45. Электроразведка. Физическая сущность и основные методы. Возможности применения метода.
Электрический метод разведки основан на изучении естественных и искусственных электромагнитных полей, возникающих в земной коре под воздействием источников постоянного и переменного тока.
Результаты такого изучения позволяют судить о распределении в земной коре пород с различной электропроводностью. Способность минералов и горных пород проводить электричество является наиболее сильно изменяющимся их физическим свойством, предельные значения которого могут отличаться в 1020 раз для кристаллов и руд и в 1010 раз для горных пород. Это создает благоприятные предпосылки применения электрического метода разведки. Поле источников постоянного тока является более простым. Исследование его, как правило, ограничивается изучением только электрических величин. В поле переменного тока изучают как электрическую, так и магнитную составляющие. Поэтому методы переменного тока называются также электромагнитными.
В связи с возможностью использования широкого диапазона частот, а также различных источников тока — естественных и искусственных — в электроразведке имеется большое число методов и их модификаций. Некоторые модификации электроразведки достаточно сходны между собой. В частности, модификации электромагнитных методов, основанные на применении очень низких частот, практически мало отличаются от соответствующих модификаций электроразведки постоянным током.
Ни в одном из методов геофизической разведки нет такого большого числа модификаций, как в электроразведке.
Основным признаком, по которому могут быть классифицированы эти модификации, является зависимость изучаемого электромагнитного поля от времени (табл. 1).
Электромагнитное поле | Частота поля f | Модификации (методы)
| ||
Естественные электромагнитные поля | ||||
Постоянный ток | О | Естественного поля | ||
Низкочастотное переменное поле | До 1000 гц | Теллурических токов, магнитотеллурического профилирования, магнитотеллурического зондирования | ||
Нестационарное поле |
| Изучение электромагнитных полей удаленных гроз | ||
Искусственные электромагнитные поля | ||||
Постоянный ток | 0 | Электрического профилирования, электрического зондирования, заряженного тела | ||
Низкочастотное переменное поле | До 10 кгц | Наземные и скважинные низкочастотные индуктивные (амплитудные, фазовые и амплитуд-нофазовые); эквипотенциальных линий, отношения потенциалов, частотного зондирования (дипольного и дистанционного), становления электромагнитного поля, аэроэлектроразведки (бесконечно длинного кабеля, индукции, вращающегося поля) | ||
Высокочастотное переменное поле | От 10 кгц до 10 Мгц и выше | Индукции, радиоволнового картирования (радиокип), радиоволнового просвечивания, радиоволнового зондирования | ||
Нестационарное поле
|
| Становления электромагнитного поля, вызванной поляризации | ||
Комплексные искусственные поля | ||||
Переменное поле | До 2000 гц | Сейсмоэлектрический |
Естественные электрические поля Земли используют методы естественного поля, теллурических токов и магнитотеллурический. В остальных методах применяют искусственные поля, возбуждаемые при помощи гальванических батарей, аккумуляторов и генераторов электрического тока.
Напряженность электрического поля также быстро убывает с расстоянием.
Затухание электромагнитного поля в однородной среде тем больше, чем выше частота поля.
Степень затухания определяется величиной проводимости среды. Таким образом, электромагнитное поле не затухает в непроводящей среде. Чем меньше удельное электрическое сопротивление среды, тем больше коэффициент затухания. Из приведенных выше рассуждений следует, что при исследовании больших глубин необходимо применять методы низкочастотные и постоянного тока. Высокочастотные методы при наблюдениях на поверхности земли можно использовать лишь для изучения небольших глубин, но при их применении может быть достигнута в некоторых случаях значительно большая детальность исследования. Глубинность высокочастотных модификаций будет наибольшей при изучении кристаллических и метаморфических пород, высокого удельного сопротивления. Осадочные породы, имеющие низкое удельное сопротивление, выгодно изучать при помощи методов, использующих постоянное и переменное низкочастотные поля. Среди них важное место занимает группа методов, которые носят обобщенное название электромагнитных зондирований.Задача электромагнитных зондирований состоит в определении электрических характеристик и мощностей слоев в среде, состоящей из некоторого числа горизонтально залегающих пластов, ограниченных снизу основанием (пластом неограниченной мощности). Каждый пласт характеризуется следующими параметрами: мощностью, продольным и поперечным электрическим сопротивлением, диэлектрической постоянной. Продольное и поперечное сопротивления различаются вследствие микроструктуры слоистой среды, которая является анизотропной по отношению к электрическому току.
