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高密度電法在農(nóng)村抗旱應(yīng)急井勘察中應(yīng)用

2016-08-06 16:08:00耿樹文
大科技 2016年32期
關(guān)鍵詞:井位電法高密度

耿樹文

(賓川水利水電勘測設(shè)計(jì)院 云南大理 671600)

高密度電法在農(nóng)村抗旱應(yīng)急井勘察中應(yīng)用

耿樹文

(賓川水利水電勘測設(shè)計(jì)院 云南大理 671600)

本文以賓川縣2014~2016年抗旱應(yīng)急水源井物探勘察資料為基礎(chǔ),分析高密度電法在解決農(nóng)村抗旱應(yīng)急水源井位中發(fā)揮的作用及應(yīng)注意的問題。在農(nóng)村抗旱應(yīng)急水源井勘察中,高密度電法能夠?qū)崿F(xiàn)大范圍的探測,基本查明測區(qū)巖土地質(zhì)結(jié)構(gòu),地下水文條件,從而確定相對合理的井位。為抗旱應(yīng)急水源井位選擇提供依據(jù)。

高密度電法;井位選擇;提供依據(jù)

1 引言

應(yīng)急井建設(shè)是農(nóng)村地區(qū)抗旱工程建設(shè)的主要組成內(nèi)容,但是在建設(shè)過程中,地下水文運(yùn)動及地質(zhì)條件等均會對施工造成不利影響,因此,需進(jìn)行全面勘測,深入評價(jià)施工現(xiàn)場地質(zhì)情況,從而保證應(yīng)急井投入使用后能夠穩(wěn)定發(fā)揮其作用。高密度電法能有效劃分不同巖性的陡立接觸帶,追蹤構(gòu)造破碎帶,并可發(fā)現(xiàn)淺部的局部不均勻體。在農(nóng)村抗旱應(yīng)急井勘察中應(yīng)用高密度電法可取得較好的效果,其具有推廣價(jià)值。

2 高密度電法概述

高密度電法實(shí)際就是高密度電阻率法,與電阻率法的不同點(diǎn)是在勘探中的觀測點(diǎn)布設(shè)密度較高,屬于陣列勘探法的一種。英國科學(xué)家于20世紀(jì)70年代末首次利用陣列電法勘探思想設(shè)計(jì)出電測深偏置系統(tǒng),電測深偏置系統(tǒng)為最初的高密度電法模型。高密度電法集成了電測深法和電剖面法兩種方法,進(jìn)行測量時(shí)需將數(shù)十根和上百根的測量電極布設(shè)在測量剖面上,然后利用電極轉(zhuǎn)換板和微機(jī)電測儀進(jìn)行數(shù)據(jù)的采集。高密度電法成像圖主要為二維的地電斷面圖,隨著技術(shù)的發(fā)展高密度電法也可以進(jìn)行三維成像,大大的提高了地電斷面測量的精度。

高密度電法具有如下優(yōu)點(diǎn):①高密度電法的電極為一次性布設(shè)完成,減少了電極布設(shè)引起的測量誤差和干擾,便于野外數(shù)據(jù)的自動和快速的采集。②可以對電極的排列方式進(jìn)行組合,可以得到不同的地電斷面掃描圖,能夠較完整的反映出地電斷面的結(jié)構(gòu)特征。③實(shí)現(xiàn)了野外數(shù)據(jù)的半自動和全自動化的采集,并且測量的速度很快,極大的提高了工作效率。④可以對測量對象進(jìn)行二維的或三維的成像和自動繪圖,大大的提高了地電斷面測量的精度。⑤相比電阻率法具有成像精度高、成本低、測量速度快和勘探能力強(qiáng)的特點(diǎn)。因此,在含水破碎帶、采空區(qū)、溶洞和金屬礦藏等電差異性較大的區(qū)域均可以采用高密度電法進(jìn)行勘察。

