張 帆 楊竹轉 王 江
1)中國北京 100029 中國地震局地質研究所
2)中國河北 075000 河北省地震局張家口中心臺
3)中國石家莊 050021 河北省地震局監測網絡中心
氦氣是惰性稀有氣體,質量數小,滲透性和擴散性強,在地球內部不同深度,其含量不同,自地球內部逸出后直接向大氣層擴散,不再向地球內部循環。在地殼深部地震的孕育與發生過程中,氦與地震活動異常具有密切關系(孔令昌,1996;耿杰等,1998,1999;魏汝慶等,1999)。在鄰近地震發生階段,可以監測到地殼淺部的地下流體中氦氣濃度發生明顯變化。因此,只要地下流體觀測井周圍存在孕震應力場作用擠壓巖石,使巖石裂隙中富集的氦氣析出(孔令昌等,2007),使用測氦儀即可監測到氦氣的變化。WGK-1 型測氦儀是根據氦的特殊物理化學特性,采用氦氣對石英的高滲透性原理,借助于真空學和電學,從而將測得的氦氣濃度變化以電信號形式輸出,在地震監測預報分析中具有一定作用。
河北懷來后郝窯地震臺懷4井測項在多次地震前均有短臨異常出現,如1989年大同6.1級地震、1997 年懷安4.7 級地震、1998 年張北6.2 級地震、2002 年沙城4.4 級地震、2014年涿鹿4.3 級地震。2012 年,懷4 井配備WGK-1 型測氦儀(中國地震局地質研究所研發)進行氦氣監測,觀測數據穩定性和可靠性均達到地下流體學科要求,多年來積累了豐富的觀測資料。但是,測氦儀長期運行導致靈敏度下降,且數采偶爾出現故障,數據連續率降低。2019 年7 月,為了提高氦氣觀測完整率及觀測質量,在懷4 井試運行鄭州晶微科技公司研發的WGK-1 型測氦儀,運行狀態較為穩定,與舊測氦儀產出數據具有同步性變化特征。文中就新舊測氦儀動態穩定性、內在質量及觀測曲線進行對比分析,以驗證懷4 井新WGK-1 型測氦儀觀測的可行性。
懷來后郝窯地震臺懷4井是河北省流體觀測手段較完善的高溫自流井,成井于1970年,構造位置處于祁呂系東翼廣靈—狼山大斷裂帶北側(張鳳秋等,2005;寧海雯等,2018),位于祁呂系歪頭山—萬家窯斷裂帶、新華夏系楊家山斷裂帶及NW 向施莊大斷裂帶交匯處(圖1),裂隙發育,熱水沿構造破碎帶上涌。

圖1 懷4 井周圍地區斷裂分布Fig.1 Tectonic map in Huailai No.4 well and vicinity
懷4 井地面海拔487.0 m,井深500.34 m,位于后郝窯熱田區,觀測含水層為太古界片麻巖破碎帶熱水層,頂板埋深278.5 m(圖2)。2007 年9 月,對該井進行井孔改造,核心措施為:開挖深10 m 的豎井,降低觀測井泄流口高程,距主井管深度8.5 m 處引出一個泄流口,將主井水引流到豎井中,在距地面8.0 m 處設置氣氡和氣汞脫氣裝置及用于模擬觀測的水樣取樣口,以保障觀測井的水物理及水化學觀測,保證了數字化及模擬觀測資料的連續性(張常慧,2011)。2012年起采用WGK-1 型測氦儀(中國地震局地質研究所研發,整點值采樣)測定觀測井逸出氣中氦氣含量變化。該測氦儀運行正常,氦氣測值最低為0.01%,最高為0.03%,變化比較穩定(宋曉冰等,2018)。

圖2 懷4 井地層柱狀圖Fig.2 Histogram of strata of the Huailai No.4 well
測氦儀性能優劣可根據其主要技術指標和參數判斷,性能參數包括儀器檢出限、測試精度、測試范圍和穩定性等。新舊2 套測氦儀出廠技術指標和參數標準見表1。其中WGK-1 型測氦儀(晶微)實現了網頁實時數據監測及遠程時鐘校對、重啟等功能,便于遠程維護及監測。由表1 可見,WGK-1 型測氦儀(晶微)測試范圍與采樣率較高,而WGK-1 型測氦儀(地質所)檢出限及測試精度較高。

表1 2 臺WGK-1 型測氦儀儀器性能指標對比Table 1 Comparison of performance indexes of two WGK-1 helium measuring instruments
懷4 井采用直接集氣方式進行氦氣觀測,觀測系統布設示意見圖3。將觀測井井口至水面的井管靜空間作為集氣裝置,在主井上方井口處放置集氣漏斗,引出氣管至測氦儀傳感器,隨著水位的漲落,集氣體積發生變化,引起氦氣測值變化。2019 年7 月,將新測氦儀(晶微)串聯并行觀測(圖3),其中地質所測氦儀(測點E)為整點值采樣,新測氦儀(測點h)為分鐘值采樣。

