电法在濒海及岛屿地区寻找地下淡水中的应用

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高密度电法勘探在地下水源勘查中的应用

高密度电法勘探在地下水源勘查中的应用

高密度电法勘探在地下水源勘查中的应用摘要文章介绍了某地区应用高密度电阻率法与激发极化法测深寻找地下水的应用及其钻探验证情况,说明应用高密度电阻率法确定含水构造的位置、形态,以及应用激电参数判别地下水的方法是可行的。

关键词地区概况;高密度电法勘探; 含水构造;激电异常1.概况1. 1地理位置物探工作地区位于某地区地理位置为东经?,北纬?。

1.2地形地貌该物探工作区的地貌组合类型是:峰丛谷地,呈四周高、中部低的地势。

1.3地层构造(1)地层该工作区、周边出露地层由上至下分别是A、第四系残坡积层(Q):黄褐色红粘土,表层含植物根系,分布于斜坡、谷地及地势平坦地带,厚0~5. 0m。

B、三叠系中统松子坎组(T2 s):分布于工作区南部,岩性为灰、灰白色中至厚层白云岩,灰岩夹泥岩。

C、三叠系下统茅草铺组(T1m):广泛分布于工作区,岩性为灰、深灰色中至厚层微晶灰岩、白云质灰岩,局部夹深灰色、灰黑色泥质灰岩、泥岩。

(2)构造地层倾向南东,单斜构造。

1.3地下水的补、径、排条件该物探工作区中,地下水是以大气降水补给为主的,因为地下水类型为裂隙也就是溶洞水,也就是大气降水到了地面后,经过岩层中构造裂隙、风化裂隙、溶洞溶隙等补给了地下水,在工作区的地下水汇水面积约 3.2km2。

因在地形、地貌及构造控制的下,地下水补给区周边均以地表分水岭为界,有河为区内地下水的侵蚀基准面,地下水总体上由南西向北东向迳流,在北部出露地表且补给地表河水。

地下水类型为裂隙—溶洞水,大多赋存于三叠系下统茅草铺组中,,地下水水化学类型以HCO3-Ca为主。

2测区地球物探特征耕植土、粘土及红粘土组成该区表层,呈低电阻率反映,视电阻率300Ωm,局部不均匀体也呈高阻反映,基岩由三叠系中统松子坎组(T2 s)、三叠系下统茅草铺组( T1m )组成,松子坎组岩性为灰、灰白色中至厚层白云岩、灰岩夹泥岩,茅草铺组岩性为灰、深灰色中至厚层微晶灰岩、白云质灰岩,局部夹深灰色、灰黑色泥质灰岩、泥岩,无论是白云岩还是灰岩与含水构造都呈高阻反映。

电法勘探在地下水资源勘查中的应用

电法勘探在地下水资源勘查中的应用

科学技术创新2019.16用品,增强结构的防腐蚀性,根据科学合理的水灰比增强基础建筑的强度,在实践中,利用矿渣水泥、抗硫酸盐水泥增强结构的防腐蚀性。

利用此类型水泥结构增加结构的安全可靠性。

第二,重视对地下水进行防污处理。

地下水形成蚀性的一大原因是污染,因此需要强化对地下水的防污治理,通过减少工业排放、减少生活排放,利用污水净化处理工艺等方式降低地下水的腐蚀性,尤其针对部分污染严重的区域,可通过使用桩基础等方式,通过涂抹高分子树脂涂膜等增强桩基础的防腐性能。

3.3技术应用的注意事项在进行水利工程施工时,不仅要对水文分析结果进行确认,同时要重视岩土分析结果。

需要在工程设计、施工之前,对水利工程的地质状况、环境条件等进行实验,选择针对性的勘察、实验方法,进而保证分析结果的准确性,进而保证地下水、岩土力学条件勘测数据准确。

常见的岩土测试方法包括室内测试、原位测试等,具体需要工作人员结合具体施工环境,选择最有效的方案进行科学的岩土分析,分析岩土层的渗透性、密实性、强度等,从而为科学设计提供真实可靠的信息数据。

