Изобретение относится к геохимическим способам поисков месторождений полезных ископаемых, сопровождаемых газовыми ореолами рассеяния рудообразующих элементов или эл ментов - индикаторов, и может быть использовано для определения степени заражения атмосферы проквлипенными отходами при экологических исследованиях. Известен способ поисков месторож дении полезных ископаемых, согласно которому по исследуемому профилю перемещсцот источник света зада.ннай области длин волн и приемник того же излучения с измерителем интенсив ности. При неизменном расстоянии ме ду источником и приемником измеряют оптическую плотность и максимуме молекулярной полосы спектра поглощения газообразных индикаторов непосредственно в слое воздуха между источником и приекшиком, определяют концентрацию индикаторов в каждой точке профиля и по местоположению максимума концентраций судят о присутствии искомого объекта 1 . Однако точность результатов, получаемых по этому способу , зависит от прозрачности воздуха, его температуры и других метеорологических условий. Кроме того, реализация способа требует применения сложной аппаратуры, обеспечиваияцей строго монохроматический источник света и приемно-усилительну1д систему, а т.акже затрат времени на проведение предварительнрго градуирования при фоновых концентрациях. Известен также газореохимический способ поисков месторождений полезных ископаемых, основанный на измерении концентрации летучих элементов, например, S02, СО и др. в нижних слоях атмосферы путем отбора проб почвенного и атмосферного воздуха в герметичные сосуды и посл дующего их концентрирования и анали за в лабораторных условиях 2j . Однако известный способ малопроизводителен в связи с необходимость предварительного трудоемкого отбора газовых проб , обеспечения их герметичности при транспортировка и хра нении в процессе анализа. Целью изоб тения является повышение производительности способа и упрощение процедуры поисков газогеохимических аномалий. Поставленная цель достигается тем, что согласно способу на каждом участке исследуемого профиля охлаждают измерительную ячейку до температуры точки росы, конденсирую в ней атмосферную влагу, поддерживают температуру конденсата постоянной , в его составе определяют ко центрации растворенных компонентов и по аномальным их значениям рудят о наличии месторождения полезных ископаемых. . На чертеже приведена принципиал1И ная схема устройства для регшизация предлагаемого способа в полевых условиях. Способ осуществляют следующим образом. На исс71едуемом участке профиля с помощью полупроводникового холодильного элемента охлаждают измерительную ячейку ниже температуры точки росы. При этом на внутренних стенках измерительной ячейки конден сируется, а затем стекает на дно атмосферная влат-а вместе с растворенными в ней газовыми компонентами. При достаточном количестве накопившегося конденсата, поддерживая постоянную температуру в измерительной ячейке, определяют концентрацию раст воренного газового компонента, например , с помощью ионоселективных электродов. В результате проведенных по разным профилям аналогичных измерений выявляют участки с фоновым и аномальным содержаниями исследуемого компонта, на основании чего судят о присутствии искомого месторождения, являкицегося источником газогеохимической аномалии. Так как растворимость газов в воде при понижении температу &1 возрастает, конденсацию и измерения проводят по возможности при пониженной температуре.. Устройство состоит из радиатора для конденсирования атмосферной влаги 1,.измерительной ячейки 2, полу про вод никовы:с охладительных эле1««ентов 3, радиатора для отвода тепла 4, ионоселективных электродов 5, регистратора 6 и контактного термометра для измерения и регулирования температуры конденсата 7. Способ может быть осуществлен и при температуре воздуха ниже , При перемене полярности питания измерительная ячейка служит нагревателем, что позволяет растопить замерзшую на поверхности почвы влагу и произвести измерения растворенных газов. Способ обеспечивает съемку по сероводороду, который является одним из основных индикаторов для поисков сульфидных Применение предлагаемого способа поисков месторождений полезных ископаемых повышает эффективность посков за счет совмещения процессов тбора и ансшиза проб непосредственно на месте, исключает необходимость в герметизации и транспортировке роб, дает возможность использовать
. 1043578
высокочувствительные методы, примени- измерения как в одиой точке исслет емые для ангшиза жидкостей, и поэво- дуемрго участка, так и при движении ляет осуществить иепрерывиый режим вдоль профиля..
название | год | авторы | номер документа |
---|---|---|---|
Анализатор для геохимических поисков | 1980 |
|
SU1043580A1 |
СПОСОБ ПРОГНОЗА ЗАЛЕЖЕЙ УГЛЕВОДОРОДОВ | 2010 |
|
RU2449324C1 |
Способ газовой съемки для поисков месторождений полезных ископаемых | 1983 |
|
SU1123005A1 |
СПОСОБ ПРОГНОЗА ЗАЛЕЖЕЙ УГЛЕВОДОРОДОВ | 2007 |
|
RU2359290C1 |
СПОСОБ ЭЛЕКТРОХИМИЧЕСКИХ ПОИСКОВ МОРСКИХ НЕФТЕГАЗОВЫХ МЕСТОРОЖДЕНИЙ | 2014 |
|
RU2579159C2 |
БИОГИДРОХИМИЧЕСКИЙ СПОСОБ ПОИСКА ШЕЛЬФОВЫХ ЗАЛЕЖЕЙ НЕФТИ В ТРАНЗИТНОЙ ЗОНЕ | 2018 |
|
RU2678260C1 |
СПОСОБ ГЕЛИЕВОЙ СЪЕМКИ НА АКВАТОРИЯХ | 2011 |
|
RU2484503C1 |
Способ поисков залежей углеводородов сейсмическими, электроразведочными и электрохимическими методами | 2016 |
|
RU2657129C2 |
Способ прямых поисков нефтегазосодержащих участков недр | 2016 |
|
RU2650707C1 |
Способ электрохимических поисков морских нефтегазовых месторождений | 2016 |
|
RU2635817C1 |
СПОСОБ ПОИСКОВ МЕСТОРОЖДЕНИЙ ПОЛЕЗНЫХ ИСКОПАЕМЫХ, включающий профильные измерения концентра-i ций летучих элементов в нижних слоях атмосферы с последующим вы явлением аномальных участков, отличающийся тем, что, с целью -повышения производительности способа и упрощения поисков газогеохимических аномалий, на казкдом участке исследуемого профиля охлаждают измерительную ячейку до температуры ниже точки росы, конденсируют в ней атмосферную влагу, поддерживают температуру конденсата постоянной, в его составе определяют концентрации растворенных компонентов и по аномальным их значениям судят о наличии месторождения полезных ископаекых. 4 :о (У1 vl эо
Печь для непрерывного получения сернистого натрия | 1921 |
|
SU1A1 |
Способ поисков месторождений полезных ископаемых | 1971 |
|
SU457956A1 |
Печь для непрерывного получения сернистого натрия | 1921 |
|
SU1A1 |
Аппарат для очищения воды при помощи химических реактивов | 1917 |
|
SU2A1 |
Фридман А.И | |||
Природные газы рудных месторождений | |||
М., Недра, 1970, с | |||
Приспособление с иглой для прочистки кухонь типа "Примус" | 1923 |
|
SU40A1 |
Авторы
Даты
1983-09-23—Публикация
1979-05-04—Подача