地球物理勘查新技术在地下水勘查工作中应用

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1、地球物理勘查新技术在地下水勘查工作中应用  摘要:地球物理勘查技术是地下水勘查工作的主要技术,其不仅能够对含水层和隔水层进行准确的划分,而且能够确定岩性结构、判断地下水水质等进行科学的研究。地球物理勘查技术在地下水勘查中的应用有着非常重要的意义。本文就当前地下水中地球物理勘查技术的应用进行了深入的探究。以供同行参考。关键词:地球物理;勘查技术;地下水;应用Abstract:groundwaterexplorationgeophysicalexplorationtechnologyisthekeytechnology,itnot

2、onlycancarryontheaccurateclassificationofaquiferandwater-resistinglayer,butalsocandeterminethelithologystructure,groundwaterqualityofscientificresearch.Applicationofgeophysicalexplorationtechniquesingroundwaterexplorationhasveryimportantsignificance.Inthispaper,thea

3、pplicationofgeophysicalexplorationtechniqueincurrentgroundwatermakesadeepexploration.Providethereferenceforcolleague.7Keywords:geophysics;Explorationtechnology;Groundwater;application中图分类号:P624文献标识码:A文章编号:2095-2104(2013)引言地球物理勘查技术发展速度很快,在方法上,直流电阻率法已从高密度电阻率法、高分辨率法等旨在

4、提高直流电阻率分辨率技术发展到重点研究开发仪器轻便、分辨率高的交流电磁法,主要包括频率域电磁测深法(音频大地电磁测深法、可控源大地电磁测深法、mt法)和时间域电磁法(瞬变电磁测深法)等高灵敏度方法。近几年来,随着现代信息技术的发展,以遥感(rs)、地理信息系统(gis)、全球定位系统(gps)组成的“3s”技术已在地下水勘查工作中得到迅速应用,提高了地下水勘查水平。一、建立合理的地质-地球物理模型,提高解释精度7众所周知,物探结果仅是地层物性层空间分布特性的反映,解释结果是多解性的。这种多解性或不稳定性表现在两个方面。其一涉及

5、到异常源的性质;其二是勘探目标定量化特征,如目标体的形状、大小、埋深及产状要素等。那么在实际工作中,如何将具有多解性的物探结果进行合理的地质解译,提高资料解释精度,便是水文物探工作者必须深入研究的课题之一。开展地层岩性与物性之间关系等基础地质问题的深入研究,从而建立合理的地质-地球物理模型,是提高物探资料解释精度的主要途径之一。正确合理的地质-地球物理模型的建立,其根本问题是深入研究地层岩性的地球物理特征,如不同地层岩性所对应的电、磁、震、核、重力等反映特征,空间分布规律和不同地区、不同类型地下水、不同含水介质的岩性结构所反映

6、的地球物理特点。比如对孔隙水来说,地层岩性成分、沉积颗粒的大小决定着电阻率的大小,不同岩性界面形成不同波阻抗差异的地震波界面,反映到地球物理模型一般为水平层状的大小电阻率相间分布的一种模型。而对于基岩裂隙水,以寻找富水性构造为主,构造破碎带与围岩之间的岩性成分、冲填物性质、构造发育程度决定着电性、波阻抗、放射性浓度、重力场、磁场等地球物理特征的差异,地球物理模型表现为在水平方向具有地球物理特征差异的二维结构。因此,只有充分掌握它们之间的关系,才有可能建立一个正确合理的地质-地球物理模型,减小物探解释结果的多解性。建立正确的地质

7、-地球物理模型是选择合理有效的地球物理勘查技术进行资料反演解释的前提。二、深层地下水物探技术的应用目前地下水勘查工作已从中浅部(  2.频谱激电技术评价含水层渗透性的研究7频谱激电技术属于电磁法勘探技术。在上世纪七十年代初期我国开始利用,主要用于金属矿床的勘探。它可区分电磁效应和耦合效应。近几年,日本科学家开始研究该技术应用于水文地质调查工作中,主要是对含水层渗透性问题的评价,这对进行地下水的运移特征、污水入侵程度的研究均具有较好的效果。3.地面核磁共振找水技术求取水文地质参数地面核磁共振技术当今世界上最先进的直接探测地下水技

8、术。在探测深度范围内,地层中有自由水存在,就有核磁共振信号响应。反之,就没有响应。信号强弱或衰减快慢直接与水中质子的数量有关,即核磁共振信号的幅值与所探测空间内自由水含量成正比,因此构成了一种直接找水技术,形成了地面核磁共振找水方法。通过在地面观测核磁共振自由感应衰减信号的初

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