2.2.2. Геотермика
Геотермика (греч. ge – земля, therme – тепло) – раздел геофизики, изучающий тепловое состояние и тепловую историю земных недр. Объект исследования геотермики – эндогенное тепловое поле Земли, которое создаётся внутренними источниками тепла (тепло земной коры, мантии, ядра). В инженерной геологии рассматриваются приповерхностные термальные источники, а также теплообменные процессы в зоне оснований и фундаментов зданий.
Тепловая энергия III зоны в России используется в практических целях и с большой выгодой. На Камчатке известно свыше 140 кипящих и фонтанирующих источников. Местные жители давно используют тепло гейзеров (горячих источников вулканического происхождения). Хорошо известна долина гейзеров, которая весной 2007 г. оказалась погребённой оползнем на 70 % площади. В августе того же года долина была восстановлена и снова открыта для туристов. Примечательно, что гейзеры сами пробились сквозь толщу сползших на них масс грунта, существенно облегчив реставрацию. На Камчатке имеется Паужетская геотермальная электростанция. В санаториях в лечебных целях применяют горячие источники, подогреваемые курящимися вулканами. Теплые подземные воды используются и рыбоводами Камчатки.
В Краснодарском крае теплотворная способность горячих подземных вод используется весь год для выращивания овощей и обогрева животноводческих помещений.
В Салаватском р-не Башкортостана на склонах горы Янгантау (башк. – горящая гора) выходит горячий воздух, насыщенный водяными парáми. Этот феномен впервые исследовал в 1773 г. русский естествоиспытатель акад. П.С. Паллас. Пары и газы Янгантау имеют ценные целебные свойства. Это послужило веским обоснованием создания в 1944 г. бальнеологического курорта «Янгантау». Сама гора с 1965 г. объявлена Памятником природы.
В США (шт. Вайоминг) в Йеллоустонском старейшем национальном парке3 имеются уникальные термальные водоёмы. В них можно увидеть воду во всех трёх состояниях: твёрдом, жидком и газообразном. Зимой твёрдый лёд и снег покрывают всё пространство вокруг водоёмов. Однако сами они остаются заполненными жидкой водой, т.к. горячие газы, исходящие из недр Земли, нагревают воду и не дают ей замерзать. А над водой всё время клубится пар.
Тепло земной коры активно используется с давних времён и в Европе. Ещё в 1350-х гг. в Карловых Варах (Чехия) благодаря открытию гейзера (сл. geysir – хлынуть) с лечебными свойствами был основан курорт. К гейзеру примыкают 12 горячих лечебных источников. Температура воды в них колеблется от 41 до 72 ºС. В 1871-1881 гг. там был возведён символ Карловых Вар – Мельничная колоннада. Среди 124-колонн выходят на поверхность пять источников, а шестой – расположен перед ней. К слову, гейзер – одно из проявлений поздних стадий вулканизма.
Водой горячих родников – гейзеров – отапливается столица Исландии Рейкъявик, причём теплоноситель транспортируется на расстояние до 70 км. В Италии работает геотермическая электростанция мощностью 262 МВт, используемая, в частности, для тяговой подстанции железнодорожного транспорта в Лардачелло. В Новой Зеландии имеется станция мощностью 10 МВт, планируется увеличение её мощности до 130 МВт. В Болгарии (г. Видин) подземными горячими водами (t = 60…100 ºC) отапливаются жилые дома. Под Парижем (г. Басин) на глубине 1800 м имеется подземное горячее озеро, воды которого служат теплоносителем для отопления жилых домов.
Таким образом, геотермальная энергетика используется довольно широко в различных странах на урбанизированных территориях.
Во Франкфурт-на-Майне в 2000-х гг. под руководством проф. Р. Катценбаха (Технический университет, Германия) начали успешно внедряться геотермические основания и фундаменты высотных зданий (Н ≈ 250м). Технология реализована при строительстве Главной башни, Дома Галилея и др. При этом буронабивные сваи диаметром 1,5 м глубиной до 30 м оснащаются специальными теплообменниками для подземной аккумуляции летней тепловой энергии и возвращения её в здание в зимнее время. Летом грунтовая околосвайная прохлада подаётся в здание для кондиционирования воздуха. Надёжность системы обеспечивается расчётом баланса между теплофизическими параметрами грунтов, окружающих сваи, и климатическими температурами по уравнению теплопереноса.
- Основы геологии и грунтоведения
- Isbn 5-06-003690-1
- Оглавление
- Глава 1. Основные сведения о геологии 7
- Глава 2. Земная кора и её состав 26
- Глава 3. Грунтоведение 80
- Глава 1. Основные сведения о геологии
- 1.1. Планета Земля
- 1.1.1. Происхождение планеты Земля
- 1.1.2. Форма Земли
- 1.1.3. Строение Земли
- 1.2. Геологическая хронология
- 1.2.1. Абсолютный возраст
- 1.2.2. Относительный возраст
- 1.2.3. Общая геохронологическая шкала
- Глава 2. Земная кора и её состав
- 2.1. Земная кора
- 2.2. Тепловой режим земной коры
- 2.2.1. Температурные зоны
- 2.2.2. Геотермика
- 2.2.3. Многолетнемёрзлые грунты
- 2.3. Состав земной коры
- 2.3.1. Природные минералы
- 2.3.1.1. Общие сведения
- 2.3.1.2. Генезис и свойства минералов
- 2.3.1.3. Кристаллохимическая классификация минералов
- 2.3.2. Горные породы
- 2.3.2.1. Магматические породы
- 2.3.2.2. Осадочные породы
- 2.3.2.3. Метаморфические породы
- 2.3.3. Антропогенные образования
- 2.4. Расход продуктов земной коры
- Глава 3. Грунтоведение
- 3.1. Концепция грунтоведения
- 3.2. Общие сведения о составе грунтов
- 3.3. Твёрдые компоненты грунтов
- 3.3.1. Силикаты природные (первичные)
- 3.3.2. Соли простые
- 3.3.3. Сульфиды природные
- 3.3.4. Минералы глинистые
- 3.3.4.2. Связи между минералами
- 3.3.4.3. Виды минералов
- 3.3.5 Вещества органо-минеральные
- 3.3.6. Лёд в поровом пространстве
- 3.3.6.1. Строение, виды и свойства льда
- 3.3.6.2. Мельтинг льда и режеляция воды
- 3.4. Жидкие компоненты грунтов
- 3.4.1. Вода – основная составляющая жидкого компонента
- 3.4.2. Классификация воды, пара и льда в поровом пространстве грунтов
- 3.4.2.1. Вода связанная (аномальная)
- 3.4.2.2. Вода переходного типа (от связанной к свободной)
- 3.4.2.3. Свободная вода (обычная)
- 3.4.2.4. Водяной пар (газообразная вода)
- 3.4.2.5. Лёд (твёрдая модификация воды)
- 3.5. Газообразные компоненты грунтов
- 3.5.1. Газы геологические
- 3.5.2. Газы подземные
- 3.5.3. Газы биогенные
- 3.5.4. Газы техногенные
- 3.5.5. Влияние газов на свойства грунтов