна 6°С. Зимой почва промерзает в среднем на глубину 84 см, максимум — на 142 см.
Режим атмосферных осадков, влажность воздуха и испарение
Отличительной особенностью описываемой территории являются большие колебания осадков во времени. В течение многолетних наблюдений были случаи полного отсутствия осадков в каком-либо месяце и вместе с тем, иногда в течение одного месяца выпадала почти половина нормы годового количества осадков.
Наблюдения за режимом атмосферных осадков начаты в 1891 году. До 1952 г. выводились средние значения атмосферных осадков для района Самарской Луки и Волго-Сокского водораздела. Этот район включает и изучаемую территорию. Начиная с 1953 г. наблюдения за режимом атмосферных осадков ведутся на метеорологической станции п. Комсомольский . В табл. 2.1 приведены обобщенные результаты наблюдений за количеством атмосферных осадков на метеопостах района Самары и г. Тольятти.
Средние значения годовых сумм атмосферных осадков
За весь период наблюдений до заполнения водохранилища (1957 г.) среднегодовое количество осадков — 360 мм.
После создания Куйбышевского водохранилища сумма осадков за год значительно увеличилась. По результатам наблюдений на станции п. Комсомольский за период 1958 – 2000 г. среднее количество годовой суммы осадков составило 481 мм. Максимальное годовое количество отмечено в 1990 г. (699 мм), минимальное в 1966 г. (356 мм в год).
33 % осадков приходится на осадки холодного периода (ноябрь-март), в теплый период (апрель-октябрь) осадков выпадает в два раза больше. Несмотря на то, что летом дней с осадками меньше (98), чем зимой (116), суммарное их количество возрастает за счет интенсивности летних ливней.
Количество выпадающих осадков в течение года неравномерно. Число дней с осадками наименьшее весной — около 10. Наибольшее количество осадков, как правило, выпадает в летние месяцы. Дожди преимущественно ливневые, часто грозы. Две трети осадков приходится на период апрель-сентябрь. Осадки выпадают в среднем каждый второй день зимы. Количество осадков увеличивается с севера на юг по мере приближения к водохранилищам.
В период проведения работ суммарное количество осадков за год (табл. прил. 30) изменялось от 362 мм (1996 г.) до 654 мм (1997 г.). В течение 1998-2000 г. изменчивость данного показателя была незначительной (470-525 мм) и близкой к среднемноголетним значениям.
Снежный покров – источник дополнительных запасов влаги в почве и защищает ее от зимнего переохлаждения. В конце октября почти ежегодно появляется первый снежный покров. В течение четырех с половиной месяцев (с конца ноября) залегает устойчивый снежный покров. Максимальная высота его в среднем составляет 38 см. Высота в большой степени зависит от местных условий. В зависимости от степени открытости места, возможно сдувание или наносы снега при метелях. Метели часты во второй половине зимы. При этом возможны наносы на дорогах. Снежный покров сходит к концу первой декады апреля.
Влажность воздуха колеблется в довольно широких пределах от 50 до 90%. Под влиянием водохранилища среднегодовая абсолютная влажность увеличивается на 0.4 Мб, а среднемесячные в летний период на 1-2 Мб. Для района характерен недостаток насыщения воздуха водяными парами. Дефицит влажности, определяющий величины испарения и инфильтрации осадков, характеризуется большими величинами (по многолетним наблюдениям). Максимальные дефициты образуются с июне — июле, минимальные – зимние месяцы. Средний дефицит влажности от значений, близких к нулю в зимние месяцы, достигает 18 Мб летом, после чего, начиная с сентября, резко уменьшается. Влажность зимой (80-85%) в целом выше, чем летом (55-70%), а ночью выше, чем днем
Орография
По схеме орографического районирования Самарской области Тольяттинское месторождение расположено в пределах Мелекесской низины (Гидрогеология СССР, т. XIII). Ландшафты территории относятся к Мелекесско-Ставропольскому низменно-равнинному району лесостепной зоны сосновых лесов на бугристых песках Низменного Заволжья .
Для него характерна небольшая глубина расчленения, малые уклоны поверхности, сравнительно неглубокое залегание грунтовых вод, преобладание рыхлых пород и резкое сокращение густоты речной сети в пределах низменностей. Абсолютные высоты колеблются от 28 м до 190 м. Наибольшие высоты характерны для восточной и юго-восточной части территории. Рельеф площади полого опускается в северном и западном направлениях. Минимальные абсолютные отметки наблюдаются в долине р. Волги, ниже плотины водохранилища. Превышения водоразделов над долинами достигают 100-160 м.
По морфологическим особенностям в региональном плане в пределах исследованной площади выделяются равнинные ландшафты, объединенные в аккумулятивные (пойменные и надпойменные террасы) и денудационные (водораздельные пространства).
Характерной особенностью территории является широкое развитие аллювиальных террас р. Волги. Здесь рельеф представляет собой почти плоскую равнину, осложненную мелкими наложенными формами. В пределах исследуемой территории выделяются три надпойменные террасы в интервале абсолютных высот 30-120 м.
