SU765495A1 - Способ разведки месторождений - Google Patents

Способ разведки месторождений Download PDF

Info

Publication number
SU765495A1
SU765495A1 SU782678803A SU2678803A SU765495A1 SU 765495 A1 SU765495 A1 SU 765495A1 SU 782678803 A SU782678803 A SU 782678803A SU 2678803 A SU2678803 A SU 2678803A SU 765495 A1 SU765495 A1 SU 765495A1
Authority
SU
USSR - Soviet Union
Prior art keywords
ore body
exploration
wells
well
network
Prior art date
Application number
SU782678803A
Other languages
English (en)
Inventor
Юрий Сергеевич Костин
Сергей Алексеевич Омельяненко
Вадим Васильевич Перминов
Юрий Георгиевич Соловов
Original Assignee
Забайкальский комплексный научно-исследовательский институт
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 Забайкальский комплексный научно-исследовательский институт filed Critical Забайкальский комплексный научно-исследовательский институт
Priority to SU782678803A priority Critical patent/SU765495A1/ru
Application granted granted Critical
Publication of SU765495A1 publication Critical patent/SU765495A1/ru

Links

Landscapes

  • Geophysics And Detection Of Objects (AREA)

Description

1
Изобретение относитс  к горному делу, конкретнее к геологической разведке месторождений с помощью буровых скважин.с
Известен способ разведки месторождений ., заключаиощийс  в пересечении рудного тела пр молинейными скважинами , расположенньоми по профил м, ориентированным вкрест простирани  д рудного тела р.. При переходе от одной стадии разведочных работ к другой производ т последовательное сгущение разведочной сети.
Разведка месторождени  этим спо- |5 собом выполн етс  следующим образом. С помощью горных выработок (шурфов, канав) определ ют параметры рудного тела на поверхности земли. На основании полученных данных опреде- 20 л ют плотность буровой сети, с которой целесообразно вести разведку месторождени . Бур т пр молинейные скважины по сети м, т. е. пересекают рудное тело скважинами с 25 таким расчетом, чтобы в пределах каждого профил , отсто щего друг от друга на 160 м, рудное тело было пересечено на глубине 160 м, 320 м, 480 м и т. д.30
При этом скважины располагают ПС) профил м, ориентированным вкрест , простирани  рудного тела и бур т по направлению, бли.зкому к перпендику .л ру, проведенному к линии его па дени . Если месторождение перспективно , переход т к стадии предварительной разведки. Дл  этого производ т сгущение буровой сети до величины оОхбО м, т, е. уменьшают рассто ние между скважинами до 80 м, как по простиранию рудного тела, так и по его падению. На стадии детальной разведки дальнейшее сгущение сети провод т до величины 40x40 м.
Погрешностью этого способа  вл етс  необходимость проведени  большого объема буровых работ дл  разведки месторождени , так как основна  часть ствола скважины проводитс  по безрудным породам.
Известен способ разведки месторождений , заключающийс  в бурении скважин по профил м, ориентированным вкрест простирани  рудного тела с последовательным сгущением разведочной сети 2,В этом способе пр молинейные скважины замен ют искусственно искривленными многоствольными.
С1 важинами, которые также располагаю по профил м, ориентированным вкрест простирани  рудного тела. При переходе от одной стадии разведочных работ к другой сгугДение разведочной сети производ т как по простиранию, Т|ак и по падению рудного тела.
Применение многоствольных искусс;твенно искривленных скважин вместо пр молинейных позвол ет .на 25-30% сократить объем буровых работ.
Однако и в этом способе основную часть ствола скважины бур т по безр дным породам, и она не несет информации о параметрах рудного тела. : Цель изобретени  - сокращение объема бурени .
Достигаетс  это.тем, что в изEfecTHOM способеf заключающемс  в Пересечении рудного тела искусственito искривленными скважинами с после4овательным сгущением разведочной 0ети, скважины располагают по прости1 анию рудного тела и бур т их по синусоидальной кривой, многократно пересека  рудное тело по его падению С интервалом равным шагу заданной разведочной сети.
