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在对福州地区各地热异常区综合地质调查的基础上,首次综合分析各地热田的出露条件与地形特征、区域岩性结构、区域断裂构造、区域地壳结构与地球物理特征、地下热水循环深度与热储温度、水文地球化学特征等。福州地区NE、NNE向断层与NW、NWW向断层交汇的盆地、溪谷等低洼区域,且地下水具有高含量F-、SO2-4、SiO2和Sr的区域为潜在地热异常远景区。这些认识可为福州地区查找新的潜在地热异常区提供参考。 相似文献
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为合理规划、开发利用三明大田地热资源,通过1∶1万地热专项调查、测温、地球化学调查、水样化验分析、物探、钻探、抽水试验,以及水位、水温长期观测等工作手段,圈定了下汤泉地热异常区的范围、热储规模、热储温度,阐述了地热水的补、径、排条件及储存状态,初步查明了该区地下热水资源分布状况,水文地质条件、地热地质条件及开发利用现状,预测了地热异常区的地热资源量、允许开采量。 相似文献
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大地热流是揭示一个地区的温度空间展布、地热资源形成和赋存条件的综合性评价指标。川东地区大地热流的研究十分薄弱, 制约着对该地区地热资源潜力及展布的认识。本文首先利用4口钻井178个系统稳态测温数据和25口钻井76个试油温度数据, 计算得到了川东地区的地温梯度和大地热流, 再利用一维稳态热传导方程计算得到川东地区下二叠统栖霞—茅口组热储的地温, 最后明确栖霞—茅口组发育的地热资源类型及潜力。结果表明: 川东地区地温梯度在16.0~21.3 °C/km之间, 平均为(18.3±1.59) °C/km; 大地热流值在44.3~67.7 mW/m2之间, 平均为(55.5±6.0) mW/m2, 具有构造稳定区的低温型地温场特征。栖霞—茅口组是川东地区最重要的热储, 主要发育中-低温型地热资源, 其中, 低温型地热资源主要发育在西南构造分区; 中温型地热资源主要发育在东南构造分区、东北构造分区及西北构造分区。结合热储特征, 可以得出川东地区栖霞—茅口组具有形成丰富地热资源的热储和地温条件。该成果可为川东地区的地热资源勘探评价提供重要的地热信息。 相似文献
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安徽和县香泉镇因泉水香气飘溢而得名,泉水温度为47~50℃,水中富含硫、钙等多种矿物质和微量元素.根据在该区开展的地热地质调查、地球物理勘探、地球化学测量、抽水试验以及岩土水样分析测试等工作,在阐述和县香泉地热地质背景的基础上,对区内地热田热储、地热资源量及热水特征进行评价.结果 表明:香泉镇地热田属裂隙-岩溶型带状热储,赋存中低温岩溶热水,水化学类型为SO4-Ca·Mg型,属氟、偏硅酸理疗热矿水.根据香泉镇地热资源分布特点、地热流体特征以及开发利用现状,提出供暖、理疗、温室种植、养殖的梯级开发利用方案,并提出开展区内地热流体动态监测、加强废水排放以及开发利用管理的保护建议. 相似文献
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孤岛油田蕴藏丰富的中、低温地热资源,对其进行合理的开发利用,对推进该区新、旧热能转换,促进地方经济发展具有重要意义.在总结以往勘探成果的基础上,查明了孤岛油田为大地热流高值异常区,平均值为72.62 mW/m2.重点研究馆陶组热储地热地质条件,查明了馆陶组下段热储厚度为106~145 m,平均孔隙度约为30%,热储温度为75.5~82℃,单位降深涌水量为3.71~10.55 m3/(h·m),是地热资源开发的有利目标热储.采用热储法估算区内馆陶组下段热储中蕴藏的地热资源量为3.745×1018 J,折合标准煤量1.28亿t,地热水储存量约为60.87×108 m3;采用开采强度法估算的该区地热水允许开采量约为253万m3/a,可支持供暖面积约100万m2. 相似文献
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河北平原非地热异常区地热资源 总被引:5,自引:0,他引:5
多年来 ,由于人们对地热资源认识的局限性 ,只把注意力集中在地热异常区 ,即地温梯度大于3.5℃/100m或大地热流值大于62mW/m2的地区。因此 ,地热异常区内的地热资源大部分已得到开发利用 ,而非地热异常区的地热资源远远没有得到开发利用。非地热异常区面积占平原区总面积的80%以上 ,所蕴藏的地热资源潜力巨大 ,如能得到开发利用 ,必将对地方经济的发展起到极大的推动作用。 相似文献
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中国东北地区地热资源及热结构分析 总被引:1,自引:0,他引:1
在我国东北地区,盆地的热流高而在山区和地台区(额尔古纳和佳木斯地台)热流较低,通过对该区的研究发现,在地壳和上地幔中莫霍面埋深,高导层埋深和热流值之间存在着密切的联系,通过对该区热流数据分析我们可以得到这样的结论:该区的地壳和上地幔的热结构引起了热流分布的变化。计算结果还表明,该区地台的地幔热流,地壳中10km以下和10km以上的热流对地表热流的贡献不同。该区松辽盆地中广泛分布着传导型中低温地热资源,对松辽盆地地热资源的开发利用有着广泛的前景。最后结合已有的地质和物探资料,还给出了长白山天池火山地区长白温泉地热系统的概念性模型。 相似文献
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论述了河南秦岭-大别洋壳活动带、华北板块边缘带、山西裂谷带和汤阴裂谷带4个地热异常区地热异常分布规律,划分出三种热储类型(褶皱山区断裂构造型、中生代沉积盆地型、过渡型),并提出开发利用建议。 相似文献
