Adres: ul. Skośna 39b, 30-383 Kraków

Geofysiska tjänster och forskning i Sverige

Geopartner Group (Geopartner Geofizyka Sp. z o.o. och GEOPARTNER Sp. z o.o.) sysslar med geofysisk, geoteknisk och hydrogeologisk forskning. Vår personal (över 50 geo-ingenjörer), med kunskap, erfarenhet, modern utrustning och mjukvara, utför beställningar över hela Europa, inklusive Sverige. Våra högt kvalificerade medarbetare har de behörigheter som krävs för att designa, utföra och dokumentera arbeten. Vi tar oss an de uppgifter vi åtar oss på ett ingenjörsmässigt sätt och väljer alltid metoder och forskning anpassade till problemet. Vi har 25 års erfarenhet och inom geofysik samarbetar vi med många partners och underleverantörer på den europeiska marknaden.

GEOFYSISKA TJÄNSTER

Sök efter olje- och gasfyndigheter

Vårt företag bedriver geofysisk forskning för utforskning och igenkänning av kolvätefyndigheter i hela Europa. Vi är ett av få företag som tillhandahåller kompletta fält- och tolkningstjänster med hjälp av toppmoderna mätmetoder och utrustning. Vi utför geofysisk forskning med hjälp av bland annat: 2D/3D reflektionsseismik, magnetotellurik och gravimetrimetoder.

Prospektering av metallmalmfyndigheter

Vi använder praktiskt taget alla geofysiska ytmetoder för att söka efter och känna igen metallmalmfyndigheter: gravimetri, inducerad polarisation, elektrisk resistivitetstomografi, transienta processer (TEM), magnetotellurik och 2D- och 3D-seismik (både passiv och aktiv). Dessa metoder, som ofta används som en komplett uppsättning, möjliggör en omfattande spaning av det geologiska mediet när det gäller differentiering av petrofysiska parametrar för bergarter.

Utforskning och identifiering av fyndigheter av berg och kemiska råvaror

Inom området prospektering och igenkänning av kemiska och bergråvaruförekomster erbjuder vi ett komplett utbud av geofysiska metoder. Vi väljer sökmetoder som passar den typ av mineral som eftersöks. När man väljer en metod beaktas olika parametrar för råmaterialet, såsom de förväntade förhållandena för dess förekomst, mineralets mineraliska och kemiska sammansättning och det förväntade djupet av fyndigheten.

Plats för berghåligheter

Att lokalisera berghålrum (naturliga och efter brytning) i bergmassan kräver användning av geofysiska metoder. De bästa forskningsresultaten får man genom att mäta förändringar i bergmediets densitet. Mikrogravimetriska tester som erbjuds av vårt företag gör det möjligt för oss att upptäcka naturliga strukturella former i bergmassan som skiljer sig i densitet, såväl som antropogena former, som inkluderar lossning och tomrum som lämnats av gruvdrift. Den mikrogravimetriska metoden visar en rumslig bild av platser med anomal (i förhållande till omgivningen) täthet. Bland andra tillgängliga metoder föreslår vi att utföra seismiska mätningar i form av seismisk tomografi, MASW, georadarmätningar och elektrisk resistivitetstomografi. Dessa metoder, i termer av heltäckande tolkning, möjliggör bestämning av djupet och, i kombination med gravimetri, även volymen av det sökta objektet. Användningen av ovan nämnda geofysiska forskningsmetoder påverkar noggrannheten vid lokalisering av naturliga och efterbrytande berghåligheter.

Övervakning av översvämningsvallar och dammar

Övervakning av översvämningsvallar och dammar, deras struktur och styrka utförs med hjälp av forskningstekniker som finns tillgängliga för oss. Geopartner har lång erfarenhet av att utföra denna typ av arbete. Vi har redan flera tusen kilometer GPR-profiler under vårt bälte, framför allt av dammar, vattenstånd, slussar och översvämningsvallar. Inom ramen för att undersöka det tekniska tillståndet för hydrotekniska strukturer erbjuder vi: markpenetrerande radarteknik, seismisk tomografi, elektrisk resistivitetstomografi och konduktometri.

