水文观察孔有什么要求?1.水文钻孔宜采用清水钻孔。钻探需要容易水文地质观察和地球物理勘探资料,必要时基于水文地质分层测试等,,是经过综合分析研究确定的,三侧测井通常用于固体矿产勘查、水文工程等领域;三面测井过去用于油气勘探开发,现在主要用于双面测井。

钻孔 资料搜集与整理

1、钻孔 资料搜集与整理

2.1.3.1旨在系统整理以往各类钻孔资料,以便在补充水文地质钻探和水文地质综合科学钻探的基础上,完成第四纪研究、地下水循环研究和地下水系统划分;对各种地质参数水文进行了系统的收集和整理,并对其变化进行了研究,为我国地下水资源动态评价奠定了基础。2.1.3.2钻井资料整理的基本原则主要整理分析重要的地质和水文地质点,包括基于钻井的相关点,即钻井、电机井和民用井。

 水文地质钻探中怎样确定含水层厚度

这些点应能反映地质或水文地质的综合信息,包括钻孔(井)的地层和结构、含水层情况、钻孔涌水量、地下水位变化、开采利用、样品采集点参数、水样或土样分析结果等。,并有完整或比较完整的地质和水文地质试验资料和观测资料。

钻进过程中的 水文地质观测工作

2、 水文地质钻探中怎样确定含水层厚度

含水层厚度的确定一、松散含水层的厚度第四系含水层的含水量比较均匀,其厚度根据钻孔揭露的地下水位、颗粒组成和松散岩层的岩性结构确定,直接根据钻孔揭露目录资料。二、基岩含水层的厚度基岩裂隙和含水不均匀的岩溶含水层的厚度,一般根据钻探揭露的岩石裂隙和岩溶的发育情况来确定。钻探需要容易水文地质观察和地球物理勘探资料,必要时基于水文地质分层测试等。,是经过综合分析研究确定的。

根据勘探剖面,编制了简单的水文地电测井成果综合对比图。图中应包括以下内容:各钻孔揭露的地层、岩性、层变深度或标高;岩心收获率、冲洗液消耗量、岩石质量名称(即SQD指数)和电测井结果曲线;岩心的线性破裂率、次生岩溶率和较大溶洞的起止深度或高程;钻孔水位观测结果曲线和水位的起止深度或高程的突变、涌水和漏水等情况。综合研究分析上述成果,编制裂隙或岩溶含水层富水分区图,并在此基础上确定裂隙或岩溶含水层强、弱含水层厚度。

3、钻进过程中的 水文地质观测工作

水文地质钻探不仅要完成钻探和取心的任务,还需要在钻探过程中及时发现出露的岩层和含水层(带),在钻探现场收集各种水文地质信息数据。因此,有必要在钻井过程中进行水文地质观察。钻井过程中地质观察的主要项目水文如下:(1)观察冲洗液消耗量、颜色、稠度等特性的变化,记录变化情况和位置。(2)观察钻孔内水位的变化。发现含水层时,要求停止钻探,确定初始水位和自然稳定水位。

测量断裂率或岩溶率。(4)测量钻孔内水温的变化。(5)观察并记录涌水、涌砂、涌瓦斯现象,以及起止深度和数量。(6)观察并记录钻进速度、孔底压力、钻具突然下落、孔壁坍塌、缩径等现象和位置。(7)按照钻井设计要求,及时采集水、气、岩、土样。(8)钻井工作结束后,按要求进行综合水文地质物探测井工作。(9)记录封孔、洗井时间和含砂量变化。

4、 测井学科概况

0.1.1 测井地球物理学测井(或地球物理学测井探索、地球物理学测井探索、应用地球物理学-0)的意义和方法分类它以物理学(电、声、核、磁、热、光、力等。),数学和地质学,以钻孔及其周围介质为研究对象,采用多种专用仪器设备,沿钻孔剖面测量各种物性参数,通过数据处理和综合研究,揭示被测对象的特征和规律,进而发现油气、煤炭、金属非金属、放射性、地热、地下水等矿产资源。

测井与地面、航空、海洋地球物理学有相通之处。有些测井方法与其他地球物理方法在原理上基本相同,也可用于解决相同的地学问题。不同的是测井必须将仪器放入井中才能使其接近被测物体,所以测井一般测量精度较高;由于其测量精度高,钻井条件独特,其他地球物理分支无法实现的测量方法,可采用测井。因此,测井有更多种类的方法。

5、 水文观测孔有什么要求

1、水文钻孔施工宜采用清水钻孔。二、钻孔直径根据钻孔目的确定,一般不小于91mm。3.钻孔应采用岩心钻探,岩心收获率岩石大于70%,破碎带大于60%,粘土大于70%,砂卵石层大于50%。当采用水文物探测井时,可以正确划分含水(障)层的位置和厚度,适当减少取心。四、钻孔除用于长期观测外,应进行密封,密封方法应结合水文地质条件和可能的采矿方法。

6、侧向 测井

普通电阻率测井受围岩和钻井液影响显著,特别是在盐水钻井液条件下,从供电电极流出的电流大部分被钻井液分流,测得的视电阻率曲线难以反映地层的真实电阻率。20世纪50年代推出了侧向测井,又称聚焦电阻率测井,其特点是在供电电极两侧增加同极性的屏蔽电极,使主电极的电流可以控制在一个较窄的范围内呈放射状流入地层,大大降低钻井液分流和围岩的影响。

三侧测井通常用于固体矿产勘查、水文工程等领域;三面测井过去用于油气勘探开发,现在主要用于双面测井。1.4.1三边测井三边测井包括两种电极系统:深三边电极系统和浅三边电极系统,两种电极系统的探测深度不同,基本原理相同。1.4.1.1三边测井 (1)深三边测井深三边电极系统的结构如图1.4.1所示,由三个圆柱形电极组成:中间的主电极A0,上下对称分布的电极A1和A2为屏蔽电极。


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