Воду найти: Как найти воду для скважины

Содержание

Как найти воду для скважины

Вода – основа жизни. Ежедневно тонны этого бесценного минерала человек использует в своих целях, поэтому ее постоянно не хватает. Владельцы загородной недвижимости в любых ее проявлениях стремятся обеспечить себя живительной влагой и занимаются обустройством колодцев или скважин. Многим интересно, как найти воду для скважины на своем участке. Оказывается, можно попытаться сделать это самостоятельно, воспользовавшись одним из множества существующих способов.

Где скапливаются подземные воды?

Прежде, чем приступать к поискам, стоит немного больше узнать о грунтовых водах. Влага под землей скапливается внутри так называемых водоносных слоев в результате фильтрации атмосферных осадков. Жидкость, зажатая между водоупорными слоями грунта, состоящими из камня или глины, образует водоемы разной величины.

Их расположение не строго горизонтально, они могут изгибаться, образуя на таких участках своеобразные линзы, наполненные водой. Объемы их так же весьма разнообразны: от нескольких кубометров до десятков кубических километров.

Схема залегания подземных вод необходима, чтобы иметь хоть какое-то представление где может быть источник

Ближе всего к поверхности, на глубине всего лишь 2-5 м, лежит «верховодка». Это небольшие водоемы, подпитывающиеся осадками и талыми водами. В засушливое время они, как правило, пересыхают и не могут быть источником для водоснабжения. Кроме того, воду из них чаще всего можно использовать только для технических целей. Наибольший интерес для человека представляют глубинные водоносные слои, содержащие большие запасы прекрасно отфильтрованной воды. Они обычно залегают на глубине от 8-10 метров и ниже. Наиболее ценная вода, обогащенная минералами и солями, находится еще глубже, на расстоянии порядка 30-50 м. Добраться до нее реально, но сложно.

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.

Разведывательное бурение

Как найти воду с помощью рамки?

Очень часто поиск воды для скважины проводится с помощью биолокации, старинного и очень точного метода определения водотока. Прежде, чем приступить к поискам, нужно будет приготовить рамки, которые представляют собой отрезки алюминиевой проволоки длиной около  40 см. Их концы на уровне примерно 10 см загибаются под прямым углом. Считается, что лучше всего вставить рамки в трубочки из бузины, у которых удалена сердцевина. Проволока в трубках должна абсолютно спокойно проворачиваться. Так же в качестве рамки могут быть использованы развилки веток калины, вербы или лещины.

Рамки представляют собой небольшие отрезки алюминиевой проволоки, загнутые под прямым углом

Далее выполняются следующие действия:

  • Определяем по компасу положение сторон света и отмечаем их на территории участка колышками.
  • В каждую руку берем по рамке. Локти прижимаем к бокам, предплечья направляем параллельно земле, так, чтобы рамка стала как бы продолжением рук.
  • Медленно пересекаем территорию участка с севера на юг, а затем с востока на запад. В месте, где под землей находится водоток, рамки начнут двигаться и пересекутся. Это место отмечаем колышком.
  • Учитывая, что обычно вода залегает в виде своеобразных жил, найдя одну точку, определяем весь водоток. Для этого предыдущую операцию проделываем несколько раз, всякий раз отмечая колышком место, где рамки пересеклись.
  • Определяем мощность и глубину залегания водотока. Представляем себе, что погружаемся на глубину собственного роста, затем на двух, трех или более таких расстояний. Первый раз рамка среагирует на верхнюю границу водяной жилы, второй – на нижнюю.

Скважина на участке – практичное решение для обеспечения водоснабжения дома и приусадебного участка. Методики самостоятельного поиска подземного водотока позволят определить наличие воды на участке и помогут принять решение о возможности обустройства системы. Но не стоит слишком полагаться на них, ведь все эти способы, хоть и считаются достаточно точными, дают только общие ответы на вопросы. Абсолютно точно определить наличие водоносной жилы, глубину ее залегания и мощность смогут только специалисты.

Оцените статью:

Поделитесь с друзьями!

Как найти воду на участке своими руками

Всем привет! Сегодня я хотел — бы поговорить, о такой насущной проблеме, как водоснабжение участка, а именно о том, как найти водоносную жилу и расположить колодец или скважину в правильном месте.

Виды водоносных жил

Для начала стоит разобраться, какие вообще бывают подземные воды и где они проходят.

