T-SHAEPI 022-2025 在产企业土壤和地下水污染源头防控预警技术规范 高密度电法_第1页
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CCSZ10Technicalspecificationforsourcepreventionandearlywarningofsgroundwaterpollutioninoperatingenterprisesusinghigh-densityelectricI I 12规范性引用文件 13术语和定义 14符号与缩略语 2 26技术设计 37仪器设备 78数据在线采集、传输与处理 79异常识别与预警发布 810监测成果储存 9 11 I本文件按照GB/T1.1—2020《标准化工作导则第1部分:标准化文件的结构和起草规则》的规定起草。请注意本文件的某些内容可能涉及专利。本文件的发布机构不承担识别专利的责任。本文件由宝武集团环境资源科技有限公司提出。本文件由上海市环境保护产业协会归口。本文件起草单位:宝武集团环境资源科技有限公司、上海宝发环科技术有限公司、同济大学、宝武碳业科技股份有限公司、宝山钢铁股份有限公司、上海建科环境技术有限公司、上海化工院环境工程有限公司、上海田苑环境科技有限公司、上海清沐环境技术有限公司、上海博优环境科技发展有限公司。本文件指导单位:上海市生态环境局、上海市宝山区生态环境局、上海市环境保护产业协会。本文件主要起草人:高梦雯、冯世进、刘晓轩、胡会军、顾青、邢绍文、陈峰、张晓刚、刘剑平、郑奇腾、张晓磊、朱悦、黄雨馨、郝峰、房多奎、黄华特、肖钰、吴强、张琦、胡琰、李云、赵策、刘昊、陈励科、张卫国、徐立、邓文澜、蒋小红、廖志强、李平、王乙帆、戴诗岩、杨欣欣、李云峰、胡青、陈宇潇、秦贯军。随着工业化进程加快,在产企业(如工业园区、化工企业)因生产、储存、运输等环节存在污染物泄漏风险,对土壤和地下水环境构成潜在威胁。传统监测手段存在时效性不足、空间覆盖局限等问题,难以满足污染“早发现、早预警”的需求。高密度电法在线预警技术通过实时探测电阻率变化,可精准捕捉泄漏造成的土壤地下水环境污染,为源头防控提供新路径。然而,针对该技术于在产企业中的应用,当前国内缺乏的统一的标准规范,制约了其技术效能的充分发挥。为贯彻落实《中华人民共和国土壤污染防治法》《土壤污染源头防控行动计划》等法规政策要求,规范高密度电法在土壤和地下水污染监测与预警中的应用,本标准围绕在产企业高密度电法在线监测与预警工作的实施,明确了监测系统设计、设备选型、数据采集与处理、异常识别及预警发布等全流程技术要求,旨在构建“监测-预警-响应”一体化防控体系,实现污染物泄漏的早期识别、污染预警与风险分级,为企业环境风险管理提供科学、可操作的技术依据,推动污染防控从“末端治理”转向“源头管控”。本规范聚焦在产企业动态监测场景,突破传统电法仅用于场地调查阶段的静态勘探局限,具有以下创新性:1)动态监测体系:建立覆盖数据采集、传输、反演、预警的全周期技术流程;2)多技术协同:结合地质水文条件与电磁环境本底数据,优化电极排列方式与测网布设密度,实现高分辨率探测与干扰源排除,提升监测结果的可靠性。3)风险分级管控:基于污染物类型、泄漏深度及电阻率异常程度,制定三级预警阈值(黄色、橙色、红色);本标准以在产企业土壤与地下水环境污染源头防控需求为导向,兼顾技术先进性与区域适应性,可有效提升在产工业园区土壤和地下水污染风险防控的精细化水平,降低环境治理成本,为在产企业提供了可复制的污染源头防控技术范式,对推动我国土壤和地下水环境管理从被动治理向主动防控转变具有重要意义。