Как найти подземное озеро

Огромное подземное озеро в тектонической трещине в штольнях старого советского рудника. Спустя 6 лет мы вернулись и нашли ещё.

Пол года назад мы писали пост про то, как несколько лет назад мы нашли огромное подземное озеро, образовавшееся в полостях древней тектонической трещины, в которую выходят штольни старого заброшенного рудника “1-й Советский”.

Спустя чуть более 6 лет мы вновь вернулись туда и нашли ещё одно озеро, более того соединённое с первым. Оказалось, что это озеро ещё больше чем мы думали.

Огромное подземное озеро в тектонической трещине в штольнях старого советского рудника. Спустя 6 лет мы вернулись и нашли ещё.

Спустя годы мы вновь оказались на склоне одной из гор возле г. Дальнегорск и решили посмотреть что стало с той штольней с удивительным подземным озером, где мы чуть не попали под завал 6 лет назад.

Огромное подземное озеро в тектонической трещине в штольнях старого советского рудника. Спустя 6 лет мы вернулись и нашли ещё.

И вот мы уже стоим перед уже знакомым и ничуть не изменившимся за прошедшие годы заваленным порталом старой законсервированной в 1990-х гг. штольни рудника “1-й Советский”.

Огромное подземное озеро в тектонической трещине в штольнях старого советского рудника. Спустя 6 лет мы вернулись и нашли ещё.

Проползаем около пяти метров по шкуродёру через две пробитых забутовки.

Огромное подземное озеро в тектонической трещине в штольнях старого советского рудника. Спустя 6 лет мы вернулись и нашли ещё.

И выходим в наклонный спуск усыпанный засосанными внутрь потоком воздуха листьями.

Огромное подземное озеро в тектонической трещине в штольнях старого советского рудника. Спустя 6 лет мы вернулись и нашли ещё.

Под сильным уклоном мы спускались на расстояние около 150-200 метров.

Огромное подземное озеро в тектонической трещине в штольнях старого советского рудника. Спустя 6 лет мы вернулись и нашли ещё.

После чего вышли в основной горизонт, проходящий с юга на север.

Огромное подземное озеро в тектонической трещине в штольнях старого советского рудника. Спустя 6 лет мы вернулись и нашли ещё.

Прежде чем мы пойдём к самому интересному, прогуляемся в южном направлении.

Огромное подземное озеро в тектонической трещине в штольнях старого советского рудника. Спустя 6 лет мы вернулись и нашли ещё.
Огромное подземное озеро в тектонической трещине в штольнях старого советского рудника. Спустя 6 лет мы вернулись и нашли ещё.

Проходим проёмы от ворот.

Огромное подземное озеро в тектонической трещине в штольнях старого советского рудника. Спустя 6 лет мы вернулись и нашли ещё.

И спустя метров 150 мы выходим в зал опрокидывателя.

Огромное подземное озеро в тектонической трещине в штольнях старого советского рудника. Спустя 6 лет мы вернулись и нашли ещё.
Огромное подземное озеро в тектонической трещине в штольнях старого советского рудника. Спустя 6 лет мы вернулись и нашли ещё.

На потолке сохранилась металлическая крепь. Слева в полу виден проём куда опрокидывали руду из тележек.

Огромное подземное озеро в тектонической трещине в штольнях старого советского рудника. Спустя 6 лет мы вернулись и нашли ещё.

Но внизу всё затоплено.

Огромное подземное озеро в тектонической трещине в штольнях старого советского рудника. Спустя 6 лет мы вернулись и нашли ещё.

В конце зала штольня продолжается на юг.

Огромное подземное озеро в тектонической трещине в штольнях старого советского рудника. Спустя 6 лет мы вернулись и нашли ещё.

Но как только начинается участок с деревянной крепью, штольня упирается в завал.

Огромное подземное озеро в тектонической трещине в штольнях старого советского рудника. Спустя 6 лет мы вернулись и нашли ещё.

Так что возвращаемся назад и идём в северном направлении.

Огромное подземное озеро в тектонической трещине в штольнях старого советского рудника. Спустя 6 лет мы вернулись и нашли ещё.

Рельсы узкоколейки демонтированы и остались лишь шпалы. Но позже они появятся.

Огромное подземное озеро в тектонической трещине в штольнях старого советского рудника. Спустя 6 лет мы вернулись и нашли ещё.

Спустя метров 100 мы встречаем заветную развилку к нашей цели.

Огромное подземное озеро в тектонической трещине в штольнях старого советского рудника. Спустя 6 лет мы вернулись и нашли ещё.

Проходим немного…

Огромное подземное озеро в тектонической трещине в штольнях старого советского рудника. Спустя 6 лет мы вернулись и нашли ещё.

И входим в проём с упавшей металлической дверью.

Огромное подземное озеро в тектонической трещине в штольнях старого советского рудника. Спустя 6 лет мы вернулись и нашли ещё.

На обратной его стороне осталась дата 1952 г., которую мы не заметили в прошлый визит.

Огромное подземное озеро в тектонической трещине в штольнях старого советского рудника. Спустя 6 лет мы вернулись и нашли ещё.

Здесь штольня несколько раз поворачивает в форме прямоугольника с помещениями склада взрывчатых веществ по бокам.

Огромное подземное озеро в тектонической трещине в штольнях старого советского рудника. Спустя 6 лет мы вернулись и нашли ещё.
Огромное подземное озеро в тектонической трещине в штольнях старого советского рудника. Спустя 6 лет мы вернулись и нашли ещё.

Разворотная камера на одном из поворотов.

Огромное подземное озеро в тектонической трещине в штольнях старого советского рудника. Спустя 6 лет мы вернулись и нашли ещё.

В ней в полу уцелел разворотный круг для вагонеток.

Огромное подземное озеро в тектонической трещине в штольнях старого советского рудника. Спустя 6 лет мы вернулись и нашли ещё.

Один из забоев с остатками стаканов пробуренных шпуров для закладки аммонала и последующего подрыва, в которых прятались летучие мыши.

Огромное подземное озеро в тектонической трещине в штольнях старого советского рудника. Спустя 6 лет мы вернулись и нашли ещё.

Помещение с окошком и предупреждающими плохо читабельными табличками.

Огромное подземное озеро в тектонической трещине в штольнях старого советского рудника. Спустя 6 лет мы вернулись и нашли ещё.

После очередной развилки мы проходим несколько дверей.

