将传统和远程传感与直流电阻数据集集集成在一起,使用分析层次过程方法绘制地下水潜在区域的地图,北瓦迪迪特,埃及
Mohamed Genedi1, Noura Gouhar2, Gad El-Qady3
1Department of Geology, Faculty of Science, Mansoura University, Mansoura, 35516, Egypt. mgenedi@mans.edu.eg.
Scientific reports
|April 14, 2025
概括
这项研究使用GIS和遥感绘制了瓦迪迪特的地下水潜力图,确定了中等到非常高的潜在区域. 中北部地区对新水井来说是最有希望的.
科学领域:
- 地球科学 地球科学 地球科学
- 水文地质学 水文地质学
- 遥感 遥感 遥感 遥感
背景情况:
- 干旱地区面临水资源短缺,对资源管理至关重要的是评估地下水潜力.
- 瓦迪迪特,一个干旱地区,显示了地下水开发的潜力.
- 了解地质和水文因素是评估地下水资源的关键.
研究的目的:
- 通过使用综合数据,调查瓦迪迪特的地下水潜力 (GWP).
- 划定GWP区域并确定水资源开发有利的地区.
- 通过水文地质数据和地球物理调查验证GWP模型.
主要方法:
- 使用了遥感数据 (Sentinel-2,ASTER-GDEM,ASTER-L1B) 和传统的方法.
- 使用地理信息系统 (GIS) 与分析层次流程 (AHP) 进行主题层集成.
- 进行了直流电阻调查 (垂直电力探测 - VES) 并应用了先进的反转技术 (SCI-VES,2D-VES).
主要成果:
- 将GWP区域分为非常低 (4.53%) 到非常高 (23.3%) 的类别,其中中等到非常高的区域占主导地位.
- 使用井数据和ROC分析 (AUC=0.8) 的模型验证证实了可靠性.
- 识别了新鲜的四年纪和盐的断层底层含水层,其中中北部地区的GWP最高.
结论:
- 基于GIS的综合方法有效地评估了干旱环境中的地下水潜力.
- 电流电阻数据揭示了复杂的地质结构和含水层特征.
- 北中部的瓦迪迪特被确定为未来地下水勘探和井道安装的首要地点.


