[go: up one dir, main page]

RU2059269C1 - Способ геоэлектроразведки - Google Patents

Способ геоэлектроразведки Download PDF

Info

Publication number
RU2059269C1
RU2059269C1 RU93010257A RU93010257A RU2059269C1 RU 2059269 C1 RU2059269 C1 RU 2059269C1 RU 93010257 A RU93010257 A RU 93010257A RU 93010257 A RU93010257 A RU 93010257A RU 2059269 C1 RU2059269 C1 RU 2059269C1
Authority
RU
Russia
Prior art keywords
receiving line
profile
voltage
measurement
site
Prior art date
Application number
RU93010257A
Other languages
English (en)
Other versions
RU93010257A (ru
Inventor
В.В. Кормильцев
А.В. Левченко
А.Б. Ломакин
В.С. Моисеев
В.Д. Семенов
А.И. Человечков
Original Assignee
Институт геофизики Уральского отделения РАН
Priority date (The priority date is an assumption and is not a legal conclusion. Google has not performed a legal analysis and makes no representation as to the accuracy of the date listed.)
Filing date
Publication date
Application filed by Институт геофизики Уральского отделения РАН filed Critical Институт геофизики Уральского отделения РАН
Priority to RU93010257A priority Critical patent/RU2059269C1/ru
Publication of RU93010257A publication Critical patent/RU93010257A/ru
Application granted granted Critical
Publication of RU2059269C1 publication Critical patent/RU2059269C1/ru

Links

Images

Landscapes

  • Geophysics And Detection Of Objects (AREA)

Abstract

Использование: при геофизических способах поисков и разведке электропроводящих объектов, в том числе методом заряда с измерением электрической составляющей. Сущность изобретения: между двумя заземлениями MN измеряют напряжение. Перемещают приемную линию вдоль профиля наблюдения. Определяют геоэлектрическое строение участка по распределению потенциала. Кроме того, измерения осуществляют по покрывающим весь участок наблюдений двум пересекающимся системам профилей. Определяют скорость изменения потока магнитной индукции в образовавшихся контурах. По ее величине находят участки повышенной и пониженной электропроводности. 3 ил.

