Mini-SkyTEM -et nyt instrument



Relaterede dokumenter
Kvælstofs vej fra mark til recipient

Råstofscreening på Midt-, Syd- og Vestsjælland ud fra geofysikdata REGION SJÆLLAND

Sammentolkning af data i den geofysiske kortlægning.

Detaljeret kortlægning af den overfladenære geologi ved brug af den nyeste udvikling indenfor luftbårne geofysiske metoder Mini-SkyTEM systemet

Velkomst og introduktion til NiCA

Nitratreduktion i geologisk heterogene

Indholdsfortegnelse. 2 Kortlægningsmetode

Eksempler på praktisk anvendelse af geofysiske undersøgelsesmetoder på forureningssager

Elektriske modstande for forskellige jordtyper

Sammenstilling og vurdering af eksisterende data i Randers N kortlægningsområde

GEOFYSIKSAMARBEJDET. Geofysisk Afdeling Geologisk Institut Aarhus Universitet

ttem - undersøgelse og risikovurdering af pesticidpunktkilder

Bestemmelse af dybden til redoxgrænsen med høj opløsning på oplandsskala. Anne Lausten Hansen (GEUS) NiCA seminar, 9.

Ny detaljeret fladekortlægning af øvre jordlag i forbindelse med projektering af klimatilpasningstiltag

Dias 1. <Naturstyrelsens logo. Billedet er fra Det Fynske Øhav ved byen Dyreborg på Horneland tæt ved Fåborg. Dias 2

SÅDAN BIDRAGER NYE GEOFYSISKE METODER TIL FORBEDRET RETENTIONSKORTLÆGNING

Geofysik som input i geologiske og hydrostratigrafiske modeller. Jette Sørensen og Niels Richardt, Rambøll

Usikkerhed på opgørelsen af nitrat reduktion på skalaer fra 100 m til 2000 m. Anne Lausten Hansen (GEUS) NiCA seminar, 9.

GEOFYSISKE METODER TIL DETEKTION AF GRUNDVANDSFORURENING

OPTIMERING AF DATAGRUNDLAGET FOR KLIMAMÆSSIG AREALPLANLÆGNING

Resultaterne af 10 års grundvandskortlægning Anders Refsgaard, COWI

Brugen af seismik og logs i den geologiske modellering

LUCAS JÆVNSTRØMS DYNAMOER

Fra grundvandskortlægning til drikkevandsproduktion i en kompleks geologi er supplerende kortlægning nødvendig Anders Edsen, Orbicon A/S

Måling af ledningsevne. I rent og ultrarent vand

INDDRAGELSE AF MRS I DET HYDROSTRATIGRAFISKE MODELARBEJDE PÅ SYDSAMSØ 4. NOVEMBER 2011 GERDA-DATA OG GEOLOGISKE MODELLER

OPTIMERING AF GEOLOGISK TOLKNING AF SKYTEM MED SEISMIK OG SSV - CASE LOLLAND

EMC HALT. Introduktion. Forskelle mellem kvalifikationstest og HALT-test. Valg af indkoblingsmetode

GEUS-NOTAT Side 1 af 3

GEOFYSISKE UNDERSØGELSER

Geofysiske metoder til detaljeret kortlægning af lossepladser og associeret perkolat

Geotermi i Farum Information om seismiske undersøgelser Forventet tidsrum: 1. maj 30. juli 2013 (ret til ændringer forbeholdes)

Strømningsfordeling i mættet zone

Velkommen til. EDR Frederikssund Afdelings Almen elektronik kursus. Joakim Soya OZ1DUG Formand. EDR Frederikssund afdeling Almen elektronik kursus

Georadartest på Gasvej 17-19, Horsens. Juni, 2015

EDR Frederikssund afdeling Almen elektronik kursus. Afsnit 9-9B-10. EDR Frederikssund Afdelings Almen elektronik kursus. Joakim Soya OZ1DUG Formand

FREMSTILLING AF VEKSELSPÆNDING. Induktion Generatorprincippet

Geologisk model ved Ølgod og Skovlund eksempel på effektiviseret modellering i et heterogent geologisk miljø

Geofysikkens anvendelse i gebyrkortlægningen hvad har den betydet for vores viden om geologien?