Огромное подземное озеро в тектонической трещине в штольнях старого советского рудника. Спустя 6 лет мы вернулись и нашли ещё.
Огромное подземное озеро в тектонической трещине в штольнях старого советского рудника. Спустя 6 лет мы вернулись и нашли ещё.
Огромное подземное озеро в тектонической трещине в штольнях старого советского рудника. Спустя 6 лет мы вернулись и нашли ещё.

И выходим в зал с примыкающими с четырёх сторон ходками. Из левого мы вышли, сзади ещё один.

Огромное подземное озеро в тектонической трещине в штольнях старого советского рудника. Спустя 6 лет мы вернулись и нашли ещё.

Для начала заглянем в тот, что прямо. К слову в него мы заглянули лишь в этот визит спустя 6 лет. И как оказалось не зря.

Огромное подземное озеро в тектонической трещине в штольнях старого советского рудника. Спустя 6 лет мы вернулись и нашли ещё.

Сбоку небольшой затопленный спуск на нижний горизонт.

Огромное подземное озеро в тектонической трещине в штольнях старого советского рудника. Спустя 6 лет мы вернулись и нашли ещё.

И мы выходим в такую красоту.

Огромное подземное озеро в тектонической трещине в штольнях старого советского рудника. Спустя 6 лет мы вернулись и нашли ещё.

Здоровый глубокий провал, затопленный тёмно-синей водой. Но это лишь младший брат главного, ради которого мы сюда вернулись спустя столько лет.

Огромное подземное озеро в тектонической трещине в штольнях старого советского рудника. Спустя 6 лет мы вернулись и нашли ещё.

Теперь заглянем в правый ходок.

Огромное подземное озеро в тектонической трещине в штольнях старого советского рудника. Спустя 6 лет мы вернулись и нашли ещё.

Сбоку опять спуск вниз, а над головой уже подъём наверх.

Огромное подземное озеро в тектонической трещине в штольнях старого советского рудника. Спустя 6 лет мы вернулись и нашли ещё.

И вот мы выходим к заветной изюминке этой штольни, и перед нашими глазами появилась огромная затопленная тёмно-синей водой дыра глубокого провала.

Огромное подземное озеро в тектонической трещине в штольнях старого советского рудника. Спустя 6 лет мы вернулись и нашли ещё.

В прошлом посте мы делали панораму из четырёх кадров на широкоугольный объектив с фокусным расстоянием 10 мм на кропнутую матрицу Canon 600D, и всё озеро попросту не влезло. В этот же раз мы сделали панораму из девяти кадров, на что ушло не мало времени.

В этот момент мы поняли что не зря разделились. Пока одна группа фотографировала одно озеро, а мы другое, в глубине воды показался свет фонарей товарищей, что дало понять, что там в глубине они соединяются в одну целую ещё более масштабную полость.

Более того мы смогли разглядеть пару выходящих в него глубоко под водой горизонтов.

Огромное подземное озеро в тектонической трещине в штольнях старого советского рудника. Спустя 6 лет мы вернулись и нашли ещё.

Но человека поставить в кадр для понимания масштаба так и не вышло. Лишь вот так в упор к объективу.

Если сделать пару шагов назад, то озеро попросту не видно целиком из за стенок ходка, которые и так закрывают видимость на треть озера.

Огромное подземное озеро в тектонической трещине в штольнях старого советского рудника. Спустя 6 лет мы вернулись и нашли ещё.

Основными но далеко не единственными полезными ископаемыми этого “Первого Советского” рудного месторождения были свинец и цинк, а из истории известно, что в процессе разработки была обнаружена открытая тектоническая трещина в виде образованной во время тектонических подвижек круто круто падающей цепочки полостей, разделенных мембранами завалов.

А в 1974 г. эта трещина была изучена экспедиционным отрядом “Союзкварцсамоцветы”, который обнаружил в ней множество зелёных кристаллов флюорита и плоских кристаллов кальцита, которые в избытке по сей день встречаются там под ногами. Позже эту трещину много лет вырабатывали, а позже затопили.

Огромное подземное озеро в тектонической трещине в штольнях старого советского рудника. Спустя 6 лет мы вернулись и нашли ещё.

Полюбовавшись не мало времени на эту красоту мы возвращаемся в зал развилки и идём в четвёртое направление.

Огромное подземное озеро в тектонической трещине в штольнях старого советского рудника. Спустя 6 лет мы вернулись и нашли ещё.

В конце зала ещё один восстающий наверх из которого льёт “дождь”.

Огромное подземное озеро в тектонической трещине в штольнях старого советского рудника. Спустя 6 лет мы вернулись и нашли ещё.

И ходок со спуском вниз сбоку.

Огромное подземное озеро в тектонической трещине в штольнях старого советского рудника. Спустя 6 лет мы вернулись и нашли ещё.

Далее на развилке к нему выходит лоток рудоспуска.

Огромное подземное озеро в тектонической трещине в штольнях старого советского рудника. Спустя 6 лет мы вернулись и нашли ещё.

Ещё восстающий наверх в тупике.

Огромное подземное озеро в тектонической трещине в штольнях старого советского рудника. Спустя 6 лет мы вернулись и нашли ещё.

Возвращаемся в основную штольню.

Огромное подземное озеро в тектонической трещине в штольнях старого советского рудника. Спустя 6 лет мы вернулись и нашли ещё.
Огромное подземное озеро в тектонической трещине в штольнях старого советского рудника. Спустя 6 лет мы вернулись и нашли ещё.

Пройдя ещё немного мы выходим к распахнутым металлическим воротам.

Огромное подземное озеро в тектонической трещине в штольнях старого советского рудника. Спустя 6 лет мы вернулись и нашли ещё.

За ними находится зал с развилкой в обратную сторону. Заглянем туда.

Огромное подземное озеро в тектонической трещине в штольнях старого советского рудника. Спустя 6 лет мы вернулись и нашли ещё.

Там находился зал опрокидывателя с таящейся под ногами опасностью.

Огромное подземное озеро в тектонической трещине в штольнях старого советского рудника. Спустя 6 лет мы вернулись и нашли ещё.

А именно глубоким и широким рудосбросом на месте опрокидывателя вагонеток.

Огромное подземное озеро в тектонической трещине в штольнях старого советского рудника. Спустя 6 лет мы вернулись и нашли ещё.

В таких местах всегда стоит быть начеку, ведь стоит поднять ногами муть и зазеваться, как можно уйти в глубокую затопленную выработку, выходящую на горизонт ниже.

Огромное подземное озеро в тектонической трещине в штольнях старого советского рудника. Спустя 6 лет мы вернулись и нашли ещё.

Возвращаемся в основную штольню и идём дальше.

