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工程地质学科的基本理论形态包括 成因演化论 、 结构控制论 和 相互作用论 ,这些理论有着相通的思想方法,就是成因决定结构,结构控制行为,工程地质过程是工程建设与地质环境相互作用的过程。下面是读文网小编为大家整理的工程地质学论文,供大家参考。
一、水利水电工程地质勘察的方法及其特点
1.1工程地质测绘
工程地质测绘是水利水电工程地质勘察中一项基础工作,工程设计之前,地质人员要详细查明拟定建筑区工程地质条件的空间分布规律,并按照一定比例尺将其如实地反映在地形底图上,作为工程地质预测的基础,提供给设计部门使用。
1.2工程地质勘探
对任何水利水电工程地质条件及工程地质问题,从地表到地下的研究,从定性到定量的评价,都离不开勘探工作,水利水电工程地质勘探包括:物探、钻探、坑探等。
1.3工程地质野外试验野外试验是水利水电工程地质勘察中一项经常进行的重要的勘察方法,是获得工程地质问题定量评价和工程设计及施工所需要参数的主要手段。水利水电工程野外试验包括:钻孔压水试验、灌浆试验、荷载试验触探试验等。水利水电工程地质野外试验水平的发展,主要体现在试验仪器和设备的发展。
1.43S技术应用
3S技术是指全球定位系统(GPS)、遥感(RS)、地理信息系统(GIS)等三大技术系统的集成与总称。遥感技术是3S技术的基础,它提供主要的遥感信息源。GPS技术用于遥感信息的精确定位,GIS技术则为遥感信息的获取提供辅助信息和专家思维,并对所提取的各种信息进行管理和分析且具有制图功能。近年来,国内开始在一些特大型、大型水利水电工程地质勘察中采用3S技术,许多大型水利水电工程采用了3S技术并取得了丰硕成果。
1.5水利水电工程地质的特点
水利水电工程地质的特点有:非凡性与复杂性、实践性与经验性、工程地质问题的长期性与隐伏性。
二、水利水电工程存在的工程地质问题和条件
2.1水利水电工程建设中存在的工程地质问题
在水利水电工程建设中,由于工程建设对原有的地质环境的改变,形成了各种各样的工程地质问题,如:泥石流、斜坡滑动、斜坡崩塌、洞室围岩坍塌、溶洞、地质缺陷等。
2.2库区工程地质问题
水库蓄水后,水位上升,水深加大,流速减缓,近坝一带水似静水体,形成一个广阔的人工湖,这就会对库区及其邻近地带的地质环境生产影响,产生库区渗漏、浸没、淤积、坍岸及诱发地震等工程地质问题。
2.3水利水电工程地质条件
水利水电工程地质问题不是孤立、偶然发生的,它与水利水电工程建设区域的自然条件和环境有着极为密切的必然联系,其形成、发展和变化,都是工程活动对这里自然地质条件影响的结果,这些直接或间接地影响工程建筑物的规划、设计、施工和正常运用的地质条件就是工程地质条件,它主要是指:地形地貌、地层岩性、地质构造、水文地质特征、物理地质现象等。
三、水利水电工程中典型工程地质问题形成条件及对策
3.1泥石流
泥石流形成条件有:流域内应有丰富的固体物质,并能源源不断地补给泥石流;要有陡峻的地形和较大的沟床纵坡;流域中上游应有由强大的暴雨或冰雪强烈消融及湖泊的溃决等形式补给的充沛水源。防治泥石流的原则是以防为主,兼设工程措施。可采用如下的防范措施:预防:在上游汇水区,做好水土保持,调整地表径流,加固岸堤;拦截:在中游流通区,设置一系列拦截构筑物;排导:在泥石流下游设置排导设施使泥石流顺利排除等措施。
3.2斜坡滑动
斜坡滑动形成的条件:原有斜坡结构被破坏、斜坡外部荷载超过其承受能力等。斜坡滑动的防治措施:排水、消坡、抗滑桩、抗滑挡土墙、预应力钢索锚固措施、灌浆法、砂井砂桩加固法、焙烧发等。
3.3斜坡崩塌
斜坡崩塌发生条件和发育因素:山坡坡度55-75度、表面凹凸不平;岩石性质和节理程度:软硬岩石互层组成;地质构造:岩层产状、构造作用。斜坡崩塌的治理措施:爆破或打楔、灌浆、调整地表水流、铺砌覆盖、坡面喷浆等等。
3.4水库地震
水库地震是指水库蓄水后诱发的地震,水库地震发生的条件有:地质条件、激发条件,其中激发条件包括直接效应和间接效应。水库诱发地震以3级左右为主。我国最大的水库诱发地震是广乐省新丰江水库诱发地震6.1级。矿山诱发地震震级在3.4~3.8级,一般震级较小,震源较浅。水库地震的防治措施:尽量减少对可诱发水库地震的地质条件的破坏、采用有效方法预测水库地震发生的频率和级别、做好预防水库地震应急预案等。(本文来自于《价值工程》杂志。《价值工程》杂志简介详见.)
四、结语
水利水电工程则是在各种地质环境中进行的,水利水电工程建筑物与地质环境之间必然产生一定方式的关联和制约,地质环境对水电工程建筑物的制约,可以由一定的作用影响工程建筑物的安全稳定和正常运用,也可以由于某些地质条件的欠佳而提高工程造价;而水利水电工程建设有可以各种方式影响地质环境,使其产生程度不同、范围不一的变化。因此,水利水电工程建设必须根据具体地质环境和工程建设方式、规模和类型,预见到其二者相互制约的基本形式和规律,才能合理有效地开发利用并妥善保护地质环境。
杭州西郊群山环抱西湖,水光潋滟、山色葱郁,北、东一片广阔平原。杭州山水有湖光山色之盛,山、石、洞、泉之美,地貌类型多样。北东向延伸并向南西扬起的西湖复向斜构造,使杭州地势自南西向北东逐渐降低。区内总体可分为山地、平原两大地貌单元:西湖的西、西南大部分地区为低山丘陵区,外围北、东、南侧为平原区。低山丘陵区内又可进一步分为低山丘陵与山麓沟谷两个小区。平原区分为西湖及北侧菬溪流域的湖沼冲积平原小区和东南侧钱江流域的冲海积平原小区。
工程地质实践教学
工程地质实习是工程地质专业本科教学中十分重要的教学环节,是该专业4年教学中必不可少的实习。是学生在学完土质土力学、岩体力学、工程地质学基础、工程地质勘察等课程理论知识的基础上,按工程地质选址勘察、初步勘察阶段的技术要求,通过对工程地质条件的野外实地考察、测绘和有关勘察手段使用的现场参观和实践,使学生获得工程地质实践的感性知识并巩固和深化理论,促进理论与实际相结合,为今后从事工程地质选址勘察或勘察工作打下初步基础。
1.实习内容和要求。岩石、土的肉眼鉴定,地层剖面观察;褶皱和断裂构造的基本判识;岩体结构面类型、结构体形状识别,野外鉴别和判识不同岩体结构类型,岩体结构面测绘统计;土体结构类型识别;地下水类型及水文地质条件的了解;各种环境地质及不良地质现象(滑坡、溶洞、坍塌等)野外识别、调查、测绘,成因和对场地稳定性影响初步分析和评价;以掌握工程地质测绘工作方法为主,并参观了解静力触探、标贯、钻探编录和取样等工程地质勘探手段;在了解杭州市区区域地层、构造等基础上,以浙江大学附近区为主,通过工程地质测绘,资料收集,编制工程地质剖面图、平面图和选址勘察文字报告。
2.实习教学。实习分为四条路线,路线一为大桥地层剖面路线,六和塔→钱塘江大桥北铁路线→八卦田→玉皇山;路线二为钱塘江岸—南高峰不良地质现象调查路线;路线三为浙大—青芝坞—灵峰—玉皇山—玉泉;路线四为浙大—黄龙洞—蝙蝠洞。实习内容为系统识别杭州地区地层岩性及其分界标志层;进行岩性描述,对出露岩石的颜色、成分、结构、构造、化石和风化程度等进行观察和描述,掌握观察方法和描述要点并采集岩样标本;岩体结构类型野外判别方法;滑坡识别、形态测绘等;洞穴调查、测绘;落水洞、岩溶塌陷调查;岩体节理裂隙统计;判识地貌单元及确定分区界线等内容。
工程地质实践教学方法探讨