1. Верховодка – это воды, находящиеся близко к поверхности земли, они накапливаются в период таяния снега и во время дождя. Верховодка непостоянна, т.е. в засушливую погоду она мелеет и исчезает, это не надежный источник водоснабжения. Верховодку можно использовать, если обустроить накопительные емкости, например сделать водозаборный колодец, расположив его в самом низинном месте участка и прокопать к нему канавки по всей площади участка, так вы решите сразу две задачи – обеспечите свой сад поливной водой и освободите его от застоя влаги в ненужных местах. Хотя вода в верховодке пресная и слабоминерализованная, использовать ее для питья не рекомендуется, она часто загрязнена органическими веществами и содержит повышенное количество железа.

2. Грунтовые – это воды, залегающие на первом водоупорном горизонте, ниже верховодки. Глубина залегания грунтовой воды колеблется от 1 до 50 метров. Подпитываются грунтовые воды за счет атмосферных осадков, от водоемов и нередко в нее попадают различные вредные примеси, поэтому, при обустройстве колодца или скважины, учтите, что только на глубине от 15 м. и ниже вода хорошо отфильтрована и пригодна для питья. При этом следует знать, что обустройство колодца глубиной свыше 20 м. должно быть согласовано с соответствующими региональными службами. Количество, глубина залегания и качество грунтовой воды зависит от геологии местности и климатических условий. Грунтовые воды постоянны и, в основном, значительны по плоскости распространения. Измерение глубины залегания и распространения грунтовых вод проводят в период инженерно — геологических изысканий местности. Поэтому, как часто бывает вся информация по геологоразведке, находится в администрации любого населенного пункта или в областных архивах, ее, неплохо, предварительно изучить, прежде, чем покупать участок, или озадачиваться поисками воды, на уже имеющемся участке.

3. Артезианские источники. Без помощи профессионалов, определить место, где находятся артезианские жила не получиться, так как залегают они очень глубоко от 50м.

Определение водоносных жил по природным признакам

Первым делом в поиске воды, нам нужно определиться, как глубоко залегают грунтовые жилы и есть ли они вообще в достаточном количестве. Сделать это можно опираясь на наблюдения за участком:

— На недостаток воды указывает произрастания там только акации, бука, а также сосны и ничего больше.

— Если на участке растет толокнянка, береза, крушина, черемуха, ель, ежевика или сныть, то это означает, что грунтовые воды находятся не глубоко, особенно, если эти растения растут группами. Также наличие влаги можно определить по произрастанию на участке полыни, как правило в этом случае глубина залегания водоносного слоя не превышает 3 — 5 м., солодки – от 1,5 до 5м., камыша песчаного – 1 — 3 м.

— На влажных участках земли рыжие муравьи не строят свои муравейники, мыши не роют норки, а следовательно такие места можно рассматривать, как пригодные для обустройства колодца.

— В случае, когда на участке зимой образуются наледи или проталины в снежном покрове, это означает, что вода в таких местах находится неглубоко.

Paste a VALID AdSense code in Ads Elite Plugin options before activating it.

class=»eliad»>

— Бывает, так что деревья, а именно береза, клен, ольха растут с наклоном в одну сторону, это признак того что близко проходит водоносная жила.

«Дедовские» способы поиска воды

По природным признакам можно определить, что вода на участке есть, а вот найти место, где конкретно обустроить колодец или скважину, помогут старинные «дедовские» приемы, например:

1. Лозоискание. Для этого метода берут рогачек ивы с двумя ветками, хорошо его высушивают, это важно. Лозоискатель берет лозу за концы веток, разводит их, примерно на 150 градусов, конец рогачка смотрит немного вверх. Руки до локтя прижаты к туловищу и напряжены. Передвигаемся по участку с юга на север, и с востока на запад. Ива чувствует воду и там, где проходит водоносная жила, ветка опускается вниз. Замечаем колышком это место и продолжаем обследование. По колышкам определяем направление водоносной жилы.

2. Еще один из распространенных способов поиска воды для скважины или колодца – использование металлических рамок. Для этого берем два куска алюминиевой проволоки, длиной до 45см. Один конец согнем под прямым углом на ширину ладони. Эти короткие стороны нужно вставить в полые деревянные трубки, чтобы проволока свободно прокручивалась в них. Берем трубки в руки, прижимаем предплечья к туловищу, и медленно продвигаемся по участку. Свободные концы рамки должны располагаться параллельно друг другу и земле. В месте где проходит водоносная жила, они скрестятся, отмечаем это место, и продолжаем обследование. Затем анализируем результаты и определяем место для оборудования колодца или скважины.

