1. H.L., 1924, Charbon du Colorado : Journal of the Franklin Institute : v. 197, no. 2 : p. 216.
DOI : 10.1016/s0016-0032(24)90944-6
BibTeX
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volume = "197"
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2. Moore, E. S, 1940, Coal: Ses propriétés, analyse, classification, extraction, utilisations et répartition [2e éd.] : New York, John Wiley & Sons, 473 p.
BibTeX
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3. Trist, Eric et Bamforth, K. W., 1951, Conséquences sociales et psychologiques de la méthode de l'extraction du charbon par le longwall : Human Relations.
DOI: 10.1177/001872675100400101
BibTeX
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4. Johnson, G.H. et Wood, Gordon H., 1956, Stratigraphie des roches du Crétacé supérieur et du Tertiaire du bassin de Raton, Colorado et Nouveau-Mexique : Bulletin AAPG.
DOI : 10.1306/5ceae400-16bb-11d7-8645000102c1865d
Résumé
RÉSUMÉ Une épaisse séquence de roches sédimentaires du Crétacé supérieur tardif et du Tertiaire est préservée dans le bassin de Raton. Ces strates incluent le shale de Pierre, le grès de Trinidad et la formation de Vermejo de l'âge Crétacé supérieur tardif ; la formation de Raton de l'âge Crétacé supérieur tardif et du Paléocène ; la formation de Poison Canyon de l'âge Paléocène ; les formations de Cuchara et Huerfano de l'âge Éocène ; et deux formations nouvellement définies, l'une probablement oligocène et l'autre probablement miocène. Ces roches enregistrent certains des événements stratigraphiques et structuraux de la révolution Laramide. Dans la région des Rocheuses méridionales, la révolution Laramide a commencé par des mouvements épeirogènes à l'ouest du bassin de Raton au Montana tardif. Les mouvements épeirogènes ont été suivis d'au moins sept épisodes orogéniques, comme le montrent les discordances angulaires et les caractéristiques lithologiques des roches sédimentaires. Pendant l'Éocène, les roches sédimentaires du bassin ont été envahies par du magma igné pour former des sills, des dykes, des plugs, des stocks, des injections de base et des laccolithes.
BibTeX
@article{doi1013065ceae40016bb11d78645000102c1865d,
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5. Wood, Gordon H. et Johnson, Ross B. et Dixon, Greg, 1957, Géologie et ressources en charbon de la zone de Starkville-Weston, comté de Las Animas, Colorado.
Résumé
La partie de la moitié sud du quadrangle des Spanish Peaks décrite dans ce rapport a une superficie d'environ 245 miles carrées. Elle fait partie du bassin houiller de Trinidad dans la région de la Raton Mesa, dans le sud-est du Colorado, et s'étend de la longitude 104°30'00" à l'est jusqu'à la longitude 104°52'30" à l'ouest et de la ligne de frontière entre le Colorado et le Nouveau-Mexique (environ 37°00'00") au sud jusqu'à la latitude 37°10'00" au nord. La majeure partie de la superficie se trouve dans la sous-section du Plateau de Park de la section de Raton de la province physiographique des Grandes Plaines ; le reste, près de la ville de Trinidad, se trouve dans la sous-section du Plateau de Chaquaqua. La zone se situe sur le flanc oriental du bassin de Raton, une grande dépression structurale complexe et asymétrique qui s'étend vers le nord depuis les environs de Las Vegas, N. Mex., jusqu'au parc de Huerfano, dans le sud du Colorado, et se trouve entre les montagnes de Sangre de Cristo orientées vers le nord à l'ouest et l'arche de Sierra Grande orientée vers le nord-est à l'est. L'axe approximatif du bassin se trouve à quelques miles à l'ouest de la zone du rapport, près du pied des montagnes de Sangre de Cristo, et son tracé général suit approximativement l'axe de la chaîne. Le bassin de Raton s'est formé durant la seconde partie de la révolution Laramide (époque Éocène) par les mêmes forces compressives qui ont produit le charriage vers l'est dans les montagnes de Sangre de Cristo. Il s'agit, dans un sens régional, d'un synclinal renversé, le flanc occidental ayant été en grande partie érodé et le flanc oriental ayant été irrégulièrement plissé vers le bas en une série de longs plis étroits orientés vers le nord. Le relief structural de ces plis dépasse rarement 200 pieds. Un prisme de roches sédimentaires dans la région de la Raton Mesa peut avoir une épaisseur de 10 000 pieds dans la partie est de la zone du rapport et peut s'épaissir progressivement jusqu'à 25 000 pieds dans la partie ouest. Les roches Cénozoïques ont une épaisseur moyenne d'environ 2 000 pieds, et les roches Mésozoïques, environ 4 000 pieds. L'épaisseur des roches Paléozoïques est inconnue, mais elle peut varier de 4 000 à 6 000 pieds dans la partie est à 10 000 à 20 000 pieds dans la partie ouest. Les roches Cénozoïques exposées dans la zone consistent en la partie supérieure de la formation de Raton, la formation de Poison Canyon, des corps de roches ignées, des alluvions de cours d'eau, un manteau de couverture de hauts plateaux et un manteau de sol. Les strates Crétacées exposées, des plus jeunes aux plus anciennes, consistent en la partie inférieure de la formation de Raton, la formation de Vermejo, le grès de Trinidad et les lits supérieurs du shale de Pierre. Les roches Crétacées en subsurface, des plus jeunes aux plus anciennes, sont les lits inférieurs du shale de Pierre, la formation de Niobrara, le shale de Carlile, le calcaire de Greenhorn, le shale de Graneros, le grès de Dakota et la formation de Purgatoire. Les strates Jurassiques 1 2 RESSOURCES CHARBONNIÈRES, ZONE DE STARKVILLE-WESTON, COLORADO en subsurface sont attribuées à la formation de Morrison, la formation de Wanakah (?) et le grès d'Ocate. Les strates Triasiques n'apparaissent pas à la surface dans la région entourant la zone ; cependant, une séquence de redbeds et de calcaire d'âge possible Triasique ou Permien a été rencontrée par des puits au nord-est et à l'est de Trinidad et peut s'étendre dans cette zone. Les sédiments Paléozoïques se sont accumulés durant les temps Pennsylvaniens et Permien en tant que séquence géosynclinale dans le bassin de Rowe-Mora, un bassin de dépôt, qui s'étendait approximativement d'ouest en est entre l'élément positif de Uncompaghre à l'ouest et l'élément positif de Sierra Grande à l'est. La partie la plus profonde du bassin semble avoir été à l'intérieur des limites actuelles des montagnes de Sangre de Cristo et la marge orientale semblait suivre le flanc occidental de l'arche actuelle de Sierra Grande. Ainsi, les sédiments Paléozoïques en subsurface de la zone ont été déposés à l'est de l'axe de dépôt du bassin et font partie d'un prisme de roches sédimentaires qui s'épaissit rapidement vers l'ouest. La différence d'épaisseur du coin de l'est à l'ouest à travers la zone est inconnue, mais les roches Paléozoïques peuvent avoir une épaisseur d'environ 4 000-6 000 pieds en subsurface dans la partie est de la zone et jusqu'à 10 000-20 000 pieds dans la partie ouest. Les roches Paléozoïques les plus anciennes sont probablement une séquence non divisée d'âge Pennsylvanien qui peut varier en épaisseur de 2 000 pieds à l'est à 10 000 pieds à l'ouest. Ces sédiments, lorsqu'ils étaient exposés dans les montagnes de Sangre de Cristo, semblent avoir été largement dérivés des éléments positifs adjacents et déposés dans un environnement marin. Là, ils consistent en conglomérat, arkose, grès, shale sombre et calcaire. Les autres roches Paléozoïques dans les montagnes sont attribuées à la formation de Sangre de Cristo d'âge Pennsylvanien tardif et Permien précoce (?). Là, elles constituent une séquence de redbeds continentaux à grain fin à très grossier. En subsurface de la zone, elles peuvent avoir une épaisseur d'environ 2 000 pieds sous la partie est et jusqu'à 10 000 pieds sous la partie ouest. Des lits de charbon se trouvent dans les quelques pieds inférieurs de la formation de Poison Canyon et dans l'ensemble des formations de Vermejo et de Raton. Le charbon est de rang bitumineux à haute volatilité A et B (classification A. S. T. M.). Sur une base "tel quel", la valeur calorifique varie de légèrement plus de 12 000 à légèrement moins de 14 000 unités thermiques britanniques (BTU). Les réserves originales sont estimées sur une base "lit par lit" et "zone de charbon" à environ 5 244 490 000 tonnes courtes. Les réserves récupérables basées sur le pourcentage moyen de récupération dans les mines de charbon des États-Unis occidentaux sont d'environ 2 567 500 000 tonnes courtes. Les lits de charbon varient en épaisseur et en teneur en impuretés. Ceux des formations de Raton et de Poison Canyon sont, en