1在产企业土壤和地下水污染源头防控预警技术规范高密度电法本文件规定了在产企业土壤和地下水污染源头防控高密度电法预警技术的技术设计、仪器设备、数据采集、传输与处理、异常识别与预警发布和监测成果储存的要求。本文件适用于工业园区、化工厂等在产企业土壤和地下水环境中污染物泄漏监测与预警工作。2规范性引用文件下列文件中的内容通过文中的规范性引用而构成本文件必不可少的条款。其中,注日期的引用文件,仅该日期对应的版本适用于本文件;不注日期的引用文件,其最新版本(包括所有的修改单)适用于本文件。GB/T14848地下水质量标准GB/T17626.2电磁兼容试验和测量技术静电放电抗扰度试验GB36600土壤环境质量建设用地土壤污染风险管控标准(试行)DZ/T0072电阻率测深法技术规范DZ/T0286地质灾害危险性评估规范HJ25.1建设用地土壤污染状况调查技术导则HJ25.2建设用地土壤污染风险管控和修复监测技术导则HJ25.3建设用地土壤污染风险评估技术导则3术语和定义下列术语和定义适用于本文件。3.1高密度电法electricalresistivitytomography一种通过多电极组合自动测量地下介质导电性差异的阵列式地球物理勘探技术。3.2时移高密度电法time-lapseERT时移高密度电法是通过在同一测区、采用相同电极排列方式在不同时间进行电阻率数据采集,对比电阻率在时间维度的变化,从而研究地下介质随时间变化情况的一种方法。3.3视电阻率apparentresistivity在地下介质非均匀或地表起伏不平的情况下,通过特定电极装置测得并换算得到的等效电阻率。该参数并非单一介质的真实电阻率,而是反映探测范围内各类介质电性特征的综合指标。3.4土壤地下水电阻率resistivityofsoilandgroundwater反应土壤地下水环境电阻特性的物理量,用以表征重金属、有机物等污染物对土壤地下水环境的影3.5预警阈值earlywarningthreshold基于历史数据、理论模型以及专家经验设定的监测指标临界值,需动态调整以适应环境变化。3.6污染风险预警pollutionriskwarning污染风险预警是对土壤地下水环境中可能存在的风险因素进分析,为管理者提供决策依据,以便制定针对性的预防和治理措施。23.7时移电阻率数据反演time-lapseresistivitydatainversion一种基于多次重复测量的动态地球物理成像技术,通过对比不同时间节点获取的电阻率数据集,利用最小二乘法、贝叶斯反演或差异反演等反演算法重建地下介质电阻率时空演化模型,定量表征污染物迁移、地下水动态、土壤盐渍化等环境变化或修复工程、注水驱油等人为干预引起的地下介质电性参数变化过程。3.8时移电阻率差异值time-lapseresistivitydifference在不同的时间点测量同一材料或地质体的电阻率时,所得到的电阻率值之间的差异。这种差异通常用于监测和分析材料或地质体在时间维度上的变化,例如在环境监测、工程地质或水文地质研究中。3.9污染羽contaminantplume污染物随地下水移动从污染源向周边移动和扩散时所形成的污染区域。4符号与缩略语4.1符号下列符号适用于本文件。I:供电电流,单位为mA;K:装置系数,单位为m;ΔU:电位差,单位为mV;ρ:电阻率,单位为Ω·m;Δρ:时移电阻率差异值,单位为Ω·m;T:温度,单位为℃。4.2缩略语下列缩略语适用于本文件。