Полевые работы. Пример 1

Межскважинная электротомография для решения инженерно-геологических задач

Межскважинная электротомография на данный момент, является едва ли не самым высокоразрешающим методом исследования межскважинного пространства.  Она позволяет достаточно точно выделять  сравнительно небольшие неоднородности на больших глубинах.

В отличии от наземной съемки, где разрешающая способность, то есть возможность выделить объект, резко падает с глубиной, в межскважинной электротомографии, чувствительность системы плавно падает с удалением от ствола скважины. Это  позволяет назвать межскважинную электротомографию – высокоразрешающим методом электроразведки.

Методика полевых измерений заключается в последовательном измерении разности потенциалов от различных положений токовых источников по всей скважине.  Происходит это следующим образом: в две скважины, пространство между которыми нужно “просветить”,  погружаются две коммутируемые косы.  Специальная коммутирующая аппаратура подключает один электрод косы к генераторному устройству (источник), и далее последовательно опрашивает пары приемных электродов в обеих скважинах. Далее коммутируется следующий питающий электрод и процесс повторяется. Таким образом, производится “подсветка” геологического разрезу с различных “ракурсов”, что повышает достоверность получаемых результатов.

 Электротомография по системе скважина-скважина выполнена для уточнения геологического строения. При каждом фиксированном положении одной пары электродов  проводились измерения при всех положениях другой пары электродов  в соседних скважинах и на дневной поверхности. Затем пара электродов АМ переносилась на 10 м вдоль оси скважины, и процесс измерений повторялся вновь. Расстояния АМ и BN составляли 10 м, расстояния между скважинами – от 20 до 40 м. В результате 2D интерпретации нескольких пар скважин в программе ZondCHT получено псевдообъемное распределение удельного электрического сопротивления в массиве пород. Слоистое строение среды отмечается как для четвертичных отложений (выше отметки 45 м), так и для коренных пород, представленных глинами котлинского горизонта. Коренные породы различаются по сопротивлению: твердые глины имеют пониженные значения по сравнению с дислоцированными глинами. В основании разреза сопротивление глин повышено за счет увеличения содержания песчаной фракции.

Результаты интерпретации межскважинной электрической томографии по системе из 8 скважин

Новости
Представляем Вам очередное обновление программ Zond(ZondMT2D/ZondGM2D/ZondRes2D). В данное обновление вошла процедура тотальной совместной инверсии геофизических данных на базе произвольно слоистой двумерной модели. Теперь методы можно комбинировать и получать более качественные результаты.
Приглашаем посетить семинар: \"Сбор и обработка данных инженерной геофизики\". Семинар включает секцию по обучению программному обеспечению Zond.
Режим произвольно слоистой модели
Карты теневого рельефа для разрезов
Возможность работы в режиме ДФП вместо фазы
Работа с наклонными скважинами
Инверсия в режиме разреза заданного полигонами
Коррекция Static-shift с помощью данных ЗС и ВЭЗ
Совместная инверсия электротомографии и ЗС
Совместная инверсия электротомографии и МПВ
Совместная инверсия МТЗ и МПВ
Совместная инверсия МТЗ и ЗС
С 1 ноября 2014 года цены на программы серии Zond будут изменены.
В новых версиях программ, кроме добавления новых функций, используется более стабильный вариант инверсии.