当前位置:文档之家› 中国油页岩原位开采可行性初探

中国油页岩原位开采可行性初探

中国油页岩原位开采可行性初探
中国油页岩原位开采可行性初探

西南石油大学学报(自然科学版)

2014年2月第36卷第1期

Journal of Southwest Petroleum University(Science&Technology Edition)

V ol.36No.1Feb.2014

DOI:10.11885/j.issn.1674-5086.2012.07.25.02

文章编号:1674-5086(2014)01-0058-07

中图分类号:TE122

文献标志码:A

中国油页岩原位开采可行性初探*

李隽1,2,汤达祯1,薛华庆3,4,郑德温3,4,杜东2

1.中国地质大学(北京)能源学院,北京海淀100083

2.中国石油勘探开发研究院,北京海淀100083

3.中国石油勘探开发研究院廊坊分院,河北廊坊065007

4.中国石油非常规油气重点实验室,河北廊坊065007

摘要:中国油页岩资源量为11602×108t,其中埋藏深度在500~1500m的油页岩资源量为6813×108t,原位开采技术是开发该部分资源的有效手段。中国油页岩原位开采技术处于实验阶段,通过对油页岩热分解、热破裂规律、渗透变化规律等方面的研究,初步探索了油页岩原位开采的可行性。油页岩热分解过程可以分为3个阶段:干燥脱水、热解生油、无机矿物质的分解。在这3个阶段中,由于油页岩内部物理化学反应的程度不同,导致孔隙和裂缝发生了不同程度的变化,变化最大的是热解生油阶段。利用非稳态数学模型研究了油页岩电加热原位开采的温度场分布,表明加热5a后可以对页岩油进行开采,产油时间至少可以维持2a。

关键词:油页岩;原位开采;页岩油;热解;数值模拟

Discission of Oil Shale In-situ Conversion Process in China

Li Jun1,2,Tang Dazhen1,Xue Huaqing3,4,Zheng Dewen3,4,Du Dong2

1.School of Energy Resources,China University of Geosciences(Beijing),Haidian,Beijing100083,China

2.Petrochina Research Institute of Petroleum Exploration&Development,Haidian,Beijing100083,China

https://www.doczj.com/doc/9a16721806.html,ngfang Branch PetroChina Research Institute of Petroleum Exploration&Development,Langfang,Hebei065007,China

4.Key Lab of Unconventional Oil&Gas,CNPC,Langfang,Hebei065007,China

Abstract:The oil shale resources,which buried in500~1500m,are about6813×108t tones in China.The in-situ conversion process(ICP)is still in its infancy in China and were preliminary studied by oil shale pyrolysis,micropores and permeability experiments in different temperature.The oil shale pyrolysis is classified as3stages:dehydration,pyrolysis and mineral decomposition.During these stages,the physical and chemical reaction occurred in different,micropores and permeability of oil shale were evolved in different extent,of which the major changed is pyrolysis stage.We studied the temperature distribution of ICP with the unsteady mathematical model.It shows that the shale oil productions can begin after5years heating,the duration of productions maintains at least2years.

Key words:oil shale;in-situ conversion process;shale oil;pyrolysis;numerical simulation

网络出版地址:http://https://www.doczj.com/doc/9a16721806.html,/kcms/detail/51.1718.TE.20131114.0922.011.html

李隽,汤达祯,薛华庆,等.中国油页岩原位开采可行性初探[J].西南石油大学学报:自然科学版,2014,36(1):58–64.

Li Jun,Tang Dazhen,Xue Huaqing,et al.Discission of Oil Shale In-situ Conversion Process in China[J].Journal of Southwest Petroleum University:Science&Technology Edition,2014,36(1):58–64.

*收稿日期:2012–07–25网络出版时间:2013–11–14

基金项目:国家重大科技专项(2008ZX05018)。

第1期李隽,等:中国油页岩原位开采可行性初探59

引言

油页岩(又称油母页岩)是一种高灰分的含可燃有机质的沉积岩,其有机物主要为干酪根。在隔绝空气或氧气的情况下,油页岩中的干酪根可热解,产生页岩油、干馏气、固体含碳残渣及少量的热解水。目前油页岩开发主要有两种方式:原位开采和地面干馏。原位开采是指埋藏于地下的油页岩不经开采,直接在地下设法加热干馏,使地下页岩分解,生产的页岩油气被导至地面。地面干馏则是指油页岩经露天开采或井下开采,送至地面,经破碎筛分至所需粒度或块度,进入干馏炉内加热干馏,生成页岩油气及页岩半焦或页岩灰渣。与地面干馏相比,原位开采具有节省露天开采费用、降低地面植被破坏程度和占地面积少等优点[13]。

中国油页岩资源量非常丰富,2004—2006年新一轮全国油气资源评估结果显示,埋深500~1000m的油页岩资源量占总资源量的36%[45]。该部分资源无法用成熟的地面干馏工艺进行开发,只有通过原位开采工艺才能得到有效的开发和利用。目前,国际上油页岩原位开采技术研究大部分都处于实验研究阶段,只有壳牌公司开展了现场试验,目前正处于加热与排采阶段[67]。中国油页岩原位开采也还处于实验研究阶段,关于油页岩原位开采实验研究的文献报告较少,但已经开展了大量的块状和粉末油页岩热解机理研究和地面干馏技术研究[811],摸清了油页岩热分解主要受热解温度、热解压力、加热速率等因素影响,尚未开展关于油页岩热解后裂缝发育规律和渗透性变化规律研究,而这两者是影响油页岩原位开采的重要因素。

本文通过简要介绍全国油页岩资源量,揭示油页岩原位开采研究的重要性。开展了油页岩热解实验、热破裂规律、渗透规律、数值模拟等方面的实验研究,为油页岩原位开采现场试验研究提供了理论依据和技术支持。

1国内外原位开采技术

国内外油页岩原位开采技术种类较多,根据热量传递方式不同可分为直接传导加热、对流加热和辐射加热3种方式[7],详见表1。

表1国内外油页岩原位开采技术

Tab.1Oil shale in-situ conversion process technology in China and abroad

热量传递方式公司技术名称加热载体

直接传导加热

壳牌ICP电加热棒埃克森美孚公司Electrofrac TM导电介质美国独立能源公司GFC地热燃料电池EGL能源公司EGL密闭管道

对流加热

太原理工大学水蒸汽加热高温水蒸汽雪弗龙CRUSH高温CO2美国地球科学探索公司高温空气加热高温空气美国MEW能源公司IGE高温烃类气体

辐射加热劳伦斯·利弗莫尔国家实验室射频加热射频斯伦贝谢RF/CF射频怀俄明凤凰公司微波加热微波

开展油页岩原位开采直接传导加热研究的单位主要有壳牌、埃克森美孚公司、美国独立能源公司(Independent Energy Partners)、EGL能源公司(EGL Resources),加热载体分别为电加热棒、导电介质、燃料电池等[6,1214]。壳牌公司的ICP技术(In-situ Conversion Process)是直接将电加热棒插入井内,对地下油页岩矿层进行加热,目前正在进行第二代电热棒(三元复合电加热棒)的现场试验研究。埃克森美孚公司的Electrofrac TM技术是对地下页岩层进行水力压裂造缝,将导电介质(如煅烧后的石油焦炭)注入裂缝中,通电后导电介质成为加热体,该公司正在考虑进行现场试验。美国独立能源公司的GFC技术(Geothermic Fuel Cell)是利用地热能持续为燃料电池反应堆提供能量,然后,反应

60西南石油大学学报(自然科学版)2014年

堆反应产生的热量再来加热页岩层,油页岩热解生产的液态烃类和气体从生产井排出,部分气体和其他剩余的烃类物质返回燃料电池反应堆。EGL能源公司是将高温空气注入到封闭循环管道中,通过被加热的管道对地下页岩层加热,因此也归属于直接传导加热。

开展油页岩原位开采对流加热研究的单位主要有太原理工大学、雪弗龙、美国地球科学探索公司(Earth Search Sciences)、美国MEW能源公司(Mountain West Energy),加热载体为高温水蒸汽、二氧化碳、空气、烃类气体等[1316]。太原理工大学的水蒸汽加热技术是通过常规油气开采中的水力压裂对页岩层造缝后,将高温水蒸汽注入页岩层中加热,同时高温流体将热解产生的页岩油和烃类气体携带至生产井。雪弗龙公司的CRUSH 技术是以二氧化碳为压裂液,利用压裂技术对页岩层进行改造,提高裂缝发育程度,然后将压缩后的高温空气注入加热井中对页岩层加热。美国地球科学探索公司的方法是将预热后的空气注入井下,对油页岩中的干酪根进行气化。美国MEW能源公司的IGE技术(In-Situ Gas Extraction)是将高温天然气注入目标页岩层中,通过对流方式来加热页岩层。

