RU2084929C1 - Способ геоэлектроразведки - Google Patents
Способ геоэлектроразведки Download PDFInfo
- Publication number
- RU2084929C1 RU2084929C1 RU93015564A RU93015564A RU2084929C1 RU 2084929 C1 RU2084929 C1 RU 2084929C1 RU 93015564 A RU93015564 A RU 93015564A RU 93015564 A RU93015564 A RU 93015564A RU 2084929 C1 RU2084929 C1 RU 2084929C1
- Authority
- RU
- Russia
- Prior art keywords
- electrodes
- supply line
- grounded
- circumference
- current
- Prior art date
Links
Images
Landscapes
- Geophysics And Detection Of Objects (AREA)
Abstract
Использование для проведения геофизических исследований методами становления электромагнитного поля. Сущность изобретения: исследуемую среду возбуждают путем введения электрического тока в Земле с помощью питающих электродов. Один из электродов заземляют в центральной части окружности, образованной равномерно заземленными другими электродами. Ток к последним подводят из центральной части окружности с помощью расположенных по радиусам окружности через равные углы лучевых отрезков и дополнительных отрезков питающих линии. Дополнительные отрезки имеют одинаковую длину, кратную расстоянию по прямой или по дуге между соседними электродами. Последние заземлены по окружности так, что совокупность дополнительных отрезков питающих линий образует петлю. Одновременно измеряют параметры радиальной электрической и вертикальной магнитной составляющих электромагнитного поля. О свойствах исследуемой среды судят по лучевым данным. 2 ил.
Description
Изобретение относится к геоэлектроразведке и может быть использовано для проведения поисков геологических объектов, в частности углеводородов, методами становления электромагнитного поля.
Известен способ электроразведки [1] при котором зондирующий сигнал формируют в виде кода специальных частот с помощью решетчатой системы передающих электродов и индуктивных контуров, располагаемых над месторождениями углеводородов и зонами без месторождений, измеряют сигнал, наводимый в измерительных электродах и индуктивных антеннах, располагаемых внутри передающей системы, осуществляют с помощью процессора идентификацию изображения залежей и их анализ, после чего осуществляют разведочные измерения и определяют значения ресурсов для каждой точки измерения.
При таком способе геоэлектроразведки в исследуемой среде создаются вихревые токи, разноориентированные в основном в горизонтальных плоскостях, что затрудняет поиски протяженных тонких плохопроводящих объектов типа "залежь", которые эффективно выделяются с помощью зондирующего поля, ориентированного в вертикальной плоскости.
Известен наиболее близкий к предлагаемому способ геоэлектроразведки [2] заключающийся в том, что в исследуемой среде возбуждают электромагнитное поле путем осесимметричного введения электрического тока в Земле с помощью питающих электродов, один из которых располагают в центральной части окружности, образованный другими питающими электродами, измеряют параметры становления электрической составляющей поля по профилям, радиально расходящимся из центра окружности, и по результатам измерений судят о строении и свойствах исследуемой среды.
Способ позволяет создавать в исследуемой среде вихревые токи, замыкающиеся в основном в вертикальных плоскостях, что дает возможность с высокой разрешающей способностью выявлять объекты типа "залежь". Однако способ не эффективен в условиях перекрытия изучаемого объекта высокоомными экранами, т. е. там, где необходимо создавать в исследуемой среде вихревые токи, замыкающиеся в горизонтальных плоскостях. Комплексирование же такого способа с известными, например, с методом переходных процессов, приведет к неизбежному увеличению затрат на проведение дополнительных исследований. Таким образом, способ не обеспечивает одновременного возбуждения в исследуемой среде вихревых токов, замыкающихся как в вертикальных, так и в горизонтальных плоскостях, что не позволяет повысить разрешаемую способность геофизических исследований без увеличения энергетических затрат.
Патентуемое изобретение направлено на решение задачи повышения разрешающей способности геофизических исследований без увеличения энергетических затрат за счет обеспечения одновременного возбуждения в исследуемой среде вихревых токов, замыкающихся как в вертикальных, так и в горизонтальных плоскостях.