; Принципиальное отличие предлагаефого способа от известного заключаетф  в том., что искусственно искривле ие скважины располагают не по профил м , ориентированным вкрест профтирани  рудного тела, а вдоль линии Простирани  с последующим бурением бкважины по синусоидальной кривой, Многократно пересекающей рудное тело по его падению с интервалом, равным шагу детальной разведочной сети.
Радиус .кривизны скважины на каждом интервале подсечени  рудного тела по падению определ ют, исход  из соотношени 
а
ZSind. .где f- радиус кривизны скважины;
с( - интервал между подсечени ми рудного тела по падению;
k. - угол встрегчи скважины с рудным телом.
Разведку месторождени  данным способом осуществл ют следующим образом .
С помощью горных выработок(шурфов , канав) определ ют параметры рудного тела на поверхности земли., На основании полученных данных определ ют плотность разведочной сети, с которой целесообразно вести разведку месторождени  данного типа.
При выполнении стадии поисково-р ведочных работ провод т бурение скважин, например, по сети 160x40 м т. е. скважины располагают по линии простирани  рудного тела на рассто нии 160 м друг от друга, а рудное тело пересекают через каждые 40 м по падению. Бурение скважины при
этом способе осуществл ют следующим образом. Производ т бурение пр молинейного участка скважины, ориентированной на подсечение самого верхнего разведуемого горизонта, расположенного на глубине 40 м от поверхности . После пересечени  скважинной рудного тела производ т искусственное искривление скважины с интенсивностью рассчитанной по выше приведенной формуле. После встречи скважины с
рудным телом вновь производ т пр молинейное бурение до выхода скважины из рудного тела. Затем повтор ют работы по искусственному искривлению . скважины. После встречи скважины с 5 рудным телом вновь провод т пр молинейное бурение и т.д.
В результате многократного искривлени  скважины трасса ее приобретает
Q вид синусоидальной кривой, многократно пересекающей рудное тело.
При переходе к стадии предварительной разведки производ т сгущение разведочной сети по простиранию рудного тела, т. е. новые скважины располагают вдоль линии простирани  рудного тела мехсду уже пробуренными скважинами с таким расчетом, чтобы рассто ние между скважинами по простиранию рудного тела соответствовало
0 требованию соответствующей инструкции .
Бурение каждой из скважин осуществл ют также, как и на стадии поиско5 во-разведочных работ, т. е. каждую
из скважин многократно искривл ют так, чтобы трасса ее приобрела вид синусоидальной кривой, пересекающей рудное тело по падению через 40 м. при проведении детальной разведки производ т дальнейшее сгущение раз.ведочной сети по простиранию рудного тела.
Применение данного способа разведки при сокращении объема работ значительно повышает объем информации
5 о рудном теле, получаемый на ранних стади х разведки, т. е. повышаетс  качество проведени  геологоразведочных работ, уменьшаетс  веро тность получени  отказов при проведении дорогосто щей детальной раз .ведки месторождени .При необходимостиизучени  околорудного пространства от основного ствола синусоидальной скважины в обе стороны от рудного тела
5 отбуривают дополнительные стволы.
Дл  технической реализации предложенного способа разведки можно использовать следующие технические средства;искусственное искривление скважин 11РОИЗВОДЯТ с помйщью снар дов дл  направленного бурени , выполненного по авт. св. № 386117}
бурение осуществл ют с использованием обычных буровых штанг, соединенных между собой с помощью буровых
5 Ьарниров;
бурение и искусственное искривление скважин производ т с помсадью забойного двигател  типа Д-54, ДайнаДрил и др.|
бурение и искусственное искривле .ние скважин производ т с помощью снар да , описанного в за вке 2518846.

