共查询到20条相似文献,搜索用时 0 毫秒
1.
为消除遥感数据时相差异的影响,在土壤湿度监测指数(SMMI)和尺度化归一化植被指数S-NDVI 的基础上,构建了尺度化土壤湿度监测指数S-SMMI。利用1989-2013 年神东矿区多时相TM/ETM+/OLI 及HJ-CCD 影像band3、band4 反射率数据,监测分析了神东矿区25 年来土壤湿度的时空变化特点及其与地表高程、NDVI 之间的关系。结果表明:神东矿区25 年来土壤湿度总体呈上升趋势,与矿区植被的改善成呈相关;土壤湿度和NDVI 的分布均受到了区域地形的影响,低高程区的土壤湿度与NDVI 对高程变化更为敏感;与土壤湿度为16%~32%时的NDVI 变化相比,土壤湿度小于15%时NDVI 变化更为敏感;而且,地势低洼处的人类活动对NDVI 的影响较大。 相似文献
2.
神华集团神东公司是我国现代化大型矿区,其地质条件简单,设备先进,大多数矿井为新建或新改扩建矿井,在生产初期就高度重视安全、从水、火、煤、机电设备等安全危害因素分析矿井的安全程度,从采掘、机运通等主要生产系统评价矿井的抗灾能力,以促进矿区安全工作科学、规范、有序地进行,从而推动神东矿区采煤事业的抗灾能力。 相似文献
3.
通过对安全生产的分析,结合神东煤炭分公司安全生产管理模式,论证了安全生产管理与持续发展的关系。 相似文献
4.
应用煤岩学方法研究了神东矿区3个矿的煤岩组分特征,尤其过渡组分(半镜质组、半丝质体和粗粒体-1)特征.结果表明,煤中过渡组分与镜质组的平均含量相当,二者之和约占总量的90%;各过渡组分平均最大反射率均小于1.50%.惰质组含量与镜质组含量具有相互消长的趋势. 相似文献
5.
结合神东矿区环境与灾害遥感监测与分析,根据MODIS/AQUA卫星产品的归一化植被指数(NDVI)和地表温度(Ts)数据,分析了基于1km和500m分辨率数据的NDVI-Ts特征空间,发现NDVI-Ts特征空间均具有双抛物线型特征。与基于1km和500m分辨率数据的NDVI-Ts三角形特征空间进行对比分析,并将得到的温度植被干旱指数(TVDI)数据与实测土壤湿度进行相关性分析,结果表明1km双抛物线型NDVI-Ts特征空间能更好地反映地表0—5cm土壤湿度,而500m双抛物线型NDVI-Ts特征空间在监测10cm土壤湿度时更有优势。以通过双抛物线型NDVI-Ts特征空间得到的TVDI作为旱情遥感监测指标,评估了2010年10月8—23日16d和2010年10月8日当天的神东矿区旱情,揭示了矿区旱情的空间特点。 相似文献
6.
为合理选择淖毛湖矿区煤炭开发利用方向,根据矿区煤种、煤质、外部建设条件及市场条件等,本文采用综合比选的方法,研究了矿区可能的煤炭综合利用方向,重点对矿区现有的煤制甲醇/二甲醚方案与新提出的煤炭分级综合利用方案,从煤耗、水耗、投资、产品及销售收入等方面进行了列表对比分析,结果表明煤炭分级综合利用方案吨水效益、吨煤效益高,对于缺水的淖毛湖矿区来说,应优先发展综合效益最大的煤炭分级综合利用项目,原煤电厂燃料宜改用热解后的兰炭. 相似文献
7.
晋北煤炭基地矿区现有煤矿分布不均衡,生产条件复杂,环境敏感点及环保历史欠账多,本文以晋北煤炭基地大同矿区、朔南矿区及轩岗矿区规划环评的开展与实施为例,介绍了矿区规划环评在实施过程中的成功经验,并对矿区规划环评中的相关问题进行了讨论。 相似文献
8.