Огромное подземное озеро в тектонической трещине в штольнях старого советского рудника. Спустя 6 лет мы вернулись и нашли ещё.

Очередной отворот влево.

Огромное подземное озеро в тектонической трещине в штольнях старого советского рудника. Спустя 6 лет мы вернулись и нашли ещё.

Здесь находилось ещё несколько пробитых в полу спусков к тёмным водам полостей подземного озера.

Огромное подземное озеро в тектонической трещине в штольнях старого советского рудника. Спустя 6 лет мы вернулись и нашли ещё.
Огромное подземное озеро в тектонической трещине в штольнях старого советского рудника. Спустя 6 лет мы вернулись и нашли ещё.

И вновь возвращаемся в главную штольню.

Огромное подземное озеро в тектонической трещине в штольнях старого советского рудника. Спустя 6 лет мы вернулись и нашли ещё.
Огромное подземное озеро в тектонической трещине в штольнях старого советского рудника. Спустя 6 лет мы вернулись и нашли ещё.

Преодолеваем такую искуроченную решётку.

Огромное подземное озеро в тектонической трещине в штольнях старого советского рудника. Спустя 6 лет мы вернулись и нашли ещё.

За ней ещё несколько ответвлений.

Огромное подземное озеро в тектонической трещине в штольнях старого советского рудника. Спустя 6 лет мы вернулись и нашли ещё.

В них всего по несколько ниш и тупики.

Огромное подземное озеро в тектонической трещине в штольнях старого советского рудника. Спустя 6 лет мы вернулись и нашли ещё.

И жутковатые выработки.

Огромное подземное озеро в тектонической трещине в штольнях старого советского рудника. Спустя 6 лет мы вернулись и нашли ещё.
Огромное подземное озеро в тектонической трещине в штольнях старого советского рудника. Спустя 6 лет мы вернулись и нашли ещё.

А мы идём дальше в темноту.

Огромное подземное озеро в тектонической трещине в штольнях старого советского рудника. Спустя 6 лет мы вернулись и нашли ещё.
Огромное подземное озеро в тектонической трещине в штольнях старого советского рудника. Спустя 6 лет мы вернулись и нашли ещё.

Далее появились останки узкоколейки.

Огромное подземное озеро в тектонической трещине в штольнях старого советского рудника. Спустя 6 лет мы вернулись и нашли ещё.

И вот мы дошли до места завала, который вероятно чуть не оставил нас здесь навсегда 6 лет назад, когда отставшая часть нашей группы на обратном пути на одной из развилок услышала грохот сильного обвала за спиной в паре сотен метров.

Почему вероятно? Потому что по пути было ещё несколько мест с обвалами, которых не было в прошлый визит, так что мы не уверены какой из них случился тогда.

Огромное подземное озеро в тектонической трещине в штольнях старого советского рудника. Спустя 6 лет мы вернулись и нашли ещё.

Так или иначе, но повторять за нами вылазки в подобные места мы категорически не советуем людям без подготовки, ведь как показывает суровая практика последних лет, в таких местах гибнут даже профессионалы своего дела. Так что лучше смотрите фотографии дома с кружкой горячего чая.

Огромное подземное озеро в тектонической трещине в штольнях старого советского рудника. Спустя 6 лет мы вернулись и нашли ещё.

А вход мы закопали от греха подальше.

Если вам понравился материал, то ставьте палец вверх, подписывайтесь на наш канал и делитесь нашими публикациями с друзьями.

Также при желании вы можете помочь нашему проекту, ведь наши поездки по разным городам и регионам обходятся не дёшево. Мы будем рады любой помощи: 5106 2180 3513 1655

Расположение водоносных слоев в земле

Вода в земле удерживается благодаря водоупорным слоям, которые не пускают ее ни на поверхность, ни более глубоко. Основным компонентом слоев является глина, которая весьма устойчива к влаге. Иногда встречаются и камни. Между глиняными пластами находится песчаная прослойка, удерживающая чистую воду. Это и есть водоносный слой, до которого надо добраться в процессе выкапывания колодца.

Глиняные слои надежно удерживают водоносные жилы

В одних местах песчаная жила может быть тонкой, в других – огромных размеров. Самые большие объемы воды получаются в местах изломов водоупорного слоя, который расположен не строго горизонтально, а с перепадами высот, изгибами. И там, где глина делает искривление, меняет направление высоты, получаются своеобразные проломы, которые заполняются влажным песком. Эти места настолько насыщены водой, что их назвали «подземные озера».

Эффективные способы поиска воды

Способов определения близости воды к поверхности существует более десятка. Поиск воды под скважину можно осуществить, используя один из приведенных ниже действенных способов.

С использованием силикагеля

Для этого гранулы вещества предварительно тщательно высушивают на солнце или в духовке и складывают в неглазированный глиняный горшок. Для определения количества поглощаемой гранулами влаги горшок перед закапыванием необходимо взвесить. Горшок с силикагелем, завернутый в нетканый материал или плотную ткань, закапывается в грунт на глубину около метра в место на участке, где планируется бурение скважины. Через сутки горшок с содержимым можно выкапывать и снова взвешивать: чем он тяжелее, тем больше влаги он впитал, что в свою очередь свидетельствует о наличии поблизости водоносного слоя.

Применение силикагеля, относящегося к разряду веществ, обладающих свойством поглощать влагу и удерживать ее, позволит всего лишь за пару дней определить наиболее удачное место для бурения скважины или обустройства колодца

Для того, чтобы сузить место поиска воды для скважины, можно использовать одновременно несколько таких глиняных емкостей. Более точно определить оптимальное место для бурения можно путем повторного закапывания горшка с силикагелем.

Барометрический способ

Показания 0,1 мм ртутного столба барометра соответствуют разнице в перепаде высоты давления в 1 метр. Для работы с прибором необходимо сначала измерить его показания давления на берегу существующего поблизости водоема, а после вместе прибором переместиться в место предполагаемого обустройства источника добычи воды. На месте бурения скважины замеры давления воздуха делаются вновь, и высчитывается глубина залегания вод.

Наличие и глубину залегания подземных вод успешно определяется также с помощью обычного барометра анероида

Например: показания барометра на берегу реки составляют 545,5 мм, а на участке – 545,1 мм. Уровень залегания грунтовых вод рассчитывается по принципу: 545,5-545,1=0,4 мм, т. е. глубина скважины будет составлять не менее 4 метров.

Разведочное бурение

Пробное разведочное бурение является одним из самых надежных способов по поиску воды для скважины.