Водоразделы представляют собой холмистую и слабохолмистую равнину. Высота холмов достигает 20-60 м. Склоны изрезаны балками и оврагами. Берега водохранилищ, как правило, низкие, но непосредственные подступы к воде часто обрывистые, высотой 3-13 м.
Большую часть территории занимают плоские или слабоволнистые древнеаллювиальные равнины (древние надпойменные волжские террасы на суглинках со спокойным, слаборасчлененным рельефом). На этих равнинах располагаются Автозаводский и Центральный районы г. Тольятти. Равнины полностью распаханы и застроены, участки естественной степной растительности сохранились лишь в виде мелких пятен по балкам и оврагам и вблизи населенных пунктов.
Второе место по площади занимают древнеаллювиальные равнины на песках и супесях, значительно переработанные эоловыми процессами, с бугристо – грядово — западинным рельефом, к югу от Тольятти развит дюнный рельеф.
Эти ландшафты протянулись в виде полос от Автозаводского района г. Тольятти вдоль Волги и на северо-восток к с. Узюково, на крайнем юго-западе территории находится Ягодинский массив. К ним приурочена лесная зона. Здесь растут преимущественно сосновые боры, а в понижениях — сосново-березовые и сосново-осиновые леса, на выположенных участках с примесью дуба, липы. Лес интенсивно и повсеместно используется в качестве места отдыха. Кроме того, в Узюковском бору производятся рубки промышленного пользования.
Вдоль восточного берега мелководного Сусканского залива сформировался участок низких переувлажненных равнин на суглинках с влажными разнотравно-злаковыми лугами на почвах с развитыми процессами засоления.
Пойменные ландшафты вытянулись довольно широкой (3 и более километров) полосой по левому берегу Саратовского водохранилища, узкими дизъюктивными ленточками в пределах городской черты Тольятти; они занимают также волжские острова. Это гривистые поверхности, образованные речными наносами и изобилующие озерами и озерцами, с зарослями ивняков, ольхи и тополя (широко распространен осокорь); местами развиты болотные луга. Волжская пойма, особенно на удаленных от речного русла участках, сильно освоена; здесь много населенных пунктов, дач, огородов, турбаз и домов отдыха.
Гидрологическая характеристика р. Волги (Куйбышевское иСаратовское водохранилища) в районе Тольяттинского месторождения
Река Волга, в настоящее время зарегулированная Куйбышевским и Саратовским водохранилищами, имеет резко асимметричную долину. Правый склон крутой, обрывистый, левый – пологий террасированный. Уровенный режим Куйбышевского и Саратовского водохранилищ резко различен.
Куйбышевское водохранилище создано в 1956 г., когда р. Волга была перекрыта плотиной Волжской ГЭС у г. Жигулевск. Наполнение водохранилища происходило в три этапа и длилось до середины 1957 г.
Для уровенного режима Куйбышевского водохранилища характерны осенне-зимний спад, продолжающийся с августа по март, весенний подъем, который, постепенно замедляясь, продолжается до июня-июля, и снова осенне-зимний спад. При этом резкий спад наблюдается в период декабрь – март, резкий подъем – апрель – май. Амплитуда внутригодовых колебаний уровня в водохранилище составляет 4 — 7 м.
Среднемесячные уровни изменяются от 45.87 м (март 1976 г.) до 53.61 м (июнь 1979 г.), среднегодовые — от 49.5 м (1976 г.) до 52.25 м (1991 г.). Среднемноголетняя абс. отметка уровня – 51 м.
Установление ледяного покрова происходит обычно в начале- середине декабря (табл. 2.2). Весенний ледоход обычно отсутствует, в конце марта – начале апреля лед обычно взламывается искусственно.
Расход воды через плотину Волжской ГЭС зарегулирован и меняется в пределах от 5.5 тыс. м3/с (сентябрь) до 20.4 тыс. м3/с (май).
Многолетние гидрологические характеристики за период 1957 – 1994 г.
Саратовское водохранилище создано перекрытием р. Волги плотиной у г. Балаково. Формирование водохранилища закончилось весной 1968 г.
Приходная часть годового баланса Саратовского водохранилища складывается из притока из Куйбышевского водохранилища 330-340 км3, боковой приточности – 17.8 км3, осадков – 0.43 км3 и других мелких приходов. Расходная часть – сток через плотину – 247.84 км3, испарения с водной поверхности – 0.31 км3 и других мелких потерь.
Уровенный режим ниже плотины отличен от вышеописанного и во многом зависит от сбросов (попусков) из Куйбышевского водохранилища. Сезонный уровенный режим водохранилища характеризуется одним крупным элементом – весенним подъемом и весенне – летним спадом, в остальное время года уровень водохранилища колеблется около отметки 29 м. Весенний подъем воды в нижнем бьефе начинается на 2-3 недели позднее, чем в верхнем (в зависимости от времени заполнения водохранилища), отличается интенсивностью и кратковременностью. Характерно наличие многочисленных пилообразных колебаний, связанных с неравномерными сбросами.
