<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!DOCTYPE article PUBLIC "-//NLM//DTD JATS (Z39.96) Journal Publishing DTD v1.3 20210610//EN" "JATS-journalpublishing1-3.dtd">
<article article-type="research-article" dtd-version="1.3" xmlns:mml="http://www.w3.org/1998/Math/MathML" xmlns:xlink="http://www.w3.org/1999/xlink" xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" xml:lang="ru"><front><journal-meta><journal-id journal-id-type="publisher-id">geology</journal-id><journal-title-group><journal-title xml:lang="ru">Известия высших учебных заведений. Геология и разведка</journal-title><trans-title-group xml:lang="en"><trans-title>Proceedings of higher educational establishments. Geology and Exploration</trans-title></trans-title-group></journal-title-group><issn pub-type="ppub">0016-7762</issn><issn pub-type="epub">2618-8708</issn><publisher><publisher-name>Sergo Ordzhonikidze Russian State University for Geological Prospecting</publisher-name></publisher></journal-meta><article-meta><article-id pub-id-type="doi">10.32454/0016-7762-2022-64-2-80-91</article-id><article-id custom-type="elpub" pub-id-type="custom">geology-773</article-id><article-categories><subj-group subj-group-type="heading"><subject>Research Article</subject></subj-group><subj-group subj-group-type="section-heading" xml:lang="ru"><subject>ГИДРОГЕОЛОГИЯ И ИНЖЕНЕРНАЯ ГЕОЛОГИЯ</subject></subj-group><subj-group subj-group-type="section-heading" xml:lang="en"><subject>HYDROGEOLOGY AND ENGINEERING GEOLOGY</subject></subj-group></article-categories><title-group><article-title>Определение величины инфильтрационного питания по данным меженного стока территории хвостохранилища</article-title><trans-title-group xml:lang="en"><trans-title>Determination of the amount of infiltration supply according to the data of low-water runoff in a tailing storage area</trans-title></trans-title-group></title-group><contrib-group><contrib contrib-type="author" corresp="yes"><contrib-id contrib-id-type="orcid">https://orcid.org/0000-0003-3236-0118</contrib-id><name-alternatives><name name-style="eastern" xml:lang="ru"><surname>Лямин</surname><given-names>И. А.</given-names></name><name name-style="western" xml:lang="en"><surname>Lyamin</surname><given-names>I. A.</given-names></name></name-alternatives><bio xml:lang="ru"><p>Лямин Илья Андреевич — ассистент кафедры динамической геологии и гидрогеологии геологического факультета </p><p>15, ул. Букирева, г. Пермь 614068</p></bio><bio xml:lang="en"><p>Ilya A. Lyamin — Assistant of the Department of Dynamic Geology and Hydrogeology of the Geological Faculty</p><p>15, Bukireva str., Perm 614068</p></bio><email xlink:type="simple">lyaminilya@mail.ru</email><xref ref-type="aff" rid="aff-1"/></contrib></contrib-group><aff-alternatives id="aff-1"><aff xml:lang="ru"><institution>ФГАОУ ВО «Пермский государственный национальный исследовательский университет»</institution><country>Россия</country></aff><aff xml:lang="en"><institution>Perm State National Research University</institution><country>Russian Federation</country></aff></aff-alternatives><pub-date pub-type="collection"><year>2022</year></pub-date><pub-date pub-type="epub"><day>17</day><month>10</month><year>2022</year></pub-date><volume>0</volume><issue>2</issue><fpage>80</fpage><lpage>91</lpage><permissions><copyright-statement>Copyright &amp;#x00A9; Лямин И.А., 2022</copyright-statement><copyright-year>2022</copyright-year><copyright-holder xml:lang="ru">Лямин И.А.</copyright-holder><copyright-holder xml:lang="en">Lyamin I.A.</copyright-holder><license xml:lang="ru" license-type="creative-commons-attribution" xlink:href="https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/" xlink:type="simple"><license-p>Данная работа распространяется под лицензией Creative Commons Attribution 4.0.</license-p></license><license xml:lang="en" license-type="creative-commons-attribution" xlink:href="https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/" xlink:type="simple"><license-p>This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 License.