在进行地质勘查时,可获取工作目标、内容等具体数据,此时岩土测试可为水利工程目标实现、地质勘查结果的获取提供准确的的数据。

利用岩土测试需要保证结果分析的准确性,需要工作人员仔细认真,全面分析设计方案,做好测试,选择正确的方法,保重岩土试验的规范性,进而为顺利完成勘察目标。

结束语总之,结合进一步研究,明确分析了水利工程建设过程岩土地质勘察对策,结合有效的技术研究,旨在提高工作认识,从而不断丰富技术措施,以提高技术应用水平。

参考文献[1]纪海波.浅谈水利工程中地质勘察与岩土治理问题[J].科技经济导刊,2018,26(27):130,114.[2]周铭.研究水利工程地质勘察与岩土治理问题及解决对策[J].建材与装饰,2018(19):283-284.[3]吴珍华.工程地质勘察中水文地质若干问题的研究[J].居舍,2018(8):157.[4]李文碧.水利工程中地质勘察与岩土治理问题分析[J].黑龙江水利科技,2016,44(9):45-48.通过本文实践研究,明确阐述了电法勘探在地下水资源勘查中的应用对策,希望结合有效的技术措施,能够为相关工作开展提供有效技术支持,结合进一步分析,希望以下阐述能够保证电法勘探在地下水资源勘查中的应用价值。

电法在找水工作中的应用

电法在找水工作中的应用

电法在找水工作中的应用近年来全国很多地区出现干旱现象,找水成为解决居民生产生活用水的主要途径。

寻找基岩裂隙水是解决问题的途径之一,该文结合实例叙述了寻找基岩构造裂隙(带),确定地下水层位的方法技术,多种方法综合应用达到找水的目的。

标签:构造破碎带;联合剖面;激电测深;找水引言我国是一个水资源贫乏的国家,随着近年来气象条件的恶化,许多地区频频出现干旱灾害,居民生产生活用水困难,寻找地下水资源,解决居民生产生活用水成为当务之急。

而地球物理勘察结合水文地质勘察是找水的最佳途径。

联合剖面ρa——主要用于确定构造带的展布及产状,电测深常用来解决水文地质方面的一些问题,如确定古河床的位置,寻找埋藏较浅的含水层,探测石灰岩中岩溶发育情况和岩溶发育带的范围等。

电测深法有不同的装置类型,如三极电测深、对称四极电测深、偶极电测深等[1]。

在找水工作中对称四极电测深得到了广泛的应用。

1 隐伏构造破碎带的探测1.1 含水层的地质——物性特点含水层的地质——物性特点可分为两类:一是第四纪地层中的含水层主要是孔隙率大、透水性强的砂卵(砾)石层、砂层。

它们与透水性弱的粘性土层相比,一般具有电阻率高、电化学活动性强、自然放射性强度小等物性特点;二是基岩中有裂隙带、岩溶发育带、断层破碎带等含水层(带)。

基岩含水层(带)与其围岩相比,通常具有电阻率低、电化学活动性强、弹性波速度低、自然放射性强度存在差异等特征。

1.2 隐伏构造破碎带地质--物性特点断层的总体特征是二维板状体,向下延伸很深。

相对于围岩介质的电阻率,断层可表现为低阻断层[2]或高阻断层[3],决定于断层的性质、破碎带宽度、胶结程度、含水特征、岩脉侵入等特性及围岩电阻率特性。

一般来说,新活动断层电阻率值较低,断层越老,胶结程度越强,电阻率值越高;断层破碎带越宽,越破碎,电阻率相对较小;地下和地表水越丰富,电阻率越小;压性断层少水,则为高阻,张性断层富水,则为低阻;有岩脉顺断层侵入,多为高阻[4]。

高密度电法在寻找地下水中的应用

高密度电法在寻找地下水中的应用

高密度电法在寻找地下水中的应用[摘要]近年来高密度电法探测技术在工程物探上得到了广泛应用,成为工程物探的主要方法之一。

尤其高密度电法找水,工作效率高,反映的地电信息量大、工作成本低、测量简便等突出优势,在工程勘查领域得到了越来越广泛的应用,在水文、工程及环境地质工作中更受人们欢迎。

[关键词]高密度电法温纳装置电阻率等值线图0前言物探方法找水已有很长历史了,以前通常用电测深方法或联合剖面法找水,电测深方法是通过测深曲线的直接特征找水,效果很好。

