WTEM, sığ yüzey jeofizik araştırması ve araştırması için geçici elektromanyetik enstrüman
Geçici Elektromanyetik Yöntem (TEM), yeraltında titreşimli bir manyetik alan yaymak için yerleştirilmemiş bir dönüş hattı veya yerleştirilmiş bir hat kaynağı kullanan jeofizik keşif yöntemidir.Pulslanmış manyetik alanın aralıkları sırasında, ikincil girdap akım alanını gözlemlemek için bir bobin veya topraklanmış bir elektrot kullanılır.
Elektromanyetik indüksiyon yasası:İletişim bobinindeki akım değiştiğinde, çevre alanında alternatif bir manyetik alan oluşacaktır.Bu birincil manyetik alan yeraltındaki iletken ortamda girdap akımları yaratır., ve girdap akımları ikincil manyetik alanlar üretecektir.
Zaman özellikleri:Birincil manyetik alan kesildikten sonra, ikincil manyetik alan hemen kaybolmaz, ancak zamanla yavaş yavaş bozulacaktır.Geçici elektromanyetik yöntem, farklı zamanlarda ikincil manyetik alanın bozulma özelliklerini ölçerek yeraltı ortamı hakkında elektrikli bilgi elde eder..
Büyük nüfuz derinliği:Diğer jeofizik yöntemlerle karşılaştırıldığında geçici elektromanyetik yöntem daha derin yeraltı jeolojik yapıları tespit edebilir.Ve etkili algılama derinliği genellikle yüzlerce metreye hatta binlerce metreye ulaşabilir..
Düşük dirençli vücutlara karşı hassas:Yeraltı suyu ve metal mineralleri gibi düşük dirençli jeolojik cisimleri ararken geçici elektromanyetik yöntem daha yüksek çözünürlüğe ve algılama etkisine sahiptir.
Araziden daha az etkilenir: Bu yöntem topraklama elektrotlarını gerektirmez ve dağlık alanlar ve çöller gibi karmaşık arazi alanlarında iyi çalışabilir.ve arazi dalgalanmaları ve yerleşim koşulları tarafından nispeten daha az kısıtlanmıştır.
Yüksek iş verimliliği:Geçici elektromanyetik yöntemin gözlem hızı hızlıdır ve keşif çalışmalarının verimliliğini artıran kısa bir sürede büyük miktarda veri elde edilebilir.
WTEM-2J/ GPS TEM Keşif sistemi alıcısı | |
Kanal numarası | 1 |
Ön güçlendirici kazancı | 8, 32 kez |
Ana güçlendirici kazancı | 1, 2, 4, 8, 16, 32, 64, 128 kez |
Bant geçidi | 0 ~ 50kHz ((döşeme fazlı filtre), tam bant 0 ~ 400kHz |
A/D bit | 16 bit |
En düşük örnekleme aralığı | 1 μs |
Kristal salınım toplam hatası | ≤5*10-9 |
İzleme numarası | 50 |
Yığın numarası | 1~9999 |
Senkronizasyon Modu | (1)Kablo senkronizasyonu (2) GPS senkronizasyonu |
Güç kaynağı | Dahili 12V şarj edilebilir pil (dış güç desteği), çalışma süresi≥10 saat |
Çalışma sıcaklığı | -10°C~+50°C |
WTEM-1D 10KW Büyük güç verici | |
Aktarım voltajı | 200V |
Akım ileten | 50A |
Mevcut ölçüm doğruluğu | % 1 |
Güç kaynağı sıklıkları | 0.0625Hz, 0.125Hz, 0.25Hz, 0.5Hz, 1Hz, 2Hz, 4Hz, 8Hz, 16Hz, 32Hz |
Gönderim gücü voltajı göstergesi | Sıvı kristal ekran ünitesi V, ekran çözünürlüğü 0.1V |
Çalışma sıcaklığı | -10°C~+50°C |
SSIP'nin güçlü elektromanyetik müdahaleyi bastırdığı Baiyin Çin'de Bakır-Kötü-Zenk Polimetal Alıntıları Keşif Projesi Başarılı
Baiyin bakır-kurşun-zink polimetal madencilik bölgesi güçlü elektromanyetik müdahaleye sahiptir (yeraltı madenciliğinden, konsantrasyon fabrikasından ve erime tesisinden kaynaklanır),2 milyon RMB'den fazla değerli ithal IP aracıyla güvenilir veriler toplanamıyor.Yayılmış spektrum IP (SSIP) yöntemi bu alanda etkili bir şekilde doğrulandı.SSIP'in anormal şekilleri gerçek delik maden örnekleriyle tamamen uyumludur., ve etkin araştırma derinliği 1000 metreden fazla (Şekil 1) 'ye ulaşır.
