丁風(fēng)和 戴 勇* 宋慧英 魏建民 查 斯
1)內(nèi)蒙古自治區(qū)地震局, 呼和浩特 010010 2)內(nèi)蒙古大學(xué)交通學(xué)院, 呼和浩特 010020
大甸子井-含水層系統(tǒng)水文地質(zhì)參數(shù)間的變化關(guān)系
丁風(fēng)和1)戴 勇1)*宋慧英2)魏建民1)查 斯1)
1)內(nèi)蒙古自治區(qū)地震局, 呼和浩特 010010 2)內(nèi)蒙古大學(xué)交通學(xué)院, 呼和浩特 010020
基于彈性力學(xué)和流體力學(xué)等相關(guān)理論, 利用氣壓系數(shù)和潮汐因子, 研究了大甸子井-含水層系統(tǒng)在不排水狀態(tài)下的水文地質(zhì)參數(shù)。結(jié)果表明, 孔隙度與固體骨架的體積壓縮系數(shù)、 含水層內(nèi)水的體積壓縮系數(shù)、 貯水率、 滲透系數(shù)和導(dǎo)水系數(shù)間呈明顯的冪函數(shù)關(guān)系。固體骨架的體積壓縮系數(shù)、 貯水率、 滲透系數(shù)和導(dǎo)水系數(shù)隨著孔隙度的增大而增大, 含水層內(nèi)水的體積壓縮系數(shù)隨著孔隙度的增大而減小。固體骨架和含水層內(nèi)水的體積壓縮系數(shù)滿足一元二次多項(xiàng)式關(guān)系, 且含水層內(nèi)水的體積壓縮系數(shù)要比固體骨架的體積壓縮系數(shù)大, 水更易壓縮。另外, 隨著貯水率的增大, 滲透系數(shù)和導(dǎo)水系數(shù)也呈線性增大。
大甸子井 承壓井-含水層系統(tǒng) 水文地質(zhì)參數(shù) 不排水狀態(tài)
水文地質(zhì)參數(shù)是表征含水介質(zhì)水文地質(zhì)性能的重要數(shù)量指標(biāo), 具有明確的物理基礎(chǔ)與機(jī)理。一般情況下, 水文地質(zhì)工作者確定水文地質(zhì)參數(shù)的途徑主要通過(guò)水文地質(zhì)試驗(yàn)法(譬如抽、 注水實(shí)驗(yàn), 滲水試驗(yàn)和達(dá)西試驗(yàn)等)和地下水動(dòng)態(tài)觀測(cè)資料(配線法和局部均衡法等)來(lái)確定(李義昌, 1995), 但這些實(shí)驗(yàn)和方法需要花費(fèi)較大的人力、 物力和財(cái)力。而對(duì)于地震工作者來(lái)說(shuō), 利用井潮、 氣壓等資料來(lái)分析井-含水層系統(tǒng)的固體潮效應(yīng)、 氣壓效應(yīng)、 以及它們與含水層水文地質(zhì)參數(shù)(孔隙度, 介質(zhì)的體積壓縮系數(shù), 貯水率和導(dǎo)水系數(shù)等)的關(guān)系等方面的研究較多(Bredehoeft, 1967; Kampetal., 1983; Narasinmhanetal., 1984; 田竹君等, 1985; Rojstaczer, 1988; 張昭棟等, 1989, 1995; 李春洪等, 1990; 駱鳴津等, 1990; Johnetal., 1991; Erskine, 1991; 王禮恒等, 2012; Guietal., 2013)。例如, 在不排水狀態(tài)下, 給出氣壓系數(shù)或是潮汐因子和孔隙度、 固體骨架的體積壓縮系數(shù)、 水的體積壓縮系數(shù)間的定量關(guān)系。另外, 貯水率也與含水層介質(zhì)的孔隙度和體積壓縮系數(shù)存在定量關(guān)系, 在此基礎(chǔ)上, 結(jié)合含水層厚度、 導(dǎo)壓系數(shù)和潮汐波頻率等, 井孔含水層的滲透系數(shù)和導(dǎo)水系數(shù)便可獲得。