但电测深方法工作量很大,一个或几个小时才能完成一个测点,几天才能完成一个剖面。

联剖的正交点对低阻构造的反映也有很好的效果,但联合剖面法的无穷远极也很难选到合适的位置。

如今高密度电法集中了这两者的有点,工作效率高,反映的地电信息量大、工作成本低、测量简便等突出优势,在工程勘查领域得到了越来越广泛的应用,在水文、工程及环境地质工作中更受人们欢迎。

1高密度电法运用原理高密度电法实际上是集中了电剖面法和电测深法,其原理与普通电阻率法相同。

测量系统由多功能直流电法仪和多路电极转换器组成,基于常规电阻率法勘探原理并利用多路转换器的供电,测量电极的自动转换,配合常规电阻率的测量方法及电阻率成像(CT)等高新技术来进行高分辩、高效率电法勘探。

尤其温纳装置在高密度测量分辨率相对较高。

高密度电法野外测量时将全部电极(几十至上百根)置于剖面上,利用程控电极转换开关和微机工程电测仪便可实现剖面中不同电极距、不同电极排列方式的数据快速自动采集。

与常规电阻率法相比,高密度电法具以下优点:(1)电极布置一次性完成,不仅减少了因电极设置引起的故障和干扰,并且提高了效率;(2)能够选用多种电极排列方式进行测量,可以获得丰富的有关地电断面信息;(3)野外数据采集实现了自动化和半自动化,提高了数据采集速度,避免了手工误操作。

此外,随着地球物理反演方法的发展,高密度电法资料的电阻率成像技术也从一维和二维发展到三维,极大的提高了地电资料的解释精度。

电法勘探设备在水资源保护区域划定中的应用及效果评估

电法勘探设备在水资源保护区域划定中的应用及效果评估

电法勘探设备在水资源保护区域划定中的应用及效果评估在水资源保护区域划定中,电法勘探设备的应用及效果评估水资源是人类生存和发展的基本条件,而水资源保护区域的划定对于保护水资源的安全和可持续利用至关重要。

在水资源保护区域的划定过程中,电法勘探设备的应用被广泛采用,其能够提供准确的地下水信息,对水资源保护区域的划定起到重要的作用。

本文将从电法勘探设备的原理、应用方法以及在水资源保护区域划定中的效果等方面进行介绍和评估。

电法勘探设备是一种利用地下介质的电学性质进行地下水检测的仪器。

其原理是通过在地下输送电流,根据不同地质层的电阻率差异来推断地下水的分布情况。

该设备通常由电法发射器、测地电极和接收器三个部分组成。

电法勘探设备具有非侵入性、高效、经济等特点,适用于各种地质环境,因此在水资源保护区域划定中得到广泛应用。

在水资源保护区域划定中,电法勘探设备主要用于以下方面:1. 确定地下水位和水流方向:电法勘探设备可以通过测量地下介质的电阻率差异,推断地下水位的高低以及水流的方向。

这对于合理规划水资源保护区域的范围和布局具有重要意义。

2. 检测地下水的储量和质量:电法勘探设备可以通过测量地下水的电阻率、电容率等参数,推断地下水的储量和质量。

这对于划定水资源保护区域的边界和设置保护区域内的水资源开发限制起到关键作用。

3. 预测地下水的漏失情况:电法勘探设备可以通过测量地下介质的电阻率分布情况,推断地下水的漏失情况。

这对于及时发现和修复地下水渗漏点,保护水资源的安全起到重要作用。

通过以上应用,电法勘探设备在水资源保护区域划定中可以发挥以下效果:1. 提高划定的准确性:传统的地下水调查方法受制于时间、资金和人力等因素,无法提供全面和准确的地下水信息。

而电法勘探设备可以快速、非侵入性地获得地下水的分布情况,提高划定的准确性和全面性。

2. 优化保护区域布局:电法勘探设备可以确定地下水位和水流方向,为合理规划保护区域的范围和布局提供科学依据。

论各类电法在测定地下水方面的应用

论各类电法在测定地下水方面的应用

论各类电法在测定地下水方面的应用[摘要]随着地球物理方法的不断进步和完善,它所使用的范围也越来越广。

特别是电法勘探,在工程、水文、环境方面应用得越来越多。

本文就电法勘探在水文方面的应用进行了综合的阐述和分析,以期它能更好的在测定地下水方面发挥自己的作用。

[关键词]电法勘探、测定地下水流速流向、充电法,自然电场法,激发极化法中图分类号:g4 文献标识码:a 文章编号:1009-914x(2013)12-0018-02一、电测深法寻找松散沉积层孔隙水在松散沉积物孔隙较大,连通性好,具有较强的透水性能,可构成良好的孔隙含水层。

