СПОСОБ ГЕОЭЛЕКТРОРАЗВЕДКИ Российский патент 2015 года по МПК G01V3/02 

Описание патента на изобретение RU2545309C2

Изобретение относится к многоканальным геофизическим исследованиям и предназначено для решения инженерно-геологических, шахтных, геотехнических, экологических задач, поиска полезных ископаемых и подземных вод.

Известен способ геоэлектроразведки [1], основанный на пропускании в земле с помощью пары электродов постоянного тока заданной величины и измерении напряжения, вызванного этим током, с помощью другой пары электродов. При увеличении расстояния между токовыми электродами происходит увеличение глубинности исследования, что и является зондирующим фактором для вертикального электрического зондирования (ВЭЗ). Недостатком известного способа является большая трудоемкость при проведении исследований ввиду необходимости переноса всей установки для получения значения в каждой новой точке измерений.

Суть аналога геоэлектроразведки (патент РФ №2097793, МПК G01V 3/02, 27.11.1997 г.) заключается в том, что на исследуемой поверхности в узлах прямоугольной сетки устанавливают электроды с постоянным шагом, соизмеримым с априорно предполагаемым минимальным линейным размером наименьшего из объектов поиска. После этого измеряют кажущееся электрическое сопротивление участков между электродами по параллельным профилям. Недостатками способа являются возможность решения лишь узконаправленного спектра задач, связанных с поиском локальных тел, и выбор шага осуществляется без учета глубины залегания поискового объекта.

По технологии полевых наблюдений из методов сопротивлений предлагаемому изобретению наиболее близок метод сплошных зондирований (СЭЗ) [3]. Суть последнего сводится к выполнению зондирования с постоянным шагом приращения разносов Δr=rj+1-rj, равным расстоянию между пикетами Δx=xi+1-xi вдоль линии наблюдений. Измерения разности потенциалов осуществляются между электродами, равномерно расположенными вдоль линии наблюдений, с помощью косы и коммутативной системы, позволяющих осуществлять взаимозамену питающих и приемных электродов.

Одним из недостатков данного метода является зависимость длины приемной линии MN от шага между пикетами. Поскольку величина измеряемой разности потенциалов между электродами M и N связана с интегральной характеристикой электрических свойств пород, расположенных между потенциальными линиями, проходящими через приемные электроды M и N [2], увеличение MN влечет снижение детальности изучения латеральной изменчивости свойств среды. Это ставит в противоречие глубинность, детальность и экономическую эффективность при выборе рациональной методики выполнения работ в случае соразмерного изучения малых и больших глубин геоэлектрического разреза: к примеру, увеличение глубинности до 100 и более метров делает нерациональным использование малого шага (5-10 м), приемлемого для изучения приповерхностной части разреза, поскольку приводит к переопределенности данных относительно изучения больших глубин, существенно снижая при этом производительность работ; увеличение же шага между пикетами (и соответственно увеличение MN) снижает контрастность латеральной изменчивости свойств пород приповерхностной части разреза.

Кроме того, при выполнении сплошных зондирований, в силу уменьшения числа разносов в краевых частях профиля, формируется неполная информация о глубинном изменении свойств изучаемого разреза.

Задачей создания изобретения является устранение недостатков прототипа.

Поставленная задача решается с помощью признаков, указанных в формуле изобретения, общих с прототипом, таких как способ геоэлектроразведки для выполнения групповых зондирований геологической среды, основанный на использовании многоканальной установки в виде косы, и отличительных существенных признаков, таких как используют систему парных электродов, расположенных с постоянным шагом вдоль профиля наблюдений, выполняющих в процессе зондирования последовательно функцию как приемных, так и питающих линий, обеспечивая независимость задания длины приемной линии MN от шага между пикетами и разносами установки, снижение при необходимости переходного сопротивления заземления питающей линии посредством подачи тока в землю спаренными электродами, повышение плотности наблюдений за счет получаемого дополнительного зондирования, при этом для обеспечения одинаковой максимальной глубины зондирования на всех пикетах группового электрического зондирования используют методику встречных трехэлектродных установок.

Вышеперечисленная совокупность существенных признаков позволяет получить следующий технический результат - возможность исследования массива горных пород в условиях ограниченного пространства с повышением производительности работ и информативности результатов измерений, проведения разведки впереди забойного пространства, выполнения мониторинговых наблюдений, обеспечивающих контроль латеральной изменчивости свойств среды в пределах исследуемого участка с учетом оценки влияния приповерхностных неоднородностей.