Максимальный уровень, чаще всего, отмечается в конце апреля, затем его темп замедляется. Межень отмечается в июле-августе. Амплитуда колебаний среднемесячных значений уровня в нижнем бьефе достигает 7-8 м (от 27 м до 35 м). За время проведения разведочных работ 1998 – 2000 г. среднемесячные уровни изменялись в диапазоне 28.5 – 34 м.
Сроки ледостава в водохранилищах разные: водохранилище выше плотины покрывается сплошным льдом в конце ноября — начале декабря, а в нижнем бьефе у левого берега весь год остается незамерзающая полоса. Ледоход ниже плотины начинается уже в конце марта и продолжается до 15 дней, а в Куйбышевском водохранилище на 2-3 недели позднее.
КРАТКИЕ СВЕДЕНИЯ О ГЕОЛОГО-ГИДРОГЕОЛОГИЧЕСКИХ УСЛОВИЯХ РАЙОНА РАБОТ
Площадь работ расположена в юго-восточной части Русской платформы. В региональном плане территория находится в пределах Волго-Камской антеклизы, в юго-западной части Мелекесской долины, в области развития Ставропольской депрессии и примыкает с севера к Жигулевскому глубинному разлому .
Жигулевский глубинный разлом и Мелекесская впадина являются структурными элементами первого порядка; Ставропольская депрессия – структурный элемент II порядка.
В геологическом строении территории (до глубины ~ 500 м), принимают участие отложения меловой, неогеновой и четвертичной систем.
Меловая система (К)
Меловые отложения широко распространены в пределах изучаемой площади. Они вскрыты структурными, картировочными и поисковыми скважинами на абсолютных отметках от +30 м до минус 110 м. Отложения представлены одним нижним отделом, породы которого со стратиграфическим несогласием залегают на юрских и с резким тектоническим несогласием на каменноугольных и пермских отложениях. Они перекрываются напластованиями плиоцен – четвертичного возраста. Максимальная мощность разреза меловой системы 194 м .
Нижний отдел (К1)
В составе нижнего отдела меловой системы установлены готеривский, барремский и аптский ярусы. Основную часть разреза слагают глины алевритистые и алевролиты глинистые с редкими маломощными прослойками песков.
Глины темно-серые и серые, плотные, тонкослоистые, слюдистые, алевритистые и песчанистые, отмечаются зеркала скольжения и перемятость. Встречаются желваки фосфорита, мелкие сростки и кристаллы пирита, прослойки и линзы глинистого сидерита.
Алевролиты по цвету не отличаются от глины и отличить в полевых условиях глину алевролитовую от алевролита глинистого практически невозможно.
Кайнозойская группа (Kz)
Неогеновая система (N)
На площади работ отложения неогенового возраста распространены неравномерно. В пределах речных долин перекрываются комплексом террасовых отложений четвертичного возраста. На площади исследований выделен верхний плиоцен.
Акчагыльский ярус (N23a)
Отложения акчагыльского возраста распространены преимущественно в пределах выделенных палеодолин. Они трансгрессивно налегают на каменноугольных отложениях. Отложения акчагыльского яруса перекрываются образованиями эоплейстоцена и четвертичными террасовыми комплексами.
Литолого-фациальный состав акчагыльского яруса неоднороден. Выделяется три основных литолого-фациальных комплекса (снизу-вверх):
- Существенно глинистый (глины – 75-97%), характерный для глубоководных зон.
- Глинисто-алеврито-песчаный (глины – 35-61%, алевролиты, песчаники, песок – 35-65%), характерный для отмелей и мелководных зон.
- Песчано-глинистый (песок-80-98%, глина – 2-20%), характерный для прибрежных неглубоких зон.
1. Существенно глинистый комплекс.
Глины – от серого и серовато-бурого до желтовато-коричневого и темно-бурого цветов, преимущественно слюдистые, часто известковистые, иногда слабо песчанистые, в различной степени пластичные, преимущественно тонколистовато-слоистые, иногда комковатые. Пески тонко-мелкозернистые, часто слюдистые, слабо глинистые, распространены как линзы, прослои мощностью 1-22 м. Цвет – темно-серый, редко зеленовато-серый. Алевролиты (алевриты) наблюдаются спорадически в виде слоев или линз мощностью 1-2 см до 7 м. Цвет темно-серый, слоистые, слюдистые.
Галечно-гравийный материал (иногда со щебнем) наблюдается в виде прослоев как на границе с подстилающими породами (базальный горизонт мощностью 1-7 м), так и среди отложений комплекса (фациальные линзы мощностью 2-3 м). Галька и гравий кремней, кремнистых и яшмовидных пород хорошей окатанности размером 1-8 см. Цементом служит песчано-глинистый материал.
2. Глинисто–алеврито–песчаный комплекс.
Глины, в основном, темно-серого, серого и зеленовато-серого цвета, иногда прослоями черные, в верхней части коричневато-серые, плотные, аргиллитоподобные, часто тонко-листовато-слоистые, с прослоями алевритов, иногда слабо песчанистые. Они содержат остатки ископаемых гастропод и пелеципод. Алевролиты (алевриты) – серые, светло-серые, глинистые, иногда кварцевые, слабо глауконитовые, наблюдаются в виде прослоев и линз мощностью 0.1-1.5 м.