工程地质学是一门实践性很强的科学,很多的工程地质现象,仅通过书本上的概念、理论而不配合一定的实习,是收不到良好的教学效果的。正如俗话所说“实践出真知”,充分说明了实验实习教学的重要性。通过实习可以验证、巩固和学习与实验有关的理论知识,加深对学科知识的理解,培养学生符合辩证唯物主义的、实事求是的科学思维和严谨的工作作风,激发和培养学生的创造能力。
1.激发学生对工程地质的兴趣。杭州作为实习基地本身对学生即是很大的吸引力。在实习过程中循循诱导学生对工程地质专业的热爱。启发式教学具有多种功能,通过启发教学,能激励学生的兴趣和探索精神,调动学生的主动性和积极性,从而使学生切实地掌握知识和技能,促进学生智力因素、非智力因素以及思想品德的形成和发展。每一条实习路线,都要在实习前布置好任务;每爬一座山,都要每位同学抱着征服高山的勇气,去翻越它,研究它,并对工程地质现象了然于心。对率先完成任务的小组要给予奖励。在山上野餐时,表演节目活跃气氛。激发同学的实习热情。在实习过程中,老师应该对实习地的风土人情、历史地理有所了解,把地质现象与人文知识、风俗习惯、经济发展联系起来。比如某些特殊地形地貌在古代兵家战争中起过什么作用;一个地区的地层与该地的闻名土特产有什么关系;某些因地质作用形成的湖光山色在当地有哪些民间传说,在旅游业中起到什么作用等。这些都会增强学生对大自然的兴趣,从而也增强对工程地质的兴趣。
2.培养学生的独立观察能力。科学研究是从观察开始的,工程地质学更是如此,有的人对丰富的地质现象熟视无睹,而有的人则善于观察并有所发现,二者的区别在于对观察的重视不够,观察能力不同。野外实习是培养学生观察能力最具体而有效的方式。做到勤于观察、善于观察。勤于观察是指学生能积极主动地进行独立观察。野外实习时,对欲让学生观察的现象,老师一般都作了预习,心中有数。切实而有效的方法是让学生自己去观察、去发现,老师可通过提示、点拨要观察内容。善于观察是指把看到的不同现象进行对比,找出其本质上的成因联系。实习时老师可给学生示范,抓住两至三个现象深入剖析,学生便可举一反三,掌握思路和方法在此过程中,老师应特别注意鼓励学生提出自己的看法和解释,即使错了也没关系。
3.培养学生的团队协作精神。任何工程都是一个系统工程,都需要团结协作、分工明确,在很多情况下,单靠个人能力已很难完全处理各种错综复杂的问题并采取切实高效的行动,所以团队合作精神的训练也是非常重要的。可以通过地层实测剖面和独立填图阶段训练学生团队合作精神,在进行工作前,需按掌图、记录、定点、测量产状和采集标本等任务分工,对最后成果的整理分析也要采用讨论式的方法上各小组的成员都发表意见,集思广益最终完成图件的绘制,杜绝单打独斗。
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地质学是高等教育地质工程和采矿工程专业的核心专业课,地质学的课程体系,不仅包括课堂理论教学体系,还包括课程设计与实践教学体系。下面是读文网小编为大家整理的地质学论文,供大家参考。
摘要:
本文拟从石油地质类型的分类出发,分析不同石油地质类型对石油勘探工作的作用与意义。
关键词:石油地质类型 石油勘探
随着工业化建设水平不断提升,石油能源的核心地位日益突出。我国作为石油资源消费大国,庞大的石油消费需求,使得我们必须加强石油勘探工作,只有提升勘探水平,才能做好石油开采工作。做好石油勘探必须强化对石油地质的认识。在石油勘探工作开展过程中,必须了解和弄清楚石油的地质类型。这项工作对探寻石油存储和开采意义重大。
1石油地质类型分析
结合一系列科研结果,以及科学数据我们可以得知各个地区的地质都是丰富多样的,其在形成过程中经历了无数次地下运动,从而构成了一个区域独有的地质状况。石油资源作为一种深藏在地底下的资源,而起分布也有着一定规律性。所以想要弄清某一地区石油储藏情况,就必须着重研究这一地区的地质条件,通过总结规律,从而形成关于含油区域及生油区域的实质性认知。
1.1生油地质层
该层是石油开采过程中,极其重要的岩层。该层中含有油气资源的部分,通常也被称为生油气岩。而结合不同岩石特性,又可以分为碳酸盐岩和泥质岩。这两种岩石都非常适合生物的繁衍生殖,因此该地质层有生油的最佳环境。在油气资源勘探过程中,只要发现了这一地质类型,基本都会蕴含着大量能源。
1.2储集地质层
该层次分布极为广泛,同时又很集中。而想要构成储集层,必须具备两大条件。首先必须有相当数量的孔隙。孔隙是储存液体、气体油气资源的前提。再者还要让油气资源能够在这一层中流动,此外还能对流体进行渗透和有效过滤。而这一储集层中的岩石主要包括碎屑岩石、变质岩和泥岩等等。当前发现的陆相油气储存基地,多为碎屑岩储集层,另外一种则是碳酸盐储集层,其主要分为孔隙和裂缝。一方面能够有效储集油气资源,同时也能帮助储存资源自由流动。
1.3盖层地质
这一层是指为了有效预防油气资源上溢,从而将其封闭,进行储存的地质层。该层可以及时预防油气资源流失,从而最大限度保存油气资源。而盖层的好与坏,往往也直接影响都石油储集层的保存时间和效果,而这一层的分布范围,直接会影响到整个油气田的分布和具体区域。因此,勘探盖层也是寻求油气资源的重要依据。这一地质层的岩石主要特征就是孔隙度很低,其主要原因就是能够有效抑制油气资源的上溢。
2地质类型特征
结合油气存储状况,可以将油气田存在的地质类型分为常规油气田地质和非常规油气田地质[1]。
2.1非常规油气田地质特征分析
以往在油气资源勘探过程中,往往会僵化思维,而随着科学技术的不断发展,新生代陆相盆地中,也发现了大量的油气资源。在该地质层内部含有大量烃源岩有机质,其整体地层环境比较好,能够对油气资源长期储存。而在盆地的中心,其凹陷部分则是储存油气资源最好的位置。这一类有机质能够大面积的发育。整个盆地的中心部分,含煤层和泥页岩分布在一起,其长期接触和发展,为形成大规模的封闭层和油气资源的持续储藏提供了重要基础。在面积比较大的斜坡区域,便利于发布大规模的沉积构造,从而帮助发育页岩气等,斜坡区域与盆地中心类似的地质状况,也为油气资源发育和储藏提供了重要帮助。
2.2常规油气田地质特征分析
常规油气田是指结合多个油气田储藏状况所作出的系统化归纳,其主要分布在四大区域。即为大陆边缘区域、克拉通正向构造区域和特提斯构造区域,以及前陆冲断区域。其具体特征为:首先,在大陆的边界地带,因为地壳的运动,也成为发育油气资源的最佳地方。由于地壳的运动,使得部分大陆出现锻炼,逐渐形成油气田。其次,是克拉通正向构造区域,该区域构造发育较早,很早就形成了圈闭组合,经过长时间发育,古代隆起这一成熟地貌则成为优质储集层发育的良好载体[2]。此外,特斯提构造区域是结合地质和气候所发育起来的油气资源储藏地。该地质类型是海相油气烃源岩的典型象征。前陆冲断区域则是由于前陆盆地是构成大油田的地质构造。通常构成带状和排状分布,这不仅能便于集聚油气资源,同时也能将资源有效封闭储藏起来。
3结束语
通过提高对石油地质的认识,能够有效帮助我们在开展石油勘探工作之前,结合多样化的地质类型,采用与之相对应的勘探技术。在这一过程中,对石油地质类型的认识是其前提。因此,一旦对石油地质认识不到位,就很难认识到该地质的基本状况,以及对石油勘探的影响,从而影响到石油开采的效果。所以必须区分不同石油地质类型,同时认清不同石油地质类型对勘探的作用和意义。
参考文献
[1]金小方.石油地质类型及其区域特征[J].科技传播,2014,(2):67-71.
