基于高密度电法的滨海地区地下淡水体识别

徐喆, 杨娇娇, 刘荣波, 林哲远, 曹珂, 周宇渤, 张朋, 王圣民, 李昂, 郑鸿杰. 基于高密度电法的滨海地区地下淡水体识别[J]. 海洋地质前沿, 2022, 38(6): 47-53. doi: 10.16028/j.1009-2722.2021.205
引用本文: 徐喆, 杨娇娇, 刘荣波, 林哲远, 曹珂, 周宇渤, 张朋, 王圣民, 李昂, 郑鸿杰. 基于高密度电法的滨海地区地下淡水体识别[J]. 海洋地质前沿, 2022, 38(6): 47-53. doi: 10.16028/j.1009-2722.2021.205
XU Zhe, YANG Jiaojiao, LIU Rongbo, LIN Zheyuan, CAO Ke, ZHOU Yubo, ZHANG Peng, WANG Shengmin, LI Ang, ZHENG Hongjie. Identification of underground freshwater bodies in coastal areas based on high-density resistivity[J]. Marine Geology Frontiers, 2022, 38(6): 47-53. doi: 10.16028/j.1009-2722.2021.205
Citation: XU Zhe, YANG Jiaojiao, LIU Rongbo, LIN Zheyuan, CAO Ke, ZHOU Yubo, ZHANG Peng, WANG Shengmin, LI Ang, ZHENG Hongjie. Identification of underground freshwater bodies in coastal areas based on high-density resistivity[J]. Marine Geology Frontiers, 2022, 38(6): 47-53. doi: 10.16028/j.1009-2722.2021.205

基于高密度电法的滨海地区地下淡水体识别

  • 基金项目: 中国地质调查局项目“浙江中部海岸带综合地质调查”(DD20190276)
详细信息
    作者简介: 徐喆(1988—),男,硕士,工程师,主要从事海岸带地球物理调查方面的研究工作. E-mail:58022327@qq.com
  • 中图分类号: P748;X83

Identification of underground freshwater bodies in coastal areas based on high-density resistivity

  • 滨海地区地下淡水体的识别研究,可有效指导地区寻找淡水资源。阐述了高密度电法在滨海地区识别淡水体的理论依据,该方法在研究区的实例分析表明,高密度电阻率法能够很好地识别出咸淡水界面,进而划分出淡水层的分布。研究结果与水文地质调查成果基本吻合,说明该方法在滨海地区具有较好的可行性和有效性。此外,总结了该地区的淡水体电性特征和垂向分布情况,可为开展区域水文地质调查研究提供可靠的基础资料。

  • 加载中
  • 图 1  研究区地理位置图

    Figure 1. 

    图 2  高密度电法工作流程图

    Figure 2. 

    图 3  高密度电法测线工作部署图

    Figure 3. 

    图 4  测线视电阻率反演断面图及地质剖面图

    Figure 4. 

    图 5  测线D15-D16视电阻率反演断面图

    Figure 5. 

    图 6  水文地质剖面图

    Figure 6. 

    图 7  测线D3-D4视电阻率反演断面图

    Figure 7. 

    图 8  测线视电阻率反演断面图及地质剖面图

    Figure 8. 

    图 9  测线视电阻率反演断面图及地质剖面图

    Figure 9. 

    表 1  研究区内电性参数

    Table 1.  Electrical parameters in the study area

    岩性视电阻率ρs/(Ω·m)特征电性层属性
    素填土>50分布地表,几乎不含水高阻区
    粉质黏土0.1~5含咸水低阻区
    砂土5~12含咸水中低阻区
    砂砾石12~30含淡水中高阻区
    风化凝灰岩>30基岩高阻区
    下载: 导出CSV
  • [1]

    刘杜鹃. 中国沿海地区海水入侵现状与分析[J]. 地质灾害与环境保护,2004,15(1):31-36. doi: 10.3969/j.issn.1006-4362.2004.01.008

    [2]

    蒋林城. 基于高密度电法监测海水入侵的综合研究[D]. 北京: 中国地质大学(北京), 2019.

    [3]

    吴敏. 高密度电法二维反演在海岛找水中的应用效果分析[J]. 能源环境保护,2018,32(1):35-37.

    [4]

    杨国华. 利用高密度电法探测咸淡水分界面[J]. 大科技,2011,1(7):406.

    [5]

    刘青勇, 董广清. 电阻率法在防治莱州湾地区海水入侵中的应用[J]. 物探与化探. 1999, 23(5): 368-372.

    [6]

    苏永军,范剑,刘宏伟,等. 高密度电阻率法探测海水入侵咸淡水界限初步调查研究[J]. 地质调查与研究,2014,37(3):177-181. doi: 10.3969/j.issn.1672-4135.2014.03.003

    [7]

    何玉海. 高密度电法在莱州湾海水入侵调查中的研究与应用[J]. 海洋环境科学,2016,35(2):301-305.

    [8]

    陈礼明. 高密度电法在海岸带海水入侵研究中的应用[J]. 福建地质,2015,34(3):246-252. doi: 10.3969/j.issn.1001-3970.2015.03.010

    [9]

    李金铭, 地电场与电法勘探[M]. 北京: 地质出版社, 2005.

    [10]

    刘天佑. 地球物理勘探概论[M]. 北京: 地质出版社, 2007.

    [11]

    蒋林城. 高密度电阻率法分辨率影响因素研究和应用[D]. 成都: 成都理工大学, 2018.

    [12]

    刑润林,陈儒军,刘海飞,等. 不同噪声水平高密度电法的分辨率和勘探深度研究[J]. 物探化探计算技术,2019,41(1):68-79. doi: 10.3969/j.issn.1001-1749.2019.01.011

    [13]

    龙作元. 电阻率测深法在阿拉尔盆地划分咸、淡水层的应用[J]. 物探与化探,2006,30(4):308-311.

    [14]

    张彦林,张德权,付东林. 利用电测井方法划分咸淡水层[J]. 勘察科学技术,2007,1(1):62-64. doi: 10.3969/j.issn.1001-3946.2007.01.016

    [15]

    王怀坤,肖宏跃. 高密度电法对垂向目标体勘探效果比较[J]. 物探装备,2008,18(2):113-117. doi: 10.3969/j.issn.1671-0657.2008.02.010

    [16]

    向阳,李玉冰,易利,等. 排列方式及电极距对高密度电法异常响应的影响分析[J]. 工程地球物理学报,2011,8(4):426-432. doi: 10.3969/j.issn.1672-7940.2011.04.009

    [17]

    周宇渤, 张朋, 肖楠, 等. 水文常观井建设及维护施工总结报告[R]. 宁波: 浙江省水文地质工程地质大队, 2020.

  • 加载中

(9)

(1)

计量
  • 文章访问数:  699
  • PDF下载数:  18
  • 施引文献:  0
出版历程
收稿日期:  2021-08-14
刊出日期:  2022-06-28

目录