共查询到20条相似文献,搜索用时 0 毫秒
1.
2009年在安徽西梢地区铁矿普查过程中发现了地热异常,为了更加详细的了解地热异常信息判别断层含水性,2012年采用CSAMT法对异常区几条主断层进行了测量,结果表明CSAMT法在覆盖区寻找地热资源中有很好的反映。 相似文献
2.
通过在福建省泉州市惠安县聚龙小镇地区进行地热水探测以解决当地的温泉洗浴用水问题。该区域主要为燕山晚期二长花岗岩,通过采用可控源音频大地电磁法( CSAMT),在深部从构造分析出发,共布设了6条 CSAMT 勘探线,共 166 个测点,测线总长度3.96 km。在对野外数据进行了采集、处理、反演、解释之后,根据反演解释结果共发现3条断裂构造,确定了4个可能含水的低阻带,查明了区域内含水层系的埋藏深度。在此基础之上,进行了1口地热井的施工,井深1 150 m,井底温度44 ℃,井口出水量600 m3/d,出水温度34 ℃,很好地验证了CSAMT 在花岗岩地区进行地热水探测的实用性和有效性。 相似文献
3.
可控源音频大地电磁测深(Controlled Source Audiofrequency Magnetotellurics,CSAMT)具有探测深度大、分辨能力高等特点。在油田多年勘探研究成果的基础上利用CSAMT,对下辽河平原南部锦采地区深层地热进行物探工作,圈定深层地热源的空间赋存位置、规模、属性、连通性等,取得了良好的勘探效果。锦水1-01地热井的成功完井也证实了这一点。 相似文献
4.
CSAMT在碎屑岩地区地热勘查中的应用 总被引:1,自引:0,他引:1
碎屑岩因质软,导水、储水条件不良,通常作为地热有利保温盖层,而碎屑岩电阻率普遍低,厚度大的情况下形成低阻屏蔽层,勘探下伏有利储层难度极大,寻找碎屑岩中构造裂隙水是最佳的选择。但碎屑岩中的储水构造与围岩电阻率差异小,构造迹象微弱,因此在碎屑岩地区找地热技术含量较高。茅山镇位于句容盆地东缘茅山西侧,沉积了厚度超过1800m的白垩系碎屑岩,水文地质条件较差,本文应用CSAMT大范围普查、小范围精细查证布置方式,采用磁场插值校正的技术手段、收发距选取优先保证信噪比的思路,控制白垩系碎屑岩中储水断裂构造,克服低阻的碎屑岩地区构造异常微弱的难点。钻探验证结果表明,CSAMT可以经济有效地应用于碎屑岩地区地热勘查。 相似文献
5.
6.
7.
可控源音频大地电磁法(CSAMT)是以有限长接地导线为发射源,在距发射源中心一定距离处同时观测电场、磁场参数的一种电磁探测方法。这里以CSMAT法在某地区铁矿勘探中的应用为实例,说明该法在铁矿勘探中是有效可行的,并就CSMAT方法在勘探过程中遇到的若干问题进行了探讨,并提出了相关建议。 相似文献
8.
9.
CSAMT法和TEM法在铜陵龙虎山地区隐伏矿勘探中的应用 总被引:3,自引:0,他引:3
CSAMT法是深部隐伏矿勘探工作的重要手段之一。将CSAMT法用于铜陵龙虎山地区隐伏矿勘察,在深入认识研究区的成矿规律和控矿因素的基础上,对该区的CSAMT数据进行了预处理和反演,对比TEM法反演结果,电性特征的统一性验证了CSAMT法反演结果的可靠性。联合CSAMT和TEM反演结果成功地分辨出侵入岩体和岩浆热液的运移通道,为该区寻找隐伏矿提供了有效的勘探手段。 相似文献
10.
11.
综合物化探方法在内蒙古某地区地热勘探中的应用 总被引:1,自引:0,他引:1
初步查明中水塘地区的地热异常范围,寻找地下储水导热构造.在地热预测区内,选择最佳的工作区首先进行水文地质调查.在此基础上进行地下6 m地温测定,浅层地震、电测深,静电α卡法、汞及砷土壤测量等,以了解热源的埋深,查明地热异常区内的断裂构造;确定温泉勘查施钻孔位,施钻勘探,查寻热源,打出热水.基于测区内地热严格受地质构造控制的认识,结合该区的水文地质条件,确定钻孔位置,打出了水温为38 ℃的地下低温热水.根据不同的水文地质条件,合理选择各项技术条件、科学的方法组合,是收到良好的效果的基本保证. 相似文献
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
微重力测量一个最根本的优点就是它能反应地下物质的密度变化,特别是它能比较准确地反映断裂。本文以湖北咸宁温泉为例,着重研究了温泉与重力异常之间存在的关系。 相似文献
19.
20.
甘孜地区雅拉河段地热系统特征及控制因素 总被引:1,自引:0,他引:1
综合应用区域地质、地震、地球化学等资料,对甘孜地区雅拉河段地热系统及其主控因素进行研究。分析认为,甘孜地区地热属于典型的对流型地热系统,雅拉河断裂破碎带及板岩中发育的大量裂隙共同构成了研究区的热储体,这些热储体沿雅拉河断裂带不均匀分布。研究区充沛的大气降水以及季节性的冰雪融水为地热系统提供充足的水源。雅拉河断裂与色拉哈断裂之间大范围相对平坦的区域以及大量储水洼地为地热系统中的水源提供存储空间。该地区地表裂隙发育,利于地表水向下渗透,是地下水的主要补给通道。色拉哈断裂的强烈活动为浅层地下水在重力作用下进一步向深层运移提供重要流体通道。雅拉河断裂带的地势相对低,断裂破碎带是深层流体上涌的重要通道。在流体供给区与出露区的重力势能差以及两条走滑断裂带压力差共同作用下,流体经深部热源加热后在流体通道内形成持续的热流体循环系统。 相似文献