
- •Глава 3. Электроразведка
- •7. Основы теории электроразведки
- •7.1. Электромагнитные поля, используемые в электроразведке
- •7.1.1. Естественные переменные электромагнитные поля.
- •7.1.2. Естественные постоянные электрические поля.
- •7.1.3. Искусственные постоянные электрические поля.
- •7.1.4. Искусственные переменные гармонические электромагнитные поля.
- •7.1.5. Искусственные импульсные (неустановившиеся) электромагнитные поля.
- •7.1.6. Сверхвысокочастотные поля.
- •7.1.7. Биогеофизические поля.
- •7.2. Электромагнитные свойства горных пород
- •7.2.1. Удельное электрическое сопротивление
- •7.2.2. Электрохимическая активность и поляризуемость горных пород.
- •7.2.3. Диэлектрическая и магнитная проницаемости.
- •7.3. Принципы решения прямых и обратных задач электроразведки
- •7.3.1. Общие подходы к решению прямых задач электроразведки.
- •7.3.2. О нормальных полях в электроразведке.
- •7.3.3. Электрическое поле точечного источника постоянного тока над двухслойной средой.
- •7.3.4. Принципы решения обратных задач электроразведки.
- •8. Аппаратура, методика и сущность разных методов электроразведки
- •8.1. Принципы устройства и назначение аппаратуры для электроразведки
- •8.1.1. Общая характеристика и назначение аппаратуры и оборудования для электроразведки
- •8.1.2. Переносная аппаратура.
- •8.1.3. Электроразведочные станции.
- •8.1.4. Аэроэлектроразведочные станции.
- •8.2. Электромагнитные зондирования
- •8.2.1. Общая характеристика электромагнитных зондирований.
- •8.2.2. Электрическое зондирование.
- •8.2.3. Зондирование методом вызванной поляризации.
- •8.2.4. Магнитотеллурические методы.
- •8.2.5. Зондирование методом становления поля.
- •8.2.6. Частотное электромагнитное зондирование.
- •8.2.7. Высокочастотные зондирования.
- •8.3. Электромагнитные профилирования
- •8.3.1. Общая характеристика электромагнитных профилирований.
- •8.3.2. Метод естественного электрического поля.
- •8.3.3. Электропрофилирование методом сопротивлений.
- •8.3.4. Электропрофилирование методом вызванной поляризации.
- •8.3.5. Метод переменного естественного электромагнитного поля.
- •8.3.6. Низкочастотное гармоническое профилирование.
- •8.3.7. Методы переходных процессов.
- •8.3.8. Аэроэлектроразведка.
- •8.3.9. Радиоволновое профилирование.
- •8.3.10. Сверхвысокочастотные методы профилирования.
- •8.4. Подземно-скважинные методы электроразведки
- •8.4.1. Общая характеристика подземно-скважинных или объемных методов электроразведки.
- •8.4.2. Поляризационные объемные методы.
- •8.4.3. Метод заряженного тела.
- •8.4.4. Индукционное просвечивание.
- •8.4.5. Метод радиоволнового просвечивания.
- •9. Интерпретация и области применения электроразведки
- •9.1. Интерпретация электромагнитных зондирований и особенности их геологического применения
- •9.1.1. Качественная интерпретация электромагнитных зондирований.
- •9.1.2. Физико-математическая количественная интерпретация электромагнитных зондирований.
- •9.1.3. Геолого-геофизическая количественная интерпретация электромагнитных зондирований.
- •9.1.4. Особенности геологического применения электромагнитных зондирований.
- •9.2. Интерпретация и области применения электромагнитных профилирований и объемных методов электроразведки
- •9.2.1. Интерпретация данных электромагнитных профилирований.
- •9.2.2. Интерпретация данных объемной электроразведки.
- •9.2.3. Особенности геологического применения электромагнитных профилирований и объемных методов.
7.2.2. Электрохимическая активность и поляризуемость горных пород.
1.
Под электрохимической активностью
понимается свойство пород создавать
естественные постоянные электрические
поля (см. 7.1.2.). За электрохимическую
активность (
)
условно принимается коэффициент
пропорциональности между потенциалом
(
)
или напряженностью естественного
электрического поля (
,
где
-
разность потенциалов в двух точках
измерения М и N) и основными
потенциал-образующими факторами,
которыми они обусловлены. Такими
факторами являются (см. 7.1.2): концентрация
кислорода, водородный показатель
кислотности подземных вод, отношение
концентрации подземных вод, давление
и др. Коэффициент
измеряется
в милливольтах и меняется от -(10-15) мВ у
чистых песков, близко к нулю у скальных
пород, возрастает до +(20-40 мВ) у глин и до
сотен милливольт для руд с электронопроводящими
минералами (сульфиды, графит, антрацит).
В целом
зависит
от многих природных факторов (минерального
состава, глинистости, пористости,
проницаемости, влажности, минерализации
подземных вод и др.).
2.
Способность пород поляризоваться, т.е.
накапливать заряд при пропускании тока,
а затем разряжаться после отключения
этого тока оценивается коэффициентом
поляризуемости
("эта").
Величина
вычисляется
в процентах как отношение напряжения,
которое остается в измерительной линии
МN по истечении определенного времени
(обычно 0,5-1 с) после размывания токовой
цепи (
)
к напряжению в той же линии при пропускании
тока
),
т.е.
|
(3.4) |
Поляризация
- это сложный электрохимический процесс,
протекающий при пропускании через
породу постоянного или низкочастотного
переменного (до 10 Гц) тока. Наибольшей
поляризуемостью (
)
отличаются руды с электронной проводимостью
(сульфиды, сульфосоли, некоторые
самородные металлы, отдельные окислы,
графит, антрацит). Природа этих потенциалов
ВП связана с так называемой концентрационной
и электродной поляризацией рудных
минералов. Коэффициенты поляризуемости
до 2-6% наблюдаются над обводненными
рыхлыми осадочными породами, в которых
имеются глинистые частицы. Поляризуемость
их обусловлена деформациями внешних
обкладок двойных электрических слоев,
возникающих на контакте твердой и жидкой
фазы. Большинство изверженных,
метаморфических и осадочных пород,
насыщенных минеральной водой, слабо
поляризуются (
).
7.2.3. Диэлектрическая и магнитная проницаемости.
Диэлектрическая
(
)
и магнитная (
)
проницаемости играют значительную роль
лишь при электроразведке на высоких
частотах. Относительная диэлектрическая
проницаемость
(где
и
}
- диэлектрические проницаемости породы
и воздуха) показывает, во сколько раз
увеличивается емкость конденсатора,
если вместо воздуха в него поместить
данную породу. Величина
меняется
от нескольких единиц (у сухих осадочных
пород) до 80 (у воды) и зависит, в основном,
от процентного содержания воды и от
минералогического состава породы. У
изверженных пород \epsilon меняется от 5 до
12 единиц, у осадочных - от 2-3 (у сухой) до
16-40 (у полностью насыщенной водой породы).
Как отмечалось выше, магнитная проницаемость громадного большинства пород равна магнитной проницаемости воздуха. Лишь у ферромагнетиков относительная магнитная проницаемость может возрастать до 10 единиц (см. 4.2).