RU17736U1 - Устройство для электрического каротажа - Google Patents

Устройство для электрического каротажа Download PDF

Info

Publication number
RU17736U1
RU17736U1 RU2000132628/20U RU2000132628U RU17736U1 RU 17736 U1 RU17736 U1 RU 17736U1 RU 2000132628/20 U RU2000132628/20 U RU 2000132628/20U RU 2000132628 U RU2000132628 U RU 2000132628U RU 17736 U1 RU17736 U1 RU 17736U1
Authority
RU
Russia
Prior art keywords
probe
thermistor
measuring
electrodes
feeding
Prior art date
Application number
RU2000132628/20U
Other languages
English (en)
Inventor
О.Д. Смилевец
Original Assignee
Смилевец Олег Демьянович
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 Смилевец Олег Демьянович filed Critical Смилевец Олег Демьянович
Priority to RU2000132628/20U priority Critical patent/RU17736U1/ru
Application granted granted Critical
Publication of RU17736U1 publication Critical patent/RU17736U1/ru

Links

Landscapes

  • Geophysics And Detection Of Objects (AREA)

Abstract

Устройство для электрического каротажа, содержащее в скважинной части зонд с питающими и измерительными электродами, терморезистор, отличающееся тем, что в устройство дополнительно введен влагомер, размещенный в центральной части зонда совместно с терморезистором, при этом питающие и измерительные электроды выполнены кольцевыми и установлены на зонде с возможностью их осевого перемещения.

Description

УСТРОЙСТВО для ЭЛЕКТРИЧЕСКОГО 1САРОТАЖА
Полезная модель относится к аппаратуре для проведения геофизических исследований методом термоэлектрического каротажа в сухих необсаженных инженерно-геологических скважинах для получения данных о строении верхней части разреза (ВНР) исследуемых пород.
Известен термоэлектрический зонд с транзисторным усилителем, служащий для каротажа, основанного на измерении температуры пород разреза скважины (Пат. Франции №1217097, G01K. Опубл.02.05.60г.).
Однако это устройство не позволяет измерять электрическое сопротивление пород по стволу исследуемой скважины и вьщелять отдельные литологические горизонты.
Известно также устройство для электрического каротажа сухих скважин, предназначенное для изучения разреза многолетнемерзлых пород и выделения криолитологических горизонтов (АС №1317380, G01 V 3/18. Опубл. 15.06.87г. Бюл. №22).
Но при работах в мерзлых грунтах и зонах развития многолетнемерзлых пород это устройство имеет невысокую точность.
Наиболее близким к предлагаемому по совокупности признаков является устройство для электрического каротажа, содержащее в скважинной части зонд с питающими и измерительными электродами, терморезистор (Свидетельство РФ №976, G01 v 3/18. Опубл. 16.10.95г. Бюл. №10).
информации об изучаемом разрезе и недостаточно надежно в работе.
Задачей, на решение которой нанравлена предлагаемая полезная модель, является повышение точности измерений величины электрического сопротивления пород по стволу исследуемой скважины путем учета влияния и изменения их влажности, выделения пропластков, а также повышение надежности устройства.
Для решения указанной задачи в устройство для электрического каротажа, содержаш;ее в скважинной части зонд с питающими и измерительными электродами, терморезистор, дополнительно введен влагомер, размеш;енный в центральной части зонда совместно с терморезистором. При этом питающие и измерительные электроды выполнены кольцевыми и установлены на зонде с возможностью их осевого перемещения.
Введение влагомера, позволяющего измерить влажность, влияющую на величину электрического сопротивления изучаемых пород, повышает точность измерений.
Размещение влагомера в центральной части зонда совместно с терморезистором дает возможность соотнести измерение электрического сопротивления пород и их влажности к одной точке, что также повышает точность измерений.
Выполнение питающих и измерительных электродов кольцевыми улучшает контакт между ними и стенкой исследуемой скважины, что также повышает и точность измерений, и надежность устройства.
А установка электродов на зонде с возможностью их осевого перемещения, позволяющая выделять мелкие включения и тонкие пропластки по разрезу скважины за счет изменения расположения электродов, также повышает точность измерений.
На фиг. представлена структурная схема устройства для электрического каротажа.
Чертежи имеют следующие цифровые обозначения:
1 - насос, 2 - прижимной механизм, 3 - фал, 4 - автокомпенсатор, 5 - прибор для измерения температзфы грунтов, 6 - влагомер, 7 зонд, 8 - питающие электроды, 9 - измерительные электроды, 10 терморезистор, 11 - датчик.
Устройство для электрического каротажа (фиг.) состоит из насоса 1, прижимного механизма 2, фала 3, автокомпенсатора 4, прибора для измерения температуры грунтов 5, влагомера 6 и зонда 7. На зонде 7 установлены кольцевые питающие (АВ) 8 и измерительные (MN) 9 электроды.
В центральной части зонда 7 совместно с терморезистором 10 прибора для измерения температуры грунтов 5 размещен датчик 11 влагомера 6.
Устройство работает следующим образом.
Зонд 7 опускают в устье исследуемой скважины, по меткам на фале 3 фиксируя глубину его погружения.
Насосом 1 накачивают прижимной механизм 2 в виде многокамерной резиновой груши, добиваясь надежного контакта кольцевых питающих 8 и измерительных 9 электродов со стенкой скважины. Для этого несколько раз повышают и понижают давление в прижимном механизме 2.
Затем регистрируют разность потенциалов AUsx между измерительными электродами 9 зонда 7 и силу тока I, проходящего по питающим электродам 8, с помощью автокомпенсатора 4, например, типа АЭ-72 (Бобровников Л.З. и др. «Электроразведочная аппаратура и оборудование. -М.: «Недра, 1979, с. 136-138). По величинам AUnx и I определяют величину электрического сопротивления пород р.
Одновременно измеряют температуру (t°C) грунтов в скважине с помощью терморезистора 10 прибора 5, например, типа МГА-5М («Прибор для измерения температуры грунтов МГА-5М. Техническое описание и инструкция по эксплуатации. -М.: ВНИИОСП, 1990. 7с.).
А влажность почвы (W) определяют с помощью датчика 11 влагомера 6 (например, АС №1555646 «Индикатор влажности почвы. G01 N 9/36. Опубл. 07.04.90г. Бюл.№13).
После проведения измерений уменьщают давление в прижимном механизме 2, перемещают зонд 7 вверх на требуемую величину и повторяют процесс измерений.
Результатом измерений является каротажная диаграмма изменения величин р, t° и W.
По полученным величинам р, t° и W судят о геологическом строении исследуемого участка и физических характеристиках слагающих его горизонтов.

