RU2178190C2 - Способ ядерно-физического каротажа скважины при разведочном бурении на алмазы - Google Patents

Способ ядерно-физического каротажа скважины при разведочном бурении на алмазы Download PDF

Info

Publication number
RU2178190C2
RU2178190C2 RU2000100001A RU2000100001A RU2178190C2 RU 2178190 C2 RU2178190 C2 RU 2178190C2 RU 2000100001 A RU2000100001 A RU 2000100001A RU 2000100001 A RU2000100001 A RU 2000100001A RU 2178190 C2 RU2178190 C2 RU 2178190C2
Authority
RU
Russia
Prior art keywords
diamonds
spectrum
diamond
well
rock
Prior art date
Application number
RU2000100001A
Other languages
English (en)
Other versions
RU2000100001A (ru
Inventor
Р.Х. Муслимов
В.И. Мухин
В.Т. Самосадный
Original Assignee
Мухин Василий Иванович
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 Мухин Василий Иванович filed Critical Мухин Василий Иванович
Priority to RU2000100001A priority Critical patent/RU2178190C2/ru
Publication of RU2000100001A publication Critical patent/RU2000100001A/ru
Application granted granted Critical
Publication of RU2178190C2 publication Critical patent/RU2178190C2/ru

Links

Landscapes

  • Geophysics And Detection Of Objects (AREA)
  • Measurement Of Radiation (AREA)

Abstract

Использование: при геологической разведке алмазоносных месторождений для обнаружения алмазов в стенке разведочной скважины. Сущность: стенки скважины облучают потоком быстрых нейтронов, генерируемых импульсным генератором нейтронов, коллимированным позиционно-чувствительным детектором. Регистрируют спектр гамма-излучения в течение первых 2-15 мкс, затем в течение 150-300 мкс, спустя 30-60 мкс от момента возникновения нейтронного импульса. По выделенным в спектре линиям углерода и минералов-спутников алмаза судят о наличии алмазной породы (алмазов) в пристенном пространстве разведочной скважины. Технический результат: повышение эффективности обнаружения алмазоносной породы (алмазов) в пристенном пространстве разведочной скважины.

