滕彥國(guó),鄭潔瓊,庹先國(guó),王金生,胡立堂,岳衛(wèi)峰,左 銳
(1.北京師范大學(xué) 水科學(xué)研究院,北京 100875;2.地下水污染控制與修復(fù)教育部工程研究中心,北京 100875;3.成都理工大學(xué) 網(wǎng)絡(luò)教育學(xué)院,成都 610059)
測(cè)氡技術(shù)在泉州清源山地下水源勘查中地應(yīng)用
滕彥國(guó)1,2,鄭潔瓊1,2,庹先國(guó)3,王金生1,2,胡立堂1,2,岳衛(wèi)峰1,2,左 銳1,2
(1.北京師范大學(xué) 水科學(xué)研究院,北京 100875;2.地下水污染控制與修復(fù)教育部工程研究中心,北京 100875;3.成都理工大學(xué) 網(wǎng)絡(luò)教育學(xué)院,成都 610059)
測(cè)氡是一種有效的放射性地球物理探測(cè)方法。由于含水裂隙基巖與其周邊巖體的結(jié)構(gòu)存在差異,氡氣的濃度異??砷g接反映出地質(zhì)體裂隙系統(tǒng)的情況,并可分析其開(kāi)啟度、連通性,以及破碎程度。應(yīng)用測(cè)氡技術(shù)對(duì)地下水資源進(jìn)行勘探,對(duì)含水裂隙基巖的結(jié)構(gòu)特征進(jìn)行研究,能達(dá)到節(jié)約投資,縮短勘探時(shí)間的目的。并可與地質(zhì)資料分析相互驗(yàn)證,為地下水勘察應(yīng)用提供依據(jù)。這里將測(cè)氡技術(shù)應(yīng)用于泉州市清源山地下水資源勘探工作中,旨在尋找基巖山區(qū)地下水富集帶。測(cè)氡結(jié)果顯示,在清源山一帶明顯存在二條北西西向和北西向斷裂,結(jié)合地質(zhì)資料認(rèn)為:F1斷裂帶和F2斷裂帶是地下水賦存的理想位置,而且這二條斷裂延伸2.5 km~3.0 km,匯水面積大于13 km2,大氣降水的補(bǔ)給能力5 770m3/d,每年的補(bǔ)給量可達(dá)211×104m3。
測(cè)氡技術(shù);氡異常;地下水
隨著社會(huì)經(jīng)濟(jì)的迅猛發(fā)展,地下水的開(kāi)發(fā)利用在國(guó)民經(jīng)濟(jì)建設(shè)中的作用日益增強(qiáng),尤其是在干旱貧水地區(qū),找尋基巖裂隙水、巖溶水更為迫切。隨著地下水資源勘探難度的增大,迫切需要有更先進(jìn)、更有效的方法技術(shù)配合地下水開(kāi)采工作。在上世紀(jì)七十年代中,氡氣測(cè)量技術(shù)開(kāi)始用于水文地質(zhì)工作。
氡(Rn)是一種放射性的惰性氣體,易溶于水,屬于天然鈾放射系列[1],是鈾、鐳衰變的子體。氡氣測(cè)量技術(shù)(簡(jiǎn)稱測(cè)氡技術(shù)),是一種放射性勘探地球物理技術(shù)及方法[2],在找礦、發(fā)現(xiàn)斷裂構(gòu)造、地震預(yù)報(bào)、環(huán)境監(jiān)測(cè)、油氣勘探、巖溶塌陷探測(cè),以及滑坡研究等領(lǐng)域,均得到了應(yīng)用[3~5]。但與鈾礦資源的勘探所不同的是,在水文地質(zhì)勘探時(shí),對(duì)氡氣測(cè)量技術(shù)要求是高精度、高靈敏度、多參數(shù)的測(cè)量技術(shù),以便于發(fā)現(xiàn)并處理地質(zhì)勘探問(wèn)題中常是微弱的放射性氡氣異常。因此,氡氣測(cè)量技術(shù)在解決水文地質(zhì)問(wèn)題等領(lǐng)域中的應(yīng)用是值得研究的課題[6]。
