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81.
我国开发煤制醇醚能源综述   总被引:1,自引:0,他引:1  
我国能源的发展方向应在坚持可持续发展战略前提下,走以煤炭为主,其他资源为辅的能源结构之路。基于我国煤炭资源丰富,为确保能源安全供应,积极利用煤炭资源转化为汽车燃料——甲醇、二甲醚(每3.5t煤可生产2t甲醇),提高煤炭企业的效益。大范围推广添加一定比例甲醇的汽油或完全使用甲醇代替车用燃料,改变中国的汽车能源结构乃解决本世纪中国能源问题的重要途径。目前,我国的醇、醚燃料已研究成熟,正大力开发,推广应用。  相似文献   
82.
依据1985~2002年锦州农业气象试验站土壤湿度资料及土壤水分特性值,分析了锦州耕地土壤水分的年季变化及垂直(剖面)分布,并结合定性分析结果,得出了土壤水分随时间和深度的变化特征,为农业生产服务提供科学依据。  相似文献   
83.
利用常规观测资料和NCEP再分析资料对2011年6月18日常州大暴雨过程从中尺度分析,物理量场诊断和雷达回波等进行了成因分析,结果表明:(1)中低层切变线、梅雨锋是本次暴雨过程产生的重要影响系统。(2)地面中尺度辐合线是造成常州、金坛出现强降水的主要原因之一,而中尺度辐合线和中尺度气旋的共同作用则是溧阳出现强降水的重要因素。(3)此次暴雨过程中,常州地区位于高能区,层结不稳定。强降水发生时,水汽明显加强,边界层的抬升运动也明显增强,存在较强的垂直上升运动。(4)西南急流为本地输送充沛的水汽和大量的不稳定能量,东北急流提供冷空气,促使冷暖气流强烈交汇,从而导致了暴雨的发生。(5)中γ尺度和中β尺度系统长时间维持,有利于连续强降水的产生。  相似文献   
84.
龙岩地质公园位于福建西部地区。在地球演化过程中,地质公园记录了华南中生代从印支期陆内造山构造体系向古太平洋板块俯冲构造体系的转换过程,是研究中国东南部中生代大地构造演化的关键地区。文章分析了拟建龙岩世界地质公园的地质遗迹、自然资源和人文资源的类型,通过对比,认为它们具有独特性和重要的地质学、美学、教育学及旅游学价值。按照联合国教科文组织世界地质公园的标准和要求,指出了申报龙岩世界地质公园还存在的差距,并提出了相应的改进建议。通过全面分析研究,文章认为申报和创建龙岩联合国教科文组织世界地质公园是可行的。  相似文献   
85.

页岩气在储层中主要以游离气和吸附气的形式存在, 其含气量主要通过现场解吸和测井方法计算.由于页岩储层十分致密, 并且常伴有微裂缝发育, 这就造成了页岩储层的储集空间从纳米级孔隙到微米-毫米级的微裂缝并存的特殊情况.针对微孔和介孔段(50 nm以内)的等温吸附方法, 以及针对宏孔(50 nm以上)的高压压汞方法在表征页岩孔隙结构上都存在着局限性.而核磁(NMR)T2分布本身虽然能够表征孔径分布, 但是需要精确刻度横向弛豫时间与孔径的关系.本文在现有方法的基础上, 结合上述方法的优势, 采用拼接的方式表征页岩整体孔径分布, 并将核磁T2分布刻度为孔径分布.基于横向弛豫时间和孔径的关系, 结合T2-I转换模型, 采用动态参数计算页岩储层含水饱和度和含气量, 这为页岩储层含气量评价提供了新的可靠的方法.

  相似文献   
86.
根据50a气象统计资料和40a农业产量数据 ,归纳出锦州地区干旱类型和发生机率 ,分析干旱特点及对农业生产的影响 ,提出抗旱对策  相似文献   
87.
论述了TCP/IP Tunnel技术的实现原理,研究了TCP/IP Tunnel所依靠的IP协议与UDP协议,以及IP层(网际层)的部分协议,传输层的协议。并讨论了Netware TCP/IP Tunnel技术。  相似文献   
88.
阐述合成地震记录的制作原理,利用测井数据计算出反射系数。根据地震波传播机制,通过三维地震数据统计得到子波,由此计算出原始合成记录。再根据过井剖面建立褶积模型,对子波进行整形,得到一个随时间变化的地震子波,最终得到与地震数据的波组特征相吻合的合成地震记录。为精细储层描述打下了坚实的基础。  相似文献   
89.
长岭地区火山岩储层流体性质测井预测   总被引:3,自引:2,他引:3       下载免费PDF全文
火山岩储层非均质性强,其岩石的矿物成分复杂,裂缝、溶蚀孔的类型、组合分布有极强的各向异性,这给火山岩储层流体性质预测造成很大困难.本文通过运用偶极横波资料和三重孔隙解释模型对长岭地区火山岩储层流体性质进行了预测,并取得了较好的效果.说明可以应用这些方法对火山岩储层流体性质进行预测.  相似文献   
90.
在松辽盆地深层发现了含气火成岩储层。由于火成岩矿物组成复杂和含量的变化,使得选择用于测井评价的解释参数很困难。基于IUGS提出的QAPF分类方案,本文提出了采用遗传算法,利用测井数据确定火成岩矿物含量的方法。根据QAPF分类方案,将火成岩中的矿物分为五类:Q-石英;A-碱性长石;P-斜长石和方柱石;F-副长石(研究区未出现);M-铁镁矿物。本文提出用包括孔隙度在内的QAPM模型对储层进行分析。建立密度、视中子孔隙度、声波时差、自然伽玛和体积光电吸收截面指数的测井响应方程,各矿物参数从斯伦贝谢的矿物参数手册中得到。用遗传算法计算骨架中四种矿物的体积,根据四种矿物的体积含量,依据QAPF分类对火成岩命名。基于解释参数计算的孔隙度可与岩心分析的孔隙度相比,本文给出的火成岩命名与岩心化学分析的命名相一致。  相似文献   
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