SU1123000A1 - Буксируемый электрический зонд - Google Patents

Буксируемый электрический зонд Download PDF

Info

Publication number
SU1123000A1
SU1123000A1 SU833618572A SU3618572A SU1123000A1 SU 1123000 A1 SU1123000 A1 SU 1123000A1 SU 833618572 A SU833618572 A SU 833618572A SU 3618572 A SU3618572 A SU 3618572A SU 1123000 A1 SU1123000 A1 SU 1123000A1
Authority
SU
USSR - Soviet Union
Prior art keywords
probe
electrodes
measuring
cavity
interconnected
Prior art date
Application number
SU833618572A
Other languages
English (en)
Inventor
Юлий Миронович Полонский
Original Assignee
Южное производственное объединение по морским геологоразведочным работам "Южморгеология"
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 Южное производственное объединение по морским геологоразведочным работам "Южморгеология" filed Critical Южное производственное объединение по морским геологоразведочным работам "Южморгеология"
Priority to SU833618572A priority Critical patent/SU1123000A1/ru
Application granted granted Critical
Publication of SU1123000A1 publication Critical patent/SU1123000A1/ru

Links

Classifications

    • YGENERAL TAGGING OF NEW TECHNOLOGICAL DEVELOPMENTS; GENERAL TAGGING OF CROSS-SECTIONAL TECHNOLOGIES SPANNING OVER SEVERAL SECTIONS OF THE IPC; TECHNICAL SUBJECTS COVERED BY FORMER USPC CROSS-REFERENCE ART COLLECTIONS [XRACs] AND DIGESTS
    • Y02TECHNOLOGIES OR APPLICATIONS FOR MITIGATION OR ADAPTATION AGAINST CLIMATE CHANGE
    • Y02ATECHNOLOGIES FOR ADAPTATION TO CLIMATE CHANGE
    • Y02A90/00Technologies having an indirect contribution to adaptation to climate change
    • Y02A90/30Assessment of water resources

Landscapes

  • Geophysics And Detection Of Objects (AREA)

Abstract

1. БУКСИРУЕМЫЙ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЙ ЗОНД, содержащий питающийi электрод, размещенный в полости непровод щего основани , и два измерительных электрода, размещенных у выходных отверстий сквозного канала, соединенного с полостью, и подключенных к усилителю, отличающийс  тем, что, с целыа увеличени  разрешающей способности измерений , в него введен второй аналогичный электрический зонд, размещенный на этом же непровод щем основании на заданном рассто нии от первого, при этом питающие электроды соединены между собой, а измерительные электроды, размещенные на противоположных сторонах непровод щего основани  у обоих зондов, соединены между собой так, что два из них объединены непосредственно, а два других - через обмотку измерительного трансформатора. 2. Зонд ПОП.1, отличающийс  тем, что внутри сквозных каналов установлена заслонка.