Разведочное бурение позволяет не только обозначить наличие и уровень залегания вод, но также и определить характеристику грунтовых слоев, залегающих до и после водоносного слоя

Бурение производится с применением обычного садового ручного бура. Поскольку глубина разведывательной скважины в среднем составляет 6-10 метров, необходимо предусмотреть возможность наращивать длину его ручки. Для проведения работ достаточно использовать бур, диаметр шнека которого составляет 30см. По мере заглубления бура с тем, чтоб не сломать инструмент, выемку грунта необходимо проводить через каждые 10-15 см почвенного слоя. Влажный серебристый песок можно наблюдать уже на глубине около 2-3 метров.

Место под обустройство скважины должно располагаться не ближе, чем 25-30 метров относительно дренажных траншей, компостных и мусорных куч, а также других источников загрязнения. Самое удачное размещение скважины – на возвышенном участке.

Повторяющие рельеф местности водоносные слои на возвышенных местах являются источником более чистой отфильтрованной воды

Дождевая верховодка и талая вода всегда стекает с возвышенности в низину, где постепенно дренируется в водоупорный слой, который в свою очередь вытесняет чистую отфильтрованную воду до уровня водоносного слоя.

Бурение скважины на загородном участке обеспечит его владельцев водой, требующейся для личных целей и полива. Собственный источник позволит соорудить независимый водопровод. Однако бывают случаи, когда проходка выработки не дает результатов. Как избежать подобных «промашек»? Ведь буровикам придется платить, даже в случае, если воды не будет.

Мы расскажем вам в мельчайших деталях, как найти воду для скважины. Познакомим со всеми возможными методами поиска этого полезного ископаемого. Представим технологии, применяемые в промышленных масштабах, и народные способы определения наличия подземной воды.

Водоносные слои и их залегание

Структура залегания пород очень неоднородна. Даже на одном участке на расстоянии метра «пирог» — состав слоев и их размеры — может значительно отличаться. Потому и бывает так тяжело найти воду на участке, приходится бурить несколько скважин, чтобы найти нормальный водоносный горизонт. Есть три основных водоносных слоя:

  • Верховодка. Глубина залегания таких вод — до 10 метров. Находится верховодка, как правило, под первым водоупорным слоем — глиной. В некоторых местностях верховодка стоит уже на глубине 1-1,5 метра, что владельцев таких участков не радует — много сложностей. Верховодка — вода, мягко говоря, не очень качественная — в ней содержатся растворенные химикаты с полей, другие загрязняющие вещества. Ее можно использовать для полива, а для того чтобы довести ее до состояния питьевой, требуется многоступенчатая система очищения.

    В каждом регионе и даже а каждом участке водоносные слои располагаются по-разному

  • Песчаный водоносный слой. Такие скважины называются «на песок» залегают на глубине до 30 метров. Вода на этом уровне уже более чистая — пройдя многослойный «фильтр» из разных пород она уже очистилась. Водоносный песчаный слой обычно располагается под одним из ниже расположенных водоупорных слоев (снова-таки это глины). Недостаток таких скважин или колодцев — большое количество песка в воде, что требует хорошей многоступенчатой фильтрации. В таких источниках вибрационные насосы лучше не использовать — они поднимают песок.
  • Артезианские воды. Водоносным слоем на этом уровне обычно выступает известняк. Глубина залегания — около 50 метров. Вода всегда очень чистая, с богатым минеральным составом. Недостаток — большая глубина, следовательно — высока стоимость бурения, да и насос требуется дорогой. Зато артезианские скважины могут не иссякать десятилетиями.

Надо сказать, что найти на участке верховодку несложно. Зная некоторые особенности растительности, проверив некоторые моменты, вы с довольно высокой точностью определите место нахождения водоноса.

С водоносным песчаным слоем все гораздо сложнее — глубины серьезные, приходится ориентироваться в основном на местоположение скважин-колодцев у соседей, ну и не некоторые косвенные признаки.

Глубины расположения верховодки по Московской области

Найти артезианскую воду на участке можно только при помощи пробного бурения. Помочь могут карты залегания водоносных слоев. С 2011 года в России они в открытом доступе (без оплаты). Чтобы получить карту вашего региона, надо отправить заявку в «РОСГЕОЛФОНД». Можно это сделать на их официальном сайте, а можно скачать формы требуемых документов, заполнить их и отправить по почте (с уведомлением о вручении).

С чего начать

Воду находят для бурения классического колодца, скважины на песок, абиссинского колодца или артезианской скважины. Для каждого способа подъёма воды нужны определённые запасы, залегающее на глубине. Чем выше залегает вода, тем проще определить её местонахождение по косвенным признакам. Соответственно, проще всего найти воду для не глубоких скважин.

Определившись с типом скважины, нужно отыскать весь имеющийся картографический материал на участок земли. Карты должны быть крупномасштабные, то есть чем больше подробностей, тем лучше. Если вам повезёт, то сможете найти карту подземных вод. По крайней мере, такие карты существуют.

Если вы только начинаете осваивать участок, где до вас никто не строился, то хорошо бы иметь карту растительности, по которой сможете узнать какие растительные сообщества здесь когда-то были сформированы до того, как всё вырубили и перекопали.

Размещение водоносных слоев в грунте

Воды размещается между пластами подземного грунта, которые не поддаются размыванию. Это либо скальные породы, либо глина. Подземные слои глины чередуются с отложениями песка, гравия или гальки, где и размещается чистая вода.

Для обустройства автономного источника воды именно до такого подземного слоя и надо добраться. От удачного выбора места бурения скважины зависит как конечный результат, так и итоговая стоимость работ.

Слой подземной воды имеет не только разную глубину залегания, но и конфигурацию расположения. В некоторых местах пласт шире и глубже, в других он значительно тоньше. Пласт может быть вертикальным, горизонтальным или иметь искривленную форму.

Как найти воду визуально

По испарениям

Если в земле есть залежи водоносных пластов (про уровень грунтовых вод подробно писали здесь), то над этими сегментами территории по утрам образуется дымка тумана. Он может подниматься как «столб» или клубиться – не это главное. По густоте «облака» можно судить о примерных объемах горизонта и глубине его залегания. Чем он ближе к поверхности, тем туман будет гуще, насыщеннее.

По растительности

Каждый знает, что все представители флоры делятся на различные категории, в том числе, и по признаку их «отношения» к воде. Одним ее нужно много, и им требуется обильный полив, другие обходятся тем минимумом, которым обеспечивает природа. Поэтому в естественных условиях они произрастают в тех местах, где их «подпитка» влагой из грунта вполне достаточна.