图1为某山前冲洪积扇上电测深综合剖面图。

图1a为ab/2=100m 的对称四极视电阻率ρs剖面曲线,图中1~7号点视电阻率ρs值大于100ω.m,为冲洪积扇上、中部的反映;12~18号点视电阻率表现为明显的低阻特征(10~20ω.m),为扇缘潜水溢出带部位。

18号点以后剖面进入平原地带,视电阻率值又升高到20ω.m以上.图1b为等视电阻率断面图,1~7号点位高阻带,等值线密集,这是冲洪积扇的上中部.表层是干燥的砂砾石。

7~12号点,等值线逐渐变稀,反映为潜水溢出带.12号点以后,视电阻率在40ω.m以下,表层低至5ω.m,为冲洪积平原部位(图1)。

二、充电法测定地下水流速和流向首先把食盐(或其他电解质)作为指示剂投入井中,盐被地下水溶解后便形成一良导的并随地下水移动的盐水体。

其次,对良导盐水体充电,见图2。

具体工作方法如下:1、一待测井口为中心,布置夹角为45°的辐射状测线;2、将充电电极a置于井中含水层中部,另一供电电极b打在离井口尽量远处,以大于a电极设置深度的10~20倍为宜;3、固定的测量电极n,置于推测的地下水逆流方向上,距井口距离大致等于两倍含水层的深度。

充电时,测量电极m逐次在各方位的辐射半径上移动,寻找与n电极的等位点,量取各等位点至井孔中心的距离,并作记录;4、在投盐前,测量一次正常等位线。

电法勘探在寻找地下水中的应用

电法勘探在寻找地下水中的应用摘要:目前电法勘探已经广泛应用于工农业生产、生活用水找水中,本文分析了不同电探方法寻找地下水的特点,并重点研究了高密度电法在寻找地下水中的应用。

关键词:电法;高密度电法;地下水一、不同电探方法的特点应用物探技术方法勘察地下水由来已久,其中电法勘探则发展最早、普及最广,并因其工效高、设备简便、方法种类齐全、应用效果佳等特点,仍为现今地下水资源开发和利用的主要勘探方法。

目前应用于地下水勘探的电法主要有电阻率法、激发极化法、天然交变电场法、瞬变电磁法、可控音频电磁法、甚低频电磁法等多种,还包括探地雷达和核磁共振法等新技术新方法。

电法勘探的每种方法都有各自的特点和应用范围,熟练地掌握这些特点,是工作中正确应用每种方法的关键。

电测深法是用以了解测点以下电性的垂向变化,电阻率测深法的特点是工作效率较高,定性及定量解释的理论最成熟,在含水岩体与围岩电阻率差别较大时,应用效果较好。

五级纵轴测深法的特点是分辨能力强、解释直观,但其抗干扰能力较差。

激发极化法的最大优点是能同时取得电阻率及极化率、激发比等参数,便于多种参数对比,且极化率曲线可以定性解释含水层的富水性,但其成本高,工作效率较低。

我国将激电场的衰减速度具体化为半衰时、衰减度、激化比等特征参数,这些参数不仅能较准确地找到各种类型的地下水资源,而且可以同一水文地质单元内预测水量大小,把激电参数与地层的含水性联系起来。

另外利用激发极化法找水或确定地层的含水性,最好与高密度电阻率法相结合,这样可以降低解释的多解性,提高找水的成功率。

高密度电阻率法在确定高阻或低阻地质体方面具有优越性,但低阻地质体并不代表富含地下水,可能是由于泥岩引起地层的电阻率下降。

这时,可以通过使用激发极化法来区分含水地层和泥岩。

电剖面法可以探测测线一定范围及向下某一深度范围内,在水平方向上岩石的电性变化,其中电阻率剖面法在含水岩体与围岩的电阻率差异较大时,曲线反映应比较明显,但其工作效率相对较低,天然交变电场法虽然效率高,成本低,对基岩破碎带反映较好,但因其受地下电场的突变影响较大,而必须进行复测并与其它电探方法配合使用。

