RU2302018C2 - Способ геоэлектроразведки - Google Patents

Способ геоэлектроразведки Download PDF

Info

Publication number
RU2302018C2
RU2302018C2 RU2005119362/28A RU2005119362A RU2302018C2 RU 2302018 C2 RU2302018 C2 RU 2302018C2 RU 2005119362/28 A RU2005119362/28 A RU 2005119362/28A RU 2005119362 A RU2005119362 A RU 2005119362A RU 2302018 C2 RU2302018 C2 RU 2302018C2
Authority
RU
Russia
Prior art keywords
profile
phase shift
current
phase
phase shifts
Prior art date
Application number
RU2005119362/28A
Other languages
English (en)
Other versions
RU2005119362A (ru
Inventor
Александр Иванович Человечков (RU)
Александр Иванович Человечков
Сергей Владимирович Байдиков (RU)
Сергей Владимирович Байдиков
к Александр Николаевич Ратушн (RU)
Александр Николаевич Ратушняк
Борис Михайлович Чистосердов (RU)
Борис Михайлович Чистосердов
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 RU2005119362/28A priority Critical patent/RU2302018C2/ru
Publication of RU2005119362A publication Critical patent/RU2005119362A/ru
Application granted granted Critical
Publication of RU2302018C2 publication Critical patent/RU2302018C2/ru

Links

Images

Landscapes

  • Geophysics And Detection Of Objects (AREA)

Abstract

Изобретение относится к электроразведке на переменном токе, возбуждаемом в Земле индуктивным способом, и может быть использовано при поисках аномальных объектов в Земле, залегающих на глубинах до 500 м и более. Технический результат: повышение точности и производительности при площадных исследованиях. Сущность: пропускают низкочастотный ток в незаземленной петле. Измеряют на каждом профиле фазовые сдвиги φи(l)=φρ(l)+φ0, где φρ(l) и φ0 соответственно фазовый сдвиг, обусловленный электропроводностью горных пород, и постоянный, но неизвестный фазовый сдвиг. Определяют удельное сопротивление ρ0, для которого функционал
Figure 00000001
где l, l1, l2 - соответственно координаты текущие, начала и конца профиля, l0=(l1+l2)/2; φи(l0), φT(l), φT(l0) - соответственно фазовый сдвиг, измеренный в точке l0, теоретический для однородного полупространства, теоретический в точке l0. Находят фазовые сдвиги φρ(l) декартовых составляющих магнитной индукции относительно тока в незаземленной петле из выражения φρ(l)=φи(l)-φи(l0)+φρ0(l0). По структуре фазовых сдвигов φρ(l) на площади определяют наличие в Земле аномальных проводящих объектов. 8 ил.

