Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
Лекции 2013 ЗC Электроразведка при поисках нефт...doc
Скачиваний:
0
Добавлен:
01.07.2025
Размер:
439.3 Кб
Скачать

22

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)