期刊介绍
期刊导读
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水文物探方法在测定地下水流速流向中的应用(2)
3.2.1 自然电位法
以钻孔为中心,以45°等方位间隔布置测线,呈辐射状分布,测线的方向用平面坐标方位,用专用测量仪器定出N、NE、E、SE、S、SW、W、NW 方位。每条测线测量电极距要均等一致。采用电位观测法进行测量,将不极化电极M设置在测线的中点,另一个不极化电极N在事先布置好的测线上移动,电极距30米,依次测量与不极化电M之间的自然电位差。
3.2.2 充电法
充电法测线布置与自然电位法相同。从钻孔实际揭露情况,以及常规测井曲线上分析110~170M井段,以砂质粘土为主,中下部发育含水砂层,新近系底部为砂砾层。故将供电电极A极置于钻孔150M和210M处,将供电电极B极置于无穷远,B电极距钻孔1500米,以保证测区电场的均匀和减小接地电阻,增加供电电流强度。8根电极组以环形布极方式电极距5~10米。将测量电极N置于北西测线上,距离钻孔10米。测量电极M在事先布置好的测线上移动。盐化前先测定一次正常的各测线方向的等电位点,钻孔周围介质是均匀各项同性时,等位线近似为一个圆形。再将食盐投入钻孔中,记录投盐时间。按一定时间间隔,依次追踪寻找与盐化前N极等电位的点。记下时间和该点距中心点的距离。
3.3 资料处理与解释成果
3.3.1 资料处理
自然电位法
观测结果按公式计算出各测点的自然电位,用计算机绘图软件制图,经矢量合成转换后,长轴方向为地下水流向。
充电法
投盐前进行正常场测量,投盐后测量便测得异常等位线,由于含盐水溶液沿地下水流动方向缓慢移动,使等位线沿水流方向具有拉长的形态,溶液移动了L长的距离,地下水的流速按下列公式求出:V=L/△t
从正常等位线的中心与异常等位线的中心的连线便可确定地下水的流向。
3.3.2 成果资料
(1)自然电位法(见表1)
(2)充电法(见表2)
3.3.3 结论
沙章图煤矿某检查孔自然电位法测定地下水流向:某井井筒检查孔地下水流向为 S29°20'46"E~S36°30'25"E;充电法测定地下水流向、流速:沙章图煤矿某井检查孔150米以浅地下水流向为S20°45'16"E~S22?15'25"E,流速为2.12米/天~2.48米/天;风氧化带210米水流向为S19°20'05"E~S21°58'15"E,流速为 2.37~2.47 米/天。综合分析确定:某井井筒检查孔地下水流向为;S19°20'05"E~S22°15'25"E。流速为 2.12~2.48/天。
4 效果评价
利用水文物探方法测定地下水流速流向方法简单,效率高,是一种行之有效的物探方法。近年来,我们运用水文物探方法在安徽、山东、内蒙古等地区对多口井筒检查孔进行了流速流向测定,通过测定各含水层流速流向情况,能基本查清该地区地下水径流分布规律,为矿井建设提供了科学依据。实践证明,自然电位法和充电法配合运用,相互佐证,大大提升了测量结果的可信度和准确性,为煤矿建井提高可靠的水文地质参数。
文章来源:《现代盐化工》 网址: http://www.xdyhg.cn/qikandaodu/2021/0512/842.html
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