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501.
通过对宁阳煤田茅庄井田煤系地层综合分析,揭示了茅庄井田的煤层岩性特征和沉积环境。研究结果表明:该井田主要含煤地层为早二叠世山西组和晚石炭世—早二叠世太原组,总厚度约220 m。可采或局部可采者4层,即3上煤层,3下煤层,16煤层、17煤层,平均总厚度为9.52 m。本井田内3上煤层、3下煤层为主采煤层。含煤地层为石炭—二叠纪月门沟群,其中山西组是该区最重要的含煤地层。沉积环境为从海相沉积为主到以陆相沉积为主的转变过渡时期,岩石地层反映了典型的海陆交互相的沉积特征;在海陆交互期海退三角洲平原上供应了大量的泥炭沼泽,为茅庄井田煤层提供了物质基础。其中太原组为典型的海陆交互相沉积,沉积相环境稳定,变化小,标志层及煤层层位清楚、稳定,煤层沉积层序规律性强,是区域地层对比的稳定层位。  相似文献   
502.
煤层裂隙系统及其对煤层气产出的影响   总被引:1,自引:0,他引:1  
对中国煤层的裂隙系统进行了系统分类;阐述了各类裂隙的主要成因并综合分析了煤层裂隙系统对储层渗透性和煤层气产出的影响。  相似文献   
503.
利用野外测量的露头资料,结合邻区钻测井数据,制作模拟地震合成记录,对穿过Garmsar区块Kuh—e—Gugird背斜的地震资料进行地震层位标定,从而建立地质与地震之间的纽带。通过反复实践,并将所得结果与邻区利用常规方法,即测井资料获得的合成记录标定的情况进行对比与验证,结果表明,二者能较好地吻合起来,该方法对缺少钻测井资料的新区地震资料解释具有较好的应用价值。  相似文献   
504.
赣东北双桥山群首次发现大量深水类型的波痕   总被引:3,自引:0,他引:3  
以往常常认为 ,波痕大量出现和富集是“浅水”沉积的标志 ,而近年来在赣东北的国土地质调查中 ,发现双桥山群自下而上产有多层位的、不同类型的大量波痕 ,这种波痕呈一边陡、一边缓的不对称。这种深水环境的流水波痕的形态与淡水流水波痕无根本的异同。关于在深水环境中发现大量流水波痕 ,继西秦岭报道外 (晋慧娟 ,李育兹 ,1995 ) ,是我国华南地区前震旦系地层的又一次的发现 ,表明深水环境的沉积作用也是十分活跃的 ,尚待人们进一步去认识。赣东北双桥山群自下而上各个组均产有大量流水波痕 ,它们的形态也比较多样 ,有直线形、弯曲形、菱形…  相似文献   
505.
通过对贵州威宁县黄泥坡峨眉山玄武岩铜矿产出地质特征、成矿地质背景、成矿规律的研究,发现主要赋矿地层为峨眉山玄武岩组第二、三段的多孔玄武岩,且成矿与构造关系密切。总结出岩性、围岩蚀变、矿物等找矿标志,为在该地区找玄武岩铜矿提供了依据。  相似文献   
506.
叙述了松辽盆地东缘早白垩世早期营城组之上的一个新的重要含煤层位。有植物化石30属60种,未发现原始被子植物化石。此含煤层位代表松辽盆地东缘一个重要成煤期,应建立一个新地层单位——大羊草沟组,其时代为早白垩世早期。  相似文献   
507.
《甘肃地质》2012,(1):F0002-F0002
特征:大夏巨龙是巨龙型类的一个基干分子,其独特的股骨构造指示出一种强烈外撇的走步姿态。同时,这种姿态也得到了保存于刘家峡恐龙国家地质公园同一层位的强烈外转的、宽间距的蜥脚类恐龙行迹的进一步佐证。  相似文献   
508.
煤粉问题是制约煤层气连续稳定排采的关键因素之一。以韩城煤层气区块为研究区,采用煤层气井现场监测、实验测试分析、物理模拟实验、现场工程应用相结合的方法,从煤粉产出的影响因素及成因、煤粉产出规律及管控措施方面,开展了煤粉产出机理及管控措施的系统研究。研究结果表明:影响煤粉产出的因素分为煤储层物性静态地质因素与煤层气开发动态工程因素两类。指出了不同煤体结构煤产出煤粉的倾向性及特征不同。碎粒煤和糜棱煤产出的煤粉体积分数高,产出煤粉量大。产出煤粉的成分以无机矿物和镜质组为主。在煤层气不同排采阶段,产出煤粉的体积分数和粒度特征具有明显的阶段性变化。在煤粉产出机理研究的基础上,结合煤层气井生产实践,从地质预防、储层改造、设备优选、生产预警、排采控制和工艺治理方面,提出了一套煤粉管控措施体系。应用于韩城区块煤层气井的煤粉管控,取得了良好效果。  相似文献   
509.
三维静校正在解释工作站上的实现   总被引:3,自引:0,他引:3  
在SUN工作站上利用CPS—3地质绘图系统具有的数据网格化、层位数据运算的功能,对煤田三维地震资料进行野外一次静校正。对淮北某区的野外静校资料进行了有益的尝试,结果表明该方法可为煤田三维地震资料的处理提供极大的方便  相似文献   
510.
层状土壤中砂层层位对潜水蒸发的影响   总被引:7,自引:2,他引:7  
通过室内一维土柱实验,研究了夹砂层土体构型中砂层层位对潜水蒸发的影响,分析了其影响机理,进一步讨论了砂层位置和水分蒸发的定量关系。结果表明,砂层对于水分的蒸发既有促进也有抑制作用,在地下水埋深为50cm时,5cm厚的底砂层可使水分的蒸发强度增加10%-20%;砂层距水位的距离大于5cm时,砂层可抑制水分的蒸发,且当距离增加到35cm左右,其抑制率可达70%-80%;当砂层距水位的距离继续增大时,水分的蒸发强度基本保持不变。这主要是由砂层自身的导水率变化以及砂层与同剖面中其它土质导水率的相对大小发生变化而引起。累积蒸发量与砂层层位以及蒸发历时之间定量关系的建立为预测砂层对潜水蒸发的影响以及估算特定历时蒸发损失量最小的砂层层位提供了依据。  相似文献   
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