</license-p></license></permissions><self-uri xlink:href="https://www.geology-mgri.ru/jour/article/view/773">https://www.geology-mgri.ru/jour/article/view/773</self-uri><abstract><p>Актуальность исследования заключается в необходимости прогнозирования гидрогеологического режима в процессе строительства и эксплуатации хвостохранилищ. Комплексное изучение строения зоны аэрации и условий формирования инфильтрационного питания впоследствии позволит минимизировать техногенную нагрузку на гидросферу и запроектировать необходимые мероприятия для снижения негативной нагрузки на территорию при антропогенном воздействии.</p><sec><title>Цель</title><p>Цель: определить величину инфильтрационного питания на территории проектируемого хвостохранилища.</p></sec><sec><title>Объекты</title><p>Объекты: инфильтрация, слабопроницаемые отложения, речная сеть.</p></sec><sec><title>Материалы и методы</title><p>Материалы и методы: изучаемая территория — южная часть Талицкого участка Верхнекамского месторождения солей (Российская Федерация). Инфильтрация, слабопроницаемые отложения, речная сеть. Методы исследования: математическое моделирование, картографирование, гидрометрические работы.</p></sec><sec><title>Результаты</title><p>Результаты. Проведенные работы отражают закономерности, характерные для стока малых рек исследуемого региона. Ведущую роль в питании поверхностных водотоков играют талые снеговые воды. Наиболее интенсивное поступление дождевых вод, соответствующее периодам летних и осенних дождевых паводков, на реках исследуемой территории происходило в июле 2017 г. и в октябре—ноябре 2017 г. Некоторые отличия в годовом объеме распределения стока этого водотока, вероятно, определяются изменением характеристик водосборной площади, произошедшем вследствие вырубки лесов и подготовки территории к строительству объектов ГОКа.</p></sec></abstract><trans-abstract xml:lang="en"><sec><title>Background</title><p>Background. The relevance of the study lies in predicting the hydrogeological regime in the process of construction and operation of tailing storage areas. A complex study of the aeration zone and formation conditions of infiltration supply will make it possible to minimize the anthropogenic load on the hydrosphere and to develop measures for a reduction in the negative load on territories imposed to anthropogenic impact.</p></sec><sec><title>Aim</title><p>Aim. To determine the amount of infiltration supply in a designed tailing storage area.</p></sec><sec><title>Materials and methods</title><p>Materials and methods. The studied territory is the southern part of the Talitsky section of the Verkhnekamsk salt deposit (Russian Federation). The studied objects included infiltration processes, weakly-permeable deposits, and drainage network. The applied methods involved mathematical modelling, mapping, and hydrometric works.</p></sec><sec><title>Results</title><p>Results. The conducted works reflect the regularities characteristic of the drain of small rivers in the region under study. Melted snow waters play a leading role in feeding surface watercourses. The most intensive inflow of rainwater, corresponding to the periods of summer and autumn rain floods, on the rivers of the study area occurred in July 2017 and in October–November 2017. Some differences in the annual volume of the run-off distribution of this water flow are likely to be determined by a change in the characteristics of the water-collecting area occurring as a result of cutting down forests and preparing the territory for construction of a mining and processing plant.</p></sec></trans-abstract><kwd-group xml:lang="ru"><kwd>модуль подземного стока</kwd><kwd>меженный сток</kwd><kwd>инфильтрационное питание</kwd><kwd>норма стока</kwd><kwd>хвостохранилище</kwd></kwd-group><kwd-group xml:lang="en"><kwd>underground run-off modulus</kwd><kwd>low-water run-off</kwd><kwd>infiltration supply</kwd><kwd>normal run-off</kwd><kwd>tailing storage area</kwd></kwd-group><funding-group><funding-statement xml:lang="ru">Работы выполнялись по договору ФГАОУ ВО «Пермский государственный национальный исследовательский университет».</funding-statement><funding-statement xml:lang="en">The work was carried out under the contract Perm State National Research University.</funding-statement></funding-group></article-meta></front><back><ref-list><title>References</title><ref id="cit1"><label>1</label><citation-alternatives><mixed-citation xml:lang="ru">Гриневский С.О., Иванова Я.В., Сафонов А.О. Оценка естественных ресурсов подземных вод на основе геогидрологического моделирования инфильтрационного питания. Известия вузов, Геология и разведка 2016. № 5. С. 45—52.