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地球物理仪器报告—地下水探测

姓名:刘兴兵

班级:076081—24

学号:20081003563

地下水探测

概念

地下水(ground water)是存在于地壳岩石裂缝或土壤空隙中的水。广泛埋藏于地表以下的各种状态的水,统称为地下水。大气降水是地下水的主要来源。根据地下埋藏条件的不同,地下水可分为上层滞水、潜水和自流水三大类。上层滞水是由于局部的隔水作用,使下渗的大气降水停留在浅层的岩石裂缝或沉积层中所形成的蓄水体。潜水是埋藏于地表以下第一个稳定隔水层上的地下水,通常所见到的地下水多半是潜水。当潜水流出地面时就形成泉。自流水是埋藏较深的、流动于两个隔水层之间的地下水。这种地下水往往具有较大的水压力,特别是当上下两个隔水层呈倾斜状时,隔层中的水体要承受更大的水压力。当井或钻孔穿过上层顶板时,强大的压力就会使水体喷涌而出,形成自流水

循环结构地下水作为地球上重要的水体,与人类社会有着密切的关系。地下水的贮存有如在地下形成一个巨大的水库,以其稳定的供水条件、良好的水质,而成为农业灌溉、工矿企业以及城市生活用水的重要水源,成为人类社会必不可少的重要水资源,尤其是在地表缺水的干旱、半干旱地区,地下水常常成为当地的主要供水水源。据不完全统计,70年代以色列国75%以上的用水依靠地下水供给,德国的许多城市供水,亦主要依靠

地下水;法国的地下水开采量,要占到全国总用水量1/3左右;像美国,日本等地表水资源比较丰富的国家,地下水亦要占到全国总用水量的20%左右。中国地下水的开采利用量约占全国总用水量的10—15%,其中北方各省区由于地表水资源不足,地下水开采利用量大。根据统计,1979年黄河流域平原区的浅层地下水利用率达48.6%,海、滦河流域更高达87.4%;1988年全国270多万眼机井的实际抽水量为529.2×108立方米,机井的开采能力则超过800×108立方米。

地下水探测方法

地球物理方法是以各种岩石和矿石的密度、磁性、电性、弹性、放射性等物理性质的差异为研究基础,用不同的物理方法和物探仪器,探测天然的或人工的地球物理场的变化,通过分析、研究所获得的物探资料,推断、解释地质构造和矿产分布情况。

当地质单元含有地下水后,其电导率即与含水饱和度、矿化度、地层孔隙度、渗透率等诸多因素相关。通常,含水层相对隔水层或低饱和地层呈现明显的高导电性,因此电导率异常是地下水地球物理电磁法探测的主要依据。除电导率特征外,含水层通常还有较高的介电常数,所以高饱和地层可以对地质雷达、空间成像雷达等高频设备所发射的电磁波产生明显的响应。另外在某些特殊情况下,磁异常、弹性波阻抗异常、放射性异常等均被间接地用于水文地质研究。近几年发展起来的地面核磁共振方法(SNMR)对地下空间的氢元素敏感,因此可以直接探测地下水参数。

由此可见,与直接用钻探找水具有很大盲目性,且成本高、风险大相比,地球物理方法找水则具有方便、快捷、准确的特点,是最经济、有效

的手段,在生产中得到广泛应用[2]。如何因地制宜合理选择及配合应用这些不同的勘探方法,在水源勘察中以较少的工作量获得较理想的探察效果,这是广大地下水勘探工作

现就将寻找地下水的主要地球物理方法概述如下

1、电法

a、电阻率法

电阻率法是电法中找水应用历史较长、理论研究较为完善、应用最为广泛的一种方法。我国在20世纪60年代初期开始运用此方法在山丘和平原地区进行电测找水工作,取得了众多成功的找水经验和实例。

b、激发极化法

激发极化法,简称激电法,是以地下岩、矿石在人工电场作用下发生的物理和电化学效应(激发极化效应)差异为基础的一种电法勘探方法,地下水探测中是利用激电二次场的大小与衰减快慢的不同推断岩体的含水情况,其最大的优点是受地形影响小,对岩溶裂隙水的水位埋深和相对富水带反映都比较直观

c、天然电场选频法

天然电场选频法的工作场源是利用大地电磁场,测量大地电磁场在地面的电性变化特征来推断地下电断面的电性差异、确定地下水径流带等。由于设备轻便、操作简易、探测速度快、成果反映直观等诸多优点,受到了重视

d、瞬变电磁法(TEM)

