3 research outputs found

    Hydrodynamic anomalies related with preparation of earthquakes mag>4 in Georgia (2022)

    No full text
    In terms of geodynamic life, territory of Georgia is one of the most active region. More the 20 year was operating a special network of hydro-geodynamical (water level, Atmosphere pressure and air temperature) observation on the territory of Georgia. Ten deep boreholes located basically on the main geo-plate and open deep aquifers. These wells as sensitive strain-meters recorded all kinds of deformation caused by exogenous (atmospheric pressure, tidal variations and season variation), as well as endogenous processes. During observation on the territory of Georgia has observed various anomalies by water level before seismic events [4,5]. Revealing of the mechanism of interrelation between the deformation processes, forestall strong earthquakes, and a hydrodynamic variation of underground waters, would allow to explain such preliminary behavior of hydrodynamic effects and to develop scientifically proven methods of the forecast of earthquakes

    Установление гидродинамических параметров водоносного горизонта и оценка эксплуатационных запасов на территории, прилегающей к г. Сачхере

    No full text
    ნაშრომში აღწერილია საკვლევ ტერიტორიაზე გაბურღულ ჭაბურღილებში ჩატარებული საცდელ-ფილტრაციული სამუშაოები (ამოტუმბვითი ტესტირება, კერძოდ საფეხურიანი და ხანგრძლივი ტესტირებები), ასევე, ტემპერატურის, გამტარებლობის და ჰიდროდინამიკური პარამეტრების დროითი ვარიაციების გრაფიკები. მიღებული მონაცემების დამუშავების შედეგად გათვლილია წყალშემცველი ჰორიზონტის ჰიდროდინამიკური პარამეტრები (ფილტრაციის კოეფიციენტი (K), წყალგამტარებლობის კოეფიციენტი (T), ხვედრითი ხარჯი (q) წყლის ოპტიმალური დებიტი (Q1), გავლენის რადიუსი (R)). გამოთვლილი პარამეტრების გამოყენებით შესაძლებელი გახდა საკვლევ ტერიტორიაზე არსებული წყალშემცველი ჰორიზონტის საექსპლუატაციო მარაგის გამოთვლა და გაიცა ახალი რეკომენდაცია წყლის რესურსების მარაგების გაზრდის მიზნით.The paper describes the test filtration work accomplished in the wells drilled in the study area (pumping tests, in particular, step and long tests), as well as the graphs of time variations of temperature, conductivity and hydrodynamic parameters. Following the processing the obtained data, the hydrodynamic parameters of the aquifer were calculated (filtration coefficient (K), water conductivity coefficient (T), specific discharge (q), optimal yield of water (Q1) and radius of influence (R)). By using the calculated parameters, it was possible to calculate the proven reserves of the aquifer in the study area and a new recommendation was given regarding the increase of the water resources in the area.В работе описаны опытно-фильтрационные работы, проведенные в скважинах, пробуренных на исследуемой территории (откачивающее тестирование, в частности, ступенчатое и продолжительное тестирования), а также графики временных вариаций температуры, проводимости и гидродинамических параметров. В результате обработки полученных данных, рассчитаны гидродинамические параметры водоносного горизонта (коэффициент фильтрации (K), коэффициент водопроводности (T), удельный расход (q), оптимальный дебит воды (Q1) и радиус влияния (R)). При помощи вычисленных параметров стало возможно вычислить эксплуатационный запас имеющегося на исследуемой территории водоносного горизонта и были даны новые рекомендации с целью увеличения запасов водных ресурсов

    Investigate Depth of Water Table and Thickness of Aquifer Using Geophysical (Electrometric) Methods, the Case in the Sachkhere Municipality

    No full text
    ნაშრომში წარმოდგენილია, ელექტროძიების მეთოდით, საჩხერის მუნიციპალიტეტის საყოფაცხოვრებო სასმელი წყლის დეფიციტის დაძლევის მიზნით მიწისქვეშა წყლების ძიების ეფექტურობის კვლევა. კვლევები განხორციელდა ძიების ელექტრული მეთოდის, კერძოდ წინაღობის მეთოდის გამოყენებით. გაზომვები ჩატარდა სოფ. სავანეს ჩრდილოეთით, მდ. ყვირილას მარცხენა ნაპირის მიმდებარე ტერიტორიაზე. საერთო ჯამში გაკეთდა 26 ვერტიკალური ელექტრული ზონდირების (ვეზ) პროფილი. დამუშავდა თითოეული პროფილიდან მიღებული „ვეზ“-ის მრუდები, მიღებული მონაცემების საფუძველზე შეიქმნა წინაღობების განაწილების ცხრილი და მიღებული შედეგების საფუძველზე გამოიკვეთა სამი ფენა. ზედაპირიდან პირველი თიხის ფენაა, 5-30 ომ.მ წინაღობით და წყლის ცუდი შეღწევადობით. მეორე მთავარი წყალშემცველი ფენა გაყოფილია სამ ქვეფენად: ზევიდან პირველი „მშრალი ქვიშა“ წინაღობით 450-2500 ომ.მ. მის ქვეშ მეორე ფენა წინაღობით 30-150 ომ.მ. და ქვედა ფენა „გაჯერებული ქვიშა“ წინაღობით 30-150 ომ.მ. მესამე ფენა ასევე შეიცავს თიხას და მისი წინაღობაა 5-30 ომ.მ.В статье представлено исследование эффективности поиска подземных вод в Сачхерском муниципалитете (Грузия), для преодоления дефицита питьевой воды, методом электроразведки. Исследования проводились с использованием метода электрического сопротивления. Измерения проводились в к северу от с. Саване, возле левого берега реки Квирила. Всего было выполнено 26 вертикальных электрических зондирований (ВЭЗ). Были обработаны кривые ВЭЗ полученные из каждого профиля, на основе полученных данных была ru создана таблица распределения сопротивлений. На основе полученных результатов было выделено три слоя. Первый слой - глина с сопротивлением 5-30 Ом.м и плохим проникновением воды. Второй основной водоносный слой разделен на три подслоя: первый «сухой песок» с сопротивлением 450-2500 Ом. Под ним второй слой с сопротивлением 30-150 Ом.м. И нижний слой "насыщенного песка" с сопротивлением 30-150 Ом.м. Третий слой также содержит глину, и ее сопротивление составляет 5-30 Ом.This paper presents the effectiveness of geophysical investigation for covered deficit of groundwater in the Sachkhere Municipality.The studies were carried out using an electro-resistivity method. The measurements were carried out Norther of village Savannah, on the left bank of the river Kvirila. A totaly of 26 vertical electrical sounding (VES) profiles were made. The curves form of the resistivity distribution of each "vez" profile were processed and based on the data, soem tables were created. The results was divided three layers. The first layer is clay sediment with los resistivity 5-30 Ohm and poor water penetration. The second main aquifer is divided into three sub layers: the first "dry sand" with an resistivity value of 450-2500 Ohm. Under the last one a layer with a resistivity value 30- 150 Ohm. "saturated sand". The third layer also contains clay and its resistivity value is 5-30 ohm
    corecore