CN113806841A - 基于三维地质模型煤层底板岩溶水害防治钻孔设计方法 - Google Patents

基于三维地质模型煤层底板岩溶水害防治钻孔设计方法 Download PDF

Info

Publication number
CN113806841A
CN113806841A CN202111006061.5A CN202111006061A CN113806841A CN 113806841 A CN113806841 A CN 113806841A CN 202111006061 A CN202111006061 A CN 202111006061A CN 113806841 A CN113806841 A CN 113806841A
Authority
CN
China
Prior art keywords
water
drilling
thickness
coal seam
layer
Prior art date
Legal status (The legal status is an assumption and is not a legal conclusion. Google has not performed a legal analysis and makes no representation as to the accuracy of the status listed.)
Granted
Application number
CN202111006061.5A
Other languages
English (en)
Other versions
CN113806841B (zh
Inventor
孙贵
谢治刚
刘星
许光泉
张海涛
Current Assignee (The listed assignees may be inaccurate. Google has not performed a legal analysis and makes no representation or warranty as to the accuracy of the list.)
Exploration And Research Institute Of Anhui Coalfield Geology Bureau
Anhui University of Science and Technology
Original Assignee
Exploration And Research Institute Of Anhui Coalfield Geology Bureau
Anhui University of Science and Technology
Priority date (The priority date is an assumption and is not a legal conclusion. Google has not performed a legal analysis and makes no representation as to the accuracy of the date listed.)
Filing date
Publication date
Application filed by Exploration And Research Institute Of Anhui Coalfield Geology Bureau, Anhui University of Science and Technology filed Critical Exploration And Research Institute Of Anhui Coalfield Geology Bureau
Priority to CN202111006061.5A priority Critical patent/CN113806841B/zh
Publication of CN113806841A publication Critical patent/CN113806841A/zh
Application granted granted Critical
Publication of CN113806841B publication Critical patent/CN113806841B/zh
Active legal-status Critical Current
Anticipated expiration legal-status Critical

Links

Images

Classifications

    • GPHYSICS
    • G06COMPUTING; CALCULATING OR COUNTING
    • G06FELECTRIC DIGITAL DATA PROCESSING
    • G06F30/00Computer-aided design [CAD]
    • G06F30/10Geometric CAD
    • G06F30/13Architectural design, e.g. computer-aided architectural design [CAAD] related to design of buildings, bridges, landscapes, production plants or roads
    • GPHYSICS
    • G06COMPUTING; CALCULATING OR COUNTING
    • G06FELECTRIC DIGITAL DATA PROCESSING
    • G06F30/00Computer-aided design [CAD]
    • G06F30/20Design optimisation, verification or simulation
    • GPHYSICS
    • G06COMPUTING; CALCULATING OR COUNTING
    • G06FELECTRIC DIGITAL DATA PROCESSING
    • G06F2119/00Details relating to the type or aim of the analysis or the optimisation
    • G06F2119/14Force analysis or force optimisation, e.g. static or dynamic forces

Landscapes

  • Engineering & Computer Science (AREA)
  • Physics & Mathematics (AREA)
  • Geometry (AREA)
  • Theoretical Computer Science (AREA)
  • General Physics & Mathematics (AREA)
  • Computer Hardware Design (AREA)
  • Evolutionary Computation (AREA)
  • General Engineering & Computer Science (AREA)
  • Structural Engineering (AREA)
  • Computational Mathematics (AREA)
  • Civil Engineering (AREA)
  • Mathematical Analysis (AREA)
  • Mathematical Optimization (AREA)
  • Pure & Applied Mathematics (AREA)
  • Architecture (AREA)
  • Consolidation Of Soil By Introduction Of Solidifying Substances Into Soil (AREA)
  • Geophysics And Detection Of Objects (AREA)

