Добавил:
Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:

книги / Минерально-сырьевые ресурсы Пермского края

..pdf
Скачиваний:
14
Добавлен:
19.11.2023
Размер:
47.82 Mб
Скачать

Бальнеологические ресурсы

Бальнеологические воды. Воды с минера­

стны на территории Уфимского плато, где идут

лизацией более 15 г/дм' н рассолы исполь­

процессы активного выщелачивания гипсово­

зуются в бальнеологии в разведенном виде,

ангидритовых отложений. Такие воды вскры­

поэтому их

бальнеологические

критерии

ты поисково-разведочными скважинами в

определяются

концентрациями

терапевти­

районе Тюйного озера, в пос. Щучье Озеро, в

чески активных мпкрокомпонентов. По со ­

д. Самарово на р. Ирени, а на севере Перм­

держанию терапевтически активных компо­

ского края они известны в долине р. Пильвы

нентов в Пермском крае известны воды суль­

(Пыдолский источник, озеро Кочь) и приуро­

фидные, бромные, йодные, железистые и ра­

чены к юго-западному склону Тимана. В зоне

доновые.

 

 

передовых складок Урала сероводородные

Сульфидные (сероводородные) минераль­

воды вскрывались в районе г. Губахи и ст. Кын.

ные волы наиболее эффективны при лечении

Здесь глубина их залегания составляет от 170

заболеваний периферической нервной систе­

до 300 м. В районе Губахи распространены

мы. Они не подлежат розливу и используются

сульфатно-кальциевые воды с минерализа­

для лечения в стационарных лечебных учреж­

цией 2,3 г/дм3 и содержанием H2S до 70 мг/л.

дениях под строгим наблюдением врачей.

В районе Кумышско-Кыновской антиклинали

Принятые в России минимальные лечебные

сероводородные воды были вскрыты среди

концентрации вводах H2S+HS соответствуют

турнейских известняков на глубине 343 м (скв.

10 мг/дм3. В лечебной практике сероводород­

1445). Они имели минерализацию 2,7 г/дм3,

ные воды подразделяются на четыре группы:

сульфатно-кальциевый состав и содержание

от 10 до 50 мг/дм3 относят к слабосульфидным

H2S до 91 мг/л.

водам; от 50 до 100 мг/дм3 — к водам средней

Минерализация сульфидных вод в зоне за­

концентрации, от 100 до 250 мг/дм3 — к креп­

трудненного водообмена на платформе и зоне

ким сульфидным водам и воды с содержанием

передовых складок Урала в основном изменя­

H2S + HS более 250 мг/дм3 относят к особо

ется в пределах 2—4 г/дм3, а содержание серо­

крепким сульфидным водам. В подземных во­

водорода редко превышает 100 мг/л. Воды лег­

дах Пермского края содержание сероводоро­

ко обнаруживаются местным населением по

да может достигать 1 0 0 0 мг/дм3 и более.

запаху, и их лечебные свойства известны че­

Сероводородные воды вскрываются сква­

ловеку еще с глубокой древности. С глубиной

жинами преимущественно среди карбонатных

и в связи с изменением гидродинамических ус­

отложений и в загипсованных толщах. В тер-

ловий воды значительно обогащаются хлорид-

ригенных отложениях в условиях застойного

ными солями и постепенно переходят во вто­

режима сероводород вступает во взаимодей­

рой и третий типы.

ствие с металлами и выпадает в осадок в виде

Второй тип — сероводородные (сульфид­

сульфидов. Сероводородные рассолы, обога­

ные) воды сульфатно-хлоридные натриево­

щенные йодом, бромом, бором и другими мик­

кальциевого и хлоридно-сульфатные натрие­

рокомпонентами, вскрываются среди нижне­

во-кальциевого состава с минерализацией до

пермских, верхнекаменноугольных, иногда

10—15 г/дм3 и содержанием сероводорода до

мячковских, подольских, башкирских, сер ­

350 мг/дм3. На платформе такие воды вскры­

пуховских, реже турнейских (Мазунинская

ваются по мере удаления от областей питания

структура) и франских (Дороховская пло­

(Тиман и Уфимское плато — Башкирский

щадь) отложений и являются комплексным

свод). Они широко распространены на пло­

гидроминеральным сырьем. По химическому

щади Сылвенской впадины в отдельных ри-

составу сероводородные воды можно подраз­

фогенных толщах и к северо-западу от г. Чер­

делить на четыре типа.