général, plus lenticulaires et variables que ceux de la formation de Vermejo. Les lits de Frederick et de Primero dans le membre inférieur de la formation de Raton sont, en certains endroits, épais et ont été deux des sources de charbon les plus précieuses de la zone. Le lit de Ciruela, dans le membre moyen de la formation de Raton, n'a pas été exploité, n'est pas aussi épais, a une extension areale moindre et est, par conséquent, moins précieux. Les lits de Sopris, Cokedale, Starkville Supérieur, Starkville Inférieur, Morley, Piedmont et Piedmont Inférieur de la Vermejo formé conjointement avec les couches de Frederick et Primero, ont fourni la majeure partie du charbon extrait dans la région. Au moins 58 917 184 tonnes courtes ont été extraites d'ici 1950. Cela représente environ 1 % des réserves totales originales estimées ou environ 2 % des réserves totales récupérables estimées. Les futures exploitations seront probablement dirigées vers des parties des couches délimitées par des forages systématiques, et seront probablement principalement situées dans les zones à l'ouest de Cokedale, au sud des limites actuelles des zones exploitées dans la vallée du Purgatoire, et à l'ouest des travaux de la mine Morley. Ces couches seront probablement développées par des pentes inclinées longues ou par des puits verticaux. précip-(années)
BibTeX
@misc{doi103133b1051,
author = "Wood, Gordon H. and Johnson, Ross B. and Dixon, Greg",
title = "Geology and coal resources of the Starkville-Weston area, Las Animas County, Colorado",
year = "1957",
abstract = {The part of the southern half of the Spanish Peaks quadrangle described in this report has an area of about 245 square miles.It is part of the Trinidad coalfield in the Raton Mesa region of southeastern Colorado, and extends from longitude 104°30'00" on the east to longitude 104°52'30" on the west and from the Colorado-New Mexico boundary line (approximately 37°00'00") on the south to latitude 37°10'00" on the north.Most of the area is in the Park Plateau subsection of the Raton section of the Great Plains physiographic province, the rest, near the town of Trinidad, is in the Chaquaqua Plateau subsection.The area lies on the eastern limb of the Raton basin, a large, complex, and asymmetric structural depression that extends northward from the vicinity of Las Vegas, N. Mex., into Huerfano Park, southern Colorado, and lies between the north-trending Sangre de Cristo Mountains on the west and the northeasterly trending Sierra Grande arch on the east.The approximate axis of the basin lies a few miles to the west of the report area near the foot of the Sangre 'de Cristo Mountains and its general trace roughly parallels the axis of the range.The Raton basin was formed during the latter part of the Laramide revolution (Eocene epoch) by the same compressive forces which produced the eastward thrusting in the Sangre de Cristo Mountains.It is, in a regional sense, an overturned syncline, the western limb having been largely removed by erosion and the eastern limb having been irregularly downwarped into series of long, narrow, north-trending folds.Structural relief of these folds seldom exceeds 200 feet.A prism of sedimentary rock in the Raton Mesa region may be 10,000 feet thick in the eastern part of the area of the report and may thicken gradually to as much as 25,000 feet in the western part.Cenozoic rocks average about 2,000 feet in thickness, and •Mesozoic rocks, about 4,000 feet.The thickness of Paleozoic rocks is unknown, but it may range from 4,000 to 6,000 feet in the eastern part to 10,000 to 20,000 feet in the western part.Cenozoic rocks exposed in the area consist of the upper part of the Raton formation, the Poison Canyon formation, bodies of igneous.rocks,stream alluvium, upland cover, and soil mantle.The exposed Cretaceous strata from younger to older, consist, of the lower part of the Raton formation, Vermejo formation, Trinidad sandstone, and the upper beds of the Pierre shale.Cretaceous rocks in the subsurface, from younger to older, are the lower beds of the Pierre shale, Niobrara formation, Carlile shale, Greenhorn limestone, Graneros shale, Dakota sandstone, and Purgatoire formation.The Jurassic strata 1 2 COAL RESOURCES, STARKVILLE-WESTON AREA, COLORADO in the subsurface are assigned to the Morrison formation, Wanakah(?)formation, and Ocate sandstone.Triassic strata do not crop out in the region surrounding the area; however, a sequence of redbeds and limestone of possible Triassic or Permian age was entered by wells northeast and east of Trinidad andmay extend into this area.Paleozoic sediments accumulated during Pennsylvanian and Permian time as a geosynclinal sequenee in the Rowe-Mora basin, a depositional basin, which trended approximately north-south between the Uncompaghre positive element to the west and the Sierra Grande positive element to the east.The deepest part of the basin appears to have been within the present limits of the Sangre de Cristo Mountains and the eastern margin apparently lay along the western flank of the present Sierra Grande arch.Thus, the Paleozoic sediments in the subsurface of the area were deposited east of the depositional axis of the basin and are a part of a prism of sedimentary rock that thickens rapidly westward.The difference in thickness of the wedge from east to west across the area is unknown, but Paleozoic rocks may be about 4,00Q-6,000 feet thick in the subsurface of the eastern part of the area and as much as 10,00Q-20,000 feet thick in the western part.The oldest Paleozoic rocks probably are an undivided sequence of Pennsy,lva!lili\<n-age that may range in thickness from 2,000 feet in the east to 10,000 feet in the west.These sediments where exposed in the Sangre de Cristo Mountains appear to have been largely derived from the adjacent positive elements and deposited in a marine environment.There they consist of conglomerate, arkose, sandstone, dark shale, and limestone.The other Paleozoic rocks in the mountains are assigned to the Sangre de Cristo formation of late Pennsylvanian and early Permian(?)age.There they are a sequence of fine-to very coarse-grained continental redbeds.In the subsurface of the area, they may be about 2,000 feet thick beneath the eastern part and as much as 10,000 feet thick beneath the western part.Beds of coal occur in the lower few feet of the Poison Canyon formation, and throughout the V ermejo and Raton formations.The coal is of high volatile A and B bituminous rank (A. S. T. M. classification).On an "as received" basis the heating value ranges from slightly more than 12,000 to slightly less than 14,000 British Thermal Units.The original reserves are estimated on a "bed-by-bed" basis and a "coal-zone" basis to have been about 5,244,490,000 short tons.The recoverable reserves based on the average percentage of recovery in coal mines of the western United States are about 2,567,500,000 short tons.The beds of coal vary in thickness and in content of impurities.Those in the Raton and Poison Canyon formations are, in general, more lenticular and variable than those in the Vermejo formation.The Frederick and Primero beds in the lower member of the Raton formation are in places thick and have been two of the most valuable sources of coal in the area.The Ciruela bed, in the middle member of the Raton has not been mined, is not as thick, is of lesser areal extent, and is, therefore, not as valuable.The Sopris, Cokedale, Upper Starkville, Lower Starkville, Morley, Piedmont, and Lower Piedmont beds of the Vermejo formation together with the Frederick and Primero beds, have yielded most of the coal produced in the area.At least 58,917,184 short tons have been mined by 1950.This is about 1 percent of the estimated total original reserves or about 2 percent of the estimated total recoverable reserves.Future mining probably will be directed toward parts of beds outlined by systematic drilling, and probably will be chiefly in areas west of Cokedale, south of the present mined-out limits in the Purgatoire Valley, and west of the Morley mine workings.These beds probably will be developed by long inclined slopes or by vertical shafts.precip-(years)},
url = "https://doi.org/10.3133/b1051",
doi = "10.3133/b1051",
openalex = "W1011473742",
references = "doi101086623261, doi102307140252, doi102475ajss3740399, doi10313370038880, doi10313370159085, doi103133pp186k, doi103133pp95c"
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6. Johnson, Ross Byron, 1958, Géologie et ressources en charbon de la zone de Walsenburg, comté de Huerfano, Colorado.
