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綜合物探方法在地?zé)峥辈橹械膽?yīng)用

更新時(shí)間:2019-12-20 點(diǎn)擊量:1508

綜合物探方法在地?zé)峥辈橹械膽?yīng)用

一、地?zé)峥辈旃こ谈艣r

   東成鎮(zhèn)云河地?zé)崽镂挥谛屡d縣東成鎮(zhèn)云河村東約500m 處,東成鎮(zhèn)云河地?zé)崽锾幱谛屡d近期緩慢隆起帶內(nèi)的新興巖體與合成巖體接觸帶中的燕山早期黑云母花崗巖,因此巖漿噴發(fā)余熱為地?zé)崽餆嵩粗弧1敬喂ぷ魇窃谇叭丝辈樵u(píng)價(jià)工作的基礎(chǔ)上按地?zé)豳Y源勘查規(guī)范來(lái)看差,主要完成以下任務(wù):查明地?zé)崽飪?nèi)地層、構(gòu)造,地?zé)崃黧w的特征,地?zé)崽飪?nèi)的地溫、地溫梯度,地?zé)崽锏臒醿?chǔ)結(jié)構(gòu)、分布面積等。

二、地?zé)豳Y源成因及分布

   據(jù)目前科學(xué)研究表明:地?zé)嶂饕醋苑派湫栽厮プ冞^(guò)程中所產(chǎn)生的能量,或者源自重力分異熱、化學(xué)反應(yīng)類似等過(guò)程所產(chǎn)生的熱量。

1、放射性元素生熱

   地球內(nèi)部的巖石以及礦物等都含有各種各樣的放射性元素,其衰變過(guò)程中將散發(fā)熱量,但是它們無(wú)法作為熱量直接釋放出來(lái),而是要達(dá)到下面的幾大條件:元素有著充足的豐度,衰變中出現(xiàn)一定的熱量,元素半衰期能夠同地球的周期大體一致。現(xiàn)階段的放射性元素主要是鈾、鉀、釷等。

2、重力生熱

   地球的原始成分為:硅化物、鐵鎂氧化物以及其他物質(zhì)元素,這些元素統(tǒng)一收縮終變成地球,這一過(guò)程中放出大量的能量,各類物質(zhì)處干不斷運(yùn)動(dòng)狀態(tài),其中的動(dòng)能逐漸轉(zhuǎn)換為熱能,這些熱能能夠自地表面射出,直達(dá)地球以上環(huán)境,并也能讓地球自身變熱,具體的原理為:地球內(nèi)部的物質(zhì)由于受到重力,則將朝著地球中心聚集,這一過(guò)程中勢(shì)能則將轉(zhuǎn)變?yōu)闊崮堋?/p>

3、地?zé)崮茉吹姆植?/p>

   因?yàn)榈厍虻慕Y(jié)構(gòu)不同,巖石性質(zhì)也存在一定的差異性,這就使得地?zé)釋?shí)際傳輸、傳導(dǎo)中存在一定的差異性,使得地球不同地區(qū)的地?zé)岱植家哺鞑幌嗤ǔ?lái)說(shuō)地?zé)豳Y源主要集中于板塊與板塊交接的區(qū)域,或者板塊邊緣區(qū)域等,目前整個(gè)地球的地?zé)峋奂瘏^(qū)為:環(huán)太平洋地?zé)釒А⒓t海東非裂谷地?zé)釒У取?/p>

   東成鎮(zhèn)云河地?zé)崽镂挥谛屡d縣東成鎮(zhèn)云河村東約500m 處,出露于回龍河一級(jí)階地中,后緣與燕山晚期第1階段細(xì)粒黑云母組成之丘陵地形相接,主要分布于地?zé)崽锲皆瓍^(qū),出露面積約2.05km2。巖性為中細(xì)砂、粉砂及亞砂土、亞粘土、耕植土。厚度3~5m。賦存孔隙潛水,富水性以弱一中等為主,單井涌水量60~150m2/d。

三、綜合物探法在地?zé)峥辈熘械膽?yīng)用

l、地質(zhì)物理?xiàng)l件分析

   本地?zé)崽镆?jiàn)溫泉出露,本次所施工的基巖面測(cè)溫孔是以溫泉出露和地?zé)峋姆植嫉攸c(diǎn)為依據(jù)作環(huán)狀布設(shè),即基巖面測(cè)溫以環(huán)狀線×約30~40m(孔距)網(wǎng)度進(jìn)行控制,共布設(shè)12條剖面,60個(gè)孔。測(cè)得基巖面MAX溫度34.7 0C(CK7),低24.00C(ZK602、ZK603),基本控制熱異常范圍。300C等溫線大致呈紡錘狀,有1個(gè)熱異常中心,顯示中心點(diǎn)在JKl孔附近。明顯受北西向斷裂所控制。熱異常的長(zhǎng)軸北西延伸方向與F1斷裂走向基本一致,長(zhǎng)146m;短軸北東延伸方向長(zhǎng)106m,面積約0.015km2