 

нушки. Используются для лечебных целей в

Первый тип — сероводородные воды суль­

профилактории «Здоровье». Воды широко

фатно-кальциевого состава. Их выходы изве­

распространены и структурно-поисковыми

вержденные запасы кат. А+В+С, составляют 30,1 тыс. м У с у т .

На у ч а с т к е имеются три основных про-

мышленны; водоносных комплекса — визейский терригенный, турнейско-франский кар­ бонатный и эйфельский (омский) терриген­ ный. Максимальный отбор промышленных вод на Оверятском участке не превышал 15 тыс. м3/сут, а общий объем добытых рас­

солов за весь срок эксплуатации составил 194,4 млн. м3, в том числе из визейских отло­ жений — 1 0 2 ,1 млн. м3, из турнейско-фран-

ского — 38,0 млн. м3, из эйфельских (эмских) терригенных отложений — 54,2 млн. м3. Хи­ мический состав добываемых промышленных вод во времени стабилен.

Источником формирования эксплуатаци­ онных запасов является упругий режим закры­ того артезианского бассейна, поэтому при эксплуатации наблюдалось постепенное сни­ жение рабочих уровней. Первоначальные ста­ тические уровни врайоне приняты на отметке + 16 м для всех эксплуатируемых водо­ носных комплексов или на глубинах от устья 95—105 м. В 1986 г. динамические уровни в эксплуатационных скважинах находились в визейском терригенном комплексе на глубинах 400—430 м, в турнейско-франском карбо­ натном — 330 м и в верхне-среднедевонском (эйфельском) — 500—530 м. Депрессионная воронка по отдельным разведочным скважи­ нам прослеживалась в радиусе более 30 км. В связи с сокращением отбираемых объе­ мов рассола на Оверятском водозаборе в 1993 — 2004 гг. уровни воды на водозаборе и в наблюдательных скважинах Нытвенской площади стали подниматься и находились в 2004 г. в визейском комплексе на глубине 107м, втурнейско-франском карбонатном — 144 и в эйфельском — 196 м. Запасы Оверятского участка эксплуатируются ОАО «Йодобром».

Григорьевский участок находится в Нытвенском районе (ж.-д. ст. Григорьевская). Содержание брома в рассолах составляет 826 мг/л, йода — 10,5 мг/л. Запасы промыш­ ленных вод этого участка утверждены ГКЗ в 1961 г., составляют 21,5 тыс. м3/сут и находят­ ся в государственном резерве.

Хлорпатриевые рассолы. Использование

естественных выходов соленых вод и рассо­ лов с бурением рассолоподъемных скважин применялось на территории Пермского края (район Верхнекамского месторождения со­ лей) с древнейших времен (см. раздел «Исто­ рия освоения недр края»). В настоящее время хлорнатриевые рассолы извлекаются в довольно больших объемах и используются, главным образом, на действующих ТЭЦ Со- ликамско-Березниковского промышленного узла для предотвращения образования наки­ пи на стенках котлов.

Хлорнатриевые рассолы встречаются не­ посредственно в кровле соленосной толщи Верхнекамского месторождения (см. раздел «Калийные соли») или вблизи нее в виде водо­ обильных участков. Рассолы этих участков на­ сыщены (или почти насыщены) по NaCl и име­ ют минерализацию порядка290—320 г/л. Воды напорные: высота напора составляет 1 2 0

150 м, уровень устанавливается в 10—30 м ниже земной поверхности, но известно много самоизливающихся скважин. Дебит скважин, вскрывшихэти рассолы, составляет 1,5—4,2л/с, удельный дебит — 0,05—0,2 л/с. Коэффициент фильтрации рассоловмещающих пород нахо­ дится в интервале 0,2—10 м/сут. Температура рассолов 4—6 °С, состав (%): хлор — 49—60, натрий — 28—38, сульфат-ион — 1 8 , каль­

ций — 1 —5, калий — 0,05—1. Плотность 1,003— 1,197 г/см3. Рассолы в небольших количест­ вахсодержат бром, йод исвободный сероводо­ род, которые придают им целебные свойства.

Скопления этих рассолов первоначально были выделены А. Е. Ходьковым (1953 г.) в самостоятельный рассольный (контакт­ ный) горизонт. Однако спорадичность рас­ пространения рассолообильных участков, а также отсутствие доказательств сущест­ вования гидродинамической связи между ними говорят, скорей всего, об отсутствии единого водоносного горизонта в этой части разреза соляно-мергельной толщи. В связи с неясностью распространения рассолов по площади их запасы подсчитаны не были.

И. Н. Шестов

А. И. Кудряшов