RU2012157322A - Способ и устройство для определения локальной пространственной протяженности фазы минерала ценного материала в породе - Google Patents

Способ и устройство для определения локальной пространственной протяженности фазы минерала ценного материала в породе Download PDF

Info

Publication number
RU2012157322A
RU2012157322A RU2012157322/03A RU2012157322A RU2012157322A RU 2012157322 A RU2012157322 A RU 2012157322A RU 2012157322/03 A RU2012157322/03 A RU 2012157322/03A RU 2012157322 A RU2012157322 A RU 2012157322A RU 2012157322 A RU2012157322 A RU 2012157322A
Authority
RU
Russia
Prior art keywords
mineral
drilling
rock
drilling rig
grain
Prior art date
Application number
RU2012157322/03A
Other languages
English (en)
Other versions
RU2553739C2 (ru
Inventor
Томас МЮТЦЕ
Зилке РЕНТЦШ
Original Assignee
Сименс Акциенгезелльшафт
Priority date (The priority date is an assumption and is not a legal conclusion. Google has not performed a legal analysis and makes no representation as to the accuracy of the date listed.)
Filing date
Publication date
Application filed by Сименс Акциенгезелльшафт filed Critical Сименс Акциенгезелльшафт
Publication of RU2012157322A publication Critical patent/RU2012157322A/ru
Application granted granted Critical
Publication of RU2553739C2 publication Critical patent/RU2553739C2/ru

Links

Classifications

    • GPHYSICS
    • G01MEASURING; TESTING
    • G01VGEOPHYSICS; GRAVITATIONAL MEASUREMENTS; DETECTING MASSES OR OBJECTS; TAGS
    • G01V9/00Prospecting or detecting by methods not provided for in groups G01V1/00 - G01V8/00
    • G01V9/007Prospecting or detecting by methods not provided for in groups G01V1/00 - G01V8/00 by detecting gases or particles representative of underground layers at or near the surface
    • EFIXED CONSTRUCTIONS
    • E21EARTH OR ROCK DRILLING; MINING
    • E21BEARTH OR ROCK DRILLING; OBTAINING OIL, GAS, WATER, SOLUBLE OR MELTABLE MATERIALS OR A SLURRY OF MINERALS FROM WELLS
    • E21B49/00Testing the nature of borehole walls; Formation testing; Methods or apparatus for obtaining samples of soil or well fluids, specially adapted to earth drilling or wells
    • E21B49/005Testing the nature of borehole walls or the formation by using drilling mud or cutting data
    • GPHYSICS
    • G01MEASURING; TESTING
    • G01NINVESTIGATING OR ANALYSING MATERIALS BY DETERMINING THEIR CHEMICAL OR PHYSICAL PROPERTIES
    • G01N15/00Investigating characteristics of particles; Investigating permeability, pore-volume or surface-area of porous materials
    • G01N15/02Investigating particle size or size distribution
    • G01N15/0255Investigating particle size or size distribution with mechanical, e.g. inertial, classification, and investigation of sorted collections
    • GPHYSICS
    • G01MEASURING; TESTING
    • G01NINVESTIGATING OR ANALYSING MATERIALS BY DETERMINING THEIR CHEMICAL OR PHYSICAL PROPERTIES
    • G01N15/00Investigating characteristics of particles; Investigating permeability, pore-volume or surface-area of porous materials
    • G01N15/02Investigating particle size or size distribution
    • G01N2015/0288Sorting the particles

Landscapes

  • Life Sciences & Earth Sciences (AREA)
  • Physics & Mathematics (AREA)
  • Engineering & Computer Science (AREA)
  • Mining & Mineral Resources (AREA)
  • Geology (AREA)
  • Chemical & Material Sciences (AREA)
  • General Physics & Mathematics (AREA)
  • General Life Sciences & Earth Sciences (AREA)
  • Biochemistry (AREA)
  • Health & Medical Sciences (AREA)
  • Pathology (AREA)
  • General Health & Medical Sciences (AREA)
  • Geochemistry & Mineralogy (AREA)
  • Analytical Chemistry (AREA)
  • Dispersion Chemistry (AREA)
  • Environmental & Geological Engineering (AREA)
  • Fluid Mechanics (AREA)
  • Immunology (AREA)
  • Geophysics (AREA)
  • Remote Sensing (AREA)
  • Earth Drilling (AREA)
  • Analysing Materials By The Use Of Radiation (AREA)
  • Drilling And Exploitation, And Mining Machines And Methods (AREA)
  • Sorting Of Articles (AREA)
  • Investigating Or Analyzing Non-Biological Materials By The Use Of Chemical Means (AREA)
  • Investigation Of Foundation Soil And Reinforcement Of Foundation Soil By Compacting Or Drainage (AREA)
  • Geophysics And Detection Of Objects (AREA)