На Фиг.1 приведена схема выполнения групповых зондирований с помощью многоэлектродной измерительной установки при n1=5, где A, B - питающие электроды; М, N - приемные электроды; C - область одинарных измерений (3-х электродная измерительная установка); D - область перекрытия измерений с прямой и встречной установками (3-х и 4-х электродные установки).

На Фиг.2 приведены результаты интерпретации результатов метода группового зондирования: разрезы кажущегося сопротивления до (а) и после (б) устранения влияния приповерхностных неоднородностей (БКРУ-4, пласт AB, 1 СВП южн. вент. штрек 2 вост. блок).

Общие условия проведения процесса.

Общая схема предлагаемого способа группового зондирования (МГЗ) с использованием многоканальной измерительной установки в виде косы показана на Фиг.1. Система парных электродов, расположенных равномерно вдоль линии измерений с шагом Δx, в процессе измерений функционально используется как в качестве приемной, так и питающей линий, обеспечивая возможность повышения детальности изучения латеральной изменчивости свойств среды, снижения при необходимости переходного сопротивления заземления питающей линии посредством подачи тока в землю спаренными электродами, повышение плотности наблюдений по сравнению с аналогами за счет получаемого дополнительного зондирования. Для получения информации об изучаемом разрезе до определенной глубины, определяемой максимальным разносом установки, применяется методика измерении с использованием встречных установок. В соответствии с данной методикой при выполнении зондирований в пределах первой половины длины обследуемого участка используется прямая трехэлектродная установка MNA, а после достижения последним питающим электродом A границы измерительной линии - обратная трехэлектродная установка À'MN при тех же ее параметрах, что и для MNA (фиг.1б, рабочие электроды отмечены штриховкой). Помимо этого в определенной области (область D, фиг.1a) выполняются двойные измерения - измерения прямой и встречной установками, суммарная величина измеренных значений разности потенциала которыми соответствует результатам измерений с четырехэлектродной установкой À'MNA [2]. Совместный анализ результатов съемки трех- и четырехэлектродной установками может использоваться для оценки качества результатов наблюдений трехэлектродными установками.

При выполнении зондировании с использованием парных питающих электродов может быть использован один из них (желательно более удаленный от центра измерительной линии MN) либо оба электрода, снижая за счет этого группирования переходное сопротивление питающей линии, необходимое при выполнении зондирований в условиях высокоомных пород поверхностной части разреза [2].

В итоге групповой съемки с использованием трехэлектродной установки получается 2n1 (при четном числе разносов n1) либо 2n1+1 (при нечетном числе разносов) зондирование. В обоих случаях регистрируется дополнительное зондирование по сравнению с аналогами.

Общая длина косы при числе разносов зондирующей установки n1 и шаге между пикетами Δx (расстояние между центрами парных электродов) равна L=2n1·Δx (при четном числе разносов) либо L=(2n1-1)Δx (в случае нечетного числа разносов). Величина приращения разносов зондирующей установки Δr=Δx. Расстояние между парными электродами, соответствующее длине приемной линии MN, выбирается в соответствии с условием MN<2Δx [2]. Максимальный разнос зондирующей установки, равный n1·Δr, обеспечивает эффективную глубину зондирования Z≈0.5n1·Δr [2], одинаковую на всех пикетах исследуемого разреза. Количество разносов установки n1 выбирается исходя из требуемой эффективной глубины зондирования геологической среды и шага между пикетами согласно соотношению n 1 = 2 Z max Δ x при выполнении двух условий: MN≤2Δx и L=4Zmax.

Данная система представляет собой единую приемно-передающую многоэлектродную установку (Фиг.1). Переключение каналов выполняется с помощью специального коммутатора.

Подключение к линии "бесконечность" осуществляется с помощью катушки со скользящим контактом, перемещаемой совместно с измерительной установкой по ходу движения вдоль профиля наблюдений.

Такая конструкция измерительной установки, перемещаемая одним рабочим, существенно упрощает процесс съемки, повышая тем самым производительность выполнения работ.

Процесс съемки продолжается до тех пор, пока питающий электрод установки MNA не достигнет забоя штрека. После чего выполняется разворот косы в обратном направлении (установка AMN) и продолжение процесса съемки до тех пор, пока приемная линии (центр очередного пикета) не достигнет конца штрека.

