RU2230341C1 - Способ индукционного вертикального зондирования - Google Patents

Способ индукционного вертикального зондирования Download PDF

Info

Publication number
RU2230341C1
RU2230341C1 RU2002133415/28A RU2002133415A RU2230341C1 RU 2230341 C1 RU2230341 C1 RU 2230341C1 RU 2002133415/28 A RU2002133415/28 A RU 2002133415/28A RU 2002133415 A RU2002133415 A RU 2002133415A RU 2230341 C1 RU2230341 C1 RU 2230341C1
Authority
RU
Russia
Prior art keywords
loops
vertical
component
magnetic induction
determined
Prior art date
Application number
RU2002133415/28A
Other languages
English (en)
Other versions
RU2002133415A (ru
Inventor
Б.М. Чистосердов (RU)
Б.М. Чистосердов
А.И. Человечков (RU)
А.И. Человечков
С.В. Байдиков (RU)
С.В. Байдиков
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 RU2002133415/28A priority Critical patent/RU2230341C1/ru
Application granted granted Critical
Publication of RU2002133415A publication Critical patent/RU2002133415A/ru
Publication of RU2230341C1 publication Critical patent/RU2230341C1/ru

Links

Images

Landscapes

  • Geophysics And Detection Of Objects (AREA)

Abstract

Изобретение относится к электроразведке и может быть использовано при изучении геоэлектрического строения Земли, область преимущественного применения - поиск геологических слоев и неоднородностей, перекрытых сверху проводящим слоем. Технический результат: повышение информативности и точности измерений. Сущность: возбуждают исследуемую среду переменным магнитным полем, создаваемым током, протекающим в соосных горизонтальных незаземленных, соединенных встречно-последовательно петлях. Задают отношение вертикальных составляющих магнитной индукции, создаваемых внешней и внутренней петлями в интервале от 1,0 до 1,1. Определяют на нижней частоте на дневной поверхности Земли вблизи центра петель точку минимального сигнала суммарной вертикальной составляющей магнитной индукции. Измеряют в ней реальную и мнимую компоненты этой составляющей на ряде частот. По виду частотной характеристики кажущегося сопротивления определяют параметры вертикального разреза. 4 ил.