ABMN1D(Array-BasedMappingNetwork1D):高密度电阻率1D测试方法;TCP/IP(TransmissionControlProtocol/InternetProtocol):能够在多个不同网络间实现信息传输的协议簇;HDF5(HierarchicalDataFormatversion5):一种常见的跨平台数据储存文件,可以存储不同类型的图像和数码数据,并且可以在不同类型的机器上传输,同时具备统一处理这种文件格式的函数库;NetCDF(NetworkCommonDataForm):一种面向数组型并适于网络共享的数据描述和编码标准;JSON(JavaScriptObjectNotation):一种开放标准的文件格式和数据交换格式,易于人阅读和编写,同时也易于机器解析和生成;STEP(StandardfortheExchangeofProductModelData):CAD通用格式的文件。5总则5.1应用范围高密度电法在线监测和污染风险预警技术应用于化工、石化、制药、冶炼等在产企业生产运营过程土壤和地下水环境污染泄漏的实时在线监测及预警,适用于以下情况:——地下储罐区、生产装置区、管廊管线等高风险泄漏源及周边区域;——企业厂界内地下水下游敏感区域;——已识别污染源及污染迁移扩散范围。5.2应用条件宜开展高密度电法在线监测和预警工作的条件包括:——污染泄露能造成明显的土壤地下水电阻率变化;——具备稳定的供电条件和数据传输网络环境;3——测区周围15m范围内无大功率电气设备及高压输电线。5.3应用目标5.3.1核心监测目标高密度电法在线监测和预警技术旨在实现以下核心监测目标:——实时监测企业生产区域及存在潜在污染风险区域的土壤地下水电阻率变化,通过时移电阻率数据反演,对污染泄露进行预警;——对污染泄漏进行快速定位和范围界定,解析污染羽空间展布特征。5.3.2技术性能指标为保障监测预警系统的可靠性和有效性,高密度电法在线监测和预警技术需满足以下性能要求:——从识别污染泄漏到系统预警信号发出的时间不大于60分钟;——重点监测区平面分辨率不大于2m×2m,垂向分辨率不大于2m;——建立基于污染物类型及土壤地下水电阻率变化率的分级报警机制(阈值设定见6.6设定),实现污染事件的三级预警。6技术设计6.1技术路线总体技术路线图见图1。图1总体技术路线图6.2资料收集和分析设计工作前,应按照表1的要求收集相关资料。表1收集资料类型46.3现场踏勘现场踏勘应包括以下内容:——测区地形地貌特征、植被覆盖度、通视条件、道路交通和供电保障等环境条件;——测区范围内电磁干扰情况,如大功率设备、高压输电线、地下金属管线分布、形状、位置和运行状况;——核查测区范围内地质工程标志点与测绘控制点,建立基准点坐标数据库。6.4方法有效性、可行性试验6.4.1长期监测前开展技术可行性试验,包括稳定性试验、注入试验、抗干扰试验;6.4.2在不同温湿度及土压力情况下,通过注入试验测试土壤地下水电阻率变化异常特征;评估周边环境电磁干扰强度,设置监测参数。系统监测误差要小于污染物引起的电阻率变化幅度,不同污染物电阻率变化特征见附录A所示;6.4.3试验采用剖面形式或单测深点形式,单测深点形式的测点数不宜少于3个;6.4.4可行性试验报告需包含时移电阻率数据反演结果与实际注入位置的吻合度分析,平面误差不大于1.5m,深度误差不大于0.5m。6.4.5可行性试验类别见表2。表2可行性试验类别),绝对误差<1Ω·m有效数据率≥90%相对误差<150%6.5测区及测网布设6.5.1测区范围应根据工作任务及测区的地质条件分别布设在重点区域、重点区域上游、重点区域下游,各测区具体布设参数和技术要求见表3;6.5.2测线方向应垂直于地下水流向,若重点区域污染源分布复杂或受设备设施、构建筑物分布等因素影响测线布置,测线可沿地下水流向呈放射状布设;6.5.3电极距与测网密度应根据测区地电断面的复杂程度与工作任务设计;6.5.4重点区域电极间距不大于2m,探测深度需穿透潜层含水层。