Description

Изобретение относится к области ядерной геофизики и может быть использовано при геологической разведке алмазоносных месторождений для обнаружения алмазной породы (алмазов) в стенке (пристенном пространстве) разведочной скважины.
Известные способы каротажа скважины [1,2] при разведочном бурении на алмазы традиционно включают в себя интегральный гамма-каротаж, электрокаротаж и каротаж магнитной восприимчивости. При этом решается задача литологического расчленения пород в скважине. Для обеспечения непрерывности наблюдений между разведочными скважинами дополнительно осуществляют радиоволновое просвечивание [3] , что снижает вероятность пропуска кимберлитовых трубок, а значит существенно повышается надежность и полнота опоискования площади.
Для повышения точности литологического расчленения пород дополнительно используют гамма-спектрометрический гамма-каротаж [4] при разведочном бурении на алмазы в кимберлитовых трубках. Измеренные аномальные концентрации тория и калия свидетельствуют о случаях подсечения скважиной рудного тела или ореола рассеяния кимберлитового вещества в перекрывающих трубку породах.
Наиболее близким техническим решением, принятым за прототип, является способ ядерно-физического каротажа скважин при разведочном бурении на алмазы [5] , включающий измерение в скважинах спектра гамма-излучения естественных радионуклидов, магнитной восприимчивости, электрического сопротивления или проводимости, включая поляризацию, плотности, температуры, скорости распространения сейсмических волн.
Известный способ позволяет существенно повысить точность оконтуривания кимберлитовых тел и литологическое расчленение пород, однако имеет крайне низкую эффективность обнаружения алмазной породы (алмазов) в стенке разведочной скважины.
Технической задачей, которую решает данное изобретение, является повышение эффективности обнаружения алмазной породы (алмазов) в стенке (пристеннном пространстве) разведочной скважины.
Указанная техническая задача решена тем, что при способе ядерно-физического каротажа скважины при разведочном бурении на алмазы, включающем измерение в разведочной скважине физических характеристик породы, в том числе гамма-спектра естественных радионуклидов, согласно изобретению, дополнительно облучают стенки скважины потоком быстрых нейтронов, генерируемых импульсным генератором нейтронов, коллимированным позиционно-чувствительным детектором регистрируют спектр гамма-излучения в течение первых 2-15 мкс, затем в течение 150-300 мкс спустя 30-60 мкс от момента возникновения нейтронного импульса и по выделенным в спектре линиям углерода и минералов-спутников алмаза судят о наличии алмазной породы в пристенном пространстве разведочной скважины.
Положительный результат предложенного способа заключается в существенном повышении вероятности обнаружения в разведочной скважине алмазоносной породы вплоть до обнаружения алмазов в пристенном пространстве скважины.
Проведенный авторами поиск по патентным и научно-техническим источникам не выявил аналогов предложенного способа, характеризуемых признаками, идентичными по своим свойствам и полученному результату совокупности существенных признаков известных технических решений в области геологоразведки, что позволяет считать предложение Заявителя соответствующим критерию изобретения "изобретательский уровень".
При сравнении предложенного способа с прототипом выявлено, что предложенный способ отличается операцией облучения стенки скважины импульсным потоком быстрых нейтронов, временным диапазоном регистрации гамма-излучения коллимированным позиционно-чувствительным детектором и обработкой спектра гамма-излучения, что позволяет считать предложение Заявителя соответствующим критерию изобретения "новизна".
Суть изобретения состоит в том, что при неупругом рассеянии быстрых нейтронов на углероде возбуждается уровень с энергией 4,43 МэВ, а соответствующее ему гамма-излучение дает триаду пиков в аппаратурном спектре.
Регистрация спектра, возникающего гамма-излучения коллимированным детектором позволяет повысить отношение сигнал/фон, где в роли фона выступает гамма-излучение, возникающее при неупругом рассеянии быстрых нейтронов на кислороде, возбуждающим уровень с энергией 6,14 МэВ.
Таким образом, по интенсивности спектра гамма-излучения в районе 4,43 МэВ определяют наличие углерода в пристенном пространстве скважины. При дальнейшей регистрации спектра гамма-излучения, возникающего при радиационном захвате нейтронов, замедлившихся в породе, определяют аномальные концентрации минералов-спутников в пристенном пространстве разведочной скважины.
Комбинируя полученную информацию с измеренным спектром радиационного захвата нейтронов при облучении керна, с учетом проведенных петрофизических исследований керна удается существенно повысить вероятность обнаружения алмазной породы (алмазов) при проведении каротажа скважины при разведочном бурении на алмазы. Следует отметить, что измеренный гамма-спектр естественных радионуклидов используют не только для литологического расчленения пород, как ранее указывалось, но и для введения поправки в измеренный гамма-спектр неупругого рассеяния быстрых нейтронов и гамма-спектр радиационного захвата для повышения точности измерений.
Пример осуществления способа.
В разведочной скважине с диаметром ~ 120 мм облучали стенки быстрыми нейтронами потоком ~ 109 нейтронов/с, от импульсного генератора нейтронов. Гамма-излучение регистрировалось сцинтилляционным детектор, установленным в цилиндрическом коллиматоре, выполненном из вольфрамового сплава. Отношение диаметра канала коллиматора к его высоте находилось в пределах 0,3-0,5.
Регистрируют спектр гамма-излучения, возникающего при неупругом рассеянии нейтронов на породообразующих элементах в течение длительности нейтронного импульса (2-15 мкс), а затем, спустя 30-60 мкс, регистрируют спектр гамма-излучения, возникающий при радиационном захвате нейтронов породообразующими элементами в течение 150-300 мкс. В измеренных энергетических спектрах гамма-излучения выделяют линии углерода в районе 4,43 МэВ и минералов-спутников алмазов, и по площади фотопиков судят о наличии алмазов в пристенном пространстве разведочной скважины.
Приведенные интервалы времени измерений 2-15 мкс и 150-300 мкс, а также время задержки 30-60 мкс, определены фундаментальными ядерно-физическими характеристиками породообразующих элементов и экспериментально выбраны как оптимальные для эффективного разделения спектра гамма-излучения, возникающего при неупругом рассеянии быстрых нейтронов, от спектра радиационного захвата быстрых нейтронов, снизить вклад фона от естественных радионуклидов и исключить влияние гамма-излучения, возникающего при активации породы (при измерениях, осуществляемых длительнее, чем 350-400 мкс, будет регистрироваться спектр гамма-излучения, возникающий при активации нейтронами породообразующих элементов, которое является фоновым, и поэтому измерения за пределами 350-400 мкс в данном случае не целесообразны).
Получена оценка числа зарегистрированных гамма-квантов в области фотопика углерода от алмаза в один карат, которое составляет около 2 импульсов в секунду, при расположении образца в пристенном пространстве на расстоянии 3-5 см от стенки скважины. Таким образом, выявлены области с повышенным содержанием алмазоносной породы (углерода) и при использовании специальных пробоотборников возможно извлечение обогащенного керна из стенки скважины.
Такая добыча алмазов, сопутствующая проводимым геофизическим исследованиям, может существенно повысить их экономическую эффективность.
Источники информации
1. Региональная разведочная и промысловая геофизика. Геофизические методы поисков кимберлитовых тел. Обзор ВИЭМС. М. , 1983.
2. Минерально-сырьевые ресурсы России: алмазы, золото. 2 Международный симпозиум, С. -Петербург, 1995, с. 67. Ю. М. Эринчек и др. "Поиски коренных месторождений алмазов геофизическими методами".
"Научные методы прогнозирования поисков и оценки месторождений алмазов. 4 Всесоюзное совещание, Симферополь, 1989. Новосибирск".
3. М. С. Бехтерева, В. И. Привезенцев "Геологическая и экономическая эффективность скважинной геофизики при поисках кимберлитовых трубок в Якутии". С. 188-189.
4. Г. С. Семенов и др. "Опыт применения гамма-спектрометрического каротажа при поисках и разведке кимберлитовых трубок", с. 190-191.
5. Borehole Geophysical Signatures of Kimberlitts in Canada. C. J. Mwenifumbo, P. G. Killeen end B. E. Elliott: Geological Survey of Canada, Ottava, Canada, 1999 - прототип.