[2]刘志.石油地质对石油开采难度的影响分析[J].勘探开发,2014,(10):59-62.
石油工业是资源性工业,油气勘探风险很大,周期很长,投资很大,并关系全局,可采油气储量是发展的基础,因此石油工业发展的首要问题是加强勘探,发现新的油气田,以最快的速度增加可采油气储量,提高生产能力。石油勘探工程是石油企业一项十分重要的工作内容,因而对于石油企业而言,该项工程的关键就在于在不同的地质类型下采取针对性的技术,才能更好地确保整个勘探工程安全高效的进行,因而在不同的地质类型中,作为油田企业必须致力于地质勘探技术的应用,切实加强对其影响的分析。
1石油勘探工程的特点
在现代石油勘探工程中,由于整个工程必须紧密结合现有技术和资料,多角度和多元化地对勘探地区进行判断,而整个判断工程中主要判断的内容是地质类型,所以就现代石油勘探工程的特点而言,其往往具有较强的系统性和复杂性。常见的石油地质类型较多,对勘探所需的技术要求较高,因而石油勘探工程自身还具备专业性和科学性的特点,对石油企业而言,可谓任重而道远。尤其是在石油勘探技术不断发展的今天,我国石油资源的开采已经到了极限的地步,当前的石油资源已经接近枯竭,所以石油勘探工程的开采难度也在不断的加大。
2常见的石油地质类型
为了更好地确保石油勘探工程得到高效的开展,切实掌握不同的地质类型对石油勘探工作带来的影响,就需要对其石油地质类型有一个基本的认识。就常见的石油地质类型来看,主要有以下几种:一是储集层;二是生油层;三是盖层;四是常规油田地质层;五是非常规油田地质层。
2.1储集层
在整个地壳层中,储集层是分布最多的岩层之一,而且其具有集中、广阔的特点,因而在储集层形成过程中,不同地域的地质条件也存在一定的差别,加上在岩层中具有孔洞和缝隙,同时在其内部还会存在液体,而且在流动过程中应确保液体可以渗透和过滤,进而确保其密度较高而且储存的容量较为饱满。常见的储集层的岩层类型主要有火山岩和碎屑岩以及变质岩等。
2.2生油层
所谓生油层,主要是含有石油与天然气的岩石,所以其具有较高的实用价值,例如碳酸盐岩石、泥质岩石等,而且这些岩层之中均包含了诸多有机的物质,所以能有效的促进生物种群的生长,所以在生物数量方面占有绝对的优势。在这一油层中,其组成成分一般有泥岩、岩土层以及沥青灰岩,其岩石以深灰色和暗褐色为主,所以其在开发方面具有较强的优势。
2.3盖层
盖层主要是在岩层内把储集层内的油气进行良好的密封,确保油气不得飞散和外溢。在整个油层中,其是稳定油层的关键层,所以就其自身的优势来看主要就是孔洞多、缝隙小,尤其是岩层密度较多,能有效的预防石油天然气从缝隙内跑掉。因而对于石油企业而言,在石油勘探中,对盖层进行勘察具有十分标志性的意义。常见的盖层主要有致密灰岩和盐岩以及膏岩。
2.4常规油田地质层与非常规油田地质层
此类油层主要是在勘探之后能找出岩层内的油层,且能用于直接开采,所以此类油层是当前我国主要的出油层,在勘探和开采过程中的方法十分直观,所以不管是开采和勘探,目前在技术方面已经十分成熟。但是,根据我国油气勘探的经验,在一个有利的断陷盆地区内,基本上是一种复合式的含油气富集区,它具有几套生油层系,多种储集类型,多种断块构造圈闭和不同含油气层系的叠加连片,形成多种复合类型油气藏聚集区。在这个区内无论断裂构造带、凹陷带、斜坡带、岩性变化带或是潜山带都是找油的有利地带,通过勘探还可以找到相当数量的非构造油气藏。
3不同地质类型给石油勘探技术带来的影响分析
经过以上分析,我们已经对当前的石油地质类型有了基本的认识,那么作为石油企业,在石油勘探过程中切实掌握其技术要点,就必须紧密结合不同的地质类型和特点,掌握其给石油勘探技术带来的影响,才能在不同的地质类型中掌握针对性的石油勘探技术要点。
3.1储集层方面的影响
在勘探储集层时,应对岩层的成分、面积和大小等进行更加系统的研究,才能更好地确保所勘探的结果更加准确。因而就储集层给石油勘探技术带来的影响来看,主要就是储集层的大小和面积以及其主要的成分等,所以在勘探过程中应着重考虑以上几方面的因素。
3.2生油层方面的影响
在对生油层进行石油地质勘探时,必须对其地质特点及其勘探的价值进行全面的分析和掌握,尤其是应对其的碳酸盐岩和泥质岩作为勘探的重点,并在实际勘探中切实加强对其勘探技术的应用,才能更好地确保生油层的勘探不会出现遗漏和缺失。
3.3盖层方面的影响
由于盖层在稳定油层方面具有十分重要的作用,所以在对盖层进行勘探时,应充分考虑其是否具有较强的紧密性,才能更好地保证整个勘探过程的安全性和高效性,即便其存在较多的孔洞,但是由于缝隙少,岩层密度高,预防石油天然气从缝隙中溜走的同时还能确保整个勘探的质量和数量。
3.4常规油田地质层与非常规油田地质层方面的影响
就当前来看,此类地质层是对标准油田地质层进行制定的关键。所以目前我国在油气田勘探时的技术标准和规范均是结合此类油层的特点及勘探技术作为主要的研究对象。因而在勘探和开发油气田时,此类油层地质的开发技术已经达到十分成熟的地步,因而在实际开发利用过程中,其重点就在于对其的有效的开发,从而更好地促进勘探技术的应用和发展。由此可见,石油地质勘探技术中,受到地质类型的影响非常多,因此,在石油勘探中,首先要了解石油地质类型的特点。通过针对特定的地质类型采取石油勘探技术,能够使石油勘探更加系统准确。
4结语
综上所述,不同石油地质类型给石油勘探技术带来的影响较多。所以在进行石油地质勘探工作时,必须认真分析石油地质类型给整个石油勘探工作带来的影响,从而更好地确保整个石油勘探工作得到安全高效的开展,并为此而不懈的努力的和奋斗。虽然在注重石油地质理论研究给我们带来的作用,然而实践又是认知基础,从而为理论发展的推动奠定了基础,尤其是在沉积盆地中,其自身具有较强的个性,不同的油气田自身的特点也不同,所以当在沉积盆地开发油气资源时,既要对其一般性的规律进行掌握,同时还要对其特殊性及其特点有一个基本的认识,才能发现更多的油气资源。实践研究说明,地下清理通过一次勘探不可能完全知晓,而且地质情况往往复杂多变,所以就应加大实践力度,油气是在复杂地质条件下,当具备了基本的石油地质条件时,不仅要敢于解放思想,还要勇于探索,紧密结合勘探所得的各种资料对其进行深入全面的分析,并加强对其的总结。只要我们在勘探中的认知与事实相近时,那么在石油资源勘探方面的努力就会取得不断的发展和进步,尤其是地质条件较为复杂时,我们往往需要多次对其进行勘探,这就需要从不断的失败中总结经验,吸取教训的同时勇于面对错误,才能取得更加长远的发展,例如威远气田、石炭系气田、东辛油田以及大民屯油田等均经过多次勘察才得以开采和利用。当对新盆地进行勘探时,要想在最短的时间内实现对其的勘探开发,就必须严格按照有关程序进行勘探,其主要流程如下:一是就盆地所在地质条件及地球物理等进行综合性的勘探,而在对大型的沉积盆地中进行勘探时,应配备一定数量的参数井和基准井,并将区域构造作为研究的对象,首先解决宏观上的找油认识问题,了解盆地的基底,区域构造和断裂分布,二级构造带,盆地的地层系统及沉积环境,生油层、储油层与盖层的组合和划分等;