Description

Предлагаемое изобретение относится к геоэлектроразведке на переменном токе, возбуждаемом в земле индуктивным способом, и может быть использовано при поисках и разведке проводящих объектов в непроводящей и проводящей среде, например в морской воде. Область преимущественного применения: поиски рудных месторождений, залегающих на глубинах до 500 м и более.
Известен способ геоэлектроразведки [1], в котором низкочастотное электромагнитное поле возбуждают током, протекающим в вертикальном кабеле, заземленным обоими концами в скважине, и измеряют декартовые составляющие магнитной индукции на заданных высотах по параллельным профилям, что позволяет осуществить разбраковку аномалий магнитного поля, вызванных приповерхностными и глубинными проводящими объектами.
Известный способ имеет существенные недостатки: 1) наличие вертикальной и субвертикальной необсаженной скважины; 2) необходимость посадки летательного аппарата вблизи питающего кабеля для компенсации начальных фазовых сдвигов в измерительном аппаратурном комплексе; 3) необходимость передачи опорного сигнала по радиоканалу; 4) при измерении реальной и мнимой компонент требуется высокая стабильность тока в незаземленной петле; 5) нестабильность фазовых сдвигов в измерительном аппаратурном комплексе приводит к возникновению так называемых профильных аномалий.
Известен также способ геоэлектроразведки [2], в котором электромагнитное поле создают при помощи вертикального кабеля, заземленного обоими концами в скважине, и измеряют декартовые составляющие магнитной индукции по параллельным профилям на заданных высотах. Основное достоинство известного способа заключается в том, что путем размещения глубинного электрода над и под глубинным аномальным объектом, по результатам измерений более четко отмечается аномальный объект, залегающий на глубине до 2.8 км.
Однако способу [2], как и способу [1], также присущи существенные недостатки: 1) наличие вертикальной или малонаклонной необсаженной скважины; 2) необходимость посадки летательного аппарата вблизи вертикального кабеля (питающей линии АВ) для компенсации начальных фазовых сдвигов в измерительной аппаратуре; 3) необходимость передачи по радиоканалу опорного сигнала от наземной установки на борт вертолета; 4) при измерении реальной и мнимой компонент, требуется высокая стабильность возбуждающего тока; 5) нестабильность фазовых сдвигов в измерительном аппаратурном комплексе приводит к возникновению профильных аномалий.
Наиболее близким техническим решением является способ геоэлектроразведки [3], взятый нами в качестве способа-прототипа. В способе-прототипе, заключающемся в возбуждении низкочастотного электромагнитного поля током, протекающим в незаземленной петле на дневной поверхности Земли, и измерении фазовых сдвигов декартовых составляющих магнитной индукции на заданной высоте по параллельным профилям относительно вертикальной составляющей магнитной индукции по профилю, проходящему через эпицентр петли и перпендикулярному параллельным профилям. По структуре фазовых сдвигов на площади определяют наличие в Земле аномальных проводящих объектов.
Основное достоинство этого способа заключается в том, что на исследуемой площади точно определяют структуру фазовых сдвигов декартовых составляющих магнитной индукции относительно условного нуля. За условный нуль принимается фаза вертикальной составляющей в эпицентре петли.
Однако этому способу присущи также существенные недостатки: 1) низкая точность определения абсолютных фазовых сдвигов декартовых составляющих магнитной индукции относительно фазы тока в незаземленной петле; 2) низкая точность определения кажущегося сопротивления горных пород из-за наличия неизвестного начального уровня; 3) необходимость пролета по дополнительному профилю, проходящему через эпицентр петли и перпендикулярному параллельным профилям.
Цель предлагаемого технического решения - повышение точности измерений и производительности при площадных исследованиях.
Поставленная цель достигается тем, что в способе геоэлектроразведки, заключающемся в возбуждении низкочастотного электромагнитного поля током, протекающим в незаземленной петле на дневной поверхности Земли, и определении на заданной высоте по параллельным профилям фазовых сдвигов φи(l) декартовых составляющих магнитной индукции относительно тока в незаземленной петле, в нем на каждом профиле измеряют фазовые сдвиги, определяемые выражением
φи(l)=φρ(l)+φ0,
определяют удельное сопротивление ρ0, для которого функционал
Figure 00000004
а фазовый угол φρ(l) находят из выражения