张彦林 《中国新技术新产品精选》2012,(23):97-98
本文介绍了神东现行设备点检制度,分析总结了神东点检管理体制中存在的问题,提出几点点检实施意见并进行详细阐述,为神东点检制度的贯彻实施提供了依据。 相似文献
9.
田亚飞 《中国新技术新产品精选》2014,(18):40-40
榆神矿区郭家滩井田含煤地层主要为侏罗系延安组,富县组为局部含煤地层。延安组含煤7-25层,平均15层;富县组含煤1-2层;含煤地层具有对比意义的煤层共14层(富县组1层),可采煤层12层。其中主要可采煤层5层,分别为2^-2、3^-1、4^-3、5^-2和5^-3。本文论述了延安组煤层赋存的空间特征,分析了可采煤层赋存范围,对于区域性煤炭工业规划、郭家滩煤矿设计及开采,具有指导意义。 相似文献
10.
神木县地处我国著名的神府煤田的南缘,是全国100个重点产煤县之一。改革开放以来,特别是近10多年来,神木县在国家发展乡镇煤矿政策的扶持下,抓住了西部大开发的历史机遇,充分利用神府煤田埋藏浅、煤层厚、倾角小、瓦斯低、涌水少等优越的开采条件,大力开发高发热量、低硫、低磷、低灰分的优质环保煤,各类(乡镇、集体、个体等)煤矿发展迅猛,产量持续增长,已经成为了县级财政的主要支柱, 相似文献
11.
陕北侏罗纪煤田榆神矿区内煤炭资源丰富,但区内矿井普遍受到顶板水害影响。为了准确预测榆神矿区内矿井工作面涌水量,以曹家滩井田122106首采工作面为例,首先分析其导水裂隙带发育高度,判断其2~(-2)号煤回采后上覆含水层的波及情况,而后确定工作面顶板的主要充水含水层,再采用5种方法进行涌水量预测,最后进行对比分析确定涌水量预测值。结果表明:采用裂采比27倍作为导水裂隙带发育高度计算参考,工作面2~(-2)号煤回采高度6 m,导水裂隙带发育高度为162 m,波及上覆主要含水层为侏罗系延安组含水层和直罗组含水层,部分区域波及的风化基岩含水层。采用的5种方法计算工作面正常涌水量分别为404、570、617、464、589 m~3/h;最大涌水量取正常涌水量的1.2倍系数进行计算。通过对比分析各方法的适用条件,确定比拟法的计算值最能够接近矿井生产实际,即曹家滩井田122106首采工作面正常涌水量为464 m~3/h,最大涌水量为557 m~3/h。 相似文献
12.
地表土壤湿度是矿区环境监测的内容之一,对判别采矿扰动地表程度具有重要意义。本文以中国西北干旱地区的神东矿区为试验区,利用中分辨率成像光谱仪(MODIS)数据和热惯量法,对矿区地表土壤湿度进行了反演;同步选取若干地面点按深度分层进行现场实测,与遥感结果进行比对拟合。结果表明,在局部植被盖度较高的区域,遥感结果与不同深度实测结果相关性较差;在植被稀疏的区域,二者相关性较好,其中遥感结果与10cm土壤湿度相关性最好。对9年低盖度区域的土壤湿度变化情况进行监测发现,与背景区相比,矿区表层土壤并未发生干化。初步分析认为这与矿井水循环利用和矿区环境治理有关。 相似文献
13.
榆神矿区煤水地质条件及保水开采 总被引:6,自引:0,他引:6
陕北侏罗纪煤田煤层埋藏浅,地表生态环境脆弱,煤炭开采过程中的环境保护备受关注。目前重点开发的神北矿区和榆神矿区东部,煤层埋深普遍小于150m,开采导致水位下降,诱发一系列表生生态环境问题和社会矛盾。表生生态环境严格受控于地下水位,采煤过程中,控制地下水位不发生明显下降是陕北生态脆弱矿区保水开采的核心。榆神矿区含煤地层整体向北西倾斜,煤层上覆基岩厚度向北西方向增大,基岩之上普遍分布有红土隔水层,深入研究煤炭开采过程中不对含水层造成破坏的煤水共生地质条件,确定既可采煤、又可实现水位不明显下降的区域,是陕北生态脆弱矿区保水开采的重要途径。论述了榆神矿区西部区保水开采地质条件,提出了开发建议。 相似文献
14.