Метод группового зондирования позволяет оперативно и с наименьшими трудозатратами (бригада состоит из двух человек) выполнять следующие виды исследований: а) изучение массива горных пород в условиях ограниченного пространства (шахтные работы), б) осуществление опережающей разведки впередизабойного пространства, в) проведение высокоточных мониторинговых наблюдений в пределах участка профиля, соответствующего длине косы измерительной установки. Предлагаемый способ опробован на одном из рудников Верхнекамского месторождения солей при изучении околоштрекового пространства в условиях ограниченной длины выработки для прогнозной оценки газодинамических явлений. В результате использования МГЗ оперативно была получена информация об особенностях строения горного массива до глубины порядка 150 м по всей длине штрека (600 м) (Фиг.2). По результатам обработки и интерпретации выполненной с помощью системы программ «ЗОНД» (свидетельство РФ №200561 0058) выделены зоны скопления газа, представляющие опасность при проведении шахтных работ.

В итоге проведенных исследований разработана новая технология производства шахтных электроразведочных наблюдений, включающая методику электрического зондирования водозащитной толщи с помощью многоэлектродной косы, стелющихся электродов, коммутатора переключения каналов, цифровой регистрации сигналов аппаратурой АМС-1 и их последующей автоматической обработки с помощью вышеуказанной системы программ ЗОНД.

Литература

1. Электроразведка: Справочник геофизика. В 2-х кн. /Под ред. В.К. Хмелевского и В.М. Бондаренко. Кн. I. - M.: Недра, 1989, с.95-110, 174-177.

2. Колесников В.П. Основы интерпретации электрических зондирований. - M: Научный мир, 2007. - 248 с.

3. Бобачев А.А., Модин И.Н., Перваго Е.В., Шевнин В.А. Многоэлектродные электрические зондирования в условиях горизонтально-неоднородных сред. Разведочная геофизика. - M., 1996. 50 с. (прототип).

Похожие патенты RU2545309C2

название год авторы номер документа
Способ геоэлектроразведки 2015
  • Колесников Владимир Петрович
  • Артемьев Денис Андреевич
  • Ласкина Татьяна Андреевна
  • Колесников Сергей Владимирович
RU2642967C2
Способ мониторингового контроля физического состояния геологической среды 2015
  • Колесников Владимир Петрович
  • Артемьев Денис Андреевич
  • Ласкина Татьяна Андреевна
  • Колесников Сергей Владимирович
RU2650084C2
СПОСОБ ГЕОЭЛЕКТРОРАЗВЕДКИ 1991
  • Вишняков Э.Х.
  • Леонкин Е.И.
  • Нежданов В.М.
  • Пронин В.П.
  • Утямышев В.Г.
  • Мынка Ю.В.
  • Черняк Е.Г.
RU2018885C1
УСТРОЙСТВО ДЛЯ МОРСКОЙ ЭЛЕКТРОРАЗВЕДКИ В ДВИЖЕНИИ СУДНА И СПОСОБ МОРСКОЙ ЭЛЕКТРОРАЗВЕДКИ 2004
  • Лисицын Е.Д.
  • Петров А.А.
  • Савченко Н.В.
  • Кяспер В.Э.
  • Легейдо П.Ю.
RU2253881C9
СПОСОБ МОРСКОЙ ГЕОЭЛЕКТРОРАЗВЕДКИ И ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ КОМПЛЕКС ДЛЯ ЕГО ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ 2012
  • Лисин Анатолий Семенович
RU2557675C2
СПОСОБ МОРСКОЙ ЭЛЕКТРОРАЗВЕДКИ И УСТРОЙСТВО ДЛЯ МОРСКОЙ ЭЛЕКТРОРАЗВЕДКИ В ДВИЖЕНИИ СУДНА 2007
  • Легейдо Петр Юрьевич
  • Мандельбаум Марк Миронович
  • Давыденко Юрий Александрович
  • Пестерев Иван Юрьевич
  • Владимиров Виктор Валерьевич
RU2425399C2
СПОСОБ ПРОСТРАНСТВЕННОЙ ЧАСТОТНО-ВРЕМЕННОЙ ГЕОЭЛЕКТРОРАЗВЕДКИ (FTEM-3D) 2010
  • Горюнов Андрей Сергеевич
  • Киселев Евгений Семенович
  • Ларионов Евгений Иванович
RU2446417C2
СПОСОБ ИЗМЕРЕНИЯ И ОБРАБОТКИ ПЕРЕХОДНЫХ ПРОЦЕССОВ С ЗАЗЕМЛЕННОЙ ЛИНИЕЙ ПРИ ИМПУЛЬСНОМ ВОЗБУЖДЕНИИ ПОЛЯ ЭЛЕКТРИЧЕСКИМ ДИПОЛЕМ С ЦЕЛЬЮ ПОСТРОЕНИЯ ГЕОЭЛЕКТРИЧЕСКИХ РАЗРЕЗОВ И УСТРОЙСТВО ДЛЯ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ЭТОГО СПОСОБА С ПОМОЩЬЮ АППАРАТНО-ПРОГРАММНОГО ЭЛЕКТРОРАЗВЕДОЧНОГО КОМПЛЕКСА (АПЭК "МАРС") 2012
  • Давыденко Юрий Александрович
  • Давыденко Александр Юрьевич
  • Пестерев Иван Юрьевич
  • Яковлев Сергей Владимирович
  • Давыденко Михаил Александрович
  • Комягин Андрей Владимирович
  • Шимянский Дмитрий Михайлович
RU2574861C2
СПОСОБ ГЕОЭЛЕКТРОРАЗВЕДКИ 2002
  • Марченко М.Н.
RU2210092C1
Способ геоэлектрозондирования 1984
  • Богданов Леонид Афанасьевич
  • Нахабцев Александр Сергеевич
  • Сапожников Борис Григорьевич
  • Яблучанский Анатолий Игнатьевич
SU1239671A1

