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        激發(fā)極化法尋找地下水源的探討和研究

        2015-12-16 08:25:34吳翔飛
        山西水利 2015年5期
        關(guān)鍵詞:五臺縣激發(fā)極化遷移率

        吳翔飛

        (山西省水利水電勘測設(shè)計研究院,山西 太原 030024)

        1 激發(fā)極化法找水機理

        1.1 離子導(dǎo)體激發(fā)極化效應(yīng)產(chǎn)生機制探討

        當(dāng)一次場電流通過寬窄不同的巖石孔隙時,由于窄孔隙(即正離子選擇帶或薄膜)中正離子遷移率正負離子大于負離子遷移率,而寬孔隙中(即非選擇帶)正負離子等于負離子遷移率,結(jié)果在窄孔隙的電流流出端形成正離子的堆積;而在電流流入端正離子較少。與此同時,由于負離子在寬孔隙中的遷移率高于在窄孔隙中的遷移率,因而在正離子造成堆積或不足的地方,同樣造成負離子的堆積或不足,這樣便形成離子濃度沿孔隙的變化。所形成的離子濃度梯度將阻礙離子的流動,直至達到平衡為止。當(dāng)外電流截斷后,由于離子擴散作用,離子濃度梯度將逐漸消失,恢復(fù)到原來狀態(tài)。與此同時,形成擴散電位,這就是在離子導(dǎo)體上觀測到的激發(fā)極化電位。

        1.2 影響激發(fā)極化效應(yīng)因素探討

        均質(zhì)黏土激發(fā)極化效應(yīng)非常小。當(dāng)黏土與沙、巖石碎屑、砂卵石等不同物質(zhì)混合時,形成了粗細不同的薄膜,在一次電場作用下,產(chǎn)生了離子濃度梯度,因此可以觀測到極化效應(yīng)產(chǎn)生的二次場。

        雖然激發(fā)極化效應(yīng)的關(guān)鍵因素是水,但二次電場的大小與各種巖性及所含的礦物成分、巖石的破碎程度,水溶液的溫度、礦化度,供電時間、布極方向、供電及測量電極材料等相關(guān)。一般來講,巖石中含有金屬離子時,激發(fā)極化效應(yīng)會變大,會對找水形成干擾。巖石越破碎、水溶液溫度越高、礦化度越高、供電時間越長,激發(fā)極化效應(yīng)越大,這些對于找水是非常有利的。

        2 表征激發(fā)極化效應(yīng)的綜合參數(shù)J

        2.1 極化率η

        對于二次場強度,國內(nèi)外均采用極化率η表示:

        式中:n——極化率;

        ΔV1——供電時一次場電位差;

        ΔV2——停止供電時二次場電位差。

        2.2 衰減度D

        對于二次場衰減速度,國內(nèi)外是用某兩個時刻二次場電位差之比,但在時間點的選擇上不盡一致,所采用的數(shù)學(xué)公式表述也各有不同。通過大量實踐認為:衰減度在找水方面選用0.25~5.25 s間的5 s內(nèi)進行平均,是比較合適的。

        從衰減度D的物理意義可以看出,D永遠是小于1的一個數(shù)值。如果野外測試過程中發(fā)現(xiàn)D大于1,可能是干擾造成的,要引起足夠注意。

        2.3 激發(fā)比J

        將極化率和衰減度乘積定義為激發(fā)比,由于含水層的η和D都較高,故激發(fā)比J能更好地反映含水層的含水狀況。根據(jù)找水方面的研究,激發(fā)比不大于2%。因此,在實際工作過程中,一定要對測區(qū)的巖石礦物成分進行分析,避免由于金屬離子產(chǎn)生的激發(fā)極化效應(yīng),而誤導(dǎo)對地層含水情況的判斷。