Электромагнитное поле, возбуждаемое в пластах, в общем случае считается переменным. В частном случае при нулевой скорости изменения поля мы имеем дело с зондированием постоянным током. Источник возбуждения может рассматриваться, как электромагнитный диполь. При искусственном источнике возбуждения (генераторе) это будет либо горизонтальный электрический диполь (короткая питающая линия, заземленная двумя электродами), либо вертикальный магнитный диполь (незаземленная горизонтальная рамка). При естественном возбуждении источниками поля являются изменяющиеся во времени токи в ионосфере, которые для небольшого участка земной поверхности можно считать прямолинейными и бесконечно протяженными, т. е. опять-таки представить их в виде совокупности горизонтальных электрических диполей. Закон изменения силы тока во времени берется либо гармоническим, либо в форме прямоугольного импульса, после выключения которого возникает неустановившееся электромагнитное поле, постепенно спадающее до нуля. Во всех перечисленных случаях можно свести рассмотрение задачи к взаимодействию с изучаемой средой гармонического (синусоидального) электромагнитного поля и таким образом иметь дело с квазистационарным электромагнитным полем.
Исследование такой задачи на поверхности однородного полупространства позволяет сделать следующие выводы: 1) при изучении глубин более нескольких десятков метров достаточно ограничиться квазистационарным приближением, причем электромагнитное поле в этом случае зависит только от удельного сопротивления, но не от диэлектрической постоянной среды; 2) при увеличении расстояния от точки наблюдения до источника тока влияние удельного сопротивления нижнего полупространства возрастает и достигает максимума в так называемой волновой зоне, где это расстояние превосходит длину волны; 3) горизонтальные компоненты магнитного поля зависят от электрических свойств нижнего полупространства, значительно слабее, чем вертикальная составляющая его.
Электрическое поле, наблюдаемое на поверхности, приносит тем большую информацию о глубинных параметрах геоэлектрического разреза, чем меньше его затухание на заданной глубине. Следовательно, для проникновения вглубь при электромагнитном зондировании необходимо изменять один из параметров, влияющих на величину затухания электрического поля.
Естественные электрические локальные поля на земной поверхности возникают вблизи контактов разнородных горных пород, рудных залежей, водоносных пластов и т. д. Во многих случаях при контактах пород различного состава, особенно рудных тел, со вмещающими породами возникают процессы окисления и восстановления. Одновременно происходит адсорбция ионов на поверхностях контактов, а также фильтрация подземных под и диффузия растворов разной минерализации, сопровождающиеся возникновением адсорбционно-фильтрационных потенциалов. Таким образом, физическая природа локальных естественных электрических полей на земной поверхности довольно сложна; в результате изменения обстановки разность потенциалов на земной поверхности может медленно, но существенно изменяться.
Особенно интенсивными источниками естественного поля являются рудные тела и толщи горных пород, представленные электронными проводниками.
Основными методами электроразведки являются: метод заряженного тела; метод вызванной поляризации; магнитотеллурический метод; частотное электрическое зондирование; зондирование методом становления электромагнитного поля; низкочастотный индуктивный метод; аэроэлектроразведка; метод индукции; радиоволновой метод электроразведки и другие методы (метод петли, метод эквипотенциальных линий, метод отношения разности потенциалов, метод интенсивности, метод сдвига фаз, метод прямого кабеля, метод изучения токов индуцированных от удалённых гроз, пьезоэлектрический метод).
По кругу решаемых задач методы электроразведки образуют две группы. Методы первой группы, глубинные — вертикальные электрические зондирования, методы теллурических токов, становления и другие — позволяют вести исследование верхних слоев земной коры до глубины нескольких километров. Эту группу методов используют в основном для изучения строения бассейнов, сложенных осадочными породами, главным образом при поисках нефти и газа. Опыт полевых исследований свидетельствует, что глубинные методы электроразведки практически дают надежные данные только до глубины 2—3 км. Некоторые полезные качественные данные иногда могут быть получены электрическими методами до глубин 4—5 км, однако в большинстве случаев результаты исследования таких глубин оказываются ненадежными. В то же время необходимо -отметить, возможность применения электромагнитных полей низких частот для изучения очень больших глубин. В настоящее время магнито-теллурические зондирования достаточно успешно используются для сверхглубинных исследований при изучении физического состояния мантии.
