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以4 000 m以浅的主要热储层为研究对象,通过总结天津地热资源特征及勘查现状,利用热储法结合水均衡法和数值耦合优化管理模型计算天津市主要热储层30 a热流体可采资源量及可采热量。结果表明: 到2045年底,热储法结合水均衡法计算的热流体可采资源量和可采热量分别为27.012×1018 m3和47.0×1016 J; 数值耦合优化管理模型计算的热流体可采资源量和可采热量分别为26.6×1018 m3和49.74×1016 J; 2种方法计算结果基本一致。该计算结果可为天津市地热资源合理开发及科学管理提供依据。 相似文献
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山东即墨温泉是胶东三大氯化物温泉之一,为中氡地热水,具有较高的医用价值。目前温泉可采资源量占总量的56%,开采潜力较高,但由于旅游业的大力发展,大规模开发地热水造成地下水水位从1992年至今水位下降近20 m,矿化度及氯、钠离子变化不大,说明监测井位置海水入侵程度较低。同时,通过计算得出,即墨温泉可利用热能资源量1. 28×1015 J,相当于8. 79×104 t标准煤的热量,地下热水储量为0. 68×108 m3,地下水可采资源量为1075. 31 m3/d。并通过modflow软件模拟开发条件进行评价,提出了月开采量的合理化建议:即每年12月~次年3月开采量为1450 m3/d,4月~6月开采量为450 m3/d,7月~11月开采量为100 m3/d。 相似文献
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太原西山煤田赤峪勘查区地层总体为向南南东缓倾的单斜,在此基础上发育有轴向北东的不对称向斜(东社向斜),局部发育短轴背、向斜和一系列与主体向斜轴向大致平行的正断层,并向南西收敛。区内主要含煤地层为石炭系太原组和二叠系山西组,主要可采煤层为2、3、4、8+9号煤层。根据煤岩煤质分析结果,2号煤层为低中灰一中灰、特低硫—低硫煤,3号和4号煤层为低中灰一中灰分、低硫一中硫分煤,8号和8+9号煤层属低中灰、中高硫煤,9号煤层属中灰、中硫煤。总体来看赤峪地区可采煤层为低灰-中高灰,特低硫-中高硫、发热量较高、强一特强粘结性的优质焦煤。全区煤层均为发热量较高、强粘结性的焦煤。 相似文献
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在阐述深州地热田地热地质条件和开发利用情况的基础上,运用汉图什群井公式分别评价了深州地热田明化镇组和馆陶组的开采地热资源。经评价,设计降深为100 m和设计年限为20年时,明化镇组的可开采资源量为14.78亿m3,折合热量2.82×1015kJ;馆陶组的可开采资源量为9.01亿m3,折合热量2.46×1015kJ。设计降深为300 m和设计年限为20年时,明化镇组的可开采资源量为44.68亿方,折合热量8.51×1015kJ;馆陶组的可开采资源量为23.58亿方,折合热量6.42×1015kJ。 相似文献
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主要介绍了地浸采铀的含义及其发展历史,并对地浸矿床的条件进行详细分析,提出地浸矿床评价的三项原则。 相似文献
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文章介绍了饮用天然矿泉水的基本特征、与人体健康的关系、矿泉水类型、矿泉水勘查评价与开发利用的程序及当前矿泉水开发利用中应注意的问题。 相似文献
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笔者通过对西宁地热田已有钻探资料和区域地热地质资料,结合近几年的勘查项目研究成果,分析了西宁地热田的埋藏条件、补径排条件、地温场及水文地球化学的特征,阐述了西宁地热田主要以大地热流为热源—低热导率岩层聚热—深循环逐渐加热受迫对流机制—构成控水控热,具有以盆地传导型面状热储为主,兼有断裂对流型带状热储特征.同时,采用热储法对西宁地热田地热资源量进行了评价,该地热田内热储中储存的热量9.343×1014kJ,利用平均布井法计算出该地热田每年开采热量为1.12×1012kJ,折合标准煤3.78×104t,按地热田规模分级为中型低温地热田.初步摸清了西宁地热田分布规律以及资源量,为西宁地热田地热资源合理开发利用提供了重要依据. 相似文献