Abstract

本发明公开了基于三维地质模型煤层底板岩溶水害防治钻孔设计方法,具体包括构建三维地质模型、获取突水系数计算公式、安全开采隔水厚度计算、生成安全层位虚拟层面、筛选符合条件的注浆目标层位、目标层位稳定性和厚度、根据层位产状和构造确定分支钻孔轨迹以及控制点及靶点坐标自动获取等步骤。本发明的基于三维地质模型煤层底板岩溶水害防治钻孔设计方法,充分利用区域治理范围的钻孔资料,采用三维地质模型方法,重建与底板防治水有关含隔水层和相关参数空间展布,根据已知参数,通过编程自动计算每个点位置上的突水系数和安全厚度,更合理地选择均匀、分布覆盖全区目标层,且依地层产状、构造展布,选择钻孔轨迹布设方案。

Description

基于三维地质模型煤层底板岩溶水害防治钻孔设计方法
技术领域
本发明涉及煤层开采技术领域,尤其涉及基于三维地质模型煤层底板岩溶水害防治钻孔设计方法。
背景技术
两淮煤田是重要煤炭基地,随着浅部煤层资源不断开采,向-800米以深开采成为必然趋势。深部开采面临高地温、高地应力、高水压等复杂地质环境,尤其是采动对底板产生破坏,导致底板岩溶突水,严重威胁煤矿生产安全。以往采用煤层底板进行注浆加固,难以解决高水压、高应力、破坏大的复杂地质条件井下开采,难以保障施工作业安全。目前采用地面定向钻孔技术,即采用地面定向垂直钻孔与分支孔相结合的钻探技术,探查水害威胁的奥陶系、寒武系岩溶水文地质条件,并随之开展区域注浆改造工程,不仅探查煤层与岩溶含水层之间导水通道发育情况,同时对此进行治理,在治理范围内形成了隔水底板,阻止岩溶水害发生,保障井下安全生产。
地面区域治理首先要确定煤层底板至下部灰岩层之间安全厚度,依突水系数来设计主孔位置和分支钻孔所布置的层位,需要利用已有地质资料,通过三维可视化和基于三维模型分析计算实现注浆层的空间位置。目前所设计方法均基于二维平面图,而钻孔轨迹、靶点和控制点计算精度有待提高。国内尚未采用有关利用三维地质模方法,设计区域治理注浆钻孔层位设置,来达到煤层底板岩溶水害防治目的。钻孔轨迹布设基于煤层底板等高线及目标层位厚度估算,安全厚度计算和突水系数计算的参数均利用局部数据(煤层厚度、灰岩层厚度均视为等厚层状地质体),没有考虑煤层厚度、灰岩厚度在空间变化规律,以及要编制多个等高线图,且图件之间属性运算难以自动实现可视化,运算精度偏低,且十分耗时。基于此,如何设计一种基于三维地质模型煤层底板岩溶水害防治钻孔设计方法是本发明所要解决的技术问题。
发明内容
本发明针对现有技术的不足,提供基于三维地质模型煤层底板岩溶水害防治钻孔设计方法。
本发明通过以下技术手段实现解决上述技术问题的:
基于三维地质模型煤层底板岩溶水害防治钻孔设计方法,包括以下步骤:
Ⅰ构建三维地质模型:利用探查治理区的钻孔分层数据,建立开采煤层下各个地质体分层界面;
Ⅱ获取突水系数计算公式:依煤矿《煤矿防治水细则》(2017),确保受岩溶水威胁的煤层安全开采计算公式为:T=P/M,其中T为突水系数,MPa/m;P为底板隔水层承受实际水头压力值,MPa;M为煤层底板至含水层顶板的垂直距离,即隔水层厚度,m;水头压力值主要选取近三年突水含水层水压观测最大值;
Ⅲ安全开采隔水厚度计算:煤层底板安全厚度主要与煤层底板主要突水含水层的水头压力P有直接关系,该参数在煤层底板每一个位置是不一样的,需要逐点运算,其公式为:P=(h1-h2+M)*0.0098,其中h1为该区域与底板灰岩水发生水力联系的最高水头,每个区域为一定值;h2为开采煤层底板各处标高,在模型的属性中储存;由于底板隔水层实际厚度大于计算值时为安全的,可得公式:
Figure BDA0003237239810000031