前人雖然在這些方面取得了非常重要的成果。但井-含水層系統(tǒng)的水文地質(zhì)參數(shù)間存在怎樣的變化規(guī)律, 其關(guān)系式是什么, 此類研究尚開展較少。本文以大甸子井?dāng)?shù)字化水位、 氣壓等資料為基礎(chǔ), 基于彈性力學(xué)、 巖石力學(xué)和流體力學(xué)的相關(guān)理論, 利用氣壓系數(shù)和潮汐因子等, 滑動(dòng)擬合得到了不排水狀態(tài)下大甸子井-含水層系統(tǒng)的孔隙度與固體骨架的體積壓縮系數(shù)和含水層內(nèi)水的體積壓縮系數(shù)。相應(yīng)的貯水率也可定量獲得。另外, 結(jié)合含水層厚度、 導(dǎo)壓系數(shù)、 井管半徑和潮汐波頻率等, 井孔含水層的滲透系數(shù)和導(dǎo)水系數(shù)便可獲得, 并給出了它們的變化關(guān)系式。
大甸子井位于赤峰市敖漢旗大甸子鄉(xiāng), 是1口靜水位觀測(cè)井, 井況良好。多年來(lái)數(shù)據(jù)的連續(xù)性和穩(wěn)定性很好, 產(chǎn)出的資料質(zhì)量高。在區(qū)域多次中強(qiáng)地震前都有非常明顯的異常反應(yīng), 該井水位變化的主要影響因素為氣壓、 降雨和固體潮(丁風(fēng)和等, 2007)。大甸子井是開展潮汐因子和氣壓系數(shù)變化特征研究的理想觀測(cè)井。該井自1993年正式觀測(cè), 井深200.76m。含水層巖性為石炭系砂巖、 砂板巖等, 且破碎強(qiáng)烈, 性脆。水位觀測(cè)段為57.0~116.0m。水位埋深18.8m左右。各層巖性組成及相關(guān)信息見圖1。
圖1 大甸子井井孔剖面等基本情況Fig. 1 The basic situation of the borehole profile in Dadianzi Well.
依據(jù)前人的研究結(jié)果(Bredehoeft, 1967; 張昭棟等, 1989, 1995; 李春洪等, 1990), 不排水狀態(tài)下, 井水位的氣壓系數(shù)BP和潮汐因子Bg可分別表示為
(1)
(2)
式(1)、(2)聯(lián)合可得到式(3):
(3)
式(1)—(3)中,α為固體骨架的體積壓縮系數(shù),β為水的體積壓縮系數(shù),n為含水層的孔隙度,ρg為水的重度, 且ρg=0.098hPa/mm。
1)對(duì)潮汐因子Bg的獲取來(lái)說(shuō), 由于維尼迪柯夫潮汐調(diào)和分析法, 可同時(shí)消除觀測(cè)數(shù)據(jù)中的基線差、 時(shí)間一次項(xiàng)的線性變化與時(shí)間二次項(xiàng)的非線性變化, 在很大程度上可削弱和降低降水、 氣溫和氣壓等非體應(yīng)變參數(shù)對(duì)井水位潮汐觀測(cè)的影響(劉序儼等, 2009)。同時(shí), 考慮到處于中緯度地區(qū)的大甸子井水位M2波振幅最大, 它具有最大的信噪比。因此, 可直接利用該井原始水位進(jìn)行M2波潮汐調(diào)和分析來(lái)獲取潮汐因子等參數(shù)。2)氣壓系數(shù)BP可由高階差分(張昭棟, 1986; 殷積濤等, 1988)得到, 本文研究取0—3階差分中水位和氣壓相關(guān)系數(shù)最大的那階, 用一元線性回歸滑動(dòng)求得。3)含水層的孔隙度n、 水的體壓縮系數(shù)β依據(jù)式(3)亦可滑動(dòng)得到。最后, 利用式(1)或式(2)即可求出固體骨架的體積壓縮系數(shù)α。
相應(yīng)的貯水率Ss也可按照式(4)求出(Davisetal., 1966):
(4)
動(dòng)態(tài)響應(yīng)條件下, 含水層的導(dǎo)水系數(shù)T、 滲透系數(shù)K、 潮汐波頻率ω、 導(dǎo)壓系數(shù)a和相位滯后φ等滿足式(5)—(8)(李春洪等, 1990):
(5)
(6)
(7)
T=KM
(8)
因?yàn)椴慌潘疇顟B(tài)下, 相位滯后的正切值為零, 開爾文函數(shù)的實(shí)部為零。因此, 含水層導(dǎo)壓系數(shù)a可寫為