Claims (3)

1..Способ разведки месторождений, заключающийс  в пересечении рудного тела искусственно искривленными скважинами с последовательным сгущением разведочной сети, отличающийс  тем, что, с целью сокращени  объема бурени , скважины располагс1ют по простиранию рудного тела и бур т их по синусоидальной кривой, многократно пересекгиощей рудное
тело по его падению, с интервалом, равным шагу заданной разведочной сети
2.Способ по п. 1, отличающийс  тем, что радиус кривизны скважины на каждом интервале подсечени  рудного тела по падению определ ют , исходы из соотношени 
где Y- - радиус кривизны скважины;
q - интервал пересечени  рудного тела но падению; oL - угол встречи скважины с
руднью1 телсж.
3. Способ по ПП.1 и 2, отличающийс  тем, что интервёш между пересечени ми рудного тела по его падению на любой стадии разведочных работ принимают равным шагу детальной разведочной сети.
Источники информации, прин тые во вншлание при экспертизе
1; Погребицкий Е. О. Поиски и разведка местороиэдений полезных ископаемых М, : Недра,1968, с. 117-127 2. Костин Ю. С. и др. Методические рекомендации по технике и техно логии направленного бурени  скважин малого диаметра. - Чита, 1973, с. 9-25 (прототип).
SU782678803A 1978-10-27 1978-10-27 Способ разведки месторождений SU765495A1 (ru)

Priority Applications (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
SU782678803A SU765495A1 (ru) 1978-10-27 1978-10-27 Способ разведки месторождений

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
SU782678803A SU765495A1 (ru) 1978-10-27 1978-10-27 Способ разведки месторождений

Publications (1)

Publication Number Publication Date
SU765495A1 true SU765495A1 (ru) 1980-09-23

Family

ID=20791227

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
SU782678803A SU765495A1 (ru) 1978-10-27 1978-10-27 Способ разведки месторождений

Country Status (1)

Country Link
SU (1) SU765495A1 (ru)

Similar Documents

Publication Publication Date Title
CN103472484B (zh) 基于rs三维敏感地震属性分析的水平井轨迹优化方法
CN110500034A (zh) 建立神经网络模型、确定扭摆钻柱参数和定向钻井的方法
Hinz et al. Exploration of fault-related deep-circulation geothermal resources in the western branch of the East African Rift System: examples from Uganda and Tanzania
RU2745640C1 (ru) Способ разработки газовых залежей в низкопроницаемых кремнистых опоковидных коллекторах
SU765495A1 (ru) Способ разведки месторождений
Wang et al. The China continental scientific drilling project: CCSD-1 well drilling engineering and construction
CN114882187A (zh) 一种区域三维地质建模数据的智能化生成方法
CN113376692B (zh) 致密砂岩气水平井压裂改造方案优化方法及装置
SU787611A1 (ru) Способ проведени и креплени многозабойной скважины
Browning Geology of North Caddo Area Stephens County, Texas
Pritchard History of Mesaverde development in the San Juan basin
Mikulski et al. Geophysical VLF prospecting for vein-type gold-bearing polymetallic sulphide deposits in the Sudetes (SW Poland)
CN109899054A (zh) 钻井轨迹确定方法和v型井
Kangwa et al. Optimal Extraction Methods Selection for Kakosa South Copper Ore Deposit Applying Modified Technique for Order of Preference by Similarity to Idea Solution Model
SU746089A1 (ru) Способ поисков промышленной залежи углеводородов
Burhannudinnur et al. Stratigraphy Sequence Analysis to Determine Rock Correlation Based on Wireline Log Data on DK Field in Kutai Basin East Borneo
SU831973A1 (ru) Способ открытой разработки месторожденийпОлЕзНыХ иСКОпАЕМыХ
RU2100589C1 (ru) Способ разработки нефтяных залежей
RU2065962C1 (ru) Способ определения максимальных горизонтальных напряжений в горных породах
Shi et al. Tunneling route prediction of shield machine based on random forest P-wave generation
Freeborn et al. South Jenner horizontal wells a water coning case study
RU2159944C1 (ru) Способ поиска и разведки многопластовых залежей нефти
RU2133344C1 (ru) Способ дегазации разрабатываемого угольного пласта
SU1320384A1 (ru) Способ сооружени скважин в сол но-ангидритовых отложени х,заключающих зону рапопро влений
Thakur Can integrated reservoir management and technology enhance performance of water and gas floods?