   在平面方向上,根據(jù)基巖面測(cè)溫孔測(cè)溫和勘查鉆孔的基巖面測(cè)溫,等溫線在ZK305、CK6、JK3、JKl、CKl2,ZKl001孔等6個(gè)測(cè)溫孔出現(xiàn)峰值,其相關(guān)連線在平面上與Fl斷裂走向大致吻合。熱異常在垂直方向上的地溫梯度變化:通過(guò)8個(gè)控制性勘查鉆孔(熱水井)的孔內(nèi)地溫測(cè)量。地溫觀測(cè)結(jié)果表明,在垂直方向上,均有隨深度增加,井內(nèi)地溫逐漸遞增的規(guī)律(但穿過(guò)Fl后,地溫逐漸降低)而且具有淺部增溫梯度大于深部的特點(diǎn),主要是因?yàn)闇\部第四系松散土層和風(fēng)化破碎巖層,連通性較好,其地溫受地表常溫水或地下深部上涌的地?zé)崴绊懰隆T谟?jì)算時(shí),選取地溫變化低點(diǎn)和MAX點(diǎn)作為鉆孔垂向增溫率,計(jì)算8孔增溫率為6.3~41.60C/100m,以ZK4孔MAX,JK3低。

   從各孔的垂直測(cè)溫線的變化趨勢(shì)看,地溫曲線出現(xiàn)向外凸出的偏離和畸變,說(shuō)明所測(cè)溫的孔段接近熱儲(chǔ)部位,其地溫以及增溫率相應(yīng)增大。

2、綜合物探法的應(yīng)用

(1)物探法綜合運(yùn)用意義

   實(shí)際的地?zé)峥辈旆椒S著現(xiàn)代技術(shù)的發(fā)展不斷更新,單獨(dú)技術(shù)包括:遙感技術(shù)、地震勘測(cè)技術(shù)、磁法勘測(cè)技術(shù)等,為了達(dá)到更好的勘測(cè)效果,通常選擇綜合勘測(cè)技術(shù),這樣才能有效彌補(bǔ)某一勘測(cè)技術(shù)應(yīng)用的缺陷,主要的是如果單獨(dú)采用某一勘探技術(shù)可能具有局限性,因?yàn)槠淇睖y(cè)的精準(zhǔn)度與深度都可能相對(duì)不足,獨(dú)立地使用探測(cè)技術(shù)還不利于測(cè)量,對(duì)此就要本著取長(zhǎng)補(bǔ)短的原則,使用綜合物探技術(shù),這樣才能更加高效地進(jìn)行地?zé)峥碧剑軌蛎鞔_不同區(qū)域的地?zé)醿?chǔ)量、資源量、開(kāi)采條件等。

(2)綜合物探法的應(yīng)用實(shí)踐

   首先要采用組合型物探法對(duì)地?zé)崽锼幍牡乩憝h(huán)境從平面、立體面雙向測(cè)量,參照理論資料與實(shí)踐勘探來(lái)掌握地質(zhì)條件,具體的勘察任務(wù)為:構(gòu)造單元、地?zé)峋坏取?/p>

   其中平面測(cè)量的對(duì)象通常為:天然物理場(chǎng),具體所采用的物探技術(shù)包括:重力法、磁法、電法等,具體的測(cè)量方法:將若干個(gè)觀測(cè)點(diǎn)設(shè)置于某一地面,其中反饋出其中物理場(chǎng)的具體分布狀況,擇取一條觀測(cè)線中的若干數(shù)值,形成一個(gè)剖面曲線,再讓若干個(gè)相互平行的剖面形成平面數(shù)據(jù),具體則需要電法探測(cè)、面波探測(cè)等方法,可以嘗試創(chuàng)建天然場(chǎng),而且設(shè)置接收系統(tǒng)去掌握各個(gè)地層深度的相關(guān)數(shù)據(jù),也就是形成一個(gè)垂直剖面圖。

   地?zé)峥碧疥P(guān)鍵是若干方法組合,可以結(jié)合地質(zhì)條件來(lái)綜合搭配多種方法,關(guān)鍵是要分析探測(cè)層的物理?xiàng)l件,考慮到探測(cè)層與附近層的物理性區(qū)別,具體的差異可以采用垂直探測(cè)法。

    例如:凹陷區(qū)域,因?yàn)榈乇戆枷荩戏絼?shì)必要有沉積物覆蓋,如果蓋層較厚,則在實(shí)際探測(cè)中,會(huì)探測(cè)到低重力、低電阻率、波速等的相對(duì)平滑的曲線。大地電磁測(cè)探電阻率曲線則通常為 KOH形.

