首页 | 本学科首页   官方微博 | 高级检索  
相似文献
 共查询到20条相似文献,搜索用时 15 毫秒
1.
正 由江苏省农科院原子能所与核工业部七所共同研制的同位素示踪单井地下水流向流速仪1986年8月4日通过鉴定。 同位素示踪单井地下水流向流速仪是以放射性同位素碘—131等作示踪源,以热释光探测器(TLD)和(或)直读  相似文献   

2.
肉江苏省农科院原子能所与核工业部七所共同研制的单并同位奈示踪地下永流向滤边仪荣获了江苏省 1987年度科学进步一等奖。该仪器可广泛地应用于永文地质测试领幼,具有在单并中司定地下永的流向、流  相似文献   

3.
武汉长江底钻孔同位素单井法地下水流速、流向测试   总被引:4,自引:1,他引:4  
本文论述了在武汉市长江底部第四纪孔隙含水层中用单井稀释法测定地下水流速、流向实验的过程和结果。并对在这种试验条件下所得的测定结果进行分析讨论,得出了相应的结论。测试结果表明:武汉长江底部JC II 6号钻孔处地下水流向从上到下都受到地表长江水流的影响。上部受到影响大,而深部较弱,地下水流向从上到下逐渐向东偏转35°左右。上部中细砂层中的地下水流速,大于下部粗中砂层中地下水流速。本次测试由于测定点靠近江心地下水排泄带,其地下水和地表水的水头差0 5m左右,试验虽然采取了特殊的施工工艺,也还可能受到垂向流的微小影响,使测试结果中的水流速度比实际地下水水流速度可能要稍偏大些。但因本点水文地质条件决定了三段之间或地下水流和江水之间无明显的水头差,所以引起的误差不大,可以忽略不计。  相似文献   

4.
两项科研成果最近通过鉴定。两项科研成果,为几种主要的水文地质参数的准确、快速、现场测定提出了新的途径。该研究专题在国内首次应用~(131)1同位素示踪剂进行地下水系统现场弥散试验。在山东、包头、河北等地成功地测定地下水系统弥散系数、流速、流向及有效空隙度。这种方法  相似文献   

5.
在河北省蔚县某井田,使用高密度电法仪对地下水进行充电法流速及流向探测。首先通过盐化测井确定含水层深度,以此确定供电电极A的井身位置为25.14m,然后以井孔为中心,以45°等方位间隔布置测线,分别测量盐化前后的电位值,最后根据观测到的地下水盐晕变化情况,运用等电位线图和公式计算,得出该地下水的运移情况:该研究区地下水流向约是157°,流速约0.143m/h。  相似文献   

6.
同位素示踪单井试验研究   总被引:1,自引:0,他引:1  
一、前言要查清地下水的流向、流速等参数,一般采用多口井测水位和抽水试验,连通试验等,对于埋藏较深的承压水,还须进行分层止水测水位,难度很大,钻群孔花钱多,且费工、费时。我们应用放射性同位素示踪方法,多次成功地在单井中测定了各含水层的地下水流向、流速。应用这种方法只需一口井,配合“核萤地下水流向流速仪”, 1—2人短期内就可完成诸如区域调查和划分均衡场边界  相似文献   

7.
同位素示踪单孔测定含水层的流向,是江苏省农科院原子能所和核工业部第七研究所合作的科研项目,于1986年进行了成果鉴定,是我国单孔测定含水层的流向的一个新发展。  相似文献   

8.
《地下水》2016,(4)
通过在月牙泉湖周围地区利用钼酸铵做示综剂进行地下水流示踪试验,对泉域地下水流动方向进行探索性试验研究。试验结果表明月牙泉湖周围地下水流方向主要从鸣沙山前的黑山咀子向东部的月牙泉方向径流。该成果对即将实施的月牙泉湖地质环境综合治理具有重要的指导作用。  相似文献   

9.
马安丽 《地下水》2011,33(5):5+93-5,93
在山东省济宁某井田,使用电法仪对地下水进行充电法流速流向探测。首先通过常规测井确定含水层深度,以此确定供电电极A的井身位置为175 m,然后以钻孔为中心,以45°等方位间隔布置测线,分别测量盐化前后的电位值,最后根据观测到的地下水盐晕变化情况运用矢量合成和公式计算,得出该地下水的运移情况。该研究区地下水流向是W21°1...  相似文献   

10.
润扬长江大桥水文地质单井同位素示踪试验研究   总被引:2,自引:2,他引:2  
文章以润扬长江大桥水文地质单井同位素示踪为试验研究对象,介绍一种新的单井同位素示踪稀释测井方法。它可以在人工和天然地下水渗流场情况下,测量到地下水的渗透流速、流向、垂向流速流向、含水层的层间补给关系、含水层的涌水量和吸水量、每米含水层的渗透系数等地下工程必需的水文地质参数,从而更广泛地应用于与地下工程相关的各个领域。  相似文献   

11.
水同位素技术示踪地下水活动   总被引:3,自引:1,他引:3  
段磊  王文科 《地下水》2006,28(2):33-36
水同位素技术已成为研究地下水的重要手段,有助于从宏观和微观上阐明地下水活动机理。本文分别从环境同位素和人工放射性同位素示踪地下水活动,阐述水同位素技术在解决地下水资源问题所起的独特的作用。  相似文献   

