CZ307001B6 - Způsob vyhledání shluků pyritu a markazitu v ložisku keramické suroviny - Google Patents

Způsob vyhledání shluků pyritu a markazitu v ložisku keramické suroviny Download PDF

Info

Publication number
CZ307001B6
CZ307001B6 CZ2008-614A CZ2008614A CZ307001B6 CZ 307001 B6 CZ307001 B6 CZ 307001B6 CZ 2008614 A CZ2008614 A CZ 2008614A CZ 307001 B6 CZ307001 B6 CZ 307001B6
Authority
CZ
Czechia
Prior art keywords
clusters
raw material
marcasite
ceramic raw
pyrite
Prior art date
Application number
CZ2008-614A
Other languages
English (en)
Other versions
CZ2008614A3 (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)

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 markazitu. 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 markazitu 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 je 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 markazit). Tato vlastnost elektronově vodivých materiálů, tzv. vyzvaná či indukovaná polarizace, 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 vyhledání 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 impulz, přičemž se nabíjejí zrna a shluky pyritů a markazitu. Kolem nabíjených zrn a shluků se vytvoří indukované (vyzvané) elektrické pole, které se po vypnutí proudového pulzu postupně vybijí. Měřicími 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, tj. polarizovatelnost η, je v daném bodě měření úměrný koncentraci výskytu shluků pyritů a markazitů.
Příklady uskutečnění vynálezu
Pro vyhledání shluků pyritů a markazitů v cenomanských sladkovodních sedimentech ložiska keramické suroviny bylo využito speciální aparatury IPOR I, 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 Wenne- 1 CZ 307001 B6 rovým uspořádáním elektrod A1M1N1B (čísla mezi elektrodami udávají 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 pulzu) činil 5 s a byl stejný pro všechna měření. Prodleva mezi pulzy střídajících se polarit byla 5 s. V době pulzu byly měřeny primární proud a primární napětí, napětí po vypnutí bylo měřeno v čase 0,45 s po vypnutí proudového impulzu.
Z uvedených hodnot se počítá jednak zdánlivá polarizovatelnost η podle vztahu η (%) = UVP / Upnm, * 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 Om, 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. PATENTOVÉ NÁROKY
    1. 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 měřicími elektrodami, načež se stanoví poměr napětí po vypnutí a primárního napětí, přičemž poměr napětí po vypnutí a primárního napětí, tj. polarizovatelnosti, 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 CZ2008614A3 (cs) 2010-04-21
CZ307001B6 true 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)

Citations (3)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
GB1152218A (en) * 1965-10-25 1969-05-14 Mario Carta Improvements in or relating to Electrostatic Separators
JPH07165458A (ja) * 1993-09-10 1995-06-27 Shimane Gijutsu Shinko Kyokai 硫黄酸化バクテリアを利用した粘土の脱硫方法及び装置
US20030013599A1 (en) * 2001-07-09 2003-01-16 Brosnan Denis A. Method for processing clay ceramic materials

Patent Citations (3)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
GB1152218A (en) * 1965-10-25 1969-05-14 Mario Carta Improvements in or relating to Electrostatic Separators
JPH07165458A (ja) * 1993-09-10 1995-06-27 Shimane Gijutsu Shinko Kyokai 硫黄酸化バクテリアを利用した粘土の脱硫方法及び装置
US20030013599A1 (en) * 2001-07-09 2003-01-16 Brosnan Denis A. Method for processing clay ceramic materials

Also Published As

Publication number Publication date
CZ2008614A3 (cs) 2010-04-21

Similar Documents

Publication Publication Date Title
Hill et al. Effect of clay and water salinity on electrochemical behavior of reservoir rocks
Cao et al. Constraining the oceanic barium cycle with stable barium isotopes
Perri et al. Paleoclimatic conditions and paleoweathering processes on Mesozoic continental redbeds from Western-Central Mediterranean Alpine Chains
Schultz Quantitative X-ray determinations of some aluminous clay minerals in rocks
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
Yang et al. Influence of electrode polarization on the potential of DC electrical exploration
Schmidt-Hattenberger et al. CO2 migration monitoring by means of electrical resistivity tomography (ERT)–Review on five years of operation of a permanent ERT system at the Ketzin pilot site
Joshua et al. Grain-size and heavy mineral analysis of River Osun sediments
CZ307001B6 (cs) Způsob vyhledání shluků pyritu a markazitu v ložisku keramické suroviny
D'Hondt et al. IODP expedition 329: Life and habitability beneath the seafloor of the South Pacific Gyre
Bérubé et al. Spectral induced polarization signatures of altered metasedimentary rocks from the Canadian Malartic gold deposit Bravo zone, Québec, Canada
Hellman et al. Resistivity inversion software comparison
Zhao et al. Evaluation on the effectiveness of natural fractures in Changxing Fm reef-flat facies reservoirs, Yuanba area, Sichuan Basin
Le Menn et al. Effect of sediment suspensions on seawater salinity assessments
Guinea et al. Geoelectrical Properties of Calcium Sulphate Rocks
Wiwattanachang et al. Crack Detection in Fiber Concrete by Electrical Imaging Methods
Guinea et al. Electrical resistivity tomography applied at different stages of gypsum exploitation
Kiss et al. Laboratory induced polarization data processed with series expansion inversion
Ikhane et al. Predicting the depositional environments and transportation mechanisms of sediments using granulometric parameters, bivariate and multivariate analyses
Lee et al. Resistivity monitoring of saturated rock cores at room temperature
Caldwell 2015 Sigma Xi Symposium Schedule and Oral Paper Abstracts Gustavus Adolphus College May 1, 2015
Himi et al. ERT monitoring the effects of irrigation with a blend of desalinated/brackish groundwater on an instrumental plot
SU1122997A1 (ru) Способ геоэлектроразведки
Flekkoy et al. Hydrocarbon Detection through Induced Polarization-Case Studies from the North Sea

Legal Events

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

Effective date: 20081014