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151.
辽西地区的瓦房子锰矿是一处全国闻名的大型锰矿床,富含锰矿资源量达4393.5万吨,到2005年地勘部门对其进行储量核查时,尚保有矿石资源量1329.2万吨。从1950年建矿开采以来已有50多年的开采史,成为鞍山钢铁公司重要的锰矿石原料供应地。时至今日,区内已有共计大小38家矿山企业在开采矿石,按目前开采量其服务年限仅剩20年左右,矿山已接近暮年,外围找矿迫在眉睫。因此,研究其矿床赋存特征在其外围进一步寻找有工业价值的锰矿体具有重要的经济意义和战略意义。  相似文献   
152.
于玲  高建峰 《地下水》1999,21(2):52-53,90
本文就平原区浅层地下水资源评价工作中有关可开采量的概念,调节时段的合理划分以及如何正确选择地下水计算参数等问题进行了讨论,希望能引起有关水资源评价工作者的重视,并有利于促进地下水资源的评价、计算和管理工作。  相似文献   
153.
郭西万  董新光 《地下水》1999,21(4):153-157,145
在水文地质勘探试验的基础上,正确圈定出地下水最佳的开采地段。利用地下水模拟模型和水资源平衡模型,反复计算、验证地下水补给量和可开采量,再利用供需平衡模型,确定出地下水开采量并编制地下水开采规模。  相似文献   
154.
通过抽水试验,确定了拟建水源地——赵油坊的水文地质参数:平均导水系数878.27m2/d,弹性释水系数为6.85×10-4,压力传导系数为1.55×106m2/d,水跃值为3.44m;根据水文地质参数把水源地划分为6个单元。选用合理的计算模型,模拟不同开采条件下地下水水位下降情况,确定以24000m3/d的开采方案较为合理。   相似文献   
155.
上海市地下水超采现状及防范措施   总被引:1,自引:0,他引:1  
俞俊英  乔坚强等 《地下水》2000,22(4):143-146
本文通过对上海市各承压含水层采灌现状的分析,进行了地下水可开采量的预测。针对上海市因过量抽取地下水,造成大范围的地下水水位降落漏斗,并导致地面沉降等环境地质问题,提出了做好人工回灌、调减限制地下水开采量等防治措施。  相似文献   
156.
海宁市袁花镇4个整治性矿区采矿权出让挂牌截止2009年1月7日15时,仍有多家企业参与竞价,即转入现场竞价,在市公证处的全程监督下,4个矿区采矿权公开出让圆满完成。位于袁花镇夹山村和镇东村的4个整治性矿区,年可开采量298万吨,出让年限5年,挂牌起始价总计为2900万元,共有37家企业和个人参加报名。  相似文献   
157.
百姓之声     
建房取土莫毁“保命田”;意见箱不能疏于管理;不必为“黄金产量世界第一”欢呼;用纳税人的钱“奖励关矿”不妥  相似文献   
158.
周莹 《地下水》2022,(3):32-34
地热资源是一种储存在地球内部的可再生资源,其功能多,用途广。宁晋县地热资源分布广泛,储量丰富。目前城区内有地热井19眼,其中3眼已废弃,可利用热储层均为奥陶系基岩热储层,开发利用方式均以供暖为主。本文以“河北省宁晋县地热资源勘查项目”为依托,在建立地热模型的基础上,对研究区的地热资源量和地热流体可开采量进行了计算,并对工作取得地热田规模进行了评价。研究结果表明:研究区100年内内控制的地热流体可开采量在回灌条件下为122.31×106 m3,地热流体可开采热量为3.27×1016 J;推断的地热流体可开采量为74.67×106 m3,地热流体可开采热量为1.96×1016 J,储量查明级别为推断;属于中型地热田。  相似文献   
159.
地下水水资源量监测分析技术应用探讨   总被引:1,自引:0,他引:1  
朱金峰  章树安  戴宁  杨丹  丁瑶 《水文》2017,37(3):58-62
地下水水资源量是区域水资源分析评价的重要内容,掌握地下水水资源量及其变化是地下水开发利用与管理的工作基础。针对地下水补给量、排泄量和储存量变化等关键要素,对地下水水资源量监测分析有关的技术方法进行系统探讨。同时,结合我国地下水水资源量监测分析的现状,总结提炼已有的试点工作经验和应用成果,指出将来地下水水资源量监测分析的研究方向和工作重点,为进一步提高全国地下水水资源量的监测分析和管理水平提供技术支撑。  相似文献   
160.
为了准确规划和评价南京汤山地区地热水资源的可开采量,预测在规划开采条件下的地热水水位和水温的变化,在充分研究了汤山地区地热水系统水文地质特征的基础上,概化出南京汤山地区地热水系统的水文地质概念模型,建立了地热水非稳定渗流和热量运移三维耦合数学模型,模拟预测了降深不超过50 m时的地热水可开采量及其水位和水温的变化。结果表明:汤山地区现有14口地热水井的可开采量有所差异,最大为R08(温泉公司1#),开采量可达1 450.0 m3/d,最小为R11(中闻集团2#),开采量仅有125.0 m3/d,地热水的总可开采量为3.08×106m3/a;且随着开采的进行,地热水水位逐渐下降,各地热水井温度逐渐上升,上升幅度略有不同,年均水温上升2~3℃。  相似文献   
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