(9)
(10)
接著滲透系數(shù)K和導(dǎo)水系數(shù)T可分別寫為
(11)
(12)
式(5)—(12)中,φ為M2波相位滯后,k0為開爾文函數(shù)實(shí)部,r0為井徑,T為含水層導(dǎo)水系數(shù),ω為潮汐波中某一波群的固定頻率(選擇振幅大、 干擾少的M2波頻率,ω=1.9324),a為含水層導(dǎo)壓系數(shù),K為滲透系數(shù),M為含水層厚度,T為導(dǎo)水系數(shù)。
最終可依據(jù)式(3)—(12)得到該井不排水狀態(tài)下的相關(guān)含水層水文地質(zhì)參數(shù)。
3.1 孔隙度和體積壓縮系數(shù)的關(guān)系
從大甸子井含水層孔隙度和固體骨架體積壓縮系數(shù)的關(guān)系可以看出(圖2, 表1), 二者間存在明顯的冪函數(shù)性質(zhì), 即α=-b(1-n)c(c<0)。在第4象限內(nèi), 含水層介質(zhì)固體骨架的體積壓縮系數(shù)隨著孔隙度的增大而增大(α為負(fù)僅表示取膨脹為負(fù))。這歸因于, 當(dāng)骨架應(yīng)力減小時(shí), 骨架體積增大(膨脹), 其體積變化量(或變化率)亦越大(易壓縮)。因此, 骨架體積壓縮系數(shù)隨著孔隙度的增大而增大。
圖2 大甸子井含水層孔隙度和體積壓縮系數(shù)間的關(guān)系Fig. 2 The relationship between porosity and volume compression coefficient of aquifer for Dadianzi well.α為負(fù)、 β為正, 表示隨孔隙度的增大, 取膨脹為負(fù)、 壓縮為正
表1 大甸子井-含水層系統(tǒng)水文地質(zhì)參數(shù)擬合結(jié)果
Table 1 Hydrogeologic parameter fitting results of Dadianzi well-aquifer system
序號(hào)參數(shù)擬合方程R2標(biāo)準(zhǔn)差1n與αα=-16.57(1-n)-0.53230.70130.972n與ββ=9.71n-1.1050.8113273.33α與ββ=0.025a2+0.25a-11.260.8799151.74n與SsSs=1.31(1-n)-0.55340.69252.8175n與KK=25.10(1-n)-0.68560.6232108.16n與TT=89.40(1-n)-0.55310.693192.27Ss與KK=34660Ss1.02.24e-128Ss與TT=6.8e+9Ss1.02.95e-5
注 在95%置信水平下, 各參數(shù)間相關(guān)系數(shù)的平方都>0.623 2, 方程擬合效果良好。
另外, 該井含水層孔隙度和水的體積壓縮系數(shù)間, 亦存在明顯的冪函數(shù)關(guān)系, 即β=bnc(c<0)。在第1象限, 含水層介質(zhì)水的體積壓縮系數(shù)隨著孔隙度的增大而減小(β為正表示取壓縮為正; 圖2, 表1)。這是因?yàn)椋?當(dāng)孔隙壓力增大時(shí), 水體難壓縮, 則水的體積壓縮系數(shù)亦減小。
3.2 體積壓縮系數(shù)間的關(guān)系
從該井含水層固體骨架和水的體積壓縮系數(shù)間的擬合情況來(lái)看, 固體骨架和水的體積壓縮系數(shù)之間滿足一元二次多項(xiàng)式關(guān)系, 且水的體積壓縮系數(shù)要比固體骨架的體積壓縮系數(shù)大(圖3, 表1)。
圖3 大甸子井含水層體積壓縮系數(shù)間的關(guān)系Fig. 3 The relationship between coefficients of volume compressibility of aquifer for Dadianzi well.
