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打溫泉井物探的必要性,多少錢

2018年04月08日 17:06:54人氣:245來源:四川璟融新能源開發(fā)有限公司

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簡介

打溫泉井物探的必要性,多少錢,地熱資源分布廣,在深部有強滲透儲層分布的條件下,按地熱增溫率計算,在一定深度內(nèi)都有可能獲得所期望的地熱資源。隨著地質勘探技術的進步,目前鉆3000~4000m的地熱深井已不是難題,這就使得對地熱資源的開發(fā)有了新的思路,不局限在地熱異常區(qū)或分布較淺的地區(qū),尤其是在一些大型沉積盆地區(qū)和有經(jīng)濟基礎的城鎮(zhèn),開始進行隱伏地熱資源開發(fā)的探索,有的已取得了成功,如沈陽城北開發(fā)區(qū)、石家莊、鶴壁等地。經(jīng)濟發(fā)展快的上海、蘇州、揚州、鎮(zhèn)江等地也開始了地熱資源的勘查工作。二是油田地區(qū)地熱資源開發(fā)受到了普遍的關注。沉積盆地的油田地區(qū)實際上也是地熱資源廣泛分布的地區(qū),相當一部分有水無油的石油勘探井可以改造為地熱開采井。油田開采后期水多油氣少,如華北、勝利一些油田含水量已高達95%~97%,逐步轉為以開采地熱資源為主,可在開發(fā)地熱資源的同時開采剩余的油氣資源,對油田地區(qū)的經(jīng)濟發(fā)展和產(chǎn)業(yè)調(diào)整十分有益。這點已引起了石油界同行普遍關注,并且已在華北、勝利、大慶等地的油田進行了試點,取得了很好的效果。三是重視地熱資源的綜合利用與梯級利用,提高地熱資源的利用率和經(jīng)濟社會效益。對地熱資源的開發(fā)利用已由初期的一次性利用向綜合與梯級利用方向轉化。地熱水往往先用于采暖、供熱,再用于環(huán)境用水,或依據(jù)建筑物對溫度的不同要求實行梯級采暖,或將一次采暖后的尾水,利用熱泵進一步提取其熱能等方式。這些措施提高了地熱資源的利用率和技術含量。四是重視采灌結合,保證地熱資源的可持續(xù)利用。在一些早期開發(fā)地熱的地區(qū),如北京、天津、福州、西安等地,地熱水水頭已有較明顯的下降,在一定程度上影響到資源的開發(fā)和持續(xù)利用。根據(jù)國內(nèi)外開發(fā)地熱的經(jīng)驗,回灌已成為維續(xù)地熱資源可持續(xù)利用和提高地熱田資源開采率的共識。這些早期開發(fā)地熱資源的地區(qū),除了開展回灌試驗研究外,也將采灌結合列入了對熱田進行管理的重要內(nèi)容。如河北雄縣,由20世紀70采不灌,到2009年中國石化進入后的地熱回灌試驗,并逐步實現(xiàn)了*回灌,實現(xiàn)了“取熱不取水”的地熱能源良性循環(huán)利用如今伴隨著經(jīng)濟技術的不斷發(fā)展以及進步,我們開發(fā)使用的資源已經(jīng)是越來越多,而對于溫泉地熱能這些是新開發(fā)使用的資源,對于這樣的資源來說是需要我們進行合理的規(guī)劃以及使用的,那么在開發(fā)使用這樣資源過程之中我們是需要注意的什么呢,

溫泉鉆井注意事項。

打溫泉井物探的必要性,多少錢要想打出*的溫泉井,得到良好的出水量和水溫,在前期的勘察是*的。不能因為怕麻煩怕花費而草草了事,前期的溫泉勘察,決定著溫泉井整體是否成功,科學專業(yè)的溫泉勘察,可以合理地規(guī)避溫泉鉆井的風險,包括在鉆井中的事故風險和鉆井zui終是否成功出水的風險。