Abstract

1. Способ определения локальной величины зерна минерала для минерала ценного материала в породе (10а) месторождения или залежи (10), причем порода (10а) включает в себя по меньшей мере один другой минерал, и, причем минерал ценного материала имеет более высокую плотность, чем по меньшей мере один другой минерал, отличающийся следующими этапами:выполнение процесса бурения посредством буровой установки (1) в породе (10а), при этом создается буровая мелочь (7, 8),образование аэрозоля (4), включающего в себя буровую мелочь (7, 8) и газовый поток,перенос аэрозоля (4) от буровой установки (1) к по меньшей мере одному воздушному сепаратору (5),выполнение классификации в потоке, причем образуются по меньшей мере две фракции (6а, 6b, 6с), включающие в себя частицы соответствующей равнопадаемости буровой мелочи (7, 8), иопределение свойства меньшей мере одной из фракций (6а, 6b, 6с), которая применяется как мера для локальной величины зерна минерала для минерала ценного материала в породе (10а).2. Способ по п.1, отличающийся тем, что определение свойства осуществляется тем, что выполняют анализ величин частиц на частицах фракций (6а, 6b, 6с) с равнопадаемостью, причем по меньшей мере в одной из фракций (6а, 6b, 6с) получают две фракции (7а, 8а) частиц с различными средними величинами частиц (d, d), которые за счет прерывистого гранулометрического состава разделяются друг от друга, причем величины d частиц первой фракции (7а) частиц применяют как меру для локальной величины зерна минерала для минерала ценного материала в породе (10а).3. Способ по п.2, отличающийся тем, что в случае, когда анализ величин частиц по меньшей мере двух фракций (6а, 6b, 6с) показывает прерывистый г

Claims (20)