φρ(l)=φи(l)-φи(l0)+φρ0(l0),
по структуре фазовых сдвигов φρ(l) на площади определяют наличие в Земле аномальных проводящих объектов, где:
l - текущая координата на профиле;
φи(l) - измеряемый фазовый сдвиг на профиле;
φ0 - постоянный, но неизвестный фазовый сдвиг на профиле;
φρ(l) - фазовый сдвиг, обусловленный электропроводностью горных пород на профиле;
φи(l0) - измеренный фазовый сдвиг на профиле в точке с координатами l0;
φТ(l) - теоретический фазовый сдвиг на профиле для однородного полупространства;
l1, l2 - координаты начала и конца профиля измерений;
l0=(l1+l2)/2;
φρ0(l0) - теоретический фазовый сдвиг в точке l0 на профиле, для которого функционал М минимален.
На фиг.1 изображена структурная схема устройства, с помощью которого реализуется предлагаемый способ, на фиг.2 дан план полетов летательного аппарата, на котором незаземленная петля изображена квадратом со стороной а. На фиг.3-8 представлены результаты математического моделирования.
Устройство (фиг.1) содержит бортовой пульт 1, включающий блок опорного сигнала 2, трехканальный фазометр 3, блок накопления и обработки информации 4, устройство навигации 5, блок датчиков 6, генераторное устройство 7, незаземленную петлю 8.
Предлагаемый способ реализуется следующим образом. На поверхности Земли раскладывают незаземленную петлю 8 (фиг.1) квадратной формы со стороной а. В этой петле пропускают ток прямоугольной формы без постоянной составляющей с частотой ω. В качестве источника используется генераторное устройство 7. В петле 8 протекает ток J=Jm·sign[cos(ωt)], где Jm - амплитуда прямоугольного тока, sign[cos(ωt)] - знаковая функция аргумента cos(ωt).
Ток, протекающий в петле, возбуждает электромагнитное поле, параметры (амплитуда и фаза декартовых составляющих магнитной индукции) которого на дневной поверхности и в воздухе зависят от электропроводности горных пород. Измерения в воздухе на высоте h осуществляют по параллельным профилям со скоростью V (фиг.1).
Измеряемые составляющие первой гармоники магнитного поля Вх, By, Bz описываются выражениями:
Bx=Bxmcos[ωt+φxp (x;y)],
By=Bymcos[ωt+φyp (x;y)],
Bz=Bzmcos[ωt+φZp (x;y)],
где Bxm, Bym, Bzm - соответственно амплитуды составляющих Bx, By, Bz; φxp(x;y), φyp(x;y), φzp(x;y) - соответственно фазовые сдвиги измеряемых составляющих Bx, By, Bz относительно тока первой гармоники в незаземленной петле 8 (фиг.1). Выходные напряжения с датчиков х, y, z блока датчиков 6 (фиг.1), пропорциональные Bx, By и Bz, поступают на трехканальный фазометр 3, в котором определяют фазовый сдвиг между напряжениями датчиков и опорным напряжением Uon=Um·cos(ωt+φi), вырабатываемым формирователем опорного сигнала 2, где φi - неизвестный, но постоянный во времени в пределах профиля i, фазовый угол между током в петле и опорным напряжением, i=0, 1, 2, 3,..., n, где n - количество профилей. Поскольку время пролета профиля невелико, то уход фазы опорного напряжения блока 2 относительно тока в петле за это время очень мал и им можно пренебречь. Однако уход фазы постепенно накапливается при переходе от профиля к профилю, а также изменяется во время возможных перерывов в работе на неизвестную величину. Поэтому начальный сдвиг фазы между опорным напряжением блока 2 и током в петле 8 может изменяться от профиля к профилю на неизвестную постоянную величину и в выражении для Uon задается равным φi для каждого профиля, где i - номер профиля.
Измерения начинают с нулевого профиля далее по параллельным профилям (ПР0, 1, 2,...,n, фиг.2). Нулевой профиль проходит через эпицентр петли со стороной а (фиг.2). В результате в трехканальном фазометре фазовые сдвиги относительно опорного напряжения Uon преобразуются в цифровые коды
Nx0=kφx,0=kφ0+kφxp(x;y)
Ny0=kφy,0=kφ0+kφyp(x;y)
Nz0=kφz,0=kφ0+kφzp(x;y)
где k - коэффициент преобразования фазометра, который обычно равен 1 или кратен 10. Поэтому для простоты будем полагать k=1, тогда цифровые коды определяются следующими выражениями:
Nx0x,00xp(x;y)
Figure 00000005
Nz0z,00zp(x;y),
После измерения Nx0, Ny0, Nz0 проводят измерения фазовых сдвигов оставляющих магнитной индукции по параллельным профилям 1,..., i,...,n относительно опорного напряжения Uon, формируемого формирователем опорного напряжения 2 (фиг.1). Тогда цифровые коды фазовых сдвигов определяются следующими выражениями:
Nx;iixp(x;y)
Figure 00000006
Nz;iizp(x;y)
где i=1, 2, 3,..., n, φi - неизвестный фазовый сдвиг между опорным сигналом и током в петле для профиля i, постоянный в пределах этого профиля.
