高温自流井数字化流量观测系统开发及应用

来源 :中国地震学会第五届地震流体专业委员会成立暨2016年学术年会 | 被引量 : 0次 | 上传用户:wyslymx2
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衡水井流量观测系统试运行首日观测数据出现负值及零值异常。经过现场仪器测试,排除了观测流量低及仪器故障的可能,结合衡水井动水位值变化快、副管中气泡比较多的现状,推测可能是水气两相混合导致流量计观测数据异常。基于分析结果,重新制作了流量计前端水平井管,由“一”字形直管变为中间向下弯曲约26度的“之”字形管。同时在靠近弯曲前端位置的井管安装排气管。优化管路后,井管中流体实现了气液分离,达到流量计观测要求,观测恢复正常。观测数据单位dm3/min,接入中国地震前兆数据管理系统,与相同时间内副井管中的动水位数据进行对比,变化动态一致。目前,产出资料已经应用于异常核实工作中。优化管路后的流量观测系统可推广至高、低温(非)自流井、泉。
其他文献
对会泽观测井和周边民用井采集的水样用离子质谱方法做水质分析,进行测试结果分析,会泽井水与民用井浅层地下水有显著差异,表现出深层地下水的特征,表明会泽井与地表民用井所在含水层属于不同系统,且其水位变化没有相关性。水位、水温变化结合井温度梯度分析认为,井水温在8月30日小幅度的下降现象,其原因可能是深层裂隙受构造拉张,深层水下降引起的。会泽井单点水位下降异常反映滇东北地区强震孕育构造活动加剧,表明该区
利用RTM2200型测氡仪野外现场测定了Rn浓度,其检测限为7.14Bqm3,测量误差5%。土壤气Rn通量是使用便携式RAD7测氡仪连续循环抽气th,采样间隔为5min。测量Rn通量时,在连接取样器与仪器的管道中间加装一个硅胶干燥管,以降低湿度的影响。测量结果表明:8个测区的测量中,气Rn浓度平均值在23.88kB-66.34kBq之间,通量在2194Bqm-3s-l-14091Bqm-3s-l之
本文选取滇东北及川滇交界北纬26.0~27.5°,102.5~105.5°作为研究区,该区2003年以来发生了7组10次5级以上地震,其中6.0级以上地震一次,即2014年8月3日鲁甸6.5级地震.对该研究区2002年以来模拟、2006年及2012年以来数字化流体前兆资料进行梳理,筛选出27台65项水位、水温、二氧化碳、钙离子、镁离子、氟离子、碳酸氢根离子、电导率、PH值流体观测资料.滇东北5级以
冷水井2抽水时,观测水位无变化;冷水井1抽水对观测水位影响较大。衡水井水位在冷水井1抽水期间形态表现出先下降,然后上升的动态;停泵时表现出水位先上升后下降的动态响应。当西侧冷水井1开始抽水时,抽水井中的水位下降,含水量减少,对下层含水层相当于卸载,从而引起衡水井水位下降;抽水十几分钟后,抽水井水位继续下降,抽水层内形成降落漏斗,抽水层内的土体形成不饱和土,引起孔隙压力减少,土骨架应力增大,进而引起
将马家沟井6-8月水位上升幅度与6-8月降水量绘图,从降水量升降趋势上分析水位升幅的趋势,只有2004年、2007年和2009年水位升幅趋势不符合降水量的升降趋势。同时,2015年的6-8月降水量最小,为230mm,同样水位升幅也较小,上升1.35m,按上述回归方程计算2015年马家沟井雨季水位上升幅度理论值为6.46m,远大于实际水位上升值,因此马家沟井水位2015年缺少雨季的上升变化,雨季降水
按照舒卡列夫分类法将所采集的水样划分为3种化学类型:其中昌黎井、康念坨温泉井的水样为Cl-Na.Ca型,昌黎井水的矿化度较高;酒厂井水为N03-Na.Ca型低矿化度类型,N03含量高多为人为活动引起。华北地区降水中δ180的高程梯度为-0.276‰,计算昌黎井水的补给区高程约为280m。地下水中Cl-来源于大气降水和地层中盐岩的溶解,昌黎井的含水层为片麻岩与花岗岩,水体中Cl-主要来源于大气降水,
采用定性和定量方法相结合,通过使用井下电视成像仪探测,该区气象因素和周围环境调查,并依据水中逸出气体成分、氡含量、地下水化学组分和氢氧同位素定量分析结果,认为冒泡井的地下水补给源主要来自大气降水,井水冒泡现象是由于降水量减少,致使浅层含水量降低土壤孔隙度增大,地震造成深部气体沿着通道进入井中,造成气体逸出,形成井水冒泡响声现象,是非地震异常。
地下流体观测是地震预报的重要途径之一,如何识别与分析地下流体动态在地震前的异常反映,从复杂的前兆现象中提取出共性的特征,是地震地下流体学科研究的主要内容.对于存在年动态变化的观测资料,在进行破年变异常识别过程中,本文首先采用零相位数字滤波法,对原始曲线进行数字滤波,剥离出原始曲线中的趋势变化项和年动态变化项,以便进一步分析其趋势变化与打破年变的异常特征.
选取数据连续率与完整率较为理想的2009年进行水温、水位与地球固体潮汐之间相关性分析,可以看出,在年变上,水温水位有着相当的变化趋势,并且有一个十分奇怪的现象是,水温变化超前于水位变化,这与一般观测井刚好相反,一般的情况是水位超前于水温变化,由于观测井内水体的上下运动,导致水温跟随水位上下变化;通过现场分析,认为这种水温超前现象的原因是该井由于流量较小,当含水层压力发生变化时,其含水层向井孔内水交
实验采用AlphaGUARD测氡仪和FD-125型氡钍分析器在同一观测室进行.AlphaGUARD测氡仪按照《AlphaGUARD测氡仪AquaKIT水氡工具》要求操作,FD-125按照《地震水文地球化学观测技术规范》要求操作,室温控制在15~25℃,湿度≤80%,鼓泡温度与观测室温相差≤±5%.静置实验:14次(天)氡值静置280min的实验表明,观测值在70min内变化比较平稳,70min之后