RU2178190C2 - Способ ядерно-физического каротажа скважины при разведочном бурении на алмазы - Google Patents
Способ ядерно-физического каротажа скважины при разведочном бурении на алмазы Download PDFInfo
- 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
Links
- 239000010432 diamond Substances 0.000 title claims abstract description 36
- 238000000034 method Methods 0.000 title claims abstract description 16
- 238000005553 drilling Methods 0.000 title claims description 7
- 238000001228 spectrum Methods 0.000 claims abstract description 21
- 239000011435 rock Substances 0.000 claims abstract description 19
- 229910003460 diamond Inorganic materials 0.000 claims abstract description 17
- OKTJSMMVPCPJKN-UHFFFAOYSA-N Carbon Chemical compound [C] OKTJSMMVPCPJKN-UHFFFAOYSA-N 0.000 claims abstract description 8
- 229910052799 carbon Inorganic materials 0.000 claims abstract description 8
- 230000004907 flux Effects 0.000 claims abstract description 5
- 229910052500 inorganic mineral Inorganic materials 0.000 claims description 6
- 239000011707 mineral Substances 0.000 claims description 6
- 230000005855 radiation Effects 0.000 abstract description 18
- 238000001514 detection method Methods 0.000 abstract description 4
- 239000000126 substance Substances 0.000 abstract 1
- 238000005259 measurement Methods 0.000 description 4
- 238000000926 separation method Methods 0.000 description 4
- 230000005251 gamma ray Effects 0.000 description 3
- 238000000084 gamma-ray spectrum Methods 0.000 description 3
- ZSLUVFAKFWKJRC-IGMARMGPSA-N 232Th Chemical compound [232Th] ZSLUVFAKFWKJRC-IGMARMGPSA-N 0.000 description 1
- ZLMJMSJWJFRBEC-UHFFFAOYSA-N Potassium Chemical compound [K] ZLMJMSJWJFRBEC-UHFFFAOYSA-N 0.000 description 1
- 229910052776 Thorium Inorganic materials 0.000 description 1
- 229910001080 W alloy Inorganic materials 0.000 description 1
- 230000002159 abnormal effect Effects 0.000 description 1
- 230000004913 activation Effects 0.000 description 1
- 230000002547 anomalous effect Effects 0.000 description 1
- QVGXLLKOCUKJST-UHFFFAOYSA-N atomic oxygen Chemical compound [O] QVGXLLKOCUKJST-UHFFFAOYSA-N 0.000 description 1
- 230000000903 blocking effect Effects 0.000 description 1
- 238000012937 correction Methods 0.000 description 1
- 239000006185 dispersion Substances 0.000 description 1
- PCHJSUWPFVWCPO-UHFFFAOYSA-N gold Chemical compound [Au] PCHJSUWPFVWCPO-UHFFFAOYSA-N 0.000 description 1
- 239000010931 gold Substances 0.000 description 1
- 229910052737 gold Inorganic materials 0.000 description 1
- 125000001475 halogen functional group Chemical group 0.000 description 1
- 238000001427 incoherent neutron scattering Methods 0.000 description 1
- 230000001678 irradiating effect Effects 0.000 description 1
- 239000000463 material Substances 0.000 description 1
- 238000005065 mining Methods 0.000 description 1
- 238000001956 neutron scattering Methods 0.000 description 1
- 229910052760 oxygen Inorganic materials 0.000 description 1
- 239000001301 oxygen Substances 0.000 description 1
- 230000010287 polarization Effects 0.000 description 1
- 239000011591 potassium Substances 0.000 description 1
- 229910052700 potassium Inorganic materials 0.000 description 1
- 238000012545 processing Methods 0.000 description 1
- 238000012552 review Methods 0.000 description 1
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.
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)
- 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.
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)
| 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)
| 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 |
-
2000
- 2000-01-05 RU RU2000100001A patent/RU2178190C2/ru not_active IP Right Cessation
Patent Citations (6)
| 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)
| 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 |