CZ2008614A3 - Zpusob vyhledávání shluku pyritu a markazitu v ložisku keramické suroviny - Google Patents

Zpusob vyhledávání shluku pyritu a markazitu v ložisku keramické suroviny Download PDF

Info

Publication number
CZ2008614A3
CZ2008614A3 CZ20080614A CZ2008614A CZ2008614A3 CZ 2008614 A3 CZ2008614 A3 CZ 2008614A3 CZ 20080614 A CZ20080614 A CZ 20080614A CZ 2008614 A CZ2008614 A CZ 2008614A CZ 2008614 A3 CZ2008614 A3 CZ 2008614A3
Authority
CZ
Czechia
Prior art keywords
voltage
marcasite
pyrite
clusters
raw material
Prior art date
Application number
CZ20080614A
Other languages
English (en)
Other versions
CZ307001B6 (cs
Original Assignee
Keramost, A. S.
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 Keramost, A. S. filed Critical Keramost, A. S.
Priority to CZ2008-614A priority Critical patent/CZ307001B6/cs
Publication of CZ2008614A3 publication Critical patent/CZ2008614A3/cs
Publication of CZ307001B6 publication Critical patent/CZ307001B6/cs

Links

Landscapes

  • Compositions Of Oxide Ceramics (AREA)

Abstract

Zpusob vyhledání shluku pyritu a markazitu v ložisku keramické suroviny na principu indukované polarizace spocívá v tom, že do ložiska keramické suroviny se proudovými elektrodami vhání proudový pulz, pricemž kolem nabíjených zrn a shluku se vytvorí pole elektrické polarizace. Jeho napetí je registrováno v dobe pulzu (primární napetí) i po jeho vypnutí merícími elektrodami, nacež se stanoví pomer napetí po vypnutí a primárního napetí, pricemž napetí po vypnutí a primárního napetí (tvz. polarizovatelnost) je vyšší v místech s vyšší koncentrací shluku pyritu a markazitu.

