现代水文地质勘察方法在找水中的综合运用.doc

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1、现代水文地质勘察方法在找水中的综合运用【摘要】现代水文地质勘察方法在科技和经济迅猛发展的当今社会,己经得到了更多人的重视,并且也得到了更为广泛的应用。本文将主要对找水过程屮综合运用的几种现代水文地质勘察方法进行阐述,主要包括核磁共振法、时间域激发极化法以及高分辨率浅层地震法等。【关键词】核磁共振法;时间域激发极化法;高分辨率浅层地農法中图分类号:U469文献标识码:A淡水资源是人类牛活的必需詁,人们对于淡水资源的需求量随着其生活水平的提高而不断扩大,这就在很大程度上加大了我国各城市的水资源供给压力。为了能够解决许多地区当前面临的水危机,就必须利用现代水文

2、地质勘察方法寻找地下水,这就让更多人对现代水文地质勘察方法形成了重视。因为直接运用钻探方法寻找地下水不仅具有较大的盲目性和风险性,并且需要投入高成本,因此,在寻找地下水的工作中运用现代水文地质勘察方法具有很大的现实意义。1、核磁共振法在寻找地下水中的应用核磁共振这种技术主要被广泛的应用在医学、生物学、化学、物理学、地理学等方面,在地理方面主要将其应用在NMR测井、岩芯测试仪、NMR波谱仪、质了磁力仪等工作上[1]。根据水文地质勘察的发展趋势来看,相关的研究人员已经对NMR技术在工程地质监测和地下水勘察中的应用形成了高度的重视。国外相关研究资料显示,NMR

3、技术将会在地下水勘察领域当中拥有十分广阔的应用前景,并且利用NMR技术寻找地下水,开创了通过使用地球物理方法直接寻找到地下水的先河。从理论方面来看,使用NMR技术需要具备的唯一条件即为所讨论物质的原子核必须要具有非零磁矩的特征。因为水中氢核的磁矩足够大,所以它具备明显的核磁共振性质,氢核的NMR效应拥有最为广泛的实际应用范围。运用专用仪器设备在地血上拾取核磁共振信号,就能够探测到地下水是否存在,原因就在于核磁共振信号所表现出来的初始振幅和所研究空间范围内口由水的质子数量呈正相关,换言之就是在利用这种方法探测的范围内,在拥有适宜信噪比的前提下,如果地下层存

4、在着自由水,那么核磁共振就会发出相应信号,核磁共振发出越强烈的反应,证明地下层含水量就越多。这样一来,NMR技术的应用就成为了直接找水的新措施。和其他物探找水方法相比较而言,核磁共振法主要具备以下优点:第一,可以直接找水,尤其是寻找淡水资源。比如在一些岩溶发育地区,尤其是在西南岩溶石山地区,这一地区比较缺水,因为受到泥质填充物的干扰,当利用电阻率法对这一地区进行测量的时候,所显示出来的结果基本上都是低阻异常,难以分清是泥是水。但是核磁共振就能够做到不受泥质充填物的干扰,只要有水就会有核磁共振信号。第二,拥有丰富的信息量,具备量化的特点。第二,不仅快速,而

5、且十分经济。运用核磁共振法完成一个点的检测所需要消耗的费用仅仅只占一个钻孔所需费用的10%,并且运用这种方法还能够快速的划定找水的远景区[2]。然而因为核磁共振找水仪具有较强的接收灵敏度,能够接收到纳伏级信号,因此,也比较容易受到电磁噪声的干扰。主要可以利用增加信号叠加次数或者是改变天线形状的方法来提高性噪比,从而促使这种方法更加准确地勘测水文地质。2、时间域激发极化法在寻找地下水中的应用时间域激发极化法主要是根据水、矿石、岩石之间的具有差异性的激发极化特性,利用人工供电让大地产生激发极化场,并利用观测和采集的方法获得不同地质体的极化率、半衰时、二次场强

6、度、视电阻率、激发比、衰减速度等参数,还要进一步研究这些参数,发现其特征存在的差异性,据此实现找水、找矿或者解决其他地质问题的勘察方法。利用激发极化法寻找淡水资源,其实就是根据含水层和非含水层之间存在的具有差异性的激发极化效应来寻找淡水资源,也是通过二次场的人小和衰弱快慢的差异来间接推断含水层的位置。二次场的衰弱速度及其强度与地质体的含水量多少、矿物成分等因素相关,地质体含水量多少是引发激发极化效应的重要因素,当然这也是之所以将这种方法会被应用到找水领域当中的主要原因。3、高分辨率浅层地震方法在寻找地下水中的应用在进行水文勘探的过程屮所使用的地震方法主要

7、是反射地震法,利用地震勘探法的物探依据是岩层弹性参数存在着差异性。高分辨率浅层地農法是立足于常规地震勘探,通过对分辨率做出进一步的提高来精细解决相关的地质问题,在勘察地下水的工作中,为水文地质提供了岩性对比、地层富水性、地层划分、地质构造等方面的资料。普通的地层分界面拥有较小的反射系数,并且在地震剖血上所显示出来的振幅能量较弱,然而含水层的顶底界面和围岩分界面之间形成的是一个波阻抗面[3],因此,存在较大的反射系数,这是一种比普通反射界面要大的反射系数。所以,能够轻易形成反射振幅很强的一个点,这种亮点通常情况下是呈水平强反射段在地震剖面上出现,在勘杏地下

8、水的过程中,亮点的显示以及平点的反射是地震方法解释急眼或者是地层含水的重要预测标

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