Способ индуктивной аэроэлектроразведки на шельфе по вариациям геомагнитного поля

Изобретение относится к геофизике. Сущность: способ включает выполнение аэромагнитной съемки по сети рядовых (РМ) и секущих (СМ) маршрутов и прямые измерения вариаций на базисной магнитовариационной станции (МВС). Вариации геомагнитного поля оценивают раздельно по невязкам наблюденного поля в точках пересечения РМ и CM - косвенные поправки и по МВС - прямые поправки. По разности между прямыми и косвенными поправками вычисляют аномалии вариаций. Увязывают эти аномалии по РМ и СМ и строят карту аномальных вариаций. По аномалиям вариаций выделяют участки пород с аномальной электрической проводимостью. Технический результат: картирование осадочного чехла на шельфе по электропроводности попутно с аэромагнитной съемкой с целью повышения надежности оценки геологических неоднородностей.

 

Изобретение относится к индуктивным методам электроразведки и может быть использовано при региональных поисках месторождений полезных ископаемых и геологическом картировании.

Известен способ аэроэлектроразведки по методу дипольного индуктивного профилирования [1], в котором источником магнитного поля (МП) является магнитный диполь (например, рамка), жестко закрепленный на самолете, а измертельный диполь, помещенный в буксируемой гондоле, представляет генераторную рамку. В процессе съемки регистрируются амплитуда и фаза вертикальной составляющей магнитного поля, связанная с вторичным полем токов, текущих в земле.

Однако способ чувствителен к взаимному перемещению самолета и гондолы, источник МП может эффективно облучать нижнее полупространство только на малых высотах и на небольшие глубины, а для профилирования по электромагнитным полям покрытого соленой водой осадочного чехла требуется источник МП большой интенсивности.

Известна «Система аэроэлектромагнитной съемки во временной области, метод и программное обеспечение для получения данных» №2005119284, состоящая из:

а) буксируемого устройства, присоединяемого к летательному аппарату, при этом буксируемое устройство включает гибкую несущую раму, включающую:

- секцию передатчика, содержащую передающее устройство;

- секцию приемника, содержащую сенсорное устройство;

б) формирователя передатчика, соединенного с секцией передатчика и расположенного на расстоянии от секции передатчика, при этом такое расположение на расстоянии друг от друга используется для снижения уровня шума, в которой формирователь передатчика и секция передатчика в сочетании позволяют системе генерировать импульсы магнитного поля в направлении земли, являющиеся эффективными для проведения геологической съемки;

с) нелинейного амплитудного усилителя, соединенного с сенсорным устройством, обеспечивающего некомпенсирующее высоколинейное амплитудное усиление ответного сигнала от земли на импульс магнитного поля.

Однако система не может эффективно облучать осадочные породы дна моря, расположенные ниже морской воды.

При выполнении съемок на акваториях, когда слой воды удаляет литосферу от источника излучения и приемника, требуется использовать очень мощный источник, что практически невозможно. Другое дело, если использовать сверхмощный источник магнитного поля. К примеру, вариации геомагнитного поля. Магнитные вариации индуцируют в нижнем полупространстве электрические токи, которые в свою очередь становятся источниками магнитного поля [2].

Для геофизической разведки наибольший интерес представляют магнитотеллурические поля регионального характера, захватывающие большие объемы земли и приземного пространства [1].

Электромагнитная волна, возбуждаемая расположенным в ионосфере источником, достигает земной поверхности в виде плоской волны [2]. Если геологическая среда однородная, то на большом пространстве будут индуцированы мгновенные однородные токи и соответственно однородные (мгновенные) источники магнитного поля.

Вторичные магнитные поля будут зависеть в основном от геологического строения. Если эти вторичные поля научиться измерять, то можно будет повысить надежность картирования геологических неоднородностей.

Если в пределах локальнооднородного блока пород установить стационарную (на время съемки) базисную наземную магнитовариационную станцию (МВС), то она будет регистрировать изменение фонового вариационного поля. Аномальное поле вариаций регистрируется в полете во время съемок на акватории, в пределах которой изменяются электрические свойства пород. Оценить вариации в измеренном магнитном поле Земли можно путем увязки наблюденного поля по РМ и СМ [3]. Тогда аномалии вариаций вычисляются по разности выделенных вариаций в полете и наблюденных вариаций на МВС.

