Патент на изобретение №2184386
|
||||||||||||||||||||||||||
(54) СПОСОБ РАЗВЕДКИ ОЧАГОВ ЗАГРЯЗНЕНИЯ ПОДЗЕМНЫХ ВОД
(57) Реферат: Использование: в гидрогеологии и инженерной геологии, преимущественно при исследованиях загрязненных подземных вод. Сущность: проводят электроразведочные работы. Бурят пусковую скважину, вводят в нее водный раствор соли парамагнитного многоядерного металла, например хлорного железа. Бурят в направлении движения потока вторую скважину или ищут выход подземных вод на дневную поверхность. Повторно закачивают электролит и периодически отбирают пробы воды из второй скважины или из поверхностного источника. Проводят их исследование методом ЯМР и рассчитывают параметры очагов загрязнения подземных вод. Технический результат – повышение точности и достоверности способа. 3 табл. Изобретение относится к области гидрогеологических исследований динамики подземных вод и может быть использовано в гидрогеологии и инженерной геологии, преимущественно при исследованиях загрязненных подземных вод. Известен способ определения скорости и направления движения подземных вод, включающий бурение трех скважин, расположенных по углам треугольника, и одной скважины, расположенной в центре треугольника, закачку в нее раствора радиоактивной соли и определение в периферийных скважинах интенсивности гамма-излучения с помощью счетчика Гейгера-Мюллера (авт. св. 90314, МПК 21 д, 1964 г.). Недостатком известного способа является использование радиоактивного вещества, загрязняющего подземные воды и необходимость соблюдения специальных мер техники безопасности при проведении работ. Известен способ определения скорости и направления движения подземных вод, включающий наблюдение за водным потоком не менее, чем в трех скважинах, расположенных по углам треугольника, в центре которого размещена пусковая скважина, в которую помещают термоэлемент, изменяют температуру пластовой воды, а в наблюдательных скважинах измеряют ее температуру, и по характеру изменения теплового поля в пространстве и времени судят о гидродинамических параметрах водных потоков и тепловых характеристиках водоносного горизонта (авт. св. 792197, МКИ G 011 V 9/00, 1980 г.). Известный способ является дорогостоящим, поскольку требует бурения большого количества скважин и использования термоэлемента с целью прогрева пластовой воды, что связано с большими энергозатратами. Кроме того, способ не позволяет провести разведку очагов загрязнения подземных вод с достаточной достоверностью и точностью. Наиболее близким к предлагаемому изобретению является способ разведки очагов загрязнения подземных вод. включающий проведение электроразведочных работ, выбор места и бурение пусковой скважины, введение в нее электролита – хлорида натрия – и определение смещения эквипотенциалей электрического поля в направлении потока (Ж. Фрид. Загрязнение подземных вод. М.: Недра, 1981, с. 110). Способ позволяет определить направление фильтрации в водоносном горизонте и скорость движения подземных вод, однако требует больших затрат из-за необходимости бурения группы скважин. Известный способ не позволяет достичь необходимой точности и достоверности в процессе разведки очагов загрязнения подземных вод, Использование в качестве электролита раствора хлорида натрия требует применения его в больших количествах и не позволяет надежно идентифицировать применяемую “метку”, поскольку хлорид натрия является основным компонентом пластовых вод. Необходимость изучения движения пластовых жидкостей появляется при решении различных задач, возникающих как в гидрогеологии, так и в промышленном и питьевом водоснабжении, сельском хозяйстве, экологических разработках и т. п. Умение доступно и четко “метить”, пластовые жидкости и надежно идентифицировать применяемую “метку” является чрезвычайно важной проблемой, оптимальное решение которой позволяет успешно решать поставленные задачи. В основу настоящего изобретения положена задача создания способа разведки очагов загрязнения подземных вод, обладающего высокой точностью и достоверностью и позволяющего рассчитывать большее число параметров очагов загрязнения при наименьших затратах. Поставленная задача решается тем, что в способе разведки очагов загрязнения подземных вод, включающем проведение полевых электроразведочных работ, выбор места и бурение пусковой скважины, введение в нее электролита и определение смещения эквипотенциалей электрического поля в направлении потока, в качестве электролита используют водный раствор соли парамагнитного многозарядного металла, например, хлорное железо, а в направлении движения потока бурят вторую скважину или находят выход подземных вод на дневную поверхность, затем в пусковую скважину повторно закачивают электролит, а из второй скважины или из поверхностного источника периодически отбирают пробы воды и проводят их исследования методом ядерно-магнитной релаксации, после чего рассчитывают параметры очагов загрязнения подземных вод. Предлагаемый способ основан на использовании в качестве электролита водорастворимых солей многовалентных металлов, обладающих парамагнитными свойствами, с последующей их идентификацией импульсным методом ядерно-магнитной релаксации (ЯМР). Указанные соли (трассеры), должны отвечать таким критериям, как: совместимость с пластовыми жидкостями, экологическая безопасность, наличие надежных методов идентификации, доступность и дешевизна. Используемое в заявленном нами способе хлорное железо FеCl3, отвечает вышеперечисленным требованиям и используется в способе в виде водных растворов. Испытание водных растворов хлорного железа в качестве электролита – трассера для разведки очага загрязнения подземных вод проводят в лабораторных и промысловых условиях. В предварительных лабораторных экспериментах измеряют времена релаксации T1 водных растворов хлорного железа различных исходных концентраций в свободном объеме, в пористой среде, а также после вытеснения их исходной водой на установке (УИПК – 1М). В качестве исходной воды используют воду из родника 33, расположенного на опытной площадке 1, а в качестве индикатора – промышленный образец FеСl3 ![]() ![]() N = Qt/ ![]() где Q – расход нагнетания (336 м3/сутки), t – время прохождения трассера от точки запуска к точке регистрации (33 минуты), r – расстояние между нагнетательной скважиной и точкой регистрации прихода трассера (20 м), m – мощность водоносного пласта (1 м). Подставляя числовые значения в формулу, получаем безразмерную величину активной трещиноватости водоносного пласта 0,006 или 0,6%. Предложенный способ является надежным и достоверным и обладает более широкими возможностями, позволяя рассчитывать большее число параметров очагов загрязнения подземных вод. Формула изобретения
РИСУНКИ
|
||||||||||||||||||||||||||