RU2030768C1 - Способ картирования горных пород - Google Patents

Способ картирования горных пород Download PDF

Info

Publication number
RU2030768C1
RU2030768C1 SU5063768A RU2030768C1 RU 2030768 C1 RU2030768 C1 RU 2030768C1 SU 5063768 A SU5063768 A SU 5063768A RU 2030768 C1 RU2030768 C1 RU 2030768C1
Authority
RU
Russia
Prior art keywords
supply electrodes
pair
supply
point
electrodes
Prior art date
Application number
Other languages
English (en)
Inventor
Анатолий Николаевич Боголюбов
Наталия Петровна Боголюбова
Original Assignee
Анатолий Николаевич Боголюбов
Наталия Петровна Боголюбова
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 Анатолий Николаевич Боголюбов, Наталия Петровна Боголюбова filed Critical Анатолий Николаевич Боголюбов
Priority to SU5063768 priority Critical patent/RU2030768C1/ru
Application granted granted Critical
Publication of RU2030768C1 publication Critical patent/RU2030768C1/ru

Links

Images

Landscapes

  • Geophysics And Detection Of Objects (AREA)

Abstract

Использование: для картирования горных пород, с помощью геофизических методов разведки на постоянном токе, в том числе при поисках месторождений нефти, газа и термальных вод. Сущность изобретения: поочередно возбужлают электрическое поле двумя парами точечных питающих электродов A + I I, B - I I, A + , B + , расположенными перпендикулярно друг другу. Для каждой пары питающих электродов измеряют разность потенциалов с помощью приемного диполя MN с точечными заземлениями, центр которого располагается на прямой, проходящей через питающие электроды одной пары, а сам диполь ориентирован параллельно второй паре питающих электродов. Разность потенциалов измеряют во внешней области питающих заземлений на различных расстояниях от них слева и справа. Для определения электрических свойств и структурных параметров среды используют метод особых точек. 1 ил.

Description

Изобретение относится к геофизическим методам разведки постоянным электрическим током, позволяющим определить форму геоэлектрических неоднородностей, глубину, простирание и угол падения их границ по отношению к земной поверхности и удельное электрическое сопротивление (УЭС) горных пород, слагающих неоднородности и окружающее их пространство. Предлагаемый способ измерений может найти широкое применение при глубинном геолого-структурном картировании платформенных и складчатых областей, поисках и разведке месторождений нефти, газа и термальных вод.
Известен способ геоэлектроразведки методом двух составляющих (МДС), который рассчитан на изучение небольших глубин и заключается в изучении поля одного или двух точечных источников тока в двух взаимно перпендикулярных направлениях на земной поверхности с помощью двух приемных линий, центры которых располагаются на прямой, соединяющей разнополярные питающие электроды. На каждой точке профиля при электропрофилировании методом двух составляющих (ЭП МДС) или каждом разносе питающих электродов в случае вертикального электрического зондирования методом двух составляющих (ВЭЗ МДС) измеряют силу тока I в питающей цепи, осевую разность потенциалов ΔUt на электродах приемной линии, ориентированной вдоль оси установки, и азимутальную разность потенциалов ΔUп на электродах ортогональной приемной линии. Многократные проверки в экспериментальных и производственных условиях показали высокую достоверность и удовлетворительную точность результатов электроразведки МДС (относительная погрешность не выходит за пределы 20% при оценке УЭС пород и глубины залегания геоэлектрических границ).
Известен способ картирования горных пород, в котором поочередно возбуждают электрическое поле парой питающих электродов, одним из которых является поочередно каждый из электродов крестооб- разной установки, лежащих на линии профиля, и удаленный электрод, при каждой паре питающих электродов измеряют разность потенциалов между остальными электродами крестообразной установки, по которым определяют параметры анизотропии горных пород и направление сланцеватости.
Недостатками способов являются потребность большого количества проводов, трудности с прокладкой питающих линий на местности и большие потери мощности тока в проводах при картировании горных пород на больших глубинах.
Задача изобретения состоит в достижении требуемых глубин исследования без потери информативности и точности получаемых результатов при минимуме проводов и потерь мощности тока в них.
Задачу решают путем использования двух параллельных приемных диполей с общей центральной точкой в сочетании с интерпретацией результатов измерений методом особых точек. Способ поясняется чертежом, на котором показана схема расстановки диполей. Через питающие диполи АВI и ABII поочередно подают в землю постоянный электрический ток, силу которого (I) измеряют. Напряженность поля параллельного ( ΔUII) и ортогонального ( ΔUt) питающих диполей измеряют с помощью приемного диполя MN, центр которого располагается справа (MNпр) и слева (MNлев) от центра питающих диполей на прямой, проходящей через электроды ортогонального диполя (ABI). Приемный диполь MNлев или MNправ ориентируют перпендикулярно к ортогональному (ABI) и параллельно экваториальному (ABII) питающим диполям.
Изобретение сопровождается чертежом, где показано взаимное расположение электродов приемных (MNлев и MNправ) и питающих (ABI и ABII) диполей.
Результаты измерений представляют в виде графиков изменения кажущегося сопротивления ρк=
Figure 00000001
K и отношения
Figure 00000002
Figure 00000003
- для левого и правого положения приемного диполя относительно центра питающих, где К - коэффициент экваториальной дипольной установки. Строение геологической среды и удельное электрическое сопротив- ление (УЭС) пород определяют по координатам экстремумов и точек перегиба на графиках ρк и
Figure 00000004
Figure 00000005
- двустороннего дипольного ЭП или ВЭЗ с помощью номограмм, изображающих аналитические и эмпирические зависимости параметров аномалий на графиках ЭП МДС и ВЭЗ МДС от строения и электрических свойств среды в следующей последовательности:
- находят на графиках ЭП МДС и ВЭЗ МДС экстремумы и точки перегиба, определяют их координаты и вычисляют интерпретационные соотношения;
- по знакам и абсолютным значениям интерпретационных соотношений с помощью номограмм определяют значения УЭС и параметров анизотропии, глубины залегания, простирание и истинные углы падения геоэлектрических границ.
Использование предлагаемого способа картирования горных пород позволяет достигнуть глубин в несколько километров при минимальных длинах питающих и приемных линий и реальных мощностях источников питающего тока.