Вторая группа методов электроразведки — индукционные, аэроэлектроразведочные и т. п. — обладает незначительной глубинностью (обычно десятки метров, в лучшем случае несколько сотен метров). Высокое удельное сопротивление среды является благоприятным условием для выявления в ней проводящих объектов. Область применения методов второй группы резко отличается от области применения первой группы я в основном сводится к изучению рудоконтролирующих структур и поискам рудных тел, характеризующихся повышенной электропроводностью. Электроразведку применяют также при решении гидрогеологических и инженерно-геологических задач. Здесь возможно применение методов обеих групп в зависимости от характера решаемых инженерно-геологических задач.
Региональное изучение бассейнов осадочных пород. При поисках нефти, газа, угля и других полезных ископаемых в районах развития осадочных пород предварительно необходимо получить сведения об общей мощности осадков, т. е. о глубине залегания консолидированного фундамента, о закономерностях размещения литологических фаций осадочных пород и об их тектонике. В решении всех этих вопросов может быть эффективно использована электроразведка.
Поиски структур в осадочной толще. Электроразведка методом профилирования, ВЭЗ и дипольного зондирования неоднократно с успехом применялась для поисков в осадочной толще поднятий, благоприятных для образования нефтяных и газовых залежей. Для поисков структур электроразведочным методом необходимо, чтобы породы были электрически дифференцированы в вертикальном направлении; в горизонтальном направлении электрические свойства пластов должны быть выдержанными, чтобы характер кривых электрического зондирования позволял провести их надежную количественную интерпретацию; опорные электрические горизонты должны находиться на небольшой глубине, желательно до 1—1,5 км. В этих условиях электроразведка в состоянии оказать существенную помощь при поисках структур в осадочной толще, особенно на первых стадиях изучения новых нефтегазоносных областей, когда усиленно изучают верхний структурный этаж осадочного бассейна, доступный для технических возможностей электроразведки.
Электроразведка сыграла большую роль в открытии ряда нефтяных месторождений СССР, в том числе в неглубоких отложениях третичных пород Бакинского и Грозненского районов, перми и карбона в Волго-Уральской нефтегазоносной области, мезозоя в Днепровско-Донецкой впадине на Украине и др.
В настоящее время при производстве региональных и поисковых работ на нефть и газ в комплексе с сейсморазведкой успешно применяются методы ВЭЗ, ДЗ, ЗС, магнитотеллурические. Разумное комплексирование электроразведки с сейсморазведкой при поисках структур, благоприятных для скопления нефти и газа, следует считать весьма желательным, так как оно удешевляет и ускоряет поисковые работы. Необходимо отметить, что применение электроразведки для детальных работ возможно только в случаях исключительно благоприятного геоэлектрического разреза, когда его можно считать выдержанным двухслойным или, что гораздо труднее для интерпретации, трехслойным. В большинстве случаев для поисков структур предпочтительно применять магнитотеллурические методы, в будущем также частотные электромагнитные зондирования.
Для детального изучения структур в осадочной толще электроразведку применяют крайне редко, например, для картирования крутых склонов соляных куполов, определения контуров интрузивных штоков, трассирования сбросов и т. п. С этой целью используют те же методы электроразведки, что и при поисковых работах, однако работы ведутся по гораздо более густой сети наблюдений.
- 1. Нефтегазоносность Ближнего и Среднего Востока. Уникальные месторождения.
- 2. Формирование подземных вод. Гипотезы происхождения подземных рассолов.
- 3. Методы подсчёта запасов газа. Объёмный метод, метод по падению давления, методика оценки ресурсов ув по водорастворённым газам.
- 4. Формы изображения химического состава вод, правила их химического наименования. Химическая классификация вод по в.А.Суслину.
- 5.2. Пористость горных пород, методы её определения.
- 6. Структурно-картированное бурение (цел, задачи, технология).
- 7. Компонентный состав свободных и попутных газов.
- 8. Сибирская платформа. Основные черты геологического строения и перспективы нефтегазоносности.
- 9. Методика построения структурных карт.
- 10. Поисковые гидрогеологические критерии нефтегазоносности. ?
- 11. Сейсморазведка. Основные методы и их физическая сущность. Способы возбуждения и регистрации упругих колебаний. Возможности применения метода.
- 12. Построение профильных геологических разрезов глубокозалегающих пластов по скважинам.
