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41.
N. S. Krishnamurthy V. Ananda Rao Dewashish Kumar K. K. K. Singh Shakeel Ahmed 《Journal of the Geological Society of India》2009,73(5):639-650
Exploration and exploitation of coal seams is one of the major resources for the energy sector in any country but at the same
time water filled voids/water logged areas in the old workings of these seams are very critical problems for the coal mining
industry. In such situations, disasters like inundation, landslides, collapsing of the old seams may occur. In this regard,
it is necessary to find out the water saturated/water filled voids and zones in the mining areas. Since no established technique
is available to find such zones, an experimental study using Electrical Resistivity Imaging (ERI) has been carried out in
one of the coal mining areas near Dhanbad, to find out the feasibility of finding the barrier thickness and the water logged
area in underground coal mines. The area under study forms part of Jharia coalfield in Dhanbad district, Jharkhand state.
The coal bearing rocks of Barakar Formation of Lower Permian age (Gondwana period) occur in the area under a thin cover (10
m to15 m) of soil and or alluvium. Coal bearing Barakar Formations consist mainly of sandstone of varying grain size, intercalation
of shale and sandstone, grey and carbonaceous-shale and coal seams.
Since the water saturation reduces the resistivity of a formation to a large extent, water filled voids and old coal workings
are expected to have significant resistivity contrast with the surrounding host rock. Hence, ERI technique was applied in
such an environment as this technique uses high-density data acquisition both laterally and vertically by using multiple number
of electrodes. Along with ERI, mise-à-la-masse (also called charged body) technique was also employed at one of the promising
sites to find out the connectivity of water logged areas and also detection of these old workings from the surface measurements
was analyzed. The interpreted 2D resistivity sections have clearly indicated the water bearing zone(s) along the profile which
was well confirmed with the existing water level in the nearby borewells. On the other hand, this technique did not identify
the size of the coal pillar and gallery (air filled voids), which might be due to the small size of the voids (i.e. about
2 m × 2 m) below a depth of 15m and more but have indicated altogether as a high resistive zone ranging from 600–1000 Ohm-m. 相似文献
42.
43.
论同沉积、继承性控煤构造--禹州煤田虎头山断层 总被引:2,自引:0,他引:2
聚煤盆地内的同沉积断层,对煤系的厚度、岩相、含煤性等均具有明显的控制作用,而这种断层的聚煤期后继承活动,不仅使之成为地质自然边界,而且直接影响到矿区规划和煤炭生产。近期研究表明,禹州煤田虎头山断层是一个同沉积、继承性大型控煤构造,它在聚煤期就已活动,具聚煤期同沉积构造性质,主要证据有岩性、沉积厚度、聚煤作用、地层断距、断裂带近旁的不协调沉积现象以及趋势面分析结果等;聚煤期后该断层又发生了继承性活动,主要表现在基岩错断、地层缺失、对地貌及新生界沉积的控制和改造、断层旁侧次级构造发育、煤层露头遭受牵引、断裂破碎带特征等。虎头山断层这一重要特征的发现,对指导煤矿建井开采、深入探讨禹州煤田煤厚变化、地质构造乃至华北板块的构造演化,均具有重要的理论意义和实际价值。 相似文献
44.
45.
46.
扬子地台西北缘前陆逆冲带及煤田构造特征 总被引:2,自引:2,他引:0
扬子地台西北缘前陆逆冲带(即龙门山逆冲带)的形成和演化控制着扬子地台内部及其西北缘煤炭资源的聚积和赋存。它可分为根带、中带、锋带三部分。根带无煤聚积,工业煤炭资源赋存在中带,锋带的煤系埋藏过深。前陆逆冲带内的煤田构造变形是适应前陆逆冲挤压应力作用的结果,以发育有冲断叠瓦扇、双冲构造、平行褶皱、斜歪褶皱、飞来峰、逆冲岩席、断夹块等构造样式为特征。前陆逆冲带的形成是特提斯构造域长期演化、沿三条缝合带发生三次碰撞的结果。 相似文献
47.
灵武煤田煤中镜质组与丝质组的甾萜类化合物对比研究 总被引:1,自引:0,他引:1
本文对灵武煤田含煤岩系延安组煤岩显微组分的甾萜类化合物作了对比研究.结果表明,同一沉积环境中镜质组与丝质组的甾萜类化合物特征及不同沉积环境中同一显微组分(镜质组或丝质组)的甾萜类化合物特征有着规律性的变化. 相似文献
48.
利用断层两盘岩溶水化学特征判断其导隔水性对于我国华北型煤田水害防治具有十分重要的实践意义。以顾北矿F104断层两侧太原组岩溶地下水为研究对象,在分析断层两盘水文地质条件基础上,采用Piper三线图、离子组合比和主成分法,分析了主要组分来源及水-岩作用差异性,并采用PHREEQC软件对岩溶地下水进行反向水化学模拟。结果表明:南北区岩溶水均存在方解石和白云石的溶解和沉淀现象,南区阳离子交换吸附和脱硫酸作用程度强于北区,而北区黄铁矿氧化和岩盐溶解作用较南区明显,南北两区水化学环境及水-岩作用存在显著差异,进而推断F104断层具有较好的阻水性,且影响了其两侧的氧化-还原环境及温度差异,控制着地下水径流方向和水-岩作用程度。 相似文献
49.
新疆准噶尔盆地是中国油气、煤炭等能源矿产的重要储集场所。本次研究对搜集到的准噶尔盆地东缘五彩湾地区20个煤田钻孔资料进行二次开发利用,通过提取钻孔坐标、高程、地层分层厚度、颜色、测井曲线解译数据等重要信息,重新建立了钻孔数据集。数据集共包含20个钻孔资料的Excel数据库型数据,每个Excel数据库由“钻孔基本信息”、“测井解释岩性分层”、“地质编录柱状分层”、“综合柱状信息”、“钻孔岩性分层”、“地层名称及代号表”、“地层颜色”、“测井曲线配置”、“测井曲线数据”、“数据字典”等10个工作表组成。利用石文软件可读取数据集信息,绘制地层沉积三维立体图,该成果能够对准噶尔盆地东缘五彩湾地区砂体的空间展布、三维地质结构等提供更加直观的认识,对研究准噶尔盆地东缘五彩湾地区的沉积环境具有重要意义。 相似文献
50.
完善碳排放清单,是进行减排工作的基础,为了查明煤田火区对大气碳排放的贡献量,以煤氧复合作用学说为理论基础,从不同的研究思路出发,提出了烧失煤量法和排放通量法两种火区碳排放量计算模型。在明确模型中关键参数“释放因子”“排放系数α”“排放通量”“排放系数β”的具体含义的基础上,重点对各参数所对应的获取途径进行了研究论述:(1)释放因子通过在室内进行煤自燃模拟实验得出;(2)排放系数α通过煤岩吸附实验结合火区实地勘测得出;(3)排放通量通过对火区现场煤自燃气体排放及环境因素的实时监测得出;(4)排放系数β通过对遥感图像裂隙信息的提取得到。上述两种计算模型在我国乌达实验区进行了实际应用,并对其可实现性进行了检验。 相似文献