Cтраница 1
Электрическое сопротивление горных пород в скважине измеряют при помощи специальной установки. [1]
![]() |
Принципиальная схема измерения ПС. [2] |
Электрическое сопротивление горных пород зависит от их вещественного состава, структуры, пористости и удельного сопротивления насыщающих их жидкостей. Для измерения электрического сопротивления пород в скважине создается искусственное электрическое поле. [3]
ИЗООМЫ - линии равных электрических сопротивлений горных пород, выраженные в омметрах. [4]
![]() |
Основные экологические проблемы окружающей среды. [5] |
Методы электрического зондирования базируются на анализе вариаций электрического сопротивления горных пород при подготовке землетрясений. [6]
В обычной трехэлектродной установке измерение разности потенциалов, пропорциональное электрическому сопротивлению горных пород, проводится электродами М и N в поле, созданном токовым электродом А. [7]
В автоматизированных системах краткосрочного прогноза землетрясений используют вариометры сопротивления, обеспечивающие непрерывный мониторинг изменений электрического сопротивления горных пород земной коры. [8]
Известно, что такие породы, как граниты, известняки, песчаники, насыщенные минерализованной водой, обладают хорошей электропроводностью, в то же время такие горные породы, как глины, песчаники, насыщенные нефтью, имеют очень плохую электропроводность. Поэтому если заранее известно электрическое сопротивление горных пород, то по характеру распределения искусственно созданных в земной коре электрических полей можно определить характер и последовательность залегания горных пород. На практике используют два метода электроразведки: при создании электрического поля с поверхности земли через специальные электроды и при создании электрического поля между электродами, опущенными в специально пробуренные скважины. В первом случае через специально забитые в землю электроды пропускается электрический ток. С помощью другой измерительной пары электродных стержней, забитых в землю, а также специальной аппаратуры определяют электрические поля. Во втором случае в специально пробуренную скважину на кабеле опускают измерительную установку ( зонд), состоящую из трех электродов, а четвертый электрод заземляют на поверхности. С помощью специальных приборов измеряют разности потенциалов между электродами по глубине скважины. При этом с помощью самозаписывающих устройств записывается диаграмма электрического сопротивления пород и кривые электрических потенциалов. На глубинах, где расположены глины или насыщенные нефтью песчаники, регистрируется значительное повышение электрического сопротивления. Там же по глубине скважины, где расположены такие горные породы, как гранит, известняки, песчаники, насыщенные минерализованной водой, фиксируются зоны малого электросопротивления. [9]
Принципиальная схема электроразведки с поверхности земли приведена на рис. 5.6. Через металлические стержни А и В сквозь грунт пропускается электрический ток, а с помощью стержней М и N и специальной аппаратуры исследуется искусственно созданное электрическое поле. На основании выполненных замеров определяют электрическое сопротивление горных пород. Высокое электросопротивление является косвенным признаком наличия нефти или газа. [10]
Принципиальная схема электроразведки с поверхности земли приведена на рис. 5.5. Через металлические стержни А и В сквозь грунт пропускается электрический ток, а с помощью стержней М и N и специальной аппаратуры исследуется искусственно созданное электрическое поле. На основании выполненных замеров определяют электрическое сопротивление горных пород. Высокое электросопротивление является косвенным признаком наличия нефти или газа. [11]
Рассмотрение результатов измерения позволяет говорить о закономерном уменьшении электрического сопротивления пород в процессе нагревания их до 1200 С. Величины сопротивления при указанной температуре оказываются весьма близкими для разнотипных пород. В целом электрическое сопротивление горных пород при нагревании до 1200 С уменьшается в 10е - 108 раз по сравнению с первоначальным сопротивлением. [12]