        3 激發(fā)極化法找水應(yīng)用

        耿鎮(zhèn)位于山西省五臺縣境內(nèi)清水河岸邊,距離五臺縣城約30 km,東西為丘陵山區(qū),中部是清水河沖積平原。為解決旱季缺水問題,在該村不同方位布置了激發(fā)極化電測深點。工作區(qū)下伏太古界火成巖和變質(zhì)巖地層,上覆古生界下寒武統(tǒng)鮞狀灰?guī)r和紫紅色頁巖地層。河床堆積物為第四系黏土和卵礫石。6號點位于村外兩條田間小道的交叉處,解釋成果見表1,實測曲線分別見圖1和圖2。

        表1 山西省五臺縣耿鎮(zhèn)6號點成果表

        圖1 山西省五臺縣耿鎮(zhèn)6號點視電阻率曲線圖

        圖2 山西省五臺縣耿鎮(zhèn)6號點激發(fā)比曲線圖

        根據(jù)電測深曲線可以推斷出:視電阻率曲線為標準的“KH”型,曲線的前支和中支的大“K”型,在沖洪積的平川區(qū)往往是較大河流古河道的反映。從地面開始往下 4.2~11.6 m,電阻率為 799.2~853.9 Ωm,激發(fā)比為0.2%~1%,推斷地層為不含水的礫石;11.6~29.4 m,電阻率為 338.3~430.9 Ωm,激發(fā)比為 0.3%~0.35%,推斷地層巖性為不含水的砂礫石;29.4~67.1 m,電阻率為 124.2~247.6 Ωm,激發(fā)比為 0.7%~1.1%,推斷地層為含水的砂礫石;67.1~103.9 m,電阻率為 90.5~114 Ωm,激發(fā)比為1.1%~1.4%,推斷為風(fēng)化破碎的含水基巖;103.9~194.4 m,電阻率為 349.8~420.1 Ωm,激發(fā)比為1.95%~3.05%,推斷地層巖性為裂隙發(fā)育的含水層反映。

        從上述來看,一是可以利用反演后的真電阻率劃分地層巖性。因為地層含水與否雖然對電阻率值影響較大,但不起主導(dǎo)作用。從電阻率值方面,可以將4.2~103.9 m劃分為第四紀砂礫卵石層;103.9~194.4 m劃分為基礎(chǔ)地層。由于真電阻率不高,因此推斷基巖地層比較破碎。二是利用激發(fā)比確定地層含水情況。從激電參數(shù)來看,在深度3~103.9 m范圍內(nèi)激發(fā)比小于2%,屬于離子導(dǎo)體的正常場,推斷為第四系砂礫石層;在深度103.9~210 m范圍內(nèi)激發(fā)比大于2%,已接近或超過離子導(dǎo)體的正常場,推斷基巖中含有金屬離子。

        通過以上資料分析,6號測點推斷為古河道,深度0~103.9 m為覆蓋層;深度103.9~210 m范圍內(nèi)電阻率均較低,推斷基巖較破碎。建議井深220 m,預(yù)計枯水季節(jié)每天涌水量600~800 t。

        本次測試完成后,在6號點進行打井。鉆探揭露的基巖面深度為100 m,這與物探推斷解釋基本一致。從打井取出的巖芯來看,在100~220 m范圍內(nèi)巖石比較破碎。從抽水試驗來看,每小時40多噸水,一天出水量為1000 t左右。

        4 結(jié)論

        利用激發(fā)極化法可以有效尋找地下水源。激發(fā)比作為激發(fā)極化的一個重要參數(shù),對尋找地下水源會起到有益幫助,但完全依賴激發(fā)比的大小判斷是否有水,是不可行的。根據(jù)對含水地層離子導(dǎo)體激發(fā)比的研究,在沒有金屬礦電子導(dǎo)體的干擾下含水地層的激發(fā)比一般小于2%;當(dāng)發(fā)現(xiàn)激發(fā)比大于2%時,應(yīng)分析工區(qū)內(nèi)巖石礦物成份是否含有金屬離子。如果巖石礦物成份含有金屬離子,就不能利用激發(fā)比大小判斷地層含水情況,而需根據(jù)電阻率的大小和地質(zhì)情況來判斷地層的破碎情況,從而判斷含水情況。

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