3 實(shí)例分析高密度電法在農(nóng)村抗旱應(yīng)急井勘察中的應(yīng)用

云南是水資源比較豐富的省份,但也不乏存在干旱少雨的地區(qū)及干旱少雨的年份,近年來云南出現(xiàn)了大范圍的干旱現(xiàn)象,導(dǎo)致許多山區(qū)村民原來飲用水源干涸,時(shí)刻威脅著村民的生存。為解決賓川縣山區(qū)村民在最干旱時(shí)的應(yīng)急飲水問題,在上級領(lǐng)導(dǎo)的關(guān)心支持下,從2014~2016年,連續(xù)3年安排了抗旱應(yīng)急水源項(xiàng)目,以增加山區(qū)飲用水源點(diǎn)。采用高密度電法測量成果結(jié)合巖性、構(gòu)造分析,確定井位50余眼。根據(jù)施工后出水量與設(shè)計(jì)相比,多數(shù)井與設(shè)計(jì)一致,解決了水源問題,少數(shù)井與預(yù)測不一致,水量不足,甚至無水。根據(jù)對視電阻率圖分析對比,并結(jié)合測量剖面所在地的巖土結(jié)構(gòu),在其中發(fā)現(xiàn)了一定的規(guī)律,為抗旱應(yīng)急井位的選擇提供了堅(jiān)實(shí)的依據(jù)。

3.1 測區(qū)地質(zhì)條件

3.1.1 賓川2014年抗旱應(yīng)急井項(xiàng)目

項(xiàng)目計(jì)劃水井10眼,采取的地下水有松散堆積層孔隙水、基巖裂隙水、巖溶地下水三種類型,分布地層巖性主要為二迭系玄武巖、石灰?guī)r,侏羅系砂巖、泥巖,白堊系泥巖、泥灰?guī)r及第四系殘坡積、沖洪積堆積物。

3.1.2 賓川2015年抗旱應(yīng)急井項(xiàng)目

項(xiàng)目計(jì)劃水井20眼,采取的地下水有松散堆積層孔隙水、基巖裂隙水、巖溶地下水三種類型,分布地層巖性主要為二迭系玄武巖、石灰?guī)r,三迭系、侏羅系砂巖、泥巖、石灰?guī)r,及第四系堆積物。

3.1.3 賓川2016年抗旱應(yīng)急井項(xiàng)目

項(xiàng)目計(jì)劃水井20眼,采取的地下水有松散堆積層孔隙水、基巖裂隙水、巖溶地下水、構(gòu)造裂隙水四種類型,分布地層巖性主要為二迭系玄武巖、石灰?guī)r,三迭系、侏羅系砂巖、泥巖、石灰?guī)r,燕山期花崗巖及第四系堆積物。

3.2 物性條件

工程區(qū)無地球物理探測資料,無地電分布,上部的第四系堆積層與下部的三迭系巖層有較明顯的電性差異,地下空洞滲水時(shí)顯低阻特征。

3.3 使用儀器

本次勘探使用儀器為重慶地質(zhì)儀器廠生產(chǎn)的DUK-2高密度電法測量系統(tǒng),該系統(tǒng)由DZD-6多功能直流儀和多路電極轉(zhuǎn)換器(Ⅱ)組成,轉(zhuǎn)換電極總數(shù)60路。高密度電法勘探裝置種類繁多,在本次物探在工作中主要采用溫納裝置,溫納裝置電極排列規(guī)律是:A,M,N,B(其中A,B是供電電極,M,N是測量電極),AM=MN=NB為一個(gè)電極間距,隨著間隔系數(shù)n由n(MIN)逐漸增大到n(MAX),四個(gè)電極之間的間距也均勻拉開。儀器工作性能良好,并清除電極處的松散層和雜草,盡量減小接地電阻,測線遠(yuǎn)離干擾,數(shù)據(jù)質(zhì)量良好。

3.4 資料整理及解釋

采集結(jié)束后將原始數(shù)據(jù)導(dǎo)入計(jì)算機(jī),數(shù)據(jù)的處理包括數(shù)據(jù)預(yù)處理和數(shù)據(jù)反演,多采用surfer軟件和RES2DIVN軟件進(jìn)行。將原始數(shù)據(jù)進(jìn)行數(shù)據(jù)編輯與合成、剔除異常點(diǎn)、進(jìn)行地形校正及二維反演后,輸出二維地電斷面圖,至此完成整個(gè)采集與處理全過程。

