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1.
以新疆乔普卡铁矿为例,采用RTK GPS测量系统并结合MapGIS、AutoCAD、3DMine等软件,对矿量三维可视化计算方法进行了研究。首先采用RTK GPS测量系统对地表进行三维精密定位,测出采区的矿体界限;然后以地质详查资料为依据,运用MapGIS、AutoCAD、3DMine等软件构建矿体三维模型,从而准确地获取矿体分布及体积,进而计算出的可采矿量。结果表明,该方法计算出的矿量较传统方法而言精度较高,快速且直观。  相似文献   
2.
火山地层界面指广泛发育在火山岩中的地层界面,是火山地层学研究的基础,目前从火山地层角度对火山地层界面的系统性研究较少。为了进一步厘定火山地层界面的类型,明确识别特征,探索地质内涵和储层意义,对野外剖面中的火山地层界面进行了详细的地质特征描述和分类。按接触关系将火山地层界面分为喷发整合、喷发不整合、喷发间断不整合和侵入不整合4类,为了便于识别,又按表观特征细分为熔岩表面结构构造面、火山碎屑岩表面结构构造面、熔岩结构构造突变面等10种。不同类型、特征的火山地层界面反映了火山喷发的间隔和火山作用变化,为建立火山地层等时格架提供了理论依据。以熔岩和火山碎屑熔岩为例探讨火山地层界面的储层意义,熔岩中原生孔隙主要沿喷发整合/喷发不整合界面分布,酸性和中基性熔岩中高孔隙度储层多发育在距离这两种界面30 m和15 m以内;次生溶蚀孔隙主要沿喷发间断不整合界面分布。火山碎屑熔岩中次生溶蚀孔是主要的储集空间,有利储层主要形成在喷发间断不整合界面附近。  相似文献   
3.
基于岩心、薄片、物性及核磁测井T2谱等资料,从盆地火山地层界面分类及测井识别入手,开展火山地层界面与储层分布关系的研究,探讨了火山地层界面的控储机理。松南王府断陷火石岭组火山地层界面可划分为2级3类:喷发间断不整合界面构成一级界面,喷发整合和喷发不整合界面构成二级界面。火山地层界面与储层关系密切,距喷发间断不整合界面越近,储层物性越好,反之则越差,优质储层往往发育在喷发间断不整合界面之下30 m之内。在喷发整合、喷发不整合界面附近或该类界面集中发育带往往出现物性高值层段,形成相对较好的储集层段。火山地层界面类型及其分布控制储集空间的类型和组合关系,进而影响到储层的分布。火山地层界面所控制的储集层段在垂向上可划分为次生孔隙带、原生孔隙带和相对致密带3种,其中喷发间断不整合界面主要通过控制次生储集空间的发育而形成优质储层,喷发整合和喷发不整合界面主要表现为原生储集空间的集中发育而形成相对优质的储层。结合王府断陷勘探实例,认为火山地层界面附近发育的火山岩类组合,特别是喷发间断不整合界面处是需要重点关注的火山岩油气有利勘探领域。  相似文献   
4.
东天山康古儿韧性剪切带分布有众多镁铁质-超镁铁质岩体,这些岩体在形成的空间和时间上都具有密切的联系。通过对该成矿带典型矿床岩石氧化物做变异图解,具有较好的线性关系。典型矿床的稀土元素也具有相似的特点。含矿岩体具有高镁、低碱、低钙、低铝、低钛和较高的Mg′特征,显示出深源岩浆充分分异的特征。根据TiO2/10-P2O5-MnO图判别出本区岩浆具有拉斑玄武岩到钙碱玄武岩过渡的性质,岩浆源具有钙碱性玄武岩浆特征。含矿性较好的的原岩具有高m/f值、高S和低Ni/Co值的特征。  相似文献   
5.
为降低投资风险,提高投资效益,需要对矿业开发项目进行相应的经济评价,主要总结了项目经济评价的相关理论并应用技术经济评价的几个主要方法对新疆阿舍勒铜矿650m以上矿体独立采选系统进行了相应的评价。  相似文献   
6.
CCUS是能源行业绿色发展的重要途经。与化学吸收法、变压吸附法和低温蒸馏法等传统工艺相比,膜分离方法具有低能耗、高效率、小型化、环境友好、易于与其他技术集成等优势。目前,膜材料的选择、改性以及对膜结构的重构是提高膜材料分离性能的关键。本文总结对比了有机聚合物膜、无机膜以及混合基质膜的研究进展,并对其分离机理、分离性能、改性研究以及用于制备混合基质膜的填充材料进行了综述,并进一步展望了CO2分离膜材料性能改进的研究方向及膜分离技术所面临的挑战。  相似文献   
7.
为应对二氧化碳过度排放导致全球变暖的环境危机问题,中国提出“碳达峰、碳中和”的战略目标,二氧化碳捕集技术日益成为研究热点。该文主要针对液相化学捕集(溶剂吸收法)技术,重点介绍了醇胺类化合物、碳酸钾、氨水、离子液体和相变材料等二氧化碳捕集化学吸收剂的最新研究进展,详细介绍了各类吸收剂的化学反应机理、性能的优缺点、改进的方向以及面临的挑战,并对化学吸收剂未来发展方向进行了展望。  相似文献   
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