[发明专利]一种地电场激发的核磁共振探水系统及野外工作方法有效
| 申请号: | 201710000495.1 | 申请日: | 2017-01-03 |
| 公开(公告)号: | CN106772642B | 公开(公告)日: | 2018-01-16 |
| 发明(设计)人: | 林婷婷;张洋;杨莹;王洪宇;周坤;万玲 | 申请(专利权)人: | 吉林大学 |
| 主分类号: | G01V3/14 | 分类号: | G01V3/14 |
| 代理公司: | 长春吉大专利代理有限责任公司22201 | 代理人: | 王立文 |
| 地址: | 130012 吉*** | 国省代码: | 吉林;22 |
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| 摘要: | |||
| 搜索关键词: | 种地 电场 激发 核磁共振 水系 野外工作 方法 | ||
技术领域
本发明涉及一种地球物理勘探设备及方法,尤其是地电场发射的核磁共振探水仪对地下水资源的2D/3D探测,并通过一发多收模式实现大面积高效率探测的地电场激发的核磁共振探水系统及其外工作方法。
背景技术
核磁共振地下水探测技术是当今唯一能够直接探测地下水的地球物理方法,该方法在地下水资源勘探、矿井/隧道灾害水源超前预测、海水入侵等方面已有广泛的应用。然而,现有的核磁共振探水仪都是基于磁性源激发的工作方式,单次难以实现大面积测量,探测效率低。
CN102096112公开的“基于阵列线圈的核磁共振地下水探测仪及野外探测方法”采用多个线圈作为接收天线,可实现对地下水的2D/3D探测。
CN103033849公开的“多通道核磁共振地下水探测仪及其野外工作方法”不仅可实现2D/3D探测,还利用参考线圈进一步提高仪器的抗噪声能力。
CN1936621公开的“核磁共振与瞬变电磁联用仪及其方法”,联合了瞬变电磁和核磁共振两种地球物理方法,与单独使用核磁共振方法相比,该方法有效提高了探测深度和探测的准确性。然而,以上三种方法都是基于磁性源激发的方法,每个测点的最大探测面积由发射线圈边长决定(最大边长为150m),每个测点测量时间最少为46min,探测效率较低。
发明内容
本发明的目的就是针对上述现有技术的不足,提供一种地电场激发的核磁共振探水系统;
本发明的另一目的是提供一种地电场激发的核磁共振探水系统的其野外工作方法;
本发明的目的是通过以下技术方案实现的:
一种地电场激发的核磁共振探水系统,包括发射机、接收机、接收线圈、计算机和同步模块;计算机1经发射机2与同步模块3连接,发射机2通过发射线22连接电极A和电极B,在连接电极A B的发射线22两侧分别对称布设接收线圈,每个接收机挂载两个接收线圈,计算机1经第一接收机4、第二接收机5、第三接收机6、第六接收机9和第五接收机8与第四接收机7连接,同步模块3分别与第一接收机4、第四接收机7、第二接收机5、第五接收机8、第三接收机6和第六接收机9连接。
接收线圈的间距为80m,每个接收线圈边长或直径为100m。
发射机2是由主控电路23经电瓶24、DC-DC充电模块25、大功率电容组26和发射桥路28与发射线接口29连接,主控电路23经IGBT驱动模块27与发射桥路28连接,主控电路23分别与通讯接口31、同步信号接口30和DC-DC充电模块25连接构成。
接收机是由接收线圈接口32经继电器开关电路33、双向二极管34、放大和带通滤波电路a35与A/D采样模块37连接,同步信号接口42经控制模块36、A/D采样模块37分别连接USB通讯接口43和RS485接口44,接收线圈接口38经继电器开关电路39、双向二极管40和放大和带通滤波电路b41与A/D采样模块37连接,继电器开关电路33经控制模块36与继电器开关电路39连接构成。
一种采用权利要求1所述的地电场激发的核磁共振探水系统的野外工作方法,包括以下步骤:
a、在测试区根据勘探要求选择勘探线,在勘探线的两端分别钉入电极A和电极B,AB两点间距离L=1000m,将发射线22两端分别连接到电极A B上;
b、铺设接收线圈,每个接收线圈边长或直径为100m,从电极A开始按接收线圈80m间距在发射线22的两侧对称铺设第一接收线圈10、第二接收线圈11……乃至第十二接收线圈21;
c、将发射线22连接到发射线接口29,计算机1与发射机2的通讯接口31连接,计算机1与第一接收机4的USB通讯接口43连接,第一接收机4、第二接收机5、第三接收机6、第四接收机7、第五接收机8和第六接收机9均通过RS485接口44连接;
d、将第一接收线圈10和第二接收线圈11分别与第一接收机4连接,第三接收线圈12和第四接收线圈13分别与第二接收机5连接,第五接收线圈14和第六接收线圈15分别与第三接收机6连接,第七接收线圈16和第八接收线圈17分别与第四接收机7连接,第九接收线圈18和第十接收线圈19分别与第五接收机8连接,第十一接收线圈20和第十二接收线圈21分别与第六接收机9连接;第一接收机4、第二接收机5、第三接收机6、第四接收机7、第五接收机8和第六接收机9分别与接收线圈接口32和接收线圈接口38连接;
e、将同步模块3分别与发射机2、第一接收机4、第二接收机5、第三接收机6、第四接收机7、第五接收机8和第六接收机9连接;
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