Claims (1)

  1. Способ ядерно-физического каротажа скважин при разведочном бурении на алмазы, включающий измерение в разведочной скважине физических характеристик породы, в том числе гамма-спектра естественных радионуклидов, отличающийся тем, что дополнительно облучают стенки скважины потоком быстрых нейтронов, генерируемых импульсным генератором нейтронов, коллимированным позиционно-чувствительным детектором регистрируют спектр гамма-излучения в течение первых 2-15 мкс, а затем в течение 150-300 мкс, спустя 30-60 мкс от момента возникновения нейтронного импульса и по выделенным в спектре линиям углерода и минералов-спутников алмаза судят о наличии алмазной породы (алмазов) в пристенном пространстве разведочной скважины.
RU2000100001A 2000-01-05 2000-01-05 Способ ядерно-физического каротажа скважины при разведочном бурении на алмазы RU2178190C2 (ru)

Priority Applications (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2000100001A RU2178190C2 (ru) 2000-01-05 2000-01-05 Способ ядерно-физического каротажа скважины при разведочном бурении на алмазы

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2000100001A RU2178190C2 (ru) 2000-01-05 2000-01-05 Способ ядерно-физического каротажа скважины при разведочном бурении на алмазы

Publications (2)

Publication Number Publication Date
RU2000100001A RU2000100001A (ru) 2001-11-10
RU2178190C2 true RU2178190C2 (ru) 2002-01-10

Family

ID=20228980

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
RU2000100001A RU2178190C2 (ru) 2000-01-05 2000-01-05 Способ ядерно-физического каротажа скважины при разведочном бурении на алмазы

Country Status (1)

Country Link
RU (1) RU2178190C2 (ru)

Cited By (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
CN118169772A (zh) * 2024-05-15 2024-06-11 青岛海洋地质研究所 基于多元信息的海底重砂矿体定位方法