Нужно внимательно присмотреться в первую очередь к сорной траве на участке, тем более что она даст информацию не только о запасах воды в грунте, но и о примерной глубине ее расположения. В каждой местности – своя флора, и все необходимые сведения можно найти в интернете. Достаточно лишь отдельных примеров на основе наиболее распространенных на большей части РФ растений.

Несколько замечаний

Поиск воды должен быть осмысленным, иначе большая часть работы будет выполнена впустую. Точной, однозначной рекомендации по определению места бурения скважины в изложении «именно здесь» дать невозможно по нескольким причинам, так как все участки – разные.

  • Во-первых, на конфигурацию подземных горизонтов влияют состав почвы, рельеф местности.
  • Во-вторых, от особенностей климата зависит интенсивность их наполнения, объемы запасов воды.
  • В-третьих, удаленность от естественных водоемов (озеро, река).
  • В-четвертых, специфика территории. Например, масштабное строительство, развернутое неподалеку от участка, может сильно изменить геометрию подземного горизонта. На его характеристики влияют и расположение дорог в округе, смежных участков (их количество, предназначение и так далее).

Приведенные ниже схемы дают лишь приблизительное представление о подземных водоносных пластах.

На эту можно ориентироваться тем собственникам, участки которых расположены неподалеку от природных водоемов или в так называемом «междуречье».

Но владея и такой, общей информацией, можно с большой вероятностью определить оптимальное место для бурения скважины. То, что с первого раза, возможно, и не удастся «попасть», не слишком осложнит задачу. Понимание особенностей расположения горизонтов, их конфигурации, количество пробных бурений снизит до минимума.

Не каждый пласт воды подходит для установки в нем скважины. Только знание их характеристик поможет правильно обустроить автономную систему водоснабжения.

«Верховодка»

Она залегает неглубоко. Использовать ее можно лишь для полива и иных хоз/нужд. Для приготовления пищи не рекомендуется, так вода в данном слое (а это преимущественно осадки, результат таяния снега) недостаточно отфильтрована. К тому же есть риск проникновения на этот горизонт стоков (например, из-за дефектов в канализационной системе).

Артезианский слой

Самый качественный (по хим/составу воды), но и самый глубокий. Он может залегать на уровне 70 м и более. Обустроить такую скважину самостоятельно нереально.

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.

Народные методы поиска воды

Хотите знать, как определить место для колодца при помощи различных приспособлений? Для этого можно воспользоваться стеклянными банками, кирпичами, солью, лозой или рамками из алюминия.

Банки

Рано утром летом расставьте перевёрнутые литровые стеклянные банки по всему участку

На следующий день утром обратите внимание, сколько конденсата собралось в каждой банке. Чем его больше, тем ближе водоносный слой

Кирпич и соль

Выбор места под строительство колодца с помощью кирпича или соли нужно делать на сухой почве, поэтому подождите, пока несколько дней не будет дождей. Затем битый кирпич или сухую соль нужно засыпать в глиняный неглазурованный горшок. Всё содержимое вместе с горшком взвешиваем, результаты запоминаем или записываем. Затем замотанный в марлю горшок закапываем на глубину 50 см в землю. Через сутки выкапываем горшок, снимаем марлю и снова взвешиваем. Сравниваем показания. Чем больше в весе добавил горшок с содержимым, тем ближе находится водоносная жила.

Алюминиевая рамка и лоза

Чаще всего отвечая на вопрос, как найти воду для колодца, советуют использовать лозоходство или алюминиевые рамки. В зависимости от выбранного приспособления (лозы или рамки) выбор места для строительства колодца на участке делаем разными способами.

Метода с использованием алюминиевых рамок подразумевает такой порядок проведения:

  1. Вам понадобится два куска алюминиевой проволоки длиной по 400 мм каждый. С одной стороны нужно загнуть по прямым углом 150 мм проволоки.
  2. Эту загнутую часть вставляем в кусок полой трубки. Лучше всего изготовить трубку из ветки бузины, удалив из неё сердцевину. Проволока должна свободно крутиться.
  3. В каждую руку берём трубку с проволокой и ходим по участку. При этом концы проволоки должны смотреть в разные стороны или прямо перед вами, но не скрещиваться. Как только под вами окажется водоносный горизонт, концы проволок развернуться друг к другу и скрестятся. Если водоносная жила будет сбоку от вас, то обе проволоки повернутся в эту сторону. Как только вы пройдёте водный горизонт, проволоки снова разойдутся в разные стороны.
  1. Как только вы найдёте место, где концы проволоки сомкнутся, пройдите его ещё раз, но только в перпендикулярном направлении. Если проволоки снова сомкнутся, то в этом месте и стоит копать колодец.

При помощи лозы воду на участке ищут так:

  1. Нужно найти ветку лозы, расходящуюся на две развилки. При этом они должны быть расположены под углом 150 °.
  2. Срезанную ветку необходимо хорошо просушить.
  3. Далее на участке стоит взять ветку за две развилки так, чтобы сдвоенная часть ствола была приподнята вверх.
  4. Если, ходя по участку с веткой, вы обнаружите, что в каком-то месте сдвоенный ствол наклоняется к земле, значит, в этом месте стоит искать воду для колодца.

Однако любые способы поиска воды – наблюдения, лозоходство или алюминиевые рамки позволяют только определить место, где в земле есть вода. Но сделать выводы о глубине её залегания не получится. Вполне возможно, что это может оказаться непригодная для питья вода из верхнего слоя – верховодки. Чтобы определить глубину залегания  жилы и сделать выводы о пригодности воды для питья, стоит провести предварительное бурение скважины.

Замер уровня воды в скважине

После того, как скважина была пробурена, производится измерение уровня воды в скважине прибором, который буровики называют хлопушка. При ударе об воду она издает хлопок, это позволяет определить статический уровень воды. Динамический уровень воды определяют иначе: когда откачивают воду, она отбивается на штангах, подводная и надводная части становятся немного разного цвета. Исходя из этого легко определить и динамику. Бросать хлопушку нельзя, даже если скважина большого диаметра, а насос узкий, имеется риск того, что все застрянет.

Все эти работы выполняют буровики, самому не нужно замерять уровень воды, тем более насос уже стоит. Имеется очень большой шанс застревания измерительного прибора, а ремонт стоит очень дорого. Да и не имеет смысла перемерять, все уже за вас сделали и посчитали.