电法勘探在寻找地下水中的应用


明显峰值异常 , 在 AB /2 (AB 为测点极距 ) 为 25 m
处,J
=
016%
,
η s
= 112% ; AB /2
= 45
m处, J
=
018% ,ηs = 210% ,比 50#点已知井的 J、ηs 值 (AB /2 = 75 m 处 , J = 017% ,ηs = 113% )还要大 ,表现出良 好的赋水性能 。当 AB /2 = 70 ~105 m 时 ,ρs 曲线尾 部表现为 H低值 (ρs = 915 ~1010 Ω ·m )及较高的 激电异常值 (J = 1. 8% ,ηs = 314% ) 。电测推断 2个
成果如图
5、图
6所示 。图
5
a

ρ s
曲线类型图
。ρs
曲线由南至北 ,表现为 G ( 3 /2 点 ) 、HKH ( 1 /2 点 ) 、
HKH (0 /2点 ) 、HA ( 2 /2) 、HA ( 4 /2)不同类型 ,反映
出北倾的花岗岩体在剖面内的纵 、横向结构及构造
变化情况 。
深 ,呈现出往北倾伏之势 。
的等值线则为低阻的坡积物和岩体断裂带的反映 ,
由于等值线南部上稀 、北部下稀 ,岩体破碎带由南向
北倾斜 ,倾斜程度和空间范围基本由 40, 50, 60Ω ·
m

ρ s
等值线所呈现的宽阔空间“走廊
”所对应
,倾
角 40°左右 。
综上分析 ,得出 2 线断面的地层岩性结构 。所
解释推断的地质剖面情况如图 5c所示 。同理 , 0线
图 1 80593部队地质略图及工作布置示意
图 2为已知井井旁激电测深参数曲线 ,从宏观 上看 ,ρs 曲线均表现为 HA 型 ,与井控地质资料对

