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1)  fine-grained turbidite
细粒浊积体
2)  turbidity sand
浊积砂体
1.
Quantitative study on key control factors for reservoir formation in turbidity sand;
浊积砂体油气成藏主控因素的定量研究
3)  turbidite sandstone
浊积砂体
1.
The application of the log constrained inversion description technique for turbidite sandstones in Shinan area.;
测井约束反演技术在史南浊积砂体描述中的应用
4)  turbidite sand body
浊积砂体
1.
A study on reservoir characteristics of the turbidite sand body Shasan intermediate member in Niuzhuang sag in Dongying depression;
牛庄洼陷沙三中亚段浊积砂体储集特征研究
2.
Application of the log constrained inversion in predicting the turbidite sand body in Niuzhuang area
测井约束反演在牛庄洼陷浊积砂体预测中的应用
3.
Statistic and regressive analyses have been carried out for petrophysical character and seismic attributes of known turbidite sand body in Es3 of Niuzhuang sub-sag.
对牛庄洼陷沙三段已知浊积砂体的岩石物性和地震属性进行统计、回归等分析,研究表明:①牛庄洼陷沙 三段不同岩性的速度具有一定差异,灰质砂岩速度最高,砂岩速度次之,泥岩速度最低;②反射振幅值太强和太 弱的浊积砂体,其储层物性都不好,根据其反射振幅值可定性地判断砂体储层物性;③全区难以确定统一的地 震属性与储层参数的对应关系,但同一个砂体,影响其反射振幅变化的外在因素基本相同,可应用回归经验公 式对其物性进行定量计算;④在利用地震属性预测储层物性时,不能片面、盲目地追求预测方法和计算模型的 普适性。
5)  turbidite sandbody
浊积砂体
6)  lithology anomalous body
浊积体
1.
The characteristics of distribution,lithology,geology and seismic response of the lithology anomalous body in the Tertiary Wenchang Formation of Enping Sag in Pearl River Mouth Basin were studied.
对珠江口盆地恩平凹陷下第三系文昌组大套暗色泥岩中的"异常岩性体"的分布、岩性、地质背景和地震响应等特征进行了研究,结果表明该异常体为沉积浊积体。
补充资料:炉渣粒化浊循环水系统设计


炉渣粒化浊循环水系统设计
design of slag granulating water recirculating system

长翌三携氢 图2过滤法水处理流程 l一冶炼炉;2一渣沟;3一渣水分离装t(转鼓成 筛网);4一水池;5一水泵;6一冷却塔;7一管路;8一补充水 根据炉渣粒化水经处理后仍含有一定量的悬浮渣 和水温高的特点,设计必须考虑水泵和管道采用耐磨 材质及防止磨损的措施;管道架空敷设时应考虑排气 措施;泵站内水泵及管道必须采取有效的隔热措施;冷 却塔选型一般采用钢筋混凝土机械通风冷却塔及水泥 方格网填料。 (王易曾涂硕受)luzha lihua zhuo xunhuan shui xitong she!i炉渣粒化浊循环水系统设计(design of slaggranulating water reeireulating systetn)对冶金工厂各种护渣粒化用水进行处理,使其满足循环使用要求的设施设计。 排水来潭与特性钢铁厂中的高炉、转沪(或平炉),有色冶金工厂的反射护、鼓风炉、闪速护和烟化炉在冶炼过程中都产生高温熔渣,这些熔渣用一定的水量和压力进行粒化,使渣水分离,回收其水渣,同时产生废水。炉渣粒化排水的特点是水量大(渣水比一般为1:6~10),水温高(一般为80~90℃),且含有有毒物质及大量的悬浮渣粒等。例如高炉炉渣粒化排水中氛化物含量有的为0.7mg/L左右,硫化物含量有的为1.28~2.4mg/L,砷含量最高可达1.6mg/L以上,均超过中国国家规定的排放标准,不能直接排放,而且必须经过适当的处理后才能循环使用。 处理流程根据工艺熔渣粒化方法的不同,渣水分离的方法可以分为平流沉淀池法和过滤法(见高炉炉渣处理系统设计)。图1、图2分别是具有代表性的水处理流程。 平流沉淀池法水处理流程经沉渣池沉淀后的水,仍有5%左右的悬浮渣粒需在沉淀池中去除。含悬浮渣粒的废水在沉淀池中停留时间一般为1~2h。沉淀池中设有多道挡板,以避免浮渣进入吸水池中。回水直接(或经冷却塔冷却后)循环使用(图1)。 由于炉渣粒化过程对水质没有特殊要求,所以冲渣损失的水可以用其他循环水系统中的排污水作为补充水,但因蒸发量大,加上抓渣时带走的水量,故补充水量较大,lt渣的补充水量约为。.5~lm“。平军娜习郭习 图1平流沉淀池法水处理流程 l一冶炼炉;2一渣沟;3一沉渣池;4一沉淀池;5一水泵; 6一冷却塔;7一管路.8一补充水 过滤法水处理流程炉渣粒化排水经渣水分离装置(转鼓过滤和筛网过滤)和冷却塔冷却后循环使用(图2)。其补充水同平流沉淀池法。 处理设施平流沉淀池法水处理系统主要包括平流沉淀池、冷却塔、水泵站及供水管道等。过滤法水处理系统一般有冷却塔、水泵站和供水管道等。
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参考词条