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1、试论地下水探测中的地球物理方法摘要:本文介绍了地球物理方法在地下水探测屮的应用,对地球物 理方法探测地下水污染技术的发展也有阐述,有一定参考价值。关键词:地下水探测;地球物理中图分类号:p641.7文献标识码:a文章编号:1地球物理方概述1)地面电法这是一类涉及范围较为广泛的勘测方法,按照被动源和主动源划 分,其被动源的方法有:(1)自然电场法,即勘测地下水流向即地下 水域与地表水之间的补给关系、此生层的热水范围等;(2)声频大地电 场法,主要勘测的是岩性接触带和构造破碎带的情况。地面电法的主动源勘测形式还可以分为:电阻率法和激发极化法, 激发极化法,主要使用在勘测岩溶发育分析,断裂构造分析,

2、划分岩 层分布等;而电阻率为机理的检测方法还有三种:(1)电测深法,这 种方法可以划分近水平位,确定含水层厚度、深度。勘测基岩埋深,查 明基本构造、风化壳厚度。划分咸水、淡水边界等,应用广泛,而且勘 测准确,技术成熟;(2)电剖面法,这种方法在实际的应用中有,联 合剖面法、对称四极剖面、中间梯度法,主要用于对断裂破碎带的勘测, 探索古河道,探索各种高低阻倾斜地电体及其接触表面,勘测岩溶发育 地带等;(3)高密度电阻率法,这种方法主要用于岩溶发育的勘测, 断裂构造及岩层的划分等。2)电测井法电测井屮的主动源法是电阻率测井法,这种方法可划分钻井剖面, 确定岩质的电阻率参数,确定含水层的位置及淡水和

3、咸水的分界等;被 动源法是自然电位测井法,这种方法主要的勘测的是渗透层,并划分咸 淡水的边界,估计地下水的电阻率等。3)磁法这种方法也是一种被动源法,即地面磁测。主要是对磁场的研究, 寻找具有磁性差界的地质结构,勘测圈定赋水花岗岩风化的情况和裂隙 断裂带情况等。2地球物理方法在地下水勘测中的应用综合的看,多种地球物理的勘测方式有英特有的应用范围和局限 性,利用其屮一种是不能完全达到勘测地下水的目的的,因此在实践屮 应当利用各种技术措施的组合和优化对地下水进行准确的勘测。下面就儿 种地下水分布情况的勘测进行研究和分析。2.1孔隙水的勘测浅层的孔隙水的勘测技术目前已经达到了成熟阶段,通常情况下采

4、用电测法和激电测方法,通过电阻率的参数值测泄来反映含水层的结构。 但是在特殊干燥的地方,如沙漠地区,常规的电阻率法应用起来难度交 大,电极接地电阻大、供电困难等都会局限勘测。因此采用瞬变电磁法 进行勘测是较为理想的。一些浅部高度矿化的地质结构,其电阻率往往 过低,因此电流大,测量的电压信号也就小,降低了勘测的精度,因 此可采用大地电磁法进行探测,输入的信号阻抗较高,可以消除电阻率 低而造成的观测精度下降的情况。2.2裂隙层地下水的勘测勘测中,浅层的裂隙水包括了构造裂隙、碎屑岩的孔隙裂隙水。构 造裂隙水主要是指山区的基岩裂隙水和浅层的风化裂隙水。对山区基岩的 裂隙水來说,因为地形的影响,施工难度

5、很大,应考虑首选高精度的 时变重力资料和遥感技术来进行实际的勘测,然后利用激电法或者瞬变 电磁法等受地形影响小的方法进行勘测;如不能采用巫力资料和遥感技 术时,应选择采用电剖面法、可控源音频人地电磁法等来探明裂隙的特 征,然后利用地段了解构造带下方的空间发展特性和富水性;当地质背 景、地面条件相对简单的时候采用激电法勘测,通过电阻率参数就可以 対构造带的岩性结构变化和激化参数,以此确定富水层;而地质条件复 杂时可以采用大地电磁测深法,对整个的构造和裂隙发育进行评价。对浅层风化裂隙水,则采用的是高密度电阻率和探底雷达技术勘测 风化壳厚度、埋深。而浅层碎屑岩孔隙裂隙水的探测则与浅层的孔隙水相 似,

