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矿井水化学数据管理与综合应用实例 被引量:3
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作者 吕玉广 《煤田地质与勘探》 CAS CSCD 北大核心 2017年第4期107-111,共5页
为有效管理和利用矿井长期积累的大量水化学数据,介绍了基于Microsoft Excel的数据管理方法。该方法既方便水化学特点分析,也有利于质量标准化建设,设计的数据表可作为模板供生产单位防治水技术人员使用。通过应用实例说明了水化学数据... 为有效管理和利用矿井长期积累的大量水化学数据,介绍了基于Microsoft Excel的数据管理方法。该方法既方便水化学特点分析,也有利于质量标准化建设,设计的数据表可作为模板供生产单位防治水技术人员使用。通过应用实例说明了水化学数据在防治水工作中的重要性,同时,也证明传统简单分析方法仍是常用且有效的方法。 展开更多
关键词 Excel数据 水化学数据管理 煤矿防治水 应用实例
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油气田地层水分析数据的可信度评价方法与影响因素分析
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作者 李伟 谢武仁 +2 位作者 武赛军 帅燕华 马行陟 《石油勘探与开发》 北大核心 2025年第2期320-333,共14页
针对油气田地层水样品易受污染而导致水化学性质信息数据失真的问题,开展对中国含油气盆地油气田地层水判别方法对比和数据可信度评价方法研究。结果表明:①地层水判识方法包含物理特征、水化学组成特征、水型特征、特征系数等单因素的... 针对油气田地层水样品易受污染而导致水化学性质信息数据失真的问题,开展对中国含油气盆地油气田地层水判别方法对比和数据可信度评价方法研究。结果表明:①地层水判识方法包含物理特征、水化学组成特征、水型特征、特征系数等单因素的基本方法,以及在此基础上提出的主要根据钠氯系数与脱硫酸系数相关性分析、并结合地质背景评价的数据可信度综合评价方法;②地层水判识的基本方法有利于现场对水化学数据的初步判别与数据的初步筛选,综合方法将CaCl_(2)型水分为A-Ⅰ-A-Ⅵ6种类型、将NaHCO3型水分为B-Ⅰ-B-Ⅳ4种类型进行评估,以便研究人员对水化学数据可信度开展深入评价与影响因素的分析;③采用基本方法判别地层水时,存在CO_(3)^(2-)、OH^(-)、NO_(3)^(-)等阴离子的地层水,或钠氯系数和脱硫酸系数与地质环境不符的地层水等都是有地表水侵入或施工液污染;④采用综合方法判别地层水的数据可信度时,虽然认为A-Ⅰ型、A-Ⅱ型、B-Ⅰ型和B-Ⅱ型是可信度较高的地层水,但都必须与地层环境、采样条件、凝析水、酸液、古风化壳淋滤、古大气淡水等影响因素的地质背景分析相结合,才能更有效与更准确地确定其数据可信度。 展开更多
关键词 油气田水文地质 地层水 水化学数据 可信度评价方法 水化学特征指标 影响因素
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水-岩作用模拟中饱和指数SI的灵敏度分析 被引量:9
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作者 周祖权 宋汉周 《河海大学学报(自然科学版)》 CAS CSCD 北大核心 2001年第6期90-93,共4页
以化学热力学的基本原理为基础 ,结合具体工程实例 ,综合分析了水化学分析数据误差的传递及其对饱和指数SI值的影响 ,饱和指数SI反映了水岩系列间的相互作用 .计算结果表明 ,各水化学分析数据误差对SI值的“反应”程度是不同的 ,其中“... 以化学热力学的基本原理为基础 ,结合具体工程实例 ,综合分析了水化学分析数据误差的传递及其对饱和指数SI值的影响 ,饱和指数SI反映了水岩系列间的相互作用 .计算结果表明 ,各水化学分析数据误差对SI值的“反应”程度是不同的 ,其中“反应”最为灵敏的是水的pH值 . 展开更多
关键词 水化学分析数据 误差传递 水-岩体系列 相互作用 饱和指数SI 灵敏度
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Mineralization-related geochemical anomalies derived from stream sediment geochemical data using multifractal analysis in Pangxidong area of Qinzhou-Hangzhou tectonic joint belt, Guangdong Province, China 被引量:5
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作者 张焱 周永章 +8 位作者 王林峰 王正海 何俊国 安燕飞 李红中 曾长育 梁锦 吕文超 高乐 《Journal of Central South University》 SCIE EI CAS 2013年第1期184-192,共9页
Distinguishing geochemical anomalies from background is a basic task in exploratory geochemistry. The derivation of geochemical anomalies from stream sediment geochemical data and the decomposition of these anomalies ... Distinguishing geochemical anomalies from background is a basic task in exploratory geochemistry. The derivation of geochemical anomalies from stream sediment geochemical data and the decomposition of these anomalies into their component patterns were described. A set of stream sediment geochemical data was obtained for 1 880 km 2 of the Pangxidong area, which is in the southern part of the recently recognized Qinzhou-Hangzhou joint tectonic belt. This belt crosses southern China and tends to the northwest (NE) direction. The total number of collected samples was 7 236, and the concentrations of Ag, Au, Cu, As, Pb and Zn were measured for each sample. The spatial combination distribution law of geochemical elements and principal component analysis (PCA) were used to construct combination models for the identification of combinations of geochemical anomalies. Spectrum-area (S-A) fractal modeling was used to strengthen weak anomalies and separate them from the background. Composite anomaly modeling was combined with fractal filtering techniques to process and analyze the geochemical data. The raster maps of Au, Ag, Cu, As, Pb and Zn were obtained by the multifractal inverse distance weighted (MIDW) method. PCA was used to combine the Au, Ag, Cu, As, Pb, and Zn concentration values. The S-A fractal method was used to decompose the first component pattern achieved by the PCA. The results show that combination anomalies from a combination of variables coincide with the known mineralization of the study area. Although the combination anomalies cannot reflect local anomalies closely enough, high-anomaly areas indicate good sites for further exploration for unknown deposits. On this basis, anomaly and background separation from combination anomalies using fractal filtering techniques can provide guidance for later work. 展开更多
关键词 geochemical anomalies fractal modeling principal component analysis Qinzhou-Hangzhou joint tectonic belt streamsediments
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