Народные способы определения мест залегания воды

Существуют и другие народные способы нахождения воды на участке:

1. При помощи влагопоглощающих веществ. Берем несколько сухих стеклянных банок, насыпаем в них просушенную в духовке соль, взвешиваем банки, укутываем в ткань и закапываем в разных местах на участке, на глубину до 50 см. Через сутки достаем банки, снимаем с них ткань и опять взвешиваем. Там, где вес банки с солью увеличился больше всего, там и ближе всего проходит водоносная жила. Вместо соли в опыте можно использовать силикагель.

2. Можно воспользоваться неглазурованным глиняным горшком, который устанавливают в ямки вниз горлышком вечером, а утром по количеству конденсата определяют наличие водоносной жилы.

Все эти способы применимы только тогда, когда дождя не было несколько дней. Иначе мы просто найдем верховодку.

Надежнее, конечно, провести пробное бурение, но это обойдется дорого и применяют его, если не уверены, что вода находится не глубоко. Если же по растениям и другим признакам вы уверены, что вода есть и она не слишком глубоко, положитесь на народные способы.

Нужно понимать что способами описанными выше можно определить только залегание грунтовых вод, если вы задумали добраться до артезианских вод, то без помощи специалистов вам не обойтись.  

Удачи, Вам!

Видео по теме «как найти воду на участке своими руками»:

Paste a VALID AdSense code in Ads Elite Plugin options before activating it.

class=»eliad»>

для скважины, для колодца, своими руками

Содержание   

Чтобы в доме – не важно, коттедж это или небольшая дача, где Вы бываете только летом – всегда была вода в достаточном количестве, чаще всего используется либо колодец, либо скважина.

Второй вариант более актуален – такой источник обеспечивает лучшее качество воды и в больших количествах, так что достаточно часто решение принимается в пользу такого способа.

Процесс поиска воды с помощью ветви лозы

Однако прежде чем приступать к бурению, требуется найти воду на участке – поскольку далеко не на каждой точке можно создать хороший источник. Ответов на вопрос о том, как найти воду для скважины, имеется несколько, и каждый из них имеет ряд особенностей.

Поиск с помощью предметов

Один из самых популярных вариантов – это поиск подходящего места с использованием следующих вещей:

  • ветвь лозы;
  • рамки из металла;
  • банка;
  • влагополготитель.

Поиск воды с помощью лозовой ветви (или лозоходство – именно так и называют такой способ) – наверное, самый старый и самый распространенный вариант, практикуемый не первый десяток лет.

Несмотря на то, что в век технологий и науки такой способ кажется архаичным и неэффективным, результативность лозоходства достаточно серьезная – таким образом можно с высокой вероятностью определить, где именно пролегает водоносная жила. Конечно, для точного ответа такой поиск следует компоновать с другими способами – поскольку идеальным его назвать нельзя.

Для применения такого варианта требуется найти ветвь лозы, которая имеет развилку. Использовать необходимо именно ее – два ответвления берутся в руки, а соединяющийся конец поднимается вверх.

Взяв ветвь таким образом, требуется медленно идти по участку (или же пройтись по тем местам, где, по Вашим предположениям, пролегает водоносная жила). В месте подземного источника направленный вверх конец должен наклониться вниз.

Скрещенные металлические рамки — признак наличия водоносной жилы

Металлическая рамка – схожий по принципу применения способ. Отличие заключается лишь в самом «инструменте»: в этом случае использовать требуется два куска проволоки, согнутые буквой Г (длина проволоки – около 30-50 см).

Чаще всего для таких целей используется алюминий, однако материал может быть и другим (подойдет даже сварочный электрод). Учитывайте, что толщина проволоки должна быть достаточной, чтобы ее не мог покачнуть порыв ветра.

Соорудить такой «инструмент» для поиска достаточно легко: берем два куска проволоки и сгибаем их буквой Г. Короткий конец должен свободно помещаться в ладонь – длиннее его делать не обязательно.

Для удобства Вы можете сделать для этого участка рукоятку – просто высверленный кусок ветки. Главное – чтобы рукоять не мешала проволоке свободно прокручиваться. Однако можно и просто удерживать рамку в ладони – не сжимая ее слишком сильно (опять-таки – чтобы она могла крутиться в Вашей руке).

