Способ геоэлектроразведки и устройство для его осуществления

 

Использование: при проведении геофизических исследований для изучения динамических процессов во времени в земной коре. Сущность изобретения: возбуждение электромагнитного поля в исследуемой среде осуществляют при помощи источника переменного тока на двух заданных частотах. На заданном расстоянии от источника, которое составляет 20 км и более, измеряют на обеих частотах отношения вторых геометрических разностей потенциалов электрического поля к первым, выделяя из этих соотношений только синфазную с электродвижущей силой источника фазовую составляющую . Устройство состоит из горизонтального дипольного источника переменного тока, приемника, включающего датчики первой и второй геометрических разностей электрических потенциалов, делительного блока, синхронного детектора, накопителя и регистратора. 2 с. п.ф-лы, 1 ил. (л с

СОЕО3 СОВЕТСКИХ

СОЦИАЛИСТИЧЕСКИХ

РЕСПУБЛИК (я)5 G 01 J 3/06

ОПИСАНИЕ ИЗОБРЕТЕН

К АВТОРСКОМУ СВИДЕТЕЛЬСТВУ

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ КОМИТЕТ

ПО ИЗОБРЕТЕНИЯМ И ОТКРЫТИЯМ

ПРИ ГКНТ СССР (21) 4854470/25 (22) 14.05..90 (46) 23.10.92. Бюл. ¹ 39 (71) Центральная геофизическая экспедиция и Иркутское производственное обьединение по геофизическим работам

"Иркутскгеофизика" (72) Н.И.Рыхлинский, А.С.Кашик, С.Н.Давыдычева, M.Ç.Õóçèí и В,Н.Алаев (56) Рикитаке Т. Предсказание землетрясений. - Мир, 1979, с, 247.

Авторское свидетельство СССР № 1238562, кл. G 01 JЗ/06,,1985.

Справочник геофизика /Под ред.

В.К.Хмелевского. — M.: Недра, с. 76 — 78. (54) СПОСОБ ГЕОЭЛЕКТРОРАЗВЕДКИ И

УСТРОЙСТВО ДЛЯ ЕГО ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ (57) Использование: при проведении геофизических исследований для изучения динаИзобретение относится к геофизике, а более конкретно к способам проведения геофизических исследований с использованием регулируемого источника электромагнитного поля, и предназначено для изучения динамических процессов во времени в Земной коре.

Способ является усовершенствованием способа, в котором возбуждают с помощью регулируемого источника электромагнитного поля в исследуемой среде последовательно на двух заданных частотах, осуществляют в точках измерения прием на этих частотах и измерение первой и второй геометрических разностей потенциалов электрического поля, по которым рассчитывают картируемый параметр.

„„БЦ„„1ПОТ14 Al мических процессов во времени в земной коре. Сущность изобретения; возбуждение электромагнитного поля в исследуемой среде осуществляют при помощи источника переменного тока на двух заданных частотах.

На заданном расстоянии от источника, которое составляет 20 км и более, измеряют на обеих частотах отношения вторых геометрических разностей потенциалов электрического поля к первым, выделяя из этих соотношений только синфазную с электродвижущей силой источника фазовую составляющую. Устройство состоит из горизонтального дипольного источника переменного тока, приемника, включающего датчики первой и второй геометрических разностей электрических потенциалов, делительного блока, синхронного детектора. накопителя и регистратора. 2 с, п,ф-лы, 1 ил.

Способ геоэлектроразведки предназначен для поисков и оконтуривания нефтегазовых залежей в условиях наличия поверхностных локальных неоднородностей, от искажающего влияния которых он, в отличие от известных способов.геоэлектроразведки, основанных на измерении сопротивлений, свободен. Специфика поисков и оконтуривания нефтегазовых залежей такова, что достаточно применение установок размером не более 10 километров. При таких размерах установок сигналы на входах приемных датчиков сравнительно большие по амплитудам и их регистрация не представляет собой технической трудности, Но для выявления предвестников землетрясений существует необходимость исследо1770774 ваний в волновой зоне, что влечет на собой применение разносов установки, превышающих среднюю длину волны в разрезе, при этом возникает техническая проблема регистрации слабых сигналов, 5

Цель изобретения — повышение чувствительности и избирательности выявления предвестников землетрясений. Укаэанная цель достигается тем, что в точках измерений осуществляют прием синфазной с ЭДС 10 источника составляющей сигнала, а расстояние от точек измерения до источника задают не менее двадцати километров.