3.3 孔隙度和貯水率的關(guān)系
孔隙度和貯水率之間存在明顯的冪函數(shù)關(guān)系, 即Ss=b(1-n)c(c<0)。在第1象限, 孔隙度逐漸增大時(shí), 相應(yīng)地貯水率也增大(圖4)。由于骨架應(yīng)力減小(固體骨架膨脹或伸長(zhǎng)), 相應(yīng)地孔隙壓力增大(水體壓縮), 單位體積含水層中, 貯存的彈性水量即貯水率隨孔隙度的增大而增大。
3.4 孔隙度和滲透系數(shù)、 導(dǎo)水系數(shù)的關(guān)系
由于在不排水狀態(tài)下的滲透系數(shù)僅與M2波頻率、 井管半徑和貯水率有關(guān), 因此其滲透系數(shù)的變化形態(tài)和貯水率變化形態(tài)非常一致。孔隙度和滲透系數(shù)間存在明顯的冪函數(shù)關(guān)系, 即K=b(1-n)c(c<0)。孔隙度逐漸增大時(shí), 相應(yīng)地滲透系數(shù)也增大(圖5)。另外, 導(dǎo)水系數(shù)為滲透系數(shù)和含水層厚度的乘積, 因此其變化形態(tài)和滲透系數(shù)變化形態(tài)也非常一致。孔隙度和導(dǎo)水系數(shù)之間亦存在明顯的冪函數(shù)關(guān)系, 孔隙度逐漸增大時(shí), 相應(yīng)地導(dǎo)水系數(shù)也增大(圖6)。
圖4 大甸子井含水層孔隙度和貯水率的關(guān)系Fig. 4 The relationship between porosity and water storage rate of aquifer for Dadianzi well.
圖5 大甸子井含水層孔隙度和滲透系數(shù)的關(guān)系Fig. 5 The relationship between porosity and permeability coefficient of aquifer for Dadianzi well.
圖6 大甸子井含水層孔隙度和導(dǎo)水系數(shù)的關(guān)系Fig. 6 The relationship between porosity and water conduction coefficient of aquifer for Dadianzi well.
圖7 大甸子井含水層貯水率與導(dǎo)水系數(shù)、滲透系數(shù)的關(guān)系Fig. 7 The relationship between water storage rate and water conduction coefficient, permeability coefficient of aquifer for Dadianzi well.
3.5 貯水率和滲透系數(shù)、 導(dǎo)水系數(shù)的關(guān)系
由表1 和圖7 可以看出, 不排水狀態(tài)下滲透系數(shù)與貯水率間呈線性關(guān)系(線性系數(shù)與M2波頻率、 井管半徑有關(guān)); 導(dǎo)水系數(shù)與貯水率間也呈線性關(guān)系(線性系數(shù)與M2波頻率、 井管半徑和含水層厚度有關(guān))。即貯水率增大時(shí), 滲透系數(shù)和導(dǎo)水系數(shù)也相應(yīng)地呈線性增大。
(1)依據(jù)該井的水文地質(zhì)條件等情況, 該井具有承壓水的埋藏條件和特征, 是開展潮汐因子、 氣壓系數(shù)和含水層水文地質(zhì)參數(shù)特征研究的理想觀測(cè)井。
(2)本文研究的大甸子井含水層的孔隙度, 與固體骨架體積壓縮系數(shù)和水的體積壓縮系數(shù)間存在明顯的冪函數(shù)關(guān)系, 其定義域(指孔隙度n)為0~1, 值域(指固體骨架的體積壓縮系數(shù)為0~-∞; 水的體積壓縮系數(shù)為0~+∞), 且冪指數(shù)c<0。1)該井含水層介質(zhì)固體骨架的體積壓縮系數(shù)隨著孔隙度的增大而增大。這歸因于, 當(dāng)孔隙壓力增大時(shí), 水的體積減小, 在外應(yīng)力保持不變的情況下, 骨架應(yīng)力就會(huì)減小, 骨架體積則增大, 并帶動(dòng)孔隙體積一起增大。因此, 當(dāng)骨架應(yīng)力減小, 骨架體積增大(膨脹), 其體積變化量(或變化率)亦越大(易壓縮)。