Способ индуктивной эароэлектроразведки по вариациям геомагнитного поля на шельфе может быть использован при выполнении аэромагнитной съемки по сети рядовых (РМ) и секущих (СМ) маршрутов. При этом используются и прямые измерения вариаций на базисной магнитовариационной станции (МВС). Вариации геомагнитного поля оценивают раздельно по невязкам наблюденного поля в точках пересечения РМ и СМ [1] - так называемые косвенные поправки и по МВС - прямые поправки. Аномалии вариаций вычисляют по разности между прямыми и косвенными поправками и увязывают их по РМ и СМ [1]. Строят карту разностных вариаций и по ее аномалиям выделяют участки пород с аномальной электрической проводимостью, а по величине вариационных аномалий судят о величине аномалий продольной электрической проводимости надопорной толщи осадочного чехла. Это обычно сравнительно хорошо проводящие породы, лежащие на высокооином глубоко залегающем опорном горизонте - фундаменте.

Технический результат: картирование геологических неоднородностей на больших глубинах и на акваториях попутно с выполнением аэромагнитных съемок.

Литература

1. Якубовский Ю.В., Ляхов Л.Л., Электроразведка, М, Изд-во Недра, 1964.

2. Яновский Б.М., Земной магнетизм I: Морфология и теория магнитного поля Земли и его вариаций, Л., Изд-во ЛГО (Ленинградского университета), 1964.

3. Паламарчук В.К., ж. Геология и Геофизика №10, Новосибирск: НАУКА, 1983.

4. Заявка 2005119284/28.

Способ индуктивной аэроэлектроразведки на шельфе по вариациям геомагнитного поля, включающий выполнение аэромагнитной съемки по сети рядовых (РМ) и секущих (СМ) маршрутов и прямые измерения вариаций на базисной магнитовариационной станции (МВС), отличающийся тем, что вариации геомагнитного поля оценивают раздельно по невязкам наблюденного поля в точках пересечения РМ и СМ (косвенные поправки) и по МВС (прямые поправки), вычисляют аномалии вариаций по разности между прямыми и косвенными поправками, увязывают аномалии вариаций по РМ и СМ, строят карту аномальных вариаций и по ее аномалиям выделяют участки пород с аномальной электрической проводимостью.



 

Похожие патенты:

Изобретение относится к области геофизики и может быть использовано для аэроэлектроразведочных работ. Заявлен буксирный узел для бортовой электромагнитной системы аэросъемки, включающий полужесткую раму петли передатчика, поддерживающую петлю передатчика, и узел подвески для буксировки рамы петли передатчика за летательным аппаратом.

Изобретение относится к области приборостроения и может быть использовано для дистанционного контроля состояния магистральных газопроводов и хранилищ с помощью диагностической аппаратуры, установленной на носитель - дистанционно-пилотируемый летательный аппарат (ДПЛА).

Изобретение относится к области магниторазведки и может быть использовано при поиске и обнаружении подводных лодок (ПЛ) при помощи установленных на подвижном носителе бортовых средств магнитных измерений, в частности скалярных магнитометров.

Изобретение относится к области аэрогеологического картографирования, в частности к устройствам для проведения геологической съемки с использованием электромагнитного метода во временной области.

Изобретение относится к области магниторазведки и предназначено для обнаружения, локализации и классификации локальных магнитных аномалий (ЛМА) при помощи установленных на подвижном носителе бортовых средств магнитных измерений, в частности магнитометров.

Изобретение относится к средствам обнаружения скрытых объектов с использованием электромагнитного поля и может использоваться в металлоискателях, в трассоискателях, работающих по принципу сканирования поисковой головкой.

Изобретение относится к области аэрогеологического картографирования. .

Изобретение относится к области диагностической техники и может быть использовано для систематического дистанционного контроля состояния магистральных газопроводов и хранилищ.

Изобретение относится к области геофизики и может быть использовано для определения удельной электропроводности грунтов, скальных пород и других тел на и под поверхностью земли. Заявлен способ и система для геофизической разведки, которые включают измерение по нескольким осям в нескольких местах в области разведки компонент магнитного поля низкой частоты, исходящего от встречающихся в природе электромагнитных источников, с использованием первой системы датчиков, измерение по нескольким осям компонент магнитного поля низкой частоты, исходящего от встречающихся в природе электромагнитных источников, с использованием второй системы датчиков и прием информации относительно компонент магнитного поля, измеренных первой системой датчиков и второй системой датчиков. Вычисление параметров из полученной информации, которые не зависят от вращения первой системы датчиков или второй системы датчиков относительно любой ее оси. Технический результат: повышение точности разведочных данных. 3 н. и 20 з.п. ф-лы, 22 ил.