1. Способ определения локальной величины зерна минерала для минерала ценного материала в породе (10а) месторождения или залежи (10), причем порода (10а) включает в себя по меньшей мере один другой минерал, и, причем минерал ценного материала имеет более высокую плотность, чем по меньшей мере один другой минерал, отличающийся следующими этапами:
выполнение процесса бурения посредством буровой установки (1) в породе (10а), при этом создается буровая мелочь (7, 8),
образование аэрозоля (4), включающего в себя буровую мелочь (7, 8) и газовый поток,
перенос аэрозоля (4) от буровой установки (1) к по меньшей мере одному воздушному сепаратору (5),
выполнение классификации в потоке, причем образуются по меньшей мере две фракции (6а, 6b, 6с), включающие в себя частицы соответствующей равнопадаемости буровой мелочи (7, 8), и
определение свойства меньшей мере одной из фракций (6а, 6b, 6с), которая применяется как мера для локальной величины зерна минерала для минерала ценного материала в породе (10а).
2. Способ по п.1, отличающийся тем, что определение свойства осуществляется тем, что выполняют анализ величин частиц на частицах фракций (6а, 6b, 6с) с равнопадаемостью, причем по меньшей мере в одной из фракций (6а, 6b, 6с) получают две фракции (7а, 8а) частиц с различными средними величинами частиц (dm1, dm2), которые за счет прерывистого гранулометрического состава разделяются друг от друга, причем величины d частиц первой фракции (7а) частиц применяют как меру для локальной величины зерна минерала для минерала ценного материала в породе (10а).
3. Способ по п.2, отличающийся тем, что в случае, когда анализ величин частиц по меньшей мере двух фракций (6а, 6b, 6с) показывает прерывистый гранулометрический состав, первая фракция частиц применяется в качестве меры для локальной величины зерна минерала, которая получена из той фракции (6а, 6b, 6с), для которой прерывистый гранулометрический состав является наибольшим.
4. Способ по любому из пп.1-3, отличающийся тем, что определяют локальную величину зерна минерала для рудного минерала.
5. Способ по п.2 или 3, отличающийся тем, что анализ величин частиц осуществляют автоматически посредством оптического анализа.
6. Способ по п.2 или 3, отличающийся тем, что анализ величин частиц с равнопадаемостью фракций (6а, 6b, 6с) осуществляют непрерывно во время их падения.
7. Способ по любому из пп.1-3, отличающийся тем, что во время процесса бурения регистрируют глубину погружения бурового долота (1b) буровой установки (1) и/или данные местоположения для местоположения бурового долота (1b) в месторождении или залежи (10) и логически связывают с мерой, относящейся к этому месту, и что отсюда определяют трехмерное распределение величин зерна минерала для минерала ценного материала в месторождении или залежи (10).
8. Способ по любому из пп.1-3, отличающийся тем, что на буровой установке (1) регистрируют по меньшей мере один заданный параметр бурения и по меньшей мере одно измеренное значение, характеризующее текущий режим бурения буровой установки (1), зависимость по меньшей мере одного измеренного значения от по меньшей мере одного параметра бурения исключают вычислительным способом, и что по меньшей мере одну получаемую характеристику, зависимую от текстуры породы, применяют в качестве дополнительной меры для определения локальной величины зерна минерала для минерала ценного материала.
9. Способ по п.8, отличающийся тем, что по меньшей мере один параметр бурения образован из прижимающего усилия бурового долота (1b) буровой установки (1), и/или числа оборотов бурового долота (1b), и/или объемного расхода газа газового потока для образования аэрозоля (4), и/или частоты ударов бурового долота (1b), и/или предшествующей длительности использования бурового долота (1b), и/или данных материала или геометрии бурового долота (1b).
10. Способ по п.8, отличающийся тем, что по меньшей мере одно измеренное значение, характеризующее текущий режим бурения, выбирают из группы измеренных значений, включающей в себя скорость бурения, результирующий вращающий момент на силовой вращающейся головке бурового долота (1b), давление газа газового потока для образования аэрозоля (4), ввод энергии в буровую установку (1) и колебательный режим буровых штанг буровой установки (1).
11. Способ по п.9, отличающийся тем, что по меньшей мере одно измеренное значение, характеризующее текущий режим бурения, выбирают из группы измеренных значений, включающей в себя скорость бурения, результирующий вращающий момент на силовой вращающейся головке бурового долота (1b), давление газа газового потока для образования аэрозоля (4), ввод энергии в буровую установку (1) и колебательный режим буровых штанг буровой установки (1).
12. Устройство для осуществления способа по любому из пп.1-11, содержащее
по меньшей мере одну буровую установку (1),
по меньшей мере одно устройство (2) для обеспечения потока газа для образования аэрозоля (4), которое через по меньшей мере один газопровод (3) соединено с по меньшей мере одной буровой установкой (1),
по меньшей мере один воздушный сепаратор (5) на каждую буровую установку (1), который соединен с по меньшей мере одной буровой установкой (1) через аэрозольный трубопровод (4а),
по меньшей мере одно устройство (11) для выполнения определения свойства фракций (6а, 6b, 6с), и
по меньшей мере один вычислительный блок (12), информационно-технически соединенный с по меньшей мере одним устройством (11), для регистрации свойства и коррелирования его с локальной величиной зерна минерала для минерала ценного материала в породе (10а).
13. Устройство по п.12, причем по меньшей мере одно устройство (11) выполнено с возможностью выполнения анализа величин частиц, и причем по меньшей мере одно устройство (11) или по меньшей мере один вычислительный блок (12) выполнен с возможностью коррелирования первой фракции частиц (7а) с локальной величиной зерна минерала для минерала ценного материала в породе (10а).
14. Устройство по п.12 или 13, причем по меньшей мере один вычислительный блок (12) дополнительно выполнен с возможностью регистрации по меньшей мере одного параметра бурения или по меньшей мере одного измеренного значения на буровой установке (1), характеризующего текущий режим бурения буровой установки (1).
15. Устройство по п.12 или 13, причем по меньшей мере один вычислительный блок (12) дополнительно выполнен с возможностью осуществления вычислительного исключения зависимости по меньшей мере одного измеренного значения, характеризующего текущий режим бурения буровой установки (1), от по меньшей мере одного параметра бурения и вычисления по меньшей мере одной характеристики, зависимой от текстуры породы, которая образует дополнительную меру для локальной величины зерна минерала для минерала ценного материала и/или твердости породы.
16. Устройство по п.14, причем по меньшей мере один вычислительный блок (12) дополнительно выполнен с возможностью осуществления вычислительного исключения зависимости по меньшей мере одного измеренного значения, характеризующего текущий режим бурения буровой установки (1), от по меньшей мере одного параметра бурения и вычисления по меньшей мере одной характеристики, зависимой от текстуры породы, которая образует дополнительную меру для локальной величины зерна минерала для минерала ценного материала и/или твердости породы.
17. Устройство по п.15, причем по меньшей мере один вычислительный блок (12) дополнительно выполнен с возможностью определения локальной величины зерна минерала для минерала ценного материала на основе упомянутой меры и дополнительной меры.
18. Устройство по п.16, причем по меньшей мере один вычислительный блок (12) дополнительно выполнен с возможностью определения локальной величины зерна минерала для минерала ценного материала на основе упомянутой меры и дополнительной меры.
19. Устройство по п.12 или 13, причем по меньшей мере один воздушный сепаратор (5) и по меньшей мере одно устройство (11), в особенности, для выполнения анализа величины частиц размещены в непосредственной близости от буровой установки (1), в особенности на буровой установке (1).
20. Устройство по п.12 или 13, причем на по меньшей мере одной буровой установке (1) имеется по меньшей мере один датчик (13) корпусного шума для регистрации колебательного режима буровых штанг (1с) буровой установки (1).
RU2012157322/03A 2010-06-07 2011-03-29 Способ и устройство для определения локальной пространственной протяженности фазы минерала ценного материала в породе RU2553739C2 (ru)