因此, 骨架體積壓縮系數(shù)隨著孔隙度的增大而增大。2)當(dāng)孔隙壓力增大時(shí), 水的體積則減小, 其體積變化量(或變化率)亦越小(難壓縮), 則水的體積壓縮系數(shù)亦減小。同時(shí), 這一過(guò)程為孔隙度增大的過(guò)程。因此, 水的體積壓縮系數(shù)隨著孔隙度的增大而減小。3)水的體積壓縮系數(shù)在隨孔隙度的增大而減小的過(guò)程中, 水的彈性變形越來(lái)越小。這是因?yàn)椋?水的壓縮系數(shù)越來(lái)越小, 其體積變化量亦越小, 水也就越難壓縮。與此同時(shí), 固體骨架則表現(xiàn)為易壓縮、 彈性變形漸強(qiáng)的過(guò)程。
(3)該井固體骨架和水的體積壓縮系數(shù)之間滿足一元二次多項(xiàng)式關(guān)系, 且水的體積壓縮系數(shù)要比固體骨架的體積壓縮系數(shù)大, 水更易壓縮。
(4)大甸子井含水層的孔隙度與貯水率、 滲透系數(shù)和導(dǎo)水系數(shù)間亦呈明顯的冪函數(shù)關(guān)系。隨著孔隙度的增大, 貯水率、 滲透系數(shù)和導(dǎo)水系數(shù)也相應(yīng)增大。另外, 隨著貯水率的增大, 滲透系數(shù)和導(dǎo)水系數(shù)也呈線性增大。
(5)與傳統(tǒng)的現(xiàn)場(chǎng)抽水試驗(yàn)和室內(nèi)實(shí)驗(yàn)等不同, 本文利用數(shù)字化水位等資料, 結(jié)合氣壓系數(shù)和維尼迪科夫潮汐調(diào)和分析結(jié)果, 獲取不排水狀態(tài)下含水層介質(zhì)的孔隙度、 固體骨架的體積壓縮系數(shù)、 水的體積壓縮系數(shù)、 貯水率、 滲透系數(shù)和導(dǎo)水系數(shù)是簡(jiǎn)便易行的。當(dāng)然, 上述研究都是在假設(shè)大甸子井含水層介質(zhì)是線性、 均質(zhì)和各向同性的彈性體, 井中的水為理想流體, 同時(shí)外應(yīng)力和外觀總體積保持不變的情況下完成的。在實(shí)際應(yīng)用過(guò)程中還需進(jìn)行深入研究。
致謝 在本文研究過(guò)程中, 得到了中國(guó)地震局地殼應(yīng)力研究所劉耀煒研究員、 中國(guó)地震臺(tái)網(wǎng)中心黃輔瓊研究員、 張晶研究員和晏銳等的悉心指導(dǎo)和幫助, 在此一并表示衷心的感謝。
丁風(fēng)和, 趙鐵鎖, 尹占軍, 等. 2007. 大甸子井水位的氣壓系數(shù)及其震前異常 [J]. 西北地震學(xué)報(bào), 29(2): 174—176.
DING Feng-he, ZHAO Tie-suo, YIN Zhan-jun,etal. 2007. Anomaly before earthquakes of air pressure coefficient for Dadianzi well water level [J]. Northwestern Seismological Journal, 29(2): 174—176(in Chinese).
李春洪, 陳益惠, 田竹君. 1990. 井-含水層系統(tǒng)對(duì)固體潮的動(dòng)態(tài)響應(yīng)及其影響因素 [J]. 中國(guó)地震, 6(2): 37— 45.
LI Chun-hong, CHEN Yi-hui, TIAN Zhu-jun. 1990. The dynamic response of well-aquifer system to earth tides and its influence factors [J]. Earthquake Research in China, 6(2): 37— 45(in Chinese).
李義昌. 1995. 地下水動(dòng)力學(xué) [M]. 北京: 中國(guó)礦業(yè)大學(xué)出版社. 179—190.
LI Yi-chang. 1995. Underground Water Dynamics [M]. China University of Mining Technology Publishing House, Beijing. 179—190(in Chinese).