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广东省中山市虎池围地热田地热热储层主要由燕山期花岗岩风化裂隙带及断裂破碎带组成,属带状热储,其上部覆盖着良好的盖层,地热流体以热水的形式赋存于热储层(带)中并自下而上运移,受断裂构造控制,地热流体温度一般40℃~60℃,最高水温达102℃,并有大量热雾冒出,地热田规模较小,地面有温、热泉出露。本文以抽水试验为基础,分别采用单井抽水试验法和钻孔自流量统计法,对虎池围地热田地热资源储量进行计算评价,结果可知:利用单井抽水试验法计算得出的地热田可开采储量为2 558 m3/d,达到了地热田D级储量的勘查要求,可作为本地热田的开发规划依据,而钻孔自流量统计法计算的可开采量为1 520 m3/d,其地质可靠程度更高,可作为地热田的C级储量。评价结果为进一步开发虎池围地热田提供了科学依据。 相似文献
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永和井田地处沁水煤田腹地,面积36.21平方公里。并田内稳定可采煤层共有三层,即3号、9号和15号煤层。区内各煤层物理性质基本相同,表现为黑色或灰黑色,条痕为深黑色,玻璃—强玻璃光泽。硬度一般为3—4,有一定的韧性,内生裂隙不太发育,参差状及贝壳状断口。以半亮—光亮型煤为主,局部可见半暗型,宏观煤岩组分以亮煤为主,少量的暗煤或镜煤。3号煤以低灰为主,少量中灰,特低硫,低磷为主、中磷次之,高固定碳,高热值的无烟煤,具有浮煤回收率良好等特性。9号、15号煤为低—中灰,中硫为主,少量富硫,特低磷的无烟煤。3号煤层可用作气化用煤和合成氨用煤,经洗选后也可用作高炉喷吹用煤。15号煤层主要作动力用煤。 相似文献
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本文探讨了定量评价地质科技进步的方法,在一般评价模型基础上修正的增长速度方程模型,利用该模型评价了科技进步对矿产地质工作的贡献,提出了有关结论和建议。 相似文献
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中国锰矿地质特征与勘查评价 总被引:1,自引:0,他引:1
冶金地质部门为了保障国家冶金工业的可持续发展,坚持把锰矿作为重要的勘查对象。冶金地质科技人员对扬子地台周边锰矿成矿规律进行了开拓性研究,并对锰矿资源前景进行了科学评价,取得突破性进展。锰矿科研与勘查的密切结合,尤其在新一轮国土资源大调查、国家科技支撑项目中,取得重大进展。文章最后对我国锰矿科研及勘查工作,提出了若干建议。 相似文献
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为深入分析林甸地热田的形成模式, 准确评价地热流体资源量, 采用地质调查、地球物理勘查、地热钻探、地球物理测井、水位监测等地质勘查方法, 对地热田的成因机制与资源量进行了综合研究。结果表明, 林甸地热田的热源主要为幔源热、基底花岗岩放射性元素衰变产热及深大断裂摩擦生热。地热田热储以各类砂岩为主, 中生代白垩系泉头组三四段、青山口组和姚家组为热储主要发育层位。主要热储埋藏深度为940~2062 m, 热储层累计厚度为150~240 m。林甸断裂、林甸东断裂、黑鱼泡凹陷西部边界断层3条深大断裂为深部热量向上部地层中传导的良好通道。同时, 白垩系热储层之上沉积了嫩江组、四方台组、明水组巨厚泥性岩层, 为良好的隔热盖层。经计算, 林甸地热田的地热能储量为6.95×1019 J, 地热流体储存量为9.78×1010 m3, 地热流体可开采量为9.84×107 m3/a, 产能为694.13 MW, 属大型地热田。经水位监测, 2017年林甸镇地热资源开采量达到最大值, 水位到最低点, 超出了最大允许开采量, 应进行回灌。通过对林甸地热田的成因分析、资源评价及动态监测, 为今后地热田的勘查、开发利用规划、采矿权设置等提供了技术支撑。 相似文献
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利用信息量法处理简易水文地质资料,提高了简易水文地质资料的使用价值,为利用简易水文地质资料作定量评价提供了一个新途径。 相似文献