豫西花崗巖地區(qū)深層地下水勘查方法探討
發(fā)布時(shí)間:2021-07-20 20:33
為解決豫西花崗巖大面積出露區(qū)的地下水勘查難題,以合峪巖體出露區(qū)為研究對(duì)象,建立并明確花崗巖地區(qū)深層地下水勘查路線。以水文地質(zhì)條件為基礎(chǔ),以蓄水構(gòu)造理論為指導(dǎo),以深層構(gòu)造裂隙水為目標(biāo),采用瞬變電磁、激電測(cè)深等綜合地球物理方法開(kāi)展地下水富水性評(píng)價(jià)。通過(guò)瞬變電磁快速查明深部斷裂發(fā)育狀況,通過(guò)激電測(cè)深視電阻率、視極化率、半衰時(shí)、衰減度等多參數(shù)評(píng)價(jià)斷裂富水性特征,指導(dǎo)井位布置工作?偨Y(jié)的花崗巖地區(qū)深層地下水勘查路線,對(duì)類(lèi)似侵入巖出露區(qū)地下水勘查工作具有指導(dǎo)意義。
【文章來(lái)源】:人民黃河. 2020,42(07)北大核心
【文章頁(yè)數(shù)】:5 頁(yè)
【部分圖文】:
研究區(qū)地質(zhì)構(gòu)造
為精細(xì)描述研究區(qū)深部地下水蓄水構(gòu)造的特征,根據(jù)研究區(qū)實(shí)際情況,采用瞬變電磁法進(jìn)行剖面測(cè)量工作,快速尋找隱伏斷裂的分布狀態(tài)。瞬變電磁法不受接地條件限制,具有體積效應(yīng)小、縱橫向分辨率高、對(duì)低阻體反應(yīng)靈敏、工作效率高等優(yōu)點(diǎn),是快速圈定隱伏構(gòu)造、刻畫(huà)隱伏構(gòu)造空間特征較為理想的探測(cè)手段[13]。同時(shí),采用激電測(cè)深法對(duì)隱伏斷裂深部發(fā)育特征、富水性特征進(jìn)行描述,通過(guò)視電阻率、視極化率、半衰時(shí)、衰減度等多參數(shù)描述富水性。根據(jù)前期調(diào)查結(jié)果,在英雄村三合溝一帶發(fā)現(xiàn)近東西向和北東向斷層露頭,由此布設(shè)南北向瞬變電磁測(cè)量剖面,根據(jù)瞬變電磁測(cè)量成果布設(shè)激電測(cè)深點(diǎn)(見(jiàn)圖2),開(kāi)展地球物理勘查工作。2.2 地下水預(yù)測(cè)標(biāo)志
由瞬變電磁不同標(biāo)高的視電阻率平面圖(見(jiàn)圖3)可知,研究區(qū)視電阻率可分為右側(cè)中低阻和左側(cè)高阻兩大區(qū)域,視電阻率梯度帶較為明顯,共推測(cè)4條斷裂構(gòu)造(圖中F):近東西走向1條,為研究區(qū)內(nèi)相對(duì)較大斷裂;北東走向斷裂3條,其中1條延伸較遠(yuǎn),其他2條推測(cè)為局部發(fā)育的次級(jí)小型斷裂。從圖3中標(biāo)高-250 m的視電阻率平面圖上,推測(cè)斷裂部位低阻特征不太明顯;在標(biāo)高-350 m到-450 m視電阻率平面圖上,推測(cè)斷裂部位低阻特征越來(lái)越明顯。該區(qū)淺部斷裂及裂隙發(fā)育部位,巖體破碎但富水性差,因此呈現(xiàn)為中高阻特征,與完整花崗巖體視電阻率差異不明顯,與水文調(diào)查中發(fā)現(xiàn)的該區(qū)地下水位埋深超過(guò)200 m的地質(zhì)信息基本吻合,推測(cè)該區(qū)域淺部富水性整體較差;中深部斷裂破碎帶充水,導(dǎo)致破碎帶視電阻率明顯降低,與完整花崗巖體區(qū)別明顯。由200線瞬變電磁視電阻率剖面(見(jiàn)圖4)可知,在標(biāo)高-250 m以淺,視電阻率曲線在橫向上相對(duì)平緩,在縱向上逐漸變大,視電阻率曲線V形特征不明顯,原因可能是破碎帶中不含水,破碎帶與完整巖體的視電阻率差異較小,這種差異不足以引起顯著的低阻異常。在標(biāo)高-300~-450 m段,在90、130、170、230號(hào)點(diǎn)附近,視電阻率曲線V形特征明顯,推斷為斷裂構(gòu)造(F),且與圍巖視電阻率差異明顯。
