Геотермальные исследования UNR с использованием магнитометрии БПЛА
Geometrics Inc.
0:00 / 0:00
Геотермальные исследования UNR с использованием магнитометрии БПЛА
17 328 просмотров · 5 л. назад
Geometrics Inc.
3,05 тыс. подписчиков
17 328 просмотров · 5 л. назад
Отказ от ответственности: Докладчик в этом видео — бывший сотрудник и больше не связан с компанией Geometrics ни в каком качестве. Данный архивный контент хранится исключительно в учебных и технических целях. Взгляды, мнения и внешняя деятельность докладчика, выраженные на YouTube и в других местах, являются исключительно его собственными и не отражают ценности, политику или позицию компании Geometrics.
Ускорение разведки геотермальной энергии с помощью магнитометрии на БПЛА в северо-центральной части Невады
Рино, Невада, США; Рига, Латвия — 3 марта 2021 г. — Преподаватели и аспиранты кафедры геофизики Университета Невады в Рино объявляют о начале новых исследований скрытых геотермальных систем с помощью магнитометрии на беспилотных летательных аппаратах (БПЛА). Место исследования находится в хребте Гумбольдта, штат Невада. Благодаря повышению уровня безопасности и упрощению развертывания, геофизики теперь могут проводить более масштабный региональный анализ геотермальных или минералогических объектов.
Геотермальная энергия производится во многих регионах мира и является источником экологически чистой энергии, способным обеспечивать базовую нагрузку круглосуточно. Невада богата геотермальными флюидами, поднимающимися на поверхность вдоль разломов растяжения, ограничивающих горные хребты. Многие из этих геотермальных систем скрыты на поверхности, не демонстрируя активных геотермальных объектов, таких как горячие источники или фумаролы.
Магнитная съемка может выявить скрытые разломы и границы различных типов горных пород, что дает подсказки о местонахождении путей движения геотермальных флюидов. Наземный магниторазведчик может пройти 15-20 км в день по ровной местности. На местности с высоким рельефом, где наземный оператор подвергается большему риску травм в течение нескольких дней или недель, необходимых для типичной съемки, он может пройти гораздо меньше. В отличие от этого, экипаж из двух человек, использующий беспилотный летательный аппарат для магнитной съемки, может пройти от 60 до 200 линейных километров в день.
Геотермальная энергия экологически безопасна и обеспечивает стабильный приток энергии в энергосеть. В настоящее время ведутся активные исследования и разведка новых геотермальных ресурсов.
«Геологические структуры, скрытые за заполнением бассейнов, интерпретируются на основе карт суммарной магнитной интенсивности, приведенной к полюсам, и карт горизонтального градиента. Эти модели определяют, где следует сосредоточить более детальную разведку», — говорит Кристофер Кратт, пилот БПЛА и координатор лаборатории в Центре трансформационных программ экологического мониторинга (CTEMPs), Колледж науки, Университет Невады, Рино.
«Магнитные исследования с использованием БПЛА меняют как индустрию БПЛА, так и науку о магнитометрии. Использование дронов безопаснее и экономичнее, чем наземные или пилотируемые аэрофотосъемки. Весь процесс выполняется с поднятыми глазами, а не с опущенной головой, что позволяет геофизику выполнять свою работу наилучшим образом. Магнитная информация становится все более ценной, и новые технологии магнитометров позволяют совершить эту революцию в методах сбора данных», — добавляет Стефан Бернс, геофизик из компании Geometrics.
«Мы прогнозируем, что в ближайшие годы магнитометрия с использованием БПЛА будет все больше способствовать успешной разведке ресурсов». Магнитометрия с использованием БПЛА обходится на порядок дешевле, чем аэрофотосъемка. Во многих исследовательских проектах, помимо магнитных данных, также используются данные лидара и мультиспектральных датчиков, полученные с помощью БПЛА, что позволяет быстро проводить геологическую интерпретацию недр». Алексей Добровольский, технический директор SPH Engineering
Первоначальным проектом, показавшим геотермальный потенциал в этой части Соединенных Штатов, был анализ перспективных участков для геотермальной энергетики в Неваде. Он финансировался Управлением геотермальных технологий Министерства энергетики США в рамках гранта, предоставленного Центру геотермальной энергетики Большого бассейна, который находится в Бюро горного дела и геологии штата Невада при Колледже науки Университета Невады в Рино. Хребет Гумбольдта — один из нескольких высокорейтинговых участков, исследуемых в 2021 году с помощью магнитной съемки с использованием БПЛА. Исследование проводится с помощью БПЛА, оснащенного магнитометром MagArrow от Geometrics и программным обеспечением UgCS от SPH Engineering.
Более подробная информация о магнитометре MagArrow:
https://www.geometrics.com/product/ma...
Для получения экспертной информации по проектированию БПЛА:
https://sph-engineering.com/
Авторы:
Стефан Бернс, старший геофизик, Geometrics
Джеймс Фолс, директор и государственный геолог, Бюро горнодобывающей промышленности и геологии Университета Невады в Рино
Доктор Рэйчел Хэтч-Ибарра, постдокторант, Университет Невады в Рино
Крис Кратт, координатор лаборатории и оператор дронов, CTMEPS
Коннор Смит, магистрант по геофизике, Университет Нев...