Figure BDA0003237239810000032
其中g'=0.0098;
Ⅳ生成安全层位虚拟层面:在三维地质模型上运行脚本语言:{M=(h1-h2)*0.0098/(0.06-0.0098);},可以获取开采煤层底板各处的安全厚度值,该值作为煤层底板的一个属性储存,是位置(x,y)的函数,进一步利用脚本语言:{Z=Z-M;},生成虚拟安全地质层面;
Ⅴ筛选符合条件的注浆目标层位:根据虚拟安全厚度,在三维地质模型中,通过虚拟安全厚度层面与目标层位的地质界面是否相交,选择位于奥陶系顶界面以上煤层以下的安全灰岩层位;
Ⅵ目标层位稳定性和厚度:依次层位厚度、稳定性、顶板特性先后次序,首先考虑层位稳定性、其次考虑厚度、然后考虑顶板特性;
Ⅶ根据层位产状和构造确定分支钻孔轨迹:为保证钻孔穿层率和成孔率,探查注浆水平分支钻孔布置走向应与断层走向垂直或斜交,分支顺层钻孔长度小于1600米,孔间距为50-60米;
Ⅷ控制点及靶点坐标自动获取:利用投影方式,直接获取钻孔轨迹的三维坐标;将设计好的钻孔轨迹点按照60米间隔打断加密,将目标层底板的坐标,通过垂直投影的方式,映射到钻孔轨迹上,钻孔轨迹即具有三维坐标信息;其原理如下:
If(point(x,y)==surface(x,y))then
point(z)=surface(z)+3。
作为上述技术方案的改进,所述的基于三维地质模型煤层底板岩溶水害防治钻孔设计方法,步骤Ⅰ中,治理区域一般选择避开落差大的主要断层,断层面看作近似连续介面。
作为上述技术方案的改进,所述的基于三维地质模型煤层底板岩溶水害防治钻孔设计方法,步骤Ⅶ中,水平钻孔走向沿地层倾向方向自上而下布设,钻孔沿层面下行施工。
本发明的优点在于:本发明的基于三维地质模型煤层底板岩溶水害防治钻孔设计方法,充分利用区域治理范围的钻孔资料,采用三维地质模型方法,重建与底板防治水有关含隔水层和相关参数空间展布,根据已知参数,通过编程自动计算每个点位置上的突水系数和安全厚度,更合理地选择均匀、分布覆盖全区目标层,且依地层产状、构造展布,选择钻孔轨迹布设方案。
附图说明
图1为本发明技术流程图。
图2为三维模型构建图。
图3为安全层位计算参数含义示意图。
图4为安全层位虚拟界面生成图。
图5为安全目标层筛选时安全位置图。
图6为安全目标层筛选时筛选符合安全系数要求的层位图。
具体实施方式
为使本发明实施例的目的、技术方案和优点更加清楚,下面将结合本发明实施例中的附图,对本发明实施例中的技术方案进行清楚、完整地描述,显然,所描述的实施例是本发明一部分实施例,而不是全部的实施例。基于本发明中的实施例,本领域普通技术人员在没有作出创造性劳动前提下所获得的所有其他实施例,都属于本发明保护的范围。
参见图1,实施例1,基于三维地质模型煤层底板岩溶水害防治钻孔设计方法,包括以下步骤:
Ⅰ构建三维地质模型:利用探查治理区的钻孔分层数据,建立开采煤层下各个地质体分层界面,治理区域一般选择避开落差大的主要断层,故层面看作近似连续介面,但可能存在局部尖灭现象;
例如,参见图2,华北型煤层底板的层面划分可依岩性变化、含隔水层结构,划分为灰岩层,薄煤层和泥岩层和砂岩层四大类;通过采集各个层面三维坐标点集,采用克离格插值方法,结合三角网构建不同岩性的界面层,采用不同颜色充填上下层面,即可得到各个地质实体;
Ⅱ获取突水系数计算公式:依煤矿《煤矿防治水细则》(2017),确保受岩溶水威胁的煤层安全开采计算公式为:T=P/M,其中T为突水系数,MPa/m;P为底板隔水层承受实际水头压力值,MPa;M为煤层底板至含水层顶板的垂直距离,即隔水层厚度,m;水头压力值主要选取近三年突水含水层水压观测最大值;