Résumé
Les roches sédimentaires de la zone de Walsenburg, qui englobe environ 236 miles carrés de la partie nord de la région de la Mesa de Raton dans le sud-est du Colorado, appartiennent à des formations marines et non marines dont l'âge varie du Crétacé supérieur au Quaternaire. Des roches ignées intrusives d'âge Tertiaire sont également abondantes et remarquablement exposées dans la zone. Les deux types de roches montrent une déformation structurale causée par les forces en œuvre durant la révolution Laramide. Des couches de charbon se trouvent dans les formations de Vermejo et de Raton d'âge Crétacé supérieur et Paléocène. La formation de Vermejo se compose de 240 à 410 pieds de couches alternées de grès, de siltite, d'argilite et de charbon. La formation de Raton se compose de 10 à 500 pieds de couches alternées de grès, de siltite, d'argilite et de charbon, avec une couche de conglomérat à la base de la formation. La formation de Vermejo contient de 3 à 8 couches de charbon, et la formation de Raton contient de 1 à 3 couches de charbon, toutes plus épaisses que 14 pouces. Le charbon de la zone de Walsenburg est un charbon bitumineux C à haute volatilité non agglomérant et non altérable. Dans cette zone, les réserves originales estimées de charbon se trouvant dans des couches plus épaisses que 14 pouces et avec moins de 3 000 pieds de couverture sont de 667,5 millions de tonnes courtes.
BibTeX
@misc{doi103133b1042o,
author = "Johnson, Ross Byron",
title = "Géologie et ressources en charbon de la zone de Walsenburg, comté de Huerfano, Colorado",
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abstract = "Les roches sédimentaires de la zone de Walsenburg, qui englobe environ 236 miles carrés de la partie nord de la région de la Mesa de Raton dans le sud-est du Colorado, appartiennent à des formations marines et non marines dont l'âge varie du Crétacé supérieur au Quaternaire. Des roches ignées intrusives d'âge Tertiaire sont également abondantes et remarquablement exposées dans la zone. Les deux types de roches montrent une déformation structurale causée par les forces en œuvre durant la révolution Laramide. Des couches de charbon se trouvent dans les formations de Vermejo et de Raton d'âge Crétacé supérieur et Paléocène. La formation de Vermejo se compose de 240 à 410 pieds de couches alternées de grès, de siltite, d'argilite et de charbon. La formation de Raton se compose de 10 à 500 pieds de couches alternées de grès, de siltite, d'argilite et de charbon, avec une couche de conglomérat à la base de la formation. La formation de Vermejo contient de 3 à 8 couches de charbon, et la formation de Raton contient de 1 à 3 couches de charbon, toutes plus épaisses que 14 pouces. Le charbon de la zone de Walsenburg est un charbon bitumineux C à haute volatilité non agglomérant et non altérable. Dans cette zone, les réserves originales estimées de charbon se trouvant dans des couches plus épaisses que 14 pouces et avec moins de 3 000 pieds de couverture sont de 667,5 millions de tonnes courtes.",
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doi = "10.3133/b1042o",
openalex = "W182843398",
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7. Harbour, R.L. et Dixon, Greg, 1959, Ressources en charbon de la zone Trinidad-Aguilar, comtés de Las Animas et Huerfano, Colorado.
Résumé
PLATE 10. Carte géologique de la zone Trinidad-Aguilar.11. Sections stratigraphiques généralisées des formations Trinidad, Vermejo et Raton.12. Sections de couches de charbon dans la formation Vermejo.13. Sections de couches de charbon dans la formation Raton provenant du canyon Four Mile
BibTeX
@misc{doi103133b1072g,
author = "Harbour, R.L. et Dixon, Greg",
title = "Ressources en charbon de la zone Trinidad-Aguilar, comtés de Las Animas et Huerfano, Colorado",
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abstract = "PLATE 10. Carte géologique de la zone Trinidad-Aguilar.11. Sections stratigraphiques généralisées des formations Trinidad, Vermejo et Raton.12. Sections de couches de charbon dans la formation Vermejo.13. Sections de couches de charbon dans la formation Raton provenant du canyon Four Mile",
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doi = "10.3133/b1072g",
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8. Johnson, Ross B., 1961, Ressources en charbon du champ de charbon de Trinidad dans les comtés de Huerfano et de Las Animas, Colorado.
Résumé
PLATE 12. Carte géologique du champ de charbon de Trinidad._______________Dans la poche FIGURE 18. Carte d'index du champ de charbon de Trinidad-_____________________ 19. Banc de charbon de Cokedale dans la partie supérieure de la formation de Vermejo., 20. Banc de charbon de Frederick dans la formation de Raton,,______________ 143 21. Banc de charbon dans la formation de Raton intrudé par un dyke igné__ 147 TABLEAUX TABLEAU 1. Analyses de charbons du champ de charbon de Trinidad-_________-___--2. Classification des charbons par rang_____________-__---_______--3. Total estimé
BibTeX
@misc{doi103133b1112e,
author = "Johnson, Ross B.",
title = "Coal resources of the Trinidad coal field in Huerfano and Las Animas counties, Colorado",
year = "1961",
abstract = "PLATE 12. Geologic map of the Trinidad coal field.\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_In pocket FIGURE 18.Index map of the Trinidad coal field-\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 19.Cokedale coal bed in the upper part of the Vermejo formation., 20.Frederick coal bed in the Raton formation,,\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 143 21.Coal bed in the Raton formation intruded by an igneous sill\_\_ 147 TABLES TABLE 1. Analyses of coals from the Trinidad coal field-\_\_\_\_\_\_\_\_\_-\_\_\_--2.Classification of coals by rank\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_-\_\_---\_\_\_\_\_\_\_--3.Total estimated",
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doi = "10.3133/b1112e",
openalex = "W944240730",
references = "doi1013065ceae40016bb11d78645000102c1865d, doi102475ajss373729, doi102475ajss3740399, doi102475ajss435209531, doi10313370159085, doi103133coal26, doi103133m55, doi105281zenodo16258271, doi105962bhltitle36431, doi105962bhltitle55642"
}
9. Lowry, H. H., 1963, CHEMISTRY of coal utilization : John Wiley & Sons eBooks.
BibTeX
@book{openalexw627761103,
author = "Lowry, H. H.",
title = "CHEMISTRY of coal utilization",
year = "1963",
booktitle = "John Wiley \& Sons eBooks",
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10. Johnson, R. G., 1967, The Encyclopedia of Oceanography. Rhodes W. Fairbridge: The Journal of Geology: v. 75, no. 3: p. 358-358.
BibTeX
@article{johnson1967the,
author = "Johnson, R. G.",
title = "The Encyclopedia of Oceanography. Rhodes W. Fairbridge",
year = "1967",
journal = "The Journal of Geology",
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pages = "358-358",
volume = "75"
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11. Weyl, Peter K., 1968, The Encyclopedia of Oceanography. Rhodes W. Fairbridge : The Quarterly Review of Biology : v. 43, no. 1 : p. 107-107.
BibTeX
@article{weyl1968the,
author = "Weyl, Peter K.",
title = "The Encyclopedia of Oceanography. Rhodes W. Fairbridge",
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pages = "107-107",
volume = "43"
}
12. Matuszczak, R.A., 1969, Trinidad Sandstone Interpreted, Evaluated, in Raton Basin, Colorado - New Mexico: The Mountain Geologist.
Résumé
RÉSUMÉ : Le grès de Trinidad, d'âge Crétacé supérieur, a été déposé sous la forme d'un complexe de corps sableux de plage, de proche et de loin de la côte par une mer régressive du Crétacé. Cette régression régionale vers le nord-est s'est souvent arrêtée et occasionnellement a été transgressive. Ces pauses et ces intervalles transgressifs ont provoqué un épaississement et un tri considérables des dépôts sableux, qui peuvent être observés sur les affleurements. Les données d'affleurement peuvent être projetées sous forme de tendances grâce aux caractéristiques sédimentaires locales et reliées au contrôle limité en sous-sol. La combinaison des données de surface et de sous-sol permet une tentative préliminaire d'établir les tendances des grès les plus épais et les plus poreux. Ces tendances sont d'un intérêt primordial pour le géologue pétrolier. Bien qu'aucune production commerciale de pétrole ou de gaz n'ait été mise en place, il est suggéré que le potentiel du grès de Trinidad est analogue à celui du grès des Pictured Cliffs du bassin de San Juan, qui est similaire sur le plan dépositionnel et temporel.
