RU2276389C2 - Способ геоэлектроразведки и устройство для его осуществления - Google Patents

Способ геоэлектроразведки и устройство для его осуществления Download PDF

Info

Publication number
RU2276389C2
RU2276389C2 RU2004121789/28A RU2004121789A RU2276389C2 RU 2276389 C2 RU2276389 C2 RU 2276389C2 RU 2004121789/28 A RU2004121789/28 A RU 2004121789/28A RU 2004121789 A RU2004121789 A RU 2004121789A RU 2276389 C2 RU2276389 C2 RU 2276389C2
Authority
RU
Russia
Prior art keywords
electromagnetic field
source
magnetic sensor
receiving magnetic
field
Prior art date
Application number
RU2004121789/28A
Other languages
English (en)
Other versions
RU2004121789A (ru
Inventor
Алексей Федорович Шестаков (RU)
Алексей Федорович Шестаков
Руслан Васильевич Улитин (RU)
Руслан Васильевич Улитин
Владимир Павлович Бакаев (RU)
Владимир Павлович Бакаев
Original Assignee
Институт геофизики Уральского отделения Российской академии наук (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 Российской академии наук (РАН) filed Critical Институт геофизики Уральского отделения Российской академии наук (РАН)
Priority to RU2004121789/28A priority Critical patent/RU2276389C2/ru
Publication of RU2004121789A publication Critical patent/RU2004121789A/ru
Application granted granted Critical
Publication of RU2276389C2 publication Critical patent/RU2276389C2/ru

Links

Landscapes

  • Geophysics And Detection Of Objects (AREA)

Abstract

Изобретение относится к электроразведке методом индукционного профилирования и может быть использовано при изучении строения верхней части геологического разреза. Технический результат: повышение эффективности и помехоустойчивости, снижение трудоемкости. Сущность: Используют отнесенные друг от друга источник электромагнитного поля и приемный магнитный датчик. Взаимная ориентация источника электромагнитного поля и приемного магнитного датчика такова, что в нормальном вторичном электромагнитном поле, возбуждаемом в изучаемом геоэлектрическом разрезе без неоднородности, измеряемая составляющая напряженности магнитного поля близка к нулю. Профилирование осуществляют путем горизонтального смещения относительно границы раздела Земля-воздух одновременно источника электромагнитного поля и приемного магнитного датчика с непрерывной или дискретной регистрацией аномальной составляющей магнитного поля. По ее распределению судят о наличии геоэлектрической неоднородности. 2 н.п. ф-лы, 1 ил.

