CN110208865A - 一种碳酸盐岩地层中ct定位地下水富水地段的方法 - Google Patents

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张华�
王波
张文鋆
何绕生
方永林
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Abstract

本发明提供了一种碳酸盐岩地层中CT定位地下水富水地段的方法,利用井中电磁波CT数据采集仪进行测量,选取两个间隔为48m,深度为150m的钻孔,进行测量,扫描频段参数为4~12MHz,扫频间隔为1MHz。利用仪器自带的软件进行反演计算,求出两个钻孔间不同地段的电磁波吸收系数。在碳酸盐岩地层中,当电磁波吸收系数小于1.4d B/m时,即可判断岩溶不发育,富水性较差,为非地下水富水地段;当电磁波吸收系数在1.4-1.6 d B/m时,即可判断岩溶发育,富水性较好,为地下水富水地段;当电磁波吸收系数大于1.6 d B/m时,即可判断岩溶发育,为泥质充填,富水性较差,为非地下水富水地段。

Description

一种碳酸盐岩地层中CT定位地下水富水地段的方法
技术领域
本发明涉及水文地质勘探技术领域,具体涉及一种碳酸盐岩地层中CT定位地下水富水地段的方法。
背景技术
岩溶区地表、地下岩溶发育,水源漏失严重,地表干旱缺水。要合理有效地开发利用地下水,关键是如何寻找到地下水。岩溶区找水的技术方法较多,研究较为深入。但由于岩溶水分布均匀性差,导致找水难度大,钻孔成井率普遍较低,通常一般在40%左右。因此,如何优选井位、提高钻孔成井率,是岩溶区开发地下水要解决的最主要问题。在岩溶区找水,国内外一般采取激电测深、高密度电法、EH等物探方法寻找地下水,采用跨孔CT寻找地下水富水地段的技术方案尚未见报道。
发明内容
针对上述技术问题,本发明提供了一种碳酸盐岩地层中CT定位地下水富水地段的方法,具体技术方案为:
一种碳酸盐岩地层中CT定位地下水富水地段的方法,包括以下步骤:
步骤(1):在开展1:1万水文地质调查的基础上,通过综合分析,初步选择汇水条件较好的地段,采用高密度电法作剖面测量,在剖面上选择电阻率低阻异常明显的地段作点上的激电测深测量,当二者都有明显电阻率低阻异常时,通过综合分析后,即可挑选最优点、次优点作为2个拟施工的钻孔孔位A和B,孔位确定后即施工钻孔A和B,A和B钻孔深度均为150m,A和B两个钻孔间距48m;
步骤(2):在施工好的钻孔A、B中,采用井中电磁波CT数据采集仪分别在A、B两个钻孔中进行测量,扫描频段参数为4~12MHz,扫频间隔为1MHz;
步骤(3):选择孔位,选择A孔作为发射孔,B孔作为接收孔;
测量:测量方式采用水平同步、定点发射两种观测方式。从土层与基岩接触带开始测量。水平同步测量深度范围为10-138m,定点发射测量深度范围为10-136m。两种观测方式中测试点距均为1m。
水平同步测量:发射机、接收机在各自钻孔10m处开始测量,然后同步向下移动后测量,移动点距为1m,测量至138m后结束。
定点发射测量:发射机定点在136m,接收机测试部位及方向为136-86m;发射机定点在131m,接收机测试部位及方向为86-136m;发射机定点在126m,接收机测试部位及方向为136-86m;发射机定点在121m,接收机测试部位及方向为101-136m;发射机定点在116m,接收机测试部位及方向为136-96m;以后测试为发射机向上每移动5m,接收机测试部位为与发射机同一深度的上、下各20m共40m深度范围。发射机向上移动至钻孔26-11m时,接收机测试深度范围可适当减少。
步骤(4):选择B孔作为发射孔,A孔作为接收孔,重复步骤(3)中测量步骤;
步骤(5):CT 数据采集完成后,利用仪器自带的软件进行反演计算,求出2个钻孔间不同地段的电磁波吸收系数,再作成等值线断面图,供测量成果解译之用;
步骤(6):井中电磁波CT测量结果解译:
在两孔间距为48m条件下,在碳酸盐岩地层中,当电磁波吸收系数小于1.4d B / m时,岩溶不发育,富水性较差,为非地下水富水地段;当电磁波吸收系数在1.4-1.6 d B / m时,富水性较好,为地下水富水地段;当电磁波吸收系数大于1.6 d B / m时,岩溶发育,为泥质充填,富水性较差,为非地下水富水地段。
典型实例:如泸西县既比村地下水勘查开发示范区,共实施了2个水文地质勘查示范孔,利用CT探测方法,圈定了地下水富水地段,均找到了丰富的岩溶地下水,取得了成功。既比村两孔相距48米,SK1孔深151.53m、水位埋深10.13m,利用CT探测,在孔深18-25m段、52-58m段、85-95m段、110-115段、123-127m、133-135m段,为地下水富水地段,富水段总长34m,其它段为泥质充填段、岩溶不发育段,与钻探结果相符,经抽水试验证实钻孔涌水量107m3/d。SK2孔深151.09m,水位埋深7.3m,在孔深20-28m段、35-55m段、60-100m段、123-128段,为地下水富水地段,富水段总长73m,其它段为泥质充填段、岩溶不发育段,与钻探结果相符,经抽水试验证实钻孔涌水量839m3/d。
本发明利用已有的2个跨度大、深度大的钻孔,采用井中电磁波 CT 数据采集仪进行测量,利用仪器自带的软件进行反演计算,求出两个钻孔间不同地段的电磁波吸收系数。在碳酸盐岩地层中,当电磁波吸收系数小于1.4d B / m时,判断岩溶不发育,富水性较差,为非地下水富水地段;当电磁波吸收系数在1.4-1.6 d B / m时,判断岩溶发育,富水性较好,为地下水富水地段;当电磁波吸收系数大于1.6 d B / m时,判断岩溶发育,为泥质充填,富水性较差,为非地下水富水地段。
附图说明
图1为本发明测量示意图;
图2为本发明CT测量地下水富水地段判断结果图。
具体实施方式
一种碳酸盐岩地层中CT定位地下水富水地段的方法,包括以下步骤:
步骤(1):在开展1:1万水文地质调查的基础上,通过综合分析,初步选择汇水条件较好的地段,采用高密度电法作剖面测量,在剖面上选择电阻率低阻异常明显的地段作点上的激电测深测量,当二者都有明显电阻率低阻异常时,通过综合分析后,即可挑选最优点、次优点作为2个拟施工的钻孔孔位A和B,孔位确定后即施工钻孔A和B,A和B钻孔深度均为150m,A和B两个钻孔间距48m;
步骤(2):在施工好的钻孔A、B中,采用井中电磁波CT数据采集仪分别在A、B两个钻孔中进行测量,扫描频段参数为4~12MHz,扫频间隔为1MHz;
步骤(3):选择孔位,选择A孔作为发射孔,B孔作为接收孔;
测量:测量方式采用水平同步、定点发射两种观测方式。从土层与基岩接触带开始测量。水平同步测量深度范围为10-138m,定点发射测量深度范围为10-136m。两种观测方式中测试点距均为1m。
水平同步测量:发射机、接收机在各自钻孔10m处开始测量,然后同步向下移动后测量,移动点距为1m,测量至138m后结束。
定点发射测量:发射机定点在136m,接收机测试部位及方向为136-86m;发射机定点在131m,接收机测试部位及方向为86-136m;发射机定点在126m,接收机测试部位及方向为136-86m;发射机定点在121m,接收机测试部位及方向为101-136m;发射机定点在116m,接收机测试部位及方向为136-96m;以后测试为发射机向上每移动5m,接收机测试部位为与发射机同一深度的上、下各20m共40m深度范围。发射机向上移动至钻孔26-11m时,接收机测试深度范围可适当减少。
步骤(4):选择B孔作为发射孔,A孔作为接收孔,重复步骤(3)中测量步骤;
步骤(5):CT 数据采集完成后,利用仪器自带的软件进行反演计算,求出2个钻孔间不同地段的电磁波吸收系数,再作成等值线断面图,供测量成果解译之用;
步骤(6):井中电磁波CT测量结果解译:
在本实施例中,采用地矿部物化探研究所生产的JW -4型井中电磁波 CT 数据采集仪进行测量。
在两孔间距为48m条件下,在碳酸盐岩地层中,当电磁波吸收系数小于1.4d B / m时,岩溶不发育,富水性较差,为非地下水富水地段;当电磁波吸收系数在1.4-1.6 d B /m时,富水性较好,为地下水富水地段;当电磁波吸收系数大于1.6 d B / m时,岩溶发育,为泥质充填,富水性较差,为非地下水富水地段。

