تعداد نشریات | 44 |
تعداد شمارهها | 1,303 |
تعداد مقالات | 16,022 |
تعداد مشاهده مقاله | 52,492,668 |
تعداد دریافت فایل اصل مقاله | 15,219,131 |
ترکیبی از روشهای ژئوفیزیکی (GPR و ERT) برای تشخیص و ردیابی نشت آب در محیط رسوبی | ||
هیدروژئولوژی | ||
دوره 9، شماره 1، شهریور 1403، صفحه 101-109 اصل مقاله (1.06 M) | ||
نوع مقاله: مقاله پژوهشی | ||
شناسه دیجیتال (DOI): 10.22034/hydro.2022.14258 | ||
نویسندگان | ||
مرضیه خلیلی* 1؛ مهدی شجاعی مورجانی2 | ||
1استادیار، گروه علوم زمین ، دانشکده علوم، دانشگاه شیراز، شیراز، ایران. | ||
2کارشناس ارشد، گروه زمین شناسی ، واحد شیراز ، دانشگاه آزاد اسلامی ، شیراز ، ایران. | ||
چکیده | ||
نشت آب یکی از چالش های مهم در پروژه های مهندسی و زمین شناسی (سدها، تونل ها و پروژه های زیربنایی صنعتی و شهری) است. این مطالعه با هدف شناسایی و ردیابی منشاء هدررفت آب در یک انبار گوگرد در میدان گازی پارس جنوبی، عسلویه، ایران انجام شد. بدین منظور، ترکیبی از روشهای ژئوفیزیکی با استفاده از امواج الکترومغناطیسی با فرکانس بالا و روشهای مقاومت الکتریکی، شامل رادار نفوذی زمین و توموگرافی مقاومت الکتریکی برای تعیین نقاط نشتی در منطقه مورد استفاده قرار گرفت. با توجه به وضعیت سایت و فضاهای موجود، 15 پروفیل رادار نافذ در محدوده مورد مطالعه برداشته شده است. در طول آنها همچنین 15 پروفیل ژئوالکتریکی با آرایه های قطبی-دوقطبی و ونر-شلومبرگر انجام شد. در این تحقیق تنها ناهنجاری های شناسایی شده با هر دو روش ژئوفیزیکی، منشا نشت آب در نظر گرفته شده است. نتایج نشان داد که دو ناهنجاری شناسایی شده در رادارگرام (پروفایل 4 و 11) با نتایج ژئوالکتریکی مطابقت دارند. بنابراین، این نقاط به عنوان منبع احتمالی نشت آب انتخاب شدند. در پروفیل های دیگر، یا هیچ ناهنجاری مشاهده نشده، یا بی نظمی های شناسایی شده جزئی، پراکنده و یا با روش ژئوالکتریکی شناسایی نشدند. عملیات حفاری در نقاط انتخاب شده انجام شد. شواهد نشان داد که لوله اصلی آب در منطقه انتخاب شده ترک خورده است. میزان نشتی بیش از دو متر مکعب در ثانیه برآورد شد. بنابراین، این مطالعه اثربخشی و قابلیت اطمینان استفاده ترکیبی از روشهای رادار نفوذی زمین و مقاومت الکتریکی را در تشخیص نشت آب در محیطهای رسوبی نشان میدهد. | ||
کلیدواژهها | ||
توموگرافی مقاومت الکتریکی؛ رادار نفوذ به زمین؛ رسوبات؛ نشت آب | ||
مراجع | ||
Agapiou, A., Alexakis, D.D., Themistocleous, K., Hadjimitsis, D.G., 2014. Water leakage detection using remote sensing, field spectroscopy, and GIS in semiarid areas of Cyprus. Urban Water Journal, 1-11. Alijani, F., Hajizade, M., Nassery, H., Mirzaei, L., 2020. Assessment of Hydrogeological Heterogeneities in Qaleh Tol Aquifer, North East of Khuzestan, Using Deep Geoelectrical Surveys. Hydrogeology, 4 (2): 18-33. Anomohanran, O., 2013. Geophysical Investigation of Groundwater Potential in Ukelegbe, Nigeria. Journal of Applied Sciences,13 (1): 119-125. Bedrosian, P.A., Burto, B.L., Powers, M.H., Minsley, B. J., Phillips, J. D., Hunter, L.E., 2012. Geophysical investigations of geology and structure at the Martis Creek Dam, Truckee, California. Journal of Applied Geophysics, 77: 7-20. Bièvre, G., Lacroix, P., Oxarango, L., Goutaland, D., Monnot, G., Fargier, Y., 2017. Integration of geotechnical and geophysical techniques for the characterization of a small earth-filled canal dyke and the localization of