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氣體檢測在地震研究中具有重要作用

  • 更新日期:2025-07-07      瀏覽次數:290

    • 在地震預測研究中,氣體檢測是一個重要且有前景的領域,主要基于震前地殼應力積累和破裂過程可能導致地下氣體釋放異常的觀測現象。



      以下是地震檢測中氣體檢測的核心需求、監測對象和面臨的挑戰:

      核心需求:

      識別地震前兆信號: 這是最主要的需求。研究人員試圖通過對特定氣體濃度、成分、通量等參數進行長期、連續的監測,識別出具有統計學顯著性和物理機制解釋的異常變化模式,這些模式可能預示著后續的地震活動。

      揭示孕震物理化學過程: 通過氣體異常(種類、同位素組成、時序等)反推地下流體運移、巖石破裂、化學反應、應力狀態變化等與孕震過程相關的機制。

      評估斷層活動性: 氣體(尤其是深源氣體)的釋放特征可以作為斷層“呼吸"活動的指標,幫助評估斷層的應力狀態和滲流能力。

      短臨預警潛力(非常困難): 理論上,一些氣體(如氫氣H2)的快速上升可能是臨近破裂的信號。雖然目前尚未實現可靠應用,但探索氣體異常在短臨預警中的應用潛力是重要的研究方向。

      約束地震破裂模型: 大地震后氣體釋放量的變化有助于反演地震破裂過程對地殼結構的影響(如造成新的斷裂通道或封閉原有通道)。


      主要監測氣體及其意義:

      氫氣H?:特點: 分子小、擴散快、反應性強。來源多樣(水巖反應、有機物分解、微生物活動、斷層摩擦等)。

      監測意義: 在強震前短臨階段多次觀測到明顯上升異常。可能與震前應力積累導致的微破裂或摩擦生熱引發的化學反應增強有關。被認為是短臨預警的潛在指標之一。但背景噪音(土壤微生物活動、工業活動)干擾大,識別特征信號難。

      二氧化碳CO?:特點: 地殼中廣泛存在(巖漿源、變質巖脫碳、生物呼吸、有機物分解)。

      監測意義: 監測深部來源的CO?排放變化(如斷層泉、噴氣孔)可能反映深部流體循環路徑的改變,這與區域應力狀態和孕震過程相關。需要區分深部來源和淺表生物來源。

      監測意義: 強烈的地殼應力積累和巖石破裂可能使賦存在巖石裂隙或礦物中的汞釋放出來。在臨震階段曾觀測到濃度急劇升高,可能與微破裂加速有關。同樣面臨環境本底低、干擾因素多的挑戰。

      其他氣體: 甲烷、氧氣/氮氣比值、氫同位素(δD)、碳同位素(δ13C)等也用于研究,提供更多維度的信息流。


      技術方法與部署需求:

      高精度、連續、自動化監測: 需要部署高靈敏度的專用氣體分析儀(如閃爍氡室、氣相色譜儀、化學傳感器、光譜分析儀等),進行原位、無人值守的連續監測。

      多種環境參數同步觀測: 必須同步記錄氣壓、氣溫、降雨量、土壤濕度、風速風向等環境參數,以便進行數據處理時排除干擾。

      優化觀測點位置:通常布設在活動斷裂帶及其附近。

      選擇已知的深部流體排氣點(溫泉、噴氣孔、深井)。

      選擇地質背景相對簡單、受人類活動干擾小的區域。

      布設足夠密集的觀測站網絡,以捕捉空間分布信息。

      高質量的井孔/深孔觀測: 在深井中進行氣體采樣(含水層頂板或基巖裂隙帶),能更直接地獲取來自深部的氣體信息,減少近地表干擾。這對氡、氫、氦等氣體的監測尤其重要。

      穩定可靠的電力、通信與維護: 遠程站點需要解決供電(太陽能/電池)、數據傳輸(無線/有線)和定期維護校準問題。

      數據處理與分析能力: 需要強大的數據處理系統處理海量連續數據,開發專門的算法(去趨勢、濾波、排除干擾、統計分析、模式識別)提取可能的異常信號。


      氣體傳感器還可以用于檢測地震產生的氣體,如二氧化碳、甲烷等,以便人們能夠及時采取應對措施,避免災害的進一步擴大。在地震發生時,氣體傳感器可以檢測到異常的氣體濃度,并及時向相關部門發出警報,以便人們能夠及時采取應對措施,避免災害的進一步擴大。

      深圳市富安達智能科技有限公司(富安達智能,ASA)創立于2003年,是專業從事國際傳感器應用硬件、軟件及相關系統的應用設計、服務和銷售服務的專業系統配套方案提供商,已成為中國傳感器及整體解決方案的企業,在國內與多所高校和多個研究院所建立了長期緊密的技術合作關系,并與國內外多家公司建立了長遠的戰略伙伴關系。            

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