192375. lajstromszámú szabadalom • Eljárás természetes vagy mesterségesen keltett földrengések előrejelzésére, illetve észlelésére, valamint teljesítmények preventív védelmére

1 192.375-2 pedig a teljes mérőrendszer egy további lehetséges kiviteli alakját mutatja be ugyancsak blokkvázlat szinten. 1. példa Az 1. ábrán egy olyan mérőrendszer kialakítás lát­ható a találmány szerinti eljárás foganatosítására, melynél a vizsgált területen a védeni kívánt objektu­mot (például atomerőművet, vízierőművet, vegyi gyá­rat) körülvevően Fn mélyfúrás (ahol n célszerűen négy) van kialakítva, mely Fn mélyfúrásokba helyez­zük el a lyukműszerként kialakított felszín alatti ér­zékelő rendszereket. Példánkban Zn mélységszinten levő Tn talpponton In érzékelő rendszer. Zh mély­ségszinten. egy kellően porózus rétegösszetétel szem­ben kiegészítő 2n érzékelő rendszer és Zn mélység­szinten. egy tömött kőzetösszlettel szemben további kiegészítő 3n érzékelő rendszer van elhelyezve. A Tn talpponton elhelyezett In érzékelő rendszer segítségé­vel a talpnyomást, a talphőmérsékletet és ezek változásait mérjük, továbbá a talpi rezgéseket, és leg­alább két - a kőzet rugalmassági tulajdonságainak fi­gyelembevételével megválasztott - hangfrekvenciás sáv rezgéseit. E mérések elvégzésére az In érzékelő rendszert a mélyfúrási karotázs geofizikai mérésgya­korlatban alkalmazott, ismert mérőműszerek kom­binációjaként képezzük ki. például a talpnyomás és nyomásváltozás, valamint a hőmérséklet és hőmér­sékletváltozás mérésre, a 188 920 HU szabadalmi leírásban ismertetett, (Márföldi G. és társai) AQUAGEOLÓG néven védjegyzett műszereket al­kalmazva. A Zh' mélységszinten lévő, porózus rétegösszlettel szemben elhelyezkedő kiegészítő 2n érzékelő rendszer rel szűrőzött csövezésen belül mérjük a fúrólyuk (Fn mélyfúrás) lyukfolyadékának nyomását, hőmérsékle­tét és ezek gradienseit (differenciális változásainak értékét), valamint a lyukfolyadék áttetszhetőségének, gáztelítettségének mértékét és ezek változásait, az elektromos ellenállás és áram. valamint az elektroké­miai potenciál vertikális és horizontális értékeit, és ezek változását. Mérjük továbbá a lyukfolyadékban lévő mikroorganizmusok populációját és annak időbe­li változását. E méréseket ugyancsak ismert mérőmű­szerek alkalmazásával végezzük el. A lyukfolyadék nyomásának és hőmérsékletének mérésre alkalmasak az 1 n érzékelő rendszerben is alkalmazott műszerek. Az elekromos ellenállás, illetve vezetőképesség mé­résére, valamint a természetes, illetve gerjesztett po­tenciál mérésére, továbbá az elektrokémiai potenciál mérésére célszerűen- a 146.046 sz. „Eljárás és berendezés fúrt lyukak ..." (Márföldi G. és társai) HU, illetve a megfelelő 215.172 sz. AT szabadalmi leírás,- a 154.144 sz. „Négyszögei spektrumfrekvenciás..." (Márföldi G. és társai) HU szabadalmi leírás,- a 154.533 sz. „Szelektív statikus gerjesztett po­tenciál ..." (Márföldi G. és társai) HU szabadalmi leírás- 163.743 sz. „Eljárás és berendezés ásványi anya­gok ..." (Márföldi G. és társai) HU, illetve megfe­lelő 903.846 sz. CA és a 7006178-3 sz. SE szaba­dalmi leírások szerinti mérőeszközök alkalmaz­hatók. Az elektromos és elektrokémiai potenciált mérő műszerek ezen értékek vertikális és horizontális kom­ponenseinek érzékelésére kialakított elektrodapárok­­kai