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101.
陇东煤田绳索取心钻探的探索和应用 总被引:1,自引:0,他引:1
潘小志 《探矿工程(岩土钻掘工程)》2013,40(11):28-31
简述了陇东煤田地区地层特点,分析影响钻探施工的主要因素,采取增大钻头外径、优化钻孔结构、优选适岩钻头、完善泥浆体系等配套技术措施,重点阐述了粘附卡钻事故的预防和处理技术。 相似文献
102.
为了对五彩湾矿区一号矿井地下水环境影响进行评价,对该矿井的水文地质条件和水质现状进行了分析和评价。研究结果表明:根据研究区含水岩组的分布特征以及富水性,可以划分为五个含水岩组和一个相对隔水岩组,其中具有供水意义的含水层为第四系松散岩类孔隙含水层,该含水层主要接受东南部侧向径流补给,地下水由东南向西北方向径流,以向西北侧向径流及蒸发的方式排泄;研究区第四系松散岩类孔隙水水化学类型主要以SO_4·Cl-Na、Cl·SO_4-Na和Cl-Na为主;基于地下水水质标准指数法和内梅罗指数法评价结果,研究区地下水水质总体较差,水中多项评价因子超标,超标原因主要由蒸发作用强烈、放牧和野生动物活动,以及区内北部卡拉麦里山地下水的影响。 相似文献
103.
针对准东巨厚煤层典型赋存特征,选取大井矿区为研究对象,构建了巨厚煤层开采力学模型,模拟研究不同开采方式采场覆岩裂隙分布特征。结果表明:在采场应力的控制下,工作面前方覆岩裂隙由原岩裂隙区依次演化为原岩裂隙闭合区、微裂隙发育区、裂隙快速发育区、破断裂隙发育区、离层裂隙发育区、裂隙逐渐闭合区;覆岩主关键层是覆岩裂隙发育程度高低的分界线,其也会控制覆岩裂隙发育高度;巨厚煤层开采覆岩裂隙主要分布于采空区两侧,且沿岩层破断线呈"八"字形分布,并随工作面推进呈现周期演化,其是覆岩含水层水体向采场渗流的关键通道,对矿井的安全生产至关重要;从保水采煤角度考虑,放顶煤分层开采对覆岩含水层扰动影响较大采高分层开采小。 相似文献
104.
介绍了一种钻孔温度和标志性气体监测方法,可以获得煤田火区不同区域的燃烧状态信息,用于煤田火区治理效果评估。在乌达煤田Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ、Ⅴ、Ⅸ号火区布置测温钻孔1 296个进行为期1年的连续监测,采集及化验标志性CO气体气样1 296组;单孔完成测温24次,单组完成气体化验24次,完成地面调查79.962万m2。监测结果表明,Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ、Ⅴ号火区内煤火均处于熄灭状态,仅Ⅸ号火区煤火尚未完全熄灭,但有熄灭趋势。该方法可广泛用于采取回填覆盖、灌浆填充方法治理的火区开展治理效果评价。 相似文献
105.
介绍了巴基斯坦Thar煤田的煤层结构及成因,分析研究了该煤田煤的煤岩显微组分特征、煤质特征及煤炭可选性,并对该煤的利用途径进行了探索。 相似文献
106.
在对矿山地下水环境影响评价过程中,水文地质条件是其中最重要的因素之一,而包气带渗透性又是水文地质研究中的核心问题之一。准东煤田是我国规划建设的第十四个能源基地之一,为查明该矿区水文地质条件和包气带渗透性特征。本文选用双环法开展包气带渗透性能的研究,最后对矿区煤矸石浸出液进行淋溶浸出试验,研究结果表明:研究区内地下水类型主要为中新生界碎屑岩类层间裂隙孔隙水,富水性弱;研究区内包气带厚度一般在0.63~7.91m之间,岩性均为第四系上更新统-全新统粉细砂;区内场地包气带渗透系数在0.000 167~0.002 264cm/s之间,其防污性能级别均属于"弱";场地内煤矸石样品浸出液在经雨水淋滤后会对地下水造成不同程度的污染。 相似文献
107.
煤田三维地震综合解释技术在复杂地质条件下的应用 总被引:1,自引:0,他引:1
常规的煤田三维地震解释以时间域运动学信息为主,适用于地质条件不太复杂的情况。如果把这种方法应用于复杂的地下地质构造,则会因为信息量小降低解释的精度和可靠性。多信息、多学科相融合,即地震运动学和动力学相结合,地震与地质、测井多学科相结合,时间域和深度域相结合的综合解释技术是提高复杂地质条件解释精度的重要手段。地震属性技术、三维可视化技术、测井约束地震反演技术和基于空变速度场的时深转换技术是三维地震综合解释的关键技术。以淮南煤田为例,利用全三维可视化技术探测出煤层内的旋纽构造和新构造运动,利用地震属性中的运动学和动力学特征探测出煤系地层中的陷落柱,通过测井约束地震反演方法和基于空变速度场的时深转换技术实现煤系地层及煤层的空间预测,这些复杂地质构造的发现以及煤层的空间预测结果,对于重新评价煤田开采条件和储量具有重要意义。这项综合解释技术通过利用各种地质信息,有效地降低复杂地质条件下的勘探成本,因此,将成为今后解决煤田复杂构造和岩性勘探的主要手段。 相似文献
108.
109.
110.
海上煤田高精度三维地震采集技术及应用效果 总被引:1,自引:0,他引:1
谭绍泉 《石油地球物理勘探》2004,39(3):253-258
北皂煤矿北部海域(属渤海)的三维勘探是我国首次针对海上煤田开展的高精度三维地震勘探。勘探面积为6.44km^2,工区水深为0~12m,目的层埋深为809m.工区地质构造走向不一致,断层比较发育。勘探目的要求查清煤层中落差为3~5m的断层与褶曲。为此,在勘探对策上,着重采取了3项措施:①优化观测系统设计;②合理选择气枪沉放深度与组合方式;③保证检波器准确定位。通过上述措施所获得的高精度地震剖面,主要目的层波组特征清楚,连续性好,信噪比高,深度误差不大于4m,基本能查清煤层中落差为5m以上的断层和褶曲。 相似文献