Пески светло-серые, тонко-мелкозернистые, кварцевые, иногда глинистые, неяснослоистые, слабо известковистые, наблюдаются в виде прослоев мощностью 3-20 м.
Песчаники отмечаются в виде редких прослоев и линз (мощностью от 0.3 – 0.35 до 1.5 – 2 м). Цвет серый до кремовато-серого, мелко-тонкозернистые, кварцевые, слюдистые, массивной реже полосчатой текстуры.
Алевролиты наблюдаются в виде линз и прослоев мощностью от 1-4 м до 10-13 м, иногда в тонком переслаивании с глинами и песчаниками. Цвет светло-серый до темного зеленовато-серого, часто слоистые, кварцевые, глинистые.
Глины (иногда до суглинков) встречаются в виде линз – слоев мощностью до 1-7 м. Цвет бежевато –серый, коричневато-серый, серый, темно-серый, зеленовато-серый до шоколадного и черного. Глины тонкослоистые, реже комковатые.
Четвертичная система (Q)
Четвертичные отложения развиты повсеместно и представлены континентальными отложениями, которые мощным чехлом покрывают меловые и неогеновые образования, слагают пойменные и надпойменные террасы р.Волги, днища балок и оврагов, водоразделы и их склоны. Среди них выделяются следующие генетические типы: эоплейстоценовые отложения, нерасчлененные элювиально-делювиальные образования, террасовые аллювиальные отложения нижнего, среднего, верхнего и современного звена, эоловые, болотные, аллювиально-делювиальные отложения современного звена. Образования четвертичного времени вскрыты многими скважинами. Территория работ относится к внеледниковой области. Поэтому наибольшие значения среди четвертичных образований имеют эоплейстоценовые и долинные террасовые аллювиальные комплексы р. Волга.
За основу выделения разновозрастных надпойменных террас р. Волги приняты данные геоморфологического анализа современного рельефа, дешифрирования аэрофотоснимков и других имеющихся материалов.
До затопления пойма р. Волги достигала ширины 3-4.5 км с абсолютными отметками поверхности 16.8-20.5 м (низкая пойма) и 27.8 м (высокая пойма). Надпойменная терраса хвалынского времени здесь имела уровень аккумуляции 29.6 – 56.3 м абсолютной высоты. Пойменная и надпойменная части изобиловали многочисленными протоками, старицами и островами.
После затопления образовалось водохранилище шириной 4-12 км с абсолютной (среднемноголетней) отметкой уровня воды 51 м, с редким небольшими по площади островами вдоль левого берега с абсолютными отметками на островах 61-68 м.
Ниже плотины ширина пойменной части 3-5 км. Пойма осложнена островами, косами, озерами и протоками. Абсолютная отметка водного зеркала – 29-30 м. Вдоль левого берега отмечается широкая (до 3 км) выровненная надпойменная поверхность (+30-40 м абсолютной высоты), относимая к хвалынской надпойменной террасе. Перепад воды через плотину достигает 23-24 м, ширина водного потока между островами и косами достигает 800-900 м.
Эоплейстоценовые образования в пределах территории работ распространены повсеместно, за исключением участка русла р. Волги ниже плотины Волжской ГЭС. Залегают они на отложениях мела и неогена с абсолютными отметками подошвы от минус 40 до 65 м. В восточной части площади работ отложения эоплейстоцена выведены на уровень современного эрозионного среза с абсолютными отметками до 170 м, в западной и центральной – перекрыты террасовыми отложениями р. Волги с абсолютными отметками кровли эоплейстоцена от 10 м до 45 м .
Разрез эоплейстоцена представлен, главным образом, песками с прослоями глин и супесей. Доминирующее значение в пределах площади работ имеют песчаные отложения и только в пойме р. Волги – глинистые осадки. На участках, где эоплейстоцен перекрыт отложениями нижнечетвертичного возраста в кровле прослеживается прослой глин мощностью от 5 до 15 м. Эти участки распространены в пределах водозаборов Прибрежный, Портовый, Соцгородской, СК, Центрального, Лесного (включая промышленную зону) и частично Автозаводского района. Глины желтоватые до коричневого цвета, комковатые.
Пески желтые, бурые с оттенками до светло- и бледно-желтого, светло-бурого, коричневато-желтого, существенно кварцевые и кварц-полевошпатовые, от мелко- до средне- и крупнозернистых.
Глины и суглинки пестроокрашенные, коричневые, желтые, шоколадного, редко черного цвета с оттенком до светло-желтого, большей частью аргиллитоподобные, реже комковатые и тонкогоризонтальнослоистые, часто вязкие, пластичные, с обуглившимися растительными остатками в виде пятен, гнезд. В глинах наблюдаются редкие прослои песка или супесей различной мощности.