water leakage. Journal of Applied Geophysics, 139: 1-15. Britton, T., Stewart, R,A., O’Halloran, K., 2013. Smart metering: an enabler for rapid and effective post meter leakage identification and water loss management. Journal of Cleaner Production, 54 (1): 166– 176. Daniels, D.J., 2004. Ground Penetrating Radar. Knoval Institution of Engineering and Technology, (2nd Eds.), ISBN 978-0-86341-360-5. Eshaghi, E., Kamkar Rouhani, A., Esteki, M., arabamiri, A., 2012. Using ERT and GPR methods to detect shallow subsurface targets. EGU General Assembly 2012, Vienna, Austria. P.803. Fakhari, M., 1994. Geological map of Iran, Khormoj and Kangan: National Iranian Oil Company, scale 1:100 000, 2 sheets. Faidrullah, N.S., 2007. Normalized different vegetation indexes for water pipeline leakage detection. In ACRS, 28th Asian conference on remote sensing, 12-16 November, Kuala Lumpur, Malaysia. 915– 921. Gamba, P., Lossani, S., 2000. Neural detection of pipe signatures in ground penetrating radar images. IEEE Trans. Geoscience Remote Sensing, 38, 2. Huang, Y., Fipps, G., Maas, J.S., Fletcher, R.S., 2005. Airborne multispectral remote sensing imaging for detecting irrigation canal leaks in the lower Rio Grande valley. In American Society for Photogrammetry and Remote Sensing (ASPRS), 20th Biennial Workshop on Aerial Photography, Videography, and High-Resolution Digital Imagery for Resource Assessment, Weslaco, USA, 169–173. Khalili, M., Dilek, Y., 2021. The 9 April 2013 Kaki earthquake (Mw 6.3) in SW Iran occurred along a blind backthrust in the Fars geological province of the Zagros Fold and Thrust Belt. Geological Society, London, Special Publications, 501. Khalili, M., Mirzakurdeh, A.V., 2019. Fault detection using microtremor data (HVSR-based approach) and electrical resistivity survey. Journal of Rock Mechanics and Geotechnical Engineering. 11: 400-408. Khalili, M., Zamani, A., 2016. Application of the rule extraction method to evaluate seismicity of Iran. Geopersia, 6 (2): 233-242. Lacombe, O., Bellahsen, N., Mouthereau, F., 2011. Fracture patterns in the Zagros simply folded belt (Fars, Iran): constraints on early collisional tectonic history and role of basement faults. Geological Magazine, 148: 940–963. Ling, C., Revil, A., Qi, Y., Abdulsamad, F., Shi, P., Nicaised, S., Peyras, L., 2019. Application of the Mise-à-la-Masse method to detect the bottom leakage of water reservoirs. Engineering Geology, 261, 105272. Liu, G., Jia, Y., Liu, H., Qiu, H., Qiu, D., Shan, H., 2002. A case study to detect the leakage of underground pressure less cement sewage water pipe using GPR, electrical and chemical data. Environmental Science & Technology, 36 (5): 1077-1085. Loke, M. H., 2001. Electrical imaging surveys for environmental and engineering studies, a practical guide to 2-D and 3-D surveys. Loke, M. H., Barker, R.D., 1995. Least-squares deconvolution of apparent resistivity. Geophysics, 60: 1682–1690. Loke, M. H., 1999. A Practical Guide to 2D and 3D Surveys. Electrical Imaging Surveys for Environmental and Engineering Studies, 8-10. Marunga, A., Hoko, Z., Kaseke, E., 2006. Pressure management is a leakage reduction and water demand management tool: The case of the City of Mutare, Zimbabwe. Physics and Chemistry of the Earth, Parts A/B/ C 31 (15 – 16): 763– 770. Maryanto, S., Suciningtyas, IK.LN., Nirmala Dewi, C., Rachmansyah, A., 2016. Integrated Resistivity and Ground Penetrating Radar Observations of Underground Seepage of Hot Water at Blawan-Ijen Geothermal Field. International Journal of Geophysics. 