- 13. Зоны нефтегазонакопления и нефтегазообразования. Критерии их выделения. Примеры таких зон. ?
- 14. Наиболее распространённые осадочные породы, их происхождение, ёмкостно-филътрационные свойства.
- 15. Природоохранные мероприятия при геолого-разведочных работах на нефть и газ.
- 16. Стадии поисково-разведочного процесса. Их характеристика.
- 17.Методы определения пластовых и забойных давлений. Карты приведённых давлений.
- 18. Битумы и битумоиды. Их состав, генезис и принципиальные различия.
- 19. Элементарный и компонентный состав нефти.
- 20. Методы испытания скважин.
- 22. Шкала катагенеза органического вещества осадочных пород. ?
- 23. Виды режимов пластов. Условия проявления различных режимов. Особенности режимов газовых пластов.
- 24. Гравиразведка. Методика исследований при поисках нефти и газа.
- 25. Углеводородный состав нефти.
- 26. Структурно-тектонические месторождения платформ. Принципы систематики. Характерные типы залежи. ?
- 27. Методика и стадийность геохимических поисков нефтегазовых месторождений.
- 28. Горючие полезные ископаемые. Основные группы, представления об условиях образования.
- 29. Пьезопроводность. Методы ее определения.
- 30. Пробная эксплуатация нефтяных и газовых залежей. Методы воздействия на пласт.
- 32. Классификация нгб: внутриплатформенные бассейны; бассейны эпиплатформенных орегенов; Бассейны, расположенные на стыке складчатых областей и платформ.
- 33. Глубина скважины, конструкция скважины. Порядок опробования нефтегазоносных горизонтов.
- 34. Геологическое строение и нефтегазоносность Западно-Сибирской нгп. Её роль в нефтегазовом потенциале России.
- 37. Теоретическое обоснование геохимичиских методов поисков нефти и газа.
- 39. Характеристика зон внк, гвк,гнк. Методы нахождения поверхностей внк,гвк,гнк.
- 38. Основные нефтегазоносные комплексы и горизонты Восточной Сибири.
- 40. Обзор основных нефтегазоносных бассейнов Северной Америки.
- 41. Гидрогеологический цикл и его этапы. Роль этапов в формировании залежей нефти и газа.
- 42. Подготовка скважин к опробованию и его производство.
- 45. Электроразведка. Физическая сущность и основные методы. Возможности применения метода.
- 43. 56. Обзор ведущих нефтегазоносных бассейнов Европы и зарубежной Азии.
- 46. Основные обстановки осадконакопления. Условия накопления и сохранения органического вещества.
- 47. Типы нгб, особенности их строения и характеристика условий генерации нефти и газа, аккумуляция и сохранность залежей.
- 48. Радиометрия. Сущность метода и основные модификации. Принцип устройства аппаратуры и круг решаемых задач.
- 49. Вертикальная зональность нефтегазообразования.
- 50. Принцип районирования и выделения нефтегазоносных территорий.
- 51. Определение удельного электрического сопротивления пластов по диаграммам индукционного каротажа.
- 52. Природные горючие газы. Формы их нахождения (свободные, попутные, водорастворённые, рассеяные, газогидраты) и разнообразие их состава.
- 53. Схема дифференциального улавливания ув при латеральной миграции.
- 54. Подсчёт прогнозных ресурсов нефти и газа. ?
- 55. Осадочно-породные бассейны, их роль в образовании скоплений ув.
- 57. Причины и признаки разрушения залежей нефти и газа.
- 58. Литолого-стратиграфические залежи нефти и газа. Условия их возникновения и морфологическое разнообразие.
- 59. Аргументация сторонников органического и неорганического происхождения нефти.
- 60. Основные нгб Южной Америки.
- 61. Виды и формы миграции углеводородов (стадийность, фазовое состояние ув и характер миграции).
- 62. Крупнейшие месторождения нефти и газа в России.
- 65.Нефтегазоносные бассейны рифтовых систем.
- 66. Буровые установки и сооружения. Классификация буровых установок, краткая характеристика современных буровых установок, буровые вышки.
- 69. Механизмы формирования, условия сохранения и разрушения залежей нефти и газа.
- 70. Каустобиолиты. Принципы классификации.
- 76.Роль нефтегазоносности стран Персидского залива в мировой экономики.
- 77. Силы препятствующие движению жидкости в пористой среде.