Способ геоэлектроразведки Советский патент 1983 года по МПК G01V3/04 

Описание патента на изобретение SU1062631A1

2. Способ по п. 1, отличающийся тем, что внутренний питающий электрод заземляют в центре окружности, образованной наружным питающим электродом.

3, Способ поп, 1, отличаю-щ и и с я тем, что внутренний питающий электрод зазмемляют равномерно по окружности, концентричной окружности, образованной наружным питающим электродом.

Похожие патенты SU1062631A1

название год авторы номер документа
СПОСОБ ГЕОЭЛЕКТРОРАЗВЕДКИ 1993
  • Могилатов Владимир Сергеевич
  • Балашов Борис Петрович
RU2084929C1
СПОСОБ МАГНИТОТЕЛЛУРИЧЕСКОГО ЗОНДИРОВАНИЯ ГЕОЛОГИЧЕСКИХ СТРУКТУР 2018
  • Могилатов Владимир Сергеевич
  • Плоткин Валерий Викторович
RU2690207C1
Способ электроразведки для изучения трехмерных геологических структур 2017
  • Могилатов Владимир Сергеевич
  • Злобинский Аркадий Владимирович
RU2676396C1
СПОСОБ ПРЯМЫХ ПОИСКОВ ЛОКАЛЬНЫХ ОБЪЕКТОВ 1995
  • Могилатов Владимир Сергеевич
  • Балашов Борис Петрович
RU2112995C1
СПОСОБ ПРЯМОГО ПОИСКА УГЛЕВОДОРОДОВ МЕТОДАМИ ГЕОЭЛЕКТРИКИ 2019
  • Злобинский Аркадий Владимирович
  • Могилатов Владимир Сергеевич
RU2721475C1
СПОСОБ ПОИСКА ТРЕХМЕРНЫХ ОБЪЕКТОВ МЕТОДАМИ ГЕОЭЛЕКТРИКИ ТМ-ПОЛЯРИЗАЦИИ 2019
  • Злобинский Аркадий Владимирович
  • Могилатов Владимир Сергеевич
RU2733095C2
СПОСОБ ГЕОЭЛЕКТРОРАЗВЕДКИ 1992
  • Моисеев В.С.
RU2045084C1
СПОСОБ ГЕОЭЛЕКТРОРАЗВЕДКИ 1971
SU290256A1
СПОСОБ ГЕОЭЛЕКТРОРАЗВЕДКИ 1993
  • Моисеев В.С.
  • Липилин А.В.
  • Кормильцев В.В.
  • Человечков А.И.
RU2076344C1
СПОСОБ ПРЯМОГО ПОИСКА ЛОКАЛЬНЫХ ОБЪЕКТОВ НА ШЕЛЬФЕ МИРОВОГО ОКЕАНА И УСТРОЙСТВО ДЛЯ ЕГО ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ В ОТКРЫТОМ МОРЕ 1995
  • Балашов Борис Петрович
  • Могилатов Владимир Сергеевич
RU2116658C1

Реферат патента 1983 года Способ геоэлектроразведки

1. СПОСОБ ГЕОЭЛЕКТРОРАЗВЕДКИ, при котором в Земле возбуждают электрическое поле путем осесимметричного введения электрического тока в Землю и измеряют параметры электрического поля по профилям, par, диально расходящимся из точки введения осесимметричного электрического тока в Земгао, отлич-ающ и и с я тем, что, с целью повыше- ния производительности труда, гштающие электроды располагают на поверхности Земли один внутри другого, при этом наружный питающий электрод заземляют равномерно по окружности. (Л

Формула изобретения SU 1 062 631 A1

Изобретение относится к геозлект.роразведке, преимущественно на прстоянном токе методами вертикальног электрического зойдирования (ВЭЗ)/ сопротивлений, и может быть использовано в электроразведке на переменном токе.

Известен способ геоэлектроразведки, предусматривающий введение тока в Землю с помощью четырех элек родов, расположенных по одной пряямой. Измерения проводят по центральному профилю, являющемуся продолжением линии, соединяющей питающие электроды, и нескольким боковым, расположенным по обе стороны от центрального l .

Недостатком способа является слабая (степенная) зависимость измеряемого поля от характеристик разреза, а также неизотропность измеряемого поля, требующая применения отличающихся между собой модификаций .измерений и интерпретаций данных на центральном и боковых профилях.

Наиболее близким к изоб зетению является способ геоэлектроразведки, jnpH котором в Земле возбуждают электрическое поле путем осесимметричного введения электрического тока в Землю и измерения параметров электрического.поля проводят по профилям/ радиально расходящимся от точки введения осесимметричного электрического тока в Землю. При этом в скважину опускают питающую линию таким образом, чтобы верхний питающий электрод был заземлен у устья скважины, а нижний - в скважине, ниже залегания предполагаемого продуктивного пласта 2 .