12.
独仲德 《地下水》1990,12(3):165-168
本文首先对地下水流向流速测定方法作了初步分类,然后叙述了各种方法的基本原理,介绍了目前国外常用的电位差法、井中电视法和热示踪法;分析讨论了各种方法的优缺点,最后强调指出,仪器的测量必须与地质、水文地质条件和地下水的物理化学特性相结合,才能正确地测定地下水的流向流速。  相似文献   

13.
开發地下水源时,为了找到好的井址,以便多出水量,必須事先測定当地地下水的流向和流速。一般推断地下水流向需要測量許多鑽孔或井眼的地下水位,繪成地下水位等高线,然后按流向与等高线成直角的規律進行推断。对于局部地区也有用三点法來定流向的。至于测定流速不論使用哪种指示剂,都要有已經知道地下水流向的兩个鑽孔或井眼。在上坡井投入指示剂,从下坡井采水化驗,根据时間、距离來求流速。  相似文献   

14.
李旭  苏世林  文章  许光泉 《地球科学》2022,47(2):633-641
为了分析注入阶段地下水流速及含水层弥散度对单井注抽试验解析模型测算地下水流速的影响机理,通过采用GMS(groundwater modeling system)软件建立了单井注抽试验数值模型,通过与Leap and Kaplan(1988)近似解析模型计算结果对比分析上述因素对解析模型计算结果的影响.研究结果表明:地下...  相似文献   

15.
同位素示踪方法测定地下水及含水层参数   总被引:6,自引:1,他引:6  
  相似文献   

16.
地下水中高氯酸盐来源的同位素示踪研究进展   总被引:1,自引:0,他引:1  
高氯酸盐(ClO-4)是一种新型的持久性污染物,痕量的ClO-4即可危害人体的健康。中国地下水中ClO-4的污染防治研究迫在眉睫,污染来源解析是其首要解决的关键问题。现阶段的研究表明,ClO-4的氯(δ37 Cl、36 Cl/Cl)和氧(δ18 O、Δ17 O)多元同位素的综合信息为地下水中ClO-4来源及其迁移转化规律的示踪提供了一种重要的工具。ClO-4的氯、氧同位素的测试技术、分馏机理及其对地下水中ClO-4的溯源应用等方面取得了创新性的成果,为我国有效开展地下水中ClO-4来源的定性识别与定量评价研究提供了技术支撑和科学依据。然而,现有的研究成果具有明显的地域局限性,不同区域ClO-4来源的氯、氧同位素特征值的丰富与端元模型的完善,特别是人工合成的ClO-4来源的有效解析,具有重要的理论意义和应用价值。  相似文献   

17.
重庆水文仪器厂ZBX-1型直读流速流向仪系由电缆联结到ZLS-1型直读流速显示器,以直接显示流速和流向。在使用时常发生流速仪和电缆的接头处渗透进水而测不到流向的故障.经过多次试验,我们用黄油(或牛油)充填入流速仪接口内,然后把电缆插头插入,使黄油溢出,再将螺母紧固,最后在接口处的  相似文献   

18.
为构建温度示踪方法测算地下水流速技术体系,并应用于区域地下水资源评价,基于最小二乘法和垂向一维非稳定流水-热运移方程数值解法,提出地表暖化情形下地下水流速计算方法,并对雷州半岛东北部地下水流速进行测算。结果表明:研究区域地下水补给速度为0.796m/a,入渗以西北部降水和运河渗漏为主;地下水排泄速度为0.269m/a,排泄入海主要发生在东海岛、南三岛和硵州岛附近。温度示踪解析区域地下水流动情况与地下水位分布情况基本一致,观测和计算地温数据具有较强相关性(R^2>0.50)和较低均方根误差(均值0.748),表明提出方法率定得到的地下水流速具有较强的可靠性。参数敏感性分析结果表明,地质体热扩散率和地表温度均对地温计算结果产生较明显的影响,参数的准确率定对利用地温计算地下水流速十分重要。  相似文献   

19.
同位素示踪模拟地下水溶质运移速度的研究   总被引:4,自引:0,他引:4  
杜国平  陈建生 《地下水》1995,17(3):121-123
本文通过青海某地一废物库的选址,进行了单井同位素地下水流速流向的测定,研究放射性同位素作为地下水的运动介质,模拟污染物质的溶质运移速度,从而预报建库后可能对周围环境产生的不利影响,提供切合实际的新的测试手段与数据。  相似文献   

20.
张兴国 《吉林地质》1992,11(2):71-78
本文阐述了环境同位素在地下水研究中的作用和饮马河流域水文地质概况。运用稳定同位素D和~(18)O千分偏差值分析了地下水成因、地表水与地下水的补排关系。采用放射性同位素~3H、~(14)C和地下水动力学等方法计算了地下水年龄。通过分析和讨论,对地下水成因和地下水循环周期有了新认识。因此利用环境同位素示踪地下水,对选择供水水源地具有重要意义。  相似文献   

设为首页 | 免责声明 | 关于勤云 | 加入收藏

Copyright©北京勤云科技发展有限公司  京ICP备09084417号