(1)抓有利地区,定凹选带,确定主要生油凹陷和主要的构造圈闭进行预探;
(2)在有利地区内抓重大发现,并对该发现所组成的二级构造进行整体解剖,或对该发现所处的圈闭进行评价;
(3)在勘探过程中注意区域勘探、圈闭准备、预探、评价、滚动勘探的层次、比重和相互关系,并随时进行调整。要做好不同地址类型石油勘探,总结过去我们曾经用过的经过实践检验的正确可行的作法也是十分必要的。
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地质学是建立在地质事实这一基础之上的。地质学实践以获取地质学事实为主要目的。下面是读文网小编为大家整理的地质学毕业论文,供大家参考。
1石油地质类型概述及作用影响
(1)石油地质类型介绍
①生油层。生油气岩是指能够产生天然气与石油的一类岩石,而生油层则处于其组成的底层。泥质岩与碳酸盐岩是作为生油层的两类岩性,其中富含有机质的暗色页岩、粘土岩以及泥岩是泥质岩的主要构成,而生物灰岩、沥青灰岩、隐晶质灰岩、泥灰岩以及豹斑岩则是碳酸盐岩的主要成分。上述两种岩性是最适合生物大量生存、繁殖、保存的地方,因而也被称为生油层最佳的环境。②储集层。地壳中的储集层集中而又广泛,想要成为储集层必须具备以下两点要求:第一,为了较好的容纳流质,必须有大量的孔隙;第二,必须要有过滤以及渗透流体的作用,能够使流体在其中流动。因此,储集层中主要由火山岩、碳酸盐岩、泥岩、碎屑岩以及变质岩等构成,其中又以碎屑岩以及碳酸盐岩最为重要。
a.碎屑岩储集层。砾岩与砂岩共同构成了碎屑岩,该储集层是最为重要的储集层,当前,世界石油储量的一半以上都是在该储集层中发现并获得的。与此同时,我国中、新生代陆相盆地的油气绝大部分也集中在该层当中。
b.碳酸盐岩储集层。石灰岩、生物碎屑灰岩以及白云岩等共同构成了碳酸盐岩,该层的重要性仅次于碎屑岩。将该层进行细分,又可以分为孔隙、溶洞以及裂缝三种。这里的孔隙类似于上文提到的碎屑岩中的孔隙,是指颗粒间所形成的小孔隙;溶洞则是指在溶解作用下扩大的孔隙,因而也将孔隙与溶洞统一称作孔洞;裂缝则是伸长的孔隙,这种孔隙不仅能够储存油气,同时也是一种流体的通道[1]。③盖层。盖层的作用我们从名称上就可以猜测的到,即防止油气渗透的隔绝岩层,其作用是阻止油气的溢散。盖层的好坏往往决定了储集层的保存时间和效果,可以说它的位置和范围直接影响了油气田的位置和范围。因此,在进行石油勘探时,对于盖层的勘察具有十分重要的意义。从组成上看,盖层由泥页岩、膏岩、盐岩以及致密的灰岩构成,这些岩在结构上都有一个共同特点即孔隙度极低,这也是盖层作用的具体体现。
(2)石油地质类型的作用影响
上文进行了石油地质类型特点的介绍,这也是进行石油勘探前必须充分掌握的准备工作。为了保障石油勘探的整体效果,在勘探前都会对地质类型进行相应的判断,在此基础上再决定相应勘探技术的选用。通过不同石油地质类型的特点了解,勘探人员首先进行相应地质类型的判断,这一步骤极其关键,一旦没有对地质类型造成的影响进行准确的判断,将会导致勘探达不到预期效果。所以,相关人员应当对地质类型产生的影响有充分的了解,只有这样才能高效、准确的进行石油勘探及勘探技术的选用,避免一些不必要的损失与浪费,大大提升石油勘探的效率。
2油田区域特征对石油勘探的作用影响
(1)非常规油田区域特征及其影响新生代陆相盆地是现在已经发展起来的,该地层内富含烃源岩有机质且能够长期保存。其中心坳陷区是形成油气藏的有利位置,在坳陷盆地的中心发育煤系,煤层、泥页岩以及致密砂岩共生,普遍含气。长此以往,能够为后期形成大型地层圈闭合连续油气藏提供条件。同时,斜坡及前渊坳陷区特点使其促进大规模沉积构造的发育,进而形成砂岩气及页岩气,且盆地中心也有类似于斜坡区域的地质条件,因而也为砂岩气与页岩气的形成提供条件[2]。因此,在勘探此类区域的石油时,应当充分了解上述的油气藏的有利位置、特点以及条件,为此区域石油勘探提供有利的指向性作用,更加有利于石油勘探工作顺利、高效的进行。(2)常规油田区域特征及其影响由于大陆边缘地壳活动频繁,因而成为了良好的成藏条件。地壳运动导致膏岩层的发育,进而形成储盖层组合。克拉通正向构造区域是长期发育的古代隆起,其中的圈闭合构造在较早时就开始发育,并且长时间受到烃类的供给,因而在后期就成为了烃类聚集的指向区域,使得最终形成了生烃排聚和圈闭组合。地球南北回归线内区域有着适宜生物生存、繁衍的良好条件,有机质丰富,最终形成了烃源岩。由于古特提斯洋发生了大规模的海陆更替,非洲地区由于地壳运动形成了烃源岩。海相油气烃源岩在陆棚及台内凹陷等,陆相油气烃源岩则在内陆盆地此类低凹区。因而,在特提斯构造区域发现了很多大型油田[3]。在充分了解这种常规油田区域的特征后,在进行该区域的石油勘探时应当能够准确的摸索和了解形成常规油田的地理位置,更有利于判断和发现此类油田,因而能够大大的提升石油勘探工作的有效性。
3结语
综上所述,世界石油资源正在不断枯竭,而各国对于石油资源的需求却不断加大,在这样的背景之下强化石油地质勘探技术具有极其重要的作用。地质类型对于石油勘探具有重大影响,因此,必须在石油勘探前对地质类型所造成的影响有充足的了解。同时,当前的石油勘探应当进一步加大科技投入,这样有助于石油勘探质量以及水平的提高,从而保障国家能源安全,提高产量的同时也保障了社会的健康发展。
石油工业是资源性工业,油气勘探风险很大,周期很长,投资很大,并关系全局,可采油气储量是发展的基础,因此石油工业发展的首要问题是加强勘探,发现新的油气田,以最快的速度增加可采油气储量,提高生产能力。石油勘探工程是石油企业一项十分重要的工作内容,因而对于石油企业而言,该项工程的关键就在于在不同的地质类型下采取针对性的技术,才能更好地确保整个勘探工程安全高效的进行,因而在不同的地质类型中,作为油田企业必须致力于地质勘探技术的应用,切实加强对其影响的分析。
1石油勘探工程的特点
在现代石油勘探工程中,由于整个工程必须紧密结合现有技术和资料,多角度和多元化地对勘探地区进行判断,而整个判断工程中主要判断的内容是地质类型,所以就现代石油勘探工程的特点而言,其往往具有较强的系统性和复杂性。常见的石油地质类型较多,对勘探所需的技术要求较高,因而石油勘探工程自身还具备专业性和科学性的特点,对石油企业而言,可谓任重而道远。尤其是在石油勘探技术不断发展的今天,我国石油资源的开采已经到了极限的地步,当前的石油资源已经接近枯竭,所以石油勘探工程的开采难度也在不断的加大[1]。
2常见的石油地质类型