Ⅲ安全开采隔水厚度计算:参见图3,煤层底板安全厚度主要与煤层底板主要突水含水层的水头压力P有直接关系,该参数在煤层底板每一个位置是不一样的,需要逐点运算,其公式为:P=(h1-h2+M)*0.0098,其中h1为该区域与底板灰岩水发生水力联系的最高水头,每个区域为一定值;h2为开采煤层底板各处标高,在模型的属性中储存;由于底板隔水层实际厚度大于计算值时为安全的,可得公式:
Figure BDA0003237239810000051
Figure BDA0003237239810000052
其中g'=0.0098;
Ⅳ生成安全层位虚拟层面:参见图4,在三维地质模型上运行脚本语言:{M=(h1-h2)*0.0098/(0.06-0.0098);},可以获取开采煤层底板各处的安全厚度值,该值作为煤层底板的一个属性储存,是位置(x,y)的函数,进一步利用脚本语言:{Z=Z-M;},生成虚拟安全地质层面;
Ⅴ筛选符合条件的注浆目标层位:根据虚拟安全厚度,在三维地质模型中,通过虚拟安全厚度层面与目标层位的地质界面是否相交,选择位于奥陶系顶界面以上煤层以下的安全灰岩层位;
例如,参见图5、6,淮南煤田某矿开采工作面三维地质模型,在本案例中存在三层灰岩达到安全层突水系数要求;
Ⅵ目标层位稳定性和厚度:依次层位厚度、稳定性、顶板特性先后次序,首先考虑层位稳定性、其次考虑厚度、然后考虑顶板特性;
Ⅶ根据层位产状和构造确定分支钻孔轨迹:为保证钻孔穿层率和成孔率,探查注浆水平分支钻孔布置走向应与断层走向垂直或斜交,分支顺层钻孔长度小于1600米,孔间距为50-60米;为提高穿层率,降低施工难度,水平钻孔走向沿地层倾向方向自上而下布设,钻孔沿层面下行施工;
Ⅷ控制点及靶点坐标自动获取:利用投影方式,直接获取钻孔轨迹的三维坐标;将设计好的钻孔轨迹点按照60米间隔打断加密,将目标层底板的坐标,通过垂直投影的方式,映射到钻孔轨迹上,钻孔轨迹即具有三维坐标信息;其原理如下:
If(point(x,y)==surface(x,y))then
point(z)=surface(z)+3;
以2000米*250米面积为例,煤层开采厚度3米,经过底板灰岩水超前区域探测治理后,预计可解放煤炭资源405万吨,预计开采成本97200万元(240元/吨),预计销售总额为162000万元(400元/吨),预计盈利64800万元;
本发明的基于三维地质模型煤层底板岩溶水害防治钻孔设计方法,充分利用区域治理范围的钻孔资料,采用三维地质模型方法,重建与底板防治水有关含隔水层和相关参数空间展布,根据已知参数,通过编程自动计算每个点位置上的突水系数和安全厚度,更合理地选择均匀、分布覆盖全区目标层,且依地层产状、构造展布,选择钻孔轨迹布设方案。
需要说明的是,在本文中,如若存在第一和第二等之类的关系术语仅仅用来将一个实体或者操作与另一个实体或操作区分开来,而不一定要求或者暗示这些实体或操作之间存在任何这种实际的关系或者顺序。而且,术语“包括”、“包含”或者其任何其他变体意在涵盖非排他性的包含,从而使得包括一系列要素的过程、方法、物品或者设备不仅包括那些要素,而且还包括没有明确列出的其他要素,或者是还包括为这种过程、方法、物品或者设备所固有的要素。在没有更多限制的情况下,由语句“包括一个……”限定的要素,并不排除在包括所述要素的过程、方法、物品或者设备中还存在另外的相同要素。
以上实施例仅用以说明本发明的技术方案,而非对其限制;尽管参照前述实施例对本发明进行了详细的说明,本领域的普通技术人员应当理解:其依然可以对前述各实施例所记载的技术方案进行修改,或者对其中部分技术特征进行等同替换;而这些修改或者替换,并不使相应技术方案的本质脱离本发明各实施例技术方案的精神和范围。