</mixed-citation><mixed-citation xml:lang="en">Grinevsky S.O., Ivanova Ya.V., Safonov A.O. Assessment of natural groundwater resources based on geohydrological modeling of infiltration nutrition. Izvestiya VUZov, Geology and Exploration. 2016. No. 5. P. 45—52.</mixed-citation></citation-alternatives></ref><ref id="cit2"><label>2</label><citation-alternatives><mixed-citation xml:lang="ru">Гриневский С.О. Оценка инфильтрационного питания и ресурсов подземных вод на основе гидрогеологических моделей: дис. … д-ра геол.-минерал. наук. М., 2012. 383 с.</mixed-citation><mixed-citation xml:lang="en">Grinevsky S.O. Assessment of infiltration nutrition and groundwater resources based on hydrogeological models: Diss. … Dr. Geological and Mineralogical Sciences. Moscow, 2012. 383 p.</mixed-citation></citation-alternatives></ref><ref id="cit3"><label>3</label><citation-alternatives><mixed-citation xml:lang="ru">Зекцер И.С. Подземный сток и ресурсы пресных подземных вод. Современное состояние и перспективы использования в России. М.: Научный мир, 2012. 372 с.</mixed-citation><mixed-citation xml:lang="en">Zektser I.S. Underground runoff and fresh ground-water resources. The current state and prospects of use in Russia. Moscow: Scientific world, 2012. 372 p.</mixed-citation></citation-alternatives></ref><ref id="cit4"><label>4</label><citation-alternatives><mixed-citation xml:lang="ru">Кудряшов А.И. Верхнекамское месторождение солей. Пермь: ГИ УрО РАН, 2001.</mixed-citation><mixed-citation xml:lang="en">Kudryashov A.I. Verkhnekamskoye salt deposit. Perm: GI UrO RAS, 2001.</mixed-citation></citation-alternatives></ref><ref id="cit5"><label>5</label><citation-alternatives><mixed-citation xml:lang="ru">Лямин И.А. Подходы к оценке инфильтрационного питания подземных вод // Геология в развивающемся мире: сб. научн. тр. (по материалам X Междунар. научн.-практ. конф. студ., асп. и молодых ученых): в 2 т. / отв. ред. Р.Р. Гильмутдинов; Перм. гос. нац. исслед. ун-т. Пермь, 2017. Т. 2. С. 214.</mixed-citation><mixed-citation xml:lang="en">Lyamin I.A. Approaches to the assessment of infiltration supply of groundwater // Geology in the developing world: collection of scientific tr. (based on the materials of the X International Scientific Journal. practical conf. of students, asp. and young scientists): in 2 vols. / ed. by R.R. Gilmutdinov; Perm State National Research. Un-t. Perm, 2017. Vol. 2. P. 214.</mixed-citation></citation-alternatives></ref><ref id="cit6"><label>6</label><citation-alternatives><mixed-citation xml:lang="ru">Лямин И.А. Оценка фильтрационных свойств и мощности слабопроницаемых отложений ложа хвосто- и шламохранилищ горнодобывающих предприятий // Использование и охрана природных ресурсов в России, 2019. № 3(159). С. 10.</mixed-citation><mixed-citation xml:lang="en">Lyamin I.A. Assessment of filtration properties and capacity of weakly permeable sediments of the bed of tailings and sludge storages of mining enterprises // Use and protection of natural resources in Russia. 2019. No. 3 (159). P. 10.</mixed-citation></citation-alternatives></ref><ref id="cit7"><label>7</label><citation-alternatives><mixed-citation xml:lang="ru">Отчет о научно-исследовательской работе «Гидрологические и гидрогеологические исследования с выполнением математической геофильтрационной модели территории промышленной площадки Талицкого ГОКа». Пермь: ПГНИУ. 2018.</mixed-citation><mixed-citation xml:lang="en">Report on the research work “Hydrological and hydrogeological studies with the implementation of a mathematical geofiltration model of the territory of the Talitsky GOK industrial site”. Perm: PGNIU, 2018.</mixed-citation></citation-alternatives></ref><ref id="cit8"><label>8</label><citation-alternatives><mixed-citation xml:lang="ru">Пашковский К.С. Методы определения инфильтрационного питания по расчетам влагопереноса в зоне аэрации. М.: Изд-во МГУ, 1973. 118 с.</mixed-citation><mixed-citation xml:lang="en">Pashkovsky K.S. Methods for determining infiltration nutrition by calculations of moisture transfer in the aeration zone. Moscow: Publishing House of Moscow State University, 1973. 118 p.</mixed-citation></citation-alternatives></ref><ref id="cit9"><label>9</label><citation-alternatives><mixed-citation xml:lang="ru">Фетисова Н.