Готовые рамки нужно взять в руки, руки – прижать к корпусу и согнуть под прямым углом, разведя концы проволоки в разные стороны. Теперь следует пройтись по участку, и в месте пролегания подземного источника рамки должны сойтись вместе. Чем быстрее и сильнее они притянутся друг к другу – тем больше воды и тем ближе она к поверхности.

Найденную точку (или точки – поскольку подходящих мест на участке может найтись несколько) следует нанести на карту, после чего – пройтись по территории еще раз. Оптимальный вариант – это найти пересечение двух водоносных жил: в этом случае источник будет долговечным, и с ним будет меньше проблем (меньше шанс того, что будут серьезные сезонные обмеления и пересыхания).

Также в результате нахождения нескольких мест можно будет выбрать наиболее подходящий вариант в плане расположения скважины на участке (относительно дома и других построек).

После того, как Вы определили примерное местоположение источника (вышеописанными способами или способами, которые мы будем упоминать ниже) – можно приступать к уточнению результата. Для этого можно использовать обычную стеклянную банку (или горшок из глины): ее требуется установить на найденной точке донышком вверх и оставить на ночь.

Гранулы силикагеля, который может использоваться для поиска воды

Утром следует обратить внимание на стенки и дно изделия – если поиск дал верные результаты, и вода здесь есть – они будут запотевшими (и чем сильнее – тем больше жила).

Более точным вариантом является использование влагопоглотителя (это, к примеру, может быть силикагель, или дробленый кирпич). Материал (хватит буквально 1 килограмма) следует предварительно просушить в духовке, после чего – высыпать в керамическую посудину, плотно завернуть в кусок ткани и взвесить (в идеале – на аптекарских или кухонных весах, чтобы получить более точный результат).

Показания требуется записать, после чего горшок закапывается в предполагаемом месте пролегания водоносной жилы на глубину до 1 метра. Спустя примерно сутки – посудину требуется выкопать, отряхнуть от земли и снова взвесить. По привесу и определяется наличие воды: чем он будет больше (а он может достигать и нескольких сотен грамм) – тем, соответственно, больше жила и тем ближе она к поверхности.
к меню ↑

Поиск по наблюдениям за территорией

Для того, чтобы осуществить поиск быстрее и точнее – можно предварительно обратить внимание на ряд признаков. Особенно это подойдет для тех, кто не знает, как найти воду на участке большого размера – ведь на то, чтобы обойти всю территорию с рамками или лозой, уйдет много и времени, и усилий.

Список примет – следующий:

  1. По растущим на участке растениям.
  2. По рельефу.
  3. По природным явлениям.
  4. По поведению животных.
  5. По перепаду давления.

Стоя на участке – осмотритесь вокруг: что на нем растет? Если на нем имеются сосны – в этих местах поиск следует проводить в последнюю очередь: вода здесь если и будет, то достаточно глубоко. А вот другие растения – наоборот, помогут указать на то, что источник имеется, и достаточно близко к поверхности:

Список растений и глубина залегания водоносного слоя

  • камыш;
  • тополь;
  • береза;
  • полынь;
  • тростник;
  • солодка;
  • лючерна;
  • речной гравилат.

Наличие вышеупомянутых представителей флоры указывает на то, что в месте их произрастания точно есть вода, причем на глубине до 8-10 метров (т.е. как раз под колодец).

Если же растительности на участке не наблюдается (или Вы попросту не знаете, как выглядят вышеупомянутые растения) – можно просто обратить внимание на рельеф местности. Вода «любит» низменности и впадины. Конечно, источник может располагаться и на холме – но в этом случае, скорее всего, он будет гораздо глубже.

Ранним утром или вечером (особенно если погода днем стояла жаркая) следует присмотреться к поверхности земли. Появление туманной дымки – явный признак водоносной жилы, которая пролегает близко к поверхности. А если туман этот будет густым, поднимающимся или клубящимся над землей – значит, располагается источник совсем неглубоко.

Если у Вас есть домашнее животное – присмотритесь к тому, как оно себя ведет в жару. Земля над подземной водоносной жилой будет прохладнее – так что собаки и кошки будут выбирать именно это место для отдыха (причем собаки могут и вовсе начать рыть яму – чтобы улечься в ней).

Если неподалеку от участка (в пределах километра желательно) или непосредственно на нем имеется водоем, а у Вас – есть барометр – можно очень точно осуществить поиск места для источника.

