СТАБИЛИЗАЦИЯ ВЛАГОНАСЫЩЕННОСТИ НЕПОЛЯРИЗУЮЩИХСЯ ЭЛЕКТРОДОВ Российский патент 2019 года по МПК G01V3/02 

Описание патента на изобретение RU2701876C1

Способ относится к геофизической электроразведке применительно к датчикам электрического поля типа заземленный диполь, в которых неполяризующиеся электроды используются как заземлитель. Предлагаемый способ стабилизации влагонасыщенности любых типов водосодержащих деполяризаторов в неполяризующихся электродах путем введения в состав деполяризаторов абсорбента, а также в грунт, повышает стабильность контактного сопротивления электрод-грунт и межэлектродного потенциала датчиков электрического поля, снижает загрязнение почвы солями цветных металлов.

В датчиках электрического поля для геофизической электроразведки в качестве заземлителей применяются неполяризующиеся электроды на основе графитового стержня с увлажненным деполяризатором из графитового порошка (RU 2277324 2004; RU 90224 2009; RU 123979 2012) и электроды на основе серебра, свинца, меди с водным раствором электролита из солей этих же металлов (Корепанов, 2007; Petiau, 1980.; Вольвовский Б.С., 1977; Хмелевский В.К., 1989). Общим для конструкций обоих типов электродов является наличие влагопроницаемого диэлектрического корпуса и находящаяся в составе деполяризатора (электролита) вода.

По технологии геофизических работ неполяризующиеся электроды устанавливаются в землю в ямках с предварительно увлажненным грунтом. Электрический контакт всех указанных типов электродов с грунтом осуществляется посредством содержащихся в деполяризаторах электродов водных растворов через влагопроницаемые элементы конструкции диэлектрических корпусов: пористые стенки, мембраны, щели и пр. Обеспечивая контакт заземлителя с грунтом, эти элементы одновременно являются причиной утечки растворов, при уменьшении количества которых и высыхании грунта ухудшается электрический контакт, и соответственно, параметры заземлителя, появляются скачкообразные изменения межэлектродного потенциала.

Решаемая предлагаемым изобретением задача и ожидаемый технический результат заключаются в повышении долговременной устойчивости электрических параметров неполяризующихся электродов с любыми водосодержащими деполяризаторами путем повышения стабильности их проводящих свойств количественной стабилизацией содержащейся в них влаги, а также снижении загрязнения почвы солями цветных металлов.

Одним из способов уменьшения утечки жидкостей используется предварительная, перед установкой электрода в землю, обмазка его корпуса бентонитовой глиной. Известен способ, являющийся прототипом, использованный в неполяризующемся электроде для наземной геофизической электроразведки (RU 123979 2012), в котором предприняты меры по влагоудержанию: деполяризатор пропитан влагоудерживающим веществом - загущенным водным раствором крахмала. Загуститель снижает процесс вытекания влаги через контактную щелевую поверхность корпуса, но свойства крахмала по ее накоплению незначительны.

Предлагаемое решение заключается в том, что в состав водосодержащего деполяризатора неполяризующихся электродов любого типа, не только графитовых, вводится полимерный абсорбент.

Полимерные абсорбенты на основе полиакриламида, полиакрилата и биополимеров (RU 2378290 2006/01; Клицов С., 2001; Куренков В.Ф., 1992) обладают уникальным свойством многократной обратимой реакции накапливать и отдавать воду в 100-500 раз больше собственной массы. Благодаря этим свойствам они нашли применение в сельском хозяйстве - в растениеводстве, в быту - например подгузники, медицине - имплантаты т.д. В растениеводстве при внесении в грунт абсорбенты накапливают воду при поливе и отдают при высыхании, причем более эффективным в условиях почвы (т.е. засоленной, минерализованной, щелочной воды и пр.) является абсорбент на основе акрилатов, способный поглощать и отдавать в таких условиях до 0.1 л воды на 1 г сухого вещества.

Абсорбенты, являясь инертными веществами, нетоксичны, стерильны, сохраняют свои свойства при высоких и низких температурах несколько лет (Куренков В.Ф., 1992).

Для удержания достаточного количества воды в деполяризаторе достаточно ввести в его состав подобные абсорбенты в соотношениях менее 1/200 от объема графитового и 1/100 электролитного деполяризаторов. Также, добавка абсорбента в грунт в местах установки электродов способствует улучшению их влагонасыщенности.