劉序儼, 鄭小菁, 王林, 等. 2009. 承壓井水位觀測(cè)系統(tǒng)對(duì)體應(yīng)變的響應(yīng)機(jī)制分析 [J]. 地球物理學(xué)報(bào), 52(12): 3147—3157.
LIU Xu-yan, ZHEN Xiao-jing, WANG Lin,etal. 2009. Response analysis of the well-water-level system in confined aquifer [J]. Chinese Journal of Geophysics, 52(12): 3147—3157(in Chinese).
駱鳴津, 楊毅, 李安印, 等. 1990. 地下水水位固體潮的擴(kuò)散方程及其解 [A]. 見: 中國(guó)地球物理學(xué)會(huì).1990年中國(guó)地球物理學(xué)會(huì)第六屆學(xué)術(shù)年會(huì)論文集. 北京: 地震出版社. 66—76.
LUO Ming-jin, YANG Yi, LI An-ying,etal. 1990. The diffusion equation of groundwater level tide and its solution [A]. In: Chinese Geophysical Society(ed). Proceedings of the 6th Annual Meeting of the Chinese Geophysical Society, 1990. Seismological Press, Beijing. 66—76(in Chinese).
田竹君, 谷園珠. 1985. 地下水微動(dòng)態(tài)資料的分析與處理 [J]. 地震地質(zhì), 7(3): 51— 62.
TIAN Zhu-jun, GU Yuan-zhu. 1985. Analysis and processing of data on fluctuations of groundwater level [J]. Seismology and Geology, 7(3): 51— 62(in Chinese).
王禮恒, 李國(guó)敏, 董艷輝, 等. 2012. 利用觀測(cè)孔中地下水位潮汐效應(yīng)計(jì)算天津?yàn)I海新區(qū)含水層參數(shù) [J]. 水文地質(zhì)工程地質(zhì), 39(4): 7—11.
WANG Li-heng, LI Guo-min, DONG Yan-hui,etal. 2012. Estimation of shallow aquifer parameters using groundwater level tidal fluctuations at two boreholes in a coasta1 aquifer [J]. Hydrogeology and Engineering Geology, 39(4): 7—11(in Chinese).
殷積濤, 汪成民. 1988. 承壓含水層的荷載效應(yīng)和井孔水位的氣壓效應(yīng) [J]. 中國(guó)地震, 4(2): 39— 48.
Yin Ji-tao, WANG Cheng-min. 1988. Loading effect on confined aquifer and barometric effect on water level in wells [J]. Earthquake Research in China, 4(2): 39— 48(in Chinese).
張昭棟. 1986. 高階差分法求深井水位的氣壓系數(shù) [J]. 地震學(xué)刊, (2): 74—78.
ZHANG Zhao-dong. 1986. High-order difference method for deep well water level air pressure coefficient [J]. Journal of Seismology, (2): 74—78(in Chinese).
張昭棟, 鄭金涵, 馮初剛. 1989. 井水位的固體潮效應(yīng)和氣壓效應(yīng)與含水層參數(shù)間的定量關(guān)系 [J]. 西北地震學(xué)報(bào), 11(3): 47—52.
ZHANG Zhao-dong, ZHENG Jin-han, FENG Chu-gang. 1989. Quantitative relationship between the earth tide effect of well water level, the barometric pressure effect and the parameters of aquifers [J]. Northwestern Seismological Journal, 11(3): 47—52(in Chinese).
張昭棟, 鄭金涵, 張廣城. 1995. 水井含水層系統(tǒng)的潮汐響應(yīng)函數(shù) [J]. 西北地震學(xué)報(bào), 17(3): 66—71.
ZHANG Zhao-dong, ZHENG Jin-han, ZHANG Guang-cheng. 1995. Response functions of well aquifer system to tide [J]. Northwestern Seismological Journal, 17(3): 66—71(in Chinese).
Bredehoeft J D. 1967. Response of well-aquifer systems to earth tides [J]. Journal of Geophysical Research, 72(12): 3075—3087.
Davis S N, Dewiest R J M. 1966. Hydrogeology [M]. New York: John Wiley and Sons.
Erskine A D. 1991. The effect of tidal fluctuation on a coastal aquifer in the UK [J]. Groundwater, 29(4): 556—562.