电法勘探设备在地下水资源开发中的应用案例研究

电法勘探设备在地下水资源开发中的应用案例研究地下水资源是维持人类生活和推动经济发展的重要水源之一。

为了有效开发和管理这一宝贵资源,科学和先进的技术工具成为不可忽视的因素。

电法勘探设备作为一种先进的地质勘探技术,被广泛应用于地下水资源的勘探和开发。

本文将通过详细的案例研究,展示电法勘探设备在地下水资源开发中的应用。

案例一:在地下水勘探中使用电法勘探设备在西南省的一个农村地区,当地居民面临着日益加剧的水资源短缺问题。

为了寻找新的地下水源,当地政府决定采用电法勘探设备进行地下水勘探工作。

首先,勘探团队确定了勘探区域,并利用电法勘探设备对该区域进行了全面扫描。

电法勘探设备工作原理是通过电流在地下介质中的传导与电阻差异,推断出地下水资源分布的情况。

勘探团队首先在勘探区域的地表布置了一系列电极,通过测量电阻来确定地下电阻差异。

然后,采用相应的数学模型和数据处理技术,将测量数据转化为地下水分布图,并确定可能的地下水蓄水层。

在这个案例中,电法勘探设备提供了宝贵的信息,揭示了位于勘探区域下方的地下水蓄水层的存在。

这一发现为当地政府完善供水设施、改善居民生活提供了决策依据。

案例二:利用电法勘探设备实现地下水开发在另一个案例中,一个国家公园的管理部门面临着日益增长的游客数量和对水资源的需求。

然而,传统的地下水开发方法并不适用于该地区,因为地形复杂并且水资源分布不均匀。

因此,他们决定采用电法勘探设备进行地下水开发。

勘探团队使用电法勘探设备对该地区进行了详细勘探。

通过测量电流传输、电极阻抗和电位差等参数,团队能够获得地下水资源的具体信息,并计算出最佳的取水点。

此外,他们还使用电法勘探设备确定了合适的水井深度和排水量。

通过电法勘探设备的使用,该地区的管理部门成功地发现了隐藏深处的可用地下水资源,并建立了一套高效的取水系统。

这对于国家公园的可持续发展和游客的满意度至关重要。

案例三:电法勘探设备在地下水污染调查中的应用地下水污染是当前环境问题中的一个重要挑战。

电法勘探技术解析与地下岩溶水位监测

电法勘探技术解析与地下岩溶水位监测电法勘探技术是一种应用物理学原理的勘探手段,它通过测量地下电性参数的变化来揭示地下结构和岩层的分布情况。

在地下水资源利用和环境地质工程等领域,电法勘探技术有着广泛的应用。

本文将对电法勘探技术进行解析,并结合实际案例,探讨其在地下岩溶水位监测中的应用。

电法勘探技术的原理是利用地下岩石和水体的导电性差异来获取地下介质的信息。

具体而言,电法勘探技术通过在地面上布设电极,并向地下注入电流,测量地面上或地下不同位置的电位差,从而揭示地下介质的分布情况。

在电法勘探中,常常使用电阻率和电纳参数来描述地下介质的导电性和储层特征。

电阻率是指单位体积内的电阻,而电纳则是指单位体积内的电容。

电法勘探技术在地下岩溶水位监测中的应用主要是通过测量地下水体与岩层之间的电阻率变化来推测地下水位的位置。

在地下岩溶地区,由于岩层裂隙的存在,地下水会在岩溶洞穴中聚集形成水位。

通过对岩溶地下的电阻率变化进行监测,可以推测出地下水位的位置以及水位上升或下降的趋势。

这对于水文地质调查和地下水资源管理具有重要的意义。

接下来,我们将通过一个实际案例来说明电法勘探技术在地下岩溶水位监测中的应用。

某地是一个典型的岩溶地区,该地区的地下水位的变化对周围的农田和居民生活有着重要的影响。

为了确定地下水位的位置和变化趋势,工程师采用了电法勘探技术。

在实地勘测中,工程师首先在地面上布设了电极,并注入了一定的电流。

然后,工程师测量了地面上不同位置的电位差。

通过对电位差的分析,工程师发现了一个与其他区域相比电阻率较低的区域,这表明该地区存在地下水体。

工程师按照电法勘探的方法,进行了多个地点的测试,并对测试结果进行综合分析,推测出地下水位的位置和变化趋势。

通过电法勘探技术,工程师成功地确定了该地区的地下水位位置,并发现了水位的上升趋势。

这为地下水资源的合理开发和管理提供了重要的参考依据。

同时,通过电法勘探技术监测地下水位,还可以提早预警地下水位过高或过低的情况,从而有效避免地下水位的波动对周围环境和工程结构造成的影响。

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电法在濒海及岛屿地区寻找地下淡水中的应用李保国(辽宁省朝阳市65643部队,辽宁朝阳122000)[摘 要] 采用电法的基本原理,研究各种不同岩性和咸淡水的电性差异,划分地下咸淡水分界面。

在严重缺水的濒海及岛屿地区找到了较好的地下淡水,解决了守岛部队吃水难的问题。

[关键词] 电测深法;电阻率;矿化度;构造裂隙[中图分类号] P 631.3+22 [文献标识码] A [文章编号] 1004-1184(2003)03-0172-02[收稿日期] 2003-04-27[作者简介] 李保国(1956-),男,河南温县人,工程师,主要从事水文物探和野战给水方法研究工作。

The appl ica tion of electr ic m ethods on explor i ng fresh groundwa ter i n thecoa sta l and island areaL I B ao -guo(65643T roop Chaoyang C ity L iaon ing P rovince ,Chaoyang 122000,L iaon ing )Abstract :A dop ting the elem en tary p rinci p le of the electric m ethod ,studying the electric diversity of vari 2ou s k inds of rock p rop erties ,saline and fresh w ater ,divides the in terface of the saline and fresh groundw ater .T he better fresh groundw ater has been found in the coastal and island area w here seri ou s sho rt of w ater ,re 2so lved the p rob lem of difficu lty of w ater drink ing fo r the residen t island troop s.Key words :E lectric sounding m ethod ;E lectrical resistivity ;M ineralizati on ;gap s of structu re 我国绝大部分濒海及岛屿地区淡水资源缺乏,且埋藏于火山岩构造与裂隙之中,并有咸淡水交错分布,寻找地下淡水难度大,特别是当地表水受到污染时,开采地下淡水保障人畜用水尤为重要。

近几年来,我部采用电法快速有效地在某濒海及岛屿地区寻找地下淡水,效果显著,先后为驻军找水打井26眼,成功率100%,概述其规律主要有以下几点:1 地下水电阻率与矿化度的关系岩层是由矿物颗粒构成的,在颗粒之间存在不同的孔隙,在孔隙中含有空气和水,而水中又溶解有盐。