- en ny og effektiv kortlægningsmetode

Kopi fra DBC Webarkiv

Ohms Lov Ohms lov beskriver sammenhæng mellem spænding, strømstyrke og modstand.

Installations- og idriftsættelsesvejledning. Watt eller var transducer

Montagevejledning til H-AIR

Seismisk dataindsamling Søndre Strømfjord Vestgrønland

Navn: MUB EC K DK varenr.: Version: 90 luftstrøm

Induktiv længde Sensor Serie SM220 / 222 NORDIC TRANSDUCER

8. Jævn- og vekselstrømsmotorer

Dæmpet harmonisk oscillator

Lenze Global Drive Frekvens konvertere og AC motorer Grundlæggende teori

Sensorer. Temperatur transmitter - Type Målskitse

Geofysikken i Naturstyrelsens grundvandskortlægning

Placering af vindmøller Denne øvelse er lavet af: Lavet af Martin Kaihøj, Jørgen Vind Villadsen og Dennis Noe. Rettet til af Dorthe Agerkvist.

Grøn Viden. Teknik til jordløsning Analyse af grubberens arbejde i jorden. Martin Heide Jørgensen, Holger Lund og Peter Storgaard Nielsen

MRS MAGNETISK RESONANS SONDERING EN NY HYDROGEOFYSISK KORTLÆGNINGSMULIGHED I DANMARK

Armatec pneumatisk aktuator Kinetrol

Fagerberg WATERFLUX Batteriflowmåler, til det åbne land og vandværker

FAG PowerTherm HEATER HEATER.PLATE Bordmodeller for induktive opvarmningsapparater

RÅSTOFKORTLÆGNING RAPPORT NR SAND, GRUS, STEN. Svogerslev, Roskilde Kommune

HVIRVELSTRØMSBREMSEN. Maggie Bohus - Løsning Skole 9.c Jonas Kjemtrup - Løsning Skole 9.c

Temperaturføler til måling af udstødningsgas type MBT 5113 og MBT 5116

GEOFYSISK KORTLÆGNING AF GRØNLAND FRA LUFTEN

Om lyn. RF-ID & Radio control. Og transienter i elektronik. Lynnedslag, hvordan genereres ødelæggende spændinger i elektronik

Mathias Rask Højen Jensen, 3MY Erhvervsskolerne Aars Fysik A Eksamensprojekt. η = Q tilført

Afsluttende kortlægning Brædstrup/Våbensholm Kortlægningsområde. Sammenstilling og vurdering af eksisterende data

Elektrokemiske ikke-destruktive undersøgelsemetoder

SPOLER (DC) Princippet (magnetiske felter) Induktion og selvinduktion Induktans (selvinduktionskoefficient)

Hydrologisk modellering af landovervågningsoplandet Lillebæk

INDFLYDELSEN AF TREDIMENSIONALE MODSTANDSFORDELINGER PÅ DEN EN- DIMENSIONALE TOLKNING AF TEM DATA

10. FEJLFINDING OG LØSNINGER

Her skal vi se lidt på de kræfter, der påvirker en pil når den affyres og rammer sit mål.

Systembetegnelse: TS

CO2 Control Box E-Cab-980

Dagsorden. De Nationale Geologiske Undersøgelser for Danmark og Grønland Klima- og Energiministeriet

Potentialet for LAR i Vinkælderrendens opland, Odense. ATV-møde april 2012 Ph.d. Jan Jeppesen

4Wheeler Explorer brugervejledning

1. G fysik Elevbog LaboratoriumforSammenhængendeUddan g n i r æ L g o e s l e n

Kollektor. Teknisk skole Ringsted Fysikrapport Af Kenneth René Larsen Afleveret d.26. maj Emitter

Elektroteknik 3 semester foråret 2009

ELLÆRENS KERNE- BEGREBER (DC) Hvad er elektrisk: Ladning Strømstyrke Spændingsforskel Resistans Energi og effekt

Sammentolkning af data ved opstilling af den geologiske model

Agenda. Flowcomputer / Purgesystem - Menu opsætning

Måling af ledningsevne: Hvordan og hvad skal man være opmærksom på?