开展油页岩原位开采辐射加热研究的单位主要有3家,加热载体为无线射频和微波等[13,1718]。20世纪70年代后,美国伊利诺理工大学利用无线电波加热油页岩,随后劳伦斯·利弗莫尔国家实验室(Lawrence Livermore National Laboratory)对该技术进行了改进,通过将射频传送至直井中直接对地下页岩层进行加热。雷神公司(Raython)与海德公园公司(Hyde Park)联合研发了RF/CF(Radio Fre-quency/Critical Fluids)技术是利用射频加热页岩层,注入二氧化碳实现超临界流体提高页岩油的采收率的效果,该技术已经被斯伦贝谢公司收购。怀俄明凤凰公司(Phoenix Wyoming)是将微波传送至地下,对页岩层加热,研究发现,微波加热的速度是电加热棒的50倍以上。

2油页岩资源现状

新一轮全国油气资源评估结果显示,中国油页岩资源量7200×108t,折算成页岩油资源476×108t[45]。国家“十一五”重大科技攻关项目“页岩油有效开采关键技术”表明,中国埋深0~1500m的油页岩资源为11602×108t,折算成页岩油626×108t,其中,埋藏深度在500~1000m油页岩资源量为3489×108t,页岩油资源量为185×108t,1000~1500m油页岩资源量为3324×108t,页岩油资源量为155×108t。比2004—2006年全国新一轮油气资源评价的油页岩资源量7200×108t多了4402×108t,增加的部分主要是埋深1000~1500m 的油页岩。

中国油页岩资源分布与常规油气资源相似,主要分布于北方,表现为北富南贫。东部地区油页岩资源主要集中于松辽盆地,占全国总资源量的47%;中部地区油页岩资源集中于鄂尔多斯盆地,占全国总资源量的37%;西部地区油页岩资源主要集中于准噶尔盆地,占全国总资源量的9%;南方地区主要集中分布于茂名盆地,占全国总资源量的2%;西藏地区主要集中分布于伦坡拉盆地,占全国总资源量的5%。

3油页岩原位开采实验研究

实验所用的油页岩样品采自辽宁抚顺西露天矿,该矿区油页岩属于新生代第三纪,并赋存于含煤地层中。该油页岩的颜色为褐色,具有细微原生层理,基本参数见表2。

表2油页岩样品基本参数

Tab.2Basic parameter of oil shale

铝甄分析/%工业分析/%

油水半焦气体+损失灰分挥发分CO2 11.38 6.5673.418.6356.3921.237.87

3.1油页岩热分解实验研究

利用热天平对油页岩粉末(<80目)进行恒速升温热分解实验,结果如图1所示。

从热分解失重曲线可以看出,油页岩的热分解过程主要分为3个阶段。第一阶段为干燥脱水,主要温度段为25~200℃,温度加热至105℃左右时,

第1期李隽,等:中国油页岩原位开采可行性初探61

油页岩以干燥脱水为主,其中包括内部水、黏土矿物的层间水;在180℃左右,NaHCO 3分解,并释放出油页岩中包藏的少量气体

[19]。第二阶段为热解生油,主要温度段为300~550℃,该阶段油页岩内的有机质开始发生热解生产页岩油蒸汽和热解气体的混合物以及固定碳,油页岩的无机矿物质与固定碳一起,形成页岩半焦。第三个阶段为无机矿物质的分解,主要温度段为600~900℃,油页岩中的碳酸盐等无机矿物质发生分解。

图1

油页岩热分解失重曲线

Fig.1

Thermal weight loss curve of oil shale

通过油页岩热解等转化率动力学公式,可以推导出油页岩热解时间与热解温度的关系[8]

t =?1B

e E

R T ln(1?x )

(1)

式中:

t —热解时间,s ;T —热解温度,K ;x —转化率,%;E —活化能,J/mol ;B —频率因子,s ?1;

R —气体常数,R=8.314J/(mol ·K )。

从式(1)可知,热解时间与热解温度成反比,两者之间存在相互补偿的关系。因此,在原位开采过程中,可以通过增加开采的时间即热解所需时间,降低达到某一转化率所需的热解温度。3.2热破裂规律实验研究

通过自主研制的高精度微米级CT 扫描分析系统,对不同温度处理后的油页岩样品进行CT 扫描实验分析,结果如图2所示。

从图2可以看出,温度小于300℃时,油页岩主要以干燥脱水为主,油页岩产生少量的裂缝,宽度较小。该阶段油页岩内部的裂隙多发育于层理面及矿物颗粒的周围,形成的破裂面基本上都与层理面互相平行。当温度升高至300℃以上时,油页岩内部的有机质发生热解,内部的裂隙数量、长度和宽度明显增加,裂隙面发育与层理面平行为主,也

图2

不同温度下油页岩裂缝发育情况

Fig.2

Oil Shale fracture development at different temperature

62西南石油大学学报(自然科学版)2014年

形成了一些垂直于层理方向的微小裂隙。在裂缝数量增多的同时,油页岩内部的小裂隙与大裂隙相互连通,为页岩油气的运移与排采提供充足的流通通道,使得原位开采技术开发中深层油页岩资源成为可能。

3.3热解后渗透规律实验研究

利用高温三轴多功能渗透实验台,对直径50mm 、高100mm 的圆柱形油页岩样品进行不同温度下的渗透实验,实验温度为常温至500℃。按照达西定律对实验数据进行整理,结果如图3

所示。

图3

不同温度和孔隙压力条件下油页岩渗透率的

变化曲线

Fig.3

Oil shale permeability curve at different temperatures

and pore pressures

油页岩十分致密,渗透率很低[20]。从图3可以看出,400℃之前油页岩的渗透率基本上没有发生变化。主要原因为:300℃之前,油页岩主要发生了干燥脱水,产生一些不连通的小裂缝,渗透率基本没有变化。随着温度升高至300~400℃,油页岩发生热分解,裂缝数量增多,但油页岩热解生产的页岩油黏度很大,充填于油页岩的孔隙、裂隙中难以逸出,因此,该温度段油页岩的渗透性没有发生根本性的变化。当温度升高至450℃左右,页岩油从裂缝与孔隙中释放出来,同时这一阶段的裂缝数量也在增加,并相互贯通,使得油页岩渗透率发生了突变(图3),在500℃时,渗透率达到最大值。从图3中还发现,在400~500℃条件下,渗透率随孔隙压力的增大而减小。孔隙压力增大,页岩油气产量也在增加,使得页岩油气堆积在油页岩内部的孔隙与裂缝中,无法快速从油页岩内部排出,从而导致高孔隙压的条件下,渗透率反而较低。

4油页岩原位开采电加热数值研究

基于油页岩原位开采电加热技术的原理,在综

合考虑续性方程,动量方程,能量方程的基础上,建立了电加热法油页岩原位开采温度场分布的非稳态数学模型[21

22]

ρr c pr ?T r

?t

=λr T r +W (2)

式中:

ρr —岩石密度,g/cm 3;c pr —岩石比热,J /(kg ·K );T r —岩石温度,K ;

λr —岩石热传导系数,W/(m ·K );W —热量源汇项,W =qtA ;q —热流的平均流速,m/s ;

A —热流流过的面积(即热解面积),m 2。采用三维有限元法,结合适当的初始条件和边界条件,对温度分布进行数值模拟。图4为数值模拟井网分布,加热井3口,1口生产井,两口相邻井的井距均为15m ,加热岩层厚度为50m 。

图4

数值模拟井网分布

Fig.4

Pattern distribution by numerical simulation

图5为不同加热时间的水平剖面温度分布,加热源的温度为550℃。由图5a 和图5b 可以发现,加热时间为1a 和3a 时,15m ×15m 的面积内约3/4的油页岩温度分别达到100℃和200℃以上;图5c 的加热时间为5a ,该区域内约3/4的油页岩温度达到300℃以上,此时油页岩中的有机质开始热解;图5d 的加热时间为7a ,该区域内约3/4的油页岩温度达到350℃以上。从热解时间和温度补偿关系可以推断,该时期内的大部分油页岩已经热解生成页岩油气。因此,从温度分布状况来看,加热前5年主要产出油页岩脱出的水分,第5至第7年为主要的产油时期。

第1期李隽,等:中国油页岩原位开采可行性初探

63

图5

不同加热时间,水平剖面温度分布

Fig.5

Horizontal section temperature distribution at different heating temperatures

5结论

(1)温度小于300℃时,油页岩产生少量的裂缝;温度升高至400℃以上时,油页岩内部的裂隙数量增加,小裂隙与大裂隙相互连通,为页岩油气的运移与排采提供充足的流通通道。

(2)400℃之前油页岩的渗透率基本上没有发生变化;大于450℃时,油页岩渗透率发生了突变,500℃时,渗透率达到最大值。在400~500℃条件下,渗透率随孔隙压力的增大而减小。

(3)油页岩原位开采电加热温度分布数值模拟研究发现,加热5a 后油页岩开始进入产油期,产油时间至少可以维持2a 。

参考文献

[1]

吴敏杰,张静平,李忠城,等.油页岩矿地面干馏目标区优选[J ].新疆石油地质,2011,32(6):616–620.Wu Minjie ,Zhang Jingping ,Li Zhongcheng ,et al.The optimizing method for on-ground retorting targets in oil shale mining areas [J ].Xinjiang Petroleum Geology ,2011,32(6):616–620.