瞬变电磁法(TEM)是利用不接地回线或接地电极向地下发送脉冲式一次电

磁场,用线圈或接地电极观测由该脉冲电磁场感应的地下涡流而产生的二次电磁场的空间和时间分布,从而解决有关地质问题的时间域电磁法[2]。

e、地质雷达法(GPR)

GPR方法使用不接地天线向地下发射高频(10MHz~2000MHz)电磁脉冲;电磁波遇到电性界面(尤其是介电常数分界面)会发生反射、折射和透射;地面的接收天线使用感应原理接收地下空间的电磁脉冲响应。目前广泛使用的是小偏移距的收发天线,类似地震勘探中的自激自收,因此其解释方法也很大程度上借用地震勘探理论经行同相轴分析。

f、核磁共振法(NMR)

核磁共振找水技术的核心原理是,地下水中的氢核具有微弱的磁性,显现核子顺磁性,在地磁场这一恒定磁场作用下,产生一宏观磁矩M。若在垂直于地磁场方向上施加一交变磁场脉冲,交变磁场的频率等于质子在磁场中进动的拉摩尔频率,脉冲的宽度W与交变磁场振幅2T的乘积有如下关系,γTW=θ,式中θ是M与地磁场的夹角,调整W或T使θ=π/2,则宏观磁矩M 将转向垂直于地磁场的方向,此时脉冲停止,M将绕地磁场作进动而在地面上产生最强的自由进动信号(FID)。这个脉冲称π/2作脉冲。θ取其他值,则信号较弱,改变脉冲参数并记录FID信号,由其振幅和横向弛豫时间,经过计算,可得到地下不同深度处的含水量、孔隙度及渗透率等数据。

2、震法

a、常规地震勘探

主要应用于探测地下含水层、追索古河道,探查地下构造情况,确定破碎带、查找断层、裂隙带,测定岩土的弹性等。在浅层地震勘探中,探测深度

一般是几米到几十米,探测范围较小。高频地震仪的探测深度一般在大于100 m 而小于2 000 m 的埋深范围。

b、高分辨率浅层地震法

目前用于水文勘探的地震方法以反射地震法为主。地震勘探的物探依据是岩

层弹性参数的差异。高分辨率浅层地震是在常规地震勘探的基础上,通过进一步提高分辨率来精细解决地质问题。在地下水勘查中,为水文地质提供构造、地层划分、地层富水性和岩性对比方面的资料。

3、重力

包括地面重力勘探和卫星重力探测。地面重力勘探主要是用重力异常探测大范围的地壳深部构造,划分密度分界面、确定其埋深、厚度和起伏情况等。而当前应用较为广泛的是利用卫星重力探测技术对全球进行长时间的连续观测,可获得地球重力场及其随时间变化的数据资料,通过分析计算可获得高精度时变重力场。虽然重力场的时变量很小,但却包含着重要的地球物理信息,揭示了地球系统内部所有的物质运动、分布及变化,反映了大气、陆地水、海洋及固体地球之间的相互作用。

4、放射性找水法

地下水是一种溶解能力很强的溶剂。在其循环过程中,能把岩石里的放射性元素铀、镭、氡等迁移出来,即通过溶解和溶滤作用,把放射性元素不同程度地带到天然水中,放射性元素在其迁移过程中,因地球化学、水文地质等条件改变,

有能从地下水中沉淀出来,形成异常,有利于找蓄水构造。

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