因此,岩层中的矿物成分、孔隙大小、含水量、水中含盐量(称为矿化度)等与电阻率有着密切关系。

电测深法是依据不同岩层电阻率的差异来间接找水的,所以了解不同岩层在自然条件下电阻率的大小及其各种影响因素是首要的问题。

我部在濒海及岛屿地区利用电测深法寻找地下淡水做了大量的规律性研究工作。

将已知钻孔孔旁测深、电测井、水质分析资料,综合进行解释推断,发现咸水和淡水的电阻率有明显差别,且地下水含盐量与地层电阻率有直接关系。

(详见表1)表1电阻率与矿化度关系对比分析表深度范围(m )地下水矿化度(g L )电测深曲线解释电阻率(8・m )电测井曲线解释电阻率(8・m )5~360.92511715036~503.294425 从上表可以看出,根据该区地下水电阻率与矿化度之间的关系得知,划分咸淡水的标准,当电阻率小于508・M 为咸水,反之为淡水。

一般来说,矿化度越大,视电阻率越低,但在每个不同地区,由于地质条件变化,它与表层电阻率,淡水含水层岩性和厚度,含水情况等有关。

2 濒海地区地下咸、淡水分界面的划分用电测深法来划分咸、淡水分界面时,首先要充分了解本工作区内的水文地质情况,根据从点到面的原则,调查了解已知钻孔和水井的水质分析资料,多做一些井旁测深。

经过对比分析,掌握含水层的概况、电测深曲线或电阻率变化的一般规律,确保解释推断的可靠性。

淡水和咸水因含盐量的不同,其电阻率是有明显差异的,淡水电阻率高,咸水电阻率低。

因此,淡水层的电阻率将高于咸水层的电阻率。

据此我们就能区分并确定咸、淡水层的分界面位置,圈定咸淡水范围。

濒海地区由于海相沉积物和潮汐等作用的影响,使 2003年9月第25卷 第3期 地下水Ground w ater Sep.,2003V o l .25 NO.3地下水源变化更加复杂化,在地面调绘十分困难的前提下,采用电测深法测量,可收到良好的找水效果。

211 辽南濒海地区某部所测曲线类型。

21111全咸型曲线全咸型电测深曲线多为H 型和A 型,对于H 型曲线(见图1),各分层反映出的矿化度大小不一,且岩性不同,但三层电阻率都小于108・M ,全部反映为咸水层。

对于A 型,首支反映为表层盐碛化亚砂土和细砂层,电阻率为2.38・M ,下复含咸水砂砾石层反映在曲线的中段,电阻率9.28・M ,曲线尾支呈45°上升,反映为不含水的致密混合花岗岩。

图121112上淡下咸型曲线上淡下咸型曲线多呈KQ 型(见图2)。

图2曲线前支反映为透水不含水的砂砾石和砾卵石层,电阻率为3608・M ,K 点以后的曲线下降部位前段反映为含淡水的砂砾石层,电阻率为1058・M ,厚度约30m 左右。

Q 点以后的下降段反映为含咸水的砂砾石和基岩风化层,电阻率为288・M 。

曲线尾支上升段反映为不含水的基岩。

21113全淡水型曲线全淡水型曲线电阻率均大于508・M ,其曲线类型和电阻率主要受岩性制约。

海积平原当地下水全为淡水时,曲线电阻率普遍抬高,上呈明显的A 或K 点时,含水层加厚。

反之,含水层变薄。

212 濒海地带地电剖面成果图由于濒海的特殊环境和海岸类型,沿海地段咸水的分布比较普遍,其分布范围和深度在不同位置又有一定差异。

如图3所示,30~508・M 视电阻率等值线呈龟头状,从海岸边向陆地延伸,反映了咸水层的空间分布形态。

其视电阻率18~208・M 反映为咸水层,>608・M 反映为淡水层;232~234号点间特别密集直立的视电阻率等值线反映了咸淡水在表层的分界面。

总之,含水层电阻率与地下水矿化度成反比关系。

根据钻探、电测井与孔旁测深对比,结合水质分析资料,确定矿化度大于1g L ,电阻率小于508・M 的地下水为咸水。

图33 岛屿构造裂隙地下淡水的探测岛屿地质、地形情况复杂,第四系覆盖层厚度比较薄,表层的电阻率比基岩低许多倍,导致埋藏深、厚度不大的裂隙、破碎带含水层反映不明显。

