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煤炭储量计算的结果,应当反映出煤层赋存的可靠程度;同时,还须从采掘技术和市场需要出发,考虑煤层的赋存深度、厚度和煤质等计算条件。划分煤层赋存的可靠程度时,以“可靠程度随着到煤层确认点的距离的增加而减少”的原则,并要以确认点的密度和地震勘探反射波的确认程度为判断依据。 相似文献
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刘庄区位于安徽省淮南煤田潘谢矿区的西部,面积90km2。地表覆盖新生界厚60~550m。含煤地层为二叠系石盒子组及山西组,含可采煤层13层,其中主要可采煤层5层(即13-1、11-2、8、5、1煤层)。除1煤层较稳定外,其余均属稳定型煤层。本区为轴向北西,向东、西倾伏的不完整向斜构造,伴随一系列的正断层,构造中常,煤类为气煤及1/3焦煤。 相似文献
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由安徽省煤田地质勘探公司与日本国新能源综合开发机构合作编制的“刘庄区精查地质报告”,综合地反映了日本的煤田地质工作方法和我国有关的技术要求。报告充分分析利用地震勘探成果,并将其作为有效工程点,初步用于构造解释煤层稳定性的评价和某些地层层段的划分。编制报 相似文献
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储量计算是地质报告编制中至关重要的部分,它是煤矿开发建设计划的基础。储量级别的划分、煤层厚度的利用以及地段的划分,都与今后煤矿建设的设计、煤炭生产紧密相关。在长期的煤田地质勘探中,我们已逐渐形成了自己常用的储量计算方法,而且也为设计、生产部门所认可。而日本国在储 相似文献
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根据地质储量计算区块边界特征来计算含油面积,其核心技术是充分利用现有的石油勘探、开发数据库资料,根据储量计算区块边界各顶点坐标,由计算机来计算储量计算区块的面积。该方法解决了用求积仪等常规方法求取面积时所存在的精度偏低、操作繁琐、工作量大等缺点,用这种方法在面积确定过程中自动化程度高,具有方便、灵活、实用的特点。目前此方法已在生产中进行了推广应用。 相似文献
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煤层顶底板和井巷围岩稳定性,是影响矿井设计及生产的重要因素之一。在精查阶段,详细研究某些地质因素,初步确定煤层顶底板和井巷围岩的地质类别,为矿井设计、施工及生产提供基础地质资料,具有重要意义。但是,如何系统地利用钻孔资料,研究煤层顶底板和井巷围岩地质类别,是当前值得探讨的问题。 相似文献
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林友 《华北地质矿产杂志》1997,12(4):377-386
地质统计学是70的代发展起来的一门新兴的数学地质学科,由于它把数学,地质学和电于计算机技术的应用结合起来,能更有效地解决地质,矿业等领域中的问题,因而得到了广泛的应用和发展,本文结合地质统计学方法在支家地银矿和刁泉银铜矿储量计算中的应用实践,介绍了其计算过程,数据分析和数据处理方法,并对其中一些理论问题进行了简单的论述,对地质统计学在我国的推广和发展提出了自己的看法和建议。 相似文献
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湖南省煤田地质勘探公司二队1987年提交的《湖南省涟源市渣渡矿区良相桥井田煤矿精查地质报告》去年由全国储委评为优秀地质报告。井田勘探面积20km~2,共施工钻孔82个,获A B C储量2703万t,高级储量占28.2%,且分布合理。同时对煤系上覆的梓门桥组中三层石膏做了综合评价,提交D级储量13911万t。总投资286.82万元,万米进尺获煤储量747万t,吨煤勘探成本0.106元。这样的经济效益在南方是难得的。 相似文献
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我国不少煤田、矿区遭受岩浆侵入,使煤炭储量减少,煤层赋存条件恶化,给正常开采带来困难。许多矿井将岩浆侵入区煤炭储量列为表外储量,甚至将岩浆侵入区划为开采禁区。随着煤炭需求量不断增加,特别是缺煤省区和小型煤矿开采岩浆侵入区的煤层则具现实意义。利国矿区是一个岩浆严重侵入区,笔者收集了区内有关勘探资料,结合多年的生产实践对岩浆侵蚀作用作了详细定性和定量分析,初步掌握了本矿区岩浆对煤层的侵蚀规律,且总结出相应的煤炭储量计算办法。 相似文献
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近年来,我们在两淮含煤区配合地质、钻探进行了几个井田的地震勘探工作。实践证明,地震方法一般情况下,对落差大于30米的断层能顺利地加以控制和查明。在地震地质条件较好地区,对于落差10~20米的断层,也能有所发现,并能控制其走向长度。现将我们采用过的方法简介如下,供参考。 相似文献
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煤炭储量计算必要精度的探讨 总被引:1,自引:0,他引:1
1 问题的提出储量计算,根据其计算范围的不同,可分为整体估计(即对整个矿床范围内储量或平均品位或平均厚度进行估算)和局部估计(只对矿床内某一感兴趣的小区内的储量或平均品位或平均厚度进行估算)两种。勘探时不可能连续取样,因而难以准确 相似文献
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地质统计学在煤炭储量评价中的应用 总被引:1,自引:0,他引:1
储量评价是矿床地质可靠性评价的核心内容,也是采矿工程中的关键环节。地质统计学方法用于储量评价有很大的优越性。本文叙述了运用地质统计学方法进行储量评价的步骤,并对胜利煤田一号露天矿6号煤做了储量评价。 相似文献
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地质储量是进行矿山建设和生产的基础,地质部门总是力图使提交的地质储量能满足矿山生产的需要,而设计和生产部门也期望地质储量有较高的可靠性,以保证生产的稳定和均衡.但地质储量和其他物质不同,它埋藏在地下,赖以赋存的控矿因素较多,大部分矿体具有形态复杂,矿石组分不均的特点.勘探阶段又往往期望使用较少的投资和工程计算较高级别的储量,因此所圈定的矿体和计算的储量与实际总有一定的出入,即谓误差.加密勘探工程可以缩小误差,但这却要成倍增加勘探投资和延缓勘探周期.一般金属矿床的地质储量提高一个级别要增加2~4倍工 相似文献
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介绍了地质统计学储量计算方法的基本原理及主要技术关键,简述地质统计学储量计算方法在紫金山铜矿床储量计算过程的成功应用,并对地质统计学储量计算流程加以说明。 相似文献
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