为了更好地确保石油勘探工程得到高效的开展,切实掌握不同的地质类型对石油勘探工作带来的影响,就需要对其石油地质类型有一个基本的认识。就常见的石油地质类型来看,主要有以下几种:一是储集层;二是生油层;三是盖层;四是常规油田地质层;五是非常规油田地质层。
2.1储集层
在整个地壳层中,储集层是分布最多的岩层之一,而且其具有集中、广阔的特点,因而在储集层形成过程中,不同地域的地质条件也存在一定的差别,加上在岩层中具有孔洞和缝隙,同时在其内部还会存在液体,而且在流动过程中应确保液体可以渗透和过滤,进而确保其密度较高而且储存的容量较为饱满。常见的储集层的岩层类型主要有火山岩和碎屑岩以及变质岩等。
2.2生油层
所谓生油层,主要是含有石油与天然气的岩石,所以其具有较高的实用价值,例如碳酸盐岩石、泥质岩石等,而且这些岩层之中均包含了诸多有机的物质,所以能有效的促进生物种群的生长,所以在生物数量方面占有绝对的优势。在这一油层中,其组成成分一般有泥岩、岩土层以及沥青灰岩,其岩石以深灰色和暗褐色为主,所以其在开发方面具有较强的优势。
2.3盖层
盖层主要是在岩层内把储集层内的油气进行良好的密封,确保油气不得飞散和外溢。在整个油层中,其是稳定油层的关键层,所以就其自身的优势来看主要就是孔洞多、缝隙小,尤其是岩层密度较多,能有效的预防石油天然气从缝隙内跑掉。因而对于石油企业而言,在石油勘探中,对盖层进行勘察具有十分标志性的意义。常见的盖层主要有致密灰岩和盐岩以及膏岩。
2.4常规油田地质层与非常规油田地质层
此类油层主要是在勘探之后能找出岩层内的油层,且能用于直接开采,所以此类油层是当前我国主要的出油层,在勘探和开采过程中的方法十分直观,所以不管是开采和勘探,目前在技术方面已经十分成熟[2]。但是,根据我国油气勘探的经验,在一个有利的断陷盆地区内,基本上是一种复合式的含油气富集区,它具有几套生油层系,多种储集类型,多种断块构造圈闭和不同含油气层系的叠加连片,形成多种复合类型油气藏聚集区。在这个区内无论断裂构造带、凹陷带、斜坡带、岩性变化带或是潜山带都是找油的有利地带,通过勘探还可以找到相当数量的非构造油气藏[3]。
3不同地质类型给石油勘探技术带来的影响分析
经过以上分析,我们已经对当前的石油地质类型有了基本的认识,那么作为石油企业,在石油勘探过程中切实掌握其技术要点,就必须紧密结合不同的地质类型和特点,掌握其给石油勘探技术带来的影响,才能在不同的地质类型中掌握针对性的石油勘探技术要点。
3.1储集层方面的影响
在勘探储集层时,应对岩层的成分、面积和大小等进行更加系统的研究,才能更好地确保所勘探的结果更加准确。因而就储集层给石油勘探技术带来的影响来看,主要就是储集层的大小和面积以及其主要的成分等,所以在勘探过程中应着重考虑以上几方面的因素。
3.2生油层方面的影响
在对生油层进行石油地质勘探时,必须对其地质特点及其勘探的价值进行全面的分析和掌握,尤其是应对其的碳酸盐岩和泥质岩作为勘探的重点,并在实际勘探中切实加强对其勘探技术的应用,才能更好地确保生油层的勘探不会出现遗漏和缺失。
3.3盖层方面的影响
由于盖层在稳定油层方面具有十分重要的作用,所以在对盖层进行勘探时,应充分考虑其是否具有较强的紧密性,才能更好地保证整个勘探过程的安全性和高效性,即便其存在较多的孔洞,但是由于缝隙少,岩层密度高,预防石油天然气从缝隙中溜走的同时还能确保整个勘探的质量和数量。
3.4常规油田地质层与非常规油田地质层方面的影响
就当前来看,此类地质层是对标准油田地质层进行制定的关键。所以目前我国在油气田勘探时的技术标准和规范均是结合此类油层的特点及勘探技术作为主要的研究对象。因而在勘探和开发油气田时,此类油层地质的开发技术已经达到十分成熟的地步,因而在实际开发利用过程中,其重点就在于对其的有效的开发,从而更好地促进勘探技术的应用和发展。由此可见,石油地质勘探技术中,受到地质类型的影响非常多,因此,在石油勘探中,首先要了解石油地质类型的特点。通过针对特定的地质类型采取石油勘探技术,能够使石油勘探更加系统准确。
4结语
综上所述,不同石油地质类型给石油勘探技术带来的影响较多。所以在进行石油地质勘探工作时,必须认真分析石油地质类型给整个石油勘探工作带来的影响,从而更好地确保整个石油勘探工作得到安全高效的开展,并为此而不懈的努力的和奋斗。虽然在注重石油地质理论研究给我们带来的作用,然而实践又是认知基础,从而为理论发展的推动奠定了基础,尤其是在沉积盆地中,其自身具有较强的个性,不同的油气田自身的特点也不同,所以当在沉积盆地开发油气资源时,既要对其一般性的规律进行掌握,同时还要对其特殊性及其特点有一个基本的认识,才能发现更多的油气资源。实践研究说明,地下清理通过一次勘探不可能完全知晓,而且地质情况往往复杂多变,所以就应加大实践力度,油气是在复杂地质条件下,当具备了基本的石油地质条件时,不仅要敢于解放思想,还要勇于探索,紧密结合勘探所得的各种资料对其进行深入全面的分析,并加强对其的总结。只要我们在勘探中的认知与事实相近时,那么在石油资源勘探方面的努力就会取得不断的发展和进步,尤其是地质条件较为复杂时,我们往往需要多次对其进行勘探,这就需要从不断的失败中总结经验,吸取教训的同时勇于面对错误,才能取得更加长远的发展,例如威远气田、石炭系气田、东辛油田以及大民屯油田等均经过多次勘察才得以开采和利用。当对新盆地进行勘探时,要想在最短的时间内实现对其的勘探开发,就必须严格按照有关程序进行勘探,其主要流程如下:一是就盆地所在地质条件及地球物理等进行综合性的勘探,而在对大型的沉积盆地中进行勘探时,应配备一定数量的参数井和基准井,并将区域构造作为研究的对象,首先解决宏观上的找油认识问题,了解盆地的基底,区域构造和断裂分布,二级构造带,盆地的地层系统及沉积环境,生油层、储油层与盖层的组合和划分等;(2)抓有利地区,定凹选带,确定主要生油凹陷和主要的构造圈闭进行预探;(3)在有利地区内抓重大发现,并对该发现所组成的二级构造进行整体解剖,或对该发现所处的圈闭进行评价;(4)在勘探过程中注意区域勘探、圈闭准备、预探、评价、滚动勘探的层次、比重和相互关系,并随时进行调整。要做好不同地址类型石油勘探,总结过去我们曾经用过的经过实践检验的正确可行的作法也是十分必要的[3]。
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有些人容易产生自卑感,甚至瞧不起自己,只知其短不知其长,甘居人下,缺乏应有的自信心,无法发挥自己的优势和特长。有自卑感的人,在社会交往中办事无胆量,习惯于随声附和,没有自己的主见。这种心态如不改变,久而久之,有可能逐渐磨损人的胆识、魄力和独特个性。以下是读文网小编今天为大家精心准备的:煤层气企业HSE管理与员工心理健康相关论文。内容仅供参考,欢迎阅读!