Applications Claiming Priority (3)

Application Number Priority Date Filing Date Title
EP10165045A EP2395352A1 (de) 2010-06-07 2010-06-07 Verfahren und Vorrichtung zur Bestimmung der lokalen räumlichen Ausdehnung der Phase an Wertstoff-Mineral in einem Gestein
EP10165045.5 2010-06-07
PCT/EP2011/054771 WO2011154170A1 (de) 2010-06-07 2011-03-29 Verfahren und vorrichtung zur bestimmung der lokalen räumlichen ausdehnung der phase an wertstoff-mineral in einem gestein

Publications (2)

Publication Number Publication Date
RU2012157322A true RU2012157322A (ru) 2014-07-20
RU2553739C2 RU2553739C2 (ru) 2015-06-20

Family

ID=42985177

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
RU2012157322/03A RU2553739C2 (ru) 2010-06-07 2011-03-29 Способ и устройство для определения локальной пространственной протяженности фазы минерала ценного материала в породе

Country Status (10)

Country Link
US (1) US9069093B2 (ru)
EP (1) EP2395352A1 (ru)
CN (1) CN102933962B (ru)
AU (1) AU2011264086B2 (ru)
BR (1) BR112012031278A2 (ru)
CA (1) CA2801630A1 (ru)
CL (1) CL2012003325A1 (ru)
PE (1) PE20130959A1 (ru)
RU (1) RU2553739C2 (ru)
WO (1) WO2011154170A1 (ru)

Families Citing this family (6)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
EP2395352A1 (de) 2010-06-07 2011-12-14 Siemens Aktiengesellschaft Verfahren und Vorrichtung zur Bestimmung der lokalen räumlichen Ausdehnung der Phase an Wertstoff-Mineral in einem Gestein
EP2392768B1 (de) 2010-06-07 2013-08-28 Siemens Aktiengesellschaft Verfahren und Vorrichtung zur Erhöhung einer Ausbeute einer Lagerstätte
EP2392772A1 (de) 2010-06-07 2011-12-07 Siemens Aktiengesellschaft Verfahren und Vorrichtung zur Erhöhung einer Ausbeute einer Lagerstätte
US8812236B1 (en) * 2014-04-11 2014-08-19 Particle Size Engineering, LLC Method for using particle size analysis in near time or real time to create a proper particle size distribution within a drilling fluid management system for improved well drilling efficiency
CN110487683B (zh) * 2019-08-14 2020-04-21 四川大学 基于颗粒形状的岩石爆炸破碎效率评价方法
CN115055486B (zh) * 2022-06-01 2024-05-28 四川君和环保股份有限公司 页岩气钻井油泥干渣中回收硫酸钡的方法及其回收系统