Нижнее звено – аллювиальные отложения (аQI)
Подошва образований нижнего звена отмечается на абсолютных отметках +40-46 м, где они залегают, в основном, на песках и реже, глинах эоплейстоцена Нижнее звено представлено переслаивающимися слоями и линзами суглинков, песков, супесей с редкими слоями галечно-гравийного материала. Суглинки – слои, линзы коричневатых тонов, плотные до комковатых, редко тонко-горизонтально слоистые, песчанистые иногда до песков глинистых. Мощность суглинков от 0.5 до 14м. Пески, супеси – слои, линзы коричневого с оттенком до светло- и желтоватого, реже – светло-серого цвета, тонко-, мелко – до средне- и грубозернистой структуры.
Галечно-гравийный материал имеет ограниченное развитие и отмечается в песках как базальный слой мощностью до 0.5 м. Галька и гравий хорошей и слабой окатанности размером до 5 х 3 см, по составу – карбонатные и кремнистые породы, песчаники.
Мощность отложений нижнего звена 32-60 м.
Среднее звено – аллювиальные отложения (aQII)
Уровень аккумуляции аллювиальных образований среднего звена устанавливается в пределах +57-80 м, их подошва отмечается, чаще всего, на отметке +45 м абсолютной высоты, опускаясь на западе до +10-25 м. Литолого-фациальный состав отложений представлен песками, супесями, суглинками, глинами. Цвет песков от желтого и серого до оттенков светло-желтого, коричневого, красновато-коричневого, реже от зеленовато-серого до светло-серого. Пески от мелко-тонкозернистых до мелко-среднезернистых, редко крупнозернистых, чаще преимущественно кварцевые, реже кварц-полевошпатовые. Глины серые, темно-серые, зеленовато-серые, буроватые, редко черные, вязкие, плотные, иногда горизонтально слоистые, иногда песчанистые.
В западной части месторождения на большей площади территории второй надпойменной террасы отложения представлены залегающими с поверхности суглинками . Суглинки желтовато-коричневые, от легких до тяжелых, как правило макропористые с прослоями и линзами песка и глины. В толще этих суглинков встречаются гнездообразные включения карбонатов, гипсов. Распространение гнезд гипсов в суглинистых породах является спорадическим как по площади, так и по разрезу отложений. В районе ВАЗа в подошве суглинистой толщи установлено наличие прослоя глины красновато-коричневой, средней мощностью 2-2.5 м. Минимальные абсолютные отметки подошвы отложений составляют 40 м , мощность достигает 30 и более метров.
Галечно-гравийный материал встречается в низах отложений среднего звена. Форма гальки овальная, уплощенная, состав – кремень, кварц, известняки, яшма и пр. Мощность горизонта, обогащенного галькой и гравием, достигает 2-5 м и 7-9 м. Мощность отложений среднего звена 8-50 м.
Верхнее звено – аллювиальные отложения (aQIII)
Отложения верхнего звена слагают первую надпойменную террасу р. Волги. Абсолютные отметки поверхности террасы достигают +57 м, подошвы отложений в вертикальном разрезе +30-40 м.
По литологическому составу это пески с редкими прослоями глин мощностью не более 1 м в верхних и средних частях разреза.
Пески желтовато-серых и желтовато-коричневых тонов, кварцевые и кремнисто-кварцевые, иногда кварц-полевошпатовые, мелко- и среднезернистые, с редким гравием в низах отложений.
Глины – в виде линз и прослоев до 1 м, слоистые за счет перемежающихся слойков темно-бурого, черного и светло-коричневого цвета. Мощность отложений верхнего звена достигает 39 м.
Отложения современного звена представлены аллювиальными, аллювиально-делювиальными, болотными, эоловыми образованиями и почвами.
Аллювиальные отложения (aQIV)
Представлены отложения, главным образом, песками серого, темно-серого, желтоватого цвета. По составу они кварцевые, от мелко- среднезернистых до разнозернистых, с рассеянной редкой галькой и гравием, иногда образующими линзы мощностью до 0.2 м.
Спорадически отмечаются линзы суглинков темно-серых и светло-коричневых, от тонкоилистых до грубых песчанистых, приуроченных к верхним частям отложений мощностью до 3-6 м и содержащих иногда галечниковый материал разной окатанности. В подошве песчаных отложений часто отмечается концентрация гальки и гравия (до 15-35%) кремнистых, яшмовидных и карбонатных пород. Мощность современного аллювия достигает 24 м.
Аллювиально – делювиальные отложения (аdQIV)
Эти отложения слагают крутые склоны и днища балок, оврагов и ручьев с непостоянным водотоком преимущественно в восточной части территории переоценки. Залегают аллювиально-делювиальные образования в виде узких полос шириной 50-100 м.
Разрез данных отложений представлен переслаиванием суглинков, иногда илистых песков, глин, с линзами и прослоями гравийно-галечникового материала. Переслаивание литологических разностей и чередование окраски (желтых, серых, темно-серых тонов) определяет не очень четкую горизонтальную, косую или мульдообразную слоистость. Встречаются прослои супесей, песков и обломки карбонатных пород различной степени окатанности. Состав аллювиально-делювиальных отложений находится в прямой зависимости от литологии коренных пород, которые прорезаются балками и оврагами. Максимальная мощность аллювиально-делювиальных отложений 8-10 м.