[2]钱家麟,尹亮.油页岩

石油的补充能源[M ].北京:

中国石化出版社,2008:137–138.

[3]郑德温,方朝合,李剑,等.油砂开采技术和方法综

述[J ].西南石油大学学报:自然科学版,2008,30(6):105–108.

Zheng Dewen ,Fang Chaohe ,Li Jian ,et al.Summary on oil sand exploration technology and methods [J ].Journal of Southwest Petroleum University :Science &Technolo-gy Edition ,2008,30(6):105–108.

[4]刘招君,董清水,叶松青,等.中国油页岩资源现状[J ].

吉林大学学报:地球科学版,2006,36(6):869–876.[5]车长波,杨虎林,刘招君,等.我国油页岩资源勘探开

发前景[J ].中国矿业,2008,17(9):1–4.

[6]Shell Frontier Oil and Gas Inc.E-ICP test project oil shale

research and development project [R ].Houston :Bureau of Land Management USA ,2006–02–15.

[7]刘德勋,王红岩,郑德温,等.世界油页岩原位开采技

术进展[J ].天然气工业,2009,29(5):128–132.Liu Dexun ,Wang Hongyan ,Zheng Dewen ,et al.World progress of oil shale in-situ exploitation methods [J ].Na-tural Gas Industry ,2009,29(5):128–132.

[8]Xue Huaqing ,Li Shuyuan ,Wang Hongyan ,et al.Pyro-lysis kinetics of oil shale from northern Songliao Basin in

64西南石油大学学报(自然科学版)2014年

China[J].Oil Shale,2010,27(1):5–16.

[9]Xia Yongjiang,Xue Huaqing,Wang Hongyan,et al.Ki-

netics of isothermal and non-isothermal pyrolysis of oil

shale[J].Oil Shale,2011,28(3):415–424.

[10]闫澈,韩向新,王辉,等.油页岩颗粒的热解模型[J].化

学工程,2004,32(1):9–12.

[11]马跃,李术元,王娟,等.饱和水介质条件下油页岩热

解动力学[J].化工学报,2010,61(9):2474–2479.

Ma Yue,Li Shuyuan,Wang Juan,et al.Kinetics of oil

shale pyrolysis under saturated aqueous medium[J].CI-

ESC Journal,2010,61(9):2474–2479.

[12]Shell Frontier Oil and Gas Inc.For2nd generation ICP

project oil shale research and development project[R].

Houston:Bureau of Land Management USA,2006–

02–15.

[13]The US Department of Energy.Secure fuels from do-

mestic resources:The continuing evolution of America’s

oil shale and tar sands industries[R].US Department of

Energy Office of Petroleum Reserves Office of Naval

Petroleum and Oil Shale Reserves,2007.

[14]EGL Resources Inc.Oil shale research,development

and demonstration(R,D/D)tract[R].Houston:Bureau of

Land Management USA,2006.

[15]赵阳升,冯增朝,杨栋,等.对流加热油页岩开采油气

方法[P].中国专利,200510012473,2005–10–05. [16]Chevron USA Inc.Oil shale research,development&

demonstration project plan of operations[R].Houston:

Cordilleran Compliance Services,Inc.2006.

[17]Burnham A K.Slow radio-frequency processing of large

oil shale volumes to produce petroleum-like shale oil[R].

Lawrence Livermore National Laboratory,2003–8–20:

UCRL–ID–155045.

[18]Burnham A K,McConaghy J https://www.doczj.com/doc/9a16721806.html,parison of the ac-

ceptability of various oil shale processes[C].Colorado:

26th Oil Shale Symposium,2006.

[19]Burnham A K,Huss B E,Singleton M F.Pyrolysis kine-

tics for green river oil shale from the saline zone[J].Fuel,

1983,62(1):199–204.

[20]杨栋,薛晋霞,康志勤,等.抚顺油页岩干馏渗透实

验研究[J].西安石油大学学报:自然科学版,2007,

22(2):23–25.

Yang Dong,Xue Jinxia,Kang Zhiqin,et al.Dry distilla-

tion and seepage experiments of Fushun oil shale[J].Jour-

nal of Xi’an Shiyou University:Natural Science Edition,

2007,22(2):23–25.

[21]薛晋霞.油页岩物理力学特性实验及其原位开采非

稳态热传导数学模型研究[D].太原:太原理工大学,

2007.

[22]康志勤,赵阳升,杨栋.利用原位电法加热技术开发

油页岩的物理原理及数值分析[J].石油学报,2008,

29(4):592–595,600.

Kang Zhiqin,Zhao Yangsheng,Yang Dong.Physical

principle and numerical analysis of oil shale develop-

ment using in-situ conversion process technology[J].Acta

Petrolei Sinica,2008,29(4):592–595,600.

作者简介

李隽,1971年生,女,汉族,四川

乐至人,博士研究生,主要从事

采油气工程技术研究。E-mail:li-

j69@https://www.doczj.com/doc/9a16721806.html,

汤达祯,1957年生,男,汉族,安徽

合肥人,教授,博士生导师,主要

从事有机岩石学、含油气系统、煤

层气地质、化石燃料环境地质、沉

积盆地热演化等方面的研究。

薛华庆,1982年生,男,汉族,浙

江瑞安人,主要从事非常规油气

实验测试技术分析研究。E-mail:

hqxue@https://www.doczj.com/doc/9a16721806.html,

郑德温,1966年生,男,汉族,山

东日照人,主要从事非常规油气

开发工艺技术研究。E-mail:zd-

w69@https://www.doczj.com/doc/9a16721806.html,

杜东,1984年生,男,汉族,陕西

合阳人,主要从事综述类和地球

物理类,工程类石油文献的翻译工

作。E-mail:dudongde@https://www.doczj.com/doc/9a16721806.html,

编辑:张云云

编辑部网址:http://https://www.doczj.com/doc/9a16721806.html,

国内外油页岩开发利用前景及对策

国内外油页岩开发利用前景及对策 导读: 油页岩是一种蕴藏量十分丰富但几乎还未被很好利用的矿产资源。油页岩不但可提炼出燃料油类,而且还可炼制出合成煤气及化工原料,附产品还可用于制砖、水泥等建筑材料。 全世界油页岩蕴藏的页岩油资源量大体有3662亿吨,比传统石油资源量至少多50%。我国油页岩探明+预测储量4832亿吨,所含页岩油资源量290亿吨,居世界第4位。 油页岩开发利用前景十分光明。建议:开展我国新一轮油页岩资源调查和评价;加强东北危机矿山及其外围油页岩资源勘查,为东北危机矿山资源接替和转型服务;加强西藏地区油页岩资源勘查和开发。 一、油页岩特征 油页岩(oil shale)是一种富含有机质、具有微细层理、可以燃烧的细粒沉积岩。油页岩中有机质的绝大部分是不溶于普通有机溶剂的成油物质,俗称“油母”。因此,油页岩又称“油母页岩”。 油页岩是一种能源矿产,属于低热值固态化石燃料。一般地,国际上常以每吨油页岩能产出0.25桶(即0.034吨)以上页岩油的油页岩称 为“油页岩矿”,或者将产油率高于4%者的油页岩称为矿。过去,我国将含油率在5%以上的油页岩定为富矿,并计算储量;含油率在5%以下的油页岩定为贫矿,不计算储量;也有将油页岩产油率低于6%者定为贫矿,高于10%者定为富矿。 (一)油页岩地质特征 油页岩外观呈浅灰至深褐色,多呈褐色;具微细层理;相对密度为1.4~2.7吨/立方米。 油页岩主要成分是有机质、矿物质和水分。油页岩中油母含量约10%~50%。油母是由复杂的高分子有机化合物组成,富含脂肪烃结构,而较少芳烃结构。有机化合物主要由碳、氢及少量的氧、氮、硫元素组成;其氢碳原子比(H:C)为1.25~1.75,要高于煤炭的有机物质H:C比。油母含量高,氢碳原子比大,则油页岩产油率高。油页岩中矿物质有石英、高岭土、粘土、云母、碳酸盐岩以及硫铁矿等,但主要是粘土矿物。油页岩中矿物质常与有机质均匀细密地混合,而且矿物质含量通常高于有机质。当油页岩含有大量粘土矿物时,往往形成明显的片理。水分含量与矿物质颗粒间的微孔结构有关,油页岩中含有4%~25%不等的水分。 用于商业开采的油页岩其有机质:矿物质之比约为0.75:5~1.5:5,低于煤炭中的有机质:矿物质比值。煤炭中该比值常大于4.75:5。

