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1.
2.
王久  任鸿飞  马畅 《矿产勘查》2019,(10):2701-2705
一般的单井稳定流抽水试验,可直接利用从孔口测得的水位降深与对应的流量关系,求取含水层的水文地质参数。但对地热井而言,由于在抽水过程中,井筒内水温的变化可对井中水位产生较大影响,故不宜直接利用降压试验前测得的静水位埋深和孔口所测的水位降深值,而应该进行静水位和动水位的校正(刘永贵,2016),才能与观测的水位埋深、水量、水温相匹配进行参数计算(高新智,2015)。文章以尉氏县WR-1地热井馆陶组降压试验静水位、动水位校正实例,阐述地热井降压试验水位校正的有效性和必要性。  相似文献   
3.
巴拉哈图—白土沟地区属于北祁连铜、金、铅、锌成矿带托莱山—大坂山成矿亚带。该区上奥陶统扣门子组中基性—中酸性火山岩、火山碎屑岩及沉积岩系分布广泛,构造发育,岩浆活动强烈,具有良好的成矿地质条件。该区已先后发现红沟中型铜矿、松树南沟中型金矿及多拉隆哇金矿等矿床(点),但是整体上来讲,工作程度依然处于较低水平。本文通过对该区成矿地质条件和已有成矿事实等因素分析,认为在该区寻找多金属矿床仍有很大潜力,建议对该区进一步开展找矿工作。  相似文献   
4.
河南九槽沟矿区位于华北板块构造带与扬子板块构造带结合部河南淅川-陕西商南石墨成矿带上,通过地质工程、测试、资料收集、综合研究等认为主要含矿层赋存于古元古界陡岭群大沟岩组片岩、片麻岩地层中,矿体规模中-大型,不同期次、不同性质的岩浆岩十分发育,物理特征明显,显示出良好的找矿空间。预测在该区域成矿带上有大型晶质石墨矿床存在。  相似文献   
5.
沉积性铝土矿共生矿产在储量估算过程中,将共生矿产分层储量估算还是压缩成为一层储量估算,地质专家一直未取得一致共识,河南省渑池县大型铝土矿关底沃-扣门山矿区为一典型沉积性矿床,该矿区共查明铝土矿2029.39万t,耐火粘土矿337.02万t,菱铁矿52.46万t,铁矾土393.68万t,赤铁矿4.33万t,硫铁矿30.21万t,笔者通过研究已探明的河南省渑池县大型铝土矿关底沃-扣门山矿区的共生矿产储量估算实例进行分析,讨论铝土矿共生矿产在储量估算时是否需要分层,发表了自己的看法,以供后续储量估算者参考。  相似文献   
6.
《Planning》2016,(2)
目前,我国经济处于飞速发展阶段,我国对包含铅锌矿在内矿产资源的需求也越来越大。然而,在铅锌矿勘查方面所需成本比较高。本文结合铅锌矿的基本特点,对铅锌矿在矿产勘查方法方面的技术进行探讨,希望可以对铅锌矿的高效勘查提供一定参考。  相似文献   
7.
NO3^-的含量是衡量地下水是否受污染的重要标志之一,地下水污染是影响环境保护的重要因素.受污染的地下水中的NO3^-是微生物氧化作用的产物.长期在水、土壤、食物中积累的硝酸盐在细菌的还原酶作用下,经过了一系列的水化学反应生成亚硝酸盐,引起水环境恶化,严重影响着人们的健康状况.  相似文献   
8.
段玲玲  杨家林  张宁  马畅 《矿产勘查》2021,12(2):477-481
经济的高速发展同时也带来了环境损害,重金属污染特别镉元素污染环境中毒性最强的元素之一,由于镉不易迁移、不可逆转、难以修复,是目前土壤环境研究的难点。河南省作为中国的农业大省,其产地土壤的重金属安全关乎全省和全国人民的粮食安全。本文利用现状调查和化验分析等手段,查明了全省农用地土壤Cd元素含量均高于河南省A层土壤重金属含量背景值,表层土壤Cd污染较为严重,但均不超过全国农田土壤风险筛选值,基本处于安全水平;通过分析农业土壤镉污染的主要途径,提出减少土壤中镉污染的建议,为重金属镉污染土壤的修复与治理技术研究提供依据。  相似文献   
9.
范少军  何文平 《黄金》2014,(11):33-36
为了快速缩小找矿靶区,缩短找矿周期,提高找矿工作效率,在龙门店银矿区开展了1∶10 000沟系次生晕土壤地球化学测量扫面工作。通过分析,共圈定出19处综合异常,并在后续的异常查证中发现了多个金、银多金属矿体,取得了显著的找矿效果。实践表明,在土壤盖层和沟系发育、没有次生污染地区,排除可控的干扰因素开展沟系次生晕测量工作,对比采用正规网土壤测量,可以较少的样品数量控制较大的面积达到基本一致的找矿目的,由此可以认为,沟系次生晕测量是一种非常有效和便捷的地球化学找矿方法。  相似文献   
10.
王少辉  王琦  李哲  闫晋龙  杨家林 《矿产勘查》2020,11(9):2022-2027
河南通许凸起尉氏县西部地热田总面积约170 km~2,地热地质背景优势明显,地热资源开发利用潜力巨大。地热资源类型为传导型层状热储,地温梯度2. 46~3. 26℃/100 m,1300 m埋深水温为42~53℃。主要热储层为新近系明化镇组和馆陶组,热储结构单一。根据地质资料综合整理分析进行地热资源评价,建立热储模型,估算地热田1300 m已浅的热储储存热水资源总量为315. 33×108m~3,地热流体可开采热水资源总量为98. 71×104m~3/a,折合标准煤3573. 59t/a,为该区下一步勘查、开发利用和远景规划提供了依据。  相似文献   
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