Description

Предлагаемое изобретение относится к электроразведке методом индукционного профилирования и может быть использовано при изучении строения верхней части геологического разреза. Область преимущественного применения - обнаружение и локализация в плане геоэлектрических неоднородностей, контрастных по электропроводности в сравнении с вмещающей средой с целью поиска рудных месторождений, геоэлектрического картирования горных пород и решения экологических задач.
Известен способ дипольного индуктивного профилирования, применяемый для поисков рудных месторождений и геоэлектрического картирования горных пород [1], в котором измерения проводят, последовательно перемещая по профилю источник электромагнитного поля (вертикальный магнитный диполь) и приемный магнитный датчик с постоянным расстоянием между источником электромагнитного поля и приемным магнитным датчиком. При измерениях широко применяют аппаратуру дипольного электромагнитного профилирования (ДЭМП-СЧ), позволяющую регистрировать амплитуды вертикальной (Hz) и радиальной (Hr) составляющих электромагнитного поля [2]. По значениям амплитуд составляющих электромагнитного поля либо по их отношению вычисляют эффективное сопротивление ρэф среды и по распределению значений ρэф вдоль профиля измерений судят о наличии геоэлектрической неоднородности в изучаемом разрезе. Недостатком известного способа является техническая сложность регистрации радиальной составляющей электромагнитного поля Hr, не искаженной влиянием вертикальной составляющей электромагнитного поля Hz. Кроме того, непреодолимые затруднения возникают при разновысотном (из-за неровностей рельефа) положении источника электромагнитного поля и приемного магнитного датчика. Указанные недостатки существенно увеличивают погрешность измерений, что снижает эффективность применения известного способа.
Известен способ жесткого крепления источника электромагнитного поля и приемного магнитного датчика, применяемый в аэроварианте метода дипольного индуктивного профилирования с целью проведения региональных геокартировочных работ [1]. Проведение аналогичных крупномасштабных работ сопряжено с определенными трудностями, связанными с неустойчивым взаимным положением источника электромагнитного поля и приемного магнитного датчика из-за повышенной вибрации корпуса либо крыльев самолета вследствие низкой высоты полета. Кроме того, к недостаткам устройства, используемого в аэроварианте метода, можно отнести сложность компенсации электромагнитного поля вихревых токов, индуцируемых в корпусе самолета.
Наиболее близким к предлагаемому изобретению является устройство для малоглубинного индуктивного профилирования, в частности - для трассирования заглубленных трубопроводов [4], принятое за прототип. Устройство содержит жесткую несущую раму, состоящую из двух частей (подвижной и неподвижной), на одном конце которой размещен источник электромагнитного поля, на другом размещены два ортогональных датчика магнитного поля, предназначенных для осуществления фазочувствительных измерений вторичного магнитного поля, обусловленного наличием высокопроводящих заглубленных объектов типа подземных трубопроводов. Однако поскольку излучающая рамка устройства расположена в вертикальной плоскости, то на вторичное электромагнитное поле токов, индуцируемых в проводящих трубопроводах, будет накладываться также "нормальное" электромагнитное поле от разреза среды, играющее роль помехи в измеряемом сигнале. Поэтому при обнаружении рудных объектов, не отличающихся большой контрастностью по электропроводности от вмещающей среды, помехоустойчивость способа оставляет желать лучшего. Кроме того, при выполнении измерений необходимо регулировать расстояние между источником электромагнитного поля и приемным датчиком магнитного поля в зависимости от глубины залегания выявляемого трубопровода, что увеличивает трудоемкость поисковых работ.
Цель предлагаемого изобретения - повышение эффективности и помехоустойчивости, снижение трудоемкости поисковых электроразведочных работ на обнаружение и локализацию геоэлектрических неоднородностей верхней части разреза.
Поставленная цель достигается тем, что в предлагаемом способе геоэлектроразведки и устройстве для его осуществления, в котором используют отнесенные друг от друга источник электромагнитного поля и приемный магнитный датчик, индукционное профилирование осуществляется исходя из задачи обнаружения "чистой" аномалии, связанной с исследуемой неоднородностью среды. При этом взаимная ориентация источника электромагнитного поля и приемного магнитного датчика такова, что в нормальном вторичном электромагнитном поле, возбуждаемом в изучаемом геоэлектрическом разрезе без неоднородности, измеряемая составляющая напряженности магнитного поля близка к нулю.
Теория способа базируется на известном решении задачи о распределении электромагнитного поля при возбуждении однородного или горизонтально-слоистого полупространства контролируемым источником электромагнитного поля [1]. В частности, для вертикального магнитного диполя или круговой петли, питаемой переменным током заданной частоты, обычно измеряемые ненулевые составляющие магнитного поля Hz, Hr характеризуют суммарный эффект от нормального поля разреза и аномального, порождаемого локальной неоднородностью среды. В связи с тем, что азимутальная (относительно источника электромагнитного поля) составляющая Нφ отсутствует в нормальном поле при возбуждении вмещающей среды в виде горизонтально-слоистого полупространства вертикальным магнитным диполем, то наличие в нем локальной геоэлектрической неоднородности неизбежно отразится на появлении чистой аномалии в измеряемой составляющей Нφ, пространственно приуроченной к аномалиеобразующему объекту.
При необходимости более детального изучения строения среды методом индукционного зондирования, выбор местоположения источника электромагнитного поля целесообразно осуществлять исходя из морфологии аномального поля Нφ, измеренного на заданной сети точек его регистрации описанным выше способом. С целью снижения неоднозначности интерпретации результатов зондирования при неоднородном строении верхней части разреза целесообразно применять оригинальный способ геоэлектроразведки [3], основанный на выполнении измерений при нескольких заданных высотах при одновременном подъеме источника электромагнитного поля и приемного магнитного датчика относительно горизонта.
Сущность изобретения: используются отнесенные друг от друга источник электромагнитного поля и приемный магнитный датчик, жестко закрепленные на концах неэлектропроводной несущей рамы. Регистрируют напряженности магнитного поля при горизонтальном смещении рамы относительно поверхности Земли. В отличие от прототипа [4], в предлагаемом устройстве источник электромагнитного поля и приемный магнитный датчик ориентированы так, чтобы одна из измеряемых составляющих магнитного поля (например Нφ) характеризовала чисто аномальный эффект от исследуемой неоднородности среды. Такой вариант реализуется, если в качестве источника электромагнитного поля использовать вертикальный магнитный диполь или круговую петлю, питаемую переменным током заданной частоты. Проводя измерения при смещении рамы вдоль профиля (или по заданной сети точек регистрации поля) и выполняя последующую интерпретацию данных измерений, можно получить экспресс-информацию о наличии (и локализации в плане) предполагаемой геоэлектрической неоднородности. Эта информация может использоваться как самостоятельно, так и в комплексировании с методом индукционного зондирования, предоставляя для последнего рекомендательный характер по выбору оптимального местоположения источника электромагнитного поля для более детального изучения строения среды.
На чертеже приведена условная схема устройства для реализации предлагаемого способа, где 1 - источник электромагнитного поля; 2 - приемный магнитный датчик; 3 - несущая неэлектропроводная рама; 4 - генератор и блок питания источника электромагнитного поля; 5 - регистратор.
Устройство работает следующим образом. Переменный ток заданной частоты от генератора 4 подается на источник электромагнитного поля 1. В среде возбуждается электромагнитное поле, являющееся суперпозицией нормального поля изучаемого однородного или горизонтально-слоистого разреза и аномального, обусловленного локальной геоэлектрической неоднородностью среды. Приемный магнитный датчик 2 чувствителен только к азимутальной (относительно источника электромагнитного поля) составляющей аномального магнитного поля. Сигнал с приемного магнитного датчика передается на регистратор 5. После выполнения измерений на одном пункте наблюдений, устройство перемещают на заданное расстояние в другой пункт, где проводится очередное измерение аномальной составляющей магнитного поля.
Источники информации
1. Электроразведка. Справочник геофизика. Кн. первая. - М.: Недра, 1989. - 438 с.
2. Вешев А.В. Электропрофилирование на постоянном и переменном токе. - Л.: Недра, 1980. - 391 с.
3. Патент РФ № 2179325, кл. G 01 V 3/08. Бюл. № 4, 2002.
4. Патент РФ № 1746227, кл. G 01 V 3/08. Бюл. № 25, 1992 (прототип).