6、通常利用电测深、大地电磁测深、瞬变电磁、a卡放射性等技术进 行勘测。当遇到含水层深度超过100m的时候,多种物探方法都不能获得较 好的探测结果,这时可以采用地震勘探的方式,对岩性构造进行全面的 分析,然后再与探测深度较大且低阻目标反应灵敏的瞬变电磁法结合, 就可以获得较为准确的深层低阻裂隙水的基本参数。2. 3岩溶水勘测同样从浅层的岩溶水进行讨论,这种岩溶水主要集中在西南地区, 由于岩溶地区的地表水和地下水之间频繁的转换,地下水的空间分布极 为不均匀,且情况复杂。物探勘测的目的是为探明岩溶的地质结构特征, 但是受到规模和深度的限制,物探的方法实施难度较大。在埋深小于 100m的情况下,采用核磁

7、共振的方法较为有效,同时也可以采用可控 源音频大地电磁法,瞬变电磁法,或者高密度电阻法等对其空间位置进 行确定。当岩溶水的深度大于100m的时候,应利用瞬变电磁法和浅层 的地震勘测技术进行探测。3地球物理方法在地下水污染监测中的应用前景3. 1地下水污染监测有些工厂把废液排入地下,这些污水含有大量的氯、苯、酸,碱等污 染物,这是造成地下水污染的重要原因之一。这些污染物排入地下后,形 成良导电溶液,即形成所谓的动态导体,即形态、规模、导电性随时间而 变化的导体。应用动态导体充电法可以对污染的程度、范围进行有效监测。 在监测中需查明污染物的成分及地质构造,确定污染通道,以控制污染源, 阻断污染运移

8、。目前许多地下水源受污染的程度主要决定于污染途径所处的含水层 之上覆盖层的构造。若覆盖层断裂构造发育或为松散岩层,那么工业污水 和生活水将沿裂隙或孔隙向地下渗入,造成地下水污染。应用物探方法可 一方面检测覆盖层构造特征、污染通道性质、污染水渗透率等;另一方面 又可动态监测污染的速度和范围。浅层污水对深层水的污染中,类似上海 深层取水,地面回灌水沿取水通道向地下渗漏,造成深层水污染,用物探 方法可以进行动态监测,以指导治理。当地面水体大范i韦i受到不同程度污染时,也可用物探方法进行不同程 度的监测。如昆明淇池采用电阻率测量及自电测量监测水体污染;杭州西 湖采用直流电法在换水前后进行动态和静态观测

9、,确定江水入湖后的扩散 范围,以指导换水工作的进行。3. 2沿海地区部分地段海水入侵范围确定中国沿海城市工业发展过程中,过量开采地下水,使地下水位下降, 加剧了海水入侵速度,造成沿海地区严重的海水污染问题。物探方法在解 决这方面问题上具有其他方法无可比拟的优点,根据海水与淡水电性性质 的差异,利用电法可以快速确定海水与淡水分界线、海水入侵的范围、入 侵的规模、入侵的途径。它不仅成本低,速度快,而口由于在地面或孔中 遥测,不会扩大或形成污染通道、使污染源进一步扩大,具有无破坏性原 位检测的特点。在华北、西北地下水盐碱化较严重的地区,20世纪70年 代就已经利用电法圈定咸水与淡水的界线。今后运用物探方法开展划分咸 水与淡水界线工作,指导地下水的开发利用,将有着重要意义。参考文献1 李志才地球物理方法探测地下水的探讨j 测绘信息与工程, 2009(

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