   相反,凸起地形區(qū),物探形狀則通常表現(xiàn)為:高重力、電阻率、波速,磁力場(chǎng)則通常為低緩的正磁場(chǎng)。而且地?zé)崽镆话愫偷刭|(zhì)活動(dòng)、巖漿入侵等關(guān)聯(lián),這種巖石通常磁性*,對(duì)此則應(yīng)該選擇磁法來(lái)探索、分析和熱流體密切相關(guān)的斷裂結(jié)構(gòu)、巖石等。電磁法所探索得出的電阻率曲線形狀通常為KH型.

   因?yàn)橥蛊饏^(qū)新近系低阻層的厚度下降,電阻率的曲線則折射出一個(gè)小范圍的低阻段,隨之急劇上升,進(jìn)入高阻層。地球物理勘察內(nèi)容為:確定一個(gè)地?zé)岱钦5膮^(qū)域和范圍,熱儲(chǔ)的空間分布情況,明確基底的高低變化,隱伏斷裂的空間占卜,明確勘測(cè)區(qū)域的地層形態(tài),熱儲(chǔ)層的具體埋藏深度。實(shí)際探測(cè)過(guò)程中還要根據(jù)地?zé)崽锏奶攸c(diǎn)來(lái)創(chuàng)建屬于本區(qū)域的組合探測(cè)法。

四、總  結(jié)

   地?zé)峥辈熘杏卸喾N物探技術(shù)和方法,實(shí)際應(yīng)用中應(yīng)該根據(jù)所要勘測(cè)的區(qū)域的地質(zhì)條件來(lái)進(jìn)行綜合搭配、組合選擇,讓綜合物探法在地?zé)峥辈熘械玫缴钊氲貞?yīng)用。

 

關(guān)鍵詞:地?zé)崴Y源動(dòng)態(tài)監(jiān)測(cè)系統(tǒng)/地?zé)峋O(jiān)測(cè)系統(tǒng)/地?zé)峋O(jiān)測(cè)/水資源監(jiān)測(cè)系統(tǒng)/地?zé)豳Y源回灌遠(yuǎn)程監(jiān)測(cè)系統(tǒng)/地?zé)峁芾硐到y(tǒng)/地?zé)豳Y源開(kāi)采遠(yuǎn)程監(jiān)測(cè)系統(tǒng)/地?zé)豳Y源監(jiān)測(cè)系統(tǒng)/地?zé)峁芾磉h(yuǎn)程系統(tǒng)/地?zé)峋詣?dòng)化遠(yuǎn)程監(jiān)控/地?zé)豳Y源開(kāi)發(fā)利用監(jiān)測(cè)軟件系統(tǒng)/地?zé)崴詣?dòng)化監(jiān)測(cè)系統(tǒng)/城市供熱管網(wǎng)無(wú)線監(jiān)測(cè)系統(tǒng)/供暖換熱站在線遠(yuǎn)程監(jiān)控系統(tǒng)方案/換熱站遠(yuǎn)程監(jiān)控系統(tǒng)方案/干熱巖溫度監(jiān)測(cè)/干熱巖監(jiān)測(cè)/干熱巖發(fā)電/干熱巖地溫監(jiān)測(cè)統(tǒng)/地源熱泵自動(dòng)控制/地源熱泵溫度監(jiān)控系統(tǒng)/地源熱泵溫度傳感器/地源熱泵中央空調(diào)中溫度傳感器/地源熱泵遠(yuǎn)程監(jiān)測(cè)系統(tǒng)

地?zé)峁芾硐到y(tǒng)(geothermal management system)是為實(shí)現(xiàn)地?zé)豳Y源的可持續(xù)開(kāi)發(fā)而建立的管理系統(tǒng)。

我司深井地?zé)岜O(jiān)測(cè)產(chǎn)品系列介紹:

1.0-1000米單點(diǎn)溫度檢測(cè)(普通表和存儲(chǔ)表)/0-3000米單點(diǎn)溫度檢測(cè)(普通顯示,只能顯示溫度,沒(méi)有存儲(chǔ)分析軟件功能)

2.0-1000米淺層地溫能監(jiān)測(cè)(采集器采用低功耗、攜帶方便;物聯(lián)網(wǎng)NB無(wú)線傳輸至WEB端B/S架構(gòu)網(wǎng)絡(luò);單總線結(jié)構(gòu),可擴(kuò)展256個(gè)點(diǎn);進(jìn)口18B20高精度傳感器,在10-85度范圍內(nèi),精度在0.1-0.2