Claims (3)

1.基于三维地质模型煤层底板岩溶水害防治钻孔设计方法,其特征在于:包括以下步骤:
Ⅰ构建三维地质模型:利用探查治理区的钻孔分层数据,建立开采煤层下各个地质体分层界面;
Ⅱ获取突水系数计算公式:依煤矿《煤矿防治水细则》(2017),确保受岩溶水威胁的煤层安全开采计算公式为:T=P/M,其中T为突水系数,MPa/m;P为底板隔水层承受实际水头压力值,MPa;M为煤层底板至含水层顶板的垂直距离,即隔水层厚度,m;水头压力值主要选取近三年突水含水层水压观测最大值;
Ⅲ安全开采隔水厚度计算:煤层底板安全厚度主要与煤层底板主要突水含水层的水头压力P有直接关系,该参数在煤层底板每一个位置是不一样的,需要逐点运算,其公式为:P=(h1-h2+M)*0.0098,其中h1为该区域与底板灰岩水发生水力联系的最高水头,每个区域为一定值;h2为开采煤层底板各处标高,在模型的属性中储存;由于底板隔水层实际厚度大于计算值时为安全的,可得公式:
Figure FDA0003237239800000011
Figure FDA0003237239800000012
其中g'=0.0098;
Ⅳ生成安全层位虚拟层面:在三维地质模型上运行脚本语言:{M=(h1-h2)*0.0098/(0.06-0.0098);},可以获取开采煤层底板各处的安全厚度值,该值作为煤层底板的一个属性储存,是位置(x,y)的函数,进一步利用脚本语言:{Z=Z-M;},生成虚拟安全地质层面;
Ⅴ筛选符合条件的注浆目标层位:根据虚拟安全厚度,在三维地质模型中,通过虚拟安全厚度层面与目标层位的地质界面是否相交,选择位于奥陶系顶界面以上煤层以下的安全灰岩层位;
Ⅵ目标层位稳定性和厚度:依次层位厚度、稳定性、顶板特性先后次序,首先考虑层位稳定性、其次考虑厚度、然后考虑顶板特性;
Ⅶ根据层位产状和构造确定分支钻孔轨迹:为保证钻孔穿层率和成孔率,探查注浆水平分支钻孔布置走向应与断层走向垂直或斜交,分支顺层钻孔长度小于1600米,孔间距为50-60米;
Ⅷ控制点及靶点坐标自动获取:利用投影方式,直接获取钻孔轨迹的三维坐标;将设计好的钻孔轨迹点按照60米间隔打断加密,将目标层底板的坐标,通过垂直投影的方式,映射到钻孔轨迹上,钻孔轨迹即具有三维坐标信息;其原理如下:
If(point(x,y)==surface(x,y))then
point(z)=surface(z)+3。
2.根据权利要求1所述的基于三维地质模型煤层底板岩溶水害防治钻孔设计方法,其特征在于:步骤Ⅰ中,治理区域一般选择避开落差大的主要断层,断层面看作近似连续介面。
3.根据权利要求1所述的基于三维地质模型煤层底板岩溶水害防治钻孔设计方法,其特征在于:步骤Ⅶ中,水平钻孔走向沿地层倾向方向自上而下布设,钻孔沿层面下行施工。
CN202111006061.5A 2021-08-30 2021-08-30 基于三维地质模型煤层底板岩溶水害防治钻孔设计方法 Active CN113806841B (zh)

