
- •Электроразведка при поисках месторождений нефти и газа (5 курс, структурщики, 28 ч – лекции, 14 ч – лаб.) 2013 Тема. Основы теории и практики метода зондирования становлением поля (зс)
- •Поле вертикального гармонического магнитного диполя над однородным полупространством.
- •Решение прямой задачи зс для однородного полупространства
- •Основные способы вычисления кривых кажущегося сопротивления в зст.
- •Обработка и интерпретация кривых зондирования становлением поля в дальней зоне.
- •Принципы обработки и интерпретация кривых зондирования становлением поля в ближней зоне.
Электроразведка при поисках месторождений нефти и газа (5 курс, структурщики, 28 ч – лекции, 14 ч – лаб.) 2013 Тема. Основы теории и практики метода зондирования становлением поля (зс)
Метод зондирования становлением поля является разновидностью зондирований на переменном токе, которые согласно общей теории электромагнитного поля базируются на явлении скин-эффекта.
Различные модификации ЗС основаны на изучении неустановившихся процессов поля, возникающих в проводящем полупространстве и наблюдаемых чаще всего на дневной поверхности при ступенчатом изменении тока в источнике поля. Модификации ЗС различаются типом установок.
Среди источников первичного поля наибольшее практическое применение получили заземленный электрический диполь, незаземленный контур и заземленная длинная линия. Электрический диполь наиболее часто используется при выполнении зондирования становлением поля в дальней зоне источника (ЗСД). Эта модификация, получившая наибольшее распространение на ранних стадиях развития ЗС, применяется главным образом при рекогносцировочных исследованиях строения осадочного чехла в связи с поисками нефтегазоносных структур. При этом ранее считалось, что вблизи источника поле неинформативно в отношении электрических свойств исследуемого разреза из-за высокого уровня первичного поля. В конце 60-х годов рядом исследователей доказана практическая целесообразность регистрации компонент переходного процесса и на небольших расстояниях от источника поля, что позволило внедрить в практику зондирование становлением в ближней зоне (ЗСБЗ или ЗСТ).
Наиболее часто в этой модификации зондирования в качестве первичного источника используется многовитковый незаземленный контур (круглая, квадратная или прямоугольная рамки). В тех случаях, когда для подавления различного рода помех оказывается целесообразным применение пространственного накопления сигнала, наряду с незаземленными контурами в ЗСТ получила применение установка в виде длинной заземленной линии. Зондирование становлением в ближней зоне оказалось эффективным методом при прямых поисках нефтегазоносных структур (в комплексе с сейсморазведкой и гравиметрией), поисках термальных вод, хорошо проводящих руд, изучении геологической структуры рудных полей.
Глубинность исследований методом ЗС колеблется в широких пределах (1 - 5 км) при суммарной продольной проводимости поверхностных отложений от сотен до нескольких тысяч Сименс и ограничивается, прежде всего, возможностями технических средств.
Согласно общей теории электромагнитного поля переходные процессы, возникающие в проводящем полупространстве Земли при ступенчатом изменении тока в источнике, удовлетворяют квазистационарному приближению, т.е. решение прямой задачи ЗС может быть выполнено путем интегрирования уравнений теплопроводности. Для напряженностей электрического и магнитного полей эти уравнения записываются в виде:
;
(1)
Источник тока в ЗС характеризуется его моментом. Это произведение силы тока J либо на длину заземленной линии АВ, т.е. I = J·AB, либо на эффективную площадь незаземленного контура Q (произведение площади одного витка контура q на количество витков в контуре n: Q = n·q), т.е. I = J·Q.
Во времени момент изменяется по ступенчатому закону.
Если источником первичного поля служит незаземленная петля, момент которой равен I, то в поле такой петли на практике измеряются азимутальная компонента электрического поля Еφ и вертикальная компонента напряженности магнитного поля Hz.
Процесс распространения низкочастотного электромагнитного поля в Земле удовлетворяет таким же дифференциальным уравнениям, каким описывается процесс прохождения переменного во времени электрического сигнала через так называемые линейные системы, например, через электрические фильтры.
Если U(t) - входной сигнал, поступающий на вход системы, V(t) - сигнал на ее выходе, К(ω) - частотная характеристика системы, то спектры входного u(ω) и выходного υ(ω) сигналов связаны соотношением: v(ω) = К (ω)·u(ω) - так называемое преобразование в частотной области. Следовательно, сигнал на выходе V(t) можно рассчитать, пользуясь уравнением:
V(t)
=
(2)
С учетом (2) для прямой задачи ЗС справедлива следующая схема вычислений. Входным сигналом является момент источника первичного поля I. Земля характеризуется некоторой частотной характеристикой K3(ω). Выходными сигналами являются азимутальная компонента электрического поля Eφ(t) или вертикальная компонента напряженности магнитного поля Hz(t). В качестве частотных характеристик при расчете азимутальной компоненты электрического поля Eφ(t) и вертикальной компоненты напряженности магнитного поля Hz(t) рассматриваются приведенные к единице момента соответствующие компоненты источника, в котором ток изменяется по гармоническому закону: Ке(ω) = Еφ(ω)/I, Kh(ω) = Hz(ω)/I. (3)
Искомые компоненты Eφ(t) и Hz(t) можно вычислить, пользуясь соотношением вида:
Eφ(t)
= -
,
(4)
Hz(t)
= -
.
(3) (5)