Для этого следует изначально измерить давление, стоя на берегу водоема, а потом – повторить процедуру, стоя на месте предполагаемой скважины или колодца. Если поиск дал верный результат – то в этой точке давление будет ниже примерно на 0.5-1 мм ртутного столбика. В этом случае глубина пролегания воды будет составлять около 5-13 метров.
к меню ↑

Поиск посредством разведочного бурения

Ну и наиболее точный вопрос на ответ о том, как найти воду на участке – это метод разведочного бурения. Причем для этого не требуется вызывать бригаду специалистов с ямобуром – если у Вас имеется садовый бур, то справиться можно и самостоятельно.

Садовые буры, которые можно использовать для разведочного бурения

Предварительно требуется воспользоваться любым из упомянутых выше способов (а лучше – несколькими сразу), и определить предполагаемые места для скважины – чтобы не бурить наугад по всему участку. После этого требуется пробурить пробную скважину.

Читайте также: как обустроить скважину на даче своими руками?

Делать это требуется неспешно – поскольку некоторые водоносные слои не слишком большие (толщиной по 5-10 см), и их можно попросту проскочить, пробурив лишние метры. Если результат получился не слишком хорошим – можно попробовать пробурить еще одну, на расстоянии примерно полметра от предыдущей (само собой, если и на этом месте вышеописанные способы все еще будут указывать на наличие воды).
к меню ↑

В какое время суток лучше искать воду?

Помимо вопроса о том, как найти воду для скважины, следует учитывать еще и время суток, когда именно требуется этим заниматься.

Конечно, водоносная жила располагается в земле постоянно и не уходит в определенные часы, однако практика все-таки указывает на то, что в разное время суток эффективность и точность поисков может варьироваться.

В частности, для поиска плохо подходят периоды с 18 до 19 и с 22 до 23 часов. А вот раннее утро (примерно с 5 до 6), послеобеденное время (около 16-17) и вечер (около 20-21) подходят больше всего – рекомендуется искать воду именно эти часы.
к меню ↑

Как найти воду на участке? (видео)

Подземные воды — это вода, находящаяся под землей в трещинах и пустотах в почве, песке и камнях. Он хранится и медленно движется через геологические образования почвы, песка и горных пород, называемых водоносными горизонтами. При бурении водоносного горизонта урожай будет зависеть от толщины зоны и гидравлической проводимости. Если вы бурите в месте, где водоносный горизонт является самым тонким и имеет самую низкую гидравлическую проводимость, вы получите самый низкий выход или сухой колодец. Область с низкой гидравлической проводимостью может представлять собой такой материал, как смесь глины и ила или неразрушенный гранит.Зона, которая будет иметь высокую гидравлическую проводимость, будет представлять собой чистый гравий или базальт с сильными трещинами. Если вы хотите найти место для бурения с наибольшей потенциальной продуктивностью, вам необходимо найти место для бурения, в котором водоносный горизонт является самым толстым и имеет самую высокую гидравлическую проводимость. Используя сейсмические технологии и программное обеспечение, адаптированное для визуализации водоносных горизонтов, мы можем найти это для вас перед бурением. После сбора данных на вашем сайте мы отправим вам по почте отчет с подробным описанием каждого места зондирования; глубина до основания водоносного горизонта (ов) и производительность (галлоны в минуту).Таким образом, вы можете принять обоснованное решение о том, где бурить или разместить свою скважину, гарантируя, что вы пробурили скважину на воду в месте, которое будет иметь самый высокий выход, и избежите бурения непродуктивной или сухой скважины.

СВЯЖИТЕСЬ С НАМИ или позвоните по телефону 250-788-9118, чтобы получить бесплатную консультацию по телефону или узнать, когда мы будем работать в вашем районе в ближайшее время. У нас есть регулярные рейсы по всей Западной Канаде, а также специальные поездки в другие регионы Канады. Мы стараемся составить график тестирования в таких регионах, как Кения или другие международные регионы, в более медленный сезон с декабря по январь.

Развитие водозаборной скважины также является определяющим фактором для конечного дебита водозаборной скважины. Пожалуйста, нажмите на ссылки ниже, чтобы узнать больше.

http://www.lifewater.ca/drill_manual/Section_10.htm

http://welldrillingschool.com/courses/pdf/WellDevelopment.pdf

https://www.bcgwa.org/images/Well%20Development.ppt

Если вы хотите использовать Google Earth для поиска карт подземных вод, запишите широту и долготу того места, для которого вы пытаетесь найти информацию.Затем перейдите на страницу с записями о водозаборных скважинах, чтобы найти конкретную информацию для этого района. Это не даст вам наилучшего местоположения для бурения, но может помочь вам определить, где может находиться уровень грунтовых вод в вашем районе, средний дебит и глубину, а также помочь в том, где мы должны провести сейсмические испытания, чтобы найти место для бурения с самыми высокими потенциальная доходность.