煤层气企业HSE管理与员工心理健康全文如下:
煤层气作为一项新型产业,煤层气企业在发展过程中不可避免地存在一些问题和矛盾,因员工受到工作环境、社会因素、人际关系等影响,其心理健康问题日益突出。通过调查,发现部分员工对自身的心理健康问题在认识上出现偏差,无法有效调节及控制自身情绪,同时员工的心理健康问题出现多元化的趋势,给煤层气企业的HSE管理带来挑战。
针对煤层气企业特点,综合分析了其员工心理健康方面的问题,突出表现在以下几个方面:
1.工作地点偏远,令员工产生心理担忧
煤层气企业员工的工作地点一般远离城市,工作环境艰苦,社会依托性差,父母赡养、子女教育、医疗等问题无法有效解决,对员工的心理健康造成一定的影响。
2.频繁高危作业使员工产生心理恐惧
煤层气自身的勘探开发特点导致员工在工作过程中经常进行动火、吊装、挖掘等高危作业,在高位作业中精神高度紧张,心理过度疲劳,面对高危作业中的安全风险,恐惧心理倍增。
3.职场竞争激烈,员工心理压力大
煤层气企业作为新型企业,员工拥有更多锻炼的机遇,在工作中面对更多的挑战,导致职场压力增大主要因素有:岗位竞争激烈,工作难度大,个人能力与工作要求不匹配,工作前景不乐观,预期目标过高等。员工长期面对巨大的职场压力,如果不能够有效排解,会导致员工情绪消极、士气低落,心理压力增大,同时负面情绪会在员工间相互传染。
4.新入职的员工多,员工心理承受能力差
煤层气企业是年轻的企业,员工平均年龄小,大多数为近几年大学毕业的新员工,受到年龄和社会经验等影响,部分员工面对感情纠纷、人际关系、家庭矛盾、身体疾病等问题时,适应及容忍能力弱,心理承受能力较差。
宏观上讲,煤层气企业员工的心理健康的主要影响因素有环境因素和个人因素,个人因素起决定作用,直接影响员工的观念和行为。
1.环境因素
(1)工作影响部分员工对优越岗位的要求强烈,但岗位任职要求高,无法及时满足员工需求,易使其发生失衡心理。同时,煤层气企业生产标准化程度高,管理制度完善,部分员工主动开展工作创新的行为少,创新不足,使其产生懒惰心理。
(2)社会影响员工对不良社会现象缺乏正确的理解和认识,产生抱怨、抵触情绪,造成员工和社会间的矛盾加剧,这种矛盾或冲突不能有效解决,则会导致员工的心理疾病。尤其是员工长期受到生活挫折、缺乏关爱,理想与现实脱节等不良刺激影响,诱发部分员工的心理健康疾病发生的概率将进一步增大。
(3)人际关系影响员工在工作中的人际关系主要包括同事之间、上下级之间、与合作方之间的人际关系,一旦出现沟通不顺畅的问题,容易使部分员工产生抑郁、焦虑、强迫等症状,给企业HSE管理带来影响。
2.个人因素
(1)应付心理部分员工对待工作不认真,认为企业开展的各项HSE管理检查活动只是做给检查人员看,不关心日常HSE管理工作是否落实到位,只要不出问题就万事大吉,给企业HSE管理埋下隐患。
(2)侥幸心理部分员工完全依靠经验进行工作,甚至是发生习惯性违章现象,忽视工作中的HSE管理,增加发生安全事故的风险。
(3)生活方式不健康部分员工在非工作时间饮酒过量、经常熬夜、缺乏体育锻炼等不健康的生活方式均会影响其的生理健康,长时间处在生理不健康状态会导致出现心理健康问题。
员工是企业的核心,从入职那一天起就与企业紧紧的联系在一起,员工是否有心理健康问题,不仅仅影响着员工个人,也同样影响着企业的HSE管理。心理健康是员工完成工作的前提,只有心理健康的员工才能在实际工作中认真履行企业各项HSE管理规定,自觉服从企业的HSE管理,全身心投入到企业的HSE管理工作当中。人是占主导地位的,人的行为贯穿企业生产的每一个环节,因此,在推进HSE管理体系过程中,应确保员工的心理健康,提高员工的综合安全技能。
目前,大多数企业在HSE管理过程中忽略了员工违章行为背后的心理因素,比如:生活困难、工作受挫、期望落空、家庭矛盾等,员工往往是因为情绪波动、心理障碍引发违章行为,造成安全事故。员工的心理健康是企业HSE管理的基础,HSE管理是企业发展之根本,员工心理健康与企业HSE管理是相辅相成、缺一不可的。单纯强调HSE管理工作,忽略员工心理健康,企业HSE管理工作一定存在隐患;过分强调员工的心理健康,忽视安全生产,后果更是不堪设想。必须将二者统一结合,才能促进企业的HSE管理水平进一步提高。
本文认为解决员工的心理健康问题,必须制定一套科学的、有效的工作体系,该体系的主要包括心理健康评估、心理健康培训教育、心理疾病预防和治疗等内容,具体措施如下:
1.建立员工心理咨询平台
针对员工心理健康的实际需求,定期或不定期的聘请心理专家到企业组织讲座;与心理健康机构合作,定期对员工进行心理健康评估。为员工开通心理健康咨询的通道,确保员工出现的心理健康问题能够快速得到解决。
2.全方位关注员工心理健康
企业内部要提高对员工心理健康的关注度,在心理健康评估的基础上,对部分员工要加大关注,建立多层次的沟通交流机制,经常与其沟通交流,主动为其排忧解难,疏导其心理问题,防止不健康因素侵入,增强员工自控能力。
3.加大文化建设投入
突出“以人为本”的理念,念员工所难、想员工所想、急员工所急,最大限度地解决员工后顾之忧。利用企业现有的资源,广泛开展有益员工身心健康的活动,宣传企业文化,加强文化熏陶,感受企业温暖,丰富员工内心世界,保障员工心理健康。
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普通地质学的教学改革主要从课堂教学和实践教学两个方面着手。课堂教学改革要从拓宽教学手段和促进体系耦合两方面进行探讨;而实践教学则要从增加实验教学和注重授课方式展开叙述。两者相互搭配,共同促进教学改革创新。今天读文网小编要与大家分享:普通地质学教学方法改革与研究相关论文。具体内容如下,欢迎参考阅读!