Почвенный слой распространен на всей площади работ и отсутствует лишь на обрывистых склонах долин рек и оврагов. Представлен суглинками, глинами, реже супесями в различной степени гумусированными. Мощность почв достигает 0.5 – 1.2 м.
Структура почвенного покрова формируется под ведущим влиянием климатических, геоморфологических и геологических факторов. В лесостепной зоне при глубоком залегании грунтовых вод на песках обычно развиты интразональные почвы, которые в связи с преобладающим распространением на боровых террасах классифицируются как боровые песчаные.
Такие почвы часто называют по-разному: боровые пески, скрытоподзолистые, серопески, дерновые лесные, светло-серые лесные на песках. Данное разночтение связано со следующим. Сосновые боры, имеющие на территории Тольяттинского месторождения обширное распространение, доставляют на поверхность почвы опад, при разложении которого образуются органические вещества кислотного характера, что даже в засушливом климате обусловливает развитие подзолообразовательного процесса.
На легких по мехсоставу породах процесс оподзоливания имеет свои особенности. Благодаря высокой водопроницаемости песков почвенный слабокислотный раствор не успевает оказать заметного влияния на морфологические признаки оподзоливания почвенного профиля.
Гидрогеологические условия
На площади исследований выделены следующие комплексы и горизонты :
— водопроницаемый спорадически обводненный четвертичный эоловый горизонт;
— водоносный верхнечетвертично – современный аллювиальный горизонт;
— водопроницаемый локально-слабоводоносный среднечетвертичный горизонт покровных суглинков;
— водоносный верхнеплиоценово-среднечетвертичный аллювиальный комплекс;
— водоупорный нижнемеловой терригенный горизонт;
эоловый горизонт (VQIV)
Данный горизонт на территории месторождения наблюдается в пределах развития эоловых отложений, которые залегают, главным образом, на песчаных проницаемых образованиях аллювиальных террас и эоплейстоцена. В случаях, когда эоловые отложения подстилаются слабопроницаемыми породами (суглинками или легкими глинами) возникают условия для образования линз воды, которые распространены главным образом на востоке территории на небольших по площади, преимущественно вытянутой формы участках. По характеру распространения воды горизонта локальные, водовмещающими породами служат мелкозернистые пески. Мощность обводненной зоны достигает 6-7 м. Глубина залегания водоносных линз зависит от рельефа эоловых отложений и изменяется от 1-2 м до 15-20 м.
В количественном отношении воды эоловых песков не опробовались и поэтому трудно судить о степени их водообильности. Основные показатели химического состава: сухой остаток колеблется от 0.3 до 0.4 г/дм3, общая жесткость от 2.6 до 3.8 оЖ, состав – гидрокарбонатный кальциевый. В практических целях используются мало.
Водоносный верхнечетвертично–современный аллювиальный комплекс (aQIII-IV)
Водоносный комплекс закартирован на небольшом участке в южной части территории. Он приурочен к оставшимся от размыва отложениям первой надпойменной террасы р. Волги и современному аллювию. Поверхность первой надпойменной террасы и поймы наблюдается ниже плотины ГЭС в виде полосы шириной до 1.5-2 км вдоль Саратовского водохранилища.
Водовмещающими породами являются пески кварцевые и полимиктовые мелко- и разнозернистые, с редкими включениями гальки и гравия в подошве слоя. Мощность горизонта составляет 15-27 м. Водовмещающие породы подстилаются, в основном песчаными отложениями, поэтому нижний водоупор, как правило, отсутствует, и горизонт имеют непосредственную гидравлическую связь с нижележащим.
Глубина залегания зависит от абсолютной отметки поверхности террас и от уровня воды в водохранилище (канале) и в среднем достигает 5-10 м. Скважин, которыми были бы опробованы или эксплуатировались подземные воды описываемого водоносного горизонта, в пределах района исследований нет. Чаще всего эксплуатируются совместно с верхнеплиоценово–среднечетвертичным аллювиальным горизонтом. По качеству вода отвечает требованиям к подземным водам хозяйственно-питьевого назначения: воды гидрокарбонатные кальциевые, в основном, с минерализацией не более 0.4 г/дм3 и общей жесткостью до 5 оЖ. Иногда возможно повышенное содержание азота и железа.
Питание водоносного горизонта осуществляется за счет атмосферных осадков и подпитывания волжскими водами в период паводков. В межень разгрузка идет в р. Волгу.
Ввиду ограниченности площади распространения, небольшой глубины залегания и отсутствия в кровле водоупорных слоев использование верхнечетвертично-современного аллювиального горизонта как источника хозяйственно-питьевого водоснабжения нецелесообразно.
горизонт покровных суглинков (aQII)
Локально-слабоводоносный среднечетвертичный горизонт покровных суглинков развит в пределах второй надпойменной террасы на территории, в той ее части, где абсолютные отметки подошвы суглинков имеют наименьшие значения .