астрономов нашли самый большой и самый далекий резервуар с водой

Астрономы нашли самый большой и самый далекий резервуар с водой

07.22,11

Две группы астрономов обнаружили самый большой и самый дальний резервуар с водой, когда-либо обнаруженный во Вселенной. Вода, которая в 140 триллионов раз больше воды мирового океана, окружает огромную питающую черную дыру, называемую квазаром, на расстоянии более 12 миллиардов световых лет от нас.

«Окружающая среда вокруг этого квазара очень уникальна тем, что производит огромную массу воды», — сказал Мэтт Брэдфорд, ученый из Лаборатории реактивного движения НАСА в Пасадене, штат Калифорния.«Это еще одна демонстрация того, что вода распространена по всей Вселенной, даже в самые ранние времена». Брэдфорд возглавляет одну из команд, сделавших открытие. Исследование его группы частично финансируется НАСА и опубликовано в Astrophysical Journal Letters.

Квазар питается от огромной черной дыры, которая постоянно поглощает окружающий ее диск из газа и пыли. Поедая, квазар извергает огромное количество энергии. Обе группы астрономов изучали особый квазар под названием APM 08279 + 5255, который содержит черную дыру в 20 миллиардов раз массивнее Солнца и производит столько же энергии, сколько тысяча триллионов солнц.

Астрономы ожидали, что водяной пар будет присутствовать даже в ранней и далекой Вселенной, но раньше не обнаруживали его так далеко. В Млечном Пути есть водяной пар, хотя его общее количество в 4000 раз меньше, чем в квазаре, потому что большая часть воды Млечного Пути заморожена во льду.

Водяной пар — важный газовый след, раскрывающий природу квазара. В этом конкретном квазаре водяной пар распределен вокруг черной дыры в газовой области размером в сотни световых лет (световой год составляет около шести триллионов миль).Его присутствие указывает на то, что квазар омывает газ рентгеновским и инфракрасным излучением, и что газ необычно теплый и плотный по астрономическим стандартам. Хотя газ имеет холодную температуру минус 63 градуса по Фаренгейту (минус 53 градуса по Цельсию) и в 300 триллионов раз менее плотен, чем атмосфера Земли, он все же в пять раз горячее и от 10 до 100 раз плотнее, чем это типично для галактик, таких как Млечный Путь.

Измерения водяного пара и других молекул, таких как окись углерода, показывают, что газа достаточно, чтобы подпитывать черную дыру, пока она не вырастет примерно в шесть раз.Неясно, произойдет ли это, говорят астрономы, поскольку часть газа может в конечном итоге конденсироваться в звезды или может быть выброшена из квазара.

Группа Брэдфорда начала свои наблюдения в 2008 году, используя инструмент под названием «Z-Spec» в Субмиллиметровой обсерватории Калифорнийского технологического института, 33-футовый (10-метровый) телескоп недалеко от вершины Мауна-Кеа на Гавайях. Последующие наблюдения были выполнены с помощью комбинированного массива для исследований в области астрономии миллиметровых волн (CARMA), массива радиотарелок в горах Инио в Южной Калифорнии.

Вторая группа, возглавляемая Дариушем Лисом, старшим научным сотрудником по физике в Калифорнийском технологическом институте и заместителем директора Субмиллиметровой обсерватории Калифорнийского технологического института, использовала интерферометр Плато де Буре во французских Альпах для поиска воды. В 2010 году команда Лиса по счастливой случайности обнаружила воду в APM 8279 + 5255, наблюдая одну спектральную сигнатуру. Команда Брэдфорда смогла получить больше информации о воде, включая ее огромную массу, потому что они обнаружили несколько спектральных сигнатур воды.

Среди других авторов статьи Брэдфорда «Спектр водяного пара APM 08279 + 5255» — Хиен Нгуен, Джейми Бок, Йонас Змуидзинас и Брет Нейлор из JPL; Альберто Болатто из Университета Мэриленда, Колледж-Парк; Филипп Мэлони, Джейсон Гленн и Джулия Каменецки из Университета Колорадо, Боулдер; Джеймс Агирре, Роксана Лупу и Кимберли Скотт из Пенсильванского университета, Филадельфия; Хидео Мацухара из Института космоса и астронавтики Японии; и Эрик Мерфи из Научного института Карнеги, Пасадена.