Выделение синфазной составляющей отношения вторых разностей потенциалов 15 электрического поля к первым обеспечивает регистрацию сигналов на входе датчика второй разности потенциалов на уровне около одного микровольта и менее, а также усиливает подавление влияния на карти- 20 руемый параметр приповерхностного изменения продольного сопротивления, связанного с метеоусловиями и другими факторами.

Способ осуществляется с помощью уст- 25 ройства, В геоэлектроразведке в качестве устройства для измерения электромагнитного поля используются электроразведочные станции ЦЭС-2, ЦЭС-З, ЦЭС-МГД (аналоги), низкочастотная аппаратура АНЧ. 30

Все известные устройства для геоэлектроразведки на переменном токе состоят из источника переменного тока, питающего горизонтальный электрический диполь АВ, и приемника, включающего в себя приемный 35 датчик,(например, диполь MN для измерений первой разности электрических потенциалов) и регистратор (регистратор, как правило, включает в себя предварительный усилитель для усиления сигналов, поступа- 40 ющих от приемного датчика).

В качестве прототипа устройства взята низкочастотная аппаратура АНЧ, состоящая из источника переменного тока, питающего горизонтальный электрический 45 диполь АВ, и приемника, включающего в себя приемный датчик MN и регистратор.

К недостаткам прототипа как и аналогов следует отнести их низкую помехозащищенность от промышленных и теллургиче- 50 ских помех, при применении разносов установок более двадцати километров.

Предлагаемое устройство содержит горизонтальный дипольный двухчастотный источник переменного тока и приемник, в 55 состав которого входят датчик первой и второй разностей электрических потенцилов, в приемник которого дополнительно введены делитель, синхронный детектор, накопитель, блок управления, причем выход датчика второй разности потенциалов соединен со входом "делимое" делителя, выход датчика первой разности потенциалов соединен со входом "делитель" делителя, выход которого соединен сигнальным входом синхронного детектора, опорный вход которого соединен с выходом блока управления, а выход синхронного детектора соединен со входом накопителя, выход которого соединен с регистратором, На чертеже изображено предлагаемое устройство, где 1 и 2- заземления питающего диполя АВ, заземляемые в грунт 3 и питаемые генератором 4 переменного тока, предназначенного для работы на двух заданных частотах в1 и ж ; 5 — радиопередатчик с антенной 6 для передачи фазы электродвижущей силы генератора, предназначенной для управления синхронным детектором приемника; 7,8.9 — приемные заземления М1 NMz датчиков первой и второй осевых разностей потенциалов, расположенные на одинаковом расстоянии друг от друга на общей оси (из них 7 и 9 — боковые, 8 — центральное); 10,11,12 — входные повторители, выполненные на охваченных

100,ь обратной связью операционный усилителях с полевыми входами, подключенными к приемным заземлениям М1, ММ 13— дифференциальный усилитель 4 (стр. 138140), предназначенный для получения первой разности потенциалов Л UM1M2 между заземлениями М1 и Mz для подавления синфазных сигналов — помех между заземлениями М1М и шиной-корпусом 14 приемника;

15 — первое сопротивление заданной величины R, соединяющее выход повторителя 10 с инвертирующим входом дифференциаль-. ного усилителя 13; 16 — равное по величине первому сопротивлению 15 второе сопротивление, соединяющее выход повторителя

12 с неинвертирующим входом дифференциального усилителя 13; 17 — сопротивление обратной связи дифференциального усилителя 13, равное по величине первому сопротивлению 15; 18 — равное по величине второму сопротивлению 16 делительное сопротивление, соединяющее неинвертирующий вход дифференциального усилителя 13 с шиной-корпусом 14 приемника; 19 - выход дифференциального усилителя 13, являющийся выходом сигнала первой разности потенциалов Ь 0ч1у между заземлениями

М1 и М (элементы 7,9,10,12,13,16,17 и 18 составляют датчик первой разности потенциалов); 20 — повторитель, выполненный на охваченном 100 обратной связью операционном усилителе, неинвертирующий вход которого подключен к общей точке равных

1770774

10

20

30

55 между собой сопротивлений 21 и 22 приемного датчика второй разности; 23 — аналогичный усилителю 13 дифференциальный усилитель (предназначенный для получения второй разности потенциалов Л Оу иуг г между заземлениями М1ММг и для подавления синфазных сигналов -помех между заземлениями М1ИМг и шиной-корпусом приемника), неинвертирующий вход которого подключен к центральному заземлению N повторитель 11, а инвертирующий вход - через повторитель 20 к общей точке сопротивлений 21 22 приемного датчика второй разности 24 — выход дифференциальногоусилителя 23, являющийся выходом сигнала второй разности потенциалов