BibTeX
@article{doi1031582rmagmg63119,
author = "Matuszczak, R.A.",
title = "Trinidad Sandstone Interpreted, Evaluated, in Raton Basin, Colorado - New Mexico",
year = "1969",
journal = "The Mountain Geologist",
abstract = "RÉSUMÉ : Le grès de Trinidad, d'âge Crétacé supérieur, a été déposé sous la forme d'un complexe de corps sableux de plage, de proche et de loin de la côte par une mer régressive du Crétacé. Cette régression régionale vers le nord-est s'est souvent arrêtée et occasionnellement a été transgressive. Ces pauses et ces intervalles transgressifs ont provoqué un épaississement et un tri considérables des dépôts sableux, qui peuvent être observés sur les affleurements. Les données d'affleurement peuvent être projetées sous forme de tendances grâce aux caractéristiques sédimentaires locales et reliées au contrôle limité en sous-sol. La combinaison des données de surface et de sous-sol permet une tentative préliminaire d'établir les tendances des grès les plus épais et les plus poreux. Ces tendances sont d'un intérêt primordial pour le géologue pétrolier. Bien qu'aucune production commerciale de pétrole ou de gaz n'ait été mise en place, il est suggéré que le potentiel du grès de Trinidad est analogue à celui du grès des Pictured Cliffs du bassin de San Juan, qui est similaire sur le plan dépositionnel et temporel.",
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doi = "10.31582/rmag.mg.6.3.119",
openalex = "W2466068321"
}
13. Fassett, James E. et Hinds, Jim S., 1971, Géologie et ressources énergétiques de la Formation de Fruitland et du Shale de Kirtland du bassin de San Juan, Nouveau-Mexique et Colorado : rapport professionnel du USGS.
Résumé
Une étude souterraine et de surface de la Formation de Fruitland porteuse de charbon
BibTeX
@article{doi103133pp676,
author = "Fassett, James E. et Hinds, Jim S.",
title = "Géologie et ressources énergétiques de la Formation de Fruitland et du Shale de Kirtland du bassin de San Juan, Nouveau-Mexique et Colorado",
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journal = "rapport professionnel du USGS",
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doi = "10.3133/pp676",
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}
14. Fassett, J. E. et Hinds, J. S, 1971, Géologie et ressources énergétiques de la Formation de Fruitland et du Shale de Kirtland du bassin de San Juan, au Nouveau-Mexique et au Colorado.
BibTeX
@misc{fassett1971geology2,
author = "Fassett, J. E. et Hinds, J. S",
title = "Géologie et ressources énergétiques de la Formation de Fruitland et du Shale de Kirtland du bassin de San Juan, au Nouveau-Mexique et au Colorado",
year = "1971",
howpublished = "United States Geological Survey, Professional Paper, v. 676; 76 pp",
note = "talkorigins\_source = {true}; raw\_reference = {Fassett, J. E., et Hinds, J. S., 1971, Géologie et ressources énergétiques de la Formation de Fruitland et du Shale de Kirtland du bassin de San Juan, au Nouveau-Mexique et au Colorado: United States Geological Survey, Professional Paper, v. 676; 76 pp.}"
}
15. Fudali, R. F., 1974, The Encyclopedia of Geochemistry and Environmental Sciences. Rhodes W. Fairbridge: The Journal of Geology: v. 82, no. 5: p. 672-673.
BibTeX
@article{fudali1974the,
author = "Fudali, R. F.",
title = "The Encyclopedia of Geochemistry and Environmental Sciences. Rhodes W. Fairbridge",
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journal = "The Journal of Geology",
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volume = "82"
}
16. Stach, Erich, 1975, Stach's Textbook of coal petrology : Entomologie médicale et Zoologie.
Résumé
Ce livre inclut l'origine du charbon, sa constitution pétrographique, les changements dans les macéraux lors de la coalification, les techniques de pétrologie du charbon et leur application aux problèmes de paléobotanique, géologie, prospection pétrolière et gazière, évaluation du charbon, évaluation du charbon et technologie des combustibles. Il s'agit de la troisième édition de ce manuel. (DP)
BibTeX
@book{openalexw296468733,
author = "Stach, Erich",
title = "Stach's Textbook of coal petrology",
year = "1975",
journal = "Entomologie médicale et Zoologie",
abstract = "Ce livre inclut l'origine du charbon, sa constitution pétrographique, les changements dans les macéraux lors de la coalification, les techniques de pétrologie du charbon et leur application aux problèmes de paléobotanique, géologie, prospection pétrolière et gazière, évaluation du charbon, évaluation du charbon et technologie des combustibles. Il s'agit de la troisième édition de ce manuel. (DP)",
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openalex = "W296468733"
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17. Nevins, S. E, 1976, L'origine du charbon.
BibTeX
@misc{nevins1976the5,
author = "Nevins, S. E",
title = "L'origine du charbon",
year = "1976",
howpublished = "ICR Impact Series, v. 41, p. i-iv",
note = "talkorigins_source = {true}; raw_reference = {Nevins, S. E., 1976, L'origine du charbon : ICR Impact Series, v. 41, p. i-iv.}"
}
18. Hacquebard, P A, 1976, Stach's Textbook of Coal Petrology : Geoscience Canada.
BibTeX
@article{openalexw1521060394,
author = "Hacquebard, P A",
title = "Stach's Textbook of Coal Petrology",
year = "1976",
journal = "Geoscience Canada",
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19. Landis, E. R. et Averitt, P, 1978, Coal, in Fairbridge, R. W., et Bourgeois, J., eds., The Encyclopedia of Sedimentology.
BibTeX
@misc{landis1978coal3,
author = "Landis, E. R. et Averitt, P",
title = "Coal, in Fairbridge, R. W., et Bourgeois, J., eds., The Encyclopedia of Sedimentology",
year = "1978",
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note = "talkorigins\_source = {true}; raw\_reference = {Landis, E. R., et Averitt, P., 1978, Coal, in Fairbridge, R. W., et Bourgeois, J., eds., The Encyclopedia of Sedimentology: Stroudsburg, Pa., Dowden, Hutchinson et Ross, p. 165-167.}"
}
20. 1979, Méthodes analytiques pour le charbon et les produits du charbon : Elsevier eBooks.
BibTeX
@book{doi101016c20130109373,
title = "Méthodes analytiques pour le charbon et les produits du charbon",
year = "1979",
booktitle = "Elsevier eBooks",
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21. Tremain, Carol M., 1980, Le potentiel en méthane de lit de charbon du bassin de Raton, Colorado : Symposium SPE sur la récupération des gaz non conventionnels.
Résumé
Pour déterminer le potentiel en méthane de lit de charbon du bassin de Raton, le personnel du Geological Survey du Colorado a étudié la géographie, la géologie, l'histoire de l'exploration pétrolière et gazière, ainsi que les ressources en charbon et la production passée dans la région du charbon de Raton. Les données recueillies lors de l'étude des disciplines susmentionnées, ainsi que les mesures directes de la teneur en gaz du charbon, peuvent être utilisées pour estimer le potentiel en méthane du bassin de Raton.
BibTeX
@inproceedings{tremain1980the,
author = "Tremain, Carol M.",
title = "The Coal Bed Methane Potential of the Raton Basin, Colorado",
year = "1980",
booktitle = "SPE Unconventional Gas Recovery Symposium",
abstract = "In order to determine the coal bed methane potential of the Raton basin, Colorado Geological Survey personnel studied the geography, the geology, the history of oil and gas exploration, and the coal resources and past production in the Raton coal region. Data gathered during study of the above disciplines, along with direct measurements of the coals’ gas content, can be used to estimate the methane potential of the Raton basin.",
url = "https://doi.org/10.2118/8927-ms",
doi = "10.2118/8927-ms",
openalex = "W2068595465",
references = "doi101016jjtcvs201907078, doi103133b1051, doi103133b1072g, doi103133b1112e, doi1031582rmagmg63119, tremain1980the"
}
22. Schopf, Thomas J. M., 1981, The Encyclopedia of Paleontology. R. W. Fairbridge, D. Jablonski: The Journal of Geology: v. 89, no. 1: p. 141-141.