此外,根據(jù)勘察擬定因地制宜的鉆井工藝和鉆井方案也是必須的。很多儲量豐富的溫泉,因為在前期勘察階段沒有進行合理規(guī)劃,只用于單一開發(fā)作為溫泉洗浴,使帶有很高余熱的寶貴溫泉水白白溜走,是對資源的極大浪費,如果能夠進行合理的能源規(guī)劃,將溫泉資源充分利用,不僅會得到更多的收益,本身也是降低初投資的一種模式。

打溫泉井物探的必要性,多少錢在鉆井過程中,也要注重工程的檢測,包括對地下得出的檢測數(shù)據(jù)進行分析診斷,及時處理異常狀態(tài),應對各種復雜的工況。此外,在溫泉鉆井竣工后,也要定期進行后期維護,除了防腐蝕防結垢避免水量減少水溫降低外,還要防止地面沉降,必要的話進行回灌,保持地下水熱平衡。這有這樣全面細致地對待溫泉鉆井的各個環(huán)節(jié),才能保證整個工程項目的順利高產(chǎn)和持續(xù)性。

地球物理方法應用于地熱探測具有悠久的歷史,隨著地熱勘探向復雜山地、深部熱儲層、干熱巖勘探開發(fā)等方向進軍,地球物理技術在地熱勘探開發(fā)中起的作用越來越大。

其作用主要包括:

①確定基底起伏、

②隱伏斷裂及巖漿的空間展布;

③描述熱儲特征及圈定富集區(qū);

④檢測干熱巖熱儲改造特性等。

地熱地球物理勘查技術是依據(jù)地熱資源的巖石物理特征、地球物理相應特征,落實地熱田的生-儲-蓋-控熱構造等地質問題。圈定地熱異常范圍、熱儲空間分布特征;圈定隱伏巖漿巖及蝕變帶分布;確定基底起伏及隱伏斷裂的空間分布;確定勘查區(qū)地層結構、熱儲物性及巖性特征、富集區(qū)分布;確定干熱巖人工造儲體積、換熱面積大小等。

地熱地球物理勘查技術主要有:電(磁)勘探、重磁勘探、地震勘探、(人工地震、微地震、隨鉆地震)、遙感、測井等。利用電磁勘探解釋斷裂構造、熱儲異常范圍與埋深、地熱相關蝕變帶、熱儲特征;利用重磁勘探解釋斷裂構造、熱儲異常范圍與埋深、地熱相關蝕變帶;利用地震勘探較準確的圈定地層結構、熱儲埋深及斷裂特征;利用微地震確定干熱巖人工造儲特征。

解決不同不同類型地熱資源勘探開發(fā)問題,需要不同的地球物理技術流程與組合。常規(guī)地熱能發(fā)育深度一般為200~3000m,其特點是地熱水溫度大于25℃,主要發(fā)育與巖石空隙中,依據(jù)構造成因可分為沉積盆地型與隆起山地型。以下對不同種類地熱資源的物探技術進行說明

隆起山地型地熱資源物探技術

隆起山地型對流高溫地熱資源主要分布于藏南、川西、滇西和中國臺灣地區(qū),中低溫地熱資源主要分布于東南沿海地區(qū)和膠東、遼東半島。該類成因與溫泉基本相同,不同的是由于地熱水循環(huán)的動力條件不足和導通條件稍差而未能露出地表,埋藏在地下一定深度。已知大型水熱系統(tǒng)都和斷層廣泛發(fā)育的地震活動區(qū)共生。

該類型地熱系統(tǒng)勘探的重點在于基底起伏特征分析、隱伏控熱斷裂帶、復雜地表地球物理勘探技術應用、及地層典型特征的描述,采用的物探技術主要有遙感、直流電法、可控源電磁法、大地電磁法、高精度重磁法等

