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美国中部伊利诺伊煤田(跨伊利诺伊、印第安纳、肯塔基等三个州)的含煤地层为上石炭统宾夕法尼亚系。美国印第安纳地质研究所2006年编制的印第安纳州基岩综合地层柱状图建立了宾夕法尼亚系含煤地层的岩相层序,现将此岩相层序介绍到国内,对我们了解美国晚古生代煤田地质及阅读国外文献资料颇有帮助。 相似文献
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徐庄滑动构造是河南省荥巩煤田主要构造之一,对区内二1煤层的赋存特征影响较大。经对大量计河井田勘查资料分析,发现滑动构造破碎带厚度与其下伏二1煤层厚度相关程度较高,表现为两者在中、浅部厚度变化大,并沿倾向呈薄、厚相间的条带状展布,大致在二1煤层-300m水平附近,滑动构造破碎带厚度变薄尖灭,煤层厚度亦相应变小且趋于稳定。通过对钻孔数据的回归分析,认为二1煤层厚度与其上滑动构造破碎带厚度呈正相关关系,这一结论对后期矿山开发中工作面的布置及做好安全防范措施有指导意义。 相似文献
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借鉴油气藏数值模拟理论、技术和方法,对单一松软煤层的瓦斯抽采工艺进行了研究分析。根据单一松软煤层特点,提出了单一松软煤层的几何模型技术——单直径球型孔隙模型,在此基础上建立了煤层瓦斯抽采的地质和数理模型,并根据网格差分方法推导出数值解。以实际生产数据对新模型及其数值解进行验证,结果表明该模型可以用于指导单一松软煤层瓦斯抽采工艺的确定。 相似文献
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新疆沙尔湖煤田煤层特征及对比 总被引:1,自引:0,他引:1
沙尔湖煤田含煤地层为中侏罗统西山窑组,根据岩性特征、含煤性以及其组合特征,将西山窑组分为上、中、下三段,可采煤层均分布在中段,煤层层数多,厚度变化较大,可采煤层6~27层,可采煤层总厚114.35~139.90m,根据各煤层之间的沉积间距及其与上、下岩层的旋回韵律,又将其划分为Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ煤组。以大量地质资料为基础,总结了主要含煤层段的岩相组合特点,揭示了各煤层间的差异及组合特征,利用有效的对比方法,特别是数字测井在煤层对比中的应用,对可采煤层进行系统对比分析,对煤层对比的可靠性进行评价,保证了层位对比的正确可靠,并解决了勘查工作中终孔层位难以确定的问题,为正确划分煤系地层、准确估算煤炭资源量提供了可靠依据。 相似文献
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刘家田井田含煤地层龙潭组为海陆交互相沉积,含煤23~33层,可采煤层11层。含煤地层分上、中、下三段,上、中段视电阻率、自然伽马及伽马伽马曲线除了在煤层上呈异常反映外,其余地层测井曲线特征不明显;12、17号煤层视电阻率和伽马伽马曲线呈高幅值箱状反映,自然伽马曲线呈低幅值反映;视电阻率曲线在17号至24号煤层之间存在厚层高异常反映。下段自然伽马曲线有4~7处高幅值异常反映特征。在上、中、下段测井曲线特征对比基础上,利用标志层、煤组特征等对比法进行了煤层对比,大大提高了对比的可靠性。 相似文献
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地质导向技术能有效提高煤层气水平井施工成功率和煤层钻遇率,但由于其具有导向参数多、工艺要求高、易受地质因素影响等特点,使其在实际应用中还存在诸多难点。以柳林区块内某多分支水平井为例,针对该井现场地质导向作业面临的资料缺乏、参数受欠平衡钻进干扰、煤层结构复杂等难点,建立合适的地质导向模型,优选合理的导向参数和导向系统,对地质导向技术在实际应用中的工艺与流程进行了系统论述。实践表明,地质导向技术在该井的应用效果良好:煤层钻遇率达到了93.1%;截至目前,该井的产气量达8600m3/d,且还在进一步提升。 相似文献
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This paper reviews various coal seam gas (CSG) models that have been developed for the Sydney Basin, and provides an alternative interpretation for gas composition layering and deep-seated CO2 origins. Open file CSG wells, supplemented by mine-scale information, were used to examine trends in gas content and composition at locations from the margin to the centre of the basin. Regionally available hydrochemistry data and interpretations of hydrodynamics were incorporated with conventional petroleum well data on porosity and permeability. The synthesised gas and groundwater model presented in this paper suggests that meteoric water flow under hydrostatic pressure transports methanogenic consortia into the subsurface and that water chemistry evolves during migration from calcium-rich freshwaters in inland recharge areas towards sodium-rich brackish water down-gradient and with depth. Groundwater chemistry changes result in the dissolution and precipitation of minerals as well as affecting the behaviour of dissolved gases such as CO2. Mixing of carbonate-rich waters with waters of significantly different chemistries at depth causes the liberation of CO2 gas from the solution that is adsorbed into the coal matrix in hydrodynamically closed terrains. In more open systems, excess CO2 in the groundwater (carried as bicarbonate) may lead to precipitation of calcite in the host strata. As a result, areas in the central and eastern parts of the basin do not host spatially extensive CO2 gas accumulations but experience more widespread calcite mineralisation, with gas compositions dominated by hydrocarbons, including wet gases. Basin boundary areas (commonly topographic and/or structural highs) in the northern, western and southern parts of the basin commonly contain CO2-rich gases at depth. This deep-seated CO2-rich gas is generally thought to derive from local to continental scale magmatic intrusions, but could also be the product of carbonate dissolution or acetate fermentation. 相似文献