3. 4.0-10000米分布式多點(diǎn)深層地溫監(jiān)測(cè)(采用分布式光纖測(cè)溫系統(tǒng)細(xì)分兩大類:1.井筒測(cè)試 2.井壁測(cè)試

4.0-2000NB型液位/溫度一體式自動(dòng)監(jiān)測(cè)系統(tǒng)(同時(shí)監(jiān)測(cè)溫度和液位兩個(gè)參數(shù),MAX耐溫125攝氏度)

5.0-7000米全景型耐高溫測(cè)溫成像一體井下電視(同時(shí)監(jiān)測(cè)溫度和視頻圖片等)

6. 微功耗采集系統(tǒng)/遙控終端機(jī)——地?zé)豳Y源監(jiān)測(cè)系統(tǒng)/地?zé)峁芾硐到y(tǒng)(可在換熱站同時(shí)監(jiān)測(cè)溫度/流量/水位/泵內(nèi)溫度/壓力/能耗等多參數(shù)內(nèi)容,可實(shí)現(xiàn)物聯(lián)網(wǎng)遠(yuǎn)程監(jiān)控,24小時(shí)無(wú)人值守)

有此類深井地溫項(xiàng)目,歡迎新老客戶朋友垂詢!北京鴻鷗成運(yùn)儀器設(shè)備有限公司

 關(guān)鍵詞:地?zé)峋植际焦饫w測(cè)溫監(jiān)測(cè)系統(tǒng)/分布式光纖測(cè)溫系統(tǒng)/深井測(cè)溫儀/深水測(cè)溫儀/地溫監(jiān)測(cè)系統(tǒng)/深井地溫監(jiān)測(cè)系統(tǒng)/地?zé)峋诜植际焦饫w測(cè)溫方案/光纖測(cè)溫系統(tǒng)/深孔分布式光纖溫度監(jiān)測(cè)系統(tǒng)

關(guān)鍵詞:地?zé)崴Y源動(dòng)態(tài)監(jiān)測(cè)系統(tǒng)/地?zé)峋O(jiān)測(cè)系統(tǒng)/地?zé)峋O(jiān)測(cè)/水資源監(jiān)測(cè)系統(tǒng)/地?zé)豳Y源回灌遠(yuǎn)程監(jiān)測(cè)系統(tǒng)/地?zé)峁芾硐到y(tǒng)/地?zé)豳Y源開(kāi)采遠(yuǎn)程監(jiān)測(cè)系統(tǒng)/地?zé)豳Y源監(jiān)測(cè)系統(tǒng)/地?zé)峁芾磉h(yuǎn)程系統(tǒng)/地?zé)峋詣?dòng)化遠(yuǎn)程監(jiān)控/地?zé)豳Y源開(kāi)發(fā)利用監(jiān)測(cè)軟件系統(tǒng)/地?zé)崴詣?dòng)化監(jiān)測(cè)系統(tǒng)/城市供熱管網(wǎng)無(wú)線監(jiān)測(cè)系統(tǒng)/供暖換熱站在線遠(yuǎn)程監(jiān)控系統(tǒng)方案/換熱站遠(yuǎn)程監(jiān)控系統(tǒng)方案/干熱巖溫度監(jiān)測(cè)/干熱巖監(jiān)測(cè)/干熱巖發(fā)電/干熱巖地溫監(jiān)測(cè)統(tǒng)/地源熱泵自動(dòng)控制/地源熱泵溫度監(jiān)控系統(tǒng)/地源熱泵溫度傳感器/地源熱泵中央空調(diào)中溫度傳感器/地源熱泵遠(yuǎn)程監(jiān)測(cè)系統(tǒng)

地?zé)峁芾硐到y(tǒng)(geothermal management system)是為實(shí)現(xiàn)地?zé)豳Y源的可持續(xù)開(kāi)發(fā)而建立的管理系統(tǒng)。

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4.0-2000NB型液位/溫度一體式自動(dòng)監(jiān)測(cè)系統(tǒng)(同時(shí)監(jiān)測(cè)溫度和液位兩個(gè)參數(shù),MAX耐溫125攝氏度)

5.0-7000米全景型耐高溫測(cè)溫成像一體井下電視(同時(shí)監(jiān)測(cè)溫度和視頻圖片等)

6. 微功耗采集系統(tǒng)/遙控終端機(jī)——地?zé)豳Y源監(jiān)測(cè)系統(tǒng)/地?zé)峁芾硐到y(tǒng)(可在換熱站同時(shí)監(jiān)測(cè)溫度/流量/水位/泵內(nèi)溫度/壓力/能耗等多參數(shù)內(nèi)容,可實(shí)現(xiàn)物聯(lián)網(wǎng)遠(yuǎn)程監(jiān)控,24小時(shí)無(wú)人值守)

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