Claims (1)

  1. Устройство для электрического каротажа, содержащее в скважинной части зонд с питающими и измерительными электродами, терморезистор, отличающееся тем, что в устройство дополнительно введен влагомер, размещенный в центральной части зонда совместно с терморезистором, при этом питающие и измерительные электроды выполнены кольцевыми и установлены на зонде с возможностью их осевого перемещения.
    Figure 00000001
RU2000132628/20U 2000-12-26 2000-12-26 Устройство для электрического каротажа RU17736U1 (ru)

Priority Applications (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2000132628/20U RU17736U1 (ru) 2000-12-26 2000-12-26 Устройство для электрического каротажа

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2000132628/20U RU17736U1 (ru) 2000-12-26 2000-12-26 Устройство для электрического каротажа

Publications (1)

Publication Number Publication Date
RU17736U1 true RU17736U1 (ru) 2001-04-20

Family

ID=48277751

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
RU2000132628/20U RU17736U1 (ru) 2000-12-26 2000-12-26 Устройство для электрического каротажа

Country Status (1)

Country Link
RU (1) RU17736U1 (ru)

Similar Documents

Publication Publication Date Title
US9611736B2 (en) Borehole electric field survey with improved discrimination of subsurface features
US2183565A (en) Two-well method of electrical logging and apparatus therefor
CN106197607A (zh) 一种精确测量地下水位的装置及方法
US3518530A (en) Electrochemical process for studying and determining the nature of fluid-containing underground formations
Torrese et al. 3D ERT imaging of the fractured-karst aquifer underlying the experimental site of Poitiers (France): comparing Wenner-Schlumberger, Pole-Dipole and hybrid arrays
CN110359959A (zh) 一种采煤工作面瓦斯含量和超前应力快速测定方法
US2228223A (en) Geochemical prospecting
US2211124A (en) Method for continuously exploring boreholes
US4120199A (en) Hydrocarbon remote sensing by thermal gradient measurement
RU17736U1 (ru) Устройство для электрического каротажа
US2297754A (en) Method of locating strata in wells and electrode apparatus therefor
US2694179A (en) Method for electrical well-logging
US3422674A (en) Continuous well logging apparatus
RU17737U1 (ru) Устройство для электрического каротажа
Joesting Magnetometer and direct-current resistivity studies in Alaska
US2933923A (en) Method for detecting underground radioactive deposits
CN110454155A (zh) 一种应用磁化率测井方法确定第四纪地层年代的方法
RU2466430C2 (ru) Способ электроразведки
US2580457A (en) Measurement apparatus
EA036449B1 (ru) Устройство для геоэлектрического профилирования почвенно-мерзлотного комплекса
RU171586U1 (ru) Устройство для вертикального электрического зондирования
SU918918A1 (ru) Способ контрол зоны гидроразрыва горных пород
Walker et al. Permafrost Investigations By Crystal Cable Surveys Mackenzie Delta, NWT
CN214403559U (zh) 井温测井仪
CN207795243U (zh) 一种多用途的脉冲中子测井仪