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地热钻探过程中常见疑问
1. 地热井钻探过程中也许遇到的疑问
地热钻井按什么收费?施工,在钻井过程中,因为周围地层岩性和钻头质量等多种因素,会形成卡钻、掉牙轮等疑问,直接形成经济损失,乃至影响工程工作的进展。
2. 不规范的地热钻探发生的疑问
钻井过程中必须依照必定的规章流程进行工作,否则会形成一系列的技术疑问。如:钻进过程中未进行套管的装置,井壁会渗漏泥浆、砂浆等,简单形成卡钻或许钻孔阻塞等。
3. 不科学的地热钻探发生的疑问
地热钻井按什么收费?施工钻探过程中因为不科学的办法也会形成疑问,如在运用变径器时,正确科学的运用,能削减钻机的负重,但运用不合理不科学时,就会影响正常的钻进过程。
要选择适合当地地质条件的物探找水方法
目前物探找水方法主要是电法勘探。电探方法又分为人工电场法及自(天)然电场法。具体方法很多,常用的有双联电测法、高密度电测法、垂向电测深、四极对称剖面法、联合剖面法、激发极化法等,每一种方法都有其适用条件和干扰因素,必须因地制宜选用。经我们研究所从事多年的找水研究,越是在贫水地区干扰因素越多,使用我们自主发明的双联电测法找水对含水层的分辨能力是zui强的,比其它任何方法效果都好得多。
埋藏于地下一定深度之下的古构造面是是地热水发育的有利部位。古构造面是曾经的剥蚀夷平面,该面上局部为碳酸盐岩地层,经地史时期*的风华剥蚀形成岩溶,后经构造变动成埋藏,其上覆盖较厚的地层,该岩溶水被埋藏于地下一定深度并被升温成为隐伏地热水。古构造面地热田一般具有重力高、电阻率高及波速高的特点。同时由于地热田常与构造及火山活动有关,此类岩石一般具有较强磁性。隆起山地型地热资源物探技术隆起山地型对流高温地热资源主要分布于藏南、川西、滇西和中国台湾地区,中低温地热资源主要分布于东南沿海地区和胶东、辽东半岛。该类成因与温泉基本相同,不同的是由于地热水循环的动力条件不足和导通条件稍差而未能露出地表,埋藏在地下一定深度。已知大型水热系统都和断层广泛发育的地震活动区共生。
该类型地热系统勘探的重点在于基底起伏特征分析、隐伏控热断裂带、复杂地表地球物理勘探技术应用、及地层典型特征的描述,采用的物探技术主要有遥感、直流电法、可控源电磁法、大地电磁法、高精度重磁法等
2010年青海湖旁甘子河地热田采用遥感、可控源音频大地电磁探测及直流电测深等技术,查明了勘查区地层电性特征,以及隐伏控热断裂带的位置、深度、倾向、倾角等构造形态特征。
2012年四川省甘孜自治州康定县热水塘地热田采用了可控源音频大地电磁探测和物探方法对地热资源成因和范围进行了勘察。项目区位于康定县城沿雅拉河北上至龙布段峡谷区。该区主要受东西向应力作用,形成了北西向断裂构造体系,同时在北东、北西方向上形成了密集的纵张裂隙。这些纵张裂隙形成了地下水补给的重要通道,温泉多在断裂带上并且两侧有纵张裂隙相交的位置呈珠状出露。
调查结果显示,区内的主要裂隙发育方向北东向、北西向。大雪山-农戈山断裂、雅拉河断裂相距2-5km,构造活动强烈,其间岩体较破碎,从物探解释图上也普遍存在雅拉河右岸岩体比左岸破碎的现象。根据物探资料分析,热源为断裂深循环加热和岩浆岩体蚀变放热;断裂破碎带及花岗岩体中裂隙共同构成调查区的热储层,并沿断裂带不均匀分布;盖层为河床下方一层相对连续的冰水堆积半胶结-胶结的漂卵
温泉地热勘探的方法
