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1.
测井曲线判识构造软煤技术预测煤与瓦斯突出   总被引:1,自引:0,他引:1  
基于构造软煤与硬煤的物性差异,分析构造软煤分层在测井曲线上的响应特征;根据煤层段测井曲线的形态特征,将揭露区钻孔测井曲线初步判识的结果同钻孔邻近巷道煤壁观测的结果进行对比、验证,形成了一套测井曲线判识构造软煤技术。利用该技术获取了研究区的构造软煤资料,对研究区的煤与瓦斯突出危险性区域进行了预测。  相似文献   
2.
3.
霍林河煤盆地晚中生代沉积构造史和聚煤特征   总被引:4,自引:0,他引:4  
霍林河煤盆地位于内蒙古自治区,自然区划属大兴安岭南段现山系的脊部地区。这个盆地是大兴安岭及其西坡聚煤盆地群的一个典型代表,盆地内晚侏罗世—早白垩世含煤岩系分布面积约550平方公里,其中含煤面积占80%以上,煤层累计厚度数十至百米以上,为我国正在建设中的一个大型煤炭基地。近十余年来吉林煤田地质公司472队等施工钻孔1000余个,对煤盆地进行了全面地控制。由于有这样有利的研究条件,472队  相似文献   
4.
煤层气原地资源量和技术可采资源量的计算结果,可为国家制定煤层气开发战略提供决策依据,也可为煤层气开发的相关部门或单位提供参考依据,对推动我国煤层气产业发展具有重要意义。通过对我国褐煤分布区的煤层气资源量的计算,弥补了我国长期缺少褐煤煤层气资源量的缺陷,使我国煤层气资源量数据更加完整,我国陆上煤层埋深2 000 m以浅的煤层气原地资源量为32.86×1012m3,其中,褐煤主要分布区为1.40×1012m3,非褐煤地区为31.46×1012m3。利用已建立的煤层气技术可采资源量评价方法体系,并基于目前的开发技术,对我国煤层气技术可采资源量进行计算,结果为13.90×1012m3,占原地资源量的42%。  相似文献   
5.
6.
煤的吸附能力与其煤化程度和煤岩组成间的关系   总被引:22,自引:0,他引:22  
通过容量法等温高压吸附试验,对不同时代和矿区共65个煤样的吸附能力进行了研究,并由此获得了煤吸附能力与其煤化程度和煤岩组成间的某些关系。  相似文献   
7.
8.
废弃矿井煤层气资源量计算范围研究   总被引:7,自引:1,他引:6  
三带理论及煤层气的解吸/吸附理论,结合残余瓦斯压力理论及国内外的相关经验数据,从理论上对废弃矿井煤层气资源量的计算范围的确定进行了探讨。提出了确定废弃矿井煤层气资源量的计算范围的几种方法。  相似文献   
9.
废弃矿井煤层气储层描述   总被引:2,自引:0,他引:2  
综合研究和展示了废弃矿井煤层气储层特征及其空间分布规律和运移机理。参考煤层气储层描述技术,研究了废弃矿井煤层气储层描述技术,提出了废弃矿井煤层气储层描述的内容。  相似文献   
10.
基于ADO技术的煤层气开发项目经济评价系统   总被引:1,自引:1,他引:0  
介绍了ADO技术的工作原理及其对象模型,并以煤层气开发项目经济评价系统为实例,阐述了ADO技术在系统开发中的应用。该系统在数据的访问速度、数据交换、系统开放性能及网络支持等方面具有明显优势,大大提高了系统性能。   相似文献   
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