Family Cites Families (31)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
US2167393A (en) 1934-03-14 1939-07-25 David J Muncy Pneumatic drilling method and means
US2082329A (en) 1935-07-02 1937-06-01 Hydril Co Method of drilling and simultaneously exploring oil wells and the like
US3528514A (en) * 1968-10-23 1970-09-15 Westinghouse Air Brake Co Rock drilling apparatus
US3645131A (en) 1970-05-20 1972-02-29 James B Turner Gas drilling soil sampling
US3887020A (en) 1971-04-07 1975-06-03 John D Chaffin Apparatus for geological drilling and coring
US3968845A (en) * 1973-01-15 1976-07-13 Chaffin John D Apparatus and method for geological drilling and coring
FR2324858A1 (fr) 1975-09-19 1977-04-15 Foraco Forage Rationnel Const Systeme de recuperation automatique des carottes et deblais de forage
US4633712A (en) 1983-11-10 1987-01-06 University Of Cape Town Apparatus for, and method of, testing and pulverizing particulate material
US4712424A (en) * 1984-01-26 1987-12-15 Schlumberger Technology Corp. Quantitative determination by elemental logging of subsurface formation properties
US4722220A (en) * 1984-09-28 1988-02-02 Schlumberger Technology Corp. Quantitative determination by elemental logging of subsurface formation properties
CA2256255A1 (en) * 1998-12-16 2000-06-16 Kosta Zamfes Quantification of drilling mud cuttings characteristics as a measure of relative permeability
DE10008106A1 (de) 2000-02-22 2001-08-23 Hossein Hosseini Tudeshki Verfahren und Vorrichtung zur Qualitätsermittlung bei der Gewinnung und Verarbeitung von mineralischen Rohstoffen durch optische online Analyse des Bohrkleins an der Bohrstelle
FR2810736B1 (fr) 2000-06-23 2002-09-20 Inst Francais Du Petrole Methode pour evaluer des parametres physiques d'un gisement souterrain a partir de debris de roche qui y sont preleves
DE10116363B4 (de) 2001-04-02 2006-03-16 Tracto-Technik Gmbh Bohrkopf einer Bohreinrichtung, insbesondere Spülbohrkopf einer Flachbohreinrichtung
MXPA04008063A (es) 2002-02-20 2005-06-20 Shell Int Research Aparato y metodo de control de presion dinamica anular.
US6904981B2 (en) 2002-02-20 2005-06-14 Shell Oil Company Dynamic annular pressure control apparatus and method
US6845657B2 (en) * 2002-03-28 2005-01-25 Harrison R. Cooper Systems, Inc. Apparatus for sampling drill hole cuttings
US7430931B2 (en) 2003-08-08 2008-10-07 Konstandinos Zamfes Microgranulometry and methods of applications
US20080202811A1 (en) 2003-09-15 2008-08-28 Konstandinos Zamfes Drilling Cutting Analyzer System and Methods of Applications
US7234362B2 (en) * 2004-11-22 2007-06-26 Applied Research Associates, Inc. Subsurface material property measurement
US7458257B2 (en) 2005-12-19 2008-12-02 Schlumberger Technology Corporation Downhole measurement of formation characteristics while drilling
AU2007222041B2 (en) 2006-03-06 2011-07-28 Exxonmobil Upstream Research Company Method and apparatus for managing variable density drilling mud
CN2919251Y (zh) 2006-07-21 2007-07-04 中国海洋大学 近海底层运移泥沙通量和粒度成分测量装置
BRPI0717648A2 (pt) 2006-10-16 2013-12-24 Tech Resources Pty Ltd Método de separação de material minerado e método para recuperação de material valioso, tal como metais valiosos, a partir de material minerado, tal como minério minerado.
DE102007012433A1 (de) 2007-03-15 2008-09-18 Gottlieb Binder Gmbh & Co. Kg Festlegesystem
WO2009105469A2 (en) 2008-02-18 2009-08-27 M-I L.L.C. Test procedure to determine concentration and relative distribution of sized particles in a drilling fluid
JP5525741B2 (ja) 2008-05-14 2014-06-18 株式会社小松製作所 自走式破砕機
CA2638405A1 (en) 2008-06-30 2009-12-30 Konstandinos S. Zamfes Method and apparatus for on-site drilling cuttings analysis
EP2395352A1 (de) 2010-06-07 2011-12-14 Siemens Aktiengesellschaft Verfahren und Vorrichtung zur Bestimmung der lokalen räumlichen Ausdehnung der Phase an Wertstoff-Mineral in einem Gestein
EP2392772A1 (de) 2010-06-07 2011-12-07 Siemens Aktiengesellschaft Verfahren und Vorrichtung zur Erhöhung einer Ausbeute einer Lagerstätte
EP2392768B1 (de) 2010-06-07 2013-08-28 Siemens Aktiengesellschaft Verfahren und Vorrichtung zur Erhöhung einer Ausbeute einer Lagerstätte

