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音頻大地電磁測(cè)深在地?zé)峥辈橹械膽?yīng)用研究

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音頻大地電磁測(cè)深在地?zé)峥辈橹械膽?yīng)用研究【摘要】:地?zé)豳Y源是一種新型的能源,地?zé)崮茉磁c其他人類(lèi)所廣泛利用的能源相比,地?zé)豳Y源不僅是一種潔凈的能源,還是一種可再生的能源。地?zé)崮茉淳哂腥?/p>

【摘要】:地?zé)豳Y源是一種新型的能源,地?zé)崮茉磁c其他人類(lèi)所廣泛利用的能源相比,地?zé)豳Y源不僅是一種潔凈的能源,還是一種可再生的能源。地?zé)崮茉淳哂腥菀组_(kāi)采,便于應(yīng)用并且無(wú)環(huán)境污染等許多優(yōu)點(diǎn),并可取得良好的經(jīng)濟(jì)效益、社會(huì)效益和環(huán)境效益,有著廣泛的應(yīng)用前景[1]。但目前地?zé)豳Y源的勘探方法和解釋手段還沒(méi)有實(shí)質(zhì)性的提高,傳統(tǒng)的勘探方法已不足以滿足現(xiàn)階段的勘探任務(wù),因此如何提高地?zé)豳Y源勘探效率是當(dāng)前急需解決的問(wèn)題。 音頻大地電磁測(cè)深法(簡(jiǎn)稱AMT)的理論基礎(chǔ)源之于大地電磁測(cè)深法,和大地電磁法的研究對(duì)象一樣,是通過(guò)對(duì)天然電磁場(chǎng)在地下的分布特征進(jìn)行觀測(cè),進(jìn)而研究地下巖礦石電阻率分布規(guī)律的一種地球物理勘探方法[2]。音頻大地電磁測(cè)深方法是一種簡(jiǎn)捷、有效、并且直觀的地球物理勘探方法,正因?yàn)槿绱似湓诘責(zé)峥辈橹袘?yīng)用也十分廣泛。應(yīng)用AMT勘探方法,不僅可以有效的圈定地下熱水分布范圍,結(jié)合勘探區(qū)域內(nèi)其他地質(zhì)資料,并通過(guò)對(duì)其反演得到的視電阻率斷面圖進(jìn)行解釋,還可以推測(cè)地下地?zé)岣采w層厚度和熱源的位置等。 通過(guò)以往的研究發(fā)現(xiàn)當(dāng)?shù)叵麓嬖跓崴畷r(shí),熱儲(chǔ)層位巖層電阻率比不含熱水的巖層會(huì)有所降低,從而人們推斷地下巖層低阻異常是識(shí)別地?zé)豳Y源的重要標(biāo)志[4]。因此,以往的地?zé)豳Y源勘查主要以直流電阻率法為主,但隨著地下熱水埋藏深度的不斷加大,地下熱水電阻率差異在地表表現(xiàn)越來(lái)越不明顯,以致直流電法難以觀測(cè)到埋藏較深的地下熱水電阻率差異。音頻大地電磁測(cè)深法則有效的彌補(bǔ)了直流電法在勘探深度方面的不足,AMT反演解釋得到的視電阻率斷面在反映地下斷裂構(gòu)造和地下破碎帶位置的同時(shí),在結(jié)合勘探區(qū)域內(nèi)地質(zhì)資料、水文資料、鉆井資料、測(cè)井資料、以及其他物性資料的條件下,還可以推斷深部地?zé)崽锏牧魍ㄐ郧闆r和溫度情況,使得地?zé)豳Y源勘探變得更為行之有效[5]。 通過(guò)研究表明:在地質(zhì)資料和勘查目的明了的情況下,音頻大地電磁測(cè)深方法在斷裂破碎帶和斷層地?zé)崽锏目辈榉矫婺芷鸬搅己玫男Ч?,通過(guò)對(duì)地下電阻率分布異常的分析,可以很好地掌握地下地?zé)岽鎯?chǔ)條件和熱儲(chǔ)空間的分布情況。隨著現(xiàn)階段地?zé)豳Y源賦存深度的不斷加大,使得常規(guī)勘探方法在地表能夠采集到的地下異常信息逐漸減弱,而常規(guī)的勘探方法在深部地?zé)峥碧椒矫姹憩F(xiàn)得捉襟見(jiàn)肘,要么深度達(dá)不到,要么分辨率較低不足以分辨地下異常信息,導(dǎo)致常規(guī)的勘探方法在深部地?zé)峥碧椒矫娴挠行悦黠@降低[6]。因此,利用音頻大地電磁測(cè)深方法,并結(jié)合已知的勘探目標(biāo)區(qū)域的地質(zhì)資料和其它資料進(jìn)行綜合解釋,有效的查明地下地?zé)崽锫癫厣疃取⒌叵聼崴畠?chǔ)量和熱儲(chǔ)構(gòu)造模式,是地?zé)崽锟辈榈年P(guān)鍵。 此次論文主要圍繞音頻大地電磁測(cè)深在地?zé)峥辈橹械膽?yīng)用效果為研究中心,首先研究地?zé)崽锏男纬蓹C(jī)理,其次對(duì)音頻大地電磁測(cè)深法的基礎(chǔ)理論做一定闡述,在此基礎(chǔ)上利用正演模型對(duì)地下電阻率異常體在音頻大地電磁測(cè)深曲線上的表現(xiàn)形態(tài)以及曲線特征做簡(jiǎn)要分析,再對(duì)比研究音頻大地電磁測(cè)深法在不同勘探區(qū)域的應(yīng)用效果,最后通過(guò)試驗(yàn)區(qū)內(nèi)鉆孔驗(yàn)證的方法,驗(yàn)證音頻大地電磁測(cè)深法在地?zé)峥辈橹械挠行砸约翱碧骄龋趯?duì)試驗(yàn)區(qū)內(nèi)音頻大地電磁測(cè)深法應(yīng)用效果總結(jié)歸納的基礎(chǔ)上,提出音頻大地電磁測(cè)深法在地?zé)峥辈橹行枰倪M(jìn)的地方[3]。 【關(guān)鍵詞】:音頻大地電磁測(cè)深 地?zé)?/strong> 電阻率 熱儲(chǔ)構(gòu)造