Изобретение относится к геофизической разведке. Сущность: буксируемый узел катушек приемников включает несколько катушек приемников. Каждая катушка приемника размещена в соответственной секции трубчатой наружной рамы, которая определяет непрерывный проход, в котором проходит катушка приемника. Секции трубчатой наружной рамы соединены между собой для создания каркасной рамы, поддерживающей катушки приемников в постоянном положении относительно друг друга. С каркасной рамой соединен буксирный трос. 2 н. и 20 з. п. ф-лы, 16 ил.

Изобретение относится к системам и способам электромагнитной съемки местности. Система бортовой геофизической электромагнитной съемки включает воздушное судно с неподвижным крылом, узел катушки приемника, систему лебедки, имеющую буксирный трос, прикрепленный к узлу катушки приемника для перевода узла катушки приемника в положение для съемки и систему защелок для установки на нижнюю сторону воздушного судна, имеющую раскрываемые запорные элементы для зацепления узла катушки приемника, когда узел катушки приемника находится во втянутом положении. Узел катушки приемника состоит из трубчатой рамы, формирующей непрерывный внутренний канал, который проходит вокруг центральной открытой области, при этом катушка приемника расположена во внутреннем канале. Система геофизической съемки также включает оборудование для обработки сигналов от катушки приемника, представляющих электромагнитные поля, созданные местностью, на которой ведется съемка, как реакция на электрические события, встречающиеся в естественных условиях. Повышается эффективность геофизической электромагнитной съемки местности с самолета. 3 н. и 17 з.п. ф-лы, 10 ил.

Изобретение относится к измерительной технике и представляет собой устройство приемной катушки для системы электромагнитной съемки. Устройство включает систему двойной подвески, состоящую из трубчатой наружной рамы, жесткого внутреннего элемента, подвешенного с использованием упругих элементов к раме, и приемной катушки, подвешенной с использованием упругих элементов к жесткому внутреннему элементу. Также устройство включает узел крепления к летательному аппарату и систему буксировки. Техническим результатом является снижение механических шумов в результате уменьшения относительного перемещения катушки и повышение соотношения «сигнал-шум». 5 н. и 19 з.п. ф-лы, 13 ил.

Изобретение относится к области разведочной геофизики и может быть использовано при зондировании морского дна в шельфовой зоне в движении судна для прогнозирования залежей углеводородов. Заявлен излучающий электрод для морской геоэлектроразведки, выполненный из двух продольных полуцилиндрических секций для обхвата генераторного кабеля косы. Обе секции содержат радиально расположенные радиаторы и соединены крепежными элементами. На одной из секций между радиаторами расположен коммутатор в виде печатной платы с коммутирующими элементами. Указанные радиаторы герметично закрыты. Технический результат - повышение достоверности разведочных данных за счет обеспечения возможности переключения излучающего электрода на различные режимы работы. 1 з.п. ф-лы, 5 ил.

Изобретение относится к бортовой геофизической съемке. Сущность: узел катушек приемника включает полужесткую наружную оболочку, имеющую вертикальную протяженность, которая меньше, чем ее горизонтальная протяженность. Наружная оболочка вмещает многовитковую катушку приемника с воздушной центральной частью и по меньшей мере одну соленоидную катушку приемника. Каждая катушка приемника отслеживает изменения в отдельном компоненте магнитного поля и имеет ось под известным углом к оси другой катушки приемника. Многовитковая катушка приемника с воздушной центральной частью имеет вертикальную ось. Соленоидная катушка приемника включает многовитковую обмотку соленоида с ферромагнитным сердечником и имеет горизонтальную ось. Во втором варианте выполнения узел катушек содержит две соленоидных катушек приемника. При этом многовитковая катушка приемника с воздушной центральной частью проходит вокруг трубчатой наружной части оболочки. Первая и вторая соленоидные катушки приемника поддерживаются в известных положениях относительно катушки приемника с воздушной центральной частью. 2 н. и 13 з.п. ф-лы, 7 ил.