Description

Oblast techniky
Vynález se týká způsobu vyhledání shluků pyritu a markazitu v ložisku keramické suroviny (jílech) na principu indukované polarizace.
Dosavadní stav techniky
Kvalita keramické suroviny má podstatný vliv na vlastnosti z ní vyrobeného keramického výrobku. Negativní vliv na tyto vlastnosti mají nežádoucí příměsi obsažené v keramické surovině, kterými jsou mimo jiné i sedimenty se shluky pyritů a markazitů. Proto je snaha vytěžit a pro výrobu keramických výrobků využít pouze ty části ložiska, které obsahují keramickou surovinu s požadovaným definovaným složením. Části ložiska, které těmto požadavkům nevyhovují, se ponechají nevytěžené, nebo surovina z nich se po vytěžení deponuje a nepoužívá se k výrobě keramických výrobků.
Aby se vyloučila, nebo alespoň minimalizovala možnost použit pro výrobu keramického výrobku keramické suroviny z části ložiska, která obsahuje shluky pyritů a markazitů v nepříznivé koncentraci, je nutné provést před zahájením těžby co nejdůkladnější průzkum ložiska. Děje se tak převážně pomocí sítě vrtů, přičemž se provádí rozbor pomocí těchto vrtů odebrané horniny. Tento postup jc značně nákladný a zejména zdlouhavý a klade značné nároky na vymezení sítě vrtů.
Je známé, že při průchodu proudu horninou (vodič iontového typu - např. jíly) dochází k vytvoření elektrodového napětí na povrchu zrn elektronově vodivých minerálů (např. pyrit a markaziť). Tato vlastnost elektronově vodivých materiálů, tzv. vyzvaná či indukovaná polari2 • 94 · 4 · * ··4
V «··· 4 44 · » 4 «4* • · ♦ · · 4 * 4· »4· I ·»· 44 ···* zace, se využívá při vyhledávání těchto zrn a shluků v horninách metodou vyzvané polarizace. Metoda vyzvané polarizace je blíže popsána například ve vysokoškolské učebnici Karous, M., 1989: Geoelektrické metody průzkumu (kap. II.7. Metoda polarizace, str. 169-211), SNTL Praha a Alfa Bratislava. Při průzkumu ložisek keramické suroviny se však dosud neužívala.
Podstata vynálezu
Úkolem vynálezu proto je nalézt takový způsob vyhledám v ložisku keramické suroviny místa obsahujících shluky pyritů a markazitů, u něhož jsou odstraněny nevýhody stávajícího stavu techniky.
Tento úkol se vyřeší aplikací metody vyzvané polarizace, přizpůsobené pro podmínky keramických surovin. Do ložiska keramické suroviny se proudovými elektrodami vhání proudový impuls, přičemž se nabíjejí zrna a shluky pyritů a markazitů. Kolem nabíjených zrn a shluků se vytvoří indukované (vyzvané) elektrické pole, které se po vypnutí proudového pulzu postupně vybíjí. Měřícími elektrodami se nejprve měří primární napětí Uprim v době proudového pulzu a poté napětí Uvp ve vhodném čase po vypnutí pulzu. Poměr napětí po vypnutí a primárního napětí, tzv. polarizovatelnost η, je v daném bodě měření úměrný koncentraci výskytu shluků pyritů a markazitů.
Příklady provedení vynálezu
Pro vyhledání shluků pyritů a markazitů v cenomanských sladkovodních sedimentech ložiska keramické suroviny bylo využito speciální aparatury IPOR 1, výrobce s.p. Geofyzika Brno. Měření se provádělo v síti 2 x 4 m (krok měření po profilech 2 m, vzdálenost profilů 4 m) s Wennerovým uspořádáním elektrod A1M1N1B (čísla mezi elektrodami udávají ···· *
•» * · · ··» • 4 * · ·*· • · » ··· · · · • · · 4 · ·· ···· ·· ·· vzdálenost v metrech, A, B jsou proudové elektrody, Μ, N - měřicí), jehož hloubkový dosah je 1 až 1,5 m. Bylo měřeno na 8 profilech o délkách 20 až 50 m (interval 450 až 500 m),
Pro měření byly zvoleny následující parametry: Čas nabíjení (délka primárního proudového pulsu) činil 5 s a byl stejný pro všechna měření. Prodleva mezi pulsy střídajících se polarit byla 5 s. V době pulsu byly měřeny primární proud a primární napětí, napětí po vypnutí bylo měřeno v čase 0,45 s po vypnutí proudového impulsu.
Z uvedených hodnot se počítá jednak zdánlivá polarizovatelnost η podle vztahu η (%) = UVp / Uprim, * 100% kde η je zdánlivá polarizovatelnost v %,
UVp je napětí po vypnutí,
Uprim je primární napětí, a jednak zdánlivý měrný odpor p horninového prostředí podle vztahu
P = k * Uprim/I, kde p je zdánlivý měrný odpor prostředí v Ωιώ, k je konstanta uspořádání AMNB, v daném případě k = 3,14 m,
Uprim je primární napětí,
I je primární proud.
Výsledkem měření jsou mapy izolinií zdánlivých měrných odporů p a zdánlivé polarizovatelnosti η. Mapa zdánlivé polarizovatelnosti odpovídá rozložení relativní koncentrace pyritizace na měřené ploše ve vrstvě asi do hloubky 1,5 m, jak bylo prokázáno korelací polarizovatelnosti s laboratorními analýzami na vzorcích keramické suroviny.

Claims (1)

  1. PATENTOVÝ NÁROK
    Způsob vyhledání shluků pyritu a markazitu v ložisku keramické suroviny na principu indukované polarizace, vyznačující se tím, že do ložiska keramické suroviny se proudovými elektrodami vhání proudový pulz, přičemž kolem nabíjených zrn a shluků se vytvoří pole elektrické polarizace, jehož napětí je registrováno v době pulzu (primární napětí) i po jeho vypnutí měřícími elektrodami, načež se stanoví poměr napětí po vypnutí a primárního napětí, přičemž napětí po vypnutí a primárního napětí (tzv. polarizovatelnost) je vyšší v místech s vyšší koncentrací shluků pyritů a markazitů.
CZ2008-614A 2008-10-14 2008-10-14 Způsob vyhledání shluků pyritu a markazitu v ložisku keramické suroviny CZ307001B6 (cs)

