❶ 一立方煤等於多少噸是怎麼計 算出來的
一立方煤等於1.4噸。
解:因為煤的密度ρ=1.4克/立方厘米,
又已知質量的計算公式為,質量=密度x體積。
那麼當煤的體積等於1立方米時,
煤的質量=煤的密度x煤的體積
=1.4克/立方厘米x1立方米
=1400千克/立方米x1立方米
=1400千克
=1.4噸。
即一立方米的煤等於1.4噸。
(1)煤的儲量計算方法擴展閱讀:
1、質量、體積和密度之間的關系
(1)密度計算公式:密度=質量/體積,即ρ=m/V。
(2)質量計算公式:質量=體積x密度,即m=ρV。
(3)體積計算公式:體積=質量/密度,即V=m/ρ。
2、重量單位之間的換算
1千克=1000克,1噸=1000千克
參考資料來源:網路-質量
❷ 煤炭儲量的計算
在礦井可采儲量范圍內已完成設計規定的主井、副井、風井、井底車場、主要石門、集中運輸大巷、集中下山、主要溜煤眼和必要的總回風巷等開拓掘進工程所構成的煤儲量,並減去開拓區內地質及水文地質損失、設計損失量和開拓煤量可采期內不能回採的臨時煤柱及其它開采量,即為開拓煤量。
計算公式:Q開 =(LhMD-Q地損 -Q呆滯 )K
式中:
Q開——開拓煤量,t;
L——煤層兩翼已開拓的走向長度,m;
h——采區平均傾斜長,m;
M——開拓區煤層平均厚度,m;
D——煤的視密度,t/m3
Q地損——地質及水文地質損失,t;
Q呆滯——呆滯煤量,包括永久煤柱的可回採部分和開拓煤量可采期內不能開採的臨時煤柱及其它煤量,t;
K——采區采出率。 在開拓煤量范圍內已完成了設計規定所必須的采區運輸巷、采區回風巷及采區上(下)山等掘進工程所構成的煤儲量,並減去采區內地質及水文地質損失、開采損失及准備煤量可采期內不能開採的煤量後,即為准備煤量。
計算公式:Q准 =(LhMD-Q地損 -Q呆滯 )K
式中Q准——准備煤量,t;
L——采區走向長度,m;
h——采區傾斜長度,m;
M——采區煤層平均厚度,m。
在一個采區內,必須掘進的准備巷道尚未掘成之前,該采區的儲量不應算作準備煤量。 在准備煤量范圍內,按設計完成采區中間巷道(工作面運輸巷、回風巷)和回採工作面開切眼等巷道掘進工程後所構成的煤儲量,即只要安裝設備後,便可進行正式回採的煤量。
計算公式為:Q回=LhMDK
式中:Q回——回採煤量,t;
L——工作面走向可采長度,m;
h——工作面傾斜開采長度,m;
M——設計采高或采厚,m;
K——工作面回採率。
上述各煤量的計算公式,僅適用於較穩定煤層。若煤層不穩定,厚度變化較大時,應依具體情況劃分塊段分別計算煤儲量後求和。
為了及時掌握生產准備程度與採掘關系,應對三量的動態變化進行統計和分析。三量的統計與分析是通過繪制和填報相應的圖、表、台帳及文字說明來完成的。其中主要有三量計算圖、月末三個煤量動態報表、礦井(露天)期末三個煤量季(年)報表。
❸ 煤礦工業儲量怎麼計算
煤礦工業儲量計算:
礦井總儲量(礦井地質儲量)=能利用儲量+尚難利用儲量
能利用儲量=工業儲量+遠景儲量
工業儲量=可采儲量+設計損失量。
❹ 煤層氣資源量的計算方法
計算煤層氣資源量的方法較多,有「含氣量法」(又稱「容積法」)、「壓降曲線法」、「產量遞減法」、「類比法」、「物質平衡法」、「氣藏數值模擬法」等。
由於煤層氣藏是一種裂隙—孔隙型雙重孔隙介質、氣液兩相的儲集類型,氣井的動態與常規天然氣不同,所以只有採用容積和氣藏數值模擬法比較適應於計算煤層氣資源量,而其他方法誤差較大,以致無法應用。目前國內的煤儲層數值模擬資料極少。因此,本書採用容積法對西北地區煤層氣的資源量進行計算。應當指出,容積法也是石油和常規天然氣資源量計算中常用的一種方法。
表6-1 部分西北地區煤層氣資源量預測結果
容積法是計算煤層氣資源量的主要方法。其公式為:
中國西北煤層氣地質與資源綜合評價
式中,Q——煤層氣資源量(m3);A——計算范圍的面積(m2);H——煤層厚度(m);D1——煤的密度(t/m3);C——煤層氣含量(m3/t)。
如果已知計算范圍內的煤炭資源量M(儲量)值(單位t),則上述公式可簡化為:
中國西北煤層氣地質與資源綜合評價
在本次工作中,主要收集了根據煤炭儲量規范,分礦井(勘探區)和預測區、分煤層、分水平計算統計而求得的系統的煤炭資源量(儲量)數據。從數據資料的精確性和可靠程度考慮,我們採用公式(6-2)進行煤層氣資源量計算。