金矿环评报告书完整版

总论 1.1项目背景 随着国家改革开放不断深入及黄金市场的进一步开放,大批农村剩余劳动力自发地对近地的金矿进行采矿取金,这种无序的粗放采金,浪费甚至破坏了国家黄金资源,同时对周边环境造成污染。***人民政府为了保证国家黄金资源得到有效的开发利用,发展地方经济,控制农民小采选的乱挖乱采,控制矿山开采对环境的污染,***人民政府同意**金矿5万吨选厂浮选锌置换工艺工程立项。该项目拟采用井下开采和重选选矿工艺,金精矿是本工程的唯一产品。 **金矿设计矿山采矿能力为年5万吨,年工作日330天,日采矿152吨。选矿厂设计处理原矿石能力为年5万吨,年工作日250天,日处理200吨矿石。本项目基本建设总投资采用道路改造方案,选厂建在水泥厂附近采用浮选锌置换工艺的总投资为895万元。项目投产后正常年份需要流动资金100万元。基本建设资金由各合作公司按所占股份比例出资解决。 根据国家建设项目环境保护管理有关法律及有关规定,**矿业有限责任公司委托我中心进行“**金矿5万吨选厂浮选锌置换工艺工程”环境影响评价工作。 我中心对该项目有关基础资料进行了初步调查,并组织课题组与建设单位及有关环保主管部门一起进行了现场踏勘,之后编制了本环评报告书。 1.2评价目的 (1)按照国家环保法及有关规定,从保护环境的目的出发,实事求是的论证该工程对周围环境的影响及其环保措施的可行性。 (2)通过资料分析、类比调查、现场监测,再搞清项目所在区域环境质量现状和周围主要污染现状的基础上,预测该工程建成后可能对环境造成的短时间与长期的影响,并提出控制或减少工程对环境所产生的不利影响的措施和建议。(3)为该工程建设项目设计、环境规划、环境管理提出依据,为保护和改善环境质量服务。 1.3编制依据 本项目环评报告的主要编制依据如下: (1)《中华人民共和国环境保护法》 (2)《中华人民共和国大气污染防治法》 (3)《中华人民共和国水污染防治法》 (4)《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》 (5)《中华人民共和国矿产资源法》 (6)《中华人民共和国水土保持法》 (7)《建设项目环境保护管理条例》 (8)《建设项目环境保护分类管理名录》国家环保总局 (9)《环境影响评价技术导则》HJ/T2.1.~2.3-93和HJ/T19-1997 国家环保局(10)《**金矿5万吨选厂浮选锌置换工艺工程可行性研究报告》 (11)建设单位提供的其它资料。 1.4污染控制与环境保护目标 **金矿5万吨选厂浮选锌置换工艺工程建设其主要宗旨是合理开发、充分利用矿山资源,保护区域环境,最大限度地减少并防治污染。污染控制以控制工程污染源达到有关评价标准要求为目的。 基于本区内无重点保护文物和珍稀动植物,本评价环境保护目标为:

中国油页岩资源及分布现状

中国油页岩资源及分布现状 1.油页岩资源概况 中国是一个油页岩资源丰富的国家,储量仅次于美国、俄罗斯、扎伊尔和巴西,居世界第5位。中国油页岩主要分布于15个省份(区),主要集中在东北和中南地区,查明资源储量329.89×108t,远景储量达万亿吨。其中,油页岩查明资源量吉林省174.27×108t、广东省55.15×108t、辽宁省45.05×108t,分别占全国油页岩查明资源量的52.83%、16.72%和13.65%。 油页岩在我国广泛分布,各个时代地层均有所发现。我国第三系是油页岩最主要的分布层位,平面上分布于东部和中部地区,东部自北而南为东北地区、华北地区、鲁西地区、鲁东地区、苏浙皖地区和两广地区,中部从晋东南地区、洛阳地区、南阳地区、江汉地区、赣湘粤地区到雷琼地区。白垩系油页岩主要分布于天山、祁连山、秦岭到淮河以北的广大地区,侏罗系油页岩主要分布于西北地区和东北地区,三叠系油页岩主要分布于鄂尔多斯盆地和滇西断陷带,古生代油页岩分布于山西地区。 中国油页岩沉积环境为陆相湖泊、海相以及海陆交互相,但以陆相为主。油页岩中的有机质由低等植物和高等植物及动物碎片组成。在还原条件下经过成岩作用和煤化作用过程,转变为固体的可燃有机岩。其造岩矿物主要为粘土类硅铝酸盐矿物、二氧化硅、氧化铝、氧化铁含量较多,氧化钙含量较少。油页岩分布在大小沉积盆地有90多处,主要盆地有松辽盆地、渤海湾盆地、鄂尔多斯盆地、准噶尔盆地、阴山-大青山区、茂名盆地、下辽河-抚顺盆地、尚志-依兰-罗北盆地等,约有34个主要含矿区(图9-8)。 图9-8 全国查明油页岩资源分布图[1] 中国陆相油页岩的形成主要受构造、沉积环境、气候等因素控制。也有学者提出中国松辽盆地油页岩的形成与海侵事件有关。对于陆相断陷盆地,气候和构造运动对内陆盆地油页岩的形成、赋存和分布起着重要控制作用,很大程度上决定了矿产形成和分布规律。赋存油页岩的沉积盆地中生代以坳陷湖盆为主,新生代以断陷湖盆为主。从中国油页岩时空分布来看,油页岩富矿主要富集于新生代断陷湖盆中。

露天矿开采基本知识

天矿开采基本知识讲座 第一节石灰岩知识 一、石灰岩简介: 石灰岩(Limestone),简称灰岩,是以方解石为主要成分的碳酸盐岩,有时含有白云石、粘上矿物和碎屑矿物,属于沉枳岩,是水成岩的一种。石灰岩主要是在浅海的环境下形成的,属于生物性沉积形成,其主要形成是海洋生物的尸体的沉降累积,加上来自陆地的动植物腐物残渣与泥沙一起在河床或海床上沉积压实后经地质变化形成。 二、石灰石的组成结构: 石灰岩的矿物成分主要为方解石、伴有白云石、菱镁矿和其他碳酸盐矿物,还混有英他一些矿物,比如菱镁矿,石英,石髓,蛋白石,硅酸铝,硫铁矿,黄铁矿,水针铁矿,海绿石等等。此外,个别类型的石灰岩中还有煤、地沥青等有机质和石膏、硬石膏等硫酸盐,以及磷和钙的化合物,碱金属化合物以及锂、锁、猛、钛、氟等化合物,但含量很低。灰岩的主要化学成分是CaCO3易溶蚀,故在石灰岩地区多形成石林和溶洞,称为喀斯特地形 石灰岩的结构较为复杂,有碎屑结构和晶粒结构两种,其中碎屑结构多由颗粒、泥晶基质和亮晶胶结物构成,晶粒结构是由化学及生物化学作用沉淀而成的晶体颗粒。 三、石灰岩的分类: 按其沉积地区,石灰岩右分为海相沉积岩和陆相沉积岩,以海相沉积岩为多。 按其形成类型,石灰岩可分为生物沉积、化学沉积和次生三种类型。 按矿石中所含成分不同,石灰岩可分为硅质石灰岩、粘上质石灰岩和白云质石灰岩三种。 按结构构造,石灰石可分为竹叶状灰岩、状灰岩、团块状灰岩等 四、石灰岩的特性: 1?石灰岩分布相当广泛,岩性均一,易于开采加工,是一种用途很广的建筑石料。 2?石灰岩具有良好的加工性、不透气性、隔音性和很好的胶结性能、可深加工应用,是优异的建筑装饰材料。 3.石灰岩产地广泛,色泽纹理颇丰,有灰、灰白、灰黑、黄、浅红、褐红等色,有良好的装饰性。 4?石灰岩的质地细密,加工适应性高,硬度不高,有良好的雕刻性能,易制作小型架上雕刻,较适宜初学雕刻者选用,但由于石灰岩易溶蚀,不适于户外的雕刻。 5.石灰石用途很广,是冶金、建材、化工、轻工、建筑、农业及其它特殊工业部门都是重要的工业原料。