Priority Applications (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
CZ2008-614A CZ307001B6 (cs) 2008-10-14 2008-10-14 Způsob vyhledání shluků pyritu a markazitu v ložisku keramické suroviny

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
CZ2008-614A CZ307001B6 (cs) 2008-10-14 2008-10-14 Způsob vyhledání shluků pyritu a markazitu v ložisku keramické suroviny

Publications (2)

Publication Number Publication Date
CZ2008614A3 true CZ2008614A3 (cs) 2010-04-21
CZ307001B6 CZ307001B6 (cs) 2017-11-08

Family

ID=42107342

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
CZ2008-614A CZ307001B6 (cs) 2008-10-14 2008-10-14 Způsob vyhledání shluků pyritu a markazitu v ložisku keramické suroviny

Country Status (1)

Country Link
CZ (1) CZ307001B6 (cs)

Family Cites Families (3)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
BE688840A (cs) * 1965-10-25 1967-03-31
KR960004384B1 (ko) * 1993-09-10 1996-04-02 한국과학기술원 황산화 박테리아를 이용한 점토의 탈황방법 및 장치
US6548438B2 (en) * 2001-07-09 2003-04-15 Clemson University Method for processing clay ceramic materials

Also Published As

Publication number Publication date
CZ307001B6 (cs) 2017-11-08

Similar Documents

Publication Publication Date Title
Bentahila et al. Strontium, lead and zinc isotopes in marine cores as tracers of sedimentary provenance: A case study around Taiwan orogen
Xu et al. Clay-sized sediment provenance change in the northern Okinawa Trough since 22 kyr BP and its paleoenvironmental implication
Kametaka et al. Sedimentary environments of the Middle Permian phosphorite–chert complex from the northeastern Yangtze platform, China; the Gufeng Formation: a continental shelf radiolarian chert
Moreira et al. Geological and geophysical data integration for delimitation of mineralized areas in a supergene manganese deposits
Schleifer et al. Investigation of a Bronze Age plankway by spectral induced polarization
Tóth et al. XRF-measured rubidium concentration is the best predictor variable for estimating the soil clay content and salinity of semi-humid soils in two catenas
Yang et al. Influence of electrode polarization on the potential of DC electrical exploration
Sachsenhofer et al. Hydrocarbon potential and depositional environments of Oligo-Miocene rocks in the Eastern Carpathians (Vrancea Nappe, Romania)
Faershtein et al. Natural saturation of OSL and TT-OSL signals of quartz grains from Nilotic origin
Madun et al. Electrical resistivity and induced polarization techniques for groundwater exploration
Kessarkar et al. Changing sedimentary environment during the Late Quaternary: Sedimentological and isotopic evidence from the distal Bengal Fan
Lovelace et al. A new age constraint for the Early Triassic Alcova Limestone (Chugwater Group), Wyoming
CZ2008614A3 (cs) Zpusob vyhledávání shluku pyritu a markazitu v ložisku keramické suroviny
Delgado Rodríguez et al. Estimation of soil petrophysical parameters based on electrical resistivity values obtained from lab and in-field measurements
Hellman et al. Resistivity inversion software comparison
Nankin et al. Geotechnical parameters of limestone from the Topola Formation in the area of Topola Village, Kavarna Municipality (NE Bulgaria)
Joshua et al. Grain-size and heavy mineral analysis of River Osun sediments
Olurin et al. Analysis of physical parameters of limestone deposits in Ewekoro formation, Southwestern Nigeria
Bérubé et al. Spectral induced polarization signatures of altered metasedimentary rocks from the Canadian Malartic gold deposit Bravo zone, Québec, Canada
de Castro et al. Provenance, diagenesis and reservoir quality of sandstone facies of the Maracangalha Formation, Recôncavo Basin–Northeastern Brazil
Kurazhkovskii et al. Calibration of geomagnetic paleointensity data based on redeposition of sedimentary rocks
Yatini et al. Influence of physical parameters to time domain induced polarization (TDIP) response
Guinea et al. Electrical resistivity tomography applied at different stages of gypsum exploitation
Guinea et al. Geoelectrical Properties of Calcium Sulphate Rocks
Ancient Erratum: Thesis Abstracts

Legal Events

Date Code Title Description
MM4A Patent lapsed due to non-payment of fee

Effective date: 20081014