煤層氣含量採用純甲烷氣含量。煤層氣含量根據以下方法確定:
1)在煤田勘探階段進行過煤層氣含量測試礦區,採用各數據點煤層氣含量的算術平均值。
2)無實測氣含量且煤層埋深小於1 000 m的塊段,根據地質條件以及煤變質等因素,採用類比的方法確定煤層氣含量。
3)根據各盆地實際資料計算的飽和度、煤變質情況及不同深度煤儲層壓力,利用平衡水法測試的等溫吸附曲線,求得不同深度煤層含氣量。
❺ 瓦斯( 煤層氣) 資源量計算方法
( 1) 計算程序
①資源量計算邊界: 瓦斯地質圖中標有瓦斯風氧化帶的區域可直接圈出,不進行儲量計算。煤層含氣量、煤層厚度下限值由瓦斯含量等值線、鑽孔數據進行確定 ( 下限標准可參考 《煤層氣資源/儲量規范》) 。
②資源量計算單元的劃分: 原則是把氣田內具有相同或相近煤層氣賦存特徵的儲層劃為一個單元。劃分單元首選氣藏地質邊界,如斷層、尖滅、剝蝕等; 然後結合氣藏計算邊界,其中達不到產量下限的煤層凈厚度邊界、含氣量下限邊界和瓦斯風化帶邊界不加以計算。
③計算單元面積: 面積可通過 AutoCAD 軟體 「工具」菜單直接查詢,而不再用煤炭儲量計算面積常用的直接公式法及網格法,並且這種計算結果十分精確。煤層傾角的變化可由底板等高線的疏密程度進行計算,然後對實際面積進行修正。
④煤層有效厚度: 即整層煤厚去除夾矸厚度,也稱凈厚度,可以查看鄰近鑽孔資料,通過測井曲線或者取心整理夾矸厚度,一般與構造煤厚度一並在圖上鑽孔附近標出。
⑤煤質量密度: 先查找附近的鑽孔,查看相應報告可獲得煤真密度或視密度數值; 對於計算單元有多個鑽孔的情況,可以取其平均值。
⑥資源量計算: 按照礦井瓦斯含量等值線圖劃分的資源量計算塊段,依據每個塊段已確定的參數,由公式 ( 1. 1) 計算出各塊段煤層氣資源量。
( 2) 計算方法
我國地質條件復雜,不同區域煤層賦存條件差異很大,這對煤層氣資源量計算過程,含氣面積、含氣量等參數的確定帶來了諸多問題。我國目前煤層氣資源量的計算方法主要分為以下幾種:
①瓦斯地質統計法。瓦斯地質統計法計算瓦斯資源量,主要是充分運用煤礦開采後獲取大量瓦斯地質資料的優勢,在編制瓦斯地質圖的基礎上,運用瓦斯地質和瓦斯湧出規律,建立起與煤層氣含量測試數據的對應關系,豐富煤層氣預測資料,充實和完善煤層氣預測公式。更加實際的編制好煤層氣含量等值線圖,進行煤層氣資源量計算,結合構造煤的分布和構造復雜程度,進行煤層氣資源評價和區塊分級。瓦斯地質圖是瓦斯信息和地質信息系統的高度綜合,它全面地反映了瓦斯生成條件、保存條件、抽採的難易程度、瓦斯湧出規律及分區、分帶特徵;能夠比較直觀的確定資源量計算邊界條件、劃分計算單元,提供瓦斯資源量計算過程中所需參數,特別是影響資源量計算精度的關鍵參數,如含氣面積、煤層厚度和含氣量等,並能提高參數選取的可靠程度。
②體積法。它是我國目前煤層氣儲量計算普遍採用的一種方法,適應於各個級別煤層氣地質儲量計算,在美國很多人也採用。計算公式如下:
河南省瓦斯地質規律研究及煤礦瓦斯地質圖編制
式中:Cad=Cdaf(100-Mad-Ad)/100;Gi為煤層氣地質儲量,10m;A為煤層含氣面積,km2;h為煤層凈厚度,m;D為煤的乾燥基質量密度,t/m3;Cad為煤的空氣乾燥基含氣量,m3/t;Cdaf為煤的乾燥無灰基含氣量,m3/t;Mad為煤中原煤基水分,%;Ad為煤中灰分,%。
計算過程參數主要來源於地質勘探資料,勘探程度越高,參數取值越准確,資源量的結果也越可靠;但對於勘探程度較低或者當前沒有勘探的區域,參數的選擇人為因素就比較大,資源量計算的結果可靠性就值得懷疑。
③氣藏數值模擬法。這種方法是在計算機上利用專用軟體對已獲得的儲層參數和早期的生產數據或試采數據進行擬合匹配,可以獲得一個代表儲層平均特徵的氣藏模型和地質儲量,也可以估算煤層氣井未來的產量狀態及可采儲量,結果的准確程度是建立在豐富資料和計算精度的基礎上。
④類比法。類比法是利用已開發煤層氣田(或相似儲層)的相關關系計算瓦斯資源量的一種方法。計算區與開發區的地質條件、儲層條件等愈相似,計算結果愈准確。由於我國地質條件較為復雜,此方法的局限性較大,只有很少地區能夠採用。但如果在煤層氣開發初期選區,儲量級別要求不高,地質資料比較可靠,利用這種方法參數選擇比較快捷、直觀。
對於其他計算方法,如蒙特卡羅法、物質平衡法(King,1993)等,由於計算過程復雜或者參數選擇困難,不太實用,很少人採用。