6034740. Morais, C.D., de Almeida, T.A., 2007. Group decision-making for leakage management strategy of water network Resources. Conservation and Recycling, 52 (2): 441–459. Moubayed, A., Sharif, M., Luccini, M., Primak, S, Shami, A., 2021. Water Leak Detection Survey: Challenges and Research Opportunities Using Data Fusion and Federated Learning. Digital Object Identifier. 9: 40595-40611. Nakhkash, M., Ardekani, M.R.M., 2004. Water leak detection using ground-penetrating radar. Proceedings of the Tenth International Conference on Ground Penetrating Radar. HYD. 10: 525-528. Neal, A., 2004. Ground-penetrating radar and its use in sedimentology: principles, problems, and progress. Earth Science Reviews, 66: 261-330. Parvin Nia, N., Ahmadi, Kh., 2016. Environmental Assessment of Aquifers in Pars Special Economic Energy Zone (PSEEZ). Scientific Journal of Experimental Research in Civil Engineering, 3(1): 11-27. Pazdirek, O., Blaha, V., 1996. Examples of resistivity imaging using the ME-100 resistivity field acquisition system. EAGE, 58th Conference and Technical Exhibition Extended, Abstracts, Amsterdam. Rahimpour-Bonab, H., Esrafili- Dizaji, B., Tavakoli, V., 2010. Dolomitization and anhydrite in Permo-Triassic carbonates at the South Pars Gas Filed offshore Iran: controls on reservoir quality. Journal of Petroleum Geology, 33 (1): 43 – 66. Rezaei, A., Shahriari, F., Cheraghi, M., 2022. Detecting saline water plume in a heterogeneous synthetic aquifer through a combination of POD and geoelectrical surveys. Hydrogeology, 6 (2): 42-51. Sherkati, S., Letouzey, J., Frizon de Lamotte, D., 2006. Central Zagros fold-thrust belt (Iran): New insights from seismic data, field observation, a sandbox modeling. Tectonics, 25, TC4007. Weifeng, L., Wencui, L., Suoxiang, L., Jing, Z., Ruiping, L., Qiuwen, C., Zhimin, Q., Jiuhui, Q., 2011. Development of systems for detection, early warning, and control of pipeline leakage in drinking water distribution: A case study. Journal of Environmental Sciences, 23 (11): 1816–1822. Cheung, B.W.Y., Lai, W.W.L., 2019. Field validation of water‐pipe leakage detection through spatial and time‐lapse analysis of GPR wave velocity. Near Surface Geophysics, 17 (3): 231-246. Zamani, A., Khalili, M., Gerami, A., 2011. Computer-based self-organized zoning revisited: scientific criterion for determining the optimum number of zones. Tectonophysics, 510: 207–216. Zamani, A., Sami, A., Khalili, M., 2012. Multivariate rule-based seismicity map of Iran: data-driven modeling. Bulletin of Earthquake Engineering, 10: 1667-1683. | ||
آمار تعداد مشاهده مقاله: 271 تعداد دریافت فایل اصل مقاله: 31 |