【參考文獻(xiàn)】:
期刊論文
[1]綜合物探方法在湘中貧水山區(qū)找水中的應(yīng)用[J]. 屈利軍,李波,周佩. 物探與化探. 2017(05)
[2]豫西缺水山區(qū)找水方法探討[J]. 王玉海,沙晶,范浩敏,王邦賢. 地下水. 2016(03)
[3]綜合物探方法在花崗巖嚴(yán)重缺水地區(qū)找水勘查中的應(yīng)用[J]. 張彪,劉良志,倪進(jìn)鑫,劉江山. 工程地球物理學(xué)報(bào). 2015(04)
[4]基巖山區(qū)找水與蓄水條件分析——以單斜和接觸型蓄水構(gòu)造為例[J]. 李云,姜月華,葉念軍,龔建師. 地下水. 2015(01)
[5]激電測(cè)深半衰時(shí)參數(shù)在東平山丘區(qū)找水中的應(yīng)用[J]. 許艷,王洪杰,殷繼廣,張紅亮,李剛. 物探與化探. 2014(04)
[6]物探方法在侵入巖地區(qū)抗旱找水定井中的應(yīng)用[J]. 宋希利,宋鵬,田明陽(yáng),彭玉明. 地球物理學(xué)進(jìn)展. 2012(03)
[7]基于蓄水構(gòu)造類(lèi)型的山區(qū)綜合找水技術(shù)[J]. 劉新號(hào). 水文地質(zhì)工程地質(zhì). 2011(06)
[8]西南巖溶地區(qū)找水技術(shù)方法探討[J]. 李偉,朱慶俊,王洪磊,李戍. 地質(zhì)與勘探. 2011(05)
[9]飲水困難區(qū)地下水勘察新技術(shù)的應(yīng)用[J]. 劉偉,李澤坤. 地質(zhì)與勘探. 2010(01)
[10]瞬變電磁法找水研究[J]. 唐新功,胡文寶,嚴(yán)良俊. 工程地球物理學(xué)報(bào). 2005(03)
本文編號(hào):3293548
【文章來(lái)源】:人民黃河. 2020,42(07)北大核心
【文章頁(yè)數(shù)】:5 頁(yè)
【部分圖文】:
研究區(qū)地質(zhì)構(gòu)造
為精細(xì)描述研究區(qū)深部地下水蓄水構(gòu)造的特征,根據(jù)研究區(qū)實(shí)際情況,采用瞬變電磁法進(jìn)行剖面測(cè)量工作,快速尋找隱伏斷裂的分布狀態(tài)。瞬變電磁法不受接地條件限制,具有體積效應(yīng)小、縱橫向分辨率高、對(duì)低阻體反應(yīng)靈敏、工作效率高等優(yōu)點(diǎn),是快速圈定隱伏構(gòu)造、刻畫(huà)隱伏構(gòu)造空間特征較為理想的探測(cè)手段[13]。同時(shí),采用激電測(cè)深法對(duì)隱伏斷裂深部發(fā)育特征、富水性特征進(jìn)行描述,通過(guò)視電阻率、視極化率、半衰時(shí)、衰減度等多參數(shù)描述富水性。根據(jù)前期調(diào)查結(jié)果,在英雄村三合溝一帶發(fā)現(xiàn)近東西向和北東向斷層露頭,由此布設(shè)南北向瞬變電磁測(cè)量剖面,根據(jù)瞬變電磁測(cè)量成果布設(shè)激電測(cè)深點(diǎn)(見(jiàn)圖2),開(kāi)展地球物理勘查工作。2.2 地下水預(yù)測(cè)標(biāo)志
