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Instruments hydrologiques d'alimentation électrique de grande taille Système électromagnétique transitoire pour la détection des zones peu profondes
Description du produit
WTEM-1/GPS est un produit nouvellement développé avec toutes les fonctions de la méthode électromagnétique transitoire.et caractérisé par une grande puissance d'émetteur, haute fiabilité, forte anti-interférence (électricité du ciel, électricité industrielle 50 ou 60 Hz), légère et faible coût énergétique.Le récepteur du système d'exploration TEM WTEM-1J/GPS pourrait être appliqué avec le grand émetteur de puissance WTEM-1D pour l'exploration en profondeur., pourrait également être appliqué conjointement avec un petit émetteur de puissance WTEM-1X pour l'exploration faible profondeur.
Principes de l'exploration
Principe de base
Phénomène d'induction électromagnétique: Lorsque le courant dans la
bobine de transmission change soudainement, un champ magnétique
primaire qui change rapidement avec le temps sera généré dans
l'espace environnant.Selon la loi de l' induction
électromagnétique, ce champ magnétique primaire induira des
courants tourbillonnants dans le milieu conducteur souterrain, et
les courants tourbillonnants généreront des champs magnétiques
secondaires.
Réception du champ magnétique secondaire: après la disparition du
champ magnétique primaire, le courant de tourbillon souterrain se
décompose progressivement en raison de la perte de chaleur et
d'autres raisons,et le champ magnétique secondaire qu'il génère va
également se décomposer en conséquenceLa bobine réceptrice de
l'instrument électromagnétique transitoire reçoit le signal du
changement du champ magnétique secondaire au fil du temps dans ce
processus.
Processus de travail
Étape de transmission: l'émetteur envoie un courant pulsatif au
sous-sol travers la bobine de transmission.et les plus courantes
sont les ondes pas et les ondes carréesLa taille et la forme d'onde
du courant de transmission affecteront l'intensité et la
distribution du champ magnétique primaire, puis affecteront l'effet
d'excitation du courant de tourbillon souterrain.
Étape de transition: au moment où le courant de transmission est
coupé, le champ magnétique primaire disparaît rapidement, le
courant de tourbillon dans le milieu souterrain commence se
décomposer,et un champ magnétique secondaire est généré en même
tempsCette étape est la période clé pour la génération et le
changement de signaux électromagnétiques transitoires.
étape de réception: la bobine de réception convertit le signal de
champ magnétique secondaire reçu en signal électrique,qui est
amplifié par le préamplificateur et transmis au récepteur pour
traitementLe récepteur effectue des opérations telles que
l'échantillonnage, le filtrage et la numérisation du signal et
enregistre la courbe d'atténuation du champ magnétique secondaire
au fil du temps.
Acquisition d'informations géologiques
Les différences de conductivité reflètent: Les différents corps
géologiques ont une conductivité différente.Leur conductivité pour
les courants de tourbillon est élevée., qui produira un champ
magnétique secondaire fort et se décomposera relativement
lentement; tandis que les isolants ou les corps géologiques faible
conductivité produisent des champs magnétiques secondaires plus
faibles et se décomposent plus rapidement.En analysant l'intensité,
caractéristiques d'atténuation et autres paramètres du champ
magnétique secondaire, la distribution de la conductivité du corps
géologique souterrain peut être déduite.
Principe de détection de profondeur: La profondeur de propagation
des signaux électromagnétiques transitoires est liée au temps.Au
fil du tempsEn analysant et en traitant les signaux dans
différentes fenêtres temporelles, les chercheurs ont découvert
qu'il est possible d'obtenir des informations sur les corps
géologiques profonds.la détection de corps géologiques différentes
profondeurs souterraines peut être réalisée.
Traitement et interprétation des données
Traitement des données: les données électromagnétiques transitoires
collectées doivent subir une série de traitements, notamment
l'élimination du bruit, la correction, la déconvolution,
etc.,améliorer la qualité et la résolution des donnéesEnsuite, la
réponse du champ magnétique secondaire mesurée est convertie en un
modèle de distribution de résistivité souterraine par calcul
d'inversion des données traitées.
Interprétation géologique: basée sur le modèle de résistivité
obtenu par inversion, combiné avec les données géologiques et les
données géologiques connues,la structure géologique souterraine et
la répartition géologique des corps sont interprétées et
déduitesPar exemple, identifier des structures géologiques telles
que des failles, des plis et des interfaces stratigraphiques, et
rechercher des gisements de minerai potentiels, des eaux
souterraines et d'autres ressources.
Application du projet
La configuration est sélectionnable pour différents problèmes géologiques, tels que l'arpentage rapide, la cartographie stéréo, la découverte de mines profondes et la détection de surface peu profonde.champ pétrolier et gazier, le champ géothermique, et l'étude de la géologie hydraulique et de l'ingénierie.
Configuration de la méthode électromagnétique transitoire
1Émetteur: C'est le composant principal qui génère et transmet des
signaux électromagnétiques.Il peut fournir suffisamment d'énergie
pour stimuler le milieu souterrain pour générer des champs
électromagnétiques secondaires.Sa puissance, sa fréquence et
d'autres paramètres peuvent être ajustés en fonction des différents
besoins de détection.
2En général, une bobine anneau plusieurs tours est utilisée pour
convertir le courant généré par l'émetteur en champ magnétique et
le transmettre sous terre.le nombre de tours et la forme de la
bobine de transmission affecteront l'intensité et la distribution
du champ magnétique transmis.
3Récepteur: utilisé pour recevoir le signal de champ
électromagnétique secondaire généré par induction électromagnétique
dans le milieu souterrain.large bande passante et faible bruit, et
peut capturer avec précision les signaux électromagnétiques faibles
et les convertir en signaux numériques pour traitement.
4Préamplificateur: relié entre la bobine de réception et le
récepteur, utilisé pour amplifier les signaux électromagnétiques
faibles et améliorer le rapport signal/bruit pour un traitement et
une analyse ultérieurs.
Détails du produit: