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基于高密度電法的淺層地下水儲水系統研究

2017-03-24 10:35:02范小志
中國科技縱橫 2017年2期
關鍵詞:研究分析

范小志

摘 要:水是生命的源泉,而地下水作為人們最為重要的淡水資源,對生態環境具有重要的作用。受埋藏條件的影響,傳統的檢測方法,已經不能適應現代化技術的發展,傳統的檢測方法不能對地下儲水資源進行直觀的檢測,隨著科學技術的進步,高密度電法的出現,實現了對地質信息狀態的檢測,對此,筆者就高密度電法的淺層地下水儲水系統,進行簡要分析。

關鍵詞:高密度電法;淺層地下水;儲水系統;研究分析

中圖分類號:TU641.8 文獻標識碼:A 文章編號:1671-2064(2017)02-0230-02

在很早以前,地表水受到污染的濕潤區域,地下水成為最寶貴的資源,所以,在探索地下水資源狀態,對地下水資源的利用,具有重要的影響。但是怎樣才能檢測到地下水資源情況,成為科學研究的重點課題。而高密度電法的應用,能夠根據地質特征,進行地下水資源勘查,并且無需鉆探和人工開挖。

1 高密度電法分析

高密度電法與傳統的電阻率勘測相同,但在勘察測點設置時,高密度電法和傳統的電阻率不同。在進行實際勘測時,只需要把電極分布在間隔的測點上即可,進而勘測。受電極數量的影響,電極之間能夠隨意組合,進而勘測出數據信息。與傳統的電法測量相比,高密度電法具有幾種特點:第一,電極布置能夠一次性完成,有效防止了受電極設置干擾而影響測量準確性;第二,能夠勘測多種電極排列,進而得出地電結構中的地質信息;第三,現代化科學技術的進步,使用高密度電法,完成了自動化檢測,速度快,并且避免了受人工測量出現的誤差;第四,資料實時處理和脫機處理,進而提升了電阻率智能化水平。

高密度電法分為兩種類型,第一,集中式檢測系統,例如:WGMD-3、WGMD-4,它主要是通過WDJD系列的數字直流激電儀測量為主,進而通過WDZJ系列的轉換器;第二,分布式測量系統,例如:WGMD-9超高密度系統,通過WDA超數字直流電法儀器為主,同時配有分布式電纜,進而實現勘察。

高密度電法最早是通過集中式的轉換方法,在進行測量,通過多芯電纜將每個電極轉換至轉換箱上。電極轉換箱主要是通過微片機控制的轉換設備,它能夠通過電極裝置形式、測點轉換,進行自動化設置。電極轉換箱的電源,通過電測儀控制,使信號傳輸至電測儀中,進而將數據信息儲存。

伴隨著社會科學技術的進步,高密度電法發展日漸完善。無論是在嵌入式控機還是實時處理上,有較大的提升。例如:系統通過嵌入式控制和處理,進而完成了多樣化的方法,更適用于戶外檢測。理論上水平與縱向的分辨率與裝置形式無關,但實踐中發現具有較強的水平分辨能力,三極、四極裝置的縱向分辨率好。

經比較分析,其結果與地質資料吻合較好,這為推廣應用高密度電法提供了科學合理的依據。綜合物探方法是巖溶調查中的重要手段,高密度電法則是綜合物探的有效方法之一,高密度電法兼具剖面法與電測深法的效果,并具點距小、數據采集密度大、能直接反映基巖起浮狀態,高密度電法測量的二維地電斷面,能較直觀地反映基巖界線基巖構造,能夠了解與圍巖存在電性差異的斷裂構造。

2 高密度電法實驗

2.1 實驗原理

高密度電法發展久遠,它主要是根據物理方法,進而檢測地球相關的信息狀態,是一種物探方式。通常情況下,垂直高密度電法方法,在一維結構中較為常見,主要通過直流電阻方法的實驗機理,作為直流電,通過A、B兩個電流極,導入地下,這樣一來,則形成了電場。根據地層間介質物體性和差異性,以及導電性上,也會有不同的效果,然后通過另一對電極M、N,進行測量,主要觀察M、N之間的點位差,進而推算出地層視電阻率,最后,測算出地下層的導電性分布狀態。

當電性均質等向,并且電阻率為P的半無限空間介質時,電流強度為I的電源通入地下,在距離R點的電位是:

V=PI/2R (1)

假設任意四級排列,將電極A、B極通電流I,那么,在點擊M、N上得出電位差為ΔV關系式:

ΔV=V(AM)-V(AN)-V(BM)+V(BN)

= (2)