Цифровая информация об измеренных фазовых сдвигах составляющих магнитной индукции относительно опорного напряжения Uon поступает в блок накопления и обработки информации 4. Синхронно с поступлением информации с трехканального фазометра 3 на вход блока 4 поступают данные о координатах положения летательного аппарата в пространстве. В блоке 4 для каждого профиля (индекс i опускается) определяют удельное сопротивление однородного проводящего полупространства, для которого функционал
Figure 00000004
где обозначения те же.
Изменяя удельное сопротивление горных пород, определяют функционал М. Минимизацию функционала М осуществляют до тех пор, пока средняя квадратическая погрешность не становится меньше допустимой. После минимизации функционала М определяют для каждой пространственной составляющей (Bx, By, Bz) фазовые сдвиги φρ(l), обусловленные электропроводностью горных пород, для одного профиля из выражения
φρ(l)=φи(l)-φи(l0)+φρ0(l0).
Такие же операции производят на всех остальных профилях изучаемой площади и по структуре фазовых сдвигов φxp(х;у), φyp(х;у), φzp(х;у) определяют наличие в Земле проводящих объектов. В качестве доказательства возможности практического применения предлагаемого способа рассматриваются результаты математического моделирования. Для этой цели представлены на фиг.3 и 4 изолинии теоретических фазовых углов φzp(х;у) вертикальной составляющей Вzp(х;у), рассчитанных для однородного полупространства при удельном сопротивлении 800 Ом.м (фиг.3) и с включением в однородное полупространство при том же удельном сопротивлении аномального проводящего объекта (фиг.4). Для однородного полупространства изолинии фазового угла вертикальной составляющей магнитной индукции представляют собой концентрические окружности (фиг.3). При наличии в Земле аномального проводящего объекта (фиг.4) изолинии фазового угла вертикальной составляющей магнитной индукции отклоняются от концентрических окружностей в области проекции глубинного проводника на дневную поверхность. На фиг.5 и 6 даны планы изолиний суммарных фазовых сдвигов
φi(x;y)=φ0izp(x;y),
где φzp(х;у) - фазовые сдвиги вертикальной составляющей магнитной индукции Bzp(x;y), изображенные на фиг.3 и 4, φ0i - постоянный фазовый сдвиг для i-го профиля, который изменялся генератором случайных чисел при переходе к (i+1)-му профилю. Диапазон изменения этого фазового угла был задан в интервале от - 0,75 до +0,75. Анализ формы изолиний, изображенных на фиг.5 и 6, наличие профильных аномалий, которые не отражают объективную картину геоэлектрического строения участка. На фиг.7 и 8 приведены планы изолиний фазовых сдвигов вертикальной составляющей магнитной индукции Вzp(х;у), восстановленных по предлагаемому способу.
Из сопоставительного анализа следует, что формы изолиний на фиг.7 и 8, с достаточной степенью точности, адекватно соответствуют не искаженным помехами формам изолиний на фиг.3 и 4. Что и доказывает возможность практического применения предлагаемого способа.
В предлагаемом способе не требуется передача опорного сигнала по радиоканалу, чем обеспечивается высокая автономность измерительного комплекса, расположенного на борту летательного аппарата (вертолета). В предлагаемом способе повышена точность определения абсолютных фазовых сдвигов декартовых составляющих магнитной индукции относительно фазы тока в незаземленной петле, а следовательно, повышена точность определения кажущегося сопротивления горных пород, также отпадает необходимость пролета по дополнительному профилю, проходящему через эпицентр петли и перпендикулярному параллельным профилям.
Анализ современного уровня техники показал, что предлагаемое техническое решение соответствует критериям "новизна" и "изобретательский уровень" и может быть промышленно реализовано при использовании существующих технических средств. Предлагаемый способ позволяет осуществлять поиски крупных рудных месторождений в районах (заболоченных, покрытых лесом), где нет глубинных поисковых необсаженных скважин и невозможна посадка вертолета вблизи петли с током.
Таким образом, предлагаемый способ имеет существенные преимущества по сравнению с известными способами.
Источники, использованные при составлении заявки:
1. Астафьев П.Ф., Пыжьянов Ю.Б., Алфутов Б.А. Отчет о выполненных опытно-методических работ по разработке методики аэроразведочных работ при поисках медно-колчеданных руд в пределах Верхне-Уральского рудного района. - Свердловск, 1978, с.7-60, № госрегистрации 40-35 - 30/19а.
2. Патент RU №2076344 С1 (Россия). Способ геоэлектроразведки, G01V 3/30, 27.03.97.
3. Патент RU №2248016 С1 (Россия). Способ геоэлектроразведки, G01V 3/08, 10.03.2005 (прототип).