Description

Предлагаемое изобретение относится к геоэлектроразведке и может быть использовано при изучении геоэлектрического строения Земли. Область преимущественного применения - поиск геологических слоев и неоднородностей, перекрытых сверху проводящим слоем.
Известен способ [1], в котором приемник и возбуждающий вертикальный магнитный диполь разносят на расстояние, превышающее две глубины залегающего изучаемого объекта. Основное достоинство этого способа состоит в высокой помехоустойчивости, что связано с работой на одной частоте в постоянном режиме. Однако этот способ имеет существенные недостатки:
1) при больших разносах значительное искажение в результаты измерений вносят аномальные поля от поверхностных горизонтальных неоднородностей;
2) неопределенность положения точки записи на профиле;
3) низкая эффективность способа при наличии проводящего слоя, лежащего выше изучаемого объекта.
Известен также способ [2] МПП (метод переходных процессов). Достоинство способа состоит в эффективности возбуждения и измерения аномального поля, поскольку максимальный аномальный сигнал получается при минимальном расстоянии до аномального объекта. Однако такой способ обладает недостаточной помехоустойчивостью, так как необходимо измерять широкий спектр частот.
Наиболее близким техническим решением является способ индукционного вертикального зондирования |3], взятый нами в качестве способа-прототипа, в котором используют двухпетлевую установку с измерением мнимой компоненты вертикальной составляющей измеряемого магнитного поля. В этом способе первичное магнитное поле создают двумя соосными незаземленными петлями (рамками), токи в которых противоположно направлены, а величины токов имеют такие значения, чтобы реальная компонента вертикальной составляющей магнитного поля (ReBz) в центре рамок равнялась нулю.
Способ-прототип позволяет значительно уменьшить влияние на результаты измерений горизонтальных неоднородностей и верхних слоев среды. Однако способ-прототип имеет существенный недостаток, заключающийся в том, что необходимо поддерживать стабильность токов в петлях как по величине, так и по фазе. Например, изменение фазы тока в одной из петель даже на ±0,1° может привести к значительной погрешности кажущегося сопротивления ±5%. Таким образом, известный способ очень критичен к нестабильности токов в петлях.
Целью предлагаемого технического решения является повышение точности и информативности способа.
Поставленная цель достигается тем, что в способе индукционного вертикального зондирования, заключающемся в возбуждении исследуемой среды переменным магнитным полем, создаваемым током, протекающем в соосных горизонтальных петлях, и измерении внутри петель суммарной вертикальной составляющей магнитной индукции, дополнительно задают отношение вертикальных составляющих внешней и внутренней петель в интервале от 1,0 до 1,1, определяют на нижней частоте на дневной поверхности Земли вблизи центра петель точку минимального сигнала суммарной вертикальной составляющей магнитной индукции, измеряют в ней реальную и мнимую компоненты этой составляющей и по виду частотной характеристики кажущегося сопротивления определяют параметры вертикального разреза.
На фиг.1 дана структурная схема устройства, с помощью которого осуществляют предлагаемый способ. На фиг.2 представлен график x/R=ƒ(ΔR/R), x/R - относительное значение координаты минимальной величины суммарной вертикальной составляющей магнитного поля как функция от величины ΔR/R. На фиг.3 и 4 представлены результаты математического моделирования частотной характеристики кажущегося сопротивления над исследуемой средой.
Устройство (фиг.1) содержит фазочувствительный вольтметр 1, датчик 2, внешнюю петлю 3, состоящую из двух витков радиусом rвнеш=2R, внутреннюю петлю 4, rвнутр=R+ΔR, генератор 5, канал передачи опорного сигнала 6. Например, в качестве канала 6 может быть использован или радиоканал, или двухпроводная линия, поэтому он изображен штриховой линией.
Предлагаемый способ реализуется следующим образом. Первичное магнитное поле создают на самой нижней частоте Fн используемого диапазона частот током J, протекающим в соосных соединенных встречно-последовательно петлях (фиг.1). Внешняя петля 3 (фиг.1) имеет два витка радиусом r1=2R, а внутренняя петля 4 (фиг.1) - один виток радиусом r2=R+ΔR, причем ΔR>0. Величину ΔR выбирают из условия 1<Bz1/Bz2<1,1, что соответствует 0<ΔR/R<0,1, где Вz1 и Вz2 - вертикальные составляющие магнитной индукции, создаваемые током во внешней и внутренней петлях. В качестве источника тока используют генератор 5. Датчик поля 2 помещают в центр петель и измеряют величину модуля суммарной Вzz1z2 вертикальной составляющей магнитной индукции. Перемещают датчик 2 по горизонтали вдоль оси x (фиг.1) и определяют точку на оси x, в которой модуль сигнала минимален. Такая точка существует, т.к. обязательно есть точка на оси x, в которой модули Вz1 ≈ Вz2 и противоположно направлены, о чем свидетельствует график x/R=ƒ(ΔR/R), представленный на фиг.2. Положение этой точки минимума определяется только размерами, формой и взаимным положением во внешней и внутренней петлях (фиг.1) и не зависит от эквивалентной проводимости Земли. В точке минимума измеряют ReBz(F) и JmBz(F) суммарной магнитной индукции вертикальной составляющей как на самой нижней частоте Fн, так и на всех остальных частотах используемого диапазона частот. По измеренным ReBz(F) и JmBz(F) определяют частотные характеристики ρk(F). Следует заметить, что за исключением самой нижней частоты величина ReBz зависит только от параметров среды.
В качестве доказательства возможности практического применения установки рассмотрим результаты математического моделирования для трех- и пятислойных разрезов. Рассмотрим трехслойный разрез, содержащий наносы, хорошо проводящий слой и высокоомный фундамент (h1=10 м, ρ1=100 Ом·м; h2=10 м, ρ2=10 Ом·м; ρ3=103 Oм·м).
На фиг.3 представлены кривые ρk для реальной (1) и мнимой (2) компонент вертикальной составляющей магнитного поля. На кривой (1) хорошо виден минимум, в то время как на кривой (2) минимум отсутствует. Наличие минимума на кривой (1) является следствием того, что в разрезе имеется проводящий слой.
Рассмотрим кривые ρk (фиг.4) для пятислойного разреза с параметрами h1=10 м, ρ1=50 Ом·м, h2=2 м; ρ2=5 Ом·м; h3=20 м, ρ3=200 Ом·м; h4=3 м, ρ4=10 Ом·м, ρ5=103 Ом·м. Кривая (1) для реальной компоненты имеет два минимума в отличие от кривой (2), что свидетельствует (как и в случае трехслойного разреза) о том, что реальная компонента является более информативной по сравнению с мнимой компонентой вертикальной составляющей магнитного поля.
Преимущества предлагаемого способа состоят в следующем:
1. Предложенная процедура компенсации первичного поля позволяет уменьшить его почти до уровня шумов (в эксперименте на 92 дБ), что существенно больше по сравнению с прототипом, где соответствующий показатель равен примерно 40 дБ. Исключение первичного поля позволяет получить частотную зависимость величины ReBz, что невозможно получить в других методах.
2. Глубокая компенсация первичного поля неизбежно приводит к увеличению точности измерений обеих компонент поля.
3. Предлагаемый способ позволяет получить качественную информацию о модели разреза (наличие минимумов на кривых ρk свидетельствует о присутствии в разрезе проводящих слоев).
Таким образом, предлагаемый способ обладает достоинствами способа-прототипа и имеет существенные преимущества по сравнению с ним.
Источники информации
1. Матвеев Б.К. Электроразведка, М.: Наука, 1990 г., с.368.
2. Электроразведка. Справочник геофизика. Кн.I, М.: Недра, 1989, с.438.
3. Патент RU 2156987, кл. G 01 V 3/08, БИ 27, 2000 г. (прототип)

