动态储量计算方法

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煤炭储量计算方法之储量计算的基本参数

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煤炭储量计算方法之储量计算的基本参数煤炭储量计算方法

二、储量计算的基本参数

(一)计算面积的确定

根据储量计算一般要求及通用公式,计算储量时所使用的面积有如下几种:

(1)当煤层倾角小于15。时,可以直接采用在煤层底板等高线图上测定的水平面积;

(2)当煤层倾角在15。~60。时,就需要将煤层底板等高线图上所测定的水平面积换算成真面积,换算公式为

S = S’/cosa

式中,S为真面积;S’为在煤层底板等高线图上测定的水平面积;a为煤层倾角。

(3)当煤层倾角大于60。时就需要将煤层立面图(即立面投影图)上量得的立面面积换算成真面积,换算公式为:

S = S” / sina

式中,S为真面积;S”为在煤层立面投影图上测定的立面面积;a为煤层倾角。

(4)急倾斜煤层,其产状沿走向、倾向变化很大,直立倒转频繁,这就需要编

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制煤层立面展开图,在其上测定的面积,可直接用于储量计算。

以上种种方法均需要从图纸上测定面积,如何测定,以下介绍几种常用的方法。

(1)求积仪法。

利用求积仪测定面积是煤炭储量计算中最常用的一种方法。过去经常使用的求积仪一种是带有可变臂杆的定极求积仪,一种是固定臂杆的定极求积仪。而现在又有了精度更高,使用更为方便的求积仪。每一种求积仪都带有详细的

石油天然气预测储量计算方法

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控制预测储量 分类评价宣贯 材料之三

《石油天然气预测储量计算方法》

Q/SY 181-2006

中国石油控制预测储量分类评价项目组

2007年6月

Q/SY 181-2006

目次

前言 ..................................................................................................................................................... II 1 范围 .................................................................................................................................................. 1 2 规范性引用标准 .................................................................................................................

油气田动态储量计算

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专业燃气人才求职招聘

苏里格气田苏五区块天然气动态储量的计算

摘 要 运用气藏开发动态资料,选取与气藏相适应的计算方法就能准确地确定其动态储量,故而筛选不同气藏的动态储量计算方法十分重要。为此,针对鄂尔多斯盆地苏里格低渗透强非均质性气田的生产动态特征,在动态资料不断补充和丰富的基础上,综合运用压降分析法、弹性二相法、广义物质平衡法、不稳定生产拟合法、递减曲线分析法等方法对苏里格气田的可动储量进行了对比计算,分析了各种方法的适应性以及计算结果的可靠性。结论认为,苏5区块宜采用压降法和不稳定生产拟合法计算其天然气动态储量,Ⅰ类井平均单井动态储量为2936×104m3,Ⅱ类井平均单井动态储量为1355×104m3,Ⅲ类井平均单井动态储量仅为981×104 m3。所得结果对苏里格气田开发中后期调整方案的制定以及气藏产能的评价具有参考价值。

关键词 鄂尔多斯盆地 苏里格气田 苏五区块 低渗透储集层 非均质性 动态储量 计算方法 开发中后期调整方案

气藏可动储量是指在现有工艺技术和现有井网开采方式不变的条件下,已开发地质储量中投入生产直至天然气产量和波及范围内的地层压力降为零时,可以从气藏中流出的天然气总量叫。运用气藏开发动态资料,筛选与之相

储罐油量计算方法

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储罐油量计算方法

1 油品算量操作

1.1 术语和定义(国标GB/T 19779-2005) 1.1.1 游离水(FW)

在油品中独立分层并主要存在于油品下面的水。VFW表示游离水的扣除量,其中包括底部沉淀物。

1.1.2 沉淀物和水(SW)

油品中的悬浮沉淀物、溶解水和悬浮水总称为沉淀物和水。其质量分数或体积分数、体积和质量分别用SW%、VSW和mSW表示。 1.1.3 沉淀物和水的修正系数(CSW)

为扣除油品中的沉淀物和水(SW)将毛标准体积修正到净标准体积或将毛质量修正到净质量的修正系数。

1.1.4 体积修正系数(VCF)

将油品从计量温度下的体积修正到标准体积的修正系数。用标准温度下的体积与其在非标准温度下的体积之比表示。等同于液体温度修正系数(CTL) 1.1.5 罐壁温度修正系数(CTSh)