范公勤 《西安科技大学学报》2008,28(3)
对补连塔煤矿井下水复用的三个可行方案进行了简述,给出了采空区溶滤、井下水仓及地面水仓三种方案的工程总投资、地面管路钻孔费、年新增费用和工程施工条件等具体评价指标值,用多目标决策中加权相对偏差距离和定量指标综合决策两种方法进行了方案择优,并对选择结果进行了相互验证。所选出的井下水仓方案具有较高的可靠性,实施后实际矿井给水能力可达3 000 m3/d,矿井采用这一优化的供水工程方案取得了较明显的效果。 相似文献
15.
榆神矿区矿井涌水量特征及影响因素 总被引:10,自引:0,他引:10
矿井水是陕北重要的可利用资源,榆神矿区矿井水主要来源于第四系萨拉乌苏组地下水,其次有侏罗系基岩裂隙水,调查了11处煤矿的矿井涌水量,并与煤炭产量进行了比较分析,研究表明,榆神矿区矿井涌水量与煤炭产量直接相关,吨煤富水系数介于0.93~4.23 m3/t之间,一般1.2 m3/t,矿井涌水量主要受第四系含水层富水性的影响,开采达到一定面积后,大气降水直接影响矿井涌水量.这对于未来矿井防排水设计、煤矿安全生产及能源基地供水水源解决途径具有一定指导意义. 相似文献
16.
通过对神府东胜矿区煤层的物理性质、煤岩组成及煤化程度的分析,阐述了该区煤的煤岩特征及煤化程度的变化规律,同时研究表明了矿区煤类为长焰煤和不粘煤. 相似文献
17.
近年来,随着煤炭工业的快速扩张,我国迎来了新一轮煤矿建设高潮,规划环评的作用也更加重要。本文就规划环评所存在的时间滞后、不能有效弥补项目环评的不足、资源环境承载力分析不深入、资源综合利用方案难以实施及生态补偿机制缺失等常见问题,提出相应对策。 相似文献
18.
椅山-东柳河子矿区隶属辽源市东辽县,矿区所处天山—兴安地槽褶皱系,区内断裂构造比较发育,褶皱构造不发育。区内矿产种类较多、矿化普遍,主要有金、银、铜、铅、锌等贵金属矿产。矿区水系出现沉积物Au、Cu、Pb、Zn、Ag等套合异常和金、铅重砂异常,是寻找金、银、铜、铅、锌的重点靶区。目前已发现金及多金属矿床(点)7处,从成矿条件和矿山开采揭露情况分析,矿体延展性稳定,具有较好的找矿前景,可纳入重点勘查计划。 相似文献
19.
20.
通过融合数理统计、多元回归与空间分析方法,分析了导水裂隙带发育高度受多种因素影响规律,构建了综采导水裂隙带高度与煤层采高、采深、开采推进速度多因素之间的非线性统计关系式;基于导水裂隙带经验公式及保水采煤阈值,将榆神矿区划分为五类,工况一条件下矿区内基于水资源保护的安全开采区域(WRSE)面积为4.24×109 m2,占比为82%;基于水资源保护的非安全开采区域(Non-WRSE)的面积为920 835 911.3 m2,占比为18%;工况二条件下矿区内WRSE的面积为3.87×109 m2,占比为77%;Non-WRSE的面积为1.14×109 m2,占比为23%;工况三条件下矿区内WRSE的面积为3.78×109 m2,占比为73%;Non-WRSE的面积为1.38×109 m2,占比为27%;对比研究3种工况预测的保水采煤分区数据,以保水采煤分... 相似文献