Иллюстрации к изобретению RU 2 545 309 C2

Реферат патента 2015 года СПОСОБ ГЕОЭЛЕКТРОРАЗВЕДКИ

Изобретение относится к многоканальным геофизическим исследованиям и предназначено для решения инженерно-геологических, шахтных, геотехнических, экологических задач, поиска полезных ископаемых и подземных вод. Способ геоэлектроразведки зондирования геологической среды основан на использовании многоканальной установки в виде косы, предназначенной для выполнения групповых зондирований. Установка представляет собой систему парных электродов, расположенных с постоянным шагом вдоль профиля наблюдений, выполняющих в процессе зондирования последовательно функцию как приемных, так и питающих линий. Данная установка в отличие от аналогов обеспечивает независимость задания длины приемной линии MN от шага между пикетами и разносами установки, снижение при необходимости переходного сопротивления питающей линии посредством подачи тока в землю спаренными электродами, повышение плотности наблюдений за счет получаемого дополнительного зондирования. Съемка с помощью данной установки обеспечивает постоянную максимальную глубину зондирования на каждом из пикетов группового зондирования путем применения методики встречных трехэлектродных установок. Технический результат заключается в возможности исследования массива горных пород в условиях ограниченного пространства с повышением производительности работ и информативности результатов измерений, осуществление опережающей разведки впередизабойного пространства, выполнение мониторинговых наблюдений, обеспечивающих контроль изменения свойств среды в пределах исследуемого участка. 2 ил.

Формула изобретения RU 2 545 309 C2

Способ геоэлектроразведки для выполнения групповых зондирований геологической среды, основанный на использовании многоканальной установки в виде косы, отличающийся тем, что используют систему парных электродов, расположенных с постоянным шагом вдоль профиля наблюдений, выполняющих в процессе зондирования последовательно функцию как приемных, так и питающих линий, обеспечивая независимость задания длины приемной линии MN от шага между пикетами и разносами установки, снижение при необходимости переходного сопротивления заземления питающей линии посредством подачи тока в землю спаренными электродами, повышение плотности наблюдений за счет получаемого дополнительного зондирования, при этом для обеспечения одинаковой максимальной глубины зондирования на всех пикетах группового электрического зондирования используют методику встречных трехэлектродных установок.

Документы, цитированные в отчете о поиске Патент 2015 года RU2545309C2

RU 2010150173 A1 20.06.2012
СПОСОБ ГЕОЭЛЕКТРОРАЗВЕДКИ 1995
  • Алексеев В.А.
  • Журбин И.В.
RU2097793C1
US 4875015 A 17.10.1989
US 4296379 A 20.10.1981

RU 2 545 309 C2

Авторы

Колесников Владимир Петрович

Даты

2015-03-27Публикация

2013-05-07Подача