普通地质学教学方法改革与研究
普通地质学是地质工程专业、采矿专业等地学专业的必修课,是地理科学专业的一门重要专业基础课,是对地质学的基本知识、基本理论的概括介绍。“普通”即典型地质作用与过程,着重论述“典型”的地质现象与产物。内容包括地球的形成、物质组成与演化、内外动力地质作用、资源与可持续发展,从行星地球、固体地球、流体地球和社会地球等基本地质问题的视角进行论述,对培养学生的专业技能起着重要的作用。
随着地学行业的发展、进步,地质勘查、工矿企业、石油及煤炭等矿产资源需求的增长以及用人单位对毕业生技能要求的不断提高,这门课程的讲授必须适应新形势,并能突出体现地球科学的特点。普通地质学作为地学专业基础课程,教学方式也需与时俱进,不断改革和创新。目前,普通地质学课程主要存在以下几点问题:
大多数高校配备多媒体教学设施,但传统多媒体教学对于知识点繁复的课程和刚接触专业课的学生来说传递的信息量较大,学生易形成以记忆为主的学习习惯,忽视重在理解的学习本质。长此以往可能会造成学生理解能力、分析能力、解决问题能力的培养缺失,难以提高学生的空间思维能力及对地质知识的理解能力。如板块的运动模型、岩浆活动、断层形成、海平面的升降变化等,多媒体版面或黑板只展现完全静态的过程,学生理解起来会比较困难。
学生对专业知识的掌握只停留在各个独立分散的知识点上,影响完整知识结构体系的形成。接受方式以老师讲授为主,难以将理论知识与实践环节有机联系。普通地质学这门课程的特点是综合性、理论与实物结合性强,知识面广,但是各章节内容相对独立。
教材内容和课堂教学缺乏真实地质训练的针对性,不易将理论与实际结合。由于地质理论中涉及学生动手作业的内容,如岩石薄片结构的描绘、地质图的绘制、古生物化石形态的素描等,以往课程教学中学生动手能力训练匮乏,缺乏师生互动。这样可能导致学生对理论的掌握较差,欠缺基本地质素养。同时,学生缺少对地质图、地质现象和地质实体的分析能力,造成“眼高手低”的现象。
学生学习主动性与学习兴趣不高。地质学科原有的教学体系突出理论知识与学习方法的讲解,但是在课程安排中具有明显的单科性和验证性,启发学生自主思维的训练较少。特别是课程的“自我封闭”和传统教学思想方法的束缚以及教学条件的限制,导致实施研究性学习,培养创新思维的完整教学体系还不够完善。
综上所述,普通地质学教学中存在很多问题,该课程的教学方法改革迫在眉睫。本次对普通地质学教学方法的改革探索以提高学生素质为核心,以切实培养学生的思维能力和运用知识解决实际问题的能力为目标。
普通地质学的教学改革主要从课堂教学和实践教学两个方面着手。课堂教学改革要从拓宽教学手段和促进体系耦合两方面进行探讨;而实践教学则要从增加实验教学和注重授课方式展开叙述。两者相互搭配,共同促进教学改革创新。
普通地质学课程中部分内容在概念和形成原理上较为抽象。例如,褶皱与断层的形成机制,外动力地质作用形成机理等较抽象的知识点,仅通过老师讲解学生很难理解。如果增加地质挂图和模型,给学生直观的视觉感受,动画展示,将抽象的过程动态地演示给学生,能将复杂地质理论条理化、简明化。另外,在野外实习基地拍摄实地教学视频,就地取材,将课本内容录制成视频,在课上通过视频为学生讲解,使学生“足不出户”就有身临其境的感受。老师在讲课过程中结合视频深入浅出,详略得当,将传授知识与培养学生能力结合在一起,学生在接受知识的同时开阔了眼界。
耦合是通信、机械行业的专业词汇,引申为某两个事物之间存在一种相互作用、相互影响的关系。在培养人才的过程中,也应形成知识结构“耦合”。反映在课程中,就是课程内容的“模块化”整合。
传统的教学按教材章节顺序,多为对理论的概括阐述,缺乏与实践的衔接,不利于学生对知识点的理解和掌握。为此,我们应将所有内容重新进行归类整合,使得模块化内容能够服务专业学习。例如,在宋春青主编的第四版《地质学基础》中将内容分为绪论、地球的基本特征、矿物与岩石、构造运动和构造变动、地壳演化简史、地质学在资源与环境中的应用六个章节,每个章节又进行了细分。这样整合一方面使学生更易于明确各模块的知识点、技能目标;另一方面,也便于老师选用行之有效的教学方法,提高教学效率和兼容性,而学生则容易根据目录顺序有序地延伸知识内容。
著名教育家布鲁纳指出:“不论我们选择什么学科,务必使学生理解学科的基本结构。”只有把握基本结构,才能提纲挈领,更深入地学习。因此,在教学过程中,将部分知识具象化有助于学生对知识的吸收。例如,课堂教学中增加对矿物解理、断口、断层的整合类型的临摹教学,对三叶虫等古生物化石的描绘学习方式,以及地球演化史的表格总结法等图解教学方式,都非常利于学生理解学习。
地质学是研究地球及其演变的一门自然科学,自然科学的共性是具有很强的实践性。因此,普通地质学教学过程中实验教学和实践学习是很重要的环节。特别是在学生学习专业知识的初期,教学形式的选择对学生形成科学严谨的学习态度有很大的促进作用。所以在教学方法改革探索过程中,增加实验教学是重要和必要的。实验教学中,野外实践的机会相对较少,需要加大校内实践的学习机会。而校内实践的地点主要集中在实验室,因此,对实验室的手标本、显微镜、地质挂件、各类膜片等实验教具以及实验的形式、内容等基础设施的完善较为重要。 首先,在讲述教材内容时,应重视与地质实物或地质模型的结合,剖析所讲理论知识与实物的对应联系,展示所讲内容在实物中的体现。在此拟列以下实物内容:超基性岩类、基性岩类(辉长岩、辉绿岩等)、中性岩类(闪长岩、黑云母花岗闪长岩等)、酸性盐类(花岗岩等)、碱性岩类以及火山碎屑岩;各类沉积岩、变质岩及少量化石标本等。
其次,应加强学生在课堂上的自主动手能力训练。例如,某种古生物化石理论讲解完成后可让学生进行素描训练,以加深理解;一张地质挂件可让学生进行自主分析并阐述主要内容,以提高解决问题和分析问题的能力。矿物岩石、地质构造及地层古生物可着重让学生掌握对其进行识别和鉴定的基本方法、步骤。
最后,引导学生通过查阅地质论文和资料独立分析和解决地质问题,帮助学生建立完整地质思维,培养学生的科学实践及创新能力。
尽管目前高校教学设施比较现代化,许多教室都安装多媒体设备,带给师生极大的方便,但在授课过程中起主导作用的还是教师。因此,课程对学生的吸引力与教师有着较为密切的联系,这需要教师具有较高的知识水平和工作能力。教师在讲授时注意启发、引导。既可采用先设问再解答的方式进行教学,有效地调动学生学习兴趣和积极性;也可采用组织课堂讨论的方式教学,在讨论形式多样化的课堂氛围中探讨交流后,再由老师就学生讨论得出的结果做出分析。改变老师讲、学生听的模式,这样做鼓励了学生积极发表自己的观点,勇于提出问题,独立开拓知识领域,锻炼了思考能力。
教师的授课方式对于实际教学工作固然重要,但教学工作中学生学习兴趣的培养也起着重要作用。例如,在学习基础课程的过程中穿插内容丰富、实践性强的地质实验。如结合课堂教授的知识对岩石、地质构造、地质发展史等内容综合学习,达到理论与实践相结合的教学目标。同时学生在动手实践的基础上加深对所学知识的理解,由被动接受转变成主动学习。在课堂教学模式与动手实践双重模式下拓宽所学知识广度的同时培养学习兴趣。
普通地质学作为地学专业学生的入门课程,对后续专业知识的学习起重要作用。其教学方式的改革创新对培养学生学习兴趣,理解基本地质概念、原理,掌握基本地质技能具有推动作用。普通地质学教学方法的改革需在实践中继续探索,课堂教学与实践教学并举,传统教学模式与多媒体教学合理搭配。以培养学生独立学习能力、创新思维能力为目的,为相关专业的后续学习提供有力支持。
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煤层是煤层气的气源岩,又是煤层气的储集岩。作为源岩,要求煤层具有一定的厚度和成熟度,煤层厚度大,可保证煤层气的生成量。热演化程度是有机质向煤层转化的必要条件,陆生高等植物沉积埋藏后,在泥炭化和煤化作用过程中都有气体生成,但各阶段生气量和气体组分有较大差别。
今天读文网小编要与大家分享:我国煤层气富集地质条件与成藏特征研究相关论文。具体内容如下,欢迎参考阅读!