Claims (1)

1.一种碳酸盐岩地层中CT定位地下水富水地段的方法,其特征在于,包括以下步骤:
步骤(1):在1:1万水文地质调查的基础上,采用高密度电法作剖面测量,结合激电测深测量结果,选定2个拟施工的钻孔孔位A和B,孔位确定后即施工钻孔A和B,A和B钻孔深度均为150m,A和B两个钻孔间距48m;
步骤(2):采用井中电磁波CT数据采集仪分别在A、B两个钻孔中进行测量,扫描频段参数为4~12MHz,扫频间隔为1MHz;
步骤(3):选择孔位,选择A孔作为发射孔,B孔作为接收孔;
测量:测量方式采用水平同步、定点发射两种观测方式;从土层与基岩接触带开始测量;水平同步测量深度范围为10-138m,定点发射测量深度范围为10-136m;两种观测方式中测试点距均为1m;
水平同步测量:发射机、接收机在各自钻孔10m处开始测量,然后同步向下移动后测量,移动点距为1m,测量至138m后结束;
定点发射测量:发射机定点在136m,接收机测试部位及方向为136-86m;发射机定点在131m,接收机测试部位及方向为86-136m;发射机定点在126m,接收机测试部位及方向为136-86m;发射机定点在121m,接收机测试部位及方向为101-136m;发射机定点在116m,接收机测试部位及方向为136-96m;以后测试为发射机向上每移动5m,接收机测试部位为与发射机同一深度的上、下各20m共40m深度范围;发射机向上移动至钻孔26-11m时,接收机测试深度范围可适当减少;
步骤(4):选择B孔作为发射孔,A孔作为接收孔,重复步骤(3)中测量步骤;
步骤(5):CT 数据采集完成后,利用仪器自带的软件进行反演计算,求出2个钻孔间不同地段的电磁波吸收系数;
步骤(6):井中电磁波CT测量结果解译:在两孔间距为48m条件下,在碳酸盐岩地层中,当电磁波吸收系数小于1.4d B / m时,岩溶不发育,富水性较差,为非地下水富水地段;当电磁波吸收系数在1.4-1.6 d B / m时,富水性较好,为地下水富水地段;当电磁波吸收系数大于1.6 d B / m时,岩溶发育,为泥质充填,富水性较差,为非地下水富水地段。
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