BibTeX
@article{schopf1981the,
author = "Schopf, Thomas J. M.",
title = "The Encyclopedia of Paleontology. R. W. Fairbridge, D. Jablonski",
year = "1981",
journal = "The Journal of Geology",
url = "https://doi.org/10.1086/628574",
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number = "1",
pages = "141-141",
volume = "89"
}
23. Snelling, A. et Mackay, J, 1984, Volcanisme du charbon et du déluge de Noé : Ex Nihilo Technical Journal, v. 1, p. 11-29.
BibTeX
@article{snelling1984coal6,
author = "Snelling, A. et Mackay, J",
title = "Volcanisme du charbon et du déluge de Noé",
year = "1984",
journal = "Ex Nihilo Technical Journal, v. 1, p. 11-29",
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}
24. Conner, C. W, 1985, Soixante-cinq événements volcaniques enregistrés dans une seule couche de charbon.
BibTeX
@techreport{conner1985sixtyfive1,
author = "Conner, C. W",
title = "Soixante-cinq événements volcaniques enregistrés dans une seule couche de charbon",
year = "1985",
howpublished = "Bulletin of the American Association of Petroleum Geologists, v. 69, p. 246",
note = "talkorigins_source = {true}; raw_reference = {Conner, C. W., 1985, Soixante-cinq événements volcaniques enregistrés dans une seule couche de charbon: Bulletin of the American Association of Petroleum Geologists, v. 69, p. 246.}"
}
25. Close, Jay C. et Dutcher, Russell R., 1990, Mise à jour sur le potentiel de méthane des gisements de charbon du bassin de Raton, au Colorado et au Nouveau-Mexique : Conférence technique annuelle et exposition SPE.
Résumé
Résumé L'objectif de ce document est de présenter un aperçu mis à jour sur le potentiel de méthane de gazier des lits de charbon du bassin de Raton, dans le sud du Colorado et le nord du Nouveau-Mexique, où les couches de charbon sous-tendent environ 2000 miles carrés. Avant cette étude et les études connexes que nous avons menées, la dernière évaluation publique des ressources de méthane de gazier du bassin de Raton a été publiée en 1984, issue d'une autre étude achevée en 1980. Le bassin de Raton est l'un de plusieurs bassins aux États-Unis qui possède un potentiel de méthane de gazier des lits de charbon inexploité et fait actuellement l'objet d'une exploration active de méthane de gazier des lits de charbon. La géologie et les caractéristiques des réservoirs mesurées et estimées du méthane de gazier des lits de charbon du bassin de Raton sont, par analogie, essentiellement une combinaison des épaisseurs de réservoir de méthane de gazier des lits de charbon du bassin commercial de Black Warrior (Alabama), de leur continuité latérale, de leur distribution verticale, de leurs profondeurs de forage, de leurs pressions, et de leur productivité en gaz et en eau, ainsi que des teneurs en gaz des réservoirs de méthane de gazier des lits de charbon du bassin du nord de San Juan (Colorado et Nouveau-Mexique), de leurs caractéristiques de diffusion et de leur perméabilité. Des cartes et coupes géologiques mises à jour qui intègrent de nouvelles données de logs géophysiques et des observations deaffleurements indiquent que les réservoirs potentiels de méthane de gazier des lits de charbon du bassin de Raton ont généralement une épaisseur de 2 à 10 pieds à des profondeurs allant jusqu'à 2500 pieds, et présentent des épaisseurs nettes cumulées de 15 à 70 pieds. L'isolithe nette de charbon, la profondeur, la structure, la caractérisation du charbon, l'environnement de dépôt et les cartes et données hydrogéologiques, ainsi que les informations publiées indiquant des teneurs en gaz allant de négligeables à environ 500 pieds cubes standards (SCF) par tonne, suggèrent que ces réservoirs potentiels pourraient contenir une ressource en gaz naturel presque pur de méthane d'environ 40 milliards de pieds cubes (BCF) par mile carré. Une partie significative du bassin de Raton est considérée comme prospective pour le méthane de gazier des lits de charbon à long terme. Les zones potentiellement commerciales contiennent une réserve ultime estimée de gaz naturel d'environ 1 trillion de pieds cubes (TCF). Un puits de méthane de gazier des lits de charbon « moyen » du bassin de Raton (30 pieds de charbon productible avec une teneur en gaz de 250 SCF/tonne, une perméabilité absolue de 1 à 5 millidarcy, normalement à légèrement sous-pressurisé, légèrement endommagé, et présentant des caractéristiques de diffusion très rapides) est estimé avoir des réserves récupérables de 1,1 BCF par un quart de mile carré (160 acres) sur une période de 10 ans. Cette estimation de réserve récupérable est équivalente aux récupérations moyennes de gaz dans les zones commerciales productrices de méthane de gazier des lits de charbon du bassin du nord de San Juan sur une période d'environ 10 ans, et ainsi l'estimation de réserve de puits de méthane de gazier des lits de charbon du bassin de Raton est considérée comme optimiste. Les données chimiques publiées indiquent que les eaux des réservoirs de charbon du bassin central de Raton sont presque fraîches, ce qui ouvre la possibilité d'un traitement des eaux de surface à faible coût et de leur utilisation par les éleveurs dans cette zone semi-aride à base agricole. Malheureusement, la délimitation et la production de méthane de gazier des lits de charbon du bassin de Raton sont actuellement entravées par des problèmes de stimulation hydraulique de multiples zones de charbon minces, des marchés de gaz faibles et le manque d'infrastructure de pipeline. Cependant, l'activité de forage de réservoirs de méthane de gazier des lits de charbon et conventionnels dans le bassin de Raton est en forte hausse, et il est possible que la base de réserves potentielles collective de plusieurs opérateurs puisse justifier l'installation d'un pipeline de gaz. Nous prédisons que le développement de techniques de stimulation améliorées, ainsi qu'une augmentation à long terme des prix du gaz domestique et de la demande, favorisera le développement commercial à grande échelle du méthane de gazier des lits de charbon du bassin de Raton après le remboursement, à partir d'environ 1995.