Priority Applications (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
CN202111006061.5A CN113806841B (zh) 2021-08-30 2021-08-30 基于三维地质模型煤层底板岩溶水害防治钻孔设计方法

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
CN202111006061.5A CN113806841B (zh) 2021-08-30 2021-08-30 基于三维地质模型煤层底板岩溶水害防治钻孔设计方法

Publications (2)

Publication Number Publication Date
CN113806841A true CN113806841A (zh) 2021-12-17
CN113806841B CN113806841B (zh) 2024-02-09

Family

ID=78894395

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
CN202111006061.5A Active CN113806841B (zh) 2021-08-30 2021-08-30 基于三维地质模型煤层底板岩溶水害防治钻孔设计方法

Country Status (1)

Country Link
CN (1) CN113806841B (zh)

Cited By (2)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
CN114837556A (zh) * 2022-05-11 2022-08-02 冀中能源峰峰集团有限公司 一种基于区域治理的双层水害治理方法
CN116792099A (zh) * 2023-07-14 2023-09-22 安徽建筑大学 一种上下含水层条件下回采断层防水煤柱的施工方法和系统

Citations (9)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
CN102505943A (zh) * 2011-11-21 2012-06-20 西安科技大学 一种水源地中小煤矿用保水采煤方法
US20150234092A1 (en) * 2014-02-18 2015-08-20 China University Of Mining And Technology, Beijing Method for Determining a Weight-adjusting Parameter in a Variable-weight Vulnerability Assessment Method for Water-outburst From Coal Seam Floor
CN108805352A (zh) * 2018-06-08 2018-11-13 中国矿业大学 一种采区覆岩离层水水害危险性评价法
CN110344850A (zh) * 2019-08-09 2019-10-18 中煤新集能源股份有限公司 一种煤层开采底板灰岩水防治方法
CN111287747A (zh) * 2020-02-05 2020-06-16 天地科技股份有限公司 承压水体上控水采煤方法
CN111932128A (zh) * 2020-08-11 2020-11-13 中煤科工开采研究院有限公司 一种煤层底板承压含水层定向钻注浆层位确定方法
CN112253187A (zh) * 2020-09-27 2021-01-22 中煤科工集团西安研究院有限公司 基于粘土基浆液超前注浆改性底板硬岩抑制采动破坏深度的方法
CN112814737A (zh) * 2021-03-10 2021-05-18 淮南矿业(集团)有限责任公司 基于叠层多分支水平井的陷落柱超前治理方法及系统
CN112901268A (zh) * 2021-01-19 2021-06-04 宿州学院 一种煤层底板水害防治方法

Patent Citations (9)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
CN102505943A (zh) * 2011-11-21 2012-06-20 西安科技大学 一种水源地中小煤矿用保水采煤方法
US20150234092A1 (en) * 2014-02-18 2015-08-20 China University Of Mining And Technology, Beijing Method for Determining a Weight-adjusting Parameter in a Variable-weight Vulnerability Assessment Method for Water-outburst From Coal Seam Floor
CN108805352A (zh) * 2018-06-08 2018-11-13 中国矿业大学 一种采区覆岩离层水水害危险性评价法
CN110344850A (zh) * 2019-08-09 2019-10-18 中煤新集能源股份有限公司 一种煤层开采底板灰岩水防治方法
CN111287747A (zh) * 2020-02-05 2020-06-16 天地科技股份有限公司 承压水体上控水采煤方法
CN111932128A (zh) * 2020-08-11 2020-11-13 中煤科工开采研究院有限公司 一种煤层底板承压含水层定向钻注浆层位确定方法
CN112253187A (zh) * 2020-09-27 2021-01-22 中煤科工集团西安研究院有限公司 基于粘土基浆液超前注浆改性底板硬岩抑制采动破坏深度的方法
CN112901268A (zh) * 2021-01-19 2021-06-04 宿州学院 一种煤层底板水害防治方法
CN112814737A (zh) * 2021-03-10 2021-05-18 淮南矿业(集团)有限责任公司 基于叠层多分支水平井的陷落柱超前治理方法及系统