Финансирование Z-Spec было предоставлено Национальным научным фондом, НАСА, Исследовательской корпорацией и партнерскими организациями.

Калифорнийский технологический институт управляет Лабораторией реактивного движения для НАСА. Более подробная информация о JPL находится на сайте http://www.jpl.nasa.gov.

Whitney Clavin / Alan Buis 818-354-4673 / 818-354-0474
Лаборатория реактивного движения, Пасадена, Калифорния
[email protected] / [email protected]

2011-223

Как найти воду в дикой природе

Первое, что вам следует сделать, если вы оказались в дикой природе, — это найти источник питьевой воды.Наиболее очевидные источники — ручьи, реки и озера. Животные всегда знают, где находится вода, поэтому ищите следы диких животных или животных. Пышная зеленая растительность также является признаком того, что вода рядом. Роевые насекомые могут доставлять неприятности, но они также сигнализируют о том, что источник воды не далеко. Маршруты полета птиц утром или вечером могут указать вам правильное направление. Продолжайте движение, пока не найдете источник воды. Когда вы делаете паузу, чтобы отдохнуть, используйте слух — реки слышны в тихом лесу с большого расстояния.Помните, что вода всегда течет под гору, поэтому низменные участки и долины — хороший выбор.

Если вы обнаружите илистую местность, возможно, там есть грунтовые воды. Выкопайте яму глубиной около фута и диаметром в один фут и ждите. Вы можете быть удивлены, обнаружив, что отверстие вскоре заполнится водой. Эти грунтовые воды будут мутными, но их можно будет очистить, пропустив через ткань, и это поможет вам в кратчайшие сроки. Важно помнить, что каждый раз, когда вы пьете найденную воду, не очищая ее, вы рискуете.

Дождевая вода в большинстве сельских районов обычно может потребляться без риска заболевания или болезни. Если идет дождь, используйте любые контейнеры, которые попадутся вам в руки, чтобы собрать его. Если у вас есть пончо или вы можете найти пластиковую пленку, расстелите ее и привяжите углы к деревьям на высоте нескольких футов от земли. Найдите емкость и привяжите пончо на склоне с небольшим провисанием, чтобы дождь мог стекать и стекать. Если вы не можете найти емкость, привяжите ее ровно ко всем четырем углам и дайте ей еще больше прогиба — она ​​послужит импровизированным мешком для воды.Если дождевая вода на вкус немного отличается, это потому, что ей не хватает определенных минералов, которые содержатся в грунтовых водах или ручьях.

Если вы находитесь рядом со снегом и льдом, растопите его и выпейте воды. Никогда не ешьте его замороженным — это снизит температуру тела и приведет к обезвоживанию. Если есть средства, следует также очистить талый снег и лед.

Сильная роса также может обеспечить питьевую воду. Перед восходом солнца обвяжите голени абсорбирующей тканью и прогуляйтесь по высокой траве.Возможно, вам удастся набрать достаточно воды, чтобы выпить рано утром. Растительность также помогает снабжать вас водой. Фрукты, кокосы, кактусы, виноградные лозы, пальмы и бамбук могут быть хорошими источниками жидкой пищи. Согните верхушку зеленого бамбукового дерева примерно на фут от земли и привяжите ее. Отрежьте несколько дюймов от кончика, поставьте под него емкость и оставьте на ночь. На следующий день у вас должно быть достаточное количество чистой питьевой воды.

Какими бы тяжелыми ни были ваши обстоятельства, вам никогда не следует пить следующее:

Свежий морской лед имеет молочный или серый цвет, имеет острые края, не ломается и очень соленый.Старый морской лед обычно не содержит соли, и его можно отличить по синему или черному оттенку, закругленным краям и хрупкости. Как и в случае со снегом, вам следует растопить старый морской лед и, в идеале, очистить его, прежде чем пить.

В следующем разделе мы рассмотрим некоторые методы сбора воды.

Исследователи ASU обнаружили воду в пробах с астероида Итокава

Фрагментированный мир

Итокава — астероид в форме арахиса около 1800 футов в длину и от 700 до 1000 футов в ширину.Он обращается вокруг Солнца каждые 18 месяцев на среднем расстоянии, в 1,3 раза превышающем расстояние между Землей и Солнцем. Часть пути Итокавы выводит его на орбиту Земли, а на самом дальнем конце он уносится немного дальше Марса.