Claims (1)

  1. Способ индукционного вертикального зондирования, заключающийся в возбуждении исследуемой среды переменным магнитным полем, создаваемым током, протекающим в соосных горизонтальных незаземленных соединенных встречно последовательно петлях, и измерении внутри петель суммарной вертикальной составляющей магнитной индукции, отличающийся тем, что в нем задают отношение вертикальных составляющих магнитной индукции, создаваемых внешней и внутренней петлями в интервале от 1,0 до 1,1, определяют на нижней частоте на дневной поверхности Земли вблизи центра петель точку минимального сигнала суммарной вертикальной составляющей магнитной индукции и измеряют в ней реальную и мнимую компоненты этой составляющей на ряде частот, и по виду частотной характеристики кажущегося сопротивления определяют параметры вертикального разреза.
RU2002133415/28A 2002-12-10 2002-12-10 Способ индукционного вертикального зондирования RU2230341C1 (ru)

Priority Applications (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2002133415/28A RU2230341C1 (ru) 2002-12-10 2002-12-10 Способ индукционного вертикального зондирования

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2002133415/28A RU2230341C1 (ru) 2002-12-10 2002-12-10 Способ индукционного вертикального зондирования

Publications (2)

Publication Number Publication Date
RU2002133415A RU2002133415A (ru) 2004-06-10
RU2230341C1 true RU2230341C1 (ru) 2004-06-10

Family

ID=32846541

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
RU2002133415/28A RU2230341C1 (ru) 2002-12-10 2002-12-10 Способ индукционного вертикального зондирования

Country Status (1)

Country Link
RU (1) RU2230341C1 (ru)

Cited By (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
RU2480794C1 (ru) * 2011-10-31 2013-04-27 Федеральное Государственное Автономное Образовательное Учреждение Высшего Профессионального Образования "Сибирский Федеральный Университет" (Сфу) Способ геоэлектроразведки и устройство для его осуществления

Cited By (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
RU2480794C1 (ru) * 2011-10-31 2013-04-27 Федеральное Государственное Автономное Образовательное Учреждение Высшего Профессионального Образования "Сибирский Федеральный Университет" (Сфу) Способ геоэлектроразведки и устройство для его осуществления

Similar Documents

Publication Publication Date Title
US8030934B2 (en) Method for hydrocarbon reservoir mapping and apparatus for use when performing the method
Okpoli Sensitivity and resolution capacity of electrode configurations
US4686475A (en) Passive geophysical prospection system based upon the detection of the vertical electric field component of telluric currents and method therefor
US7801681B2 (en) Method for phase and amplitude correction in controlled source electromagnetic survey data
CN101382599B (zh) 一种确定储层孔隙各向异性的瞬变电磁方法
Edwards et al. First results of the MOSES experiment: sea sediment conductivity and thickness determination, Bute Inlet, British Columbia, by magnetometric offshore electrical sounding
US3136943A (en) Geophysical prospecting method utilizing the electric field component of the earth&#39;s natural transient electromagnetic fields
US4079309A (en) Method for determining changes in earth resistivity by measuring phase difference between magnetic field components
JPS62257083A (ja) 電磁気的物理調査法
US3113265A (en) Method and means of electrical prospecting using analog models and electrode impedance cancelling apparatus
Poliakov et al. The range of induction-coil magnetic field sensors for geophysical explorations
Dabas et al. Slingram EMI devices for characterizing resistive features using apparent conductivity measurements: check of the DualEM‐421S instrument and field tests
Benech et al. Optimum depth of investigation and conductivity response rejection of the different electromagnetic devices measuring apparent magnetic susceptibility
Jiang et al. Magnetic resonance tomography constrained by ground-penetrating radar for improved hydrogeophysical characterization
CN111502648A (zh) 一种随钻远探测电磁波电阻率测井仪器刻度方法与装置
Kai et al. Electromagnetic receiver with capacitive electrodes and triaxial induction coil for tunnel exploration
Singh et al. Study on geometric factor and sensitivity of subsurface for different electrical resistivity Tomography Arrays
JPH10501886A (ja) 液状体検知装置
RU2230341C1 (ru) Способ индукционного вертикального зондирования
Reddy et al. Magnetotelluric measurements in central Alberta
Won The geometrical factor of a marine resistivity probe with four ring electrodes
RU2152058C1 (ru) Способ индукционного частотного зондирования
Saksa et al. System stability and calibrations for hand-held electromagnetic frequency domain instruments
Lumb et al. Near-surface resistivity surveys of geothermal areas using the electromagnetic method
Satiawan Bedrock Investigation using Resistivity Method as an effort to Provide Subsurface Data at ITERA Campus

Legal Events

Date Code Title Description
MM4A The patent is invalid due to non-payment of fees

Effective date: 20091211