1.电法勘探:
我们可以通过此方法来推断出地热异常的延展方向和分布范围情况。
2.测温勘探:
此方法可根据地表下一定深度的温度测量来固定出地热异常区,同时推断出地下热水的分布范围和地段。
3.重力勘探:
此方法可根据重力值的变化来分析地下热水区及区基底起伏变化和区域性的空间分布,同时也可以确定覆盖层的厚度等。
4.地球物理勘查:地热资源调查阶段以收集区域地球物理勘查资料为主;可(预可)行性勘查阶段以面积物探为主, 勘查区应等于或略大于地质调查的范围,物探工作测线应垂直主要构造走向, 精测剖面应通过拟定地热钻井部位,勘查深度应大于拟钻地热井的深度;开采阶段, 可根据开采地热资源布井的需要,进行点上的勘查或重点地段的补充性勘查。工作量应满足相应比例尺物探精度和勘查深度的要求
5.地球化学勘查:对勘查区的温泉和其他地热显示、已有深井, 选择代表性地热流体样品作化学全分析和同位素测试;对地面泉华和钻井岩芯的水热蚀变, 采集代表性岩样作岩石化学全分析和等离子体光谱及质谱分析或光谱半定量分析。采样密度随勘查阶段的深入应加密和增加检测项目。
上述水和岩石的化学分析结果,应进行地球化学分类和计算, 包括:流体类型、特征组分、组分比率、地球化学温标、水/岩平衡、同位素地球化学等方面。
6.地热钻探:
地热钻探工程部署原则:
a)在充分收集分析研究已有地质、地球物理、地球化学勘查资料的基础上,选择地热资源勘查开发代表性地段部署地热钻探工程;
b)以查明主要热储的类型、分布、埋藏条件、渗透性、地热流体质量、温度及压力, 地热井的生产能力大小为重点;
c)勘查深度可根据主要热储类型、埋藏深度、当前的开采技术经济条件和市场需要确定, 对于天然出露的带状热储类型,勘查深度一般控制在1 000m内;隐伏的盆地型层状热储,勘查深度一般不超过4 000m;
d)地热勘查应实行“探采结合”的原则,地热地质勘查钻孔有可能开采利用的, 应按成井技术要求实施;地热开采井的钻井地质编录、测井、完井试验与地质资料收集整理除按成井技术要求实施外,还应按地质勘查要求,取全取准各项地热地质资料。
7.地热回灌:
地源热泵水源条件
一、地下水地源热泵系统应用条件:
1、建筑项目附近地下水资源丰富,并便于实施供回水工程。
2、地方政策允许利用地下水。
3、地下水温适度,水质适宜,供水稳定,回灌顺畅。
二、地表水地源热泵系统应用条件:
1、建筑项目附近有丰富的地表水(例如:江水、河水、湖水、海水、水库水、污水、中水、地热尾水、工业废水等等)。
2、水量充足,水温适度,水质经简单处理能达到使用要求。
三、土壤源热泵系统(地埋管)应用条件:
1、建筑物附近缺乏水资源或因各种因素限制,无法利用水资源。
2、建筑物附近有足够场地敷设“地埋管”(例如:办公楼前后场地、别墅花园,学校运动场等等)。
温泉是怎么形成的
温泉的形成,一般而言可分为两种:
一种是地壳内部的岩浆作用所形成,或为火山喷发所伴随产生。
另一种是受地表水渗透循环作用所形成。
“火山喷发伴随产生的温泉形成机理:火山活动过的死活山地形区,因地壳板块运动隆起的地表,其地底下还有未冷却的岩浆,均会不断地释放出大量的热能,由于此类热源之热量集中,因此只要附近有孔隙的含水岩层,不仅会受热成为高温的热水,而且大部份会沸腾为蒸气,且多为硫酸盐泉。