将油罐从标准温度下的标定容积(即油罐容积表示值)修正到使用温度下实际容积的修正系数。

1.1.6 总计量体积(Vto)

在计量温度下,所有油品、沉淀物和水以及游离水的总测量体积。 1.1.7 毛计量体积(Vgo)

在计量温度下,已扣除游离水的所有油品以及沉淀物和水的总测量体积。 1.1.8 毛标准体积(Vgs

空调冷量计算方法

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中央空调冷量计算方法

实际受冷面积=房屋建筑面积×房屋实用率×65%(除去厨房、洗手间等非制冷面积)

实际所需冷量=实际受冷面积×单位面积制冷量

注意:单位面积制冷量根据具体情况有所变化,家用通常为100 -150瓦/平方米。如果房间朝南、楼层较高,或者有大面积玻璃墙,可适当提高到170-200瓦/平方米左右。

第二步:确定室内机与风口

根据实际所需冷量大小决定型号,每个房间或厅只需要一台室内机或者风口,如果客厅的面积较大,或者呈长方形,可以多加一台室内机或风口。以每12平方米需要一匹左右为准。

第三步:确定空调布局:

1、主机的位置要讲究通风散热良好,便于检修维护,同时位置要尽量隐蔽,避免影响房子外观和噪音影响室内;

2、室内机的位置要和室内装修布局配合,一般是暗藏在吊顶内,也可以隐藏在高柜的顶部。一般室内机都是超薄型的,只需要大约25厘米的高度就可以放置。安装时要注意回风良好,使室内空气形成循环,以保证空调效果和空气质量;

3、管路的布置:冷水机组的冷媒管路都比较细,即使外面包上保温层,也可以方便地暗藏起来;管路需要全程保温,管件、阀件以及与管路接触的金属配件都要保温包裹起来,以防冷凝水滴

储罐油量计算方法

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储罐油量计算方法

1 油品算量操作

1.1 术语和定义(国标GB/T 19779-2005) 1.1.1 游离水(FW)

在油品中独立分层并主要存在于油品下面的水。VFW表示游离水的扣除量,其中包括底部沉淀物。

1.1.2 沉淀物和水(SW)

油品中的悬浮沉淀物、溶解水和悬浮水总称为沉淀物和水。其质量分数或体积分数、体积和质量分别用SW%、VSW和mSW表示。 1.1.3 沉淀物和水的修正系数(CSW)

为扣除油品中的沉淀物和水(SW)将毛标准体积修正到净标准体积或将毛质量修正到净质量的修正系数。

1.1.4 体积修正系数(VCF)

将油品从计量温度下的体积修正到标准体积的修正系数。用标准温度下的体积与其在非标准温度下的体积之比表示。等同于液体温度修正系数(CTL) 1.1.5 罐壁温度修正系数(CTSh)

将油罐从标准温度下的标定容积(即油罐容积表示值)修正到使用温度下实际容积的修正系数。

1.1.6 总计量体积(Vto)

在计量温度下,所有油品、沉淀物和水以及游离水的总测量体积。 1.1.7 毛计量体积(Vgo)

在计量温度下,已扣除游离水的所有油品以及沉淀物和水的总测量体积。 1.1.8 毛标准体积(Vgs

固体矿产储量计算

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固体矿产储量计算

1 储量计算方法的选择

矿体的自然形态是复杂的,且深埋地下,各种地质因素对矿体形态的影响也是多种多样的,因此,我们在储量计算中只能近似地用规则的几何体来描述或代替真实的矿体,求出矿体的体积。由于计算体积的方法不同,以及划分计算单元方法的差异,因而形成了各种不同的储量计算方法。比较常用的方法有:算术平均法,地质块段法,开采块段法,多角形法(或最近地区法)断面法(包括垂直剖面法和水平断面法)及等值线法等。其中以算术平均法、地质块段法、开采块段法和断面法最为常见。现将常用的几种方法简要说明如下。

1.1 算术平均法

是一种最简单的储量计算方法。其实质是将整个形状不规则的矿体变为一个厚度和质量一致的板状体,即把勘探地段内全部勘探工程查明的矿体厚度、品位、矿石体重等数值,用算术平均的方法加以平均,分别求出其算术平均厚度、平均品位和平均体重,然后按圈定的矿体面积,算出整个矿体的体积和矿石的储量。

