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西藏羊八井地热田简介 总被引:4,自引:0,他引:4
在1988年,羊八井地热田的北部水热蚀变区的一个地热孔在970m深度上测得温度为202℃此事实证明了羊八片地热系统具有从西北往东南的侧向地热流体的运移。本文叙述该地热田的地热系统、资源评价和勘探方法。 相似文献
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中国的事业单位正处在剧烈的变革时期,地勘单位也正处在前所未有的变革时期。现在摆在我们面前的问题,不是地勘单位要不要由地勘事业体制转为企业体制,而是要积极稳妥地推进转企建制工作,实现地勘体制和管理制 相似文献
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西藏地热活动的遥感地质研究 总被引:1,自引:0,他引:1
我们以MSS卫片镶嵌了西藏中南部地区1/50万计100余万km^2的假彩色图象,并对西藏全区线性构造,环形构造以及第四纪断陷谷地、盆地进行了解译、划分出不同方向、级别的活动构造带,利用野外调查的已知水热活动点和解译的水热活动显示区进行分析,发现,水热活动主要分布于班公湖-怒江东西向构造带以南,在雅鲁藏布江构造带两侧最为强烈,高温的水热活动点主要分布于不同方向的活动构造带内,它们是:1.南北向断陷带 相似文献
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西藏羊八井热田的碱金属元素研究 总被引:1,自引:0,他引:1
本文研究了西藏羊八井高温地热田及毗邻90km2范围内土壤中碱金属元素的地球化学特征,结果表明,碱金属元素锂、铷和铯可以作为一组新的地球化学指标用于热田勘查,圈定热田范围,其作用与已提出的汞、砷、锑和铋地球化学指标相类似。文章对碱金属元素在地热系统中的分布及地球化学行为、异常形成原因进行了初步的讨论。相关分析表明,这些地球化学指标有密切的相关关系,反映了具有共同成因。利用热水中的钠、钾元素作为地热温标对羊八井热田地下热水的温度进行了估算。 相似文献
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重力勘查成果表明,重力异常总体上反映了羊八井盆地总体形态,走向北东,北东侧重力等值线已经封闭,自东向西呈逐渐减低趋势,北侧和南侧重力值明显增高,以二电厂为中心,存在一个面积较大的低重力异常,而其南西相伴存在一个范围较小的高重力异常,它们反映着深部的一些地质特征。 相似文献
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西藏高温地热田地球化学特征及地热温标应用 总被引:2,自引:0,他引:2
研究区位于西藏自治区中部,属高温地热显示区。为了解区内地热田的热储基本特征,通过收集的12个主要地热田的23组地热及地表水样品分析可知,研究区水化学类型较复杂,地表出露温度较低的脱玛、玉寨、果组地热田以Na-HCO3型地热水为主,循环较快、可更新性较好,董翁、谷露、羊八井等地表出露温度较高的地热田以Na-Cl(Na-Cl·HCO3或Na-Cl·SO4)型地热水为主。地下热水中Cl与B、Li的正相关性,显示地热流体可能来源于深部岩浆;与Sr相关性较差,体现了地下热水中的盐分主要来源于深部热液而非水-岩相互作用;与SiO2、温度的正相关性更进一步印证了研究区地热为深部热源。经阳离子地温计与二氧化硅地温计估算各地热田深部热液与热水含水层混合温度为134~256℃。基于综合分析,推测研究区玉寨地热田较谷露地热田热水可更新性强,循环途径长或热源埋深较大,地热开发利用应综合考虑各自特点。 相似文献
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西藏地热气体的地球化学特征及其地质意义 总被引:9,自引:3,他引:9
西藏水热活动是青苦恼高原碰撞造山过程的产物,其成因类型、物质来源和时空分布与青藏高原的隆升过程密切相关,地热流体(气、液相)中携带有中上地壳乃至地幔物质的深部信息。西藏地热流体可以区分出CO2型和N2型两类气体,其中绝大多数的地热气体样品属于CO2型气体,而典型的N2型气体则较少。前者具有岩浆热源和深循环两种成因类型,后者都是深循环成因。西藏气体样品中的He含量变化范围非常宽,最高的可达到1.5%。在门士热泉,首次检测到地幔He组分,这说明西藏地壳深处有地幔物质侵位。根据He同位素组成推断,羊八井、谷露等处的地壳熔融体中约有3%的地幔组分。西藏地热气体中的N2和Ar组分主要是大气成因,CO2组分大多以海相碳酸盐岩成因为主,混有少量有机沉积物成因CO2。当Log(H2/Ar)处于-0.8-0.3的区间时,H2/Ar地热温度计可以良好地指示热储层的温度范围。实际调查表明:西藏水热活动区大多分布在斑公错-怒江链合带以南地区,高温水热活动区主要出现在雅鲁藏布缝合带和那曲-羊八井-亚东活动构造带沿线。 相似文献
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西藏地热活动中铯的富集过程探讨 总被引:11,自引:0,他引:11
硅华铯矿是青藏高原独特的铯矿床,它赋存在高温地热活动的产物——硅华中,主要分布在高原的强烈地热活动区。为什么硅华铯矿目前仅在青藏高原发现,别的地方尚未见报导,显然跟青藏高原在近期的构造运动有关。本文详细研究了Cs元素在地热流体和泉华中的特征,以及与Rb、Cl等离子的相关关系,探讨了Cs元素的地球化学行为,总结Cs元素在地热活动中的富集过程:地壳的局部重熔作用导致了Cs的预富集;岩浆的结晶、分异使Cs再次浓集;大规模的水/岩反应使流体中Cs更加富集。 相似文献