Claims (1)

  1. Способ геоэлектроразведки, заключающийся в возбуждении низкочастотного электромагнитного поля током, протекающим в незаземленной петле на дневной поверхности Земли и измерении на заданной высоте по параллельным профилям фазовых сдвигов φи(l)=φρ(l)+φ0 между декартовыми составляющими магнитной индукции и опорным напряжением, отличающийся тем, что в нем на каждом профиле определяют удельное сопротивление ρ0, для которого функционал
    Figure 00000007
    а фазовые сдвиги φρ(l) декартовых составляющих магнитной индукции относительно тока в незаземленной петле находят из выражения
    φρ(l)=φи(l)-φи(l0)+φρ0(l0),
    по структуре фазовых сдвигов φρ(l) на площади определяют наличие в Земле аномальных проводящих объектов, где
    l - текущая координата на профиле;
    φи(l) - измеряемый фазовый сдвиг на профиле;
    φ0 - начальный и постоянный, но неизвестный по величине фазовый угол опорного напряжения на профиле;
    φρ(l) - фазовый сдвиг, обусловленный электропроводностью горных пород на профиле;
    φи(l0) - измеренный фазовый сдвиг на профиле в точке с координатами l0;
    φT(l) - теоретический фазовый сдвиг на профиле для однородного полупространства;
    l1, l2 - координаты начала и конца профиля измерений;
    l0=(l1+l2)/2;
    φρ0(l0) - теоретический фазовый сдвиг в точке l0 на профиле, для которого функционал М минимален.
RU2005119362/28A 2005-06-21 2005-06-21 Способ геоэлектроразведки RU2302018C2 (ru)

Priority Applications (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2005119362/28A RU2302018C2 (ru) 2005-06-21 2005-06-21 Способ геоэлектроразведки

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2005119362/28A RU2302018C2 (ru) 2005-06-21 2005-06-21 Способ геоэлектроразведки

Publications (2)

Publication Number Publication Date
RU2005119362A RU2005119362A (ru) 2006-12-27
RU2302018C2 true RU2302018C2 (ru) 2007-06-27

Family

ID=37759446

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
RU2005119362/28A RU2302018C2 (ru) 2005-06-21 2005-06-21 Способ геоэлектроразведки

Country Status (1)

Country Link
RU (1) RU2302018C2 (ru)

Also Published As

Publication number Publication date
RU2005119362A (ru) 2006-12-27

Similar Documents

Publication Publication Date Title
RU2430387C2 (ru) Электромагнитная разведка для резистивных или проводящих тел
US9625600B2 (en) Systems and methods for removal of swell noise in marine electromagnetic surveys
US7894989B2 (en) Method for determining earth vertical electrical anisotropy in marine electromagnetic surveys
EP2052267B1 (en) Time lapse analysis with electromagnetic data
CN101520517B (zh) 一种能准确评价碎屑岩盆地含油气目标的方法
US8030934B2 (en) Method for hydrocarbon reservoir mapping and apparatus for use when performing the method
Myer et al. Marine CSEM of the Scarborough gas field, Part 1: Experimental design and data uncertainty
CN101382599B (zh) 一种确定储层孔隙各向异性的瞬变电磁方法
WO2007126481A2 (en) Method for obtaining resistivity from controlled source electromagnetic data
EA012792B1 (ru) Способ фазовой и амплитудной коррекции данных электромагнитного исследования с управляемым источником
US20110001482A1 (en) Electromagnetic Survey Using Naturally Occurring Electromagnetic Fields as a Source
CN102062876A (zh) 一种全区电偶源频率域电测深方法
Siemon Electromagnetic methods–frequency domain: Airborne techniques
US9846254B2 (en) Method for marine electric survey of oil-gas deposits and apparatus for carrying out thereof
US12123997B2 (en) Method of prospecting for three-dimensional bodies using geoelectric TM-polarization techniques
Persova et al. Resolution analysis of airborne electromagnetic survey using helicopter platform and UAV
RU2302018C2 (ru) Способ геоэлектроразведки
RU2248016C1 (ru) Способ геоэлектроразведки
West et al. The borehole controlled-source audiomagnetotelluric response of a three-dimensional fracture zone
RU2250479C2 (ru) Способ геоэлектроразведки
RU2710099C1 (ru) Способ геоэлектроразведки
RU2410730C2 (ru) Способ геоэлектроразведки
Sainson et al. Principles and Methods
SU911418A1 (ru) Способ определени удельных сопротивлений и мощностей геоэлектрических слоев земли
RU2575802C1 (ru) Способ индукционного каротажа

Legal Events

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

Effective date: 20090622