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        巢湖皖14井高精度水溫變化機(jī)理探討

        2015-05-13 11:09:20俊張軍周振貴繆鵬孫盼盼楊源源安徽省地震局合肥230031安慶地震臺(tái)安徽安慶246735
        地震科學(xué)進(jìn)展 2015年9期
        關(guān)鍵詞:井孔巢湖高精度

        王 俊張 軍周振貴繆 鵬孫盼盼楊源源安徽省地震局,合肥 230031安慶地震臺(tái),安徽安慶 246735

        巢湖皖14井高精度水溫變化機(jī)理探討

        王 俊1)張 軍1)周振貴2)繆 鵬1)孫盼盼1)楊源源1)
        1)安徽省地震局,合肥 230031
        2)安慶地震臺(tái),安徽安慶 246735

        巢湖皖l4井?dāng)?shù)字化水溫儀架設(shè)屬于“十五”項(xiàng)目,2007年9月正式開(kāi)始觀測(cè),儀器型號(hào)為SZW-1A,水溫探頭位于井下195 m處。該井水溫日動(dòng)態(tài)屬于隨機(jī)波動(dòng)型,長(zhǎng)期動(dòng)態(tài)屬于復(fù)合型。長(zhǎng)期觀測(cè)資料結(jié)果表明,該井?dāng)?shù)字化水溫觀測(cè)資料信息量豐富,不僅有降雨、氣壓的擾動(dòng),還有大震的同震效應(yīng)和震后效應(yīng)。為進(jìn)一步研究該井水溫變化機(jī)理,對(duì)該井高精度水溫觀測(cè)環(huán)境、數(shù)字化觀測(cè)資料,以及在?160 m處架設(shè)了一套同型號(hào)水溫觀測(cè)儀進(jìn)行多層水溫動(dòng)態(tài)變化特征進(jìn)行分析研究。以2012年4月11日印尼8.6級(jí)地震為例,以巢湖皖14井水溫同震響應(yīng)所獲得的數(shù)據(jù)為分析基礎(chǔ),進(jìn)行數(shù)值模擬計(jì)算,根據(jù)同震響應(yīng)過(guò)程中井孔系統(tǒng)水溫度變化與熱傳導(dǎo)間的關(guān)系進(jìn)行機(jī)理研究。

        (1)兩套儀器測(cè)值的變化趨勢(shì)。通過(guò)對(duì)比看出兩套不同深度的水溫變化趨勢(shì)、變化速率基本上是一致的,觀測(cè)數(shù)據(jù)的穩(wěn)定性符合長(zhǎng)期穩(wěn)定性指標(biāo)。

        (2)水溫梯度實(shí)驗(yàn)。對(duì)不同深度處水溫對(duì)比觀測(cè)研究表明,110 m以上水溫線性度較差,井孔封閉性不好;110 m以下水溫線性較好,井管下部封閉性較好,100~200 m之間的溫度差為1.456℃(圖1),表明巢湖14井屬于低梯度井孔。

        圖1 巢湖皖14井水溫觀測(cè)系統(tǒng)(a)及水溫梯度測(cè)試曲線(b)

        (3)井水溫變化與熱傳遞方式判別??偨Y(jié)了該井在肥東地震、印尼地震前不同層水溫的變化情況,以印尼地震為例分析得出,巢湖皖14井上、下層水溫變化存在時(shí)間差,井孔水溫?zé)醾鬟f的方式為熱對(duì)流。

        (4)井孔水溫?cái)?shù)值模擬分析。通過(guò)兩套水溫記錄下降的時(shí)間間隔,計(jì)算出井孔內(nèi)瞬時(shí)水流流速為14.6 cm/s,并建立溫度場(chǎng)的模擬模型,結(jié)果表明,同震效應(yīng)下,巢湖14井不同深度處水溫差異變化是由于溫度差引起熱能流動(dòng),即下部含水層以熱對(duì)流方式進(jìn)行能量傳遞給上部含水層。模擬結(jié)果與實(shí)際情況存在一定差異,但總體變化趨勢(shì)相同;徑向溫度分布不均勻,距井孔中心距離越大,溫度越低,在井孔中心附近溫度較大,且溫度隨時(shí)間衰減呈非線性函數(shù),距井孔中心越近衰減越快,反之,越遠(yuǎn)衰減速率減慢。

        (5)探討與結(jié)論。①?gòu)牟煌疃葍商姿疁乇葴y(cè)時(shí)記錄的降雨及微動(dòng)態(tài)特征分析,降雨影響時(shí)上層水溫先下降,下層水溫滯后;而異常微動(dòng)態(tài)總是下層水溫先記錄到下降,上層水溫滯后。這樣的觀測(cè)事實(shí)對(duì)判定異常是有益的。②對(duì)巢湖皖14井大震激發(fā)后井中水溫的變化進(jìn)行了數(shù)值模擬,并與實(shí)際觀測(cè)數(shù)據(jù)進(jìn)行了對(duì)比,認(rèn)為該井水溫遠(yuǎn)大震后出現(xiàn)下降主要是井內(nèi)出現(xiàn)熱對(duì)流所致,其根本原因是地震發(fā)生后,含水層骨架發(fā)生變形使得井孔含水層的孔隙水壓力上升(下降),引起含水層中地下水向井孔中吸收(注入)水,引起高精度溫度傳感器附近熱量運(yùn)移,從而導(dǎo)致井孔水溫發(fā)生變化。③模擬結(jié)果表明,徑向溫度分布不均勻,距井孔中心距離越大,溫度越低,在井孔中心附近溫度較大,且溫度隨時(shí)間衰減呈非線性函數(shù),距井孔中心越近衰減越快,反之,越遠(yuǎn)衰減速率減慢。④井孔含水層溫度變化的同震變化形態(tài)(下降、上升或不變)與井孔水溫梯度、井孔空間分布和熱源之間相對(duì)位置、井孔構(gòu)造條件等因素有關(guān)。

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