Л UM1NM2 между заземлениями М КМг г (элементы 7--12,20,21,22 и 23 составляют датчик второй разнос и потенциалов); 25— делительный блок для деления поступающей на его информационный вход 26 "делимое" с выхода 24 усилителя 23 второй разности потенциалов на первую разность потенциалов, поступающую на информационный вход 27 "делитель": 28 — синхронный детектор, информационный вход 29 которого соединен с выходом делительного блока

25, а управляющий вход 30 — с выходом блока 31 управления фазовым детектором;

32 — радиоприемное устройство с приемной антенной 33 для приема фазы электродвижущейпя илы источника, выход которого подключ.н ко входу блока 31 управления фазовы ; детек ором; 34 — накопитель сигналов, поступающих с выхода с . нхронного детектор 28; 35 — регистратор.

Способ реализуется следующим путем.

Установлено, что за несколько часов. (примерно за сутки} перед землетрясением земная кора в зоне этого землетрясения подвергается упругим напряжениям, что вызывает изменение продольного электрического сопротивления осадочного чехла.

Таким образом, осадочный чехол является своего рода "тензометрическим датчиком" упругого напряжения кристаллической части земной коры, Между тем в поле гармонического электрического диполя в области разносов r, превышающих длину волны il в земле, электрическая компонента E оказывается связанной только с продольным электрическим сопротивлением, псскольку электрическое поле при r > Л (r — разнос установки, Лдлина волны) паляризовано почти горизонтально. При этом поперечная анизотропия не влияет на величину Е. С другой стороны, картируемый параметр исключительно чувствителен к изменению продольного сопротивления разреза, при этом отсутствует искажающее влияние на него поверхностных неоднородностей, связанных, например, с метеоусловиями (выпадение осадков в локальных зонах, промерзание грунта и пр.. что делает непригодными для режимных наблюденийй предвестников землетрясений традиционные способы электроразведки, в том числе и способы сопротивлений), Учитывая, что осадочный чехол, как правило, имеет толщину несколько километров и электрическое сопротивление его значительно меньше сопротивления кристаллической части земной коры, то для полного проникновения поля во всю его толщу необходимо применять такую низшую частоту агвозбуждения, чтобы длина волны Хcoставляла единицы, или, по крайней мере, первые десятки километров.

Для выполнения условия r >А требуется применять соответственно установки размером r, равным, как минимум. 20 километрам. При таких больших размерах установки величины сигналов вторых разностей потенциалов несозмеримо малы по сравнению с сигналами-помехами, к числу которых относятся, в частности, промышленные и теллурические помехи.

Для исключения влияния помех при больших разносах необходимо осуществлять не только частотную фильтрацию полезного сигнала, но и фазовую, применяя при этом являющийся высокоизбирательным синхронный детектор с накопителем.

Синхронный детектор с накопителем пропускает в регистратор сигнал только заданной частоты ми фазы р.

Синхронизацию сигналов приемника с электродвижущей силой источника возбуждения осуществляют при помощи радиосвязи или иным путем, например, при помощи проводной связи. Связь приемника с источником необходима для синхронизации синхронного детектора с электродвижущей силой источника. Как показали экспериментальные исследования, картируемый параметр наиболее чувствителен к латеральному изменению электрического сопротивления среды при максимальном подавлении влияния поверхностных неоднородностей при синфазном измерении полезных сигналов, т.е. при р=О.

Учитывая, что при больших разносах величины сигналов второй разности потенциалов малы по сравнению с сигналамипомехами, то приходится применять операцию деления в приемнике непосредственно в процессе измерения, с тем, чтобы

1770774

Составитель Н.Рыхлинский

Техред M.Mîðãåíòàë Корректор А.Ворович

Редактор Т.Иванова

Заказ 3733 Тираж Подписное

ВНИИПИ Государственного комитета по изобретениям и открытиям при ГКНТ СССР

113035. Москва, Ж-35, Раушская наб„4/5

Производственно-издательский комбинат "Патент", r. Ужгород. ул.Гагарина, 101 в дальнейшем результат деления "проявить" на фоне помех накоплением, Способ опробован для выявления предвестников землетрясений. Предвестник землетрясений выявляется аномалией кэртируемого параметра за несколько часов до наступления землетрясения.

Формула изобретения

1, Способ геоэлектроразведки, при котором возбуждают с помощью регулируемого источника электромагнитное поле в исследуемой среде последовательно на двух заданных частотах, осуществляют в точках измерения прием на этих частотах и измерение первой и второй геометрических разностей потенциалов электрического поля, по которым рассчитывают картируемый параметр, отличающийся тем, что, с целью повышения чувствительности избирательности выявления предвестников землетрясений, осуществляют в точках измерений прием синфазной с ЭДС источника составляющей сигнала, а расстояние от точек измерений до источника задают не меньшим 20 км.