Сущность изобретения состоит в том, что в способе геоэлектроразведки, при котором исследуемую среду возбуждают путем введения электрического тока в Земле с помощью питающих электродов, один из которых, заземляют в центральной части окружности, образованной равномерной заземленными другими электродами, ток к которым подводят из центральной части окружности с помощью лучевых отрезков питающей линии, расположенных по радиусам окружности через равные углы, измеряют вдоль радиальных профилей параметры электрической составляющей электромагнитного поля, обусловленного реакцией исследуемой среды на возбуждение, и по полученным данным судят о свойствах исследуемой среды, предлагается подводить ток к заземленным по окружности питающим электродам от внешних концов лучевых питающих отрезков с помощью дополнительных отрезков питающей линии, имеющих одинаковую длину, кратную расстоянию по прямой или по дуге между соседними электродами, заземленными по окружности так, чтобы совокупность дополнительных отрезков питающей линии образовывала петлю, и измерять параметры магнитной составляющей электромагнитного поля.
В патентуемом способе подведение тока к каждому заземленному по окружности электроду с помощью соответствующих лучевого и дополнительного отрезков питающей линии позволяет одновременно возбуждать в исследуемой среде две взаимноортогональные конфигурации электромагнитного поля. При этом измерения электрической составляющей поля, осуществляемые вдоль радиальных профилей, будут свободны от влияния поля, индуцированного петлей, образованной всей совокупностью дополнительных отрезков питающей линии. В то же время результаты измерений магнитной составляющей будут обусловлены только полем, возбуждаемым этой петлей. Следовательно обеспечивается одновременное возбуждение в исследуемой среде вихревых токов, замыкающихся как в вертикальных так и в горизонтальных плоскостях, а также независимая регистрация составляющих электромагнитного поля, обусловленного этими вихревыми токами, что позволяет повысить разрешающую способность исследований без увеличения энергетических затрат.
Ни фиг. 1 и 2 приведены варианты реализации питающей установки для случаев, когда n<N и n≥N соответственно.
Установка, реализующая способ, содержит источник 1 питания, к одному полюсу которого подключен питающий электрод 2, заземленный в центре окружности, образованный равномерно заземленными питающими электродами 3, которые подключены к другому полюсу источника 1 питания с помощью соответствующих лучевых отрезков 4, расположенных через углы по радиусам окружности, и дополнительных отрезков 5, расположенных по окружности. Датчики 6 электрической составляющей поля располагаются осесимметрично, например, на радиальных профилях, являющихся продолжением лучевых отрезков 4 питающей линии. Каждый датчик 6 подключен к соответствующему измерителю 7 электрической составляющей поля. Датчики 8 магнитной составляющей поля располагаются осесимметрично, например, между профилями наблюдения электрической составляющей. Каждый датчик 8 подключен к соответствующему измерителю 9 магнитной составляющей поля.
В качестве источника 1 питания может быть использован генератор возбуждения, схема которого приведена в книге "Геофизические и геодезические методы и средства при поисках ископаемых в Сибири", СНИИГГиМС, 1982, с.46-50.
Лучевые отрезки 4 и дополнительные отрезки 5 питающей линии выполнены из геофизического провода ГПМП.
В качестве датчиков 6 электрического поля могут быть использованы, например, приемные линии, а в качестве датчиков 8 магнитного поля - измерительные петли или магнитометры.
В качестве измерителей 7, 9 электрической и магнитной составляющих поля могут быть использованы измерители электроразведочной аппаратуры "Цикл-4" (ТУ 41-04-1432-89).
Способ осуществляется следующим образом.
Перед началом работ, исходя из конкретной решаемой задачи, на основе результатов математического моделирования по априорным данным об исследуемом объекте либо по результатам предварительных экспериментальных работ, выбирают параметры питающей установки, а именно число N питающих электродов 3, равномерно заземляемых по окружности и величину радиуса R окружности, т.е. число и длину лучевых отрезков 4 питающей линии, длину l дополнительных отрезков 5 питающей линии, а также величины токов в питающей линии ток Iп петли, образуемой дополнительными отрезками 5 питающей линии, ток Iл в лучевых отрезках 4 питающей линии и ток Iн источника 1 питания.