关于洛南金矿开采对环境影响的调查报告

关于洛南金矿开采对环境影响的调查报告 【摘要】 洛南县地处秦岭东段南麓, 气候温和,物产丰富, 林业生产条件得天独厚, 经济林有核桃、苹果、柿子树等,其中核桃产量居全国前五位,素有“核桃之乡”之美誉.同时矿产资源丰富,在上世纪八十年代,金矿开采在政府支持下发展迅速,已经产生了巨大的经济效益,但也给当地环境造成了很大的污染,生态环境受到了很大程度的破坏。2012年西北工业大学星星火环保社团组织了第四届暑期绿色营“走进洛南,关注采金矿对环境和生态破坏”项目,对当地因金矿生产导致的居民生活和环境破坏进行了实地调研,旨在深入了解当地经济发展过程中存在的问题,并提出合理的建议供有关部门参考。 一、商洛市洛南县概况。 洛南县地处秦岭东段南麓,商洛地区东北部,素陕西“东南门户”之称。全县主要农作物小麦、玉米、大豆、洋芋等,是陕西商品粮基地县;森林覆盖率为51%,林业生产条件得天独厚,稀有树木有水杉、雪松、青檀、银杏等。经济林有核桃、苹果、柿子树等,其中核桃产量居全国前五位,素有“核桃之乡”之美誉;县境内可以利用的中药材有420多种,年产量250万公斤;矿产资源十分丰富,已探明和正在利用的矿产资源有金、银、铁、铅、铜、煤、钾长石、石灰石等30多种。其中钾长石储量8700万吨,居全国第一,黄金产量居全省第三,金属钼理论储量23.5万吨,年产钼精粉900吨。铁矿石储量1200多万吨,生铁质量优良,素有“小本溪”之称。 洛南交通便利,是陇海线和312国道两大交通大动脉的连接点。境内公路成网,村村相连,四通八达,投资近3亿元的洛洪二级公路洛南段已经建成,剩余路段正在加紧施工。国际、国内通讯便捷,程控电话、无线通讯和寻呼网络覆盖城乡。电力供应充足,先后进行了大规模的农、城电网改造,是陕南率先实现村村通农电的县份。 二、洛南县矿产资源概况 洛南县位于陕西省东南部,属商洛市。是商洛市唯一黄河流域县,森林覆盖率在 90﹪以上。该县以农业为主,地质成矿条件较好,矿藏资源丰富,经地质普查勘探,探明矿藏有 34 种。主要分布在县境中部和东南部。洛南县共有开采矿山企业 102 个,勘查项目 48 个,勘查总面积 506.71 平方公里,已形成了黄龙钼矿区、小秦岭金矿区、黑山铁矿区、石门——巡检——驾鹿硅石矿区等主要采矿区,其中黄龙钼矿区是陕西省第二大钼矿区。

露天矿开采基本知识培训

露天矿开采基本知识培训讲座 单位: 主讲:第一节露天开采的基本概念及述语 露天采矿的目的,是从地面把地壳中的有用矿物开采出来,为此按一定工艺过程,把岩石从整体中开采出来的全部工作,总称露天矿山工程。 在地壳的构成物——岩石——中,含有对人类有用的成人,如煤、金属等。有用成分含量高或品质优良、适于工业应用的岩石,称为有用矿物。不含有用成分或含量不足以工业应用的岩石,称为剥离物,包括表土、围岩和夹石。剥离物常被称为废土、废岩等。有时,为了揭露矿体或矿层,还需排除积雪、积水。 有用矿物和剥离物的含义是相对的。从露天矿采场采出的某些废石,可作建筑材料或其他用途。许多品位低、加工困难的含矿物料,可能曾经或正在按剥离物处理;随着选矿、冶炼技术的不断提高或开采成本的不断下降,已经或将会成为适于工业应用的有用矿物。有的岩石,开采之初被当作剥离物排弃,而开采过程中却发现其中含有宝贵的有用成分。 有用矿物在地壳中的集聚体称为矿体。层状的矿体称为矿层,如

煤层、铁矿层等。矿体的赋存地称为矿床,煤矿床常被称之为煤田。 划归一个露天矿开采的煤田或其一部分,称为露天矿田。用矿山设备进行露天矿山工程的场所,称为露天矿场。露天矿场常被称为采场、掘场、采石场等。从事露天采矿的矿山企业称为露天矿。有时,露天矿就是露天矿场的同义词。 露天开采是在一定范围内敞露的空间里,将掩盖在矿体上部的表土及周围部分的岩石剥除掉,而把矿石开采出来。因此为了采出矿石,还必须开采矿石。专业术语还包括: 1.台阶(bank):(图1-1)开采时,自上而下把矿岩划分成具有一定厚度的水平分层,用独立的采掘、运输设备进行开采,各分层保持一定的超前关系, 从而形成阶梯状。 台阶由以下要素 构成:上部平盘、下部 平盘、坡面、坡顶线、 坡底线、高度、坡面 角。 台阶坡面角:台 阶坡面和水平面的交 角。 1、台阶分: 工作台阶——工作平盘布置采掘、运输设备。 非工作台阶——保安平台:用于缓冲和阻截滑落岩石,减缓边

矿山开采可行性研究报告

矿山开采可行性研究报告 矿山开采可行性研究报告 该石矿厂位于团风县但店镇陈楼湾大黄湾矿区,在318国道边,距国道1公里内,采矿权人黄利华个体承包该矿,石料为片麻岩石,资源储量可供数年开发,目前《采矿许可证》有效期至2015年5月8日,《安全生产许可证》有效期至2015年6月29日。我方拟参与联营该石厂,负责对石料资源进行加工、经营和销售。 该石材经检验各方面指标均合格(详见石材检验报告),可以开采利用。 二、合作方式设想 方案(一) 我方与加工方捆绑,再与矿主联营,销售结算后的利润,我方与矿主五五分成。另外,我方与加工方在生产环节有一定成本差价,该差价由我方与外包方协议分成。 其经济测算如下: 1、项目前期投入 (1)初步估计投资额为30万元,主要用于前期启动及投产周转。(2)我方向外包加工方支付一定工程设备款,约50万元。 2、加工费及税费 (1)账面上加工成本为14元/吨,我方实付加工成本12元/吨。 该加工费已包括各项生产、管理等费用,含设备购买、搬迁与安装、挖掘、筛选毛料、破碎筛分、成品料装车、场内临时设施、通道、堆场的建设、水电供应、废料清理及填埋、安全保障等各项工作所需费用。 (2)市场碎石的销售单价:26.7元/吨 (3)日生产能力:2015吨 年生产能力:100万吨 (4)管理费用:30万/年(约合0.3元/吨) (5)增值税: 26.7元为含税价,折算为不含税价为 26.7/(1+17%)=22.8元/吨 税费:22.8*17%=3.9元/吨

(6)资源税:26.7*4%=1.1元/吨 3、销售利润: ⑴ 不计所得税:26.7-14-0.3-3.9-1.1=7.4元/吨 我方所得毛利:7.4/2=3.7元/吨 年毛利:3.7*100万=370万(不含加工差价利润) ⑵ 计所得税后收入:(26.7-14-0.3-3.9-1.1)*(1-33%)=4.96元/吨 我方所得净利:4.96/2=2.48元/吨 年利润:2.48*100万=248万(不含加工差价利润) 4、加工差价利润 (14-12)*100万=200万 该利润由我方与加工方五五分成,扣除所得税后我方净利润:(200/2)*(1-0.33)=67万 5、总利润 ⑴ 不计所得税:370+67=437万 ⑵ 计所得税:248+67=315万 6、投资回报期: ⑴不计所得税:0.8月 ⑵ 计所得税:1.1月 方案(二) 我方单独负责加工,销售收入仍与矿主五五分成。 经济测算如下: 1、前期投入共130万,其中100万购买生产设备,30万前期启动及投产 周转。 2、管理费用:45万/年(约0.45元/吨) 3、设备折旧费:100/2=50万(按两年折旧,约0.5元/吨) 4、加工成本:12元/吨 5、增值税: 26.7/(1+17%)*17%=3.9元/吨 6、资源税:26.7*4%=1.1元/吨

油页岩综合开发利用技术与循环经济探讨

油页岩综合开发利用技术与循环经济探讨 随着石油资源越来越少,原油的价格越来越高,油页岩的综合开发利用成为当前的新型模式,文章介绍了页岩开发的循环经济理念,对页岩综合利用,社会和经济效益显著。 标签:油页岩;综合开发;循环经济 我国是一个多煤、少气、缺油的国家。随着我国国民经济的发展,能源的供应已成为制约我国经济可持续发展的瓶颈。由于我国自身的石油储量非常有限,我国从1993年起已经成为石油净进口国,石油进口量逐年上升,现每年40%以上的石油依赖进口,成为世界第一大石油进口国。国际石油价变化,对我国的国民经济影响产生巨大的影响。因而,能源战略的选择取向成为最核心的问题,如何能化被动为主动,是我国能源面临的新课题。面对石油的紧缺,寻找新的可替代能源,远比在国际市场争购原油主动得多。 随着能源消费的增加和所面临石油紧缺的严重局面,国内许多企业纷纷着眼于各种可再生能源的开发,以弥补石油的短缺,减少国家进口原油的压力。 油页岩经干馏可获得页岩油,可作为石油的补充品和替代品。据西德《石油》杂志1974年报道,预计世界上可以获得的能源中,油母页岩折算成页岩油比天然石油储量多2~5倍。1979年联合国讨论新能源问题,认为页岩油储量远远超过天然石油,在石油日趋枯竭的今天,应加大对油页岩的开发和利用。 我国油页岩储量丰富,已经探明的储量主要分布于辽宁抚顺、广东茂名、山东龙口、吉林桦甸、吉林农安等地区。 油页岩是一种多用途的宝贵资源,它不仅可以提取页岩油,加工炼制汽油、煤油、柴油等石油产品。油页岩也可以直接作为燃料用于发电,其页岩灰还可以做建筑材料或用于矿井回填等。综合开发利用油页岩,既可缓解国内石油、电力短缺状况,又能发挥油页岩资源的潜力,符合国家可持续发展油气资源战略和节约能源的方针政策,其综合利用前景广阔,开发价值巨大。因此,国家发改委已将油页岩综合利用列入“双高一优”(高新技术产业化、高新技术和先进使用技术改造传统产业、优化重点产品和技术结构)导向计划,加快其发展利用步伐。 目前,国内外正在运行的油页岩生产技术有以下几种形式:即单纯的炼油、单纯发电或炼油与发电相结合,特点是资源利用率不高,废渣量较大,环境影响较大。 我们在总结国内外油页岩干馏炼油和燃烧发电经验的基础上,特别是在消化、吸收各种干馏工艺的先进设计理念后,又在当代循环经济与集成技术理论指导下,提出了油页岩工业可持续发展的新思路和新生产模式——“油页岩综合利用”的技术经济路线——可称之为油页岩开发利用中的第三大方向。它的基本思