GEOFYSIKSAMARBEJDET. Undersøgelse af fejl ved transiente målinger udført med Geonics Protem 47 måleinstrumentet

Resonans 'modes' på en streng

Velkommen til. EDR Frederikssund Afdelings Almen elektronik kursus. Steen Gruby OZ9ZI

Målinger på Bølgevippen, WGPC-III

Mellem mennesker Ny Prisma Fysik og kemi 9 - kapitel 9 Skole: Navn: Klasse:

Transportprocesser i umættet zone

Ny viden til forbedring af retentionskortlægningen

Udvikling af solcelledrevet ventilation til brug for indeklimasikring et Offentligt Privat Innovationssamarbejde

Manual til køkkenmaskine KM-910. Køkkenmaskine med mixer og kødkværn

Typeprøvning i henhold til MID (vand- og varmeenergimålere)

Ribe Amt oversigt over målinger og 1 side grafer for hver måling Bilag 4 Side 2 Sites og standardindstillinger

LOLLANDS-MODELLEN UDFORDRINGER OG MULIGHEDER I BL.A. ANVENDELSEN AF SSV 2011/05/03 GERDA-MØDE

Kortlægning af retention på markniveau erfaringer fra NiCA projektet

San Francisco. Elektrisk løbehjul. Betjeningsmanual

Fremstilling af værktøjskomponenter Sænkgnist. AMU nr

Praktisk anvendelse af koblet mættet og umættet strømnings modeller til risikovurdering

UDPEGNING AF BORELOKALITETER BASERET PÅ INTEGRERET 3D GEOFYSISK-GEOLOGISK TOLKNING

Transkript:

Slide Mini-SkyTEM -et nyt instrument Kurt Sørensen, SkyTEM NICA Seminar - 9. oktober 2014

Outline Geofysiske metoder / geologi / elektrisk formationsmodstand TEM metoden /henfaldskurver / tolkning /måleteknik NICA udviklingen... Tidlige tider versus øvre jordlag Videre Udviklingen PFC korrektion Resume Horsens Folkeblad 2005

Geofysiske metoder Non-inversive Airborne: ikke på jordoverfladen Seismiske metoder På jordoverfladen, kræver jordkontakt Kortlægger lydhastighed Elektriske metoder På jordoverfladen, kræver jordkontakt Kortlægger elektrisk modstand og IP effekt Elektromagnetiske metoder På jordoverfladen/i luften, kræver ikke jordkontakt Kortlægger elektrisk modstand

Geologisk model 0m Moræne ler Umættet Sand 100m Mættet Sand 200m Tertiært ler 1 km 2 km 3 km

Geologisk model versus elektrisk lagmodstand 0m Moræne ler 30 50 Ωm Umættet Sand 200 2000 Ωm 100m Mættet Sand 5 0 200 Ωm 200m Tertiært ler 5 1 0 Ωm 1 km 2 km 3 km

TEM metoden [ Transient Electromagnetic Method ] Hvorledes virker metoden? o Konstant strøm primær magnetfelt Primær felt o Strømmen afbrydes brat inducerer strømme i jorden Sekundær felt o o Strømmene i jorden skaber sekundært magnetfelt Sekundær magnetfelt måles i modtagerspolen I Strømringe

Jord respons - det sekundære felt - nv = 10-9 Volt I 1.000.000 nv 1.000 nv gates øvre jordlag tidlige tider dybe jordlag 100 µs sene tider 10.000 µs µs = 10-6 sek.

