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岩溶含水介质充填水和泥识别的地球物理勘查技术探讨

出处:论文网
时间:2015-01-30

岩溶含水介质充填水和泥识别的地球物理勘查技术探讨

  各种岩溶空间成为岩溶地区岩溶地下水的储存场所,但是因为岩溶地质地貌情况的制约,以及岩溶地下水埋藏和岩溶发育分布多样性的影响,因此在勘察和开发岩溶地下水的时候就会比较困难,尤其是含水介质中填充的水和泥的识别上是制约工作有效进行的主要瓶颈,为了解决这样的问题文章通过下文对地球物理勘察方法进行了详细的阐述,为有关部门及工作人员提供一定的借鉴作用。

  一、分析主要的技术方式

  有较多地球物理勘察方式,地球物理参数也会较多,主要为激化率、电阻率、导磁率、导电率、放射性、弹性、重力和温度等方面。但是通过分析以往的一些资料,对泥或水的极化特性上进行使用,对含水介质填充物性质上进行识别的时候,有很大的可行性存在于其中,核磁共振找水的方式、频谱激电方式和激发极化方式为地球物理勘察的三种主要方式,主要的技术情况我们通过下文进行分析与介绍:

  1、核磁共振找水方式

  这种方法的实质就是观测水中介质的驰豫特性,对地下水介质出现的核磁共振信号的运动规律进行研究,进而检测有无水存在于其中,换句话说,在核磁共振探查的深度空间之中,在信噪比相当的时候,当有自由水存在于地层中时,NMR信号就会给予响应,越多的水存在于地层中,越强的信号就会存在于NMR中,反之就不会响应或信号变弱。所以,在对含水介质是对水填充还是对泥填充的时候,一旦填充了水,NMR信号就会反映,一旦填充了泥,只有较弱或者没有NMR信号反映出来。在岩溶生长区,尤其是在岩溶石山区域,当裂隙、溶洞含水或被泥质填充的时候,都会以低阻异常的情况将视电阻率反映出来,因此,就难以区分是水还是泥,但是,泥质的充填物不会干扰到核磁共振的测深,在区分二者的时候因此就会较容易,例如这样的案例:中国地质大学对NMR技术进行了应用,在汉川的一个“没有含水的地区”探查出了水质优良的岩溶水,对同是低阻异常的灰岩水和粘土成功的区分了出来。

  但是需要注意的是,因为非常微弱的情况会存在于NMR信号的幅值当中,容易受到人文噪声和电磁噪声的影响,同时NMR信号也会受到附近或者测区存在的局部磁性体的干扰,因此测区应该尽量的避开电机、火成岩、电力线、电气机的分布区;较小的勘测深度,现阶段最深的勘测也会低于150米,此外,接收回线的综合体积反映是核磁共振测量的主要特征,在对岩溶的构造上进行探测的时候,为了对构造空间的分布特征上能够准确的确定出来,需要其他方法的配合。

  2、激发极化方式

  在矿石和岩的激电反映差异前提下达到解决一些水文地质问题或找矿的一种方式,这就是激发极化法。这种方法激发的时候会用到地下直流电流,将电测作为装置的主要形式,对地下纵横激发极化反映的变化上进行接收与研究。

  具有不同的激发极化特点和性质存在于含水介质填充的水和泥中,对它们的激发极化效应上进行观测能够达到区分和勘察它们的目的。水和泥进行比较,激发极化效应在其中会更加强烈。验证表明,有相同的激发条件存在时,泥的放电过程会比会快,如果粘土中含水量过大,激发极化效应对应的就没有那么强,而充水的岩溶溶洞水、砂岩裂隙水和古河道等含水层当中,激发极化效应在其中都会非常的明显。

  矿石、地下水、表征岩等极化效应的主要参数就是通过极化率反映出来的。会受到溶液的浓度、物质在粘土中的含量、岩石的构造(渗透率、粒径)、岩石含水量(干砂和渗入的水之间的百分比)等要素的影响。依据实验的资料表明:当含水量在岩石中为2%到5%的时候,会存在着最大的计划率,一旦持续增加含水量的时候,就会降低极化率,在粘土的含量比较小的时候,随着不断增加的粘土含量,就会降低极化率。所以,在通常的情况下,填充了水的时候,较高极化率的特性就会存在于其中,填充了泥的时候极化率较低的特征就会存在。

  这种方法规定有明显的极化效应差异存在于勘察的对象和围岩中,不能有地下管线和工业游散的干扰影响,要有良好的接地条件,有较大的供电电流存在于激发源当中。主要是对水和含碳质岩层导致的异常情况上进行区分,通常会有较大的极化率存在于碳质岩层中,会有较高的极化率存在于水中,运用这样的方式对地下水进行探寻,将富水地段划分出来。对地下水位的埋深进行确定,配合视电阻率,对断层、岩溶破碎带的埋深和分部范围上可以进行圈定。

  3、频谱激电方式

  在岩石电阻率的普特性或频谱差异的前提下,对大地的视时变电阻率谱或视复电阻频谱的测量,将电性异常体找出来,并且根据描述的时谱参数或岩石频谱来对电性异常体进行评价,进而对地质问题上进行解决,由于这种方法是对不同频率下的视复电阻率上进行观测,研究激电效应是它的主要目标,故称其为频谱激电法。这是一种新颖的方式,它的施工原理、技术和野外资料采集上都逐渐的成熟,对谱参数能够准确的提取,进而对电磁效应和激电效应上分别进行提取,对该技术仍需进一步探究。

  这种方式一般使用偶极排列剖面―轴向非对称偶极测深装置,在超低频带中对视电阻率的相位谱和振幅谱进行扫频观测。在测得的频谱中涵盖了有电极化带来的激电谱,有电性带来的近场去电磁普。在频带上两种谱占有不一样的位置,对拟合分离可以用Cole―Cole模型反演,将EM谱参数和激电谱参数可以分别求出来,进而完成去电谱工作,将激电谱参数求出来,可以比较精确的判断异常物质的属性。

  尽管岩溶含水介质当中填充的泥、砂、水和围岩进行比较都是低电阻电性的情况,并且在导电的功能上不会有较大的差别,但是在结构上有一定的孔隙度会存在于泥或砂当中,水不会存在这样的情况中,这样含水的岩溶含水介质的极化反映和含泥的岩溶含水介质的激发极化反映中会有不同的异常特性存在。依据对大量的国外文献调研,在低频的情况之下,谱激电法测量的成果中通过颗粒的大小对松弛时间的决定影响虚分量上就会比较大,此外将和供电电压不同相的虚电阻分量还能够表示出来。首先内部空隙当中区域的双垫层及岩样骨架关系密切。所以,填充物的性质在岩溶含水介质中性质上的差异,也会导致有一定的差异存在于其虚电阻率当中。

  二、结语

  我国的一些省份中存在着一些岩溶构造,表面上看这样的地质构造中没有什么可以开发研究的价值,其实在岩溶地区的岩溶空间中蕴藏着丰富的水资源,一旦能够将其中的水资源开发出来,能够很好的解决我国水资源不断短缺的情况。但是因为复杂的地质地貌构造在开发这种水资源的时候会较为困难,特别是含水介质中填充物的特性上,更会制约这项工作的有效推进。那么,根据不断的研究与探索发现,地球物理勘查技术在其中能够发挥极大的作用。通过文章上诉内容对该项技术中的几个重要技术上的阐述,为我国岩溶水资源的开发工作带来些许帮助。

岩溶含水介质充填水和泥识别的地球物理勘查技术探讨

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