Stratigraphy of Cretaceous Waters in the North-Eastern Part of the Donets-Don Artesian Basin
This study was supported by the Ministry of Science and Higher Education of the Russian Federation under State Assignment No. FZWG-2025-0006.
DOI:
https://doi.org/10.52575/2712-7443-2026-50-2-312-325Keywords:
hydrogeological units, aquifers, stratigraphic schemes, groundwater flow structure, Kursk region, Belgorod regionAbstract
Groundwater of the Cretaceous aquifers in the north-eastern part of the Donets-Don artesian basin is under intense anthropogenic pressure caused by the high degree of technogenic load of mining enterprises, agriculture, municipal and commercial water intakes. It is possible to reproduce this variety of impacts only by numerical modeling of geofiltration, the basis of which are calculated stratigraphic layers of hydrogeological units. The objective of this study is to identify stratigraphic layers of hydrogeological units for a conceptual hydrogeological and geofiltration model. The research methodology included: analysis of the hydrodynamics of underground flow of Cretaceous groundwater; creation and analysis of a summary map of Cenozoic deposits; comparative analysis of stratigraphic schemes and their schematization for the north-eastern part of the Donets-Don artesian basin; coding of the geological and hydrogeological components of water intake well records, maps, and cross-sections using the adopted stratigraphic scheme. As a result of the research, three stratigraphic hydrogeological units were identified for the calculated layers of the Cretaceous groundwater geofiltration model: the Cenozoic terrigenous aquifer complex (KZ); the Upper Cretaceous carbonate-terrigenous aquifer complex (K2); and the Upper-Lower Cretaceous terrigenous aquifer complex (K1-2).
Downloads
References
Список источников
Информационный бюллетень о состоянии недр на территории Центрального федерального округа за 2024 г. 2025. М., Гидроспецгеология, Вып. 30, С. 158. Электронный ресурс. URL: https://geomonitoring.ru/download/IB/2025_cfo.pdf (дата обращения: 20.08.2025).
Государственная гидрогеологическая карта СССР масштаба 1:200 000. Московская и Брянско-Воронежская серии. 1989. Сводная легенда. М., 50 с.
База знаний. Карты. Институт геоэкологии РАН. Электронный ресурс. URL: http://hgepro.ru/mapgis/start.html (дата обращения: 21.08.2025).
Электронный каталог карточек буровых скважин на воду Российского Федерального Геологического Фонда. Электронный ресурс. URL: https://rfgf.ru/info-resursy/e-katalogi-geologicheskih-dokumentov (дата обращения: 21.08.2025).
Chmakov S., Hesch W., Tu C., Lima M., Sychev P. 2009. Conceptual Model Development for FEFLOW or MODFLOW Models – a New Generation of Schlumberger Water Services Software. Electronic resource. URL: https://www.researchgate.net/publication/228688843 (date of access: 21.08.2025)
Список литературы
Бочаров В.Л. 2017. Влияние горнодобывающих предприятий на подземные воды Старооскольско-Губкинского района КМА. Вестник Воронежского государственного университета. Серия: Геология, 4: 95–99.
Геология, гидрогеология и железные руды бассейна Курской магнитной аномалии (КМА). Т. II: Гидрогеология и инженерная геология. 1972. Под ред. А.Т. Бобрышевa. М., Недра, 480 с.
Гидрогеология СССР. Т. 4. Воронежская область, Курская область, Белгородская область, Брянская область, Орловская область, Липецкая область, Тамбовская область. 1972. Под ред. А.Т. Бобрышева, М.Р. Никитина, Д.С. Соколова, Е.Г. Чаповского. М., Недра, 499 с.
Квачев В.Н. 2004. Гидрогеологическая стратификация и районирование Белгородской области для целей водоснабжения. Вестник Воронежского государственного университета. Серия: Геология, 2: 194–204.
Леонтьева Е.В., Квачев В.Н. 2026. Гидрогеологическое районирование меловых подземных вод северо-восточной части Донецко-Донского артезианского бассейна. звестия высших учебных заведений. Северо-Кавказский регион. Серия: Естественные науки, 1: 99–113. https://doi.org/10.18522/1026-2237-2026-1-99-113
Леонтьева Е.В., Квачев В.Н. 2020. Цифровизация гидрогеологических процессов в горнодо-бывающей промышленности. Горный журнал, 10: 95–100. https://doi.org/10.17580/gzh.2020.10.11
Леонтьева Е.В., Погорельцева Е.И., Квачев В.Н. 2024. Технологические аспекты создания концептуальных 3D-моделей гидрогеологических объектов и процессов на примере Стойленского ГОКа. Горный журнал, 10: 83–89. https://doi.org/10.17580/gzh.2024.10.12
Лукьянчиков В.М., Плотникова Р.И., Челидзе Ю.Б., Егоров Т.С., Ершов В.В., Кашина Н.П. 2019. Результаты и проблемы государственного гидрогеологического картографирования. Разведка и охрана недр, 3: 48–55.
Некрич А.С. 2025. Последствия техногенного воздействия и меры по снижению экологического риска в железорудных районах Белгородской области. Экология и промышленность России, 29(11): 50–57. https://doi.org/10.18412/1816-0395-2025-11-50-57
Питьева К.Е., Смирнова А.Я., Смирнова А.А. 2016. Гидросфера северо-восточной территории Воронежской области. Вестник Воронежского государственного университета. Серия: География. Геоэкология, 2: 101–115.