Вас заинтересует:

Скважина внутри дома

Скважина или центральный водопровод

Выбор буровой компании

Бурение скважины зимой

Дебит скважины на воду

Санитарные зоны артезианских скважин

Как найти воду для скважины — обзор способов и средств

Привлекая для бурения скважины буровиков, деньги все равно придётся заплатить, даже если воды не будет. Поэтому прежде чем это делать, лучше всего будет попытаться отыскать воду на участке для скважины самостоятельным путём.

В зависимости от глубины залегания, подземные воды подразделяются на три типа:

  • Верховодка — глубина залегания верховодных вод не более 5 метров от поверхности земли. Такую воду пить не рекомендуется, поскольку чаще всего она образуется вследствие выпадения атмосферных осадков;
  • Грунтовые воды — глубина залегания грунтовых вод от 8 до 40 метров. В результате защищённости грунтом, глиной и породой, такие воды чаще всего служат источником для колодца и скважины;
  • Артезианские — глубина залегания артезианских вод, как правило, более 40 метров. Основное отличие артезианской воды, это наличие минеральных солей в составе и достаточно большой дебит скважин.

Теперь перейдём непосредственно к вопросам поиска воды для скважины на участке.

Электрическое зондирование для поиска воды

Начнём с современных способов поиска воды на участке, а именно, с электрического зондирования. Дело в том, что удельное электрическое сопротивление водоносного слоя и пород имеет отличие. Насыщенный водой грунт имеет всегда более низкое электрическое сопротивление.

Для вертикального электрического зондирования при поиске воды применяется низкочастотный ток. Для этих целей, в разных местах участка забиваются электроды, на которые подаётся переменное напряжение. Затем производят замеры удельного электрического сопротивления. Как было сказано выше, при наличии воды, сопротивление будет всегда меньше.

Что такое сейсмическая разведка

Часто при поиске воды для скважины используется и метод сейсморазведки, который основан на измерении кинематики волн. Для этих целей используются специальные приборы, которые дают возможность исследовать сейсмический фон, путём направления в землю генерируемых волн.

При достижении слоя породы или воды, волны отражаются вверх. Таким образом, можно более точно исследовать геологию участка и найти воду. Проходя через воду, частота акустических волн увеличивается, что говорит о присутствии большого скопления жидкости в грунте.

Бытует мнение, что место, где неглубоко проходит водоносный слой и колодец или скважина гарантированно будет с водой в самую засушливую погоду, может определить только специалист. И то не каждый.

 Кого только не привлекают для этой работы: и гидрологов с хитроумной аппаратурой и волшебников-экстрасенсов с проволочками, рамками и веточками лозы… Но результат, зачастую, бывает отрицательным. Почему? Да потому, что лучше вас самих конкретно ваш загородный участок никто не знает. Очень трудно приезжему человеку с первого раза точно указать место для устройства колодца или скважины.

Итак, попробуем найти подземные запасы воды самостоятельно. Это сделать совсем не трудно, если знать некоторые признаки и быть достаточно наблюдательным человеком.

Чтобы не ошибиться, в первую очередь научимся отделять настоящие запасы подземных грунтовых вод от «помех»: фильтрационной воды от атмосферных осадков и инфильтрационной влаги, просачивающейся из близко расположенных озёр, прудов, рек и соседних колодцев. Для этого понаблюдайте за состоянием поверхностных слоёв почвы в разную погоду (после дождя и в засуху) и разное время года. Как быстро и на какую глубину просыхает почва. Каков состав самой почвы. Песок, глина, суглинок, камень.

Нас мало устроит вода, которая находится в самых верхних слоях почвы (2-3 метра от поверхности). Колодец или скважина в Солнечногорском районе, питающаяся из такого источника – ненадёжны. В летнюю жару они могут пересыхать, а в дождливую погоду быстро наполнятся поверхностной дождевой водой. Воду из таких источников можно использовать лишь для хозяйственно-бытовых нужд.

Нас интересует вода, которая располагается глубже. Всем известно, что вода в земле находится в песчаном водоносном слое. Сверху и снизу она зажата двумя водоупорными слоями (глинистыми или каменными) и находится либо в горизонтальном положении, либо под небольшим уклоном. Где-то такая подземная река расширяется, где-то поворачивает, где-то образует что-то подобное озёрам. Наша задача – найти именно такой водоносный слой. Маленькую извилистую подземную речку (ручеёк) найти гораздо сложнее, чем большое подземное озеро площадью в сотни квадратных метров. Но мы будем стараться! Это настоящая, прекрасно отфильтрованная питьевая вода!

Признаки наличия больших объёмов подземной воды

Существует немало способов позволяющих определить наличие подземной воды.

  1. После жаркого летнего дня поздно вечером или утром на рассвете осмотрите свой загородный участок. Над тем местом, где в почве присутствуют большие объёмы воды, клубится густой туман. Ещё лучше, если вы заметите, что он поднимается столбом вверх, это самый верный признак, указывающий точное место и свидетельствующий о больших запасах воды.
  2. Просто определить наличие воды в грунте с помощью силикагеля. Потребуется около 2-х литров этого влагопоглотителя. Тщательно высушенный в духовке порошок засыпаем в глиняный неглазированный кувшин. Очень точно взвешиваем сосуд (лучше на аптекарских весах). Оборачиваем его х/б тряпкой и на сутки закапываем в землю в точке предполагаемого колодца. Минимальная глубина заглубления – полметра, но чем глубже, тем лучше. На следующий день выкапываем горшок и снова взвешиваем. По разнице показаний можно судить о наличии и количестве воды в данной точке. Эту процедуру лучше проводить в засушливый период времени. Если применять несколько сосудов с силикагелем, то за один раз можно произвести несколько замеров в разных точках участка.
  3. Барометрическим способом можно определить примерную глубину залегания подземных вод. Применяется простой барометр-анероид. Известно, что перепаду высот в 13 метров соответствует перепад давления примерно 1 мм ртутного столба. Замерив давление на берегу близлежащего водоёма и сравнив его с давлением в точке предполагаемого колодца, можно высчитать, как глубоко придётся копать, чтобы добраться до воды.
  4. Как правило, водоносные подземные слои повторяют рельеф местности: холмы, возвышенности, котлованы и впадины. Большие количества подземной воды могут находиться во впадинах, окружённых со всех сторон холмами.
  5. Присмотритесь, какие растения очень хорошо растут вблизи вашего участка. У сосны длинные стержнеобразные корни. Значит, до подземной воды придётся рыть глубокий колодец. А вот на высокий уровень грунтовых вод (возможно поверхностных), укажут ольха, берёза, ель.
  6. Обратите внимание на поведение домашних животных, кошек и собак. Особенно длинношёрстных пород. Где они прячутся от изнывающей жары? Скорее всего, именно в этом месте и находится подземное озерцо.
  7. Проведите разведочное бурение, и вы на 100% получите гарантированный результат. Подойдёт обычный ручной садовый бур. Самым тонким (экономим силы!) буром сверлим скважину на глубину до 10 метров. Как только вы поняли, что наткнулись на водоносный слой, а вода «упорно» набирается в скважину, можете в этом месте смело копать колодец или бурить настоящую скважину Солнечногорск.

