Produkteinführung
Dieser 2000 m lange unterirdische Wasserdetektor mit 16-Kanälen ist ein professionelles Gerät zur Grundwassererkundung, das durch die Kombination elektromagnetischer Detektionstechnologie mit der Methode des hochdichten Widerstands entwickelt wurde. Basierend auf ausgereiften geophysikalischen Explorationsprinzipien analysiert es die elektrischen Unterschiede von unterirdischem Gestein, Boden und Schichten, um Grundwasserleiter, Wasserkanäle und Wasserspeicherzonen genau zu identifizieren. Es wird häufig bei hydrogeologischen Untersuchungen, Brunnenbohrungen, geologischen Erkundungen und der Geotechnik eingesetzt.
Das System verfügt über eine innovative Quellfeldkorrekturtechnologie, die das Branchenproblem instabiler natürlicher elektromagnetischer Signale löst und die Messzuverlässigkeit verbessert. Ausgestattet mit 16 unabhängigen Erfassungskanälen kann es Daten von mehreren Punkten gleichzeitig erfassen. Im Vergleich zu herkömmlichen Einkanalinstrumenten vermeidet es Fehler, die durch wiederholte Bewegung der Elektroden verursacht werden, und verbessert die Effizienz und Stabilität erheblich.
Ein 10,1-Zoll-Android-Smart-Touchscreen bietet automatische 2D-, 3D- und Kurvendarstellung in Echtzeit. Daten können zwischen Instrument, Mobiltelefon und Computer ausgetauscht werden. Sowohl der kabelgebundene MN-Elektrodenmodus als auch der kabellose Sensormodus werden unterstützt. Im Wireless-Modus ist keine komplexe Verkabelung erforderlich, was den Feldeinsatz schneller und komfortabler macht. Daten können auch zur dauerhaften Speicherung und Online-Experteninterpretation in die Cloud hochgeladen werden.
Das Gerät verfügt über mehrere nationale Erfindungspatente sowie die ISO9001- und CE-Zertifizierung. Es stehen fünf Tiefenversionen zur Verfügung, die den Explorationsbedarf von 300 m bis 3000 m abdecken. Ein Instrument kann zivile Wasserbohrungen, landwirtschaftliche Bewässerungsprojekte, Ingenieurgeologie und tiefe hydrogeologische Untersuchungen unterstützen, während ein einziger Bediener den gesamten Feldvermessungsprozess durchführen kann.