BibTeX
@article{doi10211820667ms,
author = "Close, Jay C. et Dutcher, Russell R.",
title = "Mise à jour sur le potentiel du méthane de charbon du bassin de Raton, au Colorado et au Nouveau-Mexique",
year = "1990",
journal = "SPE Annual Technical Conference and Exhibition",
abstract = {Résumé Le but de ce papier est de présenter un aperçu mis à jour sur le potentiel du méthane de charbon du bassin de Raton du sud du Colorado et du nord du Nouveau-Mexique, dans lequel les couches de charbon sous-tendent environ 2000 miles carrés. Avant cette étude et les études connexes que nous avons menées, l'évaluation publique la plus récente des ressources en méthane de charbon du bassin de Raton a été publiée en 1984, qui a été extraite d'une autre étude achevée en 1980. Le bassin de Raton est l'un de plusieurs bassins aux États-Unis qui possède un potentiel de méthane de charbon inexploité et qui est actuellement en cours d'exploration active de méthane de charbon. La géologie et les caractéristiques du réservoir mesurées et déduites du méthane de charbon du bassin de Raton sont, par analogie, essentiellement une combinaison des épaisseurs de réservoir de méthane de charbon du bassin commercial de Black Warrior (Alabama), de la continuité latérale, de la distribution verticale, des profondeurs de forage, des pressions, et de la productivité du gaz et de l'eau, et des teneurs en gaz, des caractéristiques de diffusion et de la perméabilité du réservoir de méthane de charbon du bassin nord de San Juan (Colorado et Nouveau-Mexique) commercial. Les cartes et coupes géologiques mises à jour qui intègrent de nouvelles données de logs géophysiques et des observations d'affleurements indiquent que les réservoirs potentiels de méthane de charbon du bassin de Raton ont typiquement une épaisseur de 2 à 10 pieds à des profondeurs allant jusqu'à 2500 pieds, et ont des épaisseurs nettes cumulées de 15 à 70 pieds. L'isolithe nette de charbon, la profondeur, la structure, la caractérisation du charbon, l'environnement de dépôt et les cartes et données hydrogéologiques, ainsi que les informations publiées indiquant des teneurs en gaz allant de négligeables à environ 500 pieds cubes standards (SCF) par tonne, suggèrent que ces réservoirs potentiels peuvent contenir une ressource en gaz naturel presque pur de méthane allant jusqu'à 40 milliards de pieds cubes (BCF) par mile carré. Une partie significative du bassin de Raton est considérée comme prospective pour le méthane de charbon à long terme. Les zones potentiellement commerciales contiennent une réserve ultime estimée de gaz naturel allant jusqu'à environ 1 trillion de pieds cubes (TCF). Un puits de méthane de charbon « moyen » du bassin de Raton (30 pieds de charbon productible avec une teneur en gaz de 250 SCF/tonne, une perméabilité absolue de 1 à 5 millidarcy, normalement à quelque peu sous-pressurisé, quelque peu endommagé, et avec des caractéristiques de diffusion très rapides) est estimé avoir des réserves récupérables de 1,1 BCF par un quart de mile carré (160 acres) sur une période de 10 ans. Cette estimation de réserve récupérable est équivalente aux récupérations moyennes de gaz dans les zones commerciales productrices de méthane de charbon du bassin nord de San Juan sur une période d'environ 10 ans, et ainsi l'estimation de réserve de puits de méthane de charbon du bassin de Raton est considérée comme optimiste. Les données chimiques publiées indiquent que les eaux du réservoir de charbon du bassin central de Raton sont presque fraîches, ce qui ouvre les possibilités d'élimination de l'eau de surface à faible coût, et d'utilisation de l'eau par les éleveurs dans cette zone semi-aride, basée sur l'agriculture. Malheureusement, la délimitation et la production de méthane de charbon du bassin de Raton sont actuellement entravées par des problèmes de fracturation hydraulique de multiples zones de charbon fines, des marchés de gaz faibles et le manque d'une infrastructure de pipeline. Cependant, l'activité de forage de réservoirs de méthane de charbon et conventionnels dans le bassin de Raton est en forte hausse, et il est possible que la base de réserves potentielles collectives de plusieurs opérateurs puisse justifier l'installation d'un pipeline de gaz. Nous prédisons que le développement de techniques de complétion améliorées, ainsi qu'une augmentation à long terme des prix du gaz domestique et de la demande, favorisera le développement commercial à grande échelle du méthane de charbon du bassin de Raton après le paiement à partir d'environ 1995.},
url = "https://doi.org/10.2118/20667-ms",
doi = "10.2118/20667-ms",
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}
26. Swaine, Dalway J., 1990, Les éléments traces dans le charbon.
Résumé
Origine des éléments traces dans le charbon mode de présence des éléments traces dans le charbon méthodes d'analyse teneurs en éléments traces dans les charbons comparaisons du charbon avec le schiste et le sol variations au sein des couches radioactivité et charbon pertinence des éléments traces dans le charbon.
BibTeX
@book{openalexw588776640,
author = "Swaine, Dalway J.",
title = "Trace Elements in Coal",
year = "1990",
abstract = "Origin of trace elements in coal mode of occurrence of trace elements in coal methods of analysis contents of trace elements in coals comparisons of coal with shale and soil variations within seams radioactivity and coal relevance of trace elements in coal.",
url = "https://openalex.org/W588776640",
openalex = "W588776640"
}
27. Andrew R. Scott, Roger Tyler, W. R., 1996, Coal and Coal Gas Resources in the Piceance Basin, Colorado: RÉSUMÉ : AAPG Bulletin : v. 80.
DOI : 10.1306/522b3b91-1727-11d7-8645000102c1865d
BibTeX
@article{andrewrscott1996coal,
author = "Andrew R. Scott, Roger Tyler, W. R.",
title = "Coal and Coal Gas Resources in the Piceance Basin, Colorado: RÉSUMÉ",
year = "1996",
journal = "AAPG Bulletin",
url = "https://doi.org/10.1306/522b3b91-1727-11d7-8645000102c1865d",
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openalex = "W2312985135",
volume = "80"
}
28. Buhre, B.J.P. et Elliott, Liza et Sheng, Changdong et Gupta, Rajender et Wall, Terry, 2005, Technologie de combustion oxy-carbone pour la production d'électricité à partir de charbon : Progress in Energy and Combustion Science.
DOI : 10.1016/j.pecs.2005.07.001
BibTeX
@article{doi101016jpecs200507001,
author = "Buhre, B.J.P. et Elliott, Liza et Sheng, Changdong et Gupta, Rajender et Wall, Terry",
title = "Technologie de combustion oxy-carbone pour la production d'électricité à partir de charbon",
year = "2005",
journal = "Progress in Energy and Combustion Science",
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references = "doi101016019689049500126x, doi101016c20100658743, doi101016s0010218072800841, doi101016s0016236100000478, doi101016s0016236100001976, doi101016s0196890403000402, doi101016s0360544296001338, doi10108010473289200310466206, doi101787weo2004en, openalexw3135227555"
}
29. Sweet, Dustin E., 2009, Glaciation in equatorial Pangaea : Test de l'hypothèse dans la formation de Fountain du Pennsylvanien-Permien (Colorado) : SHAREOK (Université de l'Oklahoma ; Oklahoma State University ; Central Oklahoma University).
Résumé
Récemment, Soreghan et al. (2007, 2008) ont suggéré que le canyon Unaweep du Colorado occidental a d'abord été creusé par des glaciers équatoriaux du Paléozoïque supérieur qui ont atteint des altitudes modérées (<1000 m). De plus, Soreghan et al. (à paraître) suggèrent que la formation de Cutler du Permien affleurant à l'embouchure du canyon Unaweep représente une dépôt proglaciaire et en contact avec la glace. Ces nouvelles hypothèses sont importantes car elles remettent en question les modèles proposés précédemment et elles offrent de nouvelles idées sur les états climatiques du Paléozoïque supérieur, principalement la glaciation à basse latitude et à basse altitude. Cependant, si ces hypothèses sont valides, alors le système glaciaire Cutler-Unaweep ne devrait pas avoir été un événement unique et d'autres systèmes glaciaires devraient avoir été présents dans les Rocheuses ancestrales. Cette étude teste les hypothèses selon lesquelles les conditions glaciaires et proglaciaires ont influencé la sédimentation dans la formation de Fountain du Paléozoïque supérieur là où elle affleure le long de la flanc est de la chaîne Front Range du Colorado. De plus, des données fournissant des contraintes sur l'évolution de la cuvette dans la région de Manitou Springs, au Colorado, et des estimations du changement du niveau de la mer mondial sont présentées. Le travail est organisé de telle sorte que chaque chapitre représente une entité autonome.
BibTeX
@article{openalexw2283214333,
author = "Sweet, Dustin E.",
title = "Glaciation in equatorial Pangaea: Testing the hypothesis in the Pennsylvanian-Permian Fountain Formation (Colorado)",
year = "2009",
journal = "SHAREOK (University of Oklahoma; Oklahoma State University; Central Oklahoma University)",
abstract = "Recently, Soreghan et al. (2007, 2008) ont suggéré que le canyon Unaweep du Colorado occidental a d'abord été creusé par des glaciers équatoriaux du Paléozoïque supérieur qui ont atteint des altitudes modérées (<1000 m). De plus, Soreghan et al. (à paraître) suggèrent que la formation de Cutler du Permien affleurant à l'embouchure du canyon Unaweep représente une dépôt proglaciaire et en contact avec la glace. Ces nouvelles hypothèses sont importantes car elles remettent en question les modèles proposés précédemment et elles offrent de nouvelles idées sur les états climatiques du Paléozoïque supérieur, principalement la glaciation à basse latitude et à basse altitude. Cependant, si ces hypothèses sont valides, alors le système glaciaire Cutler-Unaweep ne devrait pas avoir été un événement unique et d'autres systèmes glaciaires devraient avoir été présents dans les Rocheuses ancestrales. Cette étude teste les hypothèses selon lesquelles les conditions glaciaires et proglaciaires ont influencé la sédimentation dans la formation de Fountain du Paléozoïque supérieur là où elle affleure le long de la flanc est de la chaîne Front Range du Colorado. De plus, des données fournissant des contraintes sur l'évolution de la cuvette dans la région de Manitou Springs, au Colorado, et des estimations du changement du niveau de la mer mondial sont présentées. Le travail est organisé de telle sorte que chaque chapitre représente une entité autonome.",
url = "https://openalex.org/W2283214333",
openalex = "W2283214333"