vannak ellátva, s ennek megfelelően elkülönített mérőcsatomákat tartalmaznak. Az Fn mélyfúrásban Zfi mélységszinten - az 1. áb­rán láthatóan - további kiegészítő 3n érzékelő rend­szer van elhelyezve egy kellően tömött kőzetösszlet­tel szemben. (Megvalósítható, és a vizsgált terület kőzettani viszo­nyaitól függően javasolt kialakítási mód, hogy a 3n és 2n érzékelő rendszereket azonos Zh, illetve Z„ 2n érzékelő rendszereket azonos Zn, illetve Zn mély­ségszinteken helyezzük el.) A kiegészítő 3n érzékelő rendszerre] példánkban a természetes rádioaktivitást, mágneses paramétereket, valamint akusztikus jeleket és ezek változásait mérjük. Az akusztikus jelfrekvenciákat érzékelő egységnek legalább egy infrahang-, hang-, vagy ultrahang frek­venciára hangolt szelektív szűrőeleme van. Példánk­ban az ismert berendezések közül a természetes rádió­­aktivitás mérésére a szükséges korszerű (pl. MÁELGI K300-K1500 sorozatú) mérőeszközöket alkalmaz­zunk. Az In, 2n, valamint 3n érzékelő rendszerek műsze­rei a mélyfúrásos geofizikai gyakorlatnak megfelelően szonda kialakításúak, a környezeti feltételeknek meg­felelően folyadék-, nyomás- és hőálló kivitelben ké­szülnek, célszerűen a fentiekben felsorolt mérési cso­portosításnak megfelelő kompakt kivitelben. Ezen mű­szerek 5n átviteli elemmel (megfelelő érszámú sokeres karotázs kábellel), szükség szerint 4n erősítőszűrő egységeken keresztül vannak összekötve a felszínen elhelyezett adatfogadó mérőberendezésekkel, példánk* ban egy 6n többcsatornás regisztráló rendszerrel. A 6n többcsatornás regisztráló rendszer ismert felépíté­sű regisztráló, illetve adattároló elemekből van felépít­ve, amelyek mechanikai (pl. vonalíró), optikai, mág­neses és digitális jelrögzítő berendezések, illetve ezek célszerű kombinációiból állnak. A 6n többcsatornás regisztráló rendszer a mérési adatokon túlmenően rög­zíti az egyes mérési adatokhoz tartozó tér- és időpara­métereket is. A kialakított mérőrendszer további lényeges eleme egy O rengésjelző obszervatórium, amelynek szeizmog­ráf berendezései szolgáltatják a felszíni, egyben a refe­renciának tekintett mérési adatokat. Az O rengésjel­ző obszervatórium Tr távközlési mérőrendszeren ke­resztül áll összeköttetésben egyéb távoli mérőhelyek­kel, így bekapcsolódik az országos és/vagy nemzetközi rengésjelző hálózatba. Ugyancsak a Tr távközlési mé­rőrendszer fogadja a felszín feletti, például egy mű­holdról (vagy műholdakról) érkező mérési adatokat, így a terület infravörös képének, rádioaktív sugárzásá­nak értékét és ezek esetleges változását. Az O rengés­jelző obszervatórium és a Tr távközlési mérőrendszer Mérési adatait — a vonatkozó tér- és időparaméterek­kel együtt - ugyancsak a 6n többcsatornás regisztráló rendszer seg'tségével rögzítjük, illetve tároljuk, ezt a tényt reprezentálják az 1. ábrán az O rengésjelző ob­szervatóriumból és a Tr távközlési mérőrendszerből a 6 n többcsatornás regisztráló rendszer felé mutató szaggatott vonalú nyilak. A mérőrendszer központja, ahol a mért adatok feldolgozása, értékelése, valamint veszélyhelyzet prognosztizálása esetében a szükséges biztonsági intézkedések, tehát pl. a riasztás kezdemé­nyezése történik, példánkban magában az O rengés-5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 55 60 4

Next

/
Thumbnails
Contents