Utforskning av vatten

Vi erbjuder tjänster för utforskning och igenkänning av reservoarer av dricksvatten, mineralvatten och termiska vatten med hjälp av geofysiska metoder. Vid sökning efter avlagringar av dricks-, mineral- och medicinvatten (inklusive saltlösningar) som ligger på grunda djup rekommenderar vi att man använder metoder som ERT, TDEM och CSAMT. För att identifiera termiska vattenavlagringar, som ofta är belägna på ett djup av mer än 3 km under marknivå, erbjuder vi magnetotelluriska tester. I praktiken, för strukturell spaning av geotermiska reservoarer, är det förutom magnetotellurik viktigt att utföra en 2D- eller 3D-seismisk bild.

Prospektering av kolfyndigheter

Stenkol och brunkol kännetecknas av en betydande kontrast i densitet och hastighet i förhållande till gånggas. Därför är de föredragna geofysiska metoderna för att söka efter kolavlagringar gravimetri och seismisk. Vårt företag erbjuder utförande av projekt och fälttester med dessa metoder, både i fasen av att söka efter nya fyndigheter och under de för närvarande exploaterade.

Väg- och järnvägsbeläggningsdiagnostik

Vi utför diagnostik av underlag och underlag på vägar och järnvägar. När man bestämmer de geotekniska förutsättningarna för grundläggningen av linjära strukturer som vägar, järnvägar eller rörledningar är det ett betydande problem att uppnå en kompromiss; mellan antalet fältundersökningar och noggrannheten i diagnosen av geotekniska förhållanden. Geopartner använder markpenetrerande radar (GPR) undersökningar, vilket gör att vi kan reducera till ett minimum antalet klassiska geotekniska undersökningar som krävs. Det möjliggör kontinuerlig övervakning av tillståndet på vägytan eller järnvägsspårets underkonstruktion, utan att påverka fordonstrafikens intensitet. Vi har undersökt över flera tusen kilometer järnvägssträckor, integrerat geotekniska och geofysiska studier, skapat studier för projekt av nya järnvägslinjer och modernisering av befintliga.

Infrastrukturens tillståndsforskning

För att undersöka tillståndet för underjordisk infrastruktur (osynlig och oregistrerad) föreslår vi användning av geofysiska metoder såsom: georadar, magnetometri, VLF (Very Low Frequency), konduktometri. Dessa geofysiska metoder lokaliserar entydigt positionen för kablar, rörledningar, tankar, fundament eller andra föremål som inte är synliga från ytan.

Upparbetning och omtolkning av geofysiska data

Baserat på vår mångåriga erfarenhet erbjuder vi upparbetning och omtolkning av arkiverade geofysiska mätdata med hjälp av moderna beräkningsprocedurer (2D, 3D-inversion). Vi uppmuntrar särskilt användningen av arkivgravimetriska, magnetiska och magnetotelluriska bilder för omfattande tolkning av nya mätningar, för områden där ovanstående metoder inte kan användas på grund av ökad urbanisering av området eller de betydande kostnaderna för nytt fältarbete. Vi erbjuder upparbetning av ny och arkiverad seismisk data med de senaste beräkningsverktygen.

GEOFYSISKA METODER

2D/3D-seismik

Seismik är studiet av de elastiska egenskaperna hos ett geologiskt medium med hjälp av seismiska vågor som registreras på jordens yta. Seismiska metoder används oftast i sökandet efter fyndigheter av kolväten, geotermisk och metallmalm. De möjliggör detaljerad utforskning av geologiska strukturer.
Seismiska vågor: Longitudinella (P) och tvärgående (S) elastiska vågor som fortplantar sig in i jorden och reflekteras från geologiska gränser.
Teknologier: MASW och refraktionstomografi är moderna metoder för seismisk våganalys som används inom teknik och geoteknik.
I vår forskning använder vi bland annat: UNIVIB INOVA, Birdwagen MARK IV, HEMI-60 vibratorer.

Magnetotellurik

Den magnetotelluriska metoden [MT] är en passiv elektromagnetisk metod [EM] som använder ett harmoniskt varierande elektromagnetiskt fält för att känna igen resistansfördelningen i ett geologiskt medium. Till skillnad från metoder med kontrollerad källa [EM], som kan använda en induktionsslinga som källa, bygger [MT]-metoden på naturligt förekommande elektromagnetiska fält. Detta ger ett brett och kontinuerligt spektrum av elektromagnetiska fältvågor som inducerar strömmar i jorden som kan registreras på jordens yta.
MT-undersökningar används oftast för att identifiera djupa strukturer som geotermiska system, dricksvatten och råoljefyndigheter.