Description

.1 Изобретение относитс  к исследо вани м придонных отложений и может быть использовано при исследовании желе30-марганцевых конкреций. Известны микрозондовые устройств примен емые в каротаже, которые могут быть использованы дл  исследова ни  придонных отложений, например двух- и четырехэлектродные зонды, представл кнцие собой буксируемые электрические зонды в виде диска из непровод щего материала, на одну из поверхностей которого выведены питающие и измерительные электроды. Этой стороной зонд прижимаетс  к исследуемой поверхности, в процессе измерений. Микрозондовые устройства подключают к источникам питани  и измерительным схемам lj . Известен также каротажный буксируемый электрический зонд дл  измерений по мето.чу.разности conpoTifBлений , который выполнен в виде, fflapa и состоит из измерительного заземлени , образующего.шаровой по с, и двух соединенных между собой заземлений сравнени . Заземлени  измерительное и сравнени  соединены посредством кабел  с источником тока 21 . Известные каротажные буксируемые электрические микрозондовые устройства имеют сравнительно низкую точность . Такими устройствами можно . в море определить границу коренных и осадочных неконсол идированных пород, но нельз  измер ть: малые при ращени  проводимости. Буксируемые электрические зонды требуют применени  систег; ориентации относительно поверхности дна, иначеJ опрокидыва сь, они перестают измер ть проводимость дна и измер ю проводимость воды. Система ориентации дл  подобного зонда представл е собой громоздкое и т желое устройство Наиболее близким к предлагаемому  вл етс  буксируёмьй электрический зонд, содержащий питающий электрод, размещенный в полости непроводащего основани , и два измерительных электрода, размещенных у выходных отверстий сквозного канала, соедине ного с полостью, и подключенных к усилителю. Известное устройство поз вол ет увеличить точность измерений проводимости и выполн ть зонд без ориентирующего приспособлени , так 0 как обе стороны зонда идентичны и могут быть рабочими з. В том случае, когда требуетс  измер ть приращени  удельного сопротивлени , вызванные присутствием отдельных экземпл ров конкреций, залегающих на провод щем иле, известный буксируёмьй зонд не обеспечивает необходимой точности измерений . Чувствительность измерений должна быть пор дка 0,01.Ом. В то же врем  ил на котооом залегают конкреции, имеет удельное сопротивление птжмерно на 0,05 Ом большее, чем вода. т.е. сигнал от ила будет превышать сигнал от конкреций.Проводимость ила измен етс  по профилю буксировки и зависит от глубины погружени  зонда в ил. Поэтому известное устройство не сможет выдел ть сигналы от конкреций на фоне сигнала от ила. Цель изобретени  - увеличение разрешающей способности измерений. Поставленна  цель достигаетс  тем, что в буксируемый электрический зонд, содержащий питающий электрод, размещенный в полости непровод ще- го основани , и два измерительных электрода, размещенных у выходных отверстий сквозного канала, соединенного с полостью, и подключенньк к усилителю, дополнительно введен второй аналогичный электрический зонд, размещенный на этом же непровод щем основании на заданном рассто нии от первого, при этом питающие электроды соединены между собой , а измерительные электроды, размещенные на противоположных сторонах непровод щего основани  у обоих зондов, соединены между собой так, что два из них объединены непосредственно , а два других - через обмотку измерительного трансформатора. Дл  уменьшени  уровн  помех внутри сквозных каналов установлена заслонка , которой .регулируетс  ток, вытекающий через выходные отверсти  каналов. Дл  того, чтобы определить приращение проводимости пород дна относительно воды, одна из пар измерительных электродов соедин етс  через обмотку измерительного трансформа.тора. , На фиг. 1 приведена схема предлагаемого буксируемого зонда; на иг. 2 - узел устройства с заслонками . Устройство состоит из непровод щего основани -1, питающих электродов 2 и 3, установлен:ных в полост х 4 и 5, которые соедин ютс  с наружной средой сквозными каналами 6 и 7 У выходных отверстий каналов устано лены измерительные электроды 8 - 11 Питающие электрода 2 и 3 соединены между собой. Электроды 9 и 10 подсо динены к одной клемме усилител  12, а. электроды 8 и 11 - к дргугой, прич электрод 8 непосредственно, а элект род 11 через обмо.тку измерительного трансформат.о.ра 13. На фиг. 2 показаны непровод щее оенование 1, питающий электрод 2, полость 4, канал 6, измерительные электроды 8, 9 и заслонки 14. Устройство работает следующим образом. Ток Л J проход щий через питающи электроды 2 и 3, полости 4 и 5 и разветвл ющийс  в каналах 6 и 7, создает определенные потенциаль на электродах 8-11, В воде эти потенциалы равны и на входе усилител  12 напр жение равно нулю. На дне электроды, например, 8 и 10 имеют равные между собой потенциалы. На электродах 9 и It потенциалы тоже равны, но меньше потенциалов на электродах 8 и 10. Поэтому результирующий сигнал на входе усилител  12 равен нулю. Если конкреци  находитс , например, у электрода 8,то потенциал этого электрода больше потенциала электрода ТО. Следовательно , потенциал соединенных элект родов 8 и 11 больше потенциала соединенных электродов 9 и 10 и на входе усилител  по вл етс  напр - жение, В св зи с тем, что Hi ieютс  некоторые ошибки изготовлени  геометрии полостей и каналов, токи через каналы отличаютс  и создают начальный сигнал на входе усилител  12, Этот сигнал вызывает помеху в виде дрейфа показаний зонда, и таким обра зом ограничивает разрешающую способ ность устройства. Кроме того, огран чиваетс  динамический диапазон изме рительного тракта. Дл  устранени  этого источника помех в каналах уст новлены заслонки 14, которыми регулируетс  величина электрического тока через каналы. Токи устанавлива ютс  одинаковыми в обоих узлах зонд Части тока, которые разветвл ютс  в каналах, тоже уравниваютс  предварительно с помощью заслонки перед тем, как выполн етс  измерение на дне. Уравнивание токов производитс  при положении зонда в воде по показани м прибора, подключенного к питающей цепи, затем к парам измерительных электродов 8, 9 и 10, 11. Уравнивание токов вьиолн етс  до тех пор, пока результирующий сигнал, на входе усилител  не. уменьшитс  до величины пор дка 25-5.0 мкВ. При этом токи через питающие электроды составл ют 10-20 мА, каналы имеют в поперечном сечении ширину 0,5 см и длину 12 см, а измерительньй электрод имеет вид пр моугольной полосы с продольным отверстием шириной 1 см и дпиной 13 см. Результирующий сигнал на входе усили.тел  при расположении зонда на иле из-за неточности балансировки и изго товлени  деталей не превышает ЮОмкВ, сигнал от конкреций, имекш их средний диаметр 2 см и наход щихс  у одного электрода, превышает 150 мкВ, т.е. соотношение полезного сигнала и сигнала помехи составл ет не менее 1 ,5 . . Следовательно, разрешающа  способность увеличиваетс  по сравнению с известным устройством в несколько раз (не менее чем в 7,5 раз).. Проверка предлагаемого устройства показала., что предварительна  настрой ка может вьшолн тьс  достаточно редко, например раз в мес ц. В .св зи с тем, что результирующий сигнал равен или близок к нулю и на однородной поверхности дна и в воде, используетс  соединение одной из пар измеритeJJЬныx электродов через тра;нсформатор 13. В том случае, когда зонд находитс  на. дне, потенциал электрода , расположенного у дна, брльше,чем лотенциал электрода, наход щегос  на противоположной стороне основани  в воде, и на выходной обмо.тке трансформатора возникает напр жение, пропорциональное разности проврдимостей пород дна и воды. Этот сигнал измер етс  и используетс  дл  контрол  за положением буксируемого зонда, т.е. прот гиваетс  ли зонд по дну шти планирует в воде, и может использоватьс  дл  определени  пров.одимости пород дна. $ Таким образом, предлагаемое устройство за счет применени  второго узла с питаюод{м и измерительными электродами, т.е. вычита;нии сигнала от ила, а также за счет применени  корр(ктнрующих заслонок обеспечивает большую разрешающую способность измерений при поисках зон распростр нени  конкреций, чем известные устройства . При этом обеспечиваетс  контроль положени  зонда на дне и 0 возможность измер ть проводимость пород дна. Автономный буксируемый электрический зонд в виде двух узлов с электродами , расположенньми на плоскост х, выполненных в виде крьшьев и электронной части, размещенной в герметичном контейнере, позвол ет определить границы распространени  конкреций и оценивать распределение конкреций по профнпю.