近年來(lái),放射性方法在水文地質(zhì)和工程地質(zhì)等問(wèn)題上的應(yīng)用,已得到了國(guó)內(nèi)、外學(xué)者的重視。目前,我國(guó)已有關(guān)于測(cè)氡技術(shù)找尋基巖地下水成功應(yīng)用的報(bào)道[7]。此外,對(duì)壤中氡氣進(jìn)行測(cè)量,還可以有效地勘查隱伏斷裂[8]、探測(cè)花崗巖地區(qū)基巖裂隙水[9]。因此,作者在本文應(yīng)用壤中氡氣測(cè)量技術(shù),對(duì)泉州市清源山地區(qū)隱伏斷裂和基巖裂隙水進(jìn)行了勘查研究。
富含Th、U等放射性元素的地質(zhì)體,衰變釋放出來(lái)的氡氣因自身的機(jī)制,有著很強(qiáng)的向上運(yùn)移能力。而活動(dòng)斷層、構(gòu)造活動(dòng)帶、巖溶帶,以及滑坡地段等現(xiàn)代地動(dòng)帶形成的斷裂和裂隙,可成為地下深處的氡氣向上運(yùn)移的良好通道。同時(shí),由于氡氣是惰性氣體,在遷移過(guò)程中不與其它物質(zhì)發(fā)生化學(xué)反應(yīng)。因此在地表土壤中,高濃度的氡氣和寬廣平緩的氡異常,可較為準(zhǔn)確地反映地質(zhì)體的裂隙系統(tǒng)的開(kāi)啟度、連通性及破碎程度,從而指導(dǎo)尋找基巖裂隙水。
地質(zhì)工作中的測(cè)氡方法,大多以氡子體為測(cè)量對(duì)象。氡子體是氡衰變的產(chǎn)物,包括Po、B i、Pb、T1等,其中Po的同位素都是α輻射體,其它的多為β和γ輻射體。這些子體大多是短壽命的固態(tài)放射性核素,它們會(huì)在有氡氣經(jīng)過(guò)的物體上沉淀下來(lái)[10],一般多富集于地表土壤之中。
作者在本次研究中,所選用的是成都理工大學(xué)自主研制的KJD-2000R型測(cè)氡儀。該儀器是一種新型的連續(xù)測(cè)氡儀器,屬于標(biāo)準(zhǔn)測(cè)氡方法之一。它可利用靜電收集氡衰變子體進(jìn)行累積測(cè)量,具有靈敏度高,操作方便的優(yōu)勢(shì),可用于室內(nèi)測(cè)氡,壤中測(cè)氡,水溶液測(cè)氡等領(lǐng)域,本次測(cè)量為壤中測(cè)氡。儀器的檢測(cè)對(duì)象為222Rn、220Rn;采用半導(dǎo)體α粒子探測(cè)器;具有實(shí)時(shí)α能譜顯示和512道分析器;本底小于5CPH;靈敏度為3 Bq/m3;測(cè)量范圍為3 Bq/m3~40 000 Bq/m3;測(cè)量不確定度為〈10%(K=2);氣泵的流量為1 L/m in;測(cè)量時(shí)間為5m in;可自動(dòng)保存測(cè)量1 000條譜線。
本次測(cè)氡技術(shù)在地下水資源勘探中的應(yīng)用研究區(qū),選在福建省泉州市清源山。由于泉州市主要供水源來(lái)自地表水,所以地下水開(kāi)發(fā)利用程度不高,而且缺乏充足的備用水源。為了改變?nèi)菔酗嬘盟畣我还┧疇顩r,應(yīng)對(duì)突發(fā)性的水源污染事件,本項(xiàng)研究是為建立該市地下水應(yīng)急水源地的前期基礎(chǔ)研究,旨在尋找基巖山區(qū)基巖地下水富集帶。
2.1 研究區(qū)概況
泉州市地處福建省東南部,南側(cè)部份區(qū)域與漳州和廈門(mén)交界,部份區(qū)域臨海,北臨三明市,東與福州市、莆田市接攘,西與龍巖市相鄰。泉州市區(qū)溪流眾多,發(fā)源于泉州市境內(nèi)的流域面積100 km2以上的河流有三十五條,流域面積為7 933 km2。其中,晉江水系十六條;九龍江水系五條;閩江水系九條;單獨(dú)入海五條,如圖1所示。