Description

Изобретение относится к геофизическим способам поисков и разведки электропроводящих объектов. Область преимущественного применения предлагаемого способа метод заряда с измерением электрической составляющей, используемый при поисках и разведке рудных месторождений, залегающих на глубинах до 1,5-2 км.
Известны способы геоэлектроразведки [1,2] основанные на изучении становления магнитного поля, в которых в качестве источников поля используется заземленная питающая линия, а в качестве приемника незаземленная петля. Недостатком этих способов является то, что не изучается потенциальная часть поля источника, таким образом трудоемкие операции по устройству заземленной питающей линии не используются в полной мере для получения информации о геоэлектрическом разрезе.
Известен также способ (метод) заряда [3] с измерением градиента электрического потенциала, последующей увязкой и построением изолиний потенциала. Этот способ взят нами в качестве способа-прототипа. В способе-прототипе для увязки значений градиента потенциала образуют замкнутые контуры, конфигурации и размеры которых не связаны непосредственно с масштабом и геологическими задачами съемки, а определяются исключительно проблемами определения невязки и оценки качества наблюдений. Число замкнутых контуров невелико, чаще 1-2 на всю площадь съемки и лишь в модификации мелкомасштабного заряда, когда исследуются весьма значительные площади (50-100 км2), может превышать эти цифры.
Информация о вихревой части поля, полезная для выявления глубоко залегающих проводников, подавляется путем увеличения времени задержки между моментами включения тока и измерения напряжения и не может быть детальной ввиду малого числа контуров.
Цель изобретения повышение информативности и надежности выделения глубоко залегающих проводящих объектов.
На фиг. 1 изображена принципиальная схема устройства для предлагаемого способа; на фиг.2 фрагмент схемы перемещений приемной линии MN по двум пересекающимся системам профилей (M1N1, M2N2, MnNnи
Figure 00000001
,
Figure 00000002
,
Figure 00000003
положения электродов приемной линии при двух направлениях перемещения, точками обозначены положения электродов); на фиг.3 эпюра сигнала в приемной линии MN.
В устройство (фиг. 1) для осуществления предлагаемого способа входят питающая линия AB 1, источник 2 прямоугольного низкочастотного тока с периодом Т (фиг.3), радиопередатчик 3, передающая антенна 4, скважина 5, рудное тело 6, приемная антенна 7, радиоприемник 8, вольтметр 9, приемная линия MN 10, вмещающие породы 11, электрод B питающей линии AB1 может находиться как на дневной поверхности, так и непосредственно в той же скважине 5, что и электрод A.
В предлагаемом способе геоэлектроразведки преимущественно с установкой (фиг.1) заряда (хотя могут быть применены любые другие установки заземленных питающих линий), в котором измерения напряжения Viв моменты времени t1 + K
Figure 00000004
и t2 + K
Figure 00000005
где К 1,2,3. Т период полезного сигнала (фиг.3) в приемной линии MN (фиг.1) выполняют вольтметром 9 (фиг.1) по двум системам профилей в двух пересекающихся направлениях (фиг. 2). Синхронизация (стробирование) работы вольтметра 9 относительно моментов включения тока в питающей линии AB 1 осуществляется установочными импульсами, передаваемыми по радиоканалу, включающему радиопередатчик 3, передающую систему 4, приемную антенну 7 и радиоприемник 8. При предлагаемой системе измерений размеры и число образовавшихся замкнутых контуров автоматически определяются масштабом съемки, поскольку этот масштаб заложен ранее в расстояниях между профилями и пикетами на профиле (фиг.2).
Для каждого замкнутого контура суммируют напряжения Vi с учетом выбранного направления обхода. В потенциальном поле алгебраическая сумма напряжений в замкнутом контуре ΣVi равна нулю либо погрешности измерений Σ Vi=δ. Поэтому время задержки (стробирования) t1 для измерения напряжения выбирают столь малым, чтобы алгебраическая сумма напряжений в каждом контуре превышала максимальную оценку вероятной погрешности Σ Vio Σ l Vi l где δo средняя относительная погрешность отдельного измерения, устанавливаемая по независимым повторным наблюдениям. Если измерения удовлетворяют данному критерию, алгебраическую сумму отождествляют со значением скорости изменения потока магнитной индукции
Figure 00000006
либо со скоростью изменения вертикальной составляющей самой магнитной индукции S
Figure 00000007
+ δ1, где S площадь контура. Еще более достоверные результаты получают при двух или более временах измерения напряжения после выключения тока (временах задержки), причем на большом времени t2 поле потенциально и Σ Vi2, а на малом t1-∑ vi= S
Figure 00000008
+ δ1, причем δ1
Figure 00000009
δ2 (фиг.2).
Относя к центру каждого замкнутого контура полученные значения
Figure 00000010
, строят план изолиний этой величины. На плане изолиний
Figure 00000011
глубинные проводники отмечаются локальными искажениями. В случае преобладающего электрического возбуждения заряженного (незаряженного) проводника над ним отмечается переход через нуль (точка перегиба).
Целесообразно также вычислить кажущуюся электропроводность σk, например, по формулам для поздней стадии становления магнитного поля. В частности, для установки, в которой одно питающее заземление A расположено в субвертикальной скважине,
а другое B на расстоянии 2l от устья на дневной поверхности, электропроводность может быть найдена по формуле
σk=
Figure 00000012
Figure 00000013
где μ=4 π 10-7 Гн/м; t1 время регистрации U1; I ток в установке; S площадь контура; y расстояние от горизонтального провода до центра контура. Зоны повышенных значений σk следует сопоставить с аномалиями электрического потенциала при t2.
Таким образом, преимущества предлагаемого способа состоят в следующем: дополнительно к распределению электрического потенциала получают сведения о вихревой части поля в виде
Figure 00000014
на одном или нескольких временах после включения импульса питающего тока. По величине и локальным изменениям
Figure 00000015
судят о наличии высокоэлектропроводных объектов (рудных тел); увеличивается количество критериев для оценки качества полевых наблюдений, в частности, за счет того, что величина l Σ Vi l закономерно возрастает с уменьшением времени задержки; существенно возрастает точность определения электрического потенциала, поскольку большое количество замкнутых контуров и направлений передачи значений потенциала позволяет исключить искаженные значения напряжения (градиента потенциала) из процедуры вычисления потенциала, уменьшается сечение изолиний, возрастает детальность их проведения, что частично окупает дополнительные затраты на увеличенный объем полевых наблюдений.