2. Устройство для геоэлектроразведки, 5 содержащее горизонтальный дипольный двухчастотный источник переменного тока, приемник, в состав которого входят датчики первой и второй разностей электрических потенциалов, регистратор, о т л и ч а ю10 щ е е с я тем, что приемник содержит делитель, синхронный детектор, накопитель, блок управления, причем выход датчика второй разности потенциалов соединен с входом "Делимое" делителя, выход датчика

15 первой разности потенциалов соединен с входом "Делитель" делителя, выход которого соединен с сигнальным входом синхронного детектора, опорный вход которого соединен с выходом блока управления, а

20 выход синхронного детектора соединен с входом накопителя, выход которого соединен с регистратором.

Способ геоэлектроразведки и устройство для его осуществления Способ геоэлектроразведки и устройство для его осуществления Способ геоэлектроразведки и устройство для его осуществления Способ геоэлектроразведки и устройство для его осуществления 

 

Похожие патенты:

Изобретение относится к оптическому спектральному приборостроению

Изобретение относится к оптическому спектральному приборостроению

Изобретение относится к астрономической оптике

Изобретение относится к оптическому спектральному приборостроению

Изобретение относится к области оптического спектрального приборостроения

Изобретение относится к области астрофизических измерений и может быть использовано для исследования движения вещества на поверхности протяженных самосветящихся объектов, например Солнца

Изобретение относится к спектральным приборам для измерения дифференциальной лучевой скорости по допплеровскому смещению спектральных линий и может быть использовано для исследования самосветящихся космических объектов

Изобретение относится к оптическому спектральному приборостроению и позволяет повысить точность измерений

Изобретение относится к области астрофизических измерений и предназначено для исследования волновых движений в атмосфере Солнца при помощи ССD-линеек и матриц в безмодуляционном режиме

Изобретение относится к измерительной технике

Изобретение относится к устройствам, предназначенным для распознавания форм и количества облачности по ее пространственно-временной структуре излучения в инфракрасной области

Изобретение относится к астрофизике и может быть использовано для изучения неоднородности плотности плазмы в эмиссионных солнечных образованиях (вспышки, протуберанцы, хромосфера), а также при исследованиях других астрофизических объектов (сейфертовские галактики, квазеры, вспышки звезд)

Изобретение относится к области фотометрии и касается пламенного фотометра. Фотометр включает горелку, оснащенную устройством впрыска раствора исследуемого вещества. Горелка последовательно связана с оптической системой передачи светового потока, диспергирующим элементом, фотоприемным устройством и блоком обработки и регистрации результатов измерений. Диспергирующий элемент выполнен в виде акустооптического монохроматора, связанного с высокочастотным драйвером. Акустооптический монохроматор содержит акустооптическую ячейку с присоединенным пьезоэлектрическим излучателем, заключенную между двумя скрещенными поляризаторами и выполненную в виде одноосного кристалла, чувствительного к ультразвуковым воздействиям. Высокочастотный драйвер содержит синтезатор частоты и усилитель мощности ультразвука. Выход блока обработки и регистрации результатов измерений связан с входом высокочастотного драйвера. Технический результат заключается в снижении порога чувствительности, повышении точности измерения и обеспечении возможности измерения концентрации большого количества различных химических элементов, содержащихся в растворе. 5 з.п. ф-лы, 1 ил.

Изобретение относится к области приборостроения и может быть использовано для регистрации изображения подстилающей поверхности с борта КА одновременно во множестве спектральных диапазонов оптического излучения. В устройство введены бортовое запоминающее устройство, дополнительное бортовое запоминающее устройство, переключатель и М число вторых ключей, информационный вход каждого из которых соединен одновременно с соответствующим входом бортового запоминающего устройства и с выходом соответствующего сумматора, а управляющий вход каждого из вторых ключей соединен с общим выходом блока управления, причем выход бортового запоминающего устройства соединен со вторым входом переключателя, первый вход которого присоединен к выходу дополнительного бортового запоминающего устройства, каждый вход которого присоединен к выходам вторых ключей, а переключатель подключен к входу блока передачи информации, при этом управляющий вход дополнительного бортового запоминающего устройства, управляющий вход переключателя и управляющий вход бортового запоминающего устройства соединены каждый с соответствующим выходом блока управления. Технический результат заключается в повышении оперативности передачи информации при решении разных задач исследования ресурсов Земли и наблюдения за техногенными объектами за счет выбора пространственных и спектральных параметров регистрации информации об интересующем объекте. 1 ил.
Наверх