}
30. Blissett, Robert et Rowson, N.A., 2012, A review of the multi-component utilisation of coal fly ash: Fuel.
DOI: 10.1016/j.fuel.2012.03.024
BibTeX
@article{doi101016jfuel201203024,
author = "Blissett, Robert et Rowson, N.A.",
title = "A review of the multi-component utilisation of coal fly ash",
year = "2012",
journal = "Fuel",
url = "https://doi.org/10.1016/j.fuel.2012.03.024",
doi = "10.1016/j.fuel.2012.03.024",
openalex = "W2014554031",
references = "doi101007s108530060637z, doi101016jagee200911013, doi101016jcemconres201103016, doi101016jcoal201110006, doi101016jecolecon200310017, doi101016jjclepro201102010, doi101016jjclepro201103012, doi101016jmineng201109009, doi101016jpecs200911003, doi101016s0045653503005174, doi101016s0166516202001246, doi101038359710a0, doi101435913485"
}
31. Yu, Jianglong et Tahmasebi, Arash et Han, Yanna et Yin, Fengkui et Li, Xiangchun, 2012, A review on water in low rank coals: The existence, interaction with coal structure and effects on coal utilization: Fuel Processing Technology.
DOI: 10.1016/j.fuproc.2012.09.051
BibTeX
@article{doi101016jfuproc201209051,
author = "Yu, Jianglong et Tahmasebi, Arash et Han, Yanna et Yin, Fengkui et Li, Xiangchun",
title = "A review on water in low rank coals: The existence, interaction with coal structure and effects on coal utilization",
year = "2012",
journal = "Fuel Processing Technology",
url = "https://doi.org/10.1016/j.fuproc.2012.09.051",
doi = "10.1016/j.fuproc.2012.09.051",
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}
32. Yao, Zhitong et Ji, Xiaosheng et Sarker, Prabir Kumar et Tang, Jun et Ge, Lichao et Xia, Meisheng et Xi, Yimiao, 2014, A comprehensive review on the applications of coal fly ash : Earth-Science Reviews.
DOI : 10.1016/j.earscirev.2014.11.016
BibTeX
@article{doi101016jearscirev201411016,
author = "Yao, Zhitong et Ji, Xiaosheng et Sarker, Prabir Kumar et Tang, Jun et Ge, Lichao et Xia, Meisheng et Xi, Yimiao",
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}
33. Dai, Shifeng et Yang, Jianye et Ward, Colin R. et Hower, James C. et Liu, Huidong et Garrison, Trent M. et French, David et O’Keefe, Jennifer M.K., 2015, Preuves géochimiques et minéralogiques d’un gisement d’uranium hébergé par du charbon dans le bassin de Yili, Xinjiang, nord-ouest de la Chine : Ore Geology Reviews.
DOI: 10.1016/j.oregeorev.2015.03.010
Résumé
Les compositions pétrologiques, géochimiques et minéralogiques du gisement d’uranium jurassique hébergé par du charbon dans le bassin de Yili, province du Xinjiang, nord-ouest de la Chine, ont été étudiées à l’aide de la microscopie optique et de la microscopie électronique à balayage à émission de champ, conjointement avec un spectromètre à rayons X à dispersion d’énergie, ainsi que de la diffraction des rayons X en poudre, de la fluorescence X et de la spectrométrie de masse par plasma induit par couplage inductif. Le charbon de Yili est de rang bitumineux à volatils C/B élevé (0,51–0,59 % de réflectance de vitrinite) et présente une teneur moyenne en soufre modérée (1,32 %). La fusinite et la semifusinite dominent généralement l’assemblage macéral, qui présente des formes suggérant une formation de ces macéraux pilotée par le feu, ainsi que des formes suggérant une dégradation du bois suivie d’une combustion. Les charbons de Yili se caractérisent par des concentrations élevées en U (jusqu’à 7207 μg/g), Se (jusqu’à 253 μg/g), Mo (1248 μg/g) et Re (jusqu’à 34 μg/g), ainsi qu’en As (jusqu’à 234 μg/g) et Hg (jusqu’à 3858 ng/g). Par rapport à la croûte continentale supérieure, les éléments terres rares (ETR) dans les charbons se caractérisent par un enrichissement en ETR lourds et/ou moyens. Les minéraux des charbons de Yili sont principalement du quartz, de la kaolinite, de l’illite et de l’illite/smectite, ainsi que, dans une moindre mesure, du feldspath K, de la chlorite, de la pyrite, et des quantités traces de calcite, de dolomite, d’amphibole, de millérite, de chalcopyrite, de cattierite, de siegenite, de ferrosélite, de krutaïte, d’eskebornite, de pitchblende, de coffinite, de silicorhabdophane et de zircon. L’enrichissement et les modes de présence des éléments traces, ainsi que des minéraux dans le charbon, sont attribués à une origine dans une région source sédimentaire de composition pétrologique felsique et intermédiaire, et à deux solutions de stade tardif différentes (une solution infiltrante riche en U–Se–Mo–Re et une solution volcanique exfiltrante riche en Hg–As). Les éléments principaux à facteurs d’enrichissement élevés, U, Se, As et Hg, présentent globalement une affinité organique–inorganique mixte. Les minéraux d’uranium, pitchblende et coffinite, se présentent comme des remplissages de cavités dans des macéraux inertinites structurés. Le sélénium, l’arsenic et le mercure dans les échantillons riches en pyrite montrent principalement une affinité sulfure.
BibTeX
@article{doi101016joregeorev201503010,
author = "Dai, Shifeng et Yang, Jianye et Ward, Colin R. et Hower, James C. et Liu, Huidong et Garrison, Trent M. et French, David et O’Keefe, Jennifer M.K.",
title = "Preuves géochimiques et minéralogiques d’un gisement d’uranium hébergé par du charbon dans le bassin de Yili, Xinjiang, nord-ouest de la Chine",
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journal = "Ore Geology Reviews",
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doi = "10.1016/j.oregeorev.2015.03.010",
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references = "doi1010160009254173900491, doi101016jcoal201205009"
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34. Parihar, Prannay et Warner, Russell et Micikas, James et Armpriester, Lianne et Anderson, James et Zuluaga, Elizabeth, 2016, Opportunité de forage d'infill dans le charbon de Fruitland, bassin de San Juan, Colorado : Symposium SPE Low Perm.
Résumé
Le bassin de San Juan, situé dans le nord-ouest du Nouveau-Mexique et le sud-ouest du Colorado, est l'une des régions les plus productrices de gaz naturel et l'un des plus grands bassins gaziers des États-Unis en termes de réserves estimées totales de gaz. Plus de méthane de charbon a été produit à partir du bassin de San Juan que dans le reste du monde combiné. Cet article analyse les performances des puits initiaux et d'infill produisant à partir de la formation de charbon de Fruitland et compensant la position des terres de Chevron dans les zones clés du bassin de San Juan Nord. Les données souterraines et de production de ces puits disponibles dans le domaine public ont servi de base à l'équipe du projet pour recommander un programme de forage d'infill afin de maximiser la valeur de la position actuelle des terres de l'entreprise. L'équipe du projet a développé une approche complète pour aboutir à une prévision de production probabiliste et a utilisé les données souterraines sur la teneur en gaz du charbon et la densité volumique disponibles dans le domaine public pour le bassin de San Juan pour confirmer le gaz restant en place et le besoin de points de sortie supplémentaires dans le réservoir. L'analyse de courbe de déclin a été utilisée pour évaluer les performances de production de plus d'une centaine de puits d'infill forés depuis 2007 et pour déterminer l'impact potentiel sur la récupération de gaz ultime attendue des puits initiaux d'espacement de 160 acres compensés. La compréhension du risque d'interférence potentiel était cruciale pour justifier le besoin de réduction d'espacement. L'équipe du projet a recommandé de forer des puits d'infill supplémentaires sur la base de plusieurs critères : aucune observation d'interférence significative avec la majorité des producteurs existants, une quantité considérable de gaz restant en place qui ne pouvait pas être exploitée à l'espacement actuel des puits et une corrélation positive entre la performance des puits de charbon de Fruitland et la maturité thermique du bassin de San Juan. L'équipe du projet a effectué une analyse de données de quatre types différents de zones de production (TPA) délimitées au sein du bassin en fonction de caractéristiques de réservoir et de comportements de production similaires. L'analyse des données a confirmé l'opportunité de forer et de réduire l'espacement pour une récupération améliorée dans les zones où les paramètres géologiques sous-jacents comme la connectivité du réservoir et la perméabilité réduite ont conduit à une faible récupération.
