Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
Электроразведка - 5 курс(Текст под шпоры).docx
Скачиваний:
15
Добавлен:
19.11.2019
Размер:
995.81 Кб
Скачать

12. Способы возбуждения и регистрации электромагнитных полей.

Устройства для возбуждения электромагнитного поля

В качестве возбудителя электрического поля чаще всего применяется заземленный горизонтальный электрический диполь. Основная характеристика такого диполя - его момент: Mп=I*dl, где Mп - момент диполя, I - сила тока, dl - длина диполя.

Для увеличения момента электрического диполя необходимо увеличивать силу тока, что при ограниченном максимальном напряжении на выходе генератора достигается уменьшением сопротивления диполя. Для этих целей можно увеличить площадь электродов (установить параллельно дополнительные электроды, увеличить размеры электродов, используя буровые шнеки, увлажнять места заземлений, используя растворы солей), также можно проложить параллельные провода или увеличить их сечение.

Устройством для возбуждения вертикальной магнитной компоненты является горизонтальная петля (вертикальный магнитный диполь). Момент петли определяется как Mп=I*Sэфф, где Мп - момент петли, I - сила тока в петле, Sэфф - эффективная площадь петли. Важную роль здесь играет количество витков, диаметр провода, площадь петли.

В качестве возбудителя электрического поля может быть использован бесконтактный способ. В этом случае, электрическое поле питающей линии формируется под действием трех факторов: "гальванических" токов, стекающих с заземлений, "емкостных токов", стекающих с проводов линии, "индукционных" токов, возбуждаемых переменным магнитным полем линии.

При работе на частотах в несколько десятков МГц и выше для возбуждения электромагнитного поля применяются антенны. Для антенн важно согласование собственной геометрии с длиной волны.

13. Региональные исследования и геологическое картирование с общими поисками.

Региональные геофизические исследования выполняют при тектоническом районировании крупных регионов по признакам их строения и структурного развития. Для этого применяют комплекс геофизических методов: сейсмо-, грави-, аэромагнито­разведку и электромагнитные методы, в частности, магнитотел-лурическое зондирование и профилирование, зондирование ме­тодом становления поля. При этом перед электроразведкой ставят задачу изучения глубинного строения земной коры и верхней мантии, картирования поверхности кристаллического фундамента, выделения глубинных разломов и расчленения оса­дочной толщи на основные комплексы пород.

Точки зондирования располагают по редкой сети, в масшта­бах 1:200 000—1:500000 на расстояниях 2—5 км вдоль линий глубокого разведочного бурения или профилей глубинного сейс­мического зондирования (ГСЗ).

По данным магнитотеллурического зондирования в осадоч­ной толще выделяется одна или редко две границы, соответ­ствующие породам либо низкого, либо высокого удельного со­противления. По восходящей ветви кривой МТЗ хорошо отме­чается кровля кристаллического фундамента, а по характерным перегибам и нисходящей ветви в диапазоне длинных периодов— проводящие горизонты в кристаллической оболочке и верхней мантии Земли. Глубина залегания проводящих горизонтов в рифтовых зонах (например, западнее оз. Байкал) изменяется в пределах 20—50 км, а под платформами и древ­ними геосинклинальными зонами достигает 90—150 км.

Магнитотеллурическое профилирование с опорными зонди­рованиями применяют для картирования в осадочной толще крупных тектонических структур, перспективных на нефть и газ.

В последние годы широко применяют зондирования методом становления поля в ближней зоне. Зондирования выполняют для изучения терригенных отложений в осадочной, выделения и картирования подземных ловушек-коллекторов нефти и газа, а также с целью региональных. Структурных исследований, изучения кровли кристаллического фундамента и выявления глубинных разломов и блоков. В на­стоящее время в электроразведке используют мощные магнитогидродинамические генераторы тока, с помощью которых уда­ется увеличить глубинность зондирования методом становления поля до 20 км.