由瞬變電磁不同標(biāo)高的視電阻率平面圖(見(jiàn)圖3)可知,研究區(qū)視電阻率可分為右側(cè)中低阻和左側(cè)高阻兩大區(qū)域,視電阻率梯度帶較為明顯,共推測(cè)4條斷裂構(gòu)造(圖中F):近東西走向1條,為研究區(qū)內(nèi)相對(duì)較大斷裂;北東走向斷裂3條,其中1條延伸較遠(yuǎn),其他2條推測(cè)為局部發(fā)育的次級(jí)小型斷裂。從圖3中標(biāo)高-250 m的視電阻率平面圖上,推測(cè)斷裂部位低阻特征不太明顯;在標(biāo)高-350 m到-450 m視電阻率平面圖上,推測(cè)斷裂部位低阻特征越來(lái)越明顯。該區(qū)淺部斷裂及裂隙發(fā)育部位,巖體破碎但富水性差,因此呈現(xiàn)為中高阻特征,與完整花崗巖體視電阻率差異不明顯,與水文調(diào)查中發(fā)現(xiàn)的該區(qū)地下水位埋深超過(guò)200 m的地質(zhì)信息基本吻合,推測(cè)該區(qū)域淺部富水性整體較差;中深部斷裂破碎帶充水,導(dǎo)致破碎帶視電阻率明顯降低,與完整花崗巖體區(qū)別明顯。由200線瞬變電磁視電阻率剖面(見(jiàn)圖4)可知,在標(biāo)高-250 m以淺,視電阻率曲線在橫向上相對(duì)平緩,在縱向上逐漸變大,視電阻率曲線V形特征不明顯,原因可能是破碎帶中不含水,破碎帶與完整巖體的視電阻率差異較小,這種差異不足以引起顯著的低阻異常。在標(biāo)高-300~-450 m段,在90、130、170、230號(hào)點(diǎn)附近,視電阻率曲線V形特征明顯,推斷為斷裂構(gòu)造(F),且與圍巖視電阻率差異明顯。
【參考文獻(xiàn)】:
期刊論文
[1]綜合物探方法在湘中貧水山區(qū)找水中的應(yīng)用[J]. 屈利軍,李波,周佩. 物探與化探. 2017(05)
[2]豫西缺水山區(qū)找水方法探討[J]. 王玉海,沙晶,范浩敏,王邦賢. 地下水. 2016(03)
[3]綜合物探方法在花崗巖嚴(yán)重缺水地區(qū)找水勘查中的應(yīng)用[J]. 張彪,劉良志,倪進(jìn)鑫,劉江山. 工程地球物理學(xué)報(bào). 2015(04)
[4]基巖山區(qū)找水與蓄水條件分析——以單斜和接觸型蓄水構(gòu)造為例[J]. 李云,姜月華,葉念軍,龔建師. 地下水. 2015(01)
[5]激電測(cè)深半衰時(shí)參數(shù)在東平山丘區(qū)找水中的應(yīng)用[J]. 許艷,王洪杰,殷繼廣,張紅亮,李剛. 物探與化探. 2014(04)
[6]物探方法在侵入巖地區(qū)抗旱找水定井中的應(yīng)用[J]. 宋希利,宋鵬,田明陽(yáng),彭玉明. 地球物理學(xué)進(jìn)展. 2012(03)
[7]基于蓄水構(gòu)造類(lèi)型的山區(qū)綜合找水技術(shù)[J]. 劉新號(hào). 水文地質(zhì)工程地質(zhì). 2011(06)
[8]西南巖溶地區(qū)找水技術(shù)方法探討[J]. 李偉,朱慶俊,王洪磊,李戍. 地質(zhì)與勘探. 2011(05)
[9]飲水困難區(qū)地下水勘察新技術(shù)的應(yīng)用[J]. 劉偉,李澤坤. 地質(zhì)與勘探. 2010(01)
[10]瞬變電磁法找水研究[J]. 唐新功,胡文寶,嚴(yán)良俊. 工程地球物理學(xué)報(bào). 2005(03)
本文編號(hào):3293548
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