Also Published As

Publication number Publication date
AU2011264086A1 (en) 2012-12-20
AU2011264086B2 (en) 2014-05-08
CL2012003325A1 (es) 2013-02-15
CA2801630A1 (en) 2011-12-15
WO2011154170A1 (de) 2011-12-15
RU2553739C2 (ru) 2015-06-20
US9069093B2 (en) 2015-06-30
EP2395352A1 (de) 2011-12-14
PE20130959A1 (es) 2013-09-14
CN102933962B (zh) 2015-08-12
BR112012031278A2 (pt) 2016-11-01
CN102933962A (zh) 2013-02-13
US20130081458A1 (en) 2013-04-04

Similar Documents

Publication Publication Date Title
RU2012157785A (ru) Способ и устройство для увеличения добычи на месторождении
Park et al. Use of drilling performance to improve rock-breakage efficiencies: A part of mine-to-mill optimization studies in a hard-rock mine
RU2012157322A (ru) Способ и устройство для определения локальной пространственной протяженности фазы минерала ценного материала в породе
CN102720489B (zh) 气体钻井随钻分析地层岩性的方法
RU2014152011A (ru) Способы классификации седиментационных фаций подземных нефтяных и газовых пластов или месторождений
BR112016008342B1 (pt) Método e sistema para previsão de perfurabilidade com base em emissões eletromagnéticas durante perfuração
WO2009117305A3 (en) Analysis refracted acoustic waves measured in a borehole
Khoshouei et al. Application of Acoustic Emission (AE) in mining and earth sciences: a review
WO2017155542A1 (en) Downhole cement evaluation using an artificial neural network
CN110986706A (zh) 岩石钻孔可爆性能检测方法
CN104968890B (zh) 使用惰性气体优化地下井筒及流体的分析的系统和方法
Khelifa et al. Influence of natural fractures on oil production of unconventional reservoirs
CN104790943B (zh) 油气储层含油性与孔隙性综合指数计算及储层判断方法
Khoshouei et al. Investigating the acoustic signs of different rock types based on the values of acoustic signal RMS
Han et al. Real-time 3D computer vision shape analysis of cuttings and cavings
Wang et al. Experimental evaluation of rock disintegration detection in drilling by a new acoustic sensor method
CN104863576B (zh) 判断钻机钻进至一定深度时钻头所处地质层的方法
CN103306672B (zh) 一种预测页岩地层不同钻进方向的研磨性的方法
CN102947541A (zh) 用于提高矿层产量的方法和装置
CN106677767A (zh) 一种用于采油井的套管漏点深度检测方法和装置
CN105486607A (zh) 一种火成岩的矿物含量分析方法及其分析系统
CN112836863A (zh) 一种煤矿伴生矿产勘查系统及勘查方法
CN104612661B (zh) 一种随钻电磁波测井装置和方法
CN113565490A (zh) 一种水害微震预警方法
Lucifora et al. State of the Art Review: Monitoring-While-Drilling for Mining Applications

Legal Events

Date Code Title Description
MM4A The patent is invalid due to non-payment of fees

Effective date: 20160330