2010年青海湖旁甘子河地熱田采用遙感、可控源音頻大地電磁探測及直流電測深等技術,查明了勘查區(qū)地層電性特征,以及隱伏控熱斷裂帶的位置、深度、傾向、傾角等構造形態(tài)特征。2012年四川省甘孜自治州康定縣熱水塘地熱田采用了可控源音頻大地電磁探測和物探方法對地熱資源成因和范圍進行了勘察。項目區(qū)位于康定縣城沿雅拉河北上至龍布段峽谷區(qū)。該區(qū)主要受東西向應力作用,形成了北西向斷裂構造體系,同時在北東、北西方向上形成了密集的縱張裂隙。這些縱張裂隙形成了地下水補給的重要通道,溫泉多在斷裂帶上并且兩側有縱張裂隙相交的位置呈珠狀出露。

調(diào)查結果顯示,區(qū)內(nèi)的主要裂隙發(fā)育方向北東向、北西向。大雪山-農(nóng)戈山斷裂、雅拉河斷裂相距2-5km,構造活動強烈,其間巖體較破碎,從物探解釋圖上也普遍存在雅拉河右岸巖體比左岸破碎的現(xiàn)象。根據(jù)物探資料分析,熱源為斷裂深循環(huán)加熱和巖漿巖體蝕變放熱;斷裂破碎帶及花崗巖體中裂隙共同構成調(diào)查區(qū)的熱儲層,并沿斷裂帶不均勻分布;蓋層為河床下方一層相對連續(xù)的冰水堆積半膠結-膠結的漂卵石層。

沉積盆地型地熱資源地球物理勘探技術

該類型地熱資源分布于華北平原、汾渭盆地、松遼盆地、淮河盆地、蘇北盆地、江漢盆地、銀川平原、河套平原、準噶爾盆地等地區(qū),主要熱儲層為厚度數(shù)百米至數(shù)千米第三系砂巖、砂礫巖,以及古隆起。

電磁法是松散巖類裂隙型地熱資源勘探的主要方法。巖石的導電性在很大程度上依賴于裂隙和孔隙中所充填的水溶液,低電阻率指示巖石的結構松散、濕度大。同種巖石中電阻率相對較低的地方表明巖石的結構疏松、裂隙和孔隙發(fā)育、含水性較好。在印尼Darajat地熱田進行了廣泛的包括85個地熱場在內(nèi)的大地電磁測量,以繪制地熱儲層和上覆黏土蓋層圖。起伏的地層和黏土蓋層邊緣的幾何形狀可以給出儲層深度的3D電阻率結構。綜合物探分公司在分析湯原斷陷的地質及地球物理特征的基礎上,劃分出了四套MT反演的電性層。通過鉆井、地質、MT反演資料的綜合分析確定了第四電性層為地熱主要目的層。

埋藏于地下一定深度之下的古構造面是是地熱水發(fā)育的有利部位。古構造面是曾經(jīng)的剝蝕夷平面,該面上局部為碳酸鹽巖地層,經(jīng)地史時期長期的風華剝蝕形成巖溶,后經(jīng)構造變動成埋藏,其上覆蓋較厚的地層,該巖溶水被埋藏于地下一定深度并被升溫成為隱伏地熱水。古構造面地熱田一般具有重力高、電阻率高及波速高的特點。同時由于地熱田常與構造及火山活動有關,此類巖石一般具有較強磁性。

山西水利水電勘測設計研究院在山西祁縣利用磁力異常有力探測了巖漿侵入巖的位置及埋深,結合放射性氡測量,正確地預測了溫泉的位置。遼寧省物測勘察院利用重磁等物探方法,對了解盆地基底形態(tài)、蓋層厚度、火山巖分布、斷裂劃分,取得了良好的效果,為沈北地區(qū)地熱勘察提供了基礎性資料。青海省水文地質工程地質環(huán)境地質調(diào)查院將重力與地震、電測法配合,準確地解釋了西寧盆地的基底起伏和控溫斷裂構造。

關鍵詞:電阻率
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