表3测区划分表56.5.5测线与大功率设备或高压输电线水平距离不小于15m,与地下金属管道垂直距离不小于0.5m。6.5.6基线监测、长期监测、异常监测和监测数据有效性应满足如下要求:——基线监测:连续一个月采集重点监测区上游土壤地下水电阻率数据,采集间隔≤30分钟,建立动态本底模型;——长期监测:数据采集间隔1~3小时;——异常监测:监测数据出现异常变化后,数据采集间隔自动调整至10分钟;——数据有效性:每日完整数据率≥95%,缺失数据需通过插值法补全;完整数据率低于95%时,系统发出反馈报告。6.5.7高密度电法在污染监测与预警过程中会受到多种干扰因素的影响,部分干扰可通过技术手段消除,无法消除的干扰,采取补充验证或调整监测方法减小影响:6.5.7.1电磁干扰干扰来源:大功率电气设备,高压输电线,变频器启停、焊接作业等瞬态电磁干扰。消除或减小干扰方法:在监测设备和电极周围设置屏蔽装置,如金属屏蔽网;优化数据采集时段,避开大功率设备高频运行时段;采用抗干扰能力强的电极排列方式;在强电磁干扰区域(如高压变电站附近、大型电弧炉车间),可增加测线与干扰源的距离,加密测网减小干扰影响。6.5.7.2环境温湿度干扰干扰影响:浅层电阻率受温湿度影响显著;深层影响较小,但长期监测仍需校正。消除或减小干扰方法:采用通用降噪模型修正数据。极端天气(如暴雨、冻融)可能导致数据失真,可暂停监测或结合现场快速筛查、钻孔采样等方法验证。6.5.7.3地下管线及构筑物干扰干扰来源:地下金属管道、电缆、储罐、构筑物等可能引起电场畸变。消除或减小干扰方法:查明地下金属管道、电缆、储罐等设施分布、形状、位置和运行状况,调整测线位置;采用非对称电极排列减少金属干扰数据;反演时引入先验约束;地下管网密集区域,无法完全避免干扰,结合现场快速筛查或钻孔采样等方法验证。6.5.7.4仪器设备干扰干扰来源:电极接触不良、测点定位误差、供电不稳定。消除或减小干扰方法:定期校准仪器,规范测地工作操作流程。6.6预警阈值设定预警阈值设定应符合下列要求,预警阈值参考值见表4。——结合企业污染物特性及地质条件,通过理论分析和现场试验确定电阻率变化的预警阈值;——当测区周围有大功率设备时,应结合大功率设备的运行情况、电磁影响特点进行现场试验,调整预警阈值;——根据测区范围地下水水位、温湿度和土压力等环境变化,定期评估预警阈值,进行动态调整。表4预警阈值参考变化差值(Ω·m)变化差值(Ω·m)55332286553388556.7测地工作高密度电法的测地工作精度要求见表5。表5测地工作精度6.8电极排列方式6.8.1常用电极排列方式包括温纳装置、偶极装置、施伦贝谢装置、三级装置等,具体电极排列方式见附录B。表6高密度电阻测试装置6.9数据处理与解释推断6.9.1数据处理应包括数据预处理、时移反演、异常提取,标准化流程如表7所示。表7数据标准化处理流程采用电阻率层析成像技术:正则化约束最小二乘法(阻尼系数);景值差异>3倍标准差6.9.2解释推断应结合地质背景、污染物类型及电阻率变化特征进行综合分析,具体判断依据如表8所示。表8污染物综合判别依据高矿化度废水(Cl⁻>5g/L)土壤(地下水)中石油类物质检出(≥0.1mg/L)6.9.3输出解释成果应包括时间切片间隔不大于1小时的时移电阻率差异云图、污染源概率定位图、7污染泄露监测分析报告。7仪器设备7.1仪器设备技术要求7.1.1主要仪器设备包括高密度电阻率测试装置、网络采集传输装置,供电装置及可视化云平台装置。