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在前人研究成果的基础上,整合了新近获取的地温数据,基于下扬子区66口钻井的试油温度数据及岩石热物性参数资料,分析了该区现今地温梯度、大地热流及1 000 ~5 000 m埋深处的地层温度的分布特征.研究表明:该区大部分的现今地温梯度为18 ~ 25℃/km,其中,苏北盆地地温梯度较高(平均为30℃/km);全区现今大地热流为48~80 mW/m2,平均为60 mW/m2,与全球大陆区平均热流相当.深部地层温度估算指出,该区北部4 000 m埋深处的温度已达150℃,区内主要古生界海相烃源岩层系目前为高-过成熟的生气阶段,具有适宜页岩气保存的温度条件. 相似文献
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本文通过对氧气在啤酒生产过程中的作用,影响和危害的分析,对啤酒生产过程的设备工艺进行改造调整,以及对回收的CO2在酿造,过滤和包装等过程的全用,降低成品啤酒中含氨量,减少啤酒的氧化味,提高产品的质量。 相似文献
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探析热电制冷 总被引:2,自引:0,他引:2
刘绍文 《制冷与空调(四川)》2003,(3):15-17
本文指出热电制冷是2l世纪极有发展前景的制冷新技术,但目前发展水平还不够高。由于制冷系数低、性能价格比较低及对电源要求较高等因素,目前发展受到了制约。新材料、新工艺、新技术及新电源的突破发展,是热电制冷进入一般工业和家庭生活的前提。 相似文献
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济阳坳陷及鲁西隆起区中、新生代伸展与断裂活动特征 总被引:3,自引:0,他引:3
济阳坳陷与鲁西隆起具有相同类型的结晶基底.选取这两个地区近年来3条有代表性的大跨度深层反射地震剖面,重建盆地沉积岩层埋藏史,通过反复拟合盆地内部构造形态,定量计算各主要构造演化阶段的构造运动学参数,详细解析了基底伸展变形过程.结果表明济阳坳陷与鲁西隆起区基底伸展及断裂活动在时空上很不均衡,两个地区古近纪伸展变形强度均显著大于中生代;古近纪济阳坳陷南北向地壳伸展率和伸展速率均为东西向的两倍以上. 相似文献
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墨西哥湾South Timbalier 295区块浊积岩储层的4D地震监测 总被引:2,自引:0,他引:2
South Timbalier 区块295油区二次地震测量的振幅有着很大差异,它与各个储层的油气产量有关.K8砂体(溶解气驱储层)表现为与气逸相关的振幅增加;而K40砂体(水驱油储层)的振幅随着水饱和度的增加而减小.本文提出了一种在对二次测量各自进行处理后(叠后)优化二者之间相关性的方法,该方法包括重建面元,互相关,通带滤波和互均衡等.我们开发了一种表征两次地震测量间相关性的统计方法,利用这种统计分析可把记录岩石流体特性变化引起的振幅差异与地震数据错误相关导致的振幅差异区分开来.时延地震分析提供了一种对油气生产过程成像的重要方法,它可用于提高储层描述能力和指导开采决策. 相似文献
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中国环青藏高原新生代巨型盆山体系构造特征与含油气前景 总被引:1,自引:0,他引:1
受印度-欧亚大陆碰撞及其持续的汇聚作用影响,中国中西部地区新生代构造最为显著的特征表现为环青藏高原的巨型盆山体系及盆、山结合部位的前陆盆地(及前陆冲断带)。结合大量的地质、地球物理资料,首先提出了环青藏高原巨型盆山体系的概念,描述了其分布特征,探讨了该体系的深部构造特征和成因动力学机制。重点研究了该体系内前陆盆地的构造特征,认为该体系内前陆盆地是喜山期再生前陆盆地(及冲断带)与海西晚期-印支期周缘、弧后前陆盆地组成的叠合式前陆盆地,其原型盆地包括海西-印支期周缘前陆盆地(如塔里木盆地北部、川西、鄂尔多斯盆地西缘等)、海西-印支期弧后前陆盆地(如塔里木盆地南部等)、喜山期再生前陆盆地(如库车、塔西南、准南等)。上述两期、三种原型盆地,在喜山期冲断隆升活动作用下,形成四类叠合式前陆盆地:叠加型、新生型、改造型和早衰型。中国环青藏高原巨型盆山体系内广泛发育多个前陆冲断带,构造变形极为复杂,主要构造样式有断层相关褶皱组合、盐相关褶皱、走滑-冲断构造组合等。最后分析了该体系内前陆盆地(及前陆冲断带)的油气地质条件,认为该区油气地质条件优越、油气资源丰富,是今后中国油气勘探的重要领域。 相似文献
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综采快速回撤技术研究 总被引:2,自引:1,他引:1
预掘收尾空间,采用锚杆、锚索、钢带、铁丝网联合支护顶板,使综采工作面安全快速回撤,节省时间,解决了接续紧张的困难,减少了人工和材料上的消耗,达到了节支降成的目的。 相似文献
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利用海洋地震数据估算游离气和天然气水合物的储量 总被引:1,自引:0,他引:1
南卡罗纳的BlakeRidge海的海洋地震数据和测井资料表明,含天然气水合物的沉积物覆盖于含游离气的沉积层之上导臻了明显的海底地震模拟反射体(BSRs)。本文将一个理论上的岩石-物理模型应用到该区实际的2D地震数据中来计算游离气和天然气水合物的饱和度。把高孔隙度的海洋沉积物模拟成一个粒状体系。在该体系中、弹性波速与下列 因素有关:孔隙、有效压力、矿物、孔隙充填物的弹性特征以及孔隙中的水、气和天然气水合物的饱和度等。为了将理论模型应用到实际的地震资料中去,首先要利用叠加速度分析获得了层速度;其次,除了孔隙度水、气和天然气水合物的饱和度以外的输入参数应由地质资料获得。为了利用层间速度估算孔隙度和饱和度,要先假设整个沉积物不含游离气或天然气水合物,再利用岩石物理模型直接由层速度得到孔隙度。这样得到的孔隙度剖面图在含有游离气或天然气水合物的地方存在异常(和在不含气或气水合物的沉积中获得的典型的孔隙度剖面相对比)。在含水合物的区域孔隙度估计不足,而在含游离气的区域孔隙 度估计高,通过从有异常的孔隙度剖面中减去无气或水合物的典型孔隙度计算出剩余孔度。然后在模型中引入气或天然气水合物的饱和度来消除异常。于是,得到了想要的2D饱和度图。这样获得的气-水合物饱和度的最大值在13%-18%之间(与所用模型的版本有关),与在远离测线的BlakeRidge钻中得到的值基本吻合,约为12%,游离气饱和度在1%-2%之间变化,因为饱和度的估算输入的速度值极为敏感,所以精确的速度值是评价储层特征的关键。 相似文献