اکتشاف آب زیرزمینی کارستی با استفاده از توموگرافی مقاومت ویژه الکتریکی و سنجش از دور، شمال شرق خوزستان

Publish Year: 1399
نوع سند: مقاله ژورنالی
زبان: Persian
View: 52

This Paper With 19 Page And PDF Format Ready To Download

  • Certificate
  • من نویسنده این مقاله هستم

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این Paper:

شناسه ملی سند علمی:

JR_JESPHYS-46-2_004

تاریخ نمایه سازی: 26 مهر 1402

Abstract:

با توجه به رشد سریع جمعیت و تغییرات اقلیمی انتظار می رود در آینده نزدیک منابع آب زیرزمینی به طور فزاینده ای جهت تامین آب شرب مورد استفاده قرار گیرند. روش های مقرون به صرفه و کارآمد برای اکتشاف آب های زیرزمینی به ویژه در مناطق آهکی می توانند به عنوان ابزاری مناسب جهت شناخت پتانسیل هیدروژئولوژی کارستی به کار گرفته شوند. این مقاله روش اکتشافی مبتنی بر سنجش از دور و GIS را به منظور شناسایی نواحی با پتانسیل بالا آب زیرزمینی و توموگرافی ژئوالکتریک را به منظور تعیین محل دقیق حفاری چاه های آب ارایه می دهد. در این مطالعه یک مدل هیدرو-تکتونیکی شامل لایه های موثر بر هیدروژئولوژی کارست، برای تشخیص مناطق با پتانسیل آب زیرزمینی زیاد در کارست ایذه، شمال شرق خوزستان، به کار گرفته شد. سنجش از دور همراه با GIS برای تلفیق لایه های فاصله از منطقه تخلیه، اختلاف تراز ارتفاعی، چگالی شکستگی ها، شیب، و چگالی تقاطع شکستگی ها به کار گرفته شد. وزن پارامترهای مدل براساس اهمیت آنها بر هیدروژئولوژی کارست بین ۱ تا ۵ تعیین شد. به منظور تعیین محل دقیق نقاط مناسب حفاری در مناطق با پتانسیل زیاد، عملیات داده برداری ژئوالکتریک در دو پروفیل با آرایه دوقطبی-دوقطبی انجام، و سپس توموگرافی مقاومت ویژه الکتریکی دوبعدی در مناطق انجام شد. براساس نتایج توموگرافی ژئوالکتریک در آهک آسماری ایذه، مقاومت ویژه الکتریکی زیاد (بین ۲۰۰ تا ۱۰۰۰ اهم متر) بیانگر آهک خشک می باشد که در هنگام وجود آب در آنها مقاومت ویژه الکتریکی (تا حدود ۵۰-۱۵۰ اهم متر) کاهش می یابد. حفرات خشک با بی هنجاری مقاومت ویژه الکتریکی در پروفیل جاموشی با مقاومت ویژه الکتریکی حدود ۴۰۰ اهم متر و در سایت غرب ایذه با مقاومت ویژه الکتریکی بسیارزیاد (۱۵۰۰ تا بیش از ۲۰۰۰ اهم متر) در زمینه آهکی قابل تشخیص است. لایه های مارنی و آهک مارنی با نفوذپذیری کم، می توانند با مقاومت ویژه الکتریکی بسیارکم (کمتر از ۲۰ اهم متر) از لایه های آهک آب دار (حدود ۱۰۰ تا ۲۰۰ اهم متر) تشخیص داده شوند. حفاری یک حلقه چاه آهکی با آبدهی زیاد (۶۱ لیتر در ثانیه) و افت کم (۴۸/۰ متر) در پاییز ۱۳۹۸ در کارست غرب ایذه نمایانگر کارآیی تلفیق روش های اکتشافی به کار گرفته شده می باشد.

Keywords:

اکتشاف آب زیرزمینی , کارست , توموگرافی مقاومت ویژه الکتریکی , سنجش از دور , خوزستان

Authors

Leila Mirzaei

دانشجوی کارشناسی ارشد، گروه فیزیک زمین، موسسه ژئوفیزیک، دانشگاه تهران، تهران، ایران

Mohammad Kazem Hafizi

استاد، گروه فیزیک زمین، موسسه ژئوفیزیک، دانشگاه تهران، تهران، ایران

Mohammad Ali Riahi

استاد، گروه فیزیک زمین، موسسه ژئوفیزیک، دانشگاه تهران، تهران، ایران

مراجع و منابع این Paper:

لیست زیر مراجع و منابع استفاده شده در این Paper را نمایش می دهد. این مراجع به صورت کاملا ماشینی و بر اساس هوش مصنوعی استخراج شده اند و لذا ممکن است دارای اشکالاتی باشند که به مرور زمان دقت استخراج این محتوا افزایش می یابد. مراجعی که مقالات مربوط به آنها در سیویلیکا نمایه شده و پیدا شده اند، به خود Paper لینک شده اند :
  • اسدی، ع.، پورکرمانی، م. و قلمکاری، س.، ۱۳۹۸، ارزیابی و ...
  • حفیظی، م.ک. و رادان، م. ی.، ۱۳۸۶، وارون سازی ترکیبی ...
  • بررسی تغییرات متفاوت سطح آب زیرزمینی در آبخوان‌های کارستی ایذه و لالی، شمال خوزستان، با تأکید بر سنجش‌ازدور [مقاله ژورنالی]
  • کاربرد توموگرافی مقاومت ویژه الکتریکی دو بعدی در اکتشاف آبهای زیرزمینی برای اعماق زیاد: مطالعه مورد دشت نوق رفسنجان [مقاله کنفرانسی]
  • Abdalla, F., ۲۰۱۲, Mapping of groundwater prospective zones using remote ...
  • Abrams, W., Ghoneim, E., Shew, R., LaMaskin, T., Al-Bloushi, K., ...
  • Alile, O. M., Ujuanbi, O. and Evbuomwan, I. A., ۲۰۱۰, ...
  • Bashe, B. B., ۲۰۱۷, Groundwater potential mapping using remote sensing ...
  • Berry, J. K., ۱۹۹۳, Cartographic modeling: The analytical capabilities of ...
  • Bharti, R., ۲۰۱۶, The vertical electrical sounding (VES) procedure to ...
  • Chalikakis, K., Plagnes, V., Guerin, R., Valois, R. and Bosch, ...
  • Dahlin, T., ۱۹۹۶, ۲D resistivity surveying for environmental and engineering ...
  • Dasho, O. A., Ariyibi, E. A., Akinluyi, F. O., Awoyemi, ...
  • Díaz-Alcaide, S. and Martínez-Santos, P., ۲۰۱۹, Review: Advances in groundwater ...
  • Elbeih, S. F., ۲۰۱۵, An overview of integrated remote sensing ...
  • Gupta, G., Patil, J. D., Maiti, S., Erram, V. C., ...
  • Haghizadeh, A., Moghaddam, D. D. and Pourghasemii, H. R., ۲۰۱۷, ...
  • Herzfeld, U. C. and Merriam, D. F., ۱۹۹۵, Optimization techniques ...
  • Jahan, C. S., Rahaman, M. F., Arefin, R., Ali, M. ...
  • Jaiswal, R. K., Mukherjee, S., Krishnamurthy, J. and Saxena, R., ...
  • Llamas, M. R. and Martínez-Santos, P., ۲۰۰۵, Intensive groundwater use: ...
  • Loke, M. H. and Barker, R. D., ۱۹۹۵, Least-squares deconvolution ...
  • Lowry Jr., J., H., Miller, H. J. and Hepner, G. ...
  • Manap, M. A., Sulaiman, W. N. A., Ramli, M. F., ...
  • Mandal, U., Sahoo, S., Munusamy, S. B., Dhar, A., Panda, ...
  • Martín-Loeches, M., Reyes-López, J., Ramírez-Hernández, J., Temiño-Velan, J. and Martínez-Santos, ...
  • Metwaly, M., Elawadi, E., Moustafal, S. R., Al Fouzan, F., ...
  • Mohammadi, Z., Alijani, F. and Rangzan, K. ۲۰۱۴, DEFLOGIC: a ...
  • Mohammadi-Behzad, H. R., Charchi, A., Kalantari, N., Nejad, A. M. ...
  • Oikonomidis, D., Dimogianni, S., Kazakis, N. and Voudouris, K., ۲۰۱۵, ...
  • Oldenburg, D. W. and Li, Y. G., ۱۹۹۹, Estimating depth ...
  • Panahi, M. R., Mousavi, S. M. and Rahimzadegan, M., ۲۰۱۷, ...
  • Parks, S., Byrnes, J., Abdelsalam, M. G., Dávila, D. A. ...
  • Patra, S., Mishra, P. and Mahapatra, S. C., ۲۰۱۸, Delineation ...
  • Prasad, R. K., Mondal, N. C., Banerjee, P., Nandakumar, M. ...
  • Prins, C., Thuro, K. and Krautblatter, M., ۲۰۱۸, The effectiveness ...
  • Rolia, E. and Sutjiningsih, D., ۲۰۱۸, Application of geoelectric method ...
  • Samanovac, F. and Alvanja, S. D., ۲۰۰۷, Determination of resolution ...
  • Sander, P., Chesley, M. M. and Minor, T. B., ۱۹۹۶, ...
  • Saribudaka, M. and Hawkins, A., ۲۰۱۹, Hydrogeopysical characterization of the ...
  • Zhou, W., Beck, B. F. and Stephenson, J. B., ۲۰۰۰, ...
  • نمایش کامل مراجع