Осесимметричное введение тока в Землю, являющееся одним из основных условий реализации предлагаемого способа, на практике может быть осуществлено при N≥6, поскольку начиная с N=6 заметно сказывается экспоненциальный характер затухания электрической составляющей электромагнитного поля. При этом верхний предел значений ограничен целесообразностью увеличения объема размоточных работ.
Величина R устанавливается в пределах 100oC1000 м в зависимости от заданной глубинности исследований. Величина токов Iп, Iл, Iн питающей установки также определяется глубинностью исследований и, кроме того, потенциальными возможностями используемого источника 1 питания.
Необходимо подчеркнуть, что в прелагаемом способе проводят исследования по методике вертикальных зондирований одновременно с исследованиями по методике становления поля, а в общем случае глубинность исследований по методике вертикальных зондирований, которая обеспечивается током Iл в лучевых отрезках 4 питающей линии, может не совпадать с глубинностью исследований по методике становления поля, которая обеспечивается током Iп петли. Поэтому осуществляют регулирование соотношения токов Iп и Iл с помощью коэффициента пропорциональности n. Очевидно также, что для обеспечения постоянства тока Iп петли длина l дополнительных отрезков 5 должна быть кратна расстоянию по прямой или по дуге между соседними электродами 3, заземленными по окружности, т.е. в последнем случае кратна величине 2πR/N и составляет.
Верхний предел значений коэффициента n ограничен увеличением сопротивлений проводов дополнительных отрезков 5. В зависимости от выбранного значения коэффициента n возможны два варианта соотношения токов Iп и Iн:
Iп<Iн при n<N
Iп≥Iн при n ≥N,
которым соответствуют варианты реализации питающей установки, приведенные на фиг. 1, 2.
Iп<Iн при n<N
Iп≥Iн при n ≥N,
которым соответствуют варианты реализации питающей установки, приведенные на фиг. 1, 2.
Так, например, в условиях геоэлектрического разреза, типичного для Восточного края Западно-Сибирской плиты, где суммарная проводимость до фундамента составляет 300-400 Сим, а глубина до фундамента не превышает 2000 м, как показывают теоретические исследования и натурные эксперименты, необходимо обеспечить следующие значения параметров питающей установки:
R=500м; N=6; Iп= Iн=60А; n=6; l=3140 м,
что соответствует варианту реализации питающей установки, приведенному на фиг. 2, где петля образуется шестижильным кабелем, каждая жила которого, представляющая дополнительный отрезок 5 питающей линии, разорвана и подключена одним выводом к соответствующему питающему электроду 3, а другим выводом связана с внешним концом ближайшего лучевого отрезка 4 питающей линии.
R=500м; N=6; Iп= Iн=60А; n=6; l=3140 м,
что соответствует варианту реализации питающей установки, приведенному на фиг. 2, где петля образуется шестижильным кабелем, каждая жила которого, представляющая дополнительный отрезок 5 питающей линии, разорвана и подключена одним выводом к соответствующему питающему электроду 3, а другим выводом связана с внешним концом ближайшего лучевого отрезка 4 питающей линии.
После определения параметров питающей установки производят ее монтаж на исследуемом участке и возбуждают в объекте исследования электромагнитное поле путем введения в Землю электрического тока, генерируемого источником 1 питания и подводимого к заземленным по окружности электродам 3 с помощью лучевых отрезков 4 и дополнительных отрезков 5 питающей линии. По выключении тока в питающей линии производят измерения параметров электромагнитного поля, обусловленного реакцией исследуемой среды на возбуждение. При этом электрическая составляющая фиксируется датчиками 6, представляющими в данном случае приемные линии длиной не менее 500 м, и измеряется в измерителях 7. Результаты измерений радиальной электрической составляющей обусловлены только полем, создаваемым лучевыми отрезками 4 питающей линии, и не зависят от поля, создаваемого петлей, образованной совокупностью дополнительных отрезков 5. Магнитная составляющая фиксируется датчиками 8, представляющими в данном случае приемные петли с эффективной площадью 500000 м2 (например 3 витка 400х400 м), и измеряется с помощью измерителей 9. Результаты измерений вертикальной магнитной составляющей в случае горизонтально-слоистого разреза определяется только полем, создаваемым петлей, которая образована совокупностью дополнительных отрезков 5 питающей линии, и не зависят от поля, создаваемого лучевыми отрезками 4 питающей линии. Данные, полученные при измерениях электрической составляющей интерпретируются, например, по методике, приведенной в статье Могилатова В.С. "Круговой электрический диполь новый источник для электроразведки", Физика земли, N 6 с.97-106. Данные магнитных измерений могут быть интерпретированы согласно типовой методике ЗСБ-МПП.