其中高密度电阻率测试装置主机、网络传输装置数据收发器、供电装置宜安装在户外防水机箱中。7.1.2仪器设备应满足长期监测需求。其具体技术要求见表9。表9高密度电阻测试设备技术要求7.2仪器设备使用和维护7.2.1仪器设备应定期进行校准和维护,确保测量精度。7.2.2在使用过程中应注意防潮、防震、防曝晒,避免仪器受损。7.2.3仪器设备发生故障后,应及时检修并记录。7.2.4对有防爆要求的在产企业,在易燃易爆区域(如储油罐区、化学品储罐区)采用防爆型设备,防爆等级不低于ExdIIBT4。7.2.5仪器设备使用和维护过程应符合企业安全生产管理要求。8数据在线采集、传输与处理8.1数据在线采集8.1.1通过高密度电阻率测试装置及网络采集传输装置自动采集数据。数据采集应为Windows系统。8.1.2采集过程中应避免人为干扰,确保数据的真实性。8.2数据传输8.2.1数据可传输至平台端和移动端。长期在线监测数据采用远距离网络传输,现场可通过蓝牙将数据近距离发送至手机、平板等移动设备。8.2.2数据传输应采用标准化的通信协议,确保数据传输的兼容性和安全性,如TCP/IP协议。8.2.3监测数据应通过网络实时传输至可视化云平台。优先选择稳定性高、抗干扰能力强的传输方式,如工业企业级无线网络(如4G/5G专网)、局域网或光纤网络。8.2.4传输系统应具备自动重连功能,确保在网络中断或受干扰后自动恢复传输,记录中断情况,生成记录日志。8.3数据处理8.3.1数据预处理数据预处理应:——结合地质资料对采集的数据进行预处理,包括数据校正、滤波、异常值剔除等;——采用专业数据处理软件进行反演计算,生成电阻率断面图或三维模型;——结合预警阈值对监测结果处理结果进行解释,判别潜在污染风险。8.3.2温湿度噪声抑制处理88.3.2.1通用降噪模型视电阻率噪声修正公式:········································(1)a:环境温度影响因子,dima=℃-1,α=-x(ln(p)-m),建议取初始值m=2.406,m初始值应根据现场实际调整,ρ为基准电阻率,α与深度相关,由指数拟合得到;b:环境湿度影响因子,无量纲,b=-B*(ln(p)-n),建议取初始值n=2.525,n初始值应根据现场实际调整,ρ为基准电阻率,β与深度相关,由指数拟合得到,β在测试深度大于地下水水位时取0;AT、AW:相对基准日的温湿度变化量。8.3.2.2模型适用条件通用降噪模型适用于以下条件:——监测系统布置:垂向布设间距应小于电极距;——数据采集周期:基准数据采集不小于30天,采样间隔不大于1小时,基准数据采集周期应涵盖水位变化周期;——地质条件:适用于松散层、黏性土等均匀介质,基岩区需另行校正;——本标准中以待测区地面以下1m作为浅层与深层划分界限,应用中需根据地下水位实测情况进行调整。8.3.2.3温湿度影响规律监测周期长、监测区域温湿度变化较大的情况下,影响规律如下:——浅层(z<1m)视电阻率受环境温度变化影响显著,温度升高会导致视电阻率下降,二者呈负指数关系;地下水位以上视电阻率受湿度变化影响显著,湿度增大会导致视电阻率下降,二者呈负指数关系;——温度影响系数随埋深增加呈线性衰减,衰减系数约0.03-0.04/(℃·m),湿度影响在地下水位以——深层(z≥1m)视电阻率受环境波动影响较小,标准差≤1Ω·m,数据稳定性显著优于浅层(z<8.3.2.4降噪效能对环境温湿度引起的噪声干扰进行系统性处理,具体要求如下:——浅层(z<1m)降噪后视电阻率标准差降低40%-60%,建议降至2.0Ω·m以下;——深层(z≥1m)降噪后视电阻率标准差降低50%-70%,建议降至1.0Ω·m以下;——降噪后时移电阻率变化幅度减小50%-70%,污染信号识别灵敏度提升2-3倍。