Ну и конечно, неуместен колодец вблизи от выгребных ям , мусорных куч, домашней бани и других источников загрязнения.

Желаем вам успеха в поисках подземной воды!

From Wikipedia, the free encyclopedia

An underground lake or subterranean lake is a lake underneath the surface of the Earth. Most naturally occurring underground lakes are found in areas of karst topography,[1][2] where limestone or other soluble rock has been weathered away, leaving a cave where water can flow and accumulate.

Natural underground lakes are an uncommon hydrogeological feature. More often, groundwater gathers in formations such as aquifers or springs.

The largest subterranean lake in the world is in Dragon’s Breath Cave in Namibia,[3] with an area of almost 2 hectares (5 acres);[4] the second largest is The Lost Sea, located inside Craighead Caverns in Tennessee, United States, with an area of 1.8 hectares (4.4 acres) [5]

Characteristics[edit]

An underground lake is any body of water that is similar in size to a surface lake and exists mostly or entirely underground; though, a precise scientific definition of what may be considered a “lake” is not yet well-established.[6] Underground lakes could be classified as either “lakes” or “ponds”, depending on characteristics of size, such as exposed surface area and/or depth.

The rarity of naturally-occurring underground lakes can be attributed to the way water behaves underground. Below the surface of the Earth, pressure exterted on water increases, causing it to be absorbed into the ground. The boundary at which there is sufficient sub-terranean pressure to completely saturate the ground with water is called the water table. The area above the water table is called the “unsaturated zone,” while the area below it is called the “saturated zone” [2].[7] In the saturated zone, pressure is the primary force driving the flow of water. Lakes form primarily under the force of gravity – water is pulled down to the lowest point in an area, and gathers into a lake. Any water below the water table will be under pressure, and so does not form a lake; instead, it forms an aquifer.

Naturally-occurring underground lakes can form in Karst areas, where the weathering of soluble rocks leaves behind caverns and other openings in the earth.[2] Surface water can find its way underground through these openings[8] and pool up in larger caverns to form lakes.

Underground lakes can be formed by human processes, such as the flooding of mines. Two examples of these are lakes found in the slate mines at Blaenau Ffestiniog, such as Croesor quarry,[9][10] and a lake in the Hallein Salt Mine in Austria.[11]

Examples[edit]

  • Craighead Caverns, in Tennessee, United States
  • Dragon’s Breath Cave, in Namibia
  • Kow Ata, in Turkmenistan
  • Moqua Well, in Nauru
  • Saint-Léonard underground lake, in Switzerland
  • Cross Cave, in Slovenia

Gallery[edit]

  • Two cavers inside of a cave look at the roof of the cave while standing at the shore of an underwater body of water.

See also[edit]

  • Subglacial lake – Lake under a glacier
  • Subterranean river – River that runs wholly or partly beneath the ground surface
  • Subterranean waterfall – Waterfall located underground

References[edit]

  1. ^ Palmer, Arthur N. (2007). Cave geology. Dayton, Ohio: Cave Books. ISBN 978-0-939748-66-2. OCLC 74965086.
  2. ^ a b c Earle, Steven. Physical Geology (2nd ed.). pp. ch. 14.2: Groundwater Flow. Retrieved 29 September 2022.
  3. ^ Kelly, Daniel (24 January 2014). “Dragon’s Breath Cave Holds the World’s Largest Underground Lake”. Lake Scientist. Archived from the original on 1 March 2015. Retrieved 31 May 2016.
  4. ^ “Dragon’s Breath Cave: Namibia has the worlds largest underground lake”. Wanted in Africa. Retrieved 29 September 2022.
  5. ^ “History of the Lost Sea”. The Lost Sea. Retrieved 29 September 2022.
  6. ^ Lane, Robert K. “Lake”. Encyclopedia Britannica. Retrieved 29 September 2022.
  7. ^ “Water Table”. National Geographic. Retrieved 29 September 2022.
  8. ^ Parise, M.; Gunn, J. “Natural and anthropogenic hazards in karst areas: an introduction”. The Lyell Collection. The Geological Society of London. Retrieved 29 September 2022.
  9. ^ Johnson, Rob (18 December 2021). “Croesor Rhosydd Through Trip”. Mountaineering Instruction and Courses in Snowdonia. Retrieved 2 October 2022.{{cite web}}: CS1 maint: url-status (link)
  10. ^ “Croesor Rhosydd Through Trip”. ukBouldering.com. 2 June 2002. Archived from the original on 7 February 2012.
  11. ^ “Discover and Experience”. Salz Welten. Retrieved 2 October 2022.{{cite web}}: CS1 maint: url-status (link)

External links[edit]

Media related to Underground lakes at Wikimedia Commons

Обновлен: 25.06.2020

Крупное подземное озеро найдено в восточной части Туркменистана, в Кугитанге (ныне Койтендаг).  31 мая 2015 года наша небольшая группа — Михаил Переладов, Шанияз Менлиев и Александр Дегтярев отправились в поисковый маршрут вдоль подножия Койтендагского (Кугитангского) массива.

Входной провал

В одном из провалов диаметром около 100 метров. и глубиной до 50 метров исследователи проникли в пещеру из двух залов. Один из них небольшой, длиной 45 метров, без воды. Второй зал длиной 125 метров, при максимальной высоте в 25. В нем расположено озеро почти правильной овальной формы. Длина озера 87 метров, максимальная ширина 62. Позже, после подсчетов, площадь зеркала подземного водоема оказалась равной 4400 квадратных метров.

Провал с подземным озером Памяти Игоря Кутузова

В тот же день Михаил Переладов проплыл по периметру озера на автомобильной камере с маской, трубкой и мощным подводным фонарем. Дно озера набирает глубину с запада на восток. Во всей дальней от выхода (восточной) части озера луч фонаря терялся в глубине, не достигая дна. Михаил оценил глубину как «более 20 метров». Потолок полого уходит под воду, так что сифонная часть озера может оказаться значительной протяженности и также ждет исследователей.