В данном решении, абсорбент благодаря своим свойствам выступая в качестве накопителя большего объема воды и за счет впитывания извне (и последующей отдаче) при длительной работе обеспечивает продление периода сохранения влаги, тем самым стабилизируя проводящие свойства деполяризатора (электролита), в отличие от крахмала в прототипе.

Технический результат состоит в улучшении стабильности электрических параметров неполяризующихся электродов с любыми водосодержащими деполяризаторами: переходного контактного сопротивления электрод - грунт и межэлектродного потенциала датчиков электрического поля; снижении загрязнения почвы солями цветных металлов, что не следует явным образом из области применения абсорбентов.

Литература

1. RU 123979 2012 г., МПК G01V 3/00 (2006.01)

2. RU 90224 2009 г., МПК G01V 3/00 (2006.01)

3. RU 2277324 2004 г., МПК A01G 7/00 (2006.01), G01V 3/04 2006.01)

4. Корепанов В.Е., Свенсон А.Н. Высокоточные неполяризующиеся электроды для наземной геофизической разведки., Киев, Наукова Думка, 2007, 96 с.

5. Petiau G., Dupis A. Noise, temperature coefficient and long time stability of electrodes for telluric observations. Geoph. Prospecting. 1980. 28 (5). pp. 792-804.

6. Вольвовский Б.С., Кунин Н.Я., Терехин Е.И.; Краткий справочник по полевой геофизике., М. Недра., 1977.

7. Электроразведка: Справочник геофизика. Под ред. Хмелевского В.К. и Бондаренко В.М., Москва, Недра, 1989.

8. Клицов С., Месхетели А. Гидрогель - «Экопочва», журнал «Наука и жизнь», 2001 г., №5.

9. Полиакриламид / Под ред. В.Ф. Куренкова. М., Химия, 1992. 192 с.

Похожие патенты RU2701876C1

название год авторы номер документа
ГРАФИТОВЫЙ ЭЛЕКТРОД ДЛЯ МОРСКОЙ ЭЛЕКТРОРАЗВЕДКИ С МАЛОЙ ВЕЛИЧИНОЙ ПОСТОЯННОЙ ВРЕМЕНИ 2012
  • Шумилов Александр Васильевич
RU2516192C2
СПОСОБ НАЗЕМНЫХ ПЛОЩАДНЫХ ГЕОФИЗИЧЕСКИХ ИССЛЕДОВАНИЙ МЕТОДАМИ ЭЛЕКТРОРАЗВЕДКИ ДЛЯ ОБЕСПЕЧЕНИЯ КАТОДНОЙ ЗАЩИТЫ ГАЗОПРОВОДОВ 2017
  • Безруков Сергей Петрович
  • Лаптев Дмитрий Анатольевич
RU2679269C1
Способ изготовления неполяризующихся графитовых электродов для электроразведки "Измиран-Севморгео 1981
  • Богородский Михаил Михайлович
  • Вишняков Андрей Эрихович
  • Чернышев Игорь Вадимович
  • Яневич Михаил Юльевич
SU1067456A1
Способ мониторинга состояния диафрагмы из буросекущихся глиноцементобетонных свай в грунтовой плотине методом электротомографии 2018
  • Орищук Роман Николаевич
  • Сольский Станислав Викторович
  • Кондратенко Павел Владимирович
RU2678535C1
ИЗМЕРИТЕЛЬ РАЗНОСТИ ПОТЕНЦИАЛОВ ГЕОФИЗИЧЕСКИЙ (ИРПГ) 2010
  • Легейдо Петр Юрьевич
  • Алаев Валерий Николаевич
  • Ситников Александр Анатольевич
  • Жуган Павел Петрович
  • Давыденко Юрий Александрович
RU2485555C2
СПОСОБ ГЕОЭЛЕКТРОРАЗВЕДКИ 1991
  • Квятковский Г.И.
  • Мамченко Т.А.
RU2006885C1
КОМПЛЕКС ДЛЯ ПОИСКОВО-РАЗВЕДОЧНЫХ РАБОТ НА НЕФТЬ И ГАЗ В СЛОЖНОПОСТРОЕННЫХ РАЙОНАХ С РАЗВИТОЙ СОЛЯНОКУПОЛЬНОЙ ТЕКТОНИКОЙ С КАРТИРОВАНИЕМ КРОВЛИ СОЛИ И ПОДСОЛЕВЫХ ОТЛОЖЕНИЙ И КОМПЬЮТЕРНО-ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЙ КОМПЛЕКС (КТК) ДЛЯ НЕГО 2014
  • Смилевец Наталия Павловна
  • Мищенко Илья Александрович
  • Волгина Александра Ивановна
  • Чернышов Сергей Александрович
  • Громов Анатолий Александрович
RU2594112C2
СИСТЕМЫ СБОРА ДАННЫХ ДЛЯ МОРСКОЙ МОДИФИКАЦИИ С КОСОЙ И ПРИЕМНЫМ МОДУЛЕМ 2016
  • Агеенков Евгений Валерьевич
  • Алаев Валерий Николаевич
  • Владимиров Виктор Валерьевич
  • Жуган Павел Петрович
  • Иванов Сергей Александрович
  • Мальцев Сергей Харлампьевич
  • Пестерев Иван Юрьевич
  • Ситников Александр Анатольевич
RU2639728C1
Способ определения глубины залегания локальных поляризующихся тел 1978
  • Бобровников Леонид Захарович
  • Воскобойников Лев Иванович
  • Усанов Владимир Александрович
SU857897A1
УСТРОЙСТВО СЕЙСМОРАЗВЕДКИ 2D ИЛИ 3D, ЭЛЕКТРОРАЗВЕДКИ И ГИС ДЛЯ ПОВЫШЕНИЯ НАДЕЖНОСТИ КАРТИРОВАНИЯ КРОВЛИ СОЛИ И ДЛЯ ПРОГНОЗА НЕФТЕГАЗОНОСНОСТИ ПОДСОЛЕВЫХ ОТЛОЖЕНИЙ В РАЙОНАХ С РАЗВИТОЙ СОЛЯНОКУПОЛЬНОЙ ТЕКТОНИКОЙ 2015
  • Смилевец Наталия Павловна
  • Гарина Светлана Юрьевна
  • Иванов Сергей Александрович
  • Персова Марина Геннадьевна
  • Алексеев Андрей Германович
  • Фирсов Александр Васильевич
RU2595327C1