Группа изобретений относится к области геофизики и может быть использовано при дистанционных поисковых мероприятиях, осуществляемых с помощью летательных аппаратов. Заявленная группа изобретений включает устройство и способ для аэрогеофизической разведки. Сущность технического решения заключается в использовании приемной антенны, которая, за счет ее конфигурации и определенной установки относительно генераторной антенны, обеспечивает компенсацию поля, наводимого остаточными токами, протекающими в генераторной антенне. Устройство дополнительно содержит приемную антенну, для которой за счет нежесткого крепления ее к тросовой подвеске зонда достигается снижение влияния электромагнитной помехи, обусловленной вибрациями зонда в движении. Устройство включает также антенну, расположенную концентрично с генераторной антенной. Каждая из указанных антенн имеет заданную рабочую полосу частот, вследствие чего обеспечивается улучшение условий приема ответного сигнала во временных интервалах, соответствующих рабочим частотам каждой антенны. Технический результат - снижение влияния на принимаемый ответный электромагнитный сигнал помех, обусловленных вибрациями приемной антенны и остаточными токами в генераторной антенне, протекающими после выключения возбуждающего тока, а также повышение жесткости конструкции. 2 н. и 21 з.п. ф-лы, 12 ил.

Изобретение относится к геофизическим измерениям с помощью летательного аппарата. Сущность: система для электромагнитной геофизической съемки во временной области (TDEM) для получения результата измерения В-поля включает катушку передатчика, компенсационную катушку, расположенную в концентрической и копланарной ориентации относительно катушки передатчика, катушку приемника, расположенную в концентрической и копланарной ориентации относительно компенсационной катушки, источник электрического тока, соединенный с катушкой передатчика и компенсационной катушкой для подачи на них периодического тока, и систему сбора данных, предназначенную для приема сигнала dB/dt временной производной магнитного поля от катушки приемника и интегрирования сигнала dB/dt для генерации результата измерения магнитного В-поля. Множество радиальных тросов проходят радиально наружу от центральной точки к соответствующим местам рамы катушки передатчика, рамы компенсационной катушки и рамы катушки приемника, каждая из которых соединена с радиальными тросами. Катушка передатчика, компенсационная катушка и катушка приемника расположены относительно друг друга так, что в месте катушки приемника магнитное поле, генерируемое компенсационной катушкой, оказывает аннулирующее влияние на первичное магнитное поле, генерируемое катушкой передатчика. 4 н. и 16 з.п. ф-лы, 6 ил.

Изобретение относится к разведочной геофизике и преданазначено для оценки насыщенности потенциальных коллекторов углеводородов. Сущность: способ содержит следующие этапы: а) получение mCSEM данных разведки из подповерхностной области, представляющей интерес, b) выполнение инверсии полученных mCSEM данных, c) определение местоположения аномалии в mCSEM данных инверсии, d) вычитание тренда фонового удельного сопротивления из mCSEM данных инверсии из тренда удельного сопротивления mCSEM данных инверсии в аномалии, е) оценку величины поперечного сопротивления, связанного с аномалией, f) оценку распределения средней насыщенности коллектора, соответствующей поперечному сопротивлению, с использованием стохастической петрофизической модели и моделирования методом Монте-Карло, связывающего параметры коллектора с поперечным сопротивлением, и g) интегрирование полученного распределения насыщенности, взвешенного предполагаемым распределением поперечных сопротивлений, чтобы получить окончательную оценку вероятности насыщенности флюидом. Технический результат: повышение точности. 3 з.п. ф-лы, 4 ил.

Изобретение используется для сбора данных и расчета трансформант электромагнитного поля - дифференциально-нормированных параметров DU, P1, Dϕ, Ps, которые могут быть определены, в частности, способом количественного разделения эффектов электромагнитной индукции и вызванной поляризации, например метод ДНМЭ в морской модификации. Используется при комплексном анализе данных, полученных методом ДНМЭ в сочетании с сейсморазведкой и данными каротажа скважин. Способ относится к способам электромагнитных геофизических исследований подводных пластов пород. Морская модификация предназначена для выполнения геологических и инженерно-геологических исследований в шельфовой зоне морей и океанов. Полученные данные могут применяться, например, при электромагнитном профилировании морского дна. Технический результат при реализации заявленного изобретения заключается в обеспечении возможности количественного разделения эффектов электромагнитной индукции (ЭМ) и вызванной поляризации (ВП), возможности работы системы сбора данных и получения кондиционного материала на акваториях, а также возможности работать при скорости движения судна от 2 узлов. 20 з.п. ф-лы, 1 ил.
Наверх