Markpenetrerande radar (GPR)

Georadarmetoden (GPR – Ground Penetrating Radar) tillhör gruppen elektromagnetiska metoder. Metoden är snabb, effektiv och icke-invasiv. Dess funktion är baserad på utsändningen av en elektromagnetisk våg från den sändande antennen, som efter reflektion eller brytning vid gränsen av två medier som skiljer sig i dielektrisk konstant (litologisk gräns eller ett nedgrävt föremål eller konturen av en underjordisk utgrävning) återvänder och registreras av den mottagande antennen. Den inspelade vågbilden är en reflektion av mediets inre struktur. Ju större kontrasten är mellan det testade objektet och omgivningen, desto större amplitud har den reflekterade vågen.

Gravimetri

Gravimetri är en metod för att mäta förändringar i jordens gravitationsintensitet orsakade av en ojämn fördelning av massor i ett geologiskt medium. Alla dessa heterogena strukturer och geologiska former, både naturliga och antropogena, kallas störnings- eller anomala kroppar. Gravimetriska mätningar består därför i att bestämma gravitationsskillnaden mellan enskilda mätpunkter i förhållande till det regionala fältet. Forskningen utförs med extremt känsliga instrument – ​​gravimetrar som kan registrera även små förändringar i gravitationens intensitet. Ytgravitationsstudier kan delas in i globala, regionala, detaljerade och mikrogravimetriska beroende på forskningsområdets storlek, mätpunkters täthet och syftet med forskningen.

Polarisering inducerad

Metoden för inducerad polarisation (IP – Induced Polarization) är en förlängning av den elektriska resistansmetoden med en ytterligare mätning av det geologiska mediets „förmåga” att ackumulera elektriska laddningar. IP-metoden används inom geofysik för prospektering på djup och medellång räckvidd för kartläggning av fyndigheter av metalliska malmmineraler. Metoden vinner också popularitet inom petroleumforskningen för att bestämma fyndighetens konturer. Enskilda element i det geologiska mediet, som ett resultat av polarisering av den inducerade elektriska pulsen, genererar en elektrisk ström som avtar över tiden, som kan registreras på jordens yta efter att pulsen stängts av. Att göra tillförlitliga mätningar är resultatet av det faktum att föremålen av intresse för oss genererar signaler med olika amplitud och signalavklingningstid beroende på strukturen och mineralsammansättningen i det geologiska mediet. Den exciterade polarisationseffekten är starkast för elektroniskt ledande mineral som förekommer i stort antal i metallmalmfyndigheter. Sötvatten, å andra sidan, visar ingen pulspolarisering.

Borrhålsgeofysik

Vårt företag erbjuder tjänster inom området mätning, bearbetning och tolkning av geofysiska borrdata. Vi har mätutrustning från ROBERTSON GEO med extraktor, brännare och mätsonder som gör att vi kan utföra tester i både ofodrade och fodrade hål. Brunnsgeofysik är en mångsidig uppsättning av forskningsmetoder som utförs i borrhål (både utan hölje och hölje), med olika metoder och uppsättningar verktyg (mätsonder). Ger ett mycket brett utbud av information om de stenar som borras. Forskning som utförs i syfte att geologisk spaning av ett bergmedium bedrivs omedelbart efter borrning och förberedelse av brunnen, innan den kapas (så kallat öppet hål). Den inspelade datan sparas i form av sk profilering, vilket inom brunnsgeofysik innebär en kontinuerlig registrering (registrering) av förändringar i en given fysisk parameter som karaktäriserar bergmediet eller reservoarvätskorna som funktion av djupförändringar.