При таком введении тока в среде с изолирующим основанием,напряженность измеряемого электрического поля при удалении от точек введения тока спадает экспоненциально, причам показатель экспоненты определяется всеми параметрами горизонтально-слоистого разреза. Таким образом, в силу характера экспоненциальной Функции, измеряемое электрическое поле весьма чувствительно даже к неболыиим изменениям разреза, т.е.

способ обладает большей разрешающей способностью. Кроме того, изотропность измеряемого поля позволяет производить измерения по радиал:ъкк -:

5 профилям с применением единой метс дики измерения к интерпретации

Существенным недостатком извест. ного способа является необходьПЛос ; использования скважин для погруже0 кия питающих электродов под дневную поверхность, что весьма снижает производительность труда ы удорожает способ; так как приходится либо бурить скважинз, либо использовать

5 уже имеющуюся, потратить время и. спуск электродов,

ff Целью изобретения является Ол-

шение производительности труда, т с в: снижение затрат на проведение рааве0 дочных работ„

Поставленная цель достигается тем, что согласно способу геоэлектроразведки, при котором в Зеуле возбуждают электрическое поле путем

5 осесимметричного введения электрического тока в Землю и измеряют параметры электрического поля по про-Филям, радиально расходящимся от точки введения осесиьметричного

0- электрического тока в Землю- питсм,-; щие электроды располагают на повер.хности Земли один в другом, при этом наружный питающий электрод заземляют равномерно по окружности,

5 При этом внутренний питающий электрод целесообразно заземлить в центре окружности, образованной наружным питающим электродом.

Возможно также внутренний питаюQ щий электрод заземлить равномерно по окружности, концентричной окружности, образованной наружным питающим электродом.

Измерения проводят по профилямf являющимся продолжением радиусов окружности, образованной наружны1« электродом. Величина радиуса внешней окружности определяется требуемой глубиной исследования и может изменяться в пределах 100-1000 м,,

0tРасчеты показывают, что для модели двухслойной среды с изолирующим основанием предлагаемый способ введе;ния тока в Землю действительно обеспечивает экспоненциальную зависи-. мость измеряемого поля от разноса и глубины до фундамента. Включение в разрез горизонтального экрана, моделирующего залежь, даже при неболыаих поперечных сопротивлениях, приводит, согласно расчетам, к тому, что измеряемое поле на разносах, больших глубины до экрана, определяется ЕГ основном аномальным полем экрана.

На практике достаточно равномерное заземление по окружности заменить заземлением в вершинах правильного N-угольннка () , где N-число вершин прямоугольника.

На чертеже представлена схема варианта способа при Н 8о

На исследуемом участке заземляют сначала внутренний питающий электрод (точка 1). Затем по восьми радиусам, через угол в 45° раскладываются питающие линии одинаковой длины и заземляются по внешним концам в точках 2-9 размещения наружного питающего электрода. Точку 1 подключают к одному полюсу генератора 10, а внутренние концы питающих линий - к другому. Измерительное устройство 11 располагают на прямой, проходящей через точку 1 и какую-либо из точек 2 - 9.

В нашем примере измерительное устройство расположено на профиле, соединяющем точки 1 - 5. При включенной генераторной установке 10 в Земле создается электрическое поле, напряженность которого в средах с изолирующим основанием при удалении от питающих электродов нгисодится в экспоненциальной зависимости от параметров разреза.

Данные измерений обрабатываются каким-либо известным способом, например нормированием измеряемого поля на известное,, т.е. нормальное ,поле среды, вмещающей интересующий объект. Осесимметричное введение тока позволяет использовать единую методику обработки для данных, полученных на всех радиальных профилях.

Использование предлагаемого способа геоэлектроразведки позволяет повысить производительность труда путем отказа от использования буровых скважин для устройства питающих заземлений, повысить чувствительность измерений за счет формирования экспоненциальной характеристики питающего электрического поля а также повысить детальность исследований.

Документы, цитированные в отчете о поиске Патент 1983 года SU1062631A1

Печь для непрерывного получения сернистого натрия 1921
  • Настюков А.М.
  • Настюков К.И.
SU1A1
СПОСОБ ГЕОЭЛЕКТРОРАЗВЕДКИ 0
SU175149A1
Печь для непрерывного получения сернистого натрия 1921
  • Настюков А.М.
  • Настюков К.И.
SU1A1
Аппарат для очищения воды при помощи химических реактивов 1917
  • Гордон И.Д.
SU2A1
Печь для непрерывного получения сернистого натрия 1921
  • Настюков А.М.
  • Настюков К.И.
SU1A1

SU 1 062 631 A1

Авторы

Могилатов Владимир Сергеевич

Даты

1983-12-23Публикация

1982-09-03Подача