Реферат патента 2019 года СТАБИЛИЗАЦИЯ ВЛАГОНАСЫЩЕННОСТИ НЕПОЛЯРИЗУЮЩИХСЯ ЭЛЕКТРОДОВ

Изобретение относится к геофизической электроразведке применительно к датчикам электрического поля типа заземленный диполь, в которых неполяризующиеся электроды используются как заземлитель. Сущность: для стабилизации количественного содержания влаги в неполяризующихся электродах с любым водосодержащим деполяризатором в состав деполяризаторов, а также в грунт в местах установки электродов вводится полимерный абсорбент. Технический результат: повышение стабильности контактного сопротивления электрод-грунт и межэлектродного потенциала датчиков электрического поля, снижение загрязнения почвы солями цветных металлов.

Формула изобретения RU 2 701 876 C1

Способ стабилизации влагонасыщенности неполяризующихся электродов, характеризующийся тем, что для стабилизации количественного содержания влаги в неполяризующихся электродах с любыми водосодержащими деполяризаторами в состав их деполяризаторов, а также в грунт в местах установки электродов вводится полимерный абсорбент, за счет чего повышается стабильность контактного сопротивления электрод-грунт и межэлектродного потенциала датчиков электрического поля, снижается загрязнение почвы солями цветных металлов.

Документы, цитированные в отчете о поиске Патент 2019 года RU2701876C1

Способ обжига окатышей железных концентратов 1959
  • Варич М.С.
  • Мелешкин С.М.
SU123979A1
Прибор для вычерчивания лемнискаты Бернулли 1950
  • Мишагин В.Н.
SU90224A1
Неполяризующийся электрод 1985
  • Гамоян Вагаршак Багдасарович
  • Захарян Алексан Василевич
SU1291918A1
CN 207096471 U, 13.03.2018
CN 205643732 U, 12.10.2016
EP 2921884 A1, 23.09.2015.

RU 2 701 876 C1

Авторы

Дзалба Александр Леонидович

Матюков Евгений Константинович

Тимонин Геннадий Николаевич

Даты

2019-10-02Публикация

2018-09-12Подача