【學(xué)位授予單位】:成都理工大學(xué)
【學(xué)位級(jí)別】:碩士
【學(xué)位授予年份】:2014
【分類(lèi)號(hào)】:P314;P631.325
【目錄】:
  • 摘要4-6
  • Abstract6-10
  • 第1章 引言10-16
  • 1.1 研究目的和意義10-11
  • 1.2 國(guó)內(nèi)外研究現(xiàn)狀11-13
  • 1.3 研究思路與研究?jī)?nèi)容13-16
  • 1.3.1 研究思路13-14
  • 1.3.2 主要研究?jī)?nèi)容14-16
  • 第2章 地?zé)?/span>16-22
  • 2.1 地?zé)岬膩?lái)源16-17
  • 2.2 地?zé)崽锏牡厍蛭锢硖卣?/span>17-21
  • 2.2.1 溫度對(duì)巖石電阻率的影響17-19
  • 2.2.2 溫度對(duì)巖石磁化強(qiáng)度的影響19
  • 2.2.3 溫度對(duì)巖石彈性波速的影響19-21
  • 2.3 本章小結(jié)21-22
  • 第3章 音頻大地電磁測(cè)深的技術(shù)研究22-38
  • 3.1 地?zé)崤c地球物理勘探22-23
  • 3.2 音頻大地電磁法的基本原理23-30
  • 3.2.1 設(shè)備組成及儀器指標(biāo)26-27
  • 3.2.2 AMT 野外工作方法27-28
  • 3.2.3 數(shù)據(jù)采集28-29
  • 3.2.4 數(shù)據(jù)處理29-30
  • 3.3 AMT正演模擬30-36
  • 3.3.1 均勻大地中的數(shù)值模擬31-36
  • 3.3.2 電性異常體響應(yīng)特征總結(jié)36
  • 3.4 本章小結(jié)36-38
  • 第4章 AMT在小熱水試驗(yàn)區(qū)的應(yīng)用38-49
  • 4.1 試驗(yàn)區(qū)概況38
  • 4.2 試驗(yàn)區(qū)測(cè)線布置38-39
  • 4.3 試驗(yàn)區(qū)地質(zhì)概況39-41
  • 4.3.1 地質(zhì)構(gòu)造39-40
  • 4.3.2 地層巖性40
  • 4.3.3 地球物理特征40-41
  • 4.4 試驗(yàn)區(qū)觀測(cè)結(jié)果解釋與推斷41-49
  • 4.4.1 資料處理與解釋41-42
  • 4.4.2 資料解譯原則42-43
  • 4.4.3 結(jié)果分析43-44
  • 4.4.4 試驗(yàn)區(qū)電阻率斷面圖及斷層推斷解釋圖44-49
  • 第5章 AMT在駟馬橋試驗(yàn)區(qū)的應(yīng)用49-58
  • 5.1 試驗(yàn)區(qū)概況49
  • 5.2 試驗(yàn)區(qū)測(cè)線布置49-50
  • 5.3 試驗(yàn)區(qū)地質(zhì)概況50-53
  • 5.3.1 地質(zhì)構(gòu)造50
  • 5.3.2 地層巖性50-51
  • 5.3.3 水文地質(zhì)51-52
  • 5.3.4 地球物理特征52-53
  • 5.4 試驗(yàn)區(qū)觀測(cè)結(jié)果解釋與推斷53-58
  • 5.4.1 資料處理53
  • 5.4.2 資料解譯原則53-54
  • 5.4.3 結(jié)果分析54-55
  • 5.4.4 試驗(yàn)區(qū)電阻率斷面圖及斷層推斷解釋圖55-58
  • 結(jié)論58-62
  • 6.1 主要成果58-60
  • 6.2 總結(jié)60
  • 6.3 存在的問(wèn)題及建議60-62
  • 6.3.1 存在問(wèn)題60-61
  • 6.3.2 建議61-62
  • 致謝62-63
  • 參考文獻(xiàn)63-64


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