2.2 地質(zhì)、水文地質(zhì)條件
(1)地層。工作區(qū)位于泉州市東北直距5 km,地處清源山、群山、環(huán)山包圍形成的小盆地。出露地層為第四系覆蓋,侵入巖主要有加里東和燕山早期、燕山晚期所形成的侵入巖,它們的分布和展布嚴(yán)格受區(qū)內(nèi)主要構(gòu)造控制。
(2)構(gòu)造。該工作區(qū)屬于燕山早期侵入巖,多呈北東、次為北北東向,沿新華夏系主干斷裂侵入,散布全區(qū),構(gòu)成壯觀的巖帶或呈“多”字形。其中,主要巖石有二長(zhǎng)花崗巖、黑云母花崗巖、花崗閃長(zhǎng)巖,以及石英閃長(zhǎng)巖、斜長(zhǎng)花崗巖、細(xì)?;◢弾r、閃長(zhǎng)巖、輝石閃長(zhǎng)巖等,呈全晶質(zhì)花崗結(jié)構(gòu)和塊狀構(gòu)造。
(3)水文地質(zhì)條件。研究區(qū)屬新華夏系長(zhǎng)樂(lè)~南澳斷裂帶。該區(qū)段由較密集的數(shù)條近平行壓性斷裂組成,呈北東向展布,帶內(nèi)巖石強(qiáng)烈片麻理化及混合巖化。構(gòu)造脈狀裂隙水主要賦存于西側(cè)山腳地帶,泉點(diǎn)多出露于北西向短小張斷裂交匯部位,其中包括晉江古垵和深滬鎮(zhèn)泉。由于過(guò)量開(kāi)采或近期的新構(gòu)造活動(dòng),泉流量減小,如圖2(見(jiàn)下頁(yè))所示。
2.3 測(cè)氡技術(shù)的應(yīng)用
根據(jù)前述測(cè)氡技術(shù)的原理,在清源山附近選取三條剖面(見(jiàn)下頁(yè)圖3),每條剖面布101個(gè)目標(biāo)點(diǎn),并對(duì)每個(gè)點(diǎn)進(jìn)行測(cè)氡實(shí)驗(yàn),獲得其濃度。然后,找出氡濃度異常高的點(diǎn)。在這些點(diǎn)的位置上,下部巖土體往往有較大空隙,可能預(yù)示著基巖斷裂的存在,對(duì)尋找基巖裂隙水有很大的指導(dǎo)作用。
圖1 研究區(qū)地理位置圖Fig.1 Location of study area
圖2 研究區(qū)水文地質(zhì)及剖面圖Fig.2 Hyd ro-geo logical and p rofilem ap of study area
圖3 測(cè)氡點(diǎn)分布及異常點(diǎn)位置示意圖Fig.3 D istribution of radon detection and anom aly sites
野外測(cè)氡氣含量持續(xù)二周,沿線氡氣含量變化如圖4所示。從圖4中可以看出,在三條清源山剖面線中的101個(gè)測(cè)點(diǎn)中,氡濃度值超過(guò)40 000 Bq/m3的有12個(gè),最高值為86 205 Bq/m3。在經(jīng)過(guò)ARCG IS、MAPGIS等地理信息系統(tǒng)軟件處理后發(fā)現(xiàn),清源山腳下可能有二條較明顯的斷裂帶(見(jiàn)圖3),一條為山前的北西西向斷裂(F1),位置在CM 1-5~CM 2-5~涌泉礦泉水廠680/3點(diǎn),走向北西~南東,傾向南西。在該斷裂帶上測(cè)得氡氣含量較高,寬度窄;另一條為山前的北西向斷裂(F2),位于CM 3-2~CM 1-3~CM 2-3,走向北西~南東,傾向南西。在該斷裂帶上測(cè)得氡氣含量相對(duì)較小,寬度較大。這二條斷裂延伸2.5 km~3.0 km。此外,各線還存在多處規(guī)模較小的斷裂。