Tolkning af målte data Tolkningens gang: Data måles Og usikkerheder beregnes Data tilpasses Bedste modelrespons Usikkerheder beregnes Geologi estimeres data tid model 50 ohmm 100 ohmm 10 ohmm

Måle teknikken strøm jord respons Rx jord respons Tx - strøm

Måle teknikken Tx - strøm midling & Σ synkron detektering [ 50 hz ] + - + - 50 hz 0 20 40 60 tid[ms] Rx jord respons

Før NICA.. Radiosender Generator Modtager- & StyreElektronik Da den elektromagnetiske metode ikke kræver elektrisk kontakt med jorden, kan man montere sender og modtagerspoler på en bæreramme, der løftes af en helikopter. Sender Areal: 300 500 m2 18:00

NICA forsøg 2010..

NICA bærerammen Da vi i NICA projektet skulle flyve betydeligt hurtigere [90-120 km/tim] end i normale SkyTEM undersøgelser i Danmark [45 km/tim], var det nødvendigt at udvikle en ny rammetype. Derfor blev composit rammen udviklet havende betydelig større stivhed, styrke og lavere luftmodstand end de oprindelige gitterrammer..

Tidlige tider - øvre jordlag Da vi i NICA projektet ville måle til meget tidlige henfaldstider for at kunne opløse de overflade nære lag, var det nødvendigt at kunne måle til meget tidlige tider

Det direkte signal fra senderspolen Coil-responset log V coil-respons instrument coil-respons Rx Tx jord respons gates jord respons log t

0 positionen af modtager spole - Rx modtager spole - Rx

Coil-responset versus 0 - positionen log V instrument coil-respons reduceret i 0-positionen coil-respons Rx Tx jord respons gates jord respons log t

Coil-responset, målt i 1000 m dårlig 0 - position god 0 - position

Tolkningsmæssig reduktion af coil-responset Da composit rammen og modtagerspolen var forbundet i en stiv konstruktion vil coilresponset kun ændre sig langsomt på grund af vridninger etc., i rammen, som giver ændringer i 0-positionen. Ændringer i coil-responset er betydelig langsommere end ændringerne i responset fra jorden. Denne forskel blev udnyttet i tolkningssoftwaren til at reducere indflydelsen fra coil-responset på tidlige tiders data. Derved kunne man opnå en uforvrænget tolkning af meget tidlige tider og dermed opløsning af de meget overfladenære lag. jord respons coil-respons

Fra felten.. 2011

Udviklingen siden da.. Når rammen og den dertil forbundne modtagerspole bevæger sig gennem lufthavet, opstår der vibrationer i dette mekaniske system og dermed i modtagerspolen En vibrerende modtagerspole i jordens stationære magnetfelt får induceret en elektriske spænding, som vil være en støjspænding jordens magnetfelt Volt modtager Spole tid

PFC [ Primairy Field Compensation ] Modtagerspolen i dag adskilt og vibrationsophængt fra resten af bærerammen. Dette giver anledning til forhøjet coil-respons i modtagerspolen, som kan forstyrre målingen til tidlige tider [0-position ikke optimal..] Derfor er PFC teknikken udviklet. Anvendelsen af PFC betyder, at endnu tidligere tider kan måles og dermed er opløsningen af de overfladenære lag nu i meter størrelsen

PFC i stor højde [1000 m] x 10-4!! coil-respons + signal estimeret coil-respons signal

PFC i operationel højde [30-40 m] coil-respons + signal signal PFC : måler tidlige gates ned til 0 µsek. Overfaldenær opløsning i meter størrelse!

Resume Resultaterne fra NICA projektet viser: Mini-SkyTEM opløser de overfladenære geologiske lag. Det er let at mobilisere og demobilisere måleudstyret. Der kan flyves med hastigheder på 120 km/tim. Udstyret er let [300-350 kg] og kan derfor opereres med en mindre helikopter Videreudviklingerne siden NICA projektet har medført: Mini-SkyTEM + PFC teknikken opløser de overfladenære geologiske lag i meterstørrelsen Der kan flyve med højere hastigheder end 120 km/tim Udstyret er blevet lettere [max. 250-300 kg]

SLUT