BibTeX
@inproceedings{parihar2016infill,
author = "Parihar, Prannay et Warner, Russell et Micikas, James et Armpriester, Lianne et Anderson, James et Zuluaga, Elizabeth",
title = "Opportunité de forage d'infill dans le charbon de Fruitland, bassin de San Juan, Colorado",
year = "2016",
booktitle = "Symposium SPE Low Perm",
abstract = "Le bassin de San Juan, situé dans le nord-ouest du Nouveau-Mexique et le sud-ouest du Colorado, est l'une des régions les plus productrices de gaz naturel et l'un des plus grands bassins gaziers des États-Unis en termes de réserves estimées totales de gaz. Plus de méthane de charbon a été produit à partir du bassin de San Juan que dans le reste du monde combiné. Cet article analyse les performances des puits initiaux et d'infill produisant à partir de la formation de charbon de Fruitland et compensant la position des terres de Chevron dans les zones clés du bassin de San Juan Nord. Les données souterraines et de production de ces puits disponibles dans le domaine public ont servi de base à l'équipe du projet pour recommander un programme de forage d'infill afin de maximiser la valeur de la position actuelle des terres de l'entreprise. L'équipe du projet a développé une approche complète pour aboutir à une prévision de production probabiliste et a utilisé les données souterraines sur la teneur en gaz du charbon et la densité volumique disponibles dans le domaine public pour le bassin de San Juan pour confirmer le gaz restant en place et le besoin de points de sortie supplémentaires dans le réservoir. L'analyse de courbe de déclin a été utilisée pour évaluer les performances de production de plus d'une centaine de puits d'infill forés depuis 2007 et pour déterminer l'impact potentiel sur la récupération de gaz ultime attendue des puits initiaux d'espacement de 160 acres compensés. La compréhension du risque d'interférence potentiel était cruciale pour justifier le besoin de réduction d'espacement. L'équipe du projet a recommandé de forer des puits d'infill supplémentaires sur la base de plusieurs critères : aucune observation d'interférence significative avec la majorité des producteurs existants, une quantité considérable de gaz restant en place qui ne pouvait pas être exploitée à l'espacement actuel des puits et une corrélation positive entre la performance des puits de charbon de Fruitland et la maturité thermique du bassin de San Juan. L'équipe du projet a effectué une analyse de données de quatre types différents de zones de production (TPA) délimitées au sein du bassin en fonction de caractéristiques de réservoir et de comportements de production similaires. L'analyse des données a confirmé l'opportunité de forer et de réduire l'espacement pour une récupération améliorée dans les zones où les paramètres géologiques sous-jacents comme la connectivité du réservoir et la perméabilité réduite ont conduit à une faible récupération.",
url = "https://doi.org/10.2118/180247-ms",
doi = "10.2118/180247-ms",
openalex = "W2335793427",
references = "doi102118134249ms, doi10211822913ms, doi102118945228g, doi10252322913ms, doi10252398010ms, doi103133om109"
}
35. Serikov, Galymzhan et Wang, Lei et Asif, Mohammad et Hazlett, Randy, 2022, Évaluation par simulation du potentiel du CO2-ECBM dans le bassin houiller de Karaganda au Kazakhstan.
Résumé
Résumé Le bassin houiller de Karaganda est le plus grand bassin houiller du Kazakhstan, avec environ un trillion de mètres cubes de méthane de gazier, qui n'a pas encore été exploité. De plus, aucune recherche par simulation sur la production de méthane de gazier du bassin houiller de Karaganda n'a été menée. Étant donné que la production primaire de méthane de gazier (CBM) est généralement lente et que le taux de récupération n'est pas élevé, nous proposons d'évaluer le potentiel de mise en œuvre de processus CO2-ECBM dans le bassin houiller de Karaganda au Kazakhstan. Il est connu que l'adsorption du CO2 sur le charbon est beaucoup plus élevée que celle du méthane, il est donc important d'étudier les mécanismes de déplacement par injection de CO2. En utilisant les paramètres géologiques collectés pour le bassin houiller de Karaganda, les principaux facteurs affectant la production de méthane, y compris différents taux d'injection de CO2 et différents moments de début d'injection de CO2, ont été simulés et comparés. L'injection de CO2 dans le réservoir de CBM est prédite comme étant efficace en raison de l'adsorption compétitive de ces gaz. Cette étude fournit un modèle de flux de travail pour évaluer et prédire une production efficace de CBM à partir du bassin houiller de Karaganda. Les résultats des études par simulation ont montré que l'injection de 110 000 m3/jour de CO2 est aussi pratique que l'injection de 150 000 m3/jour, avec une petite différence dans le facteur de récupération. La production de méthane augmente de 68,32 % à 73,67-74,62 % à une pression d'injection de 15 000 kPa. L'injection de CO2 après 30 % de la récupération primaire est l'option la plus efficace. Une injection précoce entraîne une percée précoce et une teneur élevée en CO2 dans le puits producteur, tandis qu'une injection tardive conduit à un facteur de récupération incrémental relativement faible.
BibTeX
@article{doi102118209698ms,
author = "Serikov, Galymzhan et Wang, Lei et Asif, Mohammad et Hazlett, Randy",
title = "Évaluation par simulation du potentiel du CO2-ECBM dans le bassin houiller de Karaganda au Kazakhstan",
year = "2022",
abstract = "Résumé Le bassin houiller de Karaganda est le plus grand bassin houiller du Kazakhstan, avec environ un trillion de mètres cubes de méthane de gazier, qui n'a pas encore été exploité. De plus, aucune recherche par simulation sur la production de méthane de gazier du bassin houiller de Karaganda n'a été menée. Étant donné que la production primaire de méthane de gazier (CBM) est généralement lente et que le taux de récupération n'est pas élevé, nous proposons d'évaluer le potentiel de mise en œuvre de processus CO2-ECBM dans le bassin houiller de Karaganda au Kazakhstan. Il est connu que l'adsorption du CO2 sur le charbon est beaucoup plus élevée que celle du méthane, il est donc important d'étudier les mécanismes de déplacement par injection de CO2. En utilisant les paramètres géologiques collectés pour le bassin houiller de Karaganda, les principaux facteurs affectant la production de méthane, y compris différents taux d'injection de CO2 et différents moments de début d'injection de CO2, ont été simulés et comparés. L'injection de CO2 dans le réservoir de CBM est prédite comme étant efficace en raison de l'adsorption compétitive de ces gaz. Cette étude fournit un modèle de flux de travail pour évaluer et prédire une production efficace de CBM à partir du bassin houiller de Karaganda. Les résultats des études par simulation ont montré que l'injection de 110 000 m3/jour de CO2 est aussi pratique que l'injection de 150 000 m3/jour, avec une petite différence dans le facteur de récupération. La production de méthane augmente de 68,32 % à 73,67-74,62 % à une pression d'injection de 15 000 kPa. L'injection de CO2 après 30 % de la récupération primaire est l'option la plus efficace. Une injection précoce entraîne une percée précoce et une teneur élevée en CO2 dans le puits producteur, tandis qu'une injection tardive conduit à un facteur de récupération incrémental relativement faible.",
url = "https://doi.org/10.2118/209698-ms",
doi = "10.2118/209698-ms",
openalex = "W4281641195",
references = "doi10252322913ms"
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