我国对地震地下流体的科学研究有一定的积累,基本形成了以地下流体为表现的地球物理场和化学场的地震观测网,建立了经验性的地震预测体系。但要想获得有关地震的详细物理过程和地球的结构信息,还缺乏高质量、足够数量的观测数据,对一些基本的科学问题尚认识不清。
为了解决上诉问题,中国科学院武汉岩土力学研究所开发了一种基于U型管原理的地下流体多层取样和监测装置。该装置实现了地下水、土壤、气体一次性采样;不同深度地层的多层地下流体采样;取样压力恒定,取样互不干扰。可同时测量水温、PH值、水位等各种参数,工程区域的地下水污染评估,污染源追踪和农业、林业、地质的监测与维护。
通过地下流体动态的长期观测,可获得水文地质、地球化学及地球物理等多方面变化参数,对研究地壳运动、地层内应力场变化、地震活动、地下径流条件及含水层特性等均具有重要的理论价值和实际意义。地下流体监测在地震前兆监测中规模大,效能好。地下流体在地震监测预报中的作用越来越重要。
地震地下流体监测
地下流体的观测项目分为地下水、地下气和地热三大基本类型。
一、地下水的观测主要包括水位、流量、离子浓度和电导率等项观测;
二、地下气是地下水中溶解气、自由逸出地下水表面的气体和土壤气的总称。地下气的主要观测成分有氡、汞、氦、氢、二氧化碳浓度和气体总量等。
三、地热场是地球的基本物理场之一,地温是地热场的直接量度。
各类地下水、地下气、地热监测仪器组成的监测网:
对观测专用井使取水样用水氡仪,地温仪,水位仪,测汞仪、离子计、分光光度计、电子电位滴定仪,进行地下流体综合观测。将九五数字化仪器安装观测专用井上,架设水温仪、水位仪、气氡仪、气汞仪,十五流体仪等实现IP到仪器,网络化智能化观测。

气相色谱仪、离子色谱仪、原子荧光光度计,分别用于分析地下逸出气中的He、H2、O2、N2、CH4、CO2等6种常规气体组分和H2S、COS、SO2等3种硫化物组分;地下自流水中的F-、Cl-、NO2-、Br-、NO3-、H2PO4-、SO42-等7种阴离子和Li+、K+、Na+、Ca2+、Mg2+等5种阳离子以及Hg、Bi、As、Sb、Se、Te等6种幔源稀散强挥发元素。这些组分的变化可以充分地反映地下物质和热量活动动向,为监测地下气的活动提供直接的科学依据。
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