工程物探

淺談地下水勘查中兩種常用的地球物理方法

  摘要:地球物理方法地下水勘查中應用十分廣泛,介紹了電測深法和地面核磁共振法等兩種常用方法,舉出工程實例證明了該種方法的應用效果,并對兩種方法的應用環境及優缺點進行了分析。
 
  關鍵詞:地下水勘察;地球物理
 
  1電測深法
 
  1.1原理
 
  電阻率測深法(resistivitysounding )簡稱電測深法。它是在地面的一個測深點上(即MN極的中點),通過逐次加大供電電極,AB極距的大小,測量同一點的、不同AB極距的視電阻率ρS值,研究這個測深點下不同深度的地質斷面情況。 電測深法間接找水就是依據不同巖層電阻率的差異來完成的,主要用于探測地層、巖性在垂直方向的電性變化,解決與深度有關的地質問題,可尋找位移穩定的含水層,確定其頂底板埋深。
 
  1.2工程應用實例
 
  吉林省農安縣農安鎮興隆村已有機井兩眼,但日涌水量不足150t,無法滿足當地生產生活用水。李福文[1]等所在的工作隊在原有機井旁用電阻法展開測深工作。結合該地區的找水經驗建議在原有機井旁重新布井,鑿井鉆探取芯結果與物探成果基本相符。經抽水試驗,該井的日涌水量達385t。
 
  1.3應用環境及優缺點
 
  由于電測深法依是通過電阻率參數來劃分巖土層,在進行工作前必須了解工作地區的區域地質特征。電測深法應用地質條件比較廣泛,但是一般來說[2]含水層厚度越大,埋藏深度越小,探測效果越好。 電測深法具有野外工作方法簡便、工作效率高,能估測水質及水量等優點。但是由于地表電阻率不均勻,使得視電阻率曲線復雜化,對曲線推斷解釋相當困難[3]。
 
  2地面核磁共振法
 
  2.1原理
 
  地面核磁共振(NuclearMagneticReso- nance,縮寫為NMR )找水方法,又稱地面NMR測深,是目前唯一的直接找水的新方法。該方法應用核磁感應系統(核磁共振找水儀),通過由小到大地改變激發脈沖矩q(q=I0?tp,式中I0、tp分別為激發電流脈沖的幅值和持續時間)來探測由淺到深的含水層的賦存狀態,實現對地下水資源的探測。 地面NMR找水方法利用不同物質原子核弛豫性質差異產生的NMR效應,即利用水中氫核的弛豫特性差異,在地面上利用核磁共振找水儀觀測、研究在地層中水質子產生的核磁共振信號的變化規律,進而探測地下水。
 
  2.2工程應用實例
 
  湖南省紅層發育的長沙、益陽地區變電站[4],勘查到了紅層裂隙水,出水量約為80t/d。上述解釋結果與鉆探結果完全一致,為三峽水電站輸送電網的某些變電站提供了生產、生活以及消防用水。
 
  2.3應用環境與優缺點
 
  我國廣泛分布著大面積巖溶石山地區[4],傳統的物探找水方法在上述地區探測巖溶水遇到許多困難,而NMR方法能成功的在這些地質類型應用。 地面NMR方法的主要優點是:能夠直接 找水,特別是尋找淡水;反演解釋具有量化的特點,信息量豐富;經濟、快速。但是,目前該方法尚不能用來探測埋藏深度大于150m的地下水。此外由于核磁共振系統接受靈敏度高,所以易受電磁噪聲的干擾。
 
  3結束語
 
  地球物理方法尋找地下水是行之有效的,在今后的勘查工作中應該充分發揮各種物探手段本身的優勢。通過對工程實際條件的具體分析,選用合適的物探方法,相信隨著地球物理技術及其它方法的不斷發展,物探找水方法一定會有更加廣闊的發展前景。