其中:AM、BM、AN、BN是電流極到電位極的距離;將I導入電流中:P為介質電阻率;ΔV是電位極間的電位差。

K=2 (3)

圖一,直流電阻法單電流極、電位極在均質各向同性半空間圖

將(3)導入(2)中,進而(2)得出:P=K (4)

其中:K為幾何排列因子,參照電極間的對應位置制定。

在實際地層勘察中發現,地層是由多層結合而形成的,并不是均質等向半空間介質,所以,參照公式(4)而得出電阻率,成為視電阻率。在一般情況下,視電阻率不能代表地層的實際電阻率,視電阻率所表示的是:在電極排列后,全部在電極排列范圍內的地層綜合效應,而實際電阻率和厚度。需要根據相關數據信息,進而得出實際電阻率。

2.2 實驗設計

以蘇錫常區域的太湖平原(廣東省新興縣城區)為例。該地區的經濟發展較快,在地勢上,隸屬于長江三角洲南緣平原區,該地區地形較為平坦,地勢起伏較小,在檢測上較為容易,但是會受到住宅和道路的影響,因此,該檢測通過高密度電阻率方法,通過溫納排列等方法,進行二維勘察,一共完成15條測線,其包含全部研究范圍內,電流極半展距達到100米。受勘察目標的影響,只能進行小范圍內的檢測,通過二維電阻率成像剖面方法,進行處理,借助側向電阻率的變化特點,進而判斷地層的區域和狀態。

3 實驗結果

3.1 電法成像剖面結果

通過二維反演法,對電阻率成像剖面數據進行檢測。數據處理流程的正演通過單元法得出數值。其中,數據的處理流程可以通過地形因子,一并進行計算,這樣一來,有效的防止地表膜需要根據地形而修整繁瑣,并且,進行迭代運算的方法,讓計算結果更為穩定、可靠。

高密度電阻率找到相應的平穩區域,在地層剖面上視為含水層。在電阻率成像圖示上,每個顏色所代表的電阻各不相同,因此在電阻率值上也各不相同,由此可見,電性的變化,從顏色分布上就能夠展現出來。層狀顏色的不同說明含水介質與非含水介質的變化。高阻向低阻的變化中,表現出含水性由強至弱的變化規律。

3.2 淺層水賦存條件

尋找7個鉆孔信息數據、施工10個勘測孔和高密度電法分布的15條測線,能夠顯示出地下50米范圍的松散含水砂層中的厚度、埋深、巖心等狀態,進而得出的地質狀態,使之能夠符合水文地質空間模型的要求。

4 高密度電法的應用

4.1 野外工作技術

4.1.1 測網布置

通常狀態下,通過地質任務進行確定。在項目工程、環境地質調查上而言,根據項目工程的地質任務進行測量,具有一定的限制,因此,只能在需要的范圍內,進行布線、測網,能夠選擇的范圍較少,這是在項目工程中必然會遇到的問題。而測網不僅要建立在坐標系統之外,還要對網度和工作方法進行解決,這時就需要技術人員的工作技巧和經驗。通常狀態下,高密度電法需要布置規則的測網線,進而獲得更多的數據信息。

4.1.2 裝置的選擇

不同的測量系統通常有:溫納、三級等裝置,每個裝置各有特點。有時,高密度電法提供了較多的裝置,而不同的裝置也能夠結合使用,也可以單獨使用。高密度電法系統能夠科學、有效的選擇裝置,在一定程度上,能夠提升數據信息的敏感度、放大異常,進而提升分辨率。裝置的選擇可以從以下幾個方面選擇:第一,勘察目標的特點;第二,勘察深度;第三,探測范圍;第四,信號強度等。

4.2 電極距和排列長度的選擇

根據地質的大小,以及深埋程度,進而選擇電極距和排列長度。確保橫向分辨率充足,在探測目標橫向上,需要有3根電極通過,并且,受高密度電法在實際測量中的二維測探剖面法影響,應該在確保最大極距能夠勘察到地質對象的基礎上,考量巖背景在二維斷面的反映,若是探測目標較小,則需要電極間距較小,以及較多的電極數。

5 結語

眾所周知,地下水的重要性。筆者以蘇錫常區域的太湖平原為例,對高密度電阻法的淺層地下水進行了詳細的分析,主要分析了該地區的地下水資源利用,進而實現地下水資源的開采。

參考文獻:

[1]尹志清,劉福興.淺層斷層探測技術及工程應用[J].科學技術與工程,2016(07).

[2]程光貴.高密度電法在渝東南地區找水勘察中的應用[J].地下水,2013(03).

[3]張發明.高密度電法在貴州地下水勘查中的應用[J].企業技術開發,2016(22).

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