Cu-Mo Depolaması, Çin'in Qiushuwan bölgesindeki SSIP tarafından başarılı bir şekilde keşfedildi ve cevher ve cevher olmayan anomalileri etkili bir şekilde ayırt etti.
Çin'in Henan bölgesindeki Qiushuwan Bakır-Molibden Madeninin çalışma alanında karmaşık arazi ve gelişen sığ pirit haloları nedeniyle,Çok sayıda müdahale IP anomali üretildi.Bu araştırma projesinin başlıca zorluğu olan projede yayılmış spektrumlu IP sorgulaması uygulanmıştı.Bazı düşük dirençli bölgelerde cevher kütleleri bulunmadığı (ŞekilDüşük frekanslı IP'nin göreceli faz tepkisi (Şekil 2c), birçok mineralleşmemiş anomali'nin bakır-molibden yataklarıyla ilişkisi olmadığını göstermektedir.Sığ pirit halolarının ve küçük ölçekli skarn cevher kütlelerinin neden olduğu anomaliler gibi.Orta frekansın göreceli faz tepkisini uygulayarak (Şekil 2b),Sığ pirit halo ve skarn cevher kütleleri tarafından neden olan IP anomalilerinin düşük frekansta olanlarla karşılaştırıldığında büyük ölçüde zayıfladığı tespit edildiSon olarak, derin porfir bakır-molibdenum cevheri gövdeleri doğrulandı ve bulundu.ve anormal aralığı temel olarak cevher vücutlarına karşılık gelir., Molibdenin kaynak miktarı 100.000 tona ulaşır ve potansiyel ekonomik değeri 20 milyar RMB yuan'dan fazladır.
Çin'de Xizang'da kurşun-zink madeni keşfi, maden ve karbon katmanlarını etkili bir şekilde ayırt eden yayılmış spektrum IP yöntemiyle başarıldı
Xizang'daki bir madencilik bölgesindeki kurşun-zink cevheri ve karbon katmanının (Şekil 3) örnek spektral IP tepkisine göre kurşun-zink cevheri frekansı ne kadar düşükse, tepki o kadar güçlüdür.Karbon katmanlarının sıklığı ne kadar yüksekseyoğun kütleli kurşun-zink cevheri ve karbonlu porfir arasında spektral IP tepkisinde önemli farklılıklar vardır.Bu nedenle kurşun-zink cevheri ve karbon katmanının IP anomalileri farklı frekanslı IP yanıtıyla ayırt edilebilir..
Ultra uzun periyot (256s) yayılmış spektrum dalgasının uyarılması altında, büyük ölçekli yoğun büyük kurşun-zink cevheri bedeninin IP tepkisi büyük ölçüde arttırılır.ve karbon tabakasının IP tepkisi bastırılır (ŞekilGeleneksel IP frekansının (0,25Hz) uyarılması altında, büyük ölçekli yoğun kütleli kurşun-zink cevheri vücudu neredeyse hiç IP yanıtına sahip değildir ve karbon tabakasının IP yanıtı çok güçlüdür.numunelerin spektral IP tepkisinin ölçülen sonuçlarıyla tutarlı (Şekil. 4b).
Chongqing Gold Mechanical & Electrical Equipment Co., Ltd., direnc ölçer, IP cihazı,Direnç Görüntüsü, Sismik Enstrüman, Elektromanyetik Enstrüman, Bor delik kamerası, Bor delik kayıt sistemi, Su seviyesi ölçümü;Temel/Su Kuyu/Tünel/Mühendislik/ Ankaralı Buhran Rigs ve Aksesuarları ve Jeodetik Ölçme Aracı (GNSS RTK Sistemi) dahil olmak üzere Bor delikleri sondaj ekipmanları, Toplam İstasyon, GIS Haritalama ve Echo Sounder).