Claims (2)

1. БУКСИРУЕМЫЙ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЙ ЗОНД, содержащий питающий электрод, размещенный в полости непроводящего основания, и два измерительных электрода, размещённых у вы ходных отверстий сквозного канала, соединенного с полостью, и подклю ченных к усилителю, от лич а ю щ и й с я тем, что, с целью увеличения разрешающей способности измерений, в него введен второй аналогичный электрический зонд, размещенный на этом же непроводящем основании на заданном расстоянии от первого, при этом питающие электроды соединены между собой, а измерительные электроды, размещенные на противопо ложных сторонах непроводящего основания у обоих зондов, соединены между собой так, что два из них объединены непосредственно, а два других - через обмотку измерительного трансформатора.
2. Зонд по п.1, отличающийся тем, что внутри сквозных каналов установлена заслонка.
S8 (Л
Фиг. 1
1123ШШ
SU833618572A 1983-05-20 1983-05-20 Буксируемый электрический зонд SU1123000A1 (ru)

Priority Applications (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
SU833618572A SU1123000A1 (ru) 1983-05-20 1983-05-20 Буксируемый электрический зонд

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
SU833618572A SU1123000A1 (ru) 1983-05-20 1983-05-20 Буксируемый электрический зонд

Publications (1)

Publication Number Publication Date
SU1123000A1 true SU1123000A1 (ru) 1984-11-07

Family

ID=21073257

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
SU833618572A SU1123000A1 (ru) 1983-05-20 1983-05-20 Буксируемый электрический зонд

Country Status (1)

Country Link
SU (1) SU1123000A1 (ru)

Cited By (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
NL2002124C (en) * 2008-10-22 2010-04-23 Groundtracer B V Assembly and method for detection of submerged objects.

Non-Patent Citations (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Title
1. Дахнов В.Н. Электрические и магнитные методы исследовани скважин. М., Недра, 1982, с. 179-180. 2.Там же, с. 241-232. 3.Авторское свидетельство СССР по за вке № 3554854/18-25, кл. G 01 V 3/15, 1983 (прототип). *

Cited By (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
NL2002124C (en) * 2008-10-22 2010-04-23 Groundtracer B V Assembly and method for detection of submerged objects.

Similar Documents

Publication Publication Date Title
US4820989A (en) Methods and apparatus for measurement of the resistivity of geological formations from within cased boreholes
US3365658A (en) Focused electrode logging system for investigating earth formations, including means for monitoring the potential between the survey and focusing electrodes
US2872638A (en) Ocean bottom stratigraphy surveying
Gish et al. Measurement of resistivity of large masses of undisturbed earth
KR100609713B1 (ko) 전위경도를 이용한 지대 탐지 및 접지 저항 측정 방법
CN107725045B (zh) 一种多极极化率组合测井仪及其测井方法
US4296379A (en) Ground prospecting method utilizing electrical resistivity measurements for measuring the resistivity of unit blocks of the ground
US3764898A (en) Methods of testing the continuity of an electrical conductor by use of an electron beam
EP1188073B1 (en) A method and apparatus for determining the resistivity of a formation surrounding a cased well
US3376501A (en) Cell for determining the conductivity of liquids entrained in porous media
EP1175629B1 (en) Method for determining the resistivity of a formation through which a cased well passes
US3289076A (en) Location and repair of faults in electrical conductors
KR830001491A (ko) 탄화수소 매장지를 간접적으로 탐사하기 위한 탄화수소 시추 방법
US3319158A (en) Method of tracing grout in earth formations by measuring potential differences in the earth before and after introduction of the grout
SU1123000A1 (ru) Буксируемый электрический зонд
KR100429285B1 (ko) 비분극전극을 이용한 자연전위 측정 장치 및 그 방법
CA1139369A (en) Method and apparatus for measuring the resistivity of fluids in a borehole
US4357573A (en) Method of surveying sub-sea pipeline
EP1291678B1 (en) A method and apparatus for determining the resistivity of a formation surrounding a cased well
US6262578B1 (en) Detection and location of current leakage paths and detection of oscillations
EP0621488B1 (en) A drill-probe for the measurement of the electric resistivity of a soil
US2132807A (en) Single cable electrical well-logging
US4812766A (en) Telluric noise cancellation in induced polarization prospecting
US2190324A (en) Method of geophysical prospecting
US3319157A (en) Method for detecting undeground water by discharging capacitor means through the earth and meas-uring the retained charge