Claims (1)

  1. СПОСОБ КАРТИРОВАНИЯ ГОРНЫХ ПОРОД, при котором поочередно возбуждают электрическое поле двумя парами точечных питающих электродов, расположенными перпендикулярно одна другой и имеющими общую центральную точку, для каждой пары питающих электродов с помощью приемного диполя измеряют разность потенциалов, по полученным значениям разности потенциалов рассчитывают величины кажущегося сопротивления и отношения азимутальной и осевой разностей потенциалов, по которым определяют удельное электрическое сопротивление, коэффициент электрической анизотропии и структурные параметры исследуемой среды, отличающийся тем, что при измерении разности потенциалов центр приемного диполя располагают на прямой, проходящей через питающие электроды одной пары, а сам приемный диполь ориентируют параллельно второй паре питающих электродов, при этом измерения производят во внешней области питающих диполей на различных расстояниях от их центра, а удельное электрическое сопротивление, коэффициент электрической анизотропии и структурные параметры исследуемой среды определяют по методу особых точек.
SU5063768 1992-09-30 1992-09-30 Способ картирования горных пород RU2030768C1 (ru)

Priority Applications (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
SU5063768 RU2030768C1 (ru) 1992-09-30 1992-09-30 Способ картирования горных пород

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
SU5063768 RU2030768C1 (ru) 1992-09-30 1992-09-30 Способ картирования горных пород

Publications (1)

Publication Number Publication Date
RU2030768C1 true RU2030768C1 (ru) 1995-03-10

Family

ID=21614027

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
SU5063768 RU2030768C1 (ru) 1992-09-30 1992-09-30 Способ картирования горных пород

Country Status (1)

Country Link
RU (1) RU2030768C1 (ru)

Non-Patent Citations (2)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Title
1. Боголюбов А.Н., Боголюбова Н.П., Мозганова Е.Я. Руководство по интерпретации кривых ВЭЗ МДС, М.: Стройиздат, 1984, с.199. *
2. Авторское свидетельство СССР N 930189, кл. G 01V 3/04, 1980. *

Similar Documents

Publication Publication Date Title
US4617518A (en) Method and apparatus for offshore electromagnetic sounding utilizing wavelength effects to determine optimum source and detector positions
CN101520517B (zh) 一种能准确评价碎屑岩盆地含油气目标的方法
US4616184A (en) CSAMT method for determining depth and shape of a sub-surface conductive object
EA004172B1 (ru) Отображение удельного сопротивления удаленного резервуара
BRPI0113208B1 (pt) métodos de determinação da natureza de um reservatório subterrâneo ou de procura de um reservatório subterrâneo com hidrocarbonetos, e, de levantamento de medições subterrâneas
AU2001278580A1 (en) Method and apparatus for determining the nature of subterranean reservoirs
Bechtel et al. Geophysical methods
US9846254B2 (en) Method for marine electric survey of oil-gas deposits and apparatus for carrying out thereof
CN103367866A (zh) 磁偶极子天线和用于地层定向电阻率测量的装置
Al Hagrey Electric study of fracture anisotropy at Falkenberg, Germany
Sauck et al. Azimuthal resistivity techniques and the directional variations of hydraulic conductivity in glacial sediments
RU2030768C1 (ru) Способ картирования горных пород
Le Masne et al. Three-dimensional model results for an electrical hole-to-surface method: Application to the interpretation of a field survey
RU2676396C1 (ru) Способ электроразведки для изучения трехмерных геологических структур
US3538431A (en) Geophysical prospecting with subsurface propagated electromagnetic waves
RU2466430C2 (ru) Способ электроразведки
Keller et al. Determining the resistivity of a resistant layer in the crust
CN110927632A (zh) 一种频率域水平x方向磁场分量观测及资料处理方法
RU2365946C1 (ru) Способ электромагнитного каротажного изопараметрического зондирования
RU2106662C1 (ru) Способ экспрессного электропрофилирования
SU998993A1 (ru) Способ геоэлектроразведки
RU1819354C (ru) Способ морской электроразведки
Wang et al. Well-hole electromagnetic exploration techniques and its research progress
RU2679269C1 (ru) Способ наземных площадных геофизических исследований методами электроразведки для обеспечения катодной защиты газопроводов
Davidson et al. Resistivity surveying as an aid in Sanguine site selection