算术平均法应用简便,适用于矿体厚度变化较小、工程分布比较均匀,矿产质量及开采条件比较简单的矿床。

1.2 地质块段法

它是在算术平均法的基础上加以改进的储量计算法,此方法原理是将一个矿体投影到一个平面上,根据矿石的不同工业类型、不同品级、不同储量级别等

教师工作量计算方法

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教师工作量计算方法

根据学校实际情况,测算出教学工作总量、职务工作总量及学校工作总量,从中得出平均工作量,然后根据工作繁简,确定教师的实际工作量。

1、工作量的测算:

1)学校工作总量=教学工作总量+浮动工作总量+职务工作总量

2)教学工作总量=全校每周各科总课时数×相关学科工作量系数后的总和

3)职务工作总量=各种职务折算每周课时数的和 4)平均工作量=学校工作总量÷教职工人数 5)周平均课时数=教学工作总量÷任课教师数

6)教师的实际工作量=教学工作量+浮动工作量+职务工作量 7)教师工作量得分=教师的实际工作量×(教职工人数×40分÷学校工作总量)

2、工作量系数

语文1.3 、数学1.3、中学英语1.3、物理1.2、化学1.2、中学政治1.1、中学历史1.1、九年级体育1.1、其余学科均按照1计算。

3、浮动工作量

1)跨年级均为升学考试科目的,对任课教师加计2课时(不再乘学科系数),跨学科均为升学考试科目的,对任课教师加计3课时(不再乘学科系数)。

2)学校教研组长每周加计1课时。 4、职务工作量

副校级按周平均课时数的0.8倍计算;中层干部按周平均课时

数的0.7倍计算。非实职领导干部在对应级别上减0.1倍计算。

其他职务和其他

矿井需要风量计算方法

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矿井通风风量计算方法

一 全矿井需要风量计算:

1) 按井下同时工作最多人数计算,每人每分钟供风量不少于4m2/min.。

Q需=4×N×K矿通=4×50×1.25=250 m3/min.。

式中 N —— (取50人)井下同时工作最多人数

K矿通 —— 矿井通风系统,包括矿井内部漏风和配风不均等因素,

一般可取1.2~1.25。

2) 按采煤、掘进、硐室及其它地点实际需要风量的总和计算:

Q需=(∑Q采+∑Q掘+∑Q硐+∑Q其它)×K矿通

式中 ∑Q采 —— 独立通风的采煤工作面实际需要风量的总和m3/min.。 ∑Q掘 —— 独立通风的掘进工作面实际需要风量的总和m3/min.。 ∑Q硐 —— 独立通风的硐室工作面实际需要风量的总和m3/min.。 ∑Q其它—— 独立通风的其它井巷及需要进行通风的风量总和m3/min.。

K矿通 —— 矿井通风系统,包括矿井内部漏风和配风不均等因素

一般可取1.2~1.25。

(1) 采煤实际需要风量,按同时回采的各个工作面实际需要风量的总和计算:

∑Q采=(Q采1+Q采2+Q采3+……)K采备 式中Q采1,Q采2,Q采3……—— 各采煤工作

固体矿产储量计算

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固体矿产储量计算 1 储量计算方法的选择

矿体的自然形态是复杂的,且深埋地下,各种地质因素对矿体形态的影响也是多种多样的,因此,我们在储量计算中只能近似地用规则的几何体来描述或代替真实的矿体,求出矿体的体积。由于计算体积的方法不同,以及划分计算单元方法的差异,因而形成了各种不同的储量计算方法。比较常用的方法有:算术平均法,地质块段法,开采块段法,多角形法(或最近地区法)断面法(包括垂直剖面法和水平断面法)及等值线法等。其中以算术平均法、地质块段法、开采块段法和断面法最为常见。现将常用的几种方法简要说明如下。 1.1 算术平均法

是一种最简单的储量计算方法。其实质是将整个形状不规则的矿体变为一个厚度和质量一致的板状体,即把勘探地段内全部勘探工程查明的矿体厚度、品位、矿石体重等数值,用算术平均的方法加以平均,分别求出其算术平均厚度、平均品位和平均体重,然后按圈定的矿体面积,算出整个矿体的体积和矿石的储量。

算术平均法应用简便,适用于矿体厚度变化较小、工程分布比较均匀,矿产质量及开采条件比较简单的矿床。 1.2 地质块段法

它是在算术平均法的基础上加以改进的储量计算法,此方法原理是将一