Мощность отложений составляет от 10 до 25-30 м. В толще суглинков встречаются гнездообразные включения карбонатов, гипсов. От нижележащего основного водоносного комплекса суглинки отделены маломощным прослоем глин средней мощностью 2-2.5 м.
Образование горизонта, область его распространения и формирование уровенного режима обусловлены подъемом уровня воды в р. Волге и увеличением инфильтрационного питания. Наличие в разрезе обводненных покровных суглинков определяется абсолютными отметками их подошвы.
До заполнения Куйбышевского водохранилища горизонт практически отсутствовал на всей территории, за исключением небольшой области, расположенной к югу от акватории современного Сусканского залива. Абс. отметки уровня подземных вод в нижележащих песчаных отложениях составляли 48-53 м, ввиду чего низы покровных суглинков были обводнены.
В настоящее время область распространения горизонта существенно увеличилась. Поскольку абсолютные отметки уровня подземных вод составляют преимущественно 50-60 м, можно принять допущение об отсутствии горизонта на территориях, где абс. отметки подошвы превышают 50 м.
Средняя величина коэффициента фильтрации суглинков по материалам различных работ – 0.01 м/сут.
Формирование химического состава вод описываемого горизонта обусловлено поступлением в жидкую фазу сульфатных и кальциевых ионов за счет процессов растворения неравномерно распространенных гнезд гипсов. Кроме того, нельзя не учитывать наличие утечек промышленных и коммунально-бытовых сточных вод, являющихся потенциальными источниками загрязнения токсичными неорганическими и органическими компонентами. Например, в результате поступления сточных вод в горизонт суглинков в грунтовых водах на территории ВАЗа наблюдается увеличение концентрации хлоридов до сотен мг/л. По отдельным пробам из наблюдательных скважин на ВАЗе зафиксированы концентрации свинца (0.46 мг/дм3), меди (2.6 мг/дм3), алюминия (31.2 мг/дм3).
В целом для вод, приуроченных к суглинкам, характерны повышенные значения минерализации (до 6 г/дм3)и жесткости (до 25 оЖ, реже до 40 оЖ), что подтверждается результатами опробования зондировочных скважин во время проведения комплексной гидрогеологической и инженерно-геологической съемок. Влияние техногенных процессов на качество вод в основном ограничено территориями заводов и их промзон. Следует при этом иметь в виду, что само образование данного горизонта в значительной степени является результатом техногенного процесса – формирования подпора от Куйбышевского водохранилища. Кроме того, влияние на качество подземных вод, проявляющееся в росте их минерализации, общей жесткости и концентраций SO42- , оказывают орошение сельскохозяйственных массивов, утечки из водонесущих коммуникаций на жилых и промышленных территориях.
Верхнеплиоценово-среднечетвертичный (неоген-четвертичный) аллювиальный водоносный комплекс распространен повсеместно. Он является основным (продуктивным) водоносным комплексом на территории Тольяттинского месторождения.
Комплекс образован тремя смежными разновозрастными горизонтами , мало различающимися по литолого-фациальным особенностям водоносных пород, гидравлически взаимосвязанными между собой:
— нижне-среднечетвертичный (aQI-II).
— эоплейстоценовый (QЕ);
— верхнеплиоценовый (N32);
Нижним водоупором служат плотные аргиллитоподобные глины нижнего мела, которые являются региональным водоупором для всего месторождения в целом. Отметим, что на части территории нижние слои отложений плиоцена также представлены глинами. Мощность глин (глинистый мел ниже сменяется глинистой юрой) достигает 350-400 м, что придает водоупору абсолютный характер: связь с нижележащими водоносными горизонтами практическим исключена.
Водовмещающими породами являются пески, преимущественно разнозернистые и гравелистые, реже – мелкозернистые кварцевые и полимиктовые, мощность которых зависит от глубины вреза погребенной долины.
Характерные значения мощности водоносного комплекса (обводненные пески без учета глинистых прослоев) составляют 50 – 60 м. Максимальные мощности (до 80 и более метров) отмечаются к западу от Автозаводского района, где по данным буровых работ и электроразведки выделен заполненный песками палеоврез, субмеридианального простирания . Участки с минимальной мощностью водоносных песков (30 м) зафиксированы на востоке территории.
В вертикальном разрезе песков отмечается видимая зональность гранулометрического состава: аллювиальные пески более мелкие хуже отсортированы и промыты, с меньшим содержанием гравелистых включений по сравнению с плиоценовыми. При этом нижние части часто сложены более крупными фракциями: включаются гравий, галька и даже (в подошве плиоценовых песков) прослои чистого галечника.
После строительства Волжской ГЭС и заполнения Куйбышевского водохранилища (1955-1957 годы) произошли значительные изменения в гидрологических и климатических условиях района: существенно увеличилась площадь акватории, урез северного берега сместился на 4-8 км, минимальные отметки уровня выше плотины возросли до 46 м. Существенные изменения водохозяйственной обстановки были вызваны также возникновением и развитием крупного промышленного центра – г.Тольятти. Развитие городской агломерации сопровождалось постоянным увеличением потребления воды для хозяйственно-питьевых и технических целей, и соответственно, ростом утечек из коммуникационных сетей. Помимо этого, увеличению питания способствовало создание в 70-х годах Тольяттинской и Жигулевской систем орошения.