我国煤层气富集地质条件与成藏特征研究
煤层气是在煤化作用过程中形成并赋存在煤层中的以甲烷为主的混合气 ,既包括煤岩中颗粒基质表面吸附气、割理和裂隙游离气和煤层水中溶解气,也包括在开采中煤层内常规薄储集层中聚集的天然气[3]。煤层气与常规天然气最根本的区别在于其源于储层又储于煤层,可谓“自生自储”,气体以吸附形式赋存于煤孔隙介质;后者源于常规烃源岩,大多经过运移聚集在储集岩中,可谓“他生他储”,气体主要以游离气方式存在。
我国地质历史上聚煤期有14个,主要聚煤期有7个,分别为早石炭世、石炭―二叠纪、晚二叠世、晚三叠世、早―中侏罗世、白垩纪、古近纪和新近纪。煤炭资源分布不均导致我国煤层气资源地区差异显著。统计结果显示,我国的煤层气资源量和技术可采资源量分布基本一致,主要集中在中部和西部地区,东部和华南地区分布较少。中部的晋陕蒙含气区煤层技术可采资源量最大,占全国技术可采资源量的47.88%;西部的北疆含气区次之,占26.98%;华南含气区最小 。
煤层气属于自储型天然气,煤层既是生气层又是储集体,因此煤层气的分布受构造、沉积等条件控制。储集条件、构造条件和保存条件等因素相互联系和制约,共同影响储层性质、气体吸附量和含气饱和度。
2.1 储集条件
煤层是煤层气的气源岩,又是煤层气的储集岩。作为源岩,要求煤层具有一定的厚度和成熟度,煤层厚度大,可保证煤层气的生成量。热演化程度是有机质向煤层转化的必要条件,陆生高等植物沉积埋藏后,在泥炭化和煤化作用过程中都有气体生成,但各阶段生气量和气体组分有较大差别。煤化作用的低―中变质阶段(R=0.5%~2.0%),干酪根经过热降解生成重烃、轻烃及甲烷等挥发物;贫煤和无烟煤阶段(R>2.0%),干酪根演化过成熟,有机质发生热降解和热裂解作用,主要产生甲烷;若演化程度太低(R<0.45%),生物气生成量少且不易保存,很难形成煤层气藏。形成煤层气藏的煤层主要是低―高煤阶煤层,最常见的为中―高煤阶煤层。煤层储集空间和渗透率是气体赋存的关键,煤储层储集空间由煤基质孔隙和天然裂隙系统两部分组成。基质孔隙是煤层气储存的主要空间,天然裂隙系统则是煤层气渗流运移的主要通道。基质渗透率小,天然裂隙系统是煤层渗透率的决定因素。同时原地应力和煤层埋藏深度也影响渗透率[7-8]。
2.2 构造条件
构造条件对煤层甲烷含量的控制是间接的,应力状态、构造形态、边界条件和构造演化等因素对煤层甲烷含量有重要影响。构造活动活跃,引起煤层升降及破碎变形,改变煤层温、压条件,打破原有平衡,容易导致气体散失而不易保存,相反稳定沉积地区煤层气含量多、分布稳定,如沁水盆地三叠纪沉积稳定,既有利于煤系区域整体变质和煤层气的大量生成,又保证了煤层气的稳定保存。断层性质和规模影响煤层含气量,正断层常形成煤层气运移逸散通道,造成断层附近煤层气含气量降低,如位于鄂尔多斯盆地东缘南部王家岭井田与赵家湾井田在煤层埋深和煤级相近的条件下,由于前者断层极为发育,其煤层含气量仅是后者的1/6,逆断层常形成侧向封堵有利于煤层气富集。褶皱对煤层气的封存与聚集具有明显的控制作用[10],一般向斜轴部煤层甲烷含量高而背斜轴部含量低。构造应力场状态也是影响煤层气含量的另一重要因素,应力释放,割理容易产生并处于开启状态从而利于煤层气的运移和储存。
2.3 保存条件
良好的封盖层和及有利的水文地质条件等是煤层气富集的重要因素[11]。
(1)盖层
盖层对煤储层气体的封闭作用有三种机制:毛细管封闭、压力封闭和烃浓度封闭。毛细管封闭和压力封闭可以阻止气体运移,烃浓度封闭主要是阻止气体的扩散。盖层毛细管封闭能力的大小取决于排驱压力,压力封闭能力受控于渗透率,而烃浓度封闭能力与扩散系数关系密切。不同岩性的封闭能力有很大的差别,屏蔽层的代表岩性为盐岩、泥岩、致密泥灰岩和灰岩;半屏蔽层的代表岩性为砂质泥岩、泥质粉砂岩;透气层的代表岩性为粉砂岩、砂岩和裂隙灰岩。区域性盖层稳定分布且厚度大于5m,有利于阻止煤层气的运移和散失。沁水盆地晋试1井主力煤层气含量高达30m3/t,这与上覆一套连续分布、厚达50余米的泥岩盖层有直接关系。
(2)水文地质条件
水文地质条件对煤层气藏的封闭作用主要表现在两个方面,一是有利的承压水条件可以有效的抑制煤储层浅部风化带向深部的延伸;二是在水动力不活跃的条件下承压水充填在煤系周围灰岩或砂岩中,对煤层气藏形成封闭,有效的阻止煤层气的散失。
3.1 煤层气的生成机理
传统的煤层气成因类型包括:热成因、生物成因、混合成因等,生物成因煤层气主要形成于煤化作用早期阶段即泥炭沼泽或低煤级煤(褐煤)阶段。大量生物气生成所需要的条件是:缺氧、低温、低硫酸盐、高PH值、浅埋深、适当的孔隙空间、含有大量有机质的迅速沉积环境。生物气生成通过两个途径,一是还原二氧化碳,二是甲基类发酵(醋酸发酵)。热成因煤层气主要形成于煤层由低煤阶向高媒阶演化的过程中,随埋深增加,温度和压力也增大,煤层中热解挥发以甲烷为主热解烃类。
3.2 煤层气的赋存机理 煤层中煤层气赋存量关系到煤层气在煤层中的流动规律。煤层气以溶解气、游离气和吸附气三种方式赋存于煤层的孔隙、裂隙系统中。割理的孔隙度一般都较小且被水充满,其中溶解气、游离气较少,主要作为煤层气渗流运移的通道。煤层气主要以吸附状态存在于煤的基质微孔中,吸附气含量占90%~95%以上。游离态、吸附态、溶解态处于此消彼长、动态平衡过程。
3.3 煤层气的运移机理
煤层气藏是一种压力圈闭气藏,其运移指煤储层内气体的解吸扩散渗流过程,其结果是煤层气的相对富集和贫化。煤层气的开发实际上也经历了解吸、扩散、渗流三个阶段,首先煤基质内表面上吸附的煤层气因孔隙压力降低而解吸,扩散至裂隙中转变为游离气,然后由于裂隙和井孔之间的压力梯度及浓度梯度产生煤层气渗流,最终由煤层气井产出。
我国煤层气的开发利用起步较晚,始于20世纪50年代,20世纪70年代末至90年代初为煤层气勘探开发试验初期和煤层气井下抽放利用阶段,自20世纪90年代初到现在,我国煤层气开发进入引进国外先进技术煤层气勘探开采试验全面展开阶段,尤其是中联煤层气有限责任公司成立后,中国煤层气勘探开发进入了规划管理、有序发展、基础研究和开发并举的阶段 。
我国当前不合理的能源结构严重制约着我国经济的可持续发展,以煤为主的消费结构严重污染大气环境,此背景下我国煤层气的开采利用具有很大的前景。同其他国家一样,我国煤层气工业将以井下抽放和地面排采并行的方式生产,一方面改进井下抽放技术提高效率,另一方面大力开展地面排采试验。刘洪林等利用翁氏旋回法、龚珀兹法和历史趋势预测法等三种方法进行了中长期预测(表1)。
总体看来,三种方法的预测结果均显示未来50年煤层气产量将保持高速增长。根据我国煤层气发展速度及政策导向,预测我国煤层气产量将经过缓慢、快速和稳定三个阶段的增长期。
5 总结
(1)煤层条件、构造背景和保存条件控制煤层气富集程度。煤层既是源岩又是储层,构造背景是煤层气藏形成的必要条件,保存条件是现今煤层气藏存在的前提。
(2)煤层气成因类型包括生物成因、热成因、混合成因等,煤层气以游离态、吸附态、溶解态动态平衡方式赋存于储集空间内,其运移机理包括解吸、扩散、渗流三个阶段。
加大投入与扶持力度,有利于实现我国煤层气的可持续发展,这也符合当前能源发展的需求。
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