На основании спектра Итокавы в земных телескопах ученые-планетологи относят его к классу S. Это связывает его с каменными метеоритами, которые считаются фрагментами астероидов S-типа, отколовшихся при столкновении.

«Астероиды S-типа — один из наиболее распространенных объектов в поясе астероидов», — сказал Боз.«Изначально они образовались на расстоянии от Солнца от одной трети до трех расстояний от Земли». Она добавляет, что, хотя они и маленькие, эти астероиды сохранили всю воду и другие летучие вещества, из которых они образовались.

По своей структуре Итокава напоминает пару кучей щебня, хрустящих вместе. Он имеет два основных лепестка, каждый из которых усеян валунами, но имеет разную общую плотность, а между ними находится более узкое сечение.

Джин и Бозе отмечают, что сегодняшняя Итокава — это остаток родительского тела шириной не менее 12 миль, которое в какой-то момент было нагрето от 1000 до 1500 градусов по Фаренгейту.Материнское тело пострадало от нескольких сильных ударов, в результате чего оно разрушилось. После этого два фрагмента слились и образовали сегодняшнюю Итокаву, которая достигла своего нынешнего размера и формы около 8 миллионов лет назад.

«Мы проанализировали частицы из части Итокавы, называемой Море муз», — сказал Бозе. «Это гладкая и покрытая пылью область на астероиде».

Джин добавил: «Хотя образцы были собраны на поверхности, мы не знаем, где эти зерна были в исходном родительском теле.Но наше лучшее предположение состоит в том, что они были похоронены внутри него на глубине более 100 метров ».

Он добавляет, что, несмотря на катастрофическое разрушение родительского тела, и образцы зерен подверглись радиации и ударам микрометеоритов на поверхности, минералы по-прежнему демонстрируют доказательства того, что вода не была потеряна в космосе.

Кроме того, «Минералы имеют изотопный состав водорода, который неотличим от Земли», — сказал Джин.

«Это означает астероиды S-типа и родительские тела обычных хондриты, вероятно, являются важным источником воды и некоторых других элементов для планет земной группы », — пояснил Бозе.

Она добавила: «И мы можем сказать это только благодаря изотопным измерениям на месте возвращенных образцов реголита астероидов — их поверхностной пыли и горных пород.

« Это делает эти астероиды первоочередными целями для исследования ».

Разведка для образцов

Бозе отмечает, что она строит лабораторию чистой лаборатории в АГУ, которая вместе с NanoSIMS (частично финансируемой Национальным научным фондом) станет первой такой лабораторией в государственном университете, способной анализировать частицы пыли от других солнечных системные органы.

Другая японская миссия, Хаябуса 2, в настоящее время находится на астероиде Рюгу, где она соберет образцы и вернет их на Землю в декабре 2020 года. Директор Центра изучения метеоритов АГУ и недавно избранный директор Школы Земли и Исследования космоса, профессор Минакши Вадхва, является членом группы начального анализа химии миссии Хаябуса-2.

ASU также участвует в миссии NASA OSIRIS-REx по возврату образцов, которая вращается вокруг околоземного астероида Бенну.Среди других инструментов на космическом корабле установлен термоэмиссионный спектрометр OSIRIS-REx (OTES), разработанный профессором регентов ASU Филипом Кристенсеном и построенный в школе. OSIRIS-REx планирует собрать образцы у Бенну летом 2020 года и доставить их обратно на Землю в сентябре 2023 года.

Для планетологов и космохимиков, которые рисуют картину того, как образовалась Солнечная система, астероиды являются отличным ресурсом. Как оставшиеся строительные блоки планетной системы, они сильно различаются между собой, сохраняя при этом материалы с самого начала истории Солнечной системы.

«Миссии по возврату образцов являются обязательными, если мы действительно хотим провести углубленное изучение планетных объектов», — сказал Боз.

«Миссия Хаябуса на Итокава расширила наши знания о летучем содержимом тел, которые помогли сформировать Землю», — добавила она. «Было бы неудивительно, если бы подобный механизм производства воды был обычным для скалистых экзопланет вокруг других звезд».

Верхнее фото: астероид Итокава — сильно потрепанный остаток более крупного родительского тела.Работая с образцами, предоставленными Японским агентством аэрокосмических исследований, ученые ASU обнаружили, что, несмотря на бурную историю Итокавы, этот астероид из груды обломков все еще содержит значительное количество воды в своих минералах.

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *