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188宝金博页面版: 滨海地区海水入侵的一种测定方法

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第 !" 卷第 # 期%&’(!" )&(#! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! !水 利 水 电 科 技 进 展!$$" 年 ! 月>0?( !$$"*+,-./01 2. 3/20./0 -.+ 40/5.&’&6!7 &8 9-:0; <01&=;/01作者简介: 钟启明 (#@A# —),男,安徽明光人,博士研究生,从事渗流测试技术及渗流计算研究。 BCD-2’: E5&.6F2D2.6G55=( 0+=( /.滨海地区海水入侵的一种测定方法钟启明,陈建生,陈亮(河海大学岩土工程科学研究所,江苏 南京!#$$@A)摘要: 海水由于含盐量较高而具有较高的电导率, 通过测定滨海地区的地下水电导率并和该地区地下水标准电导率进行对比, 可判断海水入侵现象。 结合辽宁省大连市一处海边场地, 介绍了 根据地下水中的电导率分布情况来判断场区是否存在海水入侵的方法: 通过对现有观测孔的电导率测试, 选择适当的剖面, 绘制各剖面的电导率分布图, 结合当 地的水文地质情况, 判断是否有海水入侵现象以及海水入侵的范围和程度。 测试结果表明, 场区除局部电导率偏高外, 没有发生大面积的海水入侵现象。关键词: 海水入侵; 电导率; 示踪法; 地下水渗流; 大连市中图分类号: HIJ# (K文献标识码: *文章编号:#$$I!"IJ" (!$$")$#!$$L$!$K!"#$%& ’%( )"*+,(")"-# %’ +"*.*#"( /-#(,+/%- /- 0%*+#*1 *("*+22MNO)P Q2CD2.6, RNB) S2-.C150.6, RNB) T2-.6( !"#$"%&’(%)* +",")-%& .’,$($/$" #01#&)( 2’(3"-,($4, 5)’6(’7 !#$$@A, 8&(’))34+#(*0#: 30-U-:0; 21 &8 5265 0’0/:;2/-’ /&.+=/:2,2:7 +=0 :& 2:1 5265 1-’2.2:7( 450 0’0/:;2/-’ /&.+=/:2,2:7 &8 6;&=.+U-:0; 2. 10-15&;0-;0- U-1 D0-1=;0+ -.+ /&DV-;0+ U2:5 :50 1:-.+-;+ ,-’=0 &8 :521 -;0-, 1& :5-: :50 10-U-:0; 2.:;=12&. /&=’+ ?0 0,-’=-:0+( 92:5 -10-15&;0 820’+ 2. W-’2-. R2:7 &8 T2-&.2.6 H;&,2./0 -1 -. 0X-DV’0, :50 D0:5&+ 8&; 0,-’=-:2.6 10-U-:0; 2.:;=12&. ?-10+ &. :50+21:;2?=:2&. &8 0’0/:;2/-’ /&.+=/:2,2:7 U-1 2.:;&+=/0+: /0;:-2. /;&11 10/:2&.1 U0;0 10’0/:0+ -//&;+2.6 :& :50 D0-1=;0+ +-:- &80’0/:;2/-’ /&.+=/:2,2:7 -: 0X21:2.6 &?10;,-:2&. ?&;05&’01, :50. :50 +21:;2?=:2&. +2-6;-D &8 0’0/:;2/-’ /&.+=/:2,2:7 2. 0-/5 /;&11 10/:2&.U-1 V’&::0+, -.+ 82.-’’7 U50:50; :50 V50.&D0.&. &8 10-U-:0; 2.:;=12&. &//=;1 -1 U0’’ -1 2:1 ;-.60 -.+ +06;00 U-1 0,-’=-:0+-//&;+2.6 :& :50 ’&/-’ 57+;&’&62/-’ -.+ 60&’&62/-’ /&.+2:2&.( 401: ;01=’: 15&U1 :5-:, -’:5&=65 5265 0’0/:;2/-’ /&.+=/:2,2:7 &//=;1 2.’&/-’ -;0-, ’-;60 -;0- 10-U-:0; 2.:;=12&. +&01 .&: :-Y0 V’-/0(5"6 .%(&+: 10-U-:0; 2.:;=12&.; 0’0/:;2/-’ /&.+=/:2,2:7; :;-/0; D0:5&+; 6;&=.+U-:0; 100V-60; W-’2-. R2:7滨海地区经常发生海水入侵现象, 查明海水入侵的范围和程度对滨海地区进行工程建设有着重要的意义。 海水入侵范围和程度的确定是一项复杂的工作,常规的方法有压水试验法、 测压管法、 物探法等直接的测试方法。 本文根据辽宁省大连市的工程实例主要介绍利用地下水中电导率分布情况判断海水入侵范围的方法,通过电导率值的测定,确定海水入侵的程度,为工程建设提供依据。7电导率测试方法地下水与海水相比,一般来说其矿化度较低,电导率值也较低,因此水中的电导率值可以作为判断海水入侵的天然参数, 它不但有助于查清海水入侵的情况,而且还可以确定地下水流场的分布及变化情况,对于检验同位素示踪效果是非常重要的[#!#$]。测量仪器采用德国 949 公司生产的 Z=’:2 #@"2型便携式测试仪。 949 新型 Z=’:2 #@"2 多参数计可同时测定不同深度的 VN 值、 溶氧、 温度和电导率,准确度为 [ $\L]测试值。 使用不锈钢沉水组件, 内置温度传感器,最长电缆可达 #$$D。使用该仪器对场区内的每一个钻孔进行测量,测定出地下水位以下每米处的电导率值, 由于钻孔的深度一般小于 #$$ D, 因此一直测量到钻孔的底部。 记录每个钻孔不同深度的电导率值, 绘制出整个场区平面和剖面的电导率分布图, 结合场区的具体水文地质情况对场区的海水入侵状况进行评价。8研究区水文地质情况及钻孔布置研究场区位于大连瓦房店市东岗乡小孙屯一带,场区地貌按其组成的形态和成因可分成平缓丘陵、沟谷、 海滩、 沿岸堤、 海蚀阶地、 冲沟。 场区中部主要是丘陵,包含有分水岭;海滩、沿岸堤为海积;海蚀阶地为海蚀成因; 冲沟为流水成因。 场区内中等风化花岗岩岩体基本质量分级为坚硬岩, 较完整或较破碎 (",#级); 强风化花岗岩岩体为较软岩, 较完整或较破碎 (#,$级);强风化变质岩岩体为软质?$L?水利水电科技进展, !$$", !" ( #)9"*: $!L!AK"AIKKL:;<)(*: 6=G &&/ > "?/ > %’&$$@: AABBC > &&/ > "?/ > %’

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