Citations (6)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
US3828189A (en) * 1972-11-29 1974-08-06 Mobil Oil Corp Logging technique for assaying for uranium in rock formations
SU453118A1 (ru) * 1972-05-31 1977-02-05 Всесоюзный научно-исследовательский институт разведочной геофизики Способ измерени концентрации нейтроно-поглощающих элементов
SU397081A1 (ru) * 1971-02-03 1977-02-05 Всесоюзный научно-исследовательский институт разведочной геофизики Способ количественного определени в горных породах
US4302669A (en) * 1979-07-09 1981-11-24 Mobil Oil Corporation Neutron thermalization time logging
RU2004914C1 (ru) * 1991-11-26 1993-12-15 Институт геохимии и физики минералов АН Украины Способ разбраковки гранатов при поисках алмазоносных кимберлитовых трубок
RU2053502C1 (ru) * 1992-04-14 1996-01-27 Санкт-Петербургский государственный университет Способ рентгенорадиометрического опробования руд

Patent Citations (6)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
SU397081A1 (ru) * 1971-02-03 1977-02-05 Всесоюзный научно-исследовательский институт разведочной геофизики Способ количественного определени в горных породах
SU453118A1 (ru) * 1972-05-31 1977-02-05 Всесоюзный научно-исследовательский институт разведочной геофизики Способ измерени концентрации нейтроно-поглощающих элементов
US3828189A (en) * 1972-11-29 1974-08-06 Mobil Oil Corp Logging technique for assaying for uranium in rock formations
US4302669A (en) * 1979-07-09 1981-11-24 Mobil Oil Corporation Neutron thermalization time logging
RU2004914C1 (ru) * 1991-11-26 1993-12-15 Институт геохимии и физики минералов АН Украины Способ разбраковки гранатов при поисках алмазоносных кимберлитовых трубок
RU2053502C1 (ru) * 1992-04-14 1996-01-27 Санкт-Петербургский государственный университет Способ рентгенорадиометрического опробования руд

Cited By (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
CN118169772A (zh) * 2024-05-15 2024-06-11 青岛海洋地质研究所 基于多元信息的海底重砂矿体定位方法

Similar Documents

Publication Publication Date Title
AU762368B2 (en) Neutron burst timing method and system for multiple measurement pulsed neutron formation evaluation
US7615741B2 (en) Determining organic carbon downhole from nuclear spectroscopy
US6376838B1 (en) Formation evaluation combination system for petrophysical well log analysis
US7253402B2 (en) Apparatus and method for determining thermal neutron capture cross section of a subsurface formation from a borehole using multiple detectors
US7538319B2 (en) Use of thorium-uranium ratio as an indicator of hydrocarbon source rock
US7402797B2 (en) Method and apparatus for determining aluminum concentration in earth formations
US4342911A (en) Focused nuclear interface survey instrument and method of determining density changes in mining and storage wells
US3925659A (en) Inelastic gamma ray logging system
EP0103972B1 (en) Method for identifying complex lithologies in a subsurface formation
Schweitzer Nuclear techniques in the oil industry.
RU2256200C1 (ru) Способ ядерного каротажа и устройство для его осуществления
US3752984A (en) Methods and system for detecting subsurface minerals
RU2427861C2 (ru) Способ одновременного исследования методами радиоактивного каротажа и устройство для его осуществления
US3928762A (en) Pulsed neutron combination well logging system
CN1206837A (zh) 测定地球岩层密度的方法
US3828189A (en) Logging technique for assaying for uranium in rock formations
RU2082185C1 (ru) Способ нейтронного активационного каротажа на хлор
Killeen Nuclear techniques for ore grade estimation
Berzin et al. Present state and use of basic nuclear geophysical methods for investigating rocks and ores
RU31659U1 (ru) Устройство спектрометрического гамма-каротажа скважин
Caldwell Nuclear logging methods
Ellis Neutron and gamma ray scattering measurements for subsurface geochemistry
Schweitzer et al. Review of nuclear techniques in subsurface geology
GB2045918A (en) Simultaneous thermal neutron decay time and porosity logging system
Tian et al. A new PGNAA borehole logging method for determining copper and nickel grade

Legal Events

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

Effective date: 20110106