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人工呼吸的方法 第七章 人工示踪方法
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第七章 人工示踪方法
§ 7.1 导论
人工示踪剂是检测大坝渗漏的一种基本工具。为了减少渗漏,通常采用一定的加固补强措施降低地层的渗透性。此时,则需要查清水库与下游泉相连通的地下水渗漏通道。最直接有效的获取方法是引入几种示踪试验。本章介绍如何将这些技术用于鉴别钻孔揭露的渗漏水流的位置并测量水流的相关参数,及垂向断面上温度和电导的分布,这和第三章中介绍的渗透系数试验,以及第四章介绍的地质测井技术等补充技术有机联合使用。
水在钻孔中流动可能既有水平流又有垂向流。精确地测定这些水流的技术是不同的,以后将会介绍。通常进行水库渗漏的研究都是在库水与下游出现的泉或漏水点之间水力梯度较高下进行。地下水流速较快,使精确测量变得复杂化,但对于大坝渗漏调查,高精度的测定地下水流通常是不需要的。大多数情况下,更重要的是查找渗漏发生的位置和测量地层中的水流通道以及它的地质结构的连续性,而并非流速的绝对定量的值[1][2]。
若钻孔中的水流与库水有较密切的联系,则钻孔中的水位将随着库水位的波动出现明显的变化。因此,不同的库水位下重复水流动试验是非常重要的。在许多情况下,仅当库水位达到一个特定的水位以上时孔中才发生水的流动。
§ 7.2 示踪剂的选择
在各种水利工程测试技术中,示踪方法占有特殊的地位,因为该方法能直接了解地下水运动过程和分布情况。近四十年来,除了传统的染色示踪法和盐类示踪法外,已出现了同位素示踪方法。这种方法对于解决水利工程、地基基础、地下水的开发、污水排放和环境保护等能起到特别重要的作用[3]。
放射性示踪法是指采用具有放射性的溶液或固体颗粒模拟天然状态的水或泥沙的运动规律特性,并用放射性测量方法观测其运动踪迹和特征的一种技术。追踪地下水流动的示踪剂,要求尽可能同步地随同所标记地下水一起运动,因此用作示踪剂的物质必须能正确地或相当近似地反映被标记成分的运动状态。 放射性示踪剂分为直接的和间接的两种。直接的示踪剂是与被研究成分完全相同的放射性元素或化合物。间接示踪剂的物理化学性质,往往与被标记的成分不相似。在这种情况下,除了要求它的化学性质稳定和易溶于水等条件外,还必须十分谨慎地选择示踪标记用的放射性同位素,以便用作示踪剂的物质能正确或相当近似地反映被标记成分的运动状态。
选择用作间接示踪剂的放射性的核素应当满足下列要求[3]:
(1) 放射性核素被周围介质吸附很少,且易溶于水,不产生沉淀;
(2) 发射γ射线,能量适中,适合现场直接探测;
(3) 半衰期应适应观测时间的要求;
(4) 毒性低,符合辐射防护卫生要求;
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