GUI J L, HONG K G, WEI L W. 2013. Transfer functions of the well-aquifer systems response to atmospheric loading and earth tide from low to high-frequency band [J]. Journal of Geophysical Research, 118(5): 1904—1924.
John B, Keith E S, Mousa D S. 1991. Estimating aquifer parameters from analysis of forced fluctuations in well level: An example from the Nubian formation near Aswan, Egypt: 2 Poroelastic properties [J]. Journal of Geophysical Research, 96(B7): 12139—12160.
Kamp G, Gale J E. 1983. Theory of earth tide and barometric effects in porous formations with compressible grains [J]. Water Resources Research, 19(2): 538—544.
Narasinmhan T N, Kanehiro B Y, Witherspon P A. 1984. Interpretation of earth tide response of three deep, confined aquifers [J]. Journal of Geophysical Research, 89(B3): 1913—1924.
Rojstaczer S. 1988. Determination of fluid flow properties from the response of water levels in wells to atmospheric loading [J]. Water Resources Research, 24(11): 1927—1938.
THE CHANGING RELATIONSHIP OF HYDROGEOLOGICAL PARAMETERS OF DADIANZI WELL-AQUIFER SYSTEM
DING Feng-he1)DAI Yong1)SONG Hui-ying2)WEI Jian-min1)CHA Si1)
1)EarthquakeAdministrationofInnerMongoliaAutonomousRegion,Hohhot010010,China2)TransportationInstituteofInnerMongoliaUniversity,Hohhot010020,China
Hydrogeological parameter is an important index to characterize the hydrogeological properties of the aquifer, and has a clear physical basis and mechanism. Although the predecessors have made significant achievements in these areas, research is lacking on the changing law and relationship of the hydrogeological parameters of well-aquifer system.
The digital water level and barometric pressure data of Dadianzi Well are used as the basis in this study. Based on the theories of elastic mechanics, rock mechanics and fluid mechanics, and using barometric pressure coefficient and tidal factor, the hydrogeological parameters in Dadianzi well-aquifer system in undrained conditions are studied. The corresponding water storage rate can also be obtained quantitatively. In addition, with the thickness of the aquifer, the pressure transmitting coefficient, the radius of the well and the frequency of the tidal wave, the permeability coefficient and transmissibility coefficient of well-aquifer system can be obtained, and the relationships between them are derived.
The results show that: 1)There is an obvious power function relationship between porosity and solid skeleton volume compression coefficient, volume compression coefficient of water in aquifer, water storage rate, permeability coefficient and transmissibility coefficient. The volume compression coefficient of solid skeleton, water storage rate, permeability coefficient and transmissibility coefficient have a positive correlation with the porosity, the volume compression coefficient of water in aquifer decreases with increasing porosity. The volume compression coefficient of solid skeleton and water in aquifer can be well fitted to one of two quadratic polynomials. And the volume compression coefficient of water in aquifer is larger than the solid skeleton volume compression coefficient, water is more easily compressed. In addition, with the increase of water storage rate, the permeability coefficient and transmissibility coefficient also increase linearly; 2)Different from the traditional pumping test and indoor experiment, this paper uses the digital water level and other data, combined with the pressure coefficient and Venedikov tidal harmonic analysis results to access to the porosity, the volume compression coefficient of solid skeleton and water in aquifer medium, water storage rate, the permeability coefficient and the transmissibility coefficient. This method is simple and accurate.
Dadianzi well, artesian well-aquifer system, hydrogeological parameters, undrained condition
10.3969/j.issn.0253- 4967.2015.04.004
2015-07-21收稿, 2015-10-08改回。
中國(guó)地震局監(jiān)測(cè)預(yù)報(bào)司震情跟蹤定向工作任務(wù)(2014010301)資助。 *通訊作者: 戴勇, 男, 工程師, 電話: 0471-6510797, E-mail: daiyong06@mails.ucas.ac.cn。
P315.2
A
0253-4967(2015)04-0982-09
丁風(fēng)和, 男, 1977年生, 2005年于中國(guó)地震局蘭州地震研究所獲碩士學(xué)位, 高級(jí)工程師, 研究方向?yàn)榈卣鸬叵铝黧w, 電話: 0471-6512438, E-mail: dingfenghe@126.com。