因此含水层厚度越大,埋藏深度越小,探测效果越好。

岛屿地区找地下水必须先找基岩风化及构造裂隙,这类含水层的形态是多变的,且层理也不明显,反映在电测深曲线上,不能构成完整的电性层,多反映为异变和拐折,通过这些特征,可以分析其含水层的存在,并确定含水层的厚度和埋藏深度。

例如在辽宁省葫芦岛某部,先后完成测深点40余个,剖面4条,经过反复分析研究,37号点电测深曲线(见图4)。

效果较明显,曲线类型为A 型,首支反映为亚粘土,电阻率约268・M ;中间段出现 (下转第175页)400分钟)表2 同一样品放置不同时间测量其总Α、总Β放射性对比结果样品源放置时间总Α放射性(Bq l)总Β放射性(Bq l)立即测量0.49390.3733 10小时后测量0.20270.311624小时后测量0.08070.137848小时后测量0.07980.155072小时后测量0.08010.1501 从表2可以看出:样品源立即测量与10小时后测量结果不稳定;放置24小时、48小时、72小时后测量结果比较稳定一致。

由此可得样品源制备完毕后不要马上测量,要放置24小时以后再测,结果比较稳定。

每次测量时间:通过对样品每次进行不同时间的对比测量,其结果见表3:表3样品每次进行不同时间的对比测量结果测量时间总Α放射性(Bq l)总Β放射性(Bq l)40分钟0.04010.111360分钟0.05710.132480分钟0.05540.1378100分钟0.05590.1358 从表3可以看出,测量时间60、80、100分钟结果稳定一致;测量时间40分钟与60、80、100分钟相比结果有显著差异,鉴于此每次测量只要满60分钟其结果就是稳定可靠的,因此测量时间可以灵活掌握,没有必要每次都测100分钟。

2.2 本底测量在弱Α、Β放射性测量中,本底值是否准确是至关重要的,测本底时如果不放测量盘,那么在测量盘位置以下的射线也计入本底了,而这些附加的本底不可能在样品计数中出现,如果采用了这个本底值,就会使得测量结果偏低。

其结果对比情况如表4所示。

从表4可以看出:不放测量盘测量结果明显高于放测量盘的测量结果;本底测量时间根据可能应尽可能长一些,测次应尽可能多一些。

因为每次测量之间,仪器对总Α、总Β计数的捕捉数有一定差距,尤其是总Α的测量,因此测次应尽可能多,以消除偶然因素带来的误差,提高测量结果的准确度。

3 饮用水放射性测量过程中应注意的问题综上所述:在饮用水放射性测量过程中要想取得比较满意的结果,确保数据的质量,应注意以下几个方面的问题。

1)在水样浓缩与制取残渣整个前处理过程中,在浓缩、炭化、灰化、称重等一系列环节中,操作者必须认真仔细,尽量减少误差。

在铺塑料薄膜时,十分小心不要弄破,否则会造成很大误差。

2)制源是一个十分重要的环节,灰样一定要研细混匀,铺样要均匀平整。

3)样品源制备好后,最好是放置24小时再测,测量时间尽量长些为好。

4)由于饮用水放射性活度较低,本底对结果影响很大,所以应确保本底的稳定和准确,最好用一个清洁的空盘经常测量本底。

5)为了作可靠的相对测量,样品源与标准源的测量条件应尽量保持完全一致。

6)仪器使用环境:仪器应安放在5~30℃,湿度≤85%的实验室内,室内应通风良好,环境清洁。

室内A C220V电源应有良好的地线,通过试验接地前后测量本底Α计数值相差6~7个,Β计数值相差20~30个。

为了防止仪器受潮,即使没有样品测量,也要隔一、二天开启仪器烧一烧。

表4放测量盘测本底和不放测量盘测本底值对比测次计数时间放测量盘测本底不放测量盘测本底Α计数值Β计数值Α计数值Β计数值第一次100068174第二次100048255第三次100255247第四次100144350第五次100563473第六次100260252第七次100040250第八次100051361第九次100440257第十次100246155合计10001651522574(上接第173页) 非常明显的低阻拐折,呈台阶状,判断基岩必存在破碎、充水现象,是较好的含水层;尾支反映为完整基岩。

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