Результаты интерпретации магнитных и электрических измерений, полученные одновременно, позволяют с высокой степенью достоверности выявлять как объекты изучения, перекрытые высокоомными экранами, так и объекты типа "залежь", что повышает разрешающую способность геофизических исследований без увеличения энергетических затрат.
Claims (1)
- Способ геоэлектроразведки, при котором исследуемую среду возбуждают путем введения электрического тока в землю с помощью питающих электродов, одни из которых заземляют в центральной части окружности, образованной равномерно заземленными другими электродами, ток к которым подводят из центральной части окружности с помощью лучевых отрезков питающей линии, расположенных по радиусам окружности через равные углы, измеряют вдоль радиальных профилей параметры электрической составляющей электромагнитного поля, обусловленного реакцией исследуемой среды на возбуждение, и по полученным данным судят о ее свойствах, отличающийся тем, что к заземленным по окружности питающим электродам ток от внешних концов лучевых отрезков питающей линии подводят с помощью дополнительных отрезков питающей линии, имеющих одинаковую длину, кратную расстоянию по прямой или по дуге между соседними электродами, заземленными по окружности так, что совокупность дополнительных отрезков питающей линии образует петлю, и измеряют параметры магнитной составляющей электромагнитного поля.
Priority Applications (1)
Application Number | Priority Date | Filing Date | Title |
---|---|---|---|
RU93015564A RU2084929C1 (ru) | 1993-03-24 | 1993-03-24 | Способ геоэлектроразведки |
Applications Claiming Priority (1)
Application Number | Priority Date | Filing Date | Title |
---|---|---|---|
RU93015564A RU2084929C1 (ru) | 1993-03-24 | 1993-03-24 | Способ геоэлектроразведки |
Publications (2)
Publication Number | Publication Date |
---|---|
RU93015564A RU93015564A (ru) | 1995-04-20 |
RU2084929C1 true RU2084929C1 (ru) | 1997-07-20 |
Family
ID=20139233
Family Applications (1)
Application Number | Title | Priority Date | Filing Date |
---|---|---|---|
RU93015564A RU2084929C1 (ru) | 1993-03-24 | 1993-03-24 | Способ геоэлектроразведки |
Country Status (1)
Country | Link |
---|---|
RU (1) | RU2084929C1 (ru) |
Cited By (6)
Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
---|---|---|---|---|
US6603313B1 (en) | 1999-09-15 | 2003-08-05 | Exxonmobil Upstream Research Company | Remote reservoir resistivity mapping |
USRE40321E1 (en) | 1999-09-15 | 2008-05-20 | Exxonmobil Upstream Research Co. | Remote reservoir resistivity mapping |
EA012059B1 (ru) * | 2007-07-31 | 2009-08-28 | Анатолий Яковлевич КАРТЕЛЕВ | Способ разведки полезных ископаемых |
US7769572B2 (en) | 2001-09-07 | 2010-08-03 | Exxonmobil Upstream Research Co. | Method of imaging subsurface formations using a virtual source array |
RU2500002C2 (ru) * | 2008-04-10 | 2013-11-27 | Чайна Нэшнл Петролеум Корпорейшн | Способ сбора данных посредством трехмерного регулярного электромагнитного массива малых ячеек интегрирования |
RU2721475C1 (ru) * | 2019-02-26 | 2020-05-19 | Общество с ограниченной ответственностью "Научно-Техническая Компания ЗаВеТ-ГЕО" | Способ прямого поиска углеводородов методами геоэлектрики |
-
1993
- 1993-03-24 RU RU93015564A patent/RU2084929C1/ru active
Non-Patent Citations (1)
Title |
---|
1. Заявка Франции N 254097, кл. G 01 V 3/12, 1984. 2. Авторское свидетельство СССР N 1062631, кл. G 01 V 3/04, 1983. * |
Cited By (9)
Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
---|---|---|---|---|
US6603313B1 (en) | 1999-09-15 | 2003-08-05 | Exxonmobil Upstream Research Company | Remote reservoir resistivity mapping |