广东关于成立年产xx台矿山机械公司可行性报告

广东关于成立年产xx台矿山机械公司 可行性报告 规划设计/投资方案/产业运营

报告摘要说明 矿山机械是直接用于矿物开采和富选等作业的机械。包括采矿机械和 选矿机械。广义上说,探矿机械也属于矿山机械。另外,矿山作业中还应 用大量的起重机、输送机、通风机和排水机械等。矿山机械行业由矿山机 械设备的研发、生产和销售企业组成。 xxx科技公司由xxx公司(以下简称“A公司”)与xxx科技公司(以下简称“B公司”)共同出资成立,其中:A公司出资570.0万元,占公司股份59%;B公司出资390.0万元,占公司股份41%。 xxx科技公司以矿山机械产业为核心,依托A公司的渠道资源和B 公司的行业经验,xxx科技公司将快速形成行业竞争力,通过3-5年的发展,成为区域内行业龙头,带动并促进全行业的发展。 xxx科技公司计划总投资3951.97万元,其中:固定资产投资2697.97万元,占总投资的68.27%;流动资金1254.00万元,占总投 资的31.73%。 根据规划,xxx科技公司正常经营年份可实现营业收入9225.00万元,总成本费用7150.23万元,税金及附加71.67万元,利润总额2074.77万元,利税总额2432.62万元,税后净利润1556.08万元,纳税总额876.54万元,投资利润率52.50%,投资利税率61.55%,投资 回报率39.37%,全部投资回收期4.04年,提供就业职位156个。

矿山机械是直接用于矿物开采和富选等作业的机械。包括采矿机械和选矿机械。探矿机械的工作原理和结构与开采同类矿物所用的采矿机械大多相同或相似,广义上说,探矿机械也属于矿山机械。另外,矿山作业中还应用大量的起重机、输送机、通风机和排水机械等。

陕北油页岩地质特征_成矿规律及开发条件

第27卷 第2期 GEOLOGY OF SH AANXI 2009年12月 文章编号:1001 6996(2009)02 0053 08 陕北油页岩地质特征、 成矿规律及开发条件 王党国1,石尊应1,郑向光2 (1 陕西省地质调查院,西安 710065;2 陕西省地矿局第二物探大队,西安 710016) 摘 要:陕北油页岩主要分布于鄂尔多斯盆地的三叠系延长组和侏罗系安定组、延 安组地层中,其中三叠系延长组的长7、长9、长1是油页岩发育的主要层段。地层 总体为一产状平缓的向北西西微倾的单斜构造,地表绝大部分被第四系现代风积沙 覆盖。油页岩矿石多呈灰黑色片状,主要成分为硬质粘土类矿物,含少量石英、长 石细屑及沥青质点。油页岩分布受基底差异运动形成的构造坳陷盆地控制。成矿受 岩相古地理环境控制,深湖-半深湖相沉积环境形成的油页岩分布广泛,品质好, 浅湖和三角洲相沉积环境形成的油页岩分布范围小、厚度小、含油率低。鄂尔多斯 盆地不仅油页岩资源丰富,而且开发条件优越,具有广阔的开发利用前景,对解决 我国油气等常规能源供需矛盾突出的问题非常有利。 关 键 词:陕北油页岩;地质特征;成矿规律;开发条件 中图分类号:P618 120 1 文献标识码:A 油页岩是一种能源矿产,它富含页岩油和沥青质等有机质(亦称油母),属于固体可燃矿物,为沉积型矿床。油页岩主要用途有:A、提炼页岩油及相关产品;B、作为燃料直接用来发电、取暖和运输;C、生产建筑材料、水泥和化肥。随着石油天然气等能源的不断开采利用,能源资源将逐渐减少,最终面临枯竭,资源紧缺的矛盾将进一步突现,油页岩必将成为石油的补充和接替资源。 1 陕北油页岩地质特征 鄂尔多斯盆地是西北地区有关油页岩记录最多的地区,油页岩分布层位包括侏罗系延安组、安定组,三叠系延长组、二叠系山西组及石炭系太原组。其中,三叠系延长组、侏罗系安定组油页岩全部分布在陕西境内渭河以北地区,侏罗系延安组油页岩也主要分布在陕西北部,总分布面积将近1 8万平方千米。预测资源量825 2亿吨。 1 1 区域地质背景 收稿日期:2009 09 23 作者简介:王党国,男,49岁,高级工程师,从事矿产地质勘查和技术管理工作。

露天采矿习题集附答案讲解

课后习题集 1 露天开采的基本概念 (1)什么叫露天开采?什么样的矿床适合用露天开采? 露天开采和地下开采相有什么优缺点? (2)简述我国露天开采发展现状及前景。 (3)什么叫露天矿、露天采场?划分山坡露天矿和凹陷露天矿的依据是什么? (4)解释封闭圈、台阶、采掘带、采区的概念。 (5)画图表示台阶及其构成要素。 (6)简述工作帮和非工作帮的概念。 (7)简述安全平台、运输平台、清扫平台的概念及其在露天开采中所起的作用。 (8)什么叫剥采比? (9)简述露天矿的建设程序? (10)露天矿的开采步聚有哪些? 2 矿岩松碎工作 (1)矿岩松碎的方法有哪些?简述各种方法的适用条件。 (2)简述露天矿的主要穿孔设备,针对不同生产规模的矿山,怎么进行设备选型及数量计算? (3)露天开采中常使用的爆破作业方法有哪几种?在露天矿的生产过程中各起什么作用?(4)简述露天矿深孔爆破参数有哪些? (5)简述微差爆破和挤压爆破的优点及技术要点。 (6)简述露天矿靠近边坡的爆破工作常用的方法与技术要点。 (7)简述矿床露天开采对爆破工作的基本要求。 3 采装工作 (1)简述单斗挖掘机的工作参数。 (2)单斗挖掘机采掘带宽度如何确定? (3)单斗挖掘机如何选择和计算? 4 露天矿运输 (1)简述露天矿运输的基本特点。 (2)简述露天矿常用的运输方式及各种运输方式的适用条件。 (3)简述各种运输方式的特点。 5 排岩工作 (1)选择废石场应遵循哪些原则? (2)简述目前露天矿常用的排岩工艺与各自的特点。 (3)露天矿为什么要对土地进行复垦?土地复垦的基本步骤和要求是什么? 6 露天开采境界 (1)什么叫露天开采境界?影响露天开采境界的因素有哪些? (2)露天开采境界组成要素有哪些? (3)什么是剥采比?常用的剥采比有哪些形式? (4)如何用产品成本比较法确定经济合理剥采比? (5)确定经济合理剥采比有哪些方法?适用条件如何? (6)何为长露天矿?如何确定长露天矿境界剥采比? (7)何为短露天矿?如何计算短露天矿境界剥采比? (8)简述确定露天矿开采境界的方法和步骤。