Трубицын Д.С., Дешевых Г.Ю. 2021. Гидрогеологическое районирование территорий южной части ЦФО с уточнением границ структур II, III порядков. Вестник Воронежского государственного университета. Серия: Геология, 2: 83–93. https://doi.org/10.17308/geology.2021.2/3491
Челидзе Ю.Б. 2015. Общее гидрогеологическое районирование Российской Федерации масштаба 1:2500000 (методика и технология, результаты и проблемы). Разведка и охрана недр, 8: 68–72.
Челидзе Ю.Б., Барон В.А., Пугач С.Л., Кокорева С.В. 2015. Общее гидрогеологическое районирование как основа системного картографирования, изучения, использования и оценки состояния подземных вод России. Разведка и охрана недр, 5: 41–50.
Anderson M.P., Woessner W.W., Hunt R.J. 2015. Applied Groundwater Modeling, Second Edition, Simulation of Flow and Advective Transport-Academic. Academic Press, 602 p.
Popescu I. 2020. Computational Hydraulics. Numerical Methods and Modelling. IWA Publishing, 185 p.
References
Bocharov V.L. 2017. The Impact of Mining on Groundwater Starooskol-Gubkinsky District of the KMA. Vestnik Voronezskogo gosudarstvennogo universiteta. Seria: Geologiya, 4: 95–99 (in Russian).
Geologiya. gidrogeologiya i zheleznyye rudy basseyna Kurskoy magnitnoy anomalii (KMA). T. II: Gidrogeologiya i inzhenernaya geologiya [Geology, Hydrogeology, and Iron Ores of the Kursk Magnetic Anomaly (KMA) Basin. Vol. II: Hydrogeology and Engineering Geology]. 1972. Ed. by A.T. Bobryshev. Moscow, Pabl. Nedra, 480 p.
Gidrogeologiya SSSR. T. 4. Voronezhskaya oblast, Kurskaya oblast, Belgorodskaya oblast, Bryanskaya oblast, Orlovskaya oblast, Lipetskaya oblast, Tambovskaya oblast [Hydrogeology of the USSR. Vol. 4. Voronezh Oblast, Kursk Oblast, Belgorod Oblast, Bryansk Oblast, Oryol Oblast, Lipetsk Oblast, Tambov Oblast]. 1972. Ed. by A.T. Bobryshev, M.R. Nikitin, D.S. Sokolov, E.G. Chapovsky. Moscow, Pabl. Nedra, 499 p.
Kvachev V.N. 2004. Hydrogeological Stratification and Zoning of the Belgorod Oblast for Water Supply Purposes. Vestnik Voronezskogo gosudarstvennogo universiteta. Seria: Geologiya, 2: 194–204 (in Russian).
Leontyeva E.V., Kvachev V.N. 2026. Hydrogeological Zoning of Cretaceous Groundwater in the Northeastern Part of the Donetsk-Don Artesian Basin. Bulletin of Higher Education Institutes. North Caucasus Region. Natural Sciences, 1: 99–113 (in Russian). https://doi.org/10.18522/1026-2237-2026-1-99-113
Leontyeva E.V., Kvachev V.N. 2020. Digitalization of Hydrogeological Processes in the Mining Industry. Gornyi Zhurnal, 10: 95–100 (in Russian). https://doi.org/10.17580/gzh.2020.10.11
Leontyeva E.V., Pogoreltseva E.I., Kvachev V.N. 2024. Technological Aspects of Creating Conceptual 3D Models of Hydrogeological Objects and Processes on the Example of the Stoilensky Mining and Processing Plant. Gornyi Zhurnal, 10: 83–89 (in Russian). https://doi.org/10.17580/gzh.2024.10.12
Lukyanchikov V.M., Plotnikova R.I., Chelidze Yu.B., Egorov T.S., Ershov V.V., Kashina N.P. 2019. The Results and Problems of the State Hydrogeological Mapping. Prospect and protection of mineral resources, 3: 48–55 (in Russian).
Nekrich A.S. 2025. Consequences of Anthropogenic Impact and Measures to Reduce Environmental Risk in Iron Ore Areas of the Belgorod Region. Ecology and Industry of Russia, 29(11): 50–57 (in Russian). https://doi.org/10.18412/1816-0395-2025-11-50-57
Pityeva K.E., Smirnova A.Ya., Smirnova A.A. 2016. Hydrosphere of the North-Eastern Territory of the Voronezh Region. Vestnik Voronezskogo gosudarstvennogo universiteta. Seria: Geografia. Geoekologia, 2: 101–115 (in Russian).
Trubitsyn D.S., Deshevykh G.Yu. 2021. Hydrogeological Zoning of the Southern Part of the Central Federal District with Clarification of the Boundaries of Structures of the II and III Orders. Vestnik Voronezskogo gosudarstvennogo universiteta. Seria: Geologiya, 2: 83–93 (in Russian). https://doi.org/10.17308/geology.2021.2/3491
Chelidze Yu.B. 2015. General Hydrogeological Zoning of the Russian Federation on the Scale of 1:2500000 (Technique and Technology, Results and Problems). Exploration and protection of mineral resources, 8: 68–72 (in Russian).
Chelidze Yu.B., Baron V.A., Pugach S.L., Kokoreva S.V. 2015. General Hydrogeological Zoning as a Basis for Systemic Mapping, Study, Use, and Assessment of the State of Groundwater in Russia. Exploration and Protection of Subsoil, 5: 41–50 (in Russian).
Anderson M.P., Woessner W.W., Hunt R.J. 2015. Applied Groundwater Modeling, Second Edition, Simulation of Flow and Advective Transport-Academic. Academic Press, 602 p.
Popescu I. 2020. Computational Hydraulics. Numerical Methods and Modelling. IWA Publishing, 185 p.
Abstract views: 0
Share
Published
How to Cite
Issue
Section
Copyright (c) 2026 Regional Geosystems

This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.