Claims (1)

  1. СПОСОБ ГЕОЭЛЕКТРОРАЗВЕДКИ, заключающийся в том, что на участке наблюдений создают электрическое поле путем включения тока в заземленной питающей линии, измеряют напряжение приемной линии, заземленной в начале и конце, и перемещают приемную линию вдоль профиля так, чтобы конец приемной линии при последующем измерении совпадал с началом приемной линии при предыдущем измерении, определяют напряжение между какой-либо точкой, принимаемой условно за нуль, и любой другой точкой профиля и участка в целом и по его распределению судят о геоэлектрическом строении участка, отличающийся тем, что измерения выполняют по покрывающим весь участок наблюдений двум пересекающимся системам профилей так, чтобы последовательность размещения заземлений приемной линии на каждом из профилей имела общие точки в местах пересечения профилей, дополнительно определяют скорость изменения потока магнитной индукции в образовавшихся контурах, а по ее величине выделяют участки повышенной и пониженной электропроводности.
RU93010257A 1993-02-26 1993-02-26 Способ геоэлектроразведки RU2059269C1 (ru)

Priority Applications (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU93010257A RU2059269C1 (ru) 1993-02-26 1993-02-26 Способ геоэлектроразведки

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU93010257A RU2059269C1 (ru) 1993-02-26 1993-02-26 Способ геоэлектроразведки

Publications (2)

Publication Number Publication Date
RU93010257A RU93010257A (ru) 1995-02-27
RU2059269C1 true RU2059269C1 (ru) 1996-04-27

Family

ID=20137826

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
RU93010257A RU2059269C1 (ru) 1993-02-26 1993-02-26 Способ геоэлектроразведки

Country Status (1)

Country Link
RU (1) RU2059269C1 (ru)

Cited By (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
RU2460097C2 (ru) * 2010-05-12 2012-08-27 Федеральное государственное бюджетное учреждение науки Институт геофизики им. Ю.П. Булашевича Уральского отделения Российской академии наук (ИГФ УрО РАН) Способ геоэлектроразведки

Non-Patent Citations (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Title
1. Ваньян Л.Л., Бобровников Л.З. Электроразведка по методу становления магнитного поля. М.: Госгеотехиздат, 1963, с.80. 2. Электроразведка. Справочник геофизика. 1989, М., с.311, 341. 3. Кормильцев В.В., Семенов В.Д. Электроразведка методом заряда. М.: Наука, Недра, 1987, с.170 - 172. *

Cited By (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
RU2460097C2 (ru) * 2010-05-12 2012-08-27 Федеральное государственное бюджетное учреждение науки Институт геофизики им. Ю.П. Булашевича Уральского отделения Российской академии наук (ИГФ УрО РАН) Способ геоэлектроразведки

Similar Documents

Publication Publication Date Title
US8030934B2 (en) Method for hydrocarbon reservoir mapping and apparatus for use when performing the method
Aizebeokhai 2D and 3D geoelectrical resistivity imaging: Theory and field design
Militzer et al. Theoretical and experimental investigations for cavity research with geoelectrical resistivity methods
US3950695A (en) Geophysical prospecting method utilizing correlation of received waveforms with stored reference waveforms
CN106054258A (zh) 一种磁性源地面‑巷道瞬变电磁超前探测方法
US2652530A (en) Electromagnetic induction method and apparatus for locating subterranenan electrically conductive bodies
US3866111A (en) Method of mineral exploration by detecting electromagnetic energy at power line frequency
CN108957560A (zh) 一种适用于城镇地下空间探测的电法勘探方法
US3852659A (en) Geophysical prospecting method and apparatus utilizing correlation of received waveforms with stored reference waveforms
US2931974A (en) Method of geophysical prospecting
RU2059269C1 (ru) Способ геоэлектроразведки
CN118131341B (zh) 急倾斜煤层中积水采空区电性多源地巷瞬变电磁探测方法
US2542462A (en) Surface wave cancellation electrical prospecting
Yan et al. Field trials of LOTEM in a very rugged area
Bagare et al. 2D electrical study to delineate subsurface structures and potential mineral zones at Alajawa artisanal mining site Kano state Nigeria
RU2076343C1 (ru) Способ геоэлектроразведки
RU2045084C1 (ru) Способ геоэлектроразведки
Huiming et al. Detecting underground cables and metal conducting pipes by using EM methods
RU2838001C1 (ru) Способ выполнения двумерных зондирований
Peters Geophysical exploration for nickel sulfide mineralization in the Yilgarn Craton
AU2005204283B8 (en) Transmitter loops in series for geophysical surveys
AU662667B2 (en) A method for measuring magnetic induced polarisation using mobile sensing means
SU1233071A1 (ru) Способ геоэлектроразведки
SU1185289A1 (ru) Способ геоэлектроразведки
RU2105329C1 (ru) Способ техногенного электрического заряда