矿山项目开采可行性分析报告

矿山项目开采可行性分析报告范本 一、项目介绍 该石矿厂位于团风县但店镇陈楼湾大黄湾矿区,在318国道边,距国道1公里内,采矿权人黄利华个体承包该矿,石料为片麻岩石,资源储量可供数年开发,目前《采矿许可证》有效期至2010年5月8日,《安全生产许可证》有效期至2009年6月29日。我方拟参与联营该石厂,负责对石料资源进行加工、经营和销售。 该石材经检验各方面指标均合格(详见“石材检验报告”),可以开采利用。 二、合作方式设想 方案(一) 我方与加工方捆绑,再与矿主联营,销售结算后的利润,我方与矿主五五分成。另外,我方与加工方在生产环节有一定成本差价,该差价由我方与外包方协议分成。 其经济测算如下: 1、项目前期投入 (1)初步估计投资额为30万元,主要用于前期启动及投产周转。 (2)我方向外包加工方支付一定工程设备款,约50万元。 2、加工费及税费 (1)账面上加工成本为14元/吨,我方实付加工成本12元/吨。 该加工费已包括各项生产、管理等费用,含设备购买、搬迁与安装、挖掘、筛选毛料、破碎筛分、成品料装车、场内临时设施、通道、堆场的建设、水电供应、废料清理及填埋、安全保障等各项工作所需费用。 (2)市场碎石的销售单价:26.7元/吨 (3)日生产能力:2000吨 年生产能力:100万吨 (4)管理费用:30万/年(约合0.3元/吨) (5)增值税: 26.7元为含税价,折算为不含税价为26.7/(1+17%)=22.8元/吨 税费:22.8*17%=3.9元/吨

(6)资源税:26.7*4%=1.1元/吨 3、销售利润: ⑴不计所得税:26.7-14-0.3-3.9-1.1=7.4元/吨 我方所得毛利:7.4/2=3.7元/吨 年毛利:3.7*100万=370万(不含加工差价利润) ⑵计所得税后收入:(26.7-14-0.3-3.9-1.1)*(1-33%)=4.96元/吨 我方所得净利:4.96/2=2.48元/吨 年利润:2.48*100万=248万(不含加工差价利润) 4、加工差价利润 (14-12)*100万=200万 该利润由我方与加工方五五分成,扣除所得税后我方净利润: (200/2)*(1-0.33)=67万 5、总利润 ⑴不计所得税:370+67=437万 ⑵计所得税:248+67=315万 6、投资回报期: ⑴不计所得税:0.8月 ⑵计所得税:1.1月 方案(二) 我方单独负责加工,销售收入仍与矿主五五分成。 经济测算如下: 1、前期投入共130万,其中100万购买生产设备,30万前期启动及投产 周转。 2、管理费用:45万/年(约0.45元/吨) 3、设备折旧费:100/2=50万(按两年折旧,约0.5元/吨) 4、加工成本:12元/吨 5、增值税: 26.7/(1+17%)*17%=3.9元/吨 6、资源税:26.7*4%=1.1元/吨 7、销售利润: ⑴不计所得税:26.7-14-0.45-0.5-3.9-1.1=6.75元/吨

北美页岩油气产区介绍

北美页岩油气产区介绍美国非常规油气藏、尤其是页岩气的开发,极大增加了美国国内的天然气库存。但是,以天然气为主的页岩区带,如成功开发的Fayetteville和Barnett页岩区带,现在已经不再是人们关注的焦点,但其中的湿气(天然气液化物和油)仍然炙手可热。一些高产的页岩区带,如横跨宾州至纽约的Marcellus区带中的天然气液化物和油的含量都非常丰富。 1.Avalon页岩区带 Avalon页岩区带位于二叠盆地最西部的Delaware盆地,Avalon页岩上覆在Bone Spring地层之上。Avalon-Bone Spring 页岩区带有时简称为Avalon页岩区带。人们曾经钻穿过该页岩层以寻找其它的油气藏,但Avalon页岩的潜力在一段时间内都没有被人们认识到。在有些地方,Avalon和Bone Spring 页岩被一层灰岩分隔开。一位不再对此区带感兴趣的作业公司表示,该页岩区带含有原油、天然气液化物和残余气。 2.Bakken页岩区带 Bakken油页岩区带在蒙大拿和北达可它州一直是油页岩时代的一颗新星,它被人们看作是下一个沙特。广泛分布的上泥盆系—下密西西比系Bakken地层由三个小层段组成:上部页岩段、下部页岩段及含硅质碳酸盐岩的中部层段。其中,中Bakken层是钻井的主要目标层,该层的深度大约10000英尺,

直井钻至该深度前就开始转成水平,进入易碎的白云岩层并在其中进行多段分段压裂,以便进行开始更高效的生产。Bakken 页岩区带一直延伸到加拿大的萨斯喀彻温省和马尼托巴湖地区,这些地方的Bakken页岩也具有产能。 3.Barnett Combo页岩区带 Barnett Combo页岩位于德州的Montague县和Cooke县。该区带中的生油窗非常清晰,Barnett Combo页岩位于著名的密西西比Barnett页岩区带中,但是作业公司却通常选择该区带中的天然气区块。Combo区带实际上同时产油、产气和天然气液化物。该区块每平方英里的地质储量的范围4000万桶到2亿桶油当量之间,是世界上最大的区带之一。该区块已经钻了很多直井,并且直井的生产历史都比较长。 4.Cana Woodford页岩区带 Cana Woodford页岩区带位于美国西奥克拉何马,据报道,该地区已经成为相当大的油页岩区带。据Devon能源公司的数据,密西西比系的Cana页岩是世界上最深的页岩区带,其垂直真深度在11500英尺到14500英尺之间,地层中部深度为16700英尺到19000英尺之间。 Cana Woodford页岩比其东边的Arkoma Woodford 页岩要深不少,其钻到的价格也比较贵。但由于其中含有大量的凝析油和其他价值不菲的液态烃,该区带被人们认为是世界上最具

油页岩综合利用技术的研究进展

油页岩综合利用技术的研究进展 作者:张磊, 韩向新, 王忠存, 姜秀民, ZHANG Lei, HAN Xiang-xin, WANG Zhong-cun, JIANG Xiu-min 作者单位:张磊,韩向新,姜秀民,ZHANG Lei,HAN Xiang-xin,JIANG Xiu-min(上海交通大学机械与动力工程学院热能工程研究所,上海,200240), 王忠存,WANG Zhong-cun(吉林成大弘晟能源有限公司,吉林桦甸,132402) 刊名: 中国矿业 英文刊名:China Mining Magazine 年,卷(期):2012,21(9) 参考文献(15条) 1.K.Brendow Global oil shale issues and perspectives 2003(03) 2.刘招君;董清水;叶松青中国油页岩资源现状[期刊论文]-吉林大学学报(地球科学版) 2006(06) 3.A.Trikkel;R.Kuusik;N.Maljukova Distribution of organic and inorganic ingredients in Estonian oil shale semicoke 2004(03) 4.X.M.Jiang;X.X.Han;Z.,G.Cui New technology for the comprehensive utilization of Chinese oil shale resources[外文期刊] 2007(05) 5.J.O.Jaber;S.D.Probert;P.T.Williams Modelling oil-shale integrated tri-generator behaviour:predicted performance and financial assessment 1998(2 - 3) 6.X.X.Han;X.M.Jiang;Z.G.Cui Studies of the effect of retorting factors on the yield of shale oil for a new comprehensive utilization technology of oil shale 2009(11) 7.韩向新;姜秀民;崔志刚干馏温度对油页岩半焦着火的影响[期刊论文]-化学工程 2007(07) 8.J.D.Luan;A.M.Li;T.Su Synthesis of nucleated glassceramics using oil shale fly ash 2010(1-3) 9.钱家麟;尹亮油页岩-石油的补充能源 2008 10.R. Kuusik;A. Martins;T. Pihu Fluidized-bed combustion of oil shale retorting solid waste 2004(03) 11.H.Baum;A.Bentur;I.Soroka Properties and structure of oil shale ash pastes.2:Mechanical properties and structure 1985(03) 12.H.Baum;I.Soroka;A.Bentur Properties and structure of oil shale ash pastes.1:Composition and physical features 1985(02) 13.M.Ish-shalom;A.Bentur;T.Grinberg Cementing properties of oil shale ash:1.Effect of burning method and temperature 1980(06) 14.R.Shawabkeh;A.Al-Harahsheh;M.Hami Conversion of oil shale ash into zeolite for cadmium and lead removal from wast ewater 2004(7-8) 15.韩向新;姜秀民;王德忠燃烧过程对页岩灰孔隙结构的影响[期刊论文]-化工学报 2007(05) 本文链接:https://www.doczj.com/doc/9a16721806.html,/Periodical_zgky201209013.aspx

金矿报告书.doc

1. 总则 1.1 项目由来 金沙州金矿工程系常德市鼎城区人民政府招商引资项目。 随着国家改革开放不断深入及黄金市场的进一步开放,大批农村剩余劳动力自发地对近地的金矿进行采矿取金,这种无序的粗放采金,浪费甚至破坏了国家黄金资源,同时对周边环境造成污染。常德市鼎城区人民政府为了保证国家黄金资源得到有效的开发利用,发展地方经济,控制农民小采选的乱挖乱采,控制矿山开采对环境的污染,常德市鼎城区计划委员会以常鼎计基[2001]57号文批复同意常德市鼎城区常发矿业有限责任公司金沙州金矿工程立项。该项目拟采用井下开采和重选选矿工艺,金精矿是本工程的唯一产品。 1992年~1996年,鼎城区黄土店镇政府在区黄金局、武警黄金十六支队的支持下,组织了以金霞金矿地测科为主的勘探队伍,对以金沙州段为重点的地段进行地质普查,圈定了三个矿段,共计算普查黄金资源矿石量约24万t,金属量2.76t,平均品位11.28g/t。 2000年8月~10月,为进一步查明金沙州地段的黄金资源储量,武警十六支队对该区进行了进一步的勘探工作,共圈定了五个矿体,计算普查D+E黄金矿石量44956t,金属量612kg,平均品位13.61g/t。 根据国家和湖南省建设项目环境保护管理有关法律及有关规定,常德市鼎城区常发矿业有限责任公司委托我院进行“常德市鼎城区常发矿业有限责任公司金沙州金矿工程”环境影响评价工作。 我院对该项目有关基础资料进行了初步调查,并组织课题组与建设单