8.3.2.5实施要求对数据采集、处理及分析,各环节要求如下:——基准日选择应避开暴雨、持续高温等极端天气;——温度影响因子需通过至少72小时温度梯度试验标定;——湿度影响因子在地下水位以上需结合降雨数据确定;——降噪后视电阻率标准差应满足:浅层(z<1m)不大于2Ω·m,深层(z≥1m)不大1Ω·m;——降噪后时移电阻率数据稳定性变异系数不大于7%;——采用专业数据处理软件进行统计学分析,生成降噪效果对比图;——结合预警阈值对监测数据处理结果进行解释,判别潜在污染风险。9异常识别与预警发布9.1异常识别99.1.1根据电阻率变化特征,结合测区自然环境,生产作业情况,识别导致时移电阻率变化的原因,并进行校正,异常情况识别流程见表10。表10异常识别流程计算时移电阻率差异值(Δρ)9.1.2结合企业污染物特性及地质条件,判断异常是否与污染风险相关,部分污染形态特征表见表11。表11部分污染异常识别特征地下水UV荧光检测(特征峰波长280-320nm)9.1.3不同土壤类型、水文地质条件对应的电阻率背景值可见附录C。9.2预警发布9.2.1当监测数据达到预警阈值时,发布对应的预警信息。9.2.2预警信息分为红、橙、黄三个预警等级,不同预警等级应符合下列要求:——黄色预警:短信预警+监测平台黄色标识,推送污染区域位置、坐标;——橙色预警:短信预警+监测平台橙色标识,推送污染扩散分布图或热力图;——红色预警:短信预警+监测平台红色标识,推送责任源概率分析的污染溯源报告。9.3预警效果评估9.3.1误报溯源溯源要求:在误报预警发布后48小时内完成原因分析,区分三类情况:仪器故障、算法缺陷、新型污染类型。分析方法:原始数据复核、装置交叉验证、物性参数比对。9.3.2模型校准样本更新要求:根据每起真实污染事件类型,增加至少5组相同污染物训练样本和水位扰动训练样本,更新模型反演参数库。10监测成果储存10.1.1监测成果应由系统自动收集、整理并留档。10.1.2监测成果应附有原始电位数据、时移电阻率反演数据、预警事件记录,所有资料均留档、可在线查看,数据存储架构应符合表12的要求。表12数据存储架构10.2成果报送监测成果主要包括监测数据结果、预警数据、异常解释及分析,包括的数据具体内容见表13。表13监测数据类别数记录处理算法名称、参数设置(如小波基关联应急预案编号、污染物类型代码、责注明解释模型版本、校验人员、置信度评(资料性)不同污染物电阻率变化特征不同污染物电阻率变化特征见表A.1。表D.1不同污染物电阻率变化特征土壤本底电阻率土壤含水率变化(>±5%)、温度梯度引起的自/地下水天然矿化/<3)电阻率下降25%-(资料性)高密度电阻率测试装置B.1温纳装置B.1.1该装置适用于固定断面扫描测量,如层状地层探测、大面积均匀介质电阻率调查、深部探测等场B.1.2装置特点:对称等距排列,AM=MN=NB=α。图C.1温纳装置排列示意图B.1.3测量方式:AM=MN=NB=α为一个电极间距,A、M、N、B逐点同时向右移动,得到第一条剖面线;接着AM、MN、NB增大一个电极间距,A、M、N、B逐点同时向右移动,得到另一剖面线;依此规律不断扫描测量,得到倒梯形断面。B.2非对称四极装置B.2.1该装置适用于变断面连续滚动扫描测量。图C.2MN-B排列示意图B.2.2测量方式:M、N不动,B逐点向右移动,得到一条滚动线;接着M、N、B同时向右移动一个电极,M、N不动,B逐点向右移动,得到另一条滚动线;依此规律不断扫描测量,得到矩形断面。