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盐化测井在煤矿水资源调查及防治水中的应用
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作者 刘子松 《煤炭与化工》 CAS 2021年第10期46-49,共4页
煤矿在开采过程中,经常出现透水或淹矿事故,给煤矿生产和矿工人身安全带来重大安全隐患。为了解决这一难题,国有各大煤矿积极采取措施,进行水资源调查及灾害评估。在矿区水文地质勘探过程中,水文盐化测井以精确的测量效果,成为水文测井... 煤矿在开采过程中,经常出现透水或淹矿事故,给煤矿生产和矿工人身安全带来重大安全隐患。为了解决这一难题,国有各大煤矿积极采取措施,进行水资源调查及灾害评估。在矿区水文地质勘探过程中,水文盐化测井以精确的测量效果,成为水文测井的必测参数,为矿区水资源调查提供重要依据,为煤矿水害治理提供了可靠水文地质资料。 展开更多
关键词 盐化测井 井液电阻率 水位差 横向扩散 纵向补给 防治水 水害治理
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利用盐化测井定性解释含水层
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作者 张林生 《煤》 2008年第7期56-57,共2页
盐化测井常用的两种方法是扩散法和提捞法,利用这两种方法可以有效地来划分地层含水层,可以辅助抽水试验与流量测井,并探讨了盐化测井在解释上与测井曲线的联系,增加了定性解释的可靠性。
关键词 盐化测井 含水层 扩散法 提捞法
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盐化测井在确定含水层及相互补给关系中的应用
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作者 赵有良 《科技信息》 2012年第22期398-398,共1页
采用人工盐化井液,造成井液和地下水之间的电阻率差异,测量井液电阻率值随时间变化情况,了解地下水的运动状况,划分钻孔内含水层的位置及多层含水层之间的水力联系,获得较丰富的含水层水文地质信息。
关键词 盐化测井 井液电阻率 含水层 水力联系
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盐化扩散测井在鹤岗煤矿区水文地质补勘中的应用与分析
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作者 武学维 邵长东 侯焱 《内蒙古煤炭经济》 2017年第16期153-155,共3页
通过鹤岗煤矿区水文地质补勘中盐化扩散测井的实际应用,对划分钻孔含水层,确定其深度、厚度,分析各含水层盐化扩散测井曲线形态特征及其水力关系,研究勘查区域水文地质条件均取得较好的效果。指出盐化扩散测井的关键技术是洗井要干净彻... 通过鹤岗煤矿区水文地质补勘中盐化扩散测井的实际应用,对划分钻孔含水层,确定其深度、厚度,分析各含水层盐化扩散测井曲线形态特征及其水力关系,研究勘查区域水文地质条件均取得较好的效果。指出盐化扩散测井的关键技术是洗井要干净彻底,盐化量适当,时间间隔合理。 展开更多
关键词 水文地质 含水层 涌水量 扩散测井 井液电阻率 测井曲线.
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人工井液电阻率测井测量时间确定方法 被引量:8
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作者 王海军 马良 《煤田地质与勘探》 CAS CSCD 北大核心 2019年第2期189-194,共6页
测量时间是人工井液电阻率测井的关键参数,长期依靠施工经验来确定,尚缺少该参数的计算模型和计算方法。为解决这一问题,从影响测量时间的地层富水性、渗透率、地层水的视电阻率、示踪剂溶解速度等多种因素入手,应用质量衡算定律建立测... 测量时间是人工井液电阻率测井的关键参数,长期依靠施工经验来确定,尚缺少该参数的计算模型和计算方法。为解决这一问题,从影响测量时间的地层富水性、渗透率、地层水的视电阻率、示踪剂溶解速度等多种因素入手,应用质量衡算定律建立测井最佳测量时间计算模型,推导出最佳测量时间计算公式,并通过现场钻孔对比实验验证。结果表明,模型建立的最佳测量时间计算公式可以为盐化测井测量时间的选取提供可靠的依据,可为人工井液电阻率测井获取含(隔)水层水文地质参数提供技术支持,更好地指导现场水文测井工作。 展开更多
关键词 质量衡算定律 影响因素 最佳测量时间 盐化测井 人工井液电阻率测井
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数字测井技术分析确定盘龙矿区奥陶系灰岩含水层
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作者 郭晓红 《科技信息》 2013年第15期416-417,共2页
合理选用数字测井的方法和参数,利用数字测井资料,结合勘探及抽水试验,综合分析阐述了韩城盘龙矿区峰峰组与马家沟组地层含水层位及富水性。测井、勘探及水文试验工作配合使用,能够相互验证,对区域地质水文作出准确、科学、合理的解释,... 合理选用数字测井的方法和参数,利用数字测井资料,结合勘探及抽水试验,综合分析阐述了韩城盘龙矿区峰峰组与马家沟组地层含水层位及富水性。测井、勘探及水文试验工作配合使用,能够相互验证,对区域地质水文作出准确、科学、合理的解释,极大地提高水文地质调查的效率。 展开更多
关键词 奥陶系岩溶裂隙水 盐化测井 井液电阻率 岩层解释原则 峰峰组相对隔水层
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利用高密度电法仪探测地下水流速流向 被引量:6
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作者 谷现平 聂新恕 +1 位作者 周江 王建民 《中国煤炭地质》 2010年第B08期83-85,共3页
在河北省蔚县某井田,使用高密度电法仪对地下水进行充电法流速及流向探测。首先通过盐化测井确定含水层深度,以此确定供电电极A的井身位置为25.14m,然后以井孔为中心,以45°等方位间隔布置测线,分别测量盐化前后的电位值,最后根据... 在河北省蔚县某井田,使用高密度电法仪对地下水进行充电法流速及流向探测。首先通过盐化测井确定含水层深度,以此确定供电电极A的井身位置为25.14m,然后以井孔为中心,以45°等方位间隔布置测线,分别测量盐化前后的电位值,最后根据观测到的地下水盐晕变化情况,运用等电位线图和公式计算,得出该地下水的运移情况:该研究区地下水流向约是157°,流速约0.143m/h。 展开更多
关键词 高密度电法仪 充电法 盐化测井 地下水流向 流速
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