Ф. Оценка уязвимости подземных вод к загрязнению на территории Верхнекамского месторождения солей: дис. … канд. геол.-минерал. наук. Nehby, 2012.</mixed-citation><mixed-citation xml:lang="en">Fetisova N.F. Assessment of the vulnerability of groundwater to pollution on the territory of the Verkhnekamsk salt deposit: PhD thesis. Nehby, 2012.</mixed-citation></citation-alternatives></ref><ref id="cit10"><label>10</label><citation-alternatives><mixed-citation xml:lang="ru">Shackelford С.D., Sevick G.W., Eykholt G.R. Hydraulic conductivity of geosynthetic clay liners to tailings impoundment solutions // Geotextiles and Geomembranes. 2010. No. 28. P. 149—162.</mixed-citation><mixed-citation xml:lang="en">Shackelford С.D., Sevick G.W., Eykholt G.R. Hydraulic conductivity of geosynthetic clay liners to tailings impoundment solutions  // Geotextiles and Geomembranes. 2010. No. 28. P. 149—162.</mixed-citation></citation-alternatives></ref><ref id="cit11"><label>11</label><citation-alternatives><mixed-citation xml:lang="ru">Genuchten M. Th. van. A closed-form equation for predicting the hydraulic conductivity of unsaturated soils // Soil Sci. Soc. Amer. J. 1980. Vol. 44. P. 892—898.</mixed-citation><mixed-citation xml:lang="en">Genuchten M. Th. van. A closed-form equation for predicting the hydraulic conductivity of unsaturated soils // Soil Sci. Soc. Amer. J. 1980. Vol. 44. P. 892—898.</mixed-citation></citation-alternatives></ref><ref id="cit12"><label>12</label><citation-alternatives><mixed-citation xml:lang="ru">Grinevskii S.O., Pozdnyakov S.P. Principles of regional estimation of infiltration groundwater recharge based on geohydrological models // Maik Nauka/ Interperiodica Publishing. 2010. Vol. 37, No. 5. P. 543—557.</mixed-citation><mixed-citation xml:lang="en">Grinevskii S.O., Pozdnyakov S.P. Principles of regional estimation of infiltration groundwater recharge based on geohydrological models  // Maik Nauka/ Interperiodica Publishing. 2010. Vol. 37, No. 5. P. 543—557.</mixed-citation></citation-alternatives></ref><ref id="cit13"><label>13</label><citation-alternatives><mixed-citation xml:lang="ru">Bear K., Cheng A. N.-D. Modeling Groundwater Flow and Contaminant Transport, Springer Science+Business Media B.V. 2010. P. 68—69.</mixed-citation><mixed-citation xml:lang="en">Bear K., Cheng A. N.-D. Modeling Groundwater Flow and Contaminant Transport, Springer Science+Business Media B.V. 2010. P. 68—69.</mixed-citation></citation-alternatives></ref><ref id="cit14"><label>14</label><citation-alternatives><mixed-citation xml:lang="ru">Jones J.P., Sudicky E.A., McLaren R.G. Application of a Fully-Integrated Surface-Subsurface Flow Model at the Watershed-Scale: A Case Study, Water Res. Research. 2008. Vol. 44. P. W03407. https://doi.org/10.1029/2006WR005603</mixed-citation><mixed-citation xml:lang="en">Jones J.P., Sudicky E.A., McLaren R.G. Application of a Fully-Integrated Surface-Subsurface Flow Model at the Watershed-Scale: A Case Study, Water Res. Research. 2008. Vol. 44. P. W03407. https://doi.org/10.1029/2006WR005603</mixed-citation></citation-alternatives></ref><ref id="cit15"><label>15</label><citation-alternatives><mixed-citation xml:lang="ru">Wada Y. Modeling Groundwater Depletion at Regional and Global Scales: Present State and Future Prospects. Surv Geophys. 2016. Vol. 37. P. 419—451. https://doi.org/10.1007/s10712-015-9347-x</mixed-citation><mixed-citation xml:lang="en">Wada Y. Modeling Groundwater Depletion at Regional and Global Scales: Present State and Future Prospects. Surv Geophys. 2016. Vol. 37. P. 419—451. https://doi.org/10.1007/s10712-015-9347-x</mixed-citation></citation-alternatives></ref><ref id="cit16"><label>16</label><citation-alternatives><mixed-citation xml:lang="ru">Fortuna J., Waterhouse J., Chapman, P., et al. Applying Practical Hydrogeology to Tailings Storage Facility Design and Management. Mine Water Environ. 2021. No. 40. P. 50—62м</mixed-citation><mixed-citation xml:lang="en">Fortuna J., Waterhouse J., Chapman, P., et al. Applying Practical Hydrogeology to Tailings Storage Facility Design and Management. Mine Water Environ. 2021. No. 40. P. 50—62.</mixed-citation></citation-alternatives></ref></ref-list><fn-group><fn fn-type="conflict"><p>The authors declare that there are no conflicts of interest present.</p></fn></fn-group></back></article>