受地表循环作用产生的温泉形成机理:当雨水降到地表向下渗透,深入到地壳深处的含水层形成地下水。地下水受下方的地热加热成为热水,深部热水多数含有气体,这些气体以二氧化碳为主,当热水温度升高,上面若有致密、不透水的岩层阻挡去路,会使压力愈来愈高,以致热水、蒸气处于高压状态,一有裂缝即窜涌而上。热水上升后愈接近地表压力则逐渐减少,由于压力渐减而使所含气体逐渐膨胀,减轻热水的密度,这些膨胀的蒸气更有利于热水上升。上升的热水再与下沉较迟受热的冷水因密度不同所产生的压力(静水压力差)反复循环产生对流,在开放性裂隙阻力较小的情况下,循裂隙上升涌出地表,热水即可源源不绝涌升,终至流出地面,形成温泉。在高山深谷地形配合下,谷底地面水可能较高山中地下水位低,因此深谷谷底可能为静水压力差zui大之处,而热水上涌也应以自谷底涌出的可能性zui大,温泉大多发生在山谷中河床上。”
地热钻井的价格是怎样核算的
随着地热能源的大力发展,地热资源的广泛应用展现出巨大的发展潜力,越来越多的企业都会选择地热井用于供暖,或者发展温泉旅游行业,还有医疗农业等,而需要打井的各位老板zui关心的问题应该就是打一口地热井需要花多少钱,下面就说明一下打地热井的报价是如何算出来的。
一般客户打来,问的zui多的一句话就是,打一口地热井需要花费多少,我们一般需要问的也是您想在哪里打井,打多深的呢,用来做什么呢,问在哪里打井,是为了要了解一下当地的地层情况,我们公司打井经验也是很丰富的,说一下具体的位置,看看当地有没有打过地热井,对于井深能大概了解一下,更能准确的报价,如果不确定当地有没有地热的,一般都会做一下地热勘探,勘探地层的情况,有没有地热,能不能打出热水来,这个也是很有必要的,减轻很大的奉先,当然地热勘探的费用,也是由客户来承担的。根据地层情况,然后选择合适的钻机,管材,设备等,深度也是影响价格的一大因素,越深的当然费用是越多的,还有施工的难易程度,距离的远近,都是要考虑在内的。
松散层与基岩层混合取水成井工艺
在地热资源富集区,开凿地热井时往往都是只取松散层孔隙水或只取基岩的裂隙水、构造水或深洞水为该井的目的生产层。
然而对于地热资源贫瘠、基岩构造不发育地区,若按照常规的成井工艺,往往会出现:
1、取松散层孔隙水为该井的目的的生产层时水量可以达到设计要求,水温较低低。
2、只取基岩层的裂隙水为该井的目的生产层时水温有所上升,但是水量较小。如果能将两个不同地质条件生产层的水混合一下,水温一定可以上升,水量也得到了保证。这就必须设计一套针对性较强的混合取水成井工艺。
对于地热井的生产层均为承压水层,无论是松散生产层还是基岩生产层其承压水在井管内均能上升一定的高度,这两个不同生产层的承压水在上升过程中其水自然混合。随着潜水泵的不断抽水,其承压水必然混合,对于单井来说既有了水量又提高了水温。由此可见,松散层与基岩层混合取水成井工艺技术对于地热资源贫瘠、基岩构造不发育地区成井意义重大。
地热回灌工程部署原则:
a)地热回灌宜在可行性勘查的后期和开采阶段布置,可行性勘查阶段以回灌试验为主,开采阶段以生产性回灌为主;
b)地热回灌适用于热储渗透性好、地热储量大、地热流体补给有限,以利用热能为主的盆地型层状热储分布区;
c)地热回灌采用未受污染的原水回灌,回灌不得对热储造成污染;
d)地热流体矿化度高、地热水头逐年下降并已具备自流回灌条件的地热田或地热开采地区,应积极推进回灌,实行“采灌结合”的均衡开采模式;
e) 实行统一开采的地热田,可行性勘查阶段应建立地热采灌结合的试验区,确定井的采灌能力、采灌强度及采(灌)井合理间距与布置方案。