結(jié)合地質(zhì)資料作者認(rèn)為:F1斷裂帶是造山運(yùn)動(dòng)形成的;F2斷裂帶是多次花崗巖侵入和后期構(gòu)造運(yùn)動(dòng)形成的,是地下水賦存的理想位置。其中,靠西部的北西向斷裂,比另一條靠山邊的北西西斷裂破碎寬度大。
圖4 三條剖面氡氣含量變化圖Fig.4 Variationsof radon concentration on three p rofiles
2.4 地下水開(kāi)發(fā)可行性分析
結(jié)合氡氣測(cè)量和已有的鉆探結(jié)果,為方便該斷裂區(qū)礦泉水和溫泉(深部地下水)的開(kāi)發(fā)利用,有必要進(jìn)行地下水補(bǔ)給資源量的確定。
作者本次計(jì)算的是地下水補(bǔ)給資源量,F1斷裂形成的補(bǔ)給區(qū)近似認(rèn)為是清源山脈西南的一部份,屬于裂隙水和淺層孔隙水;F2斷裂形成的補(bǔ)給區(qū)為平原區(qū),淺層為松散孔隙水,深層為裂隙水,其匯水面積僅延伸到后茂村,因?yàn)槲锾秸{(diào)查區(qū)域主要集中于燎原、肖厝、竹腳等區(qū)域,補(bǔ)給區(qū)面積可能更大,本次計(jì)算確定的補(bǔ)給區(qū)如圖5所示。
圖5 清源山二條斷裂地下水補(bǔ)給區(qū)劃分Fig.5 D ivision of groundwater recharge areas in Q ingyuanshan
根據(jù)測(cè)氡技術(shù)確定的斷裂延伸范圍可知,I區(qū)和II區(qū)的補(bǔ)給面積分別為3.5 km2和9.6 km2。結(jié)合當(dāng)?shù)啬杲邓颗c降水入滲系數(shù),構(gòu)造水的補(bǔ)給量分別為1 035.62 m3/d和4 734.25 m3/d,合計(jì)為5 769.87m3/d,每年可提供210.6×104m3地下水量。目前已有證實(shí),F1斷裂上的竹腳村礦泉水廠有一自流井,水量達(dá)80m3/d,并且常年不斷,這說(shuō)明本區(qū)水量尚有較大的開(kāi)發(fā)潛力。
(1)測(cè)氡法是一種簡(jiǎn)便易行,勘探效果明顯的定位地下水源新方法,應(yīng)用測(cè)氡技術(shù)查明地下水源位置與地質(zhì)分析判斷吻合較好。
(2)依據(jù)氡異常值進(jìn)行地下水源的識(shí)別,判定在清源山一帶明顯存在二條北西西向和北西向斷裂。結(jié)合地質(zhì)資料可以認(rèn)為,這二條斷裂是地下水賦存的理想位置,每年的大氣降水補(bǔ)給量可達(dá)211×104m3;
(3)為了進(jìn)一步探明地下水儲(chǔ)量,氡氣探測(cè)技術(shù)可與其它各種物探方法相結(jié)合,廣泛應(yīng)用于地下水源地的勘查中。
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P 631.6+32
A
1001—1749(2011)01—0075—04
國(guó)家重大科技專(zhuān)項(xiàng)課題(2009ZX07419-03);水利部地下水保護(hù)行動(dòng)項(xiàng)目專(zhuān)題資助(水綜地下水[2009]第(8)號(hào))
2010-08-11 改回日期:2010-11-02
滕彥國(guó)(1974-),男,教授,博導(dǎo),從事地下水科學(xué)與工程研究。