Под влиянием вышеперечисленных факторов с 1956 г. началось повышение уровня подземных вод , составившее до 15 и более метров (на участках, где минимально воздействие работы водозаборов, например в районе центрального промышленного узла).
Практически повсеместно (за исключением участка Соцгородского водозабора, где уровни подземных вод соответствуют их значениям в естественных условиях) влияние отбора подземных вод существенно меньше, нежели влияние факторов, определяющих подъем уровней.
Современная уровенная поверхность подземных вод претерпевает большие изменения в зависимости от положения участков по отношению к Куйбышевскому и Саратовскому водохранилищам (среднегодовые абс. отметки уреза 51 м и 29 м соответственно). Эта общая картина усложняется сосредоточенным водоотбором (главным образом, в зоне Соцгородского водозабора), утечками из коммуникационных сетей на селитебных и промышленных территориях, а также движением потока в обход плотины. В западной и центральной частях месторождения (район Куйбышевского водохранилища) абс. отметки уровней изменяются от 40 м (Соцгородской водозабор) до 60 м (центральная часть Ставропольского массива). На остальной площади месторождения отметки изменяются от 30 м (район Саратовского водохранилища) до 80 и более метров (северо-восток территории).
На довольно большом участке между Автозаводским и Центральным районами нижне- и среднечетвертичные пески полностью осушены в результате многолетней эксплуатации Соцгородского водозабора.
Геофильтрационные характеристики и химический состав подземных вод водоносного комплекса изучены в результате различных разведочных работ и эксплуатации водозаборов . Расходы эксплуатационных скважин с диаметрами фильтра 325- 426 мм достигают 3-4 тыс. м3/сут. Средние значения удельных дебитов составляют 6 – 8 л/с. Фильтрационные параметры песков согласно материалам ранее проведенных исследований КГГЭ и других организаций следующие: коэффициент фильтрации от 10 – 40 м/сут, уровнепроводность 3*104 м2/сут.
Условия питания и разгрузки водоносного комплекса являются функцией переменной во времени и формирующейся из нескольких составляющих. Источниками питания служат атмосферные осадки, водохранилище, поливы (на массивах орошения) и утечки из водонесущих коммуникаций (на селитебных и промышленных территориях), а также вышележащий водоносный горизонт среднечетвертичных покровных суглинков. Атмосферные осадки играют в этом отношении первостепенную роль благодаря значительному их количеству (после заполнения Куйбышевского водохранилища средняя годовая сумма осадков увеличилась с 370 до 480 мм), почти полному отсутствию поверхностного стока и благоприятным условиям инфильтрации с поверхности через проницаемые породы.
Влияние водохранилища в качестве питающего источника происходит, в основном, во время весеннего паводка. Тесная связь поверхностных вод с подземными обеспечивает последние практически неисчерпаемым источником восполнения. Основные области разгрузки связаны с водохранилищами в период межени и с эксплуатацией подземных вод групповыми водозаборами.
По санитарно-токсикологическим, органолептическим и санитарно-бактериологическим показателям подземные воды комплекса вполне пригодны для хозяйственно-питьевого водоснабжения: воды пресные, преимущественно гидрокарбонатного (иногда сульфатно-гидрокарбонатного) типа со смешанным составом макрокатионов, среди которых преобладают ионы кальция и магния. Минерализация не превышает 0.7 г/л, общая жесткость до 7 оЖ. Наиболее часто встречающиеся содержания гидрокарбонатных ионов в интервале 350-400 мг/дм3,а ионов сульфата до 140 мг/дм3. Нормируемые микроэлементы и органические вещества содержатся в минимальных количествах, не превышающих значения ПДК. Лишь по содержанию железа и марганца вода часто не соответствует ГОСТу на питьевую воду. Однако, это не является существенной помехой для широкого использования подземных вод для питьевых целей, т.к. содержания этих компонентов могут быть доведены до нужных кондиций путем обезжелезивания и деманганации методом аэрации. По бактериальному составу воды в целом здоровые.
Водоупорный нижнемеловой терригенный горизонт (К1).
Данная водоупорная толща сложена отложениями готеривского, барремского и нижней части аптского отделов нижнего мела. В целом это мощная толща глин, мощностью до 150 м. Глины серые, темно-серые, прослоями алевритистые или песчанистые, слоистые, преимущественно слюдистые.
Водоупорная толща имеет сплошное распространение в пределах развития нижнемеловых отложений . Кровля неровная, залегает на различных абсолютных высотах от плюс 30 м до минус 130 м и зависит от глубины эрозионного вреза палеодолины. Водоупорные глины нижнего мела перекрывают водовмещающие толщи аллювия, эоплейстоцена и акчагыла.