USRE39844E1 (en) | 1999-09-15 | 2007-09-18 | Exxonmobil Upstream Research Company | Remote reservoir resistivity mapping |
USRE40321E1 (en) | 1999-09-15 | 2008-05-20 | Exxonmobil Upstream Research Co. | Remote reservoir resistivity mapping |
US7769572B2 (en) | 2001-09-07 | 2010-08-03 | Exxonmobil Upstream Research Co. | Method of imaging subsurface formations using a virtual source array |
US8078439B2 (en) | 2001-09-07 | 2011-12-13 | Exxonmobil Upstream Research Co. | Method of imaging subsurface formations using a virtual source array |
EA012059B1 (ru) * | 2007-07-31 | 2009-08-28 | Анатолий Яковлевич КАРТЕЛЕВ | Способ разведки полезных ископаемых |
RU2500002C2 (ru) * | 2008-04-10 | 2013-11-27 | Чайна Нэшнл Петролеум Корпорейшн | Способ сбора данных посредством трехмерного регулярного электромагнитного массива малых ячеек интегрирования |
RU2721475C1 (ru) * | 2019-02-26 | 2020-05-19 | Общество с ограниченной ответственностью "Научно-Техническая Компания ЗаВеТ-ГЕО" | Способ прямого поиска углеводородов методами геоэлектрики |
WO2020176011A1 (ru) * | 2019-02-26 | 2020-09-03 | Общество с ограниченной ответственностью "Научно-Техническая Компания ЗаВеТ-ГЕО" | Способ прямого поиска углеводородов методами геоэлектрики |
Similar Documents
Publication | Publication Date | Title |
---|---|---|
US8756017B2 (en) | Method for detecting formation resistivity outside of metal casing using time-domain electromagnetic pulse in well | |
US6534986B2 (en) | Permanently emplaced electromagnetic system and method for measuring formation resistivity adjacent to and between wells | |
US6348792B1 (en) | Side-looking NMR probe for oil well logging | |
US6952101B2 (en) | Method for determining direction to a target formation from a wellbore by analyzing multi-component electromagnetic induction signals | |
EP0030218B1 (en) | A method and apparatus for determining the electrical conductivity of the ground | |
EP2514915A1 (en) | Downhole time-domain pulsed electromagnetic method for detecting resistivity of stratum outside metal cased pipe | |
Yu et al. | Break-point diagnosis of grounding grids using transient electromagnetic apparent resistivity imaging | |
US6177794B1 (en) | Use of earth field spin echo NMR to search for liquid minerals | |
WO2015051129A1 (en) | Tools for use in observation wells | |
US4393350A (en) | Method for rapidly detecting subterranean tunnels by detecting a non-null value of a resultant horizontal magnetic field component | |
RU2084929C1 (ru) | Способ геоэлектроразведки | |
CN103547944B (zh) | 地质建造的检测系统 | |
US4165480A (en) | Prospecting system using rotating superconducting electromagnetic dipole | |
GB2220071A (en) | Method and apparatus for the location of underground pipes and cables | |
US20120119743A1 (en) | Multi-mode electromagnetic surveying | |
Horsevad | Electrotechnical characterization of a stray current propagating magnetotelluric anomaly | |
WO2019132699A1 (ru) | Способ электроразведки для изучения трехмерных геологических структур | |
GB2148012A (en) | Induced magnetic field borehole surveying method and probe | |
RU2721475C1 (ru) | Способ прямого поиска углеводородов методами геоэлектрики | |
RU93015564A (ru) | Способ геоэлектроразведки | |
AU2005204283B2 (en) | Transmitter loops in series for geophysical surveys | |
RU2112995C1 (ru) | Способ прямых поисков локальных объектов | |
CN114859428B (zh) | 一种地下光缆探测系统及磁梯度探测方法 | |
JPH10197648A (ja) | 地中埋設管の位置探査装置 | |
RU2190865C2 (ru) | Способ определения длины заглубленной в среду электропроводящей сваи и устройство для его реализации |