Elektrisk resistanstomografi

Elektrisk resistivitetstomografi (ERT – Electrical Resistivity Tomography) är den mest exakta av de elektriska resistansmetoderna. Den kombinerar mekanismen för elektrisk resistivitetsprofilering (mätningar längs mätprofilen) och geoelektriska sonderingar (ökning av djupområdet). Metoden bygger på mätning av variationer i mediets elektriska egenskaper. De är relaterade till bergmediets heterogenitet. Datainsamling innebär emission av likström till marken av strömelektroder och mätning av potentialskillnaden (fall) av mätelektroderna. De insamlade data bearbetas med inversionsmetoden, vilket resulterar i att resistivitetsmodeller av mediet erhålls. Elektrisk resistivitetstomografi används oftast i 2D-varianten, som ger ett tvärsnitt som visar variationen av resistivitet längs mätprofilen med djup. ERT-tester kan också utföras i en tredimensionell 3D-version – genom att göra mätningar längs många profiler, i olika riktningar eller genom att använda ett rutnät av elektroder. Som ett resultat av att använda 3D-varianten får vi en tredimensionell geoelektrisk modell av mediet, vilket är användbart i fallet med en mer komplex geologisk struktur. 3D-inversion ger bättre resultat.

Elektromagnetisk metod

EM-VLF-metoden är en av många geofysiska metoder som använder frekvensparametern. Elektromagnetisk testning (EM-VLF) innebär att mäta konduktiviteten hos ett medium genom att registrera sekundära fält som genereras av ledande kroppar placerade i substratet. Denna metod gör att mätningar kan göras utan kontakt med marken. Forskning utförd med radiovågsprofileringsteknik använder lågfrekventa radiovågssignaler [15-30 kHz] som kommer från kraftfulla militära radiostationer. Mätsystemet vid elektromagnetisk testning består av två spolar: sändande och mottagande. Sändaren producerar ett primärt elektromagnetiskt fält, som genererar ett sekundärt elektromagnetiskt fält i det geologiska mediet. Mottagarspolen registrerar storleken på det sekundära fältet och förhållandet mellan det primära och sekundära fältet. Det sekundära fältets intensitet beror på mediets resistivitet, såväl som på litologi, grundvatten och föroreningar. VLF-metoden (Very Low Frequency) går ut på att mäta sekundära fält som genereras av ledande kroppar i marken som påverkas av den primära EM-signalen. Detta är en passiv metod som använder militär radiostrålning.

Transient process-metod

Transient process sonderingar (TDEM – Time-Domain Electromagnetic Method) tillhör gruppen aktiva elektromagnetiska metoder. De är en allmänt använd geofysisk prospekteringsmetod som används för att kartlägga resurser under ytan. TDEM-metoden är ett relativt billigt, snabbt och icke-invasivt diagnostiskt verktyg som används för att få data om ett mediums resistans och konduktivitet. Det är perfekt för att lokalisera potentiella vattenresurser. Mätdjupet sträcker sig från några få till över 1000 m och beror på storleken på sändningsslingan som används, sändareffekten och styrkan på störningar som orsakas av omgivningen. Mätningar i denna metod involverar induktion av ett elektromagnetiskt fält i jorden med hjälp av en induktionsslinga eller en galvanisk källa. När elektromagnetiska vågor möter olika geologiska lager produceras virvelströmmar som i sin tur skapar ett sekundärt elektromagnetiskt fält. Den elektriska ledningsförmågan hos de jordar och stenar som testas styrs av mineralogi, lerhalt, vattenhalt, salthalt och porositet. Baserat på de uppgifter som erhållits kan konduktivitetsfördelningen för det geologiska mediet beräknas.

Mer information om våra tjänster och erbjudna geofysiska forskningsmetoder finns på vår företagswebbplats (engelsk version). Vi inbjuder dig också att kontakta oss via e-post – våra specialister kommer att svara på alla dina frågor och föreslå optimala lösningar.

Geofysiska forskningsspecialister i Sverige

Letar du efter geotermiska vatten eller fyndigheter av olja, gas, kol, metallmalmer eller mineraler? Lita på de bästa och erfarna specialisterna inom geofysisk forskning (2D/3D-seismik, magnetotellurik, gravimetri, GPR)!

RISKA DET INTE! Utför pålitlig forskning innan du påbörjar dyra borrningar eller byggande av operativ infrastruktur!

Kontakta

Behöver du bedriva geofysisk forskning?
Är du intresserad av våra tjänster?

Kontakta oss för en första offert!

Kontoret är öppet från 8:00 till 16:00 (måndag-fredag).

E-mail: geofizyka@geopartner.pl

Tel.: +48 12 261 35 00

Adress: ul. Skośna 39b, 30-383 Kraków, Polen