Parameter
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Versionen |
300m-16D |
500m-16D |
1200m-16D |
2000m-16D |
3000m-16D |
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Maximale Tiefe (m) |
Kleiner oder gleich 300 |
Kleiner oder gleich 500 |
Kleiner oder gleich 1200 |
Kleiner oder gleich 2000 |
Kleiner oder gleich 3000 |
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Kanaleingang |
16 Eingangskanäle gleichzeitig, maximaler Elektrodenabstand 2,5 m |
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Kanaloptionen |
1-14 |
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Tiefenoptionen |
Optional innerhalb der maximalen Tiefe, siehe 100/200/300/400/500/600/800/1200/2000/3000 m |
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Scanintervall |
10-80 |
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Verbindungen |
Serieller Anschluss, WLAN, Bluetooth 4.0, USB (optional 4G) |
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Anzeige |
Visueller 10,1-Zoll-IPS-Weitwinkel-178-Grad-Touchscreen (1024 × 600) |
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Betriebssystem |
Android 6.0.1 |
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CPU |
ARM Cortex-A7 8-Kern-CPU 2,0 Hz |
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GPU |
OpenGL ES 2.0 |
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Kernfunktionen |
Mehrere Tiefenoptionen, 2D-/3D-Plotung, austauschbarer Akku |
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Erfassungsmodus |
MN/TT |
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Frequenzbereich (Hz) |
1-8K |
0.01-6K |
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Filtern |
Voreingestellte oder intelligente Frequenzauswahl, Analog- und Datenfilterung mit 1-16-facher Überlagerung optional |
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Diskriminierung. |
0,1 mV ± 3 % |
0,01 mV ± 2 % |
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Erfassungszeit (s) |
60-3600 |
120-5400 |
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Batterie |
800mA/H |
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Konsolengewicht |
1,85 kg |
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Messmethoden
Linear-Array-Messung (traditioneller MN-Elektrodenmodus)
① Standortauswahl
Wählen Sie einen ebenen Bereich, entfernt von starken elektromagnetischen Störquellen wie Hochspannungskabeln, großen Metallkonstruktionen und schweren Maschinen. Stellen Sie sicher, dass die Elektroden einen guten Kontakt zum Boden haben.
② Elektrodenlayout
Befolgen Sie die Regel: Messpunkte=Gesamtzahl der Elektroden - 4. Zwei Elektroden an jedem Ende dienen nur der Stromkreiskontinuität und werden nicht als effektive Messpunkte gezählt. Beispielsweise benötigen 10 Wirkpunkte insgesamt 14 Elektroden.
③ Verbindung und Kalibrierung
Schließen Sie das Kabel an das Hauptgerät an, schalten Sie das System ein und stellen Sie Parameter wie Erkundungstiefe, Kanalnummer (1-14 wählbar) und Scanintervall ein. Führen Sie dann die Nullkalibrierung durch.
④ Datenerfassung und Bildgebung
Starten Sie die Messung, nachdem Sie alle Verbindungen überprüft haben. Die 16 Kanäle erfassen gleichzeitig Widerstands- und elektromagnetische Daten und das System generiert automatisch 2D/3D-Bilder und Kurven in Echtzeit.
⑤ Fertigstellen und Wiederherstellen
Speichern Sie die Daten lokal oder laden Sie sie in die Cloud hoch, schalten Sie dann das Gerät aus und stellen Sie alle Elektroden und Kabel wieder her.

Genauigkeit und Zuverlässigkeit
Hochpräzises geophysikalisches Prinzip
Der Bohrlochwasserdetektor nutzt die Widerstandsmethode mit hoher -Dichte, um im Untergrund ein stabiles künstliches elektrisches Feld aufzubauen. Durch die Messung von Potenzialunterschieden und die Berechnung des scheinbaren spezifischen Widerstands können wasserführende Formationen von trockenem Gestein und Boden unterschieden werden, da grundwasserreiche Schichten im Allgemeinen einen viel geringeren spezifischen Widerstand aufweisen.
16-Kanal-Parallelerfassung
Herkömmliche Einkanalinstrumente erfordern wiederholte Elektrodenbewegungen, was häufig zu Positionierungs- und Verbindungsfehlern führt. Dieses System erfasst mehrere Punkte gleichzeitig und sorgt so für kontinuierliche und konsistente Daten und verbessert gleichzeitig die Effizienz der Vermessung erheblich.
Fortschrittliches Anti-Design
Das Instrument integriert eine mehrstufige Filtertechnologie, einschließlich voreingestellter und intelligenter Frequenzauswahl, analoger und digitaler Filterung sowie 1- bis 16-facher Stapelrauschunterdrückung. Es kann elektromagnetischen Störungen durch Fabriken, Dörfer, Stromleitungen und Maschinen wirksam widerstehen.
Für 2000 m und tiefere Versionen erreicht die Auflösung 0,01 mV ±2 %. Versionen mit geringer Tiefe erreichen 0,1 mV ±3 %. Die Erfassungszeit kann zwischen 60 und 5400 Sekunden eingestellt werden, um die Genauigkeit bei komplexen geologischen Bedingungen zu verbessern.
Feld-Nachgewiesene Ergebnisse
Das System wurde erfolgreich in mehreren Grundwasserbohrprojekten eingesetzt, bei denen die Bildgebungsergebnisse weitgehend mit den tatsächlichen wasserführenden Standorten und Ertragsbedingungen übereinstimmten. Cloud-Speicher und Experteninterpretationsfunktionen verbessern die Ergebnisüberprüfung und -zuverlässigkeit zusätzlich.

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