Claims (2)

1. Способ геоэлектроразведки, в котором используют отнесенные друг от друга источник электромагнитного поля и приемный магнитный датчик, заключающийся в регистрации магнитного поля, возбуждаемого в среде источником электромагнитного поля, отличающийся тем, что в нем источник электромагнитного поля и приемный магнитный датчик размещают на фиксированном расстоянии в положении, исключающем как прямое воздействие источника электромагнитного поля на приемный магнитный датчик, так и влияние на него вторичного нормального поля, возбуждаемого во вмещающей геологической среде, а электромагнитное профилирование для изучения верхней части разреза осуществляют путем горизонтального смещения относительно границы раздела Земля - воздух одновременно источника электромагнитного поля и приемного магнитного датчика с непрерывной или дискретной регистрацией аномальной составляющей магнитного поля, по распределению которой на заданной системе профилей судят о наличии геоэлектрической неоднородности верхней части разреза.
2. Устройство для геоэлектроразведки, содержащее жесткую неэлектропроводную несущую раму, на одном конце которой размещен источник электромагнитного поля, а на другом - приемный магнитный датчик, соединенный с регистратором, расположенным в средней части рамы, отличающееся тем, что в нем приемный магнитный датчик установлен так, что его ось ориентирована перпендикулярно направлению вектора напряженности магнитного поля источника электромагнитного поля, а расположение приемного магнитного датчика относительно исследуемого геологического разреза таково, чтобы приемный магнитный датчик регистрировал чисто аномальный эффект, создаваемый геоэлектрической неоднородностью среды в измеряемой составляющей вторичного электромагнитного поля, возбуждаемого в изучаемой геологической среде источником электромагнитного поля.
RU2004121789/28A 2004-07-15 2004-07-15 Способ геоэлектроразведки и устройство для его осуществления RU2276389C2 (ru)