B.3偶极装置B.3.1β排列B.3.1.1该装置适用于深部探测和横向分辨率要求高的场景,如固定断面扫描测量。B.3.1.2装置特点:供电电极A、B和测量电极M、N均采用偶极,并按一定的距离分开,四个电极都在同一测线上。图C.3β排列偶极装置示意图B.3.1.3测量方式:AB=BM=MN=α为一个电极间距,A、B、M、N逐点同时向右移动,得到第一条剖面线;接着AB、BM、MN增大一个电极间距,A、B、M、N逐点同时向右移动,得到另一剖面线;依此规律不断扫描测量,得到倒梯形断面。B.3.2AB-MN偶极排列B.3.2.1该装置横向分辨率较高,适用于变断面连续滚动扫描测量,宜用于溶洞、裂缝等测量场景。图C.4AB-MN偶极排列示意图B.3.2.2测量方式:A、B不动,M、N逐点向右同时移动,得到一条滚动线;接着A、B、.M、N同时向右移动一个电极,A、B不动,M、N逐点向右同时移动,得到另一条滚动线;依此规律不断扫描测量,得到平行四边形断面。B.4微分装置B.4.1该装置适用于固定断面扫描测量,如垂向电性差异明显的层状地层,不适用于横向非均匀性强的区域,对浅部灵敏度较低。B.4.2测量方式:AM=MB=BN=α为一个电极间距,A、M、B、N逐点同时向右移动,得到第一条剖面线;接着AM、MB、BN增大一个电极间距,A、M、B、N逐点同时向右移动,得到另一剖面线;依此规律不断扫描测量,得到倒梯形断面。图C.5微分装置排列示意图B.5联剖装置B.5.1联剖正装置B.5.1.1该装置适用于固定断面扫描测量,单侧供电极(∞极)适用于场地受限情况,不适用于倾斜地层等需要双侧供电的复杂构造,因单极供电信号弱,不宜用于深部探测。图C.6联剖正装置δA排列示意图B.5.1.2测量方式:AM=MN为一个电极间距,A、M、N逐点同时向右移动,得到第一条剖面线;接着AM、MN增大一个电极间距,A、M、N逐点同时向右移动,得到另一剖面线;依此规律不断扫描测量,得到倒梯形断面。B.5.2联剖反装置B.5.2.1该装置适用于固定断面扫描测量,与δA排列互补,用于验证异常。图C.7联剖反装置δB排列示意图B.5.2.2测量方式:MN=NB为一个电极间距,M、N、B逐点同时向右移动,得到第一条剖面线;接着MN、NB增大一个电极间距,M、N、B逐点同时向右移动,得到另一剖面线;依此规律不断扫描测量,得到倒梯形断面。B.6两级装置B.6.1该装置适用于变断面连续滚动扫描测量,如管线、空洞等浅层高分辨率探测。图C.8二极排列示意图B.6.2测量方式:A不动,M逐点向右移动,得到一条滚动线;接着A、M同时向右移动一个电极,A不动,M逐点向右移动,得到另一条滚动线;依此规律不断扫描测量,得到平行四边形断面。B.7三级装置B.7.1A-MN三极排列B.7.1.1该装置适用于变断面连续滚动扫描测量。图C.9A-MN三极排列示意图B.7.1.2测量方式:A不动,M、N逐点向右同时移动,得到一条滚动线;接着A、M、N同时向右移动一个电极,A不动,M、N逐点向右同时移动,得到另一条滚动线;依此规律不断扫描测量,得到平行四边形断面。B.7.2AB-M三极排列B.7.2.1该装置适用于变断面连续滚动扫描测量。图C.10AB-M三极排列示意图B.7.2.2测量方式:A、B不动,M逐点向右移动,得到一条滚动线;接着A、B、M同时向右移动一个电极,A、B不动,M逐点向右移动,得到另一条滚动线;依此规律不断扫描测量,得到平行四边形断面。(资料性)电阻率背景值不同土壤类型在对应含水率

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