本次勘測數(shù)據(jù)均采用李曉晴高密度電法處理軟件進(jìn)行處理,利用最小二乘法對實(shí)測視電阻率數(shù)據(jù)進(jìn)行了二維反演。反演過程中壓制系數(shù)隨深度的增加而增加,均方根誤差值達(dá)到要求精度后,終止迭代,獲得反演模型電阻率斷面圖。反演模型電阻率斷面圖能直觀地反映出地下介質(zhì)的電性分布和構(gòu)造特征,提高了分析解釋效果和精度。高密度電法資料的解釋是根據(jù)正演視電阻率擬斷圖和反演模型電阻率斷面圖,結(jié)合區(qū)域地質(zhì)資料及地球物理特征,推斷地下不同電性巖石(或礦體)的分布狀況。剔除虛假異常,分析確定有效異常,確定異常空間位置,解決地質(zhì)問題。

3.5 成果解釋

這里以井位位于村子西側(cè)山體鞍部緩坡地帶的勘察為例進(jìn)行分析,該地區(qū)表層無或很少覆蓋,基巖為侏羅系長石石英砂巖、紫紅色泥巖,地下水類型為基巖裂隙水,根據(jù)地表地下水流向,按橫切流向的方向布設(shè)高密度物探剖面1條,從電阻率圖(如圖1所示)看,30#電極處異常較大,選定為井位,井位處39m以下存在含水層,賦存基巖裂隙水,含水帶寬、深,水量豐富,宜根據(jù)需水量,適當(dāng)確定井深。詳見后附圖。為防止表層農(nóng)灌水下滲產(chǎn)生污染,建議30m以上封閉。依據(jù)供水規(guī)模,水源點(diǎn)供水量為7.1m3/h,建議井深100~120m。

3.6 質(zhì)量控制及評價(jià)

為了使反演結(jié)果得到的真實(shí)電阻率值盡可能反映出不同導(dǎo)電性巖石(或礦體)的分布狀況,剔除干擾異常,突顯有效異常,必須對探測過程進(jìn)行嚴(yán)格的質(zhì)量控制。測線敷設(shè)時(shí),原則上沿地質(zhì)任務(wù)線,嚴(yán)格控制點(diǎn)距。為了盡可能消除地形影響引起的虛假異常,要避開地形高程陡變區(qū)域,避免測線走向短距離、大角度的變化。實(shí)測時(shí),首先把60根電極一次性布置完畢,進(jìn)行接地電阻檢查、儀器電池電壓及供電電源檢查,剖面參數(shù)設(shè)置、啟動測量。探測數(shù)據(jù)自動記錄存儲,現(xiàn)場嚴(yán)格按操作規(guī)程進(jìn)行人工監(jiān)視,確保探測質(zhì)量。對于異常點(diǎn)采用重復(fù)觀測,以保證探測精度。

4 結(jié)束語

綜上所述,利用高密根據(jù)測區(qū)地形、地質(zhì)和地球物理?xiàng)l件,采用了高密度電阻率法,基本查明了該測區(qū)地質(zhì)詳細(xì)情況,彌補(bǔ)了常規(guī)鉆探、坑探只反映單點(diǎn)異常的局限性,在解決局部異常體的同時(shí),可探測到整體巖性分布情況,起到了點(diǎn)線面結(jié)合的優(yōu)勢。在本次勘測中,所得數(shù)據(jù)均為有效,可直接用于應(yīng)急井建設(shè)參考。

圖1 孔新莊水源點(diǎn)高密度電阻率圖

[1]張傳艷,李謙.地表高密度電法與井下瞬變電磁法在礦井水害中的應(yīng)用[J].煤礦安全,2013,44(9):140~142.

[2]孟慶魯,劉彥,趙法強(qiáng),等.高密度電阻率法在山東泰安地區(qū)抗旱打井工程中的應(yīng)用[J].山東國土資源,2014(7):52~55.

[3]周芝旭,王友勝,徐鳳姣.高密度電法在灰?guī)r地區(qū)鉆井平臺安全隱患調(diào)查中的應(yīng)用[J].工程地球物理學(xué)報(bào),2014,11(1):7~11.

[4]張傳艷,李謙.地表高密度電法與井下瞬變電磁法在礦井水害中的應(yīng)用[J].煤礦安全,2013,44(9):140~142.

P631.3

A

1004-7344(2016)32-0200-02

2016-10-26

耿樹文(1978-),男,漢族,工程師,大專,主要從事工程地質(zhì),水文地質(zhì)勘察設(shè)計(jì)工作。

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