Non-Patent Citations (2)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Title
GAO RUI ET AL.: "Influential factors and control of water inrush in a coal seam as the main aquifer", 《INTERNATIONAL JOURNAL OF MINING SCIENCE AND TECHNOLOGY》, vol. 28, no. 2, pages 2 - 5 *
刘学江等: "煤矿薄煤层定向钻孔水害探查技术研究", 《能源与环保》, vol. 42, no. 9, pages 42 - 43 *

Cited By (3)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
CN114837556A (zh) * 2022-05-11 2022-08-02 冀中能源峰峰集团有限公司 一种基于区域治理的双层水害治理方法
CN116792099A (zh) * 2023-07-14 2023-09-22 安徽建筑大学 一种上下含水层条件下回采断层防水煤柱的施工方法和系统
CN116792099B (zh) * 2023-07-14 2024-04-16 安徽建筑大学 一种上下含水层条件下回采断层防水煤柱的施工方法和系统

Also Published As

Publication number Publication date
CN113806841B (zh) 2024-02-09

Similar Documents

Publication Publication Date Title
CN103226732B (zh) 一种基于gms的矿区不同开采中段的地下水渗流场预测方法
CN105223612B (zh) 一种基于地震信息的煤矿水害预测评价方法
CN113806841A (zh) 基于三维地质模型煤层底板岩溶水害防治钻孔设计方法
CN105095986A (zh) 多层油藏整体产量预测的方法
CN106050234B (zh) 在煤炭开采过程中对地下水进行保护的施工工艺
Zhang et al. A case study on integrated modeling of spatial information of a complex geological body
CN110489928B (zh) 浅埋煤层矿区导水裂隙带发育高度预计方法及系统
CN105064990A (zh) 一种依靠水平井三维可视化地层对比的构造建模方法
CN102176065B (zh) 一种卫星遥感找煤的方法
Hinz et al. Exploration of fault-related deep-circulation geothermal resources in the western branch of the East African Rift System: examples from Uganda and Tanzania
CN111932128A (zh) 一种煤层底板承压含水层定向钻注浆层位确定方法
Renwei et al. Evolution modes of interbedded weathering crust karst: A case study of the 1st and 2nd members of Ordovician Yingshan Formation in EPCC block, Tazhong, Tarim Basin
CN107292004A (zh) 一种基于bim技术的水库成库验证方法
Moore Alba Field–how seismic technologies have influenced reservoir characterization and field development
CN111859687A (zh) 一种刻画含铀砂层地质结构的混合地质建模方法及系统
Newell et al. Chalk thickness trends and the role of tectonic processes in the Upper Cretaceous of southern England
CN114280676A (zh) 一种煤矿瓦斯抽放孔钻孔测井地质构造探测方法
Hao et al. Prediction of Permian karst reservoirs in the Yuanba gas field, northern Sichuan Basin, China
Unver Fundamentals of 3D modelling and resource estimation in coal mining
Watters et al. A sleeping giant awakened; further development of the Seria Field, Brunei Darussalam, after almost 70 years of production
Donghong et al. Unlocking the Potential of Complex Marginal Reservoir in Highly Mature Oil Field, XiJiang24 South China Sea
Pointe et al. 3-D reservoir and stochastic fracture network modeling for enhanced oil recovery, Circle Ridge Phosphoria/Tensleep reservoir, Wind River Reservation, Arapaho and Shoshone Tribes, Wyoming
Zahm Improved Mechanical and Natural Fracture Model of the Lower Austin Chalk Using Outcrop, Core, and Well Logs, Central Texas
Montgomery et al. Devonian Dundee Formation, Crystal field, Michigan basin: Recovery of bypassed oil through horizontal drilling
Goggin et al. Optimizing horizontal well locations using 3-D, scaled-up geostatistical reservoir models

Legal Events

Date Code Title Description
PB01 Publication
PB01 Publication
SE01 Entry into force of request for substantive examination
SE01 Entry into force of request for substantive examination
GR01 Patent grant
GR01 Patent grant