圖3 氦氣觀測系統示意Fig.3 Schematic diagram of the helium observation system
按照《地下流體專業技術設備評價》,分析測氦儀動態穩定性及內在質量,其中:動態穩定性要求一階差分值標準差≤0.2;內在質量應保證一階差分序列超過3 倍均方差的百分比≤2%。
標準差可以反映離散度和測量精度,標準偏差越小,表明儀器測量的數值離散度越低,精度越高,同時更能反映儀器的動態穩定性(郭麗爽等,2015;張秀萍等,2017)。選取2套測氦儀2019 年10—12 月并行觀測的氦氣測值(整點值),計算得到其一階差分標準差,結果見表2。

表2 2 臺WGK-1 型測氦儀動態穩定性對比Table 2 Comparison of dynamic stability of two WGK-1 helium measuring instruments
由表2 可見,WGK-1 型測氦儀(地質所)一階差分值的標準差為0.002 4 ≥0.2,WGK-1 型測氦儀(晶微)一階差分值的標準差0.001 8 ≤0.2,說明WGK-1 型測氦儀(晶微)動態穩定性符合標準。
選取2019 年8 月1 日—2020 年7 月31 日2 套測氦儀氦氣測值(整點值),利用Mapsis 軟件,進行逐月計算,分析二者觀測質量,結果見表3。

表3 2 臺WGK-1 型測氦儀運行質量對比Table 3 Comparison of operation quality of two WGK-1 helium measuring instruments
WGK-1 型測氦儀(地質所)氦氣測值一階差分值3 倍標準差分布在-0.008 9%—0.008 9%之間[圖4(a)],超過3 倍標準差的平均次數為7 次,占比1.04%;WGK-1 型測氦儀(晶微)氦氣測值一階差分值3 倍標準差分布在-0.007 1%—0.0007 1%之間[圖4(b)],超過3 倍均方差的平均次數為9 次,占比1.26%。2019 年10 月,新測氦儀傳感器高壓模塊放電,造成數據超差數量較多,2020 年3 月、4 月,由于WGK-1 型測氦儀(晶微)僅依靠電瓶直流供電,電瓶出現故障,造成數據連續率較低。數據對比可知,WGK-1 型測氦儀(晶微)一階差分序列超過3 倍均方差的比例≤2%。綜上判定,新測氦儀穩定性和內在觀測質量均符合地下流體專業設備入網指標,但需加強日常維護,此為提高內在質量和確保數據連續率的必要環節。

圖4 2 套測氦儀觀測數據一階差分Fig.4 The first-order difference of data observed by two helium measuring instruments
為了確定數據的可靠性,選取2020 年2 月1 日—29 日新舊數字化測氦儀整點值曲線進行對比,結果見圖5。因采樣率不同,清楚可見舊測氦儀觀測數據曲線“毛刺”較多[圖5(a)],動態曲線不明顯,而新測氦儀觀測數據曲線光滑[圖5(b)],有一定動態變化規律,但2 套儀器產出數據具有同步性變化特征,表明觀測數據真實可靠,能客觀反映懷4 井地下流體中氦氣的濃度變化。

圖5 2 套測氦儀整點值對比Fig.5 Comparison of hourly values of two helium measuring instruments
選取2019 年7 月1 日至2020 年3 月31 日以來2 套測氦儀整點值觀測數據,結合觀測環境條件,與氣溫、氣壓、水位測項散點數據進行對比,結果見圖6、圖7、圖8。
由圖6 可見,氣溫散點雖有差異,但整體呈負相關變化,表現為隨著氣溫的升高,2套測氦儀所測氦氣濃度緩慢降低。由圖7、圖8 可見,氣壓、水位影響作用相對較弱。通過對2 套測氦儀進行比測,判定氣溫對氦氣觀測產生影響,在排除干擾因素的前提下,能夠提取更多地下流體信息(孔令昌,1991;王志惠等,2011)。

圖6 2 套測氦儀測值與氣溫散點圖Fig.6 Scatter diagram of measurements of two helium instruments and temperature

圖7 2 套測氦儀測值與氣壓散點圖Fig.7 Scatter diagram of measurements of two helium instruments and pressure

圖8 2 套測氦儀測值與水位散點圖Fig.8 Scatter diagram of measurements of two helium instruments and water level
對懷4 井2 套WGK-1 型測氦儀進行比測分析,得出以下結論:①由2 套測氦儀性能參數、運行率及動態穩定性、內在質量對比結果可知,WGK-1 型測氦儀(晶微)符合《地下流體專業技術設備評價》入網標準。2 套儀器產出數據真實可靠,具有同步性變化特征,能客觀反映懷4 井地下流體中氦氣的濃度變化;②WGK-1 型測氦儀(晶微)為分鐘值采樣,數據信息量大,觀測數據日變化規則,能夠捕捉到更多更完整的地下流體信息;③在相同觀測條件下,結合氣溫、氣壓、水位等因素進行對比分析,發現2 套測氦儀產出數據與氣溫變化存在負相關性。
新測氦儀使用時間較短,尚需較大范圍的試驗和實際應用檢測。今后應加強日常維護,避免電源故障及高壓模塊放電對觀測數據的影響。