位及有关环保主管部门一起进行了现场踏勘,于2002年1月提交了“环评大纲”,并根据批复的环评大纲开展工作,编制了本环评报告书。 1.2 编制依据 本项目环评报告的主要编制依据如下: ⑴、《中华人民共和国环境保护法》 ⑵、《中华人民共和国大气污染防治法》 ⑶、《中华人民共和国水污染防治法》 ⑷、《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》 ⑸、《中华人民共和国矿产资源法》 ⑹、《中华人民共和国水土保持法》 ⑺、《建设项目环境保护管理条例》国务院第253号令1998.11.29 ⑻、《建设项目环境保护分类管理名录》国家环保总局 ⑼、《环境影响评价技术导则》HJ/T2.1.~2.3-93和HJ/T19-1997 国家环保局 ⑽、《中华人民共和国河道管理条例》国务院(1988年6月10日)⑾、《湖南省常德金霞金矿V3号矿脉地质普查报告》湖南省常德金霞金矿 ⑿、《关于同意金沙州金矿工程立项的批复》常鼎计基[2001]57号 ⒀、《常德市鼎城区常发矿业有限责任公司金沙州金矿工程环境影响评价合同》(代委托书) ⒁、《环评大纲》 ⒂、建设单位提供的其它资料。

页岩油开采方法及关键技术

特殊油气田报告页岩油的开采方法及关键技术 汇报课程特殊油气田开发 汇报项目页岩油的开采方法及关键技术 院(系)石油工程学院 班级油工11-7 小组成员郭晓俊、辛晓霖、刘爽、 周楚琪、马晓曦 汇报日期 2014.12.15 指导教师刘丽 2014 年 12 月 14 日

目录 一、页岩油简介 ...................................... - 1 - 二、页岩油的发展现状 ................................ - 3 - (一)页岩油储量 ................................. - 3 - (二)页岩油产量 ................................. - 4 - 三、页岩油开采 ...................................... - 4 - (一)传统的直接开采方法——异地开采法............ - 5 - (二)油页岩地下转化原位开采技术.................. - 6 - 1、壳牌原位转化(ICP)工艺....................... - 7 - 2、埃克森美孚电压裂工艺....................... - 11 - 3、斯伦贝谢的临界流射频技术................... - 12 - 4、钻孔采矿技术............................... - 13 - 四、页岩油的发展前景............................... - 14 - (一)页岩油相对传统原油的优势................... - 15 - (二)页岩油发展的制约因素....................... - 15 - 五、小结........................................... - 16 -

露天矿开采基本知识

露天矿开采基本知识讲座 第一节石灰岩知识 一、石灰岩简介: 石灰岩(Limestone),简称灰岩,是以方解石为主要成分的碳酸盐岩,有时含有白云石、粘土矿物和碎屑矿物,属于沉积岩,是水成岩的一种。石灰岩主要是在浅海的环境下形成的,属于生物性沉积形成,其主要形成是海洋生物的尸体的沉降累积,加上来自陆地的动植物腐物残渣与泥沙一起在河床或海床上沉积压实后经地质变化形成。 二、石灰石的组成结构: 石灰岩的矿物成分主要为方解石、伴有白云石、菱镁矿和其他碳酸盐矿物,还混有其他一些矿物,比如菱镁矿,石英,石髓,蛋白石,硅酸铝,硫铁矿,黄铁矿,水针铁矿,海绿石等等。此外,个别类型的石灰岩中还有煤、地沥青等有机质和石膏、硬石膏等硫酸盐,以及磷和钙的化合物,碱金属化合物以及锶、钡、锰、钛、氟等化合物,但含量很低。灰岩的主要化学成分是CaCO3易溶蚀,故在石灰岩地区多形成石林和溶洞,称为喀斯特地形 石灰岩的结构较为复杂,有碎屑结构和晶粒结构两种,其中碎屑结构多由颗粒、泥晶基质和亮晶胶结物构成,晶粒结构是由化学及生物化学作用沉淀而成的晶体颗粒。 三、石灰岩的分类: 按其沉积地区,石灰岩右分为海相沉积岩和陆相沉积岩,以海相沉积岩为多。 按其形成类型,石灰岩可分为生物沉积、化学沉积和次生三种类型。 按矿石中所含成分不同,石灰岩可分为硅质石灰岩、粘土质石灰岩和白云质石灰岩三种。 按结构构造,石灰石可分为竹叶状灰岩、状灰岩、团块状灰岩等 四、石灰岩的特性: 1.石灰岩分布相当广泛,岩性均一,易于开采加工,是一种用途很广的建筑石料。 2.石灰岩具有良好的加工性、不透气性、隔音性和很好的胶结性能、可深加工应用,是优异的建筑装饰材料。 3.石灰岩产地广泛,色泽纹理颇丰,有灰、灰白、灰黑、黄、浅红、褐红等色,有良好的装饰性。 4.石灰岩的质地细密,加工适应性高,硬度不高,有良好的雕刻性能,易制作小型架上雕刻,较适宜初学雕刻者选用,但由于石灰岩易溶蚀,不适于户外的雕刻。 5. 石灰石用途很广,是冶金、建材、化工、轻工、建筑、农业及其它特殊工业部门都是重要的工业原料。 第二节露天开采的基本概念及述语 露天开采是在一定范围内敞露 的空间里,将掩盖在矿体上部的表土 及周围部分的岩石剥除掉,而把矿石 开采出来。因此为了采出矿石,还必 须开采矿石。 1.台阶(bank):(图1-1)开采 时,自上而下把矿岩划分成具有一定 厚度的水平分层,用独立的采掘、运 输设备进行开采,各分层保持一定的 超前关系,从而形成阶梯状。 台阶由以下要素构成:上部平 盘、下部平盘、坡面、坡顶线、坡底 线、高度、坡面角。 台阶分:

矿山开采工作可行性研究报告材料

矿山开采可行性研究报告 矿山项目开采可行性分析报告本 一、项目介绍 该石矿厂位于团风县但店镇楼湾大黄湾矿区,在318国道边,距国道1公里,采矿权人黄利华个体承包该矿,石料为片麻岩石,资源储量可供数年开发,目前《采矿许可证》有效期至2014年5月8日,《安全生产许可证》有效期至2014年6月29日。我方拟参与联营该石厂,负责对石料资源进行加工、经营和销售。 该石材经检验各方面指标均合格(详见“石材检验报告”),可以开采利用。 二、合作方式设想 方案(一) 我方与加工方捆绑,再与矿主联营,销售结算后的利润,我方与矿主五五分成。另外,我方与加工方在生产环节有一定成本差价,该差价由我方与外包方协议分成。

其经济测算如下: 1、项目前期投入 (1)初步估计投资额为30万元,主要用于前期启动及投产周转。 (2)我方向外包加工方支付一定工程设备款,约50万元。 2、加工费及税费 (1)账面上加工成本为14元/吨,我方实付加工成本12元/吨。 该加工费已包括各项生产、管理等费用,含设备购买、搬迁与安装、挖掘、筛选毛料、破碎筛分、成品料装车、场临时设施、通道、堆场的建设、水电供应、废料清理及填埋、安全保障等各项工作所需费用。 (2)市场碎石的销售单价:26.7元/吨 (3)日生产能力:2014吨 年生产能力:100万吨 (4)管理费用:30万/年(约合0.3元/吨)

(5)增值税: 26.7元为含税价,折算为不含税价为26.7/(1+17%)=22.8元/吨 税费:22.8*17%=3.9元/吨 (6)资源税:26.7*4%=1.1元/吨 3、销售利润: ⑴不计所得税:26.7-14-0.3-3.9-1.1=7.4元/吨 我方所得毛利:7.4/2=3.7元/吨 年毛利:3.7*100万=370万(不含加工差价利润) ⑵计所得税后收入:(26.7-14-0.3-3.9-1.1)*(1-33%)=4.96元/吨 我方所得净利:4.96/2=2.48元/吨 年利润:2.48*100万=248万(不含加工差价利润) 4、加工差价利润 (14-12)*100万=200万

相关主题
文本预览
相关文档 最新文档