М.Переладов переплывает подземное озеро

Первооткрыватели назвали озеро — Памяти Игоря Кутузова. Спелеолог из Гаурдака, спелеодайвер, исследователь пещер Кугитанга, разбился в 1991 году на дельтаплане. Оставил о себе добрую память тем, что сохранил убранство пещеры Геофизическая (Гульширин). Когда в конце 80-х годов там хотели добывать мраморный оникс, он с товарищем заперся в пещере и просидел месяц. Об этом есть страницы в книге В. Мальцева «Пещера мечты. Пещера судьбы».

Крупнейшее подземное озеро в СНГ

В Туркменистане известно много подземных озер, некоторые из них крупные. Например, Бахарденская термальная пещера в окрестностях Ашхабада с зеркалом 75 на 14 метров, температурой воды 37 градусов. Пещера в известняках, в свое время описана В. Н. Дублянским. Но наиболее крупные озера приурочены к гипсовым пластам.

Есть устные сообщения о крупном подземном озере в заповеднике Капланкыр (приблизительные размеры 200 на 10 метров, подробной информации нет). Есть подземные озера в гипсовых провалах в районе горящего кратера Дарваза (примерно в 10 кидометрах южнее). По ним также нет точных данных. На предгорной равнине Кугитанга (Койтендага) известно более сорока гипсовых провалов, не менее десятка из которых заполнены водой.

Открытое подземное озеро оказалось крупнейшим не только в Туркменистане, но и на всей территории бывшего СССР. В номинации «площадь поверхности».   Для сравнения: крупнейшее подземное озеро Европы — озеро Свт. Леонарда (Швейцария), имеет площадь 6200 м2

Пещера-холодильник

Вода в Койтендагской пещере практически прозрачная. Температура воды очень низкая для здешних мест: +14,80.  Для сравнения: температура в других провалах, пещерах и карстовых источниках близкой высоты — порядка +20 +220. Однако, нами осмотрены также провал (Холодный провал) и две небольшие пещерки с сильным аномально холодным нисходящим током воздуха (все три +10,50). Объяснение таких низких температур – промораживание пород на зимней восходящей тяге.  Т.е. это классические отрицательные температурные аномалии нижних входов. Вероятно, аналогичный механизм охлаждения есть и у вод подземного озера. Второе возможное объяснение: найденная полость является «холодным мешком», а вода в озере – стоячая, что дает возможность накопления холода водой озера.

На поверхности озера отмечена тонкая, быстро тонущая при волнении гипсовая пленка. Минерализация 3 г/л. Из которых 2,5 г/л это гипс (по гипсу вода насыщена), оставшиеся 0,5 г/л это гидрокарбонат кальция и NaCl.

Никаких живых существ, кроме высохших остатков водных растений на входе, пока не найдено. Полость, как и все провалы долинного предгорья (а их не менее 40) заложена в мощном (сотни метров) гипсово-ангидритовом пласте поздне-юрского возраста. Более высокая растворимость гипса (насыщение 2,5 г/л  против 250 мг/л у гидрокарбоната кальция, т. е. на порядок) при медленном движении грунтовых вод в осадочном чехле долины и определяют гигантские объемы полостей.

Почему озеро не открыли раньше

Причина, что озеро не было открыто раньше в том, что в обозримом прошлом (по крайней мере, последние 40 лет) уровень озера был на 15 метров выше нынешнего. Зеркало озера стояло на дне входного провала. Не очень давно (год-два, судя по высохшим останкам водных растений во входном провале) вода ушла. Ушла она и из соседнего аналогичного провала.

В 10 километрах южнее находятся Кушнеровский и Смирновский провалы, в обоих в 80-е годы стояла вода, в Смирновский даже ныряли. Ныне они оба безводные. В провале со слепыми гольцами (Сау-Ойюк) уровень не поменялся или поменялся не более, чем на 1 — 2 метра.

Из того, что уровень воды может меняться есть любопытное следствие: площадь озера может возрастать, а при поднятии воды на 7 — 8  м. приближается по площади к 6000 м2.

Провал со слепыми гольцами Сау-Ойюк

Также во время экспедиции мы изучали провал со слепыми рыбами, открытыми В.Мальцевым в 1979 году. (Troglocobitis starostini, слепой кугитангский голец Старостина или койтендагский голец). Совместно с английскими ихтиологами было поймано 5 экземпляров этих рыб, взят материал для генетического анализа (кусочки плавников). По результатам генетического сравнения слепого кугитангского гольца и его предка — восточного хохлатого (гребенчатого) гольца (Paracobitis malapterurus), обитающего в Кугитанг-Дарье планируется определить время расхождения видов, полной изоляции их друг от друга.

Рис.4. Кугитангский слепой голец

Провал со слепыми рыбами Сау-Ойюк имеет габариты того же порядка. Начинается провалом с озерком (порядка 10 метров в длину) на дне. В 1986 году М.Переладов и Е.Войдаков ныряли в это озеро. На глубине 20 метров узкий затопленный обвальный ход в полость-купол, полностью заполненную водой. Диаметр купола по топосъемке около 100 метров, периметр около 400 метров при глубине погружения 62 метра. Луч фонаря терялся в глубине, не достигая дна. То есть, глубина полости не менее 80 метров. Тогда это был рекорд СССР по глубине. Дно так и не было исследовано, поэтому объем полости подсчитать пока нельзя, но он не маленький.

Пещера Каптар-Хана

Входное отверстие полости (вид изнутри пещеры)

Также исследована пещера Каптар-Хана, еще один крупный провал в гипсах. Она находится в 15 километрах вверх по долине от Холодного провала. В небольшом подземном озере пойманы зрячие рыбы рода хромули. Питаются они пометом колонии летучих мышей (в момент наблюдения – не менее 300 особей), локализованной как раз над зеркалом озерка с рыбами.

п. Каптар-Хана (автор съемки не установлен)

Минерализация в Каптар-Хане 11 г/л (2,5 г/л гипса и 8 г/л NaCl). Озеро находится на уровне Кугитанг-Дарьи, в 200 метрах от русла. Несомненна связь (современная или недавняя) с рекой, позволившая рыбам мигрировать в полость. Популяция хромулей небольшая, вероятно,  2–3 десятка особей. Что скорее указывает на отсутствие изоляции популяции. На то же указывает зрячесть рыб и полная их идентичность с хромулями  Кугитанг-Дарьи.

Александр Дегтярев, спелеоклуб «13 мм»

Шанияз Менлиев, Койтендагский заповедник,

Михаил Переладов, Всероссийский научно-исследовательский институт рыбного хозяйства и океанографии

Добавить комментарий