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山西是全国能源重化工基地,不但煤炭资源丰富,而且地热资源也十分可观。本文扼要介绍了山西地热资源研究程度及分布情况,并对其进行了分类,研究了其赋存规律,对热水资源量和地热资源量首次进行了较为详细的评价。 相似文献
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辽宁地热资源与开采潜力研究 总被引:2,自引:0,他引:2
辽宁省地热田点的出露与分布受E-W、NE-NNE、NW向断裂构造控制,目前主要集中分布在丹东-岫岩-安波、鞍山-本溪、熊岳-龙门汤、锦州-兴城-绥中、盘锦、凌源等地.地下热水根据形成类型可分为断裂型、断裂与基底隆起型、沉积盆地基底断裂型、深部构造地热异常型、非地热异常型;按赋存条件可分为孔隙次生热水、基岩裂隙溶隙热水和碎屑岩类裂隙孔隙热水3种类型.热源主要来自地幔对流热及放射性元素蜕变热.地下热水主要受大气降水补给,其温度的高低与循环速度及深度有关.地热资源主要用于医疗保健、民用采暖、养殖以及旅游、健身、娱乐等方面,已取得较好的经济效益和社会效益,有31个地热田点得到不同程度的开发,但总的开发量不足总资源量的1%,低温地热的资源量十分巨大,具有极大的开发潜力.随着经济技术条件的不断发展,大城市、经济发达地区的非地热异常型地热开发将会有快速的发展,2000m将成为非地热异常区的主要开发深度. 相似文献
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地热资源是一种新型无污染能源,具有极高的开采价值,已经受到世界各国的关注.盆地因其特殊的地质条件,内部往往蕴涵着丰富的地热资源,且具有易开采、利用的特点.但目前地热资源勘探的手段和研究方法单一,制约着地热资源的开采与开发.而盆地地热场模拟技术已经较为成熟,并在油气成藏模拟中广泛应用.我们可以在已有的技术手段下结合盆地地热模拟技术来提高勘探的精度.本文还探讨了以地温控制方程与地下热水水流方程相结合来建立模型,模拟盆地地热资源. 相似文献
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青藏高原地热资源与地壳热结构 总被引:3,自引:0,他引:3
青藏高原具有独特的地壳结构和高热背景。南部的喜马拉雅地块属于"热壳冷幔"型,拉萨-冈底斯地体属于"热壳热幔"型地块,该区域内中地壳范围内存在一低速高导层,可能为部分熔融岩浆囊,形成了规模宏伟的地热带。高原水热活动带主要出露在喜马拉雅-冈底斯-念青唐古拉之间,>25℃的水热区有283处,>80℃的沸、热泉有近40处。著名的羊八井高温热储地热田,已经建成装机容量达25.18 MW的地热电站,为拉萨输送了大量电力,地热资源在高原能源结构中占有重要的地位,具有巨大的开发前景和价值。 相似文献
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太和县处于周口凹陷和淮河台坳区内,本区沉积了巨厚的古近纪、新近纪和第四纪地层。新近纪馆陶组,呈层状,分布较稳定,是该区的主要热储层位;热能和热水资源较丰富,水温适中,地热流体质量较好。分析认为,馆陶组下伏的界首组砂岩,应为该区理想的热储层位,应是下一步工作的重点。 相似文献
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本文试图在多年工作的基础上,以8411矿床和501矿床为例,对苏皖沿江一带具有代表性的两种类型铀矿床的地质构造背景、成矿特点、控矿因素、矿床产出特征、矿床物质组成、溶液成分、围岩蚀变与成因机制等问题进行论述,并以此总结其区域成矿规律,深入探讨找矿方向。 相似文献
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Demonstrative geothermal resources data-base consists of 3 subsystems ; 1) Geotemperature&rock thermo一physical property ; 2 ) Hydrogeological testing parameters of thermal water&thermal water sites;3)Chemical composition of thermal fluids in geothermal areas. Data-base system is accompanied with software set including various programs for calculation on geothermal gradient, radioactive heat productivity and hydrogeological parameters,for identification of thermal water chemical type,for comparision of different geothermometers and for ploting lithological colum,geotherms , histograms ofthermal conductivity&. heat productivity, chemical composition of thermal waters, isotherms as well as curves of water table and flow rate.
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