Buradasınız

METALİK MADEN ATIĞI TAŞIYAN GÖMÜLÜ BORU HATTININ ÖZDİRENÇ YÖNTEMİYLE ARAŞTIRILMASI

INVESTIGATION OF BURIED METAL WASTE TAILING DISCHARGE PIPELINE BY RESISTIVITY METHOD

Journal Name:

Publication Year:

Abstract (2. Language): 
Investigation of buried shallow metal tailing discharge pipes is the subject of environmental geophysics. Those structures described as linear targets offering some characteristic geological and physical properties with respect to the surrounding, can be explored by certain geophysical methods, such as electrical resistivity and ground probing radar. In the context of this study, an investigation was carried out in order to find metal tailing discharge pipeline by using electrical resistivity method. The metallic wastes of Çayeli Copper Corporation (ÇBİ) are diluted with sea water in the mixing-tank constructed at the coast and are sent to the water depths of 350 m below the anoxic layer in the Black Sea with a pipeline. The problem was to find out the route of this pipeline that will lie under a new bridge to be constructed on the extent of a coastal highway along the Black Sea from Samsun to Georgia. Since the exact location is not known for this pipeline, it was essential to find the pipeline with other means rather than digging or excavating because the pipeline was in actual use carrying metal tailings. In order to determine the suitable electrode configuration, an analogue modeling experiment was performed for different electrode configurations. The dipole-dipole configuration was chosen as suitable electrode array and combined sounding-profiling method was used on four resistivity profiles. Applying a two dimensional least squares inverse modeling on the data obtained, the resistivity distribution of the underground, the route and the possible burial depth of the metal waste-bearing pipeline were investigated.
Abstract (Original Language): 
Yeraltında, genellikle sığ derinliklerde gömülü atık taşıyan boruların araştırılması jeofizikte çevresel amaçlı çalışmalar ka ı ı . Bu tür y ı doğrusal hedefler olarak adlandırılır ve bunların jeofizik olarak araştırılmasında en çok elektrik özdirenç yöntemi ile yer radarı (GPR) ölçümleri kullanılır. Bu çalışmada, Çayeli-Rize bölgesindeki bir bakır madeninin atıklarını taşıyan boru hattı elektrik özdirenç yöntemi ile araştırılmıştır. Çayeli Bakır letmesinin (ÇB ) atıkları, karışım tankında deniz suyu ile karıştırılarak bir boru hattıyla Karadeniz’e, 350 m derinlikteki oksijensiz ortama bırakılmaktadır. Tanktan çıkarak atık malzemeyi denize taşıyan boru hattının güzergah ve uzanımı ise bilinmemektedir. Bu aşamada, Samsun’dan Gürcistan ’a uzanan Karadeniz sahil yolu ka ı söz konusu karışım tankının yanından geçen yeni bir nedeniyle, kazı ya ı ı boru hattının güzergahının bulunması gündeme gelmiştir. Çalışma için uygun özdirenç elektrod diziliminin sa ı amacıyla, bir dizi analog modelleme çalışması y ı ış ı . Uygun dizilim olarak di seçilmiş ve birleşik sonda özdirenç ölçüm tekniği kullanılarak, dört ayrı üzerinde özdirenç ölçümleri y ı ış ı . Elde edilen görünür özdirenç kesitlerine 2 boyutlu en küçük kareler ters çözümü uygulanarak, yeriçinin özdirenç dağılımı ortaya çıkarılmış, boru hattının uzanımı ve olası derinliği bulunmuştur.
99-110

REFERENCES

References: 

Apparao A. (1977): “Model Tank Experiments on Resolution of Resistivity Anomalies
Obtained Over Buried Conducting Dykes-Inline and Broadside Profiling”, Geophysical
Prospecting, V.2, pp. 835-847.
Apparao A., Roy A. (1970): “Resistivity Model Experiments 2”, Geoexploration, V.9, pp.
195-205.
Apparao A., Sastry R.S., Sarma V.S. (1997): “Depth of Detection of Buried Resistive Targets
with Some Electrode Arrays in Electrical Prospecting”, Geophysical Prospecting, V. 45,
pp. 365-375.
Apparao A., Roy A., Mallick K. (1968): “Resistivity Model Experiments”, Geoexploration,
V.7, pp. 45-54.
Buselli G., Barker C., Davis G.B., Salama R.B. (1992): “Detection of Groundwater
Contamination Near Waste Disposal Sites with TDEM and Electrical Methods”,
Geotechnical and Environmental Geophysics, V. 2, pp. 27-39.
Cayhyna F., Mazac O., Venhodova D. (1992): “Determination of the Extend of Cyanide
Contamination by Surface Electrical Methods”, Geotechnical and Environmental
Geophysics, V. 2, pp. 97-100.
Corwin R.F. (1992): “The Self Potential Method for Environmental and Engineering
Applications”, Geotechnical and Environmental Geophysics, V.1, pp. 127-146.
Dondurur D. (1998): “Gömülü Metal Boru ve Kablo Türü letkenlerin Elektrik ve
Elektromanyetik Yöntemlerle Ortaya Çıkarılması (Anolog Modelleme Çalışmaları)”,
Yüksek Lisans Tezi, Karadeniz Teknik Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü.
Guiging Z., Yanzhong L. (1992): “The Application of IP and Resistivity Methods to Detect
Underground Metal Pipes and Cables”, Geotechnical and Environmental Geophysics, V.
3, pp. 239-248.
Loke M.H. (1998): “RES2DINV, Rapid 2D Resistivity and IP Inversion Using the Least-
Squares Method”, User Manual: Austin Tex., Advanced Geosciences, Inc., 66 p.
Ross H.P., Mackelprong C.E., Wright P.M. (1992): “Dipole-dipole Electrical Resistivity
Surveys at Waste Disposal Sites in Northern Utah”, Geotechnical and Environmental
Geophysics, V. 2, pp. 145-152.
Singh J., Jha B.P., Gupta R.P. (1971): “Model Tank Experiments for Resistivity
Measurements on Non-Conducting and Conducting Sheets”, Pure and Applied
Geophysics, V. 85, pp. 90-106.
Spiegel R.J., Sturdivant V.R., Owen T.E. (1980): “Modeling Resistivity Anomalies from
Localized Voids under Irregular Terrain”, Geophysics, V. 45, pp. 749-760.

Thank you for copying data from http://www.arastirmax.com