Priority Applications (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2004121789/28A RU2276389C2 (ru) 2004-07-15 2004-07-15 Способ геоэлектроразведки и устройство для его осуществления

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2004121789/28A RU2276389C2 (ru) 2004-07-15 2004-07-15 Способ геоэлектроразведки и устройство для его осуществления

Publications (2)

Publication Number Publication Date
RU2004121789A RU2004121789A (ru) 2006-01-10
RU2276389C2 true RU2276389C2 (ru) 2006-05-10

Family

ID=35872414

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
RU2004121789/28A RU2276389C2 (ru) 2004-07-15 2004-07-15 Способ геоэлектроразведки и устройство для его осуществления

Country Status (1)

Country Link
RU (1) RU2276389C2 (ru)

Cited By (2)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
RU2544260C2 (ru) * 2012-05-04 2015-03-20 Федеральное государственное бюджетное учреждение науки Институт геофизики им. Ю.П. Булашевича Уральского отделения Российской академии наук Способ геоэлектроразведки
RU2654821C2 (ru) * 2015-09-21 2018-05-22 Михаил Николаевич Марченко Способ электроразведки

Cited By (2)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
RU2544260C2 (ru) * 2012-05-04 2015-03-20 Федеральное государственное бюджетное учреждение науки Институт геофизики им. Ю.П. Булашевича Уральского отделения Российской академии наук Способ геоэлектроразведки
RU2654821C2 (ru) * 2015-09-21 2018-05-22 Михаил Николаевич Марченко Способ электроразведки

Also Published As

Publication number Publication date
RU2004121789A (ru) 2006-01-10

Similar Documents

Publication Publication Date Title
EP1949137B1 (en) A method for hydrocarbon reservoir mapping and apparatus for use when performing the method
US7894989B2 (en) Method for determining earth vertical electrical anisotropy in marine electromagnetic surveys
US4641100A (en) Multifrequency method for direct airborne electromagnetic prospecting of hydrocarbon deposits
US6603313B1 (en) Remote reservoir resistivity mapping
CA2654442C (en) Method for acquiring and interpreting seismoelectric and electroseismic data
CA2741011C (en) Method for determining electromagnetic survey sensor orientation
AU2006309259B2 (en) Method for phase and amplitude correction in controlled source electromagnetic survey data
USRE40321E1 (en) Remote reservoir resistivity mapping
US10024995B2 (en) System and method for elevated source to borehole electromagnetic survey
EA022910B1 (ru) Способ проведения электромагнитной разведки
CA2677105A1 (en) Method and apparatus for analysing geological features
Huang et al. Characterization of UXO-like targets using broadband electromagnetic induction sensors
Helwig et al. Vertical dipole CSEM: technology advances and results from the Snøhvit field
RU2276389C2 (ru) Способ геоэлектроразведки и устройство для его осуществления
IE54890B1 (en) A method and apparatus for correcting the relative motion of a transmitter and a receiver in airborne electromagnetic prospecting
CA3230110A1 (en) A system and a method of detection and delineation of conductive bodies situated upon and/or beneath the seafloor
Nikitenko et al. Mathematical modeling of transient electromagnetic sounding signals for monitoring the state of permafrost
RU2657366C2 (ru) Способ поисков месторождений углеводородов на шельфе
Hefford et al. Quantifying the effects that changes in transmitter-receiver geometry have on the capability of an airborne electromagnetic survey system to detect good conductors
RU2502092C2 (ru) Способ и устройство для индукционного частотного зондирования
RU2544260C2 (ru) Способ геоэлектроразведки
RU2410730C2 (ru) Способ геоэлектроразведки
RU2374666C1 (ru) Способ обнаружения региональных зон повышенной трещиноватости и глубинных разломов литосферы
Zhou et al. Response characteristics and detectability of pegmatitic rare-metal deposits using different grounded-wire configurations
Kolaj et al. Robust conductance estimates from spatial and temporal derivatives of borehole electromagnetic data

Legal Events

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

Effective date: 20090716