浅谈基岩山区找热工作技术思路

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  中图分类号: C35 文献标识码: A
  
  随着温泉旅游服务产业如火如荼的开展,黑龙江省各地方政府对地热资源的开发也日趋重视,然而受地质条件的制约,黑龙江省找热方向已经由大庆、林甸等地的Ⅱ-1型层状热储逐渐转向Ⅱ-2型带状热储。找热风险随之加大,在这种情况,更应慎重决策。同时由于我省在基岩地区施工较少,很多时候套用层状热储经验解决不了实际问题。因此,我们应该加强地热资源勘查工作的质量,降低找热风险。下面就按照工作顺序介绍一下我的工作思路。
  一、资料的收集
  资料收集始于设计编写之前的踏勘工作,我们应充分收集工作区内及周边已有资料和前人的工作成果,也包括社会环境状况。要在充分收集与项目有关的地质、物探、化探、遥感、水文地质、地热勘查及综合研究等资料后,我们通过收集的资料了解以往地质与地热勘查工作程度,分析总结以往工作取得的主要成果、可利用程度及存在问题,对于以往没有开展过地热勘察的工作区,应充分收集工作区内温泉露头、地热异常、石油天然气深钻揭示的地热资料。初步圈定可能存在地热流体的范围,使下步工作的开展更有目的性和可操作性。
  二、遥感技术的应用
  第二步是利用卫星遥感、航空热红外遥感及地面红外测温等手段进行工作区下垫面光谱特征、热辐特征等分析,结合地面岩石、植被、土壤等环境要素的空间分布,圈定温度异常带。依据实际条件可选用美国陆地卫星数据、地球观测系统EOS数据(ASTER)以及中巴资源卫星数据。
  对于浅层地热或有热泉分布的区域来说,直接利用热红外遥感图像就可以获取地热异常信息;而对于深部地热构造而言,直接利用热红外遥感技术无法获取地热异常信息,一般要通过对控热构造如隐伏岩体、活动断裂和深大断裂的遥感解释间接获取地热异常信息。因此,需要指出,热红外遥感方法只能作为地热资源调查的一种技术手段使用,它不能代替常规的地热勘探方法,更不能独立使用,必须与其它技术方法相结合,最好是先进行遥感解译,然后在地质-水文地质调查阶段进行实地验证,才能取得较好的应用效果。
  三、地质-水文地质调查
   在充分利用遥感解译成果及搜集、分析区域地质、地形、气象、水文地质、地球化学和地球物理等资料的基础上进行地质-水文地质调查工作,我们通常采用1:5万或1:10万地形图或地质图做底图,在工作中要实地验证航卫片解译的疑难点,来提高航卫片解译质量,选择最有希望的地区着重研究,查明带状热储应包括地热异常带(区)及地热田可能的控热构造边界。查明地热田含水层与隔水层的地层时代、岩性特征、岩浆活动,阐明地热田形成的地质条件。对同时有地表地热异常显示的地区,要查明地表地热显示的类型、分布和规模及于地质构造的关系。与此同时应查明重点工作区的场地条件,为物探工作提供基础依据。
  四、地球物理调查
  地球物理调查是地热资源勘查中比较重要的一环,尤其是在寻找带状热储中,通过物探工作,我们可以推断热储深度和范围、断裂位置与产状,来确定拟施工地热井的位置。根据地热田的地质条件和被探测体的物性特征选用物探方法,目前我省通常选择大地电磁测深和可控源音频大地电磁测深,这两种方法技术成熟,性价比也很高。需要指出,这两种方法的探测深度和适用范围有差异,根据实际要求选择,条件允许时,可以两种方法同时采用,互相补充。此外在实际采集数据时要注意避开或减少干扰源的干扰。
  五、地热井钻探及完井试验
  地热钻探和完井实验是勘查工作最为重要的工作,通过施工钻进中的地质编录与完井的各种测试可查明地热田的地层结构、地质构造、岩性、地温变化、热储的渗透性、地热流体压力等数据,为计算、评价地热资源提供必要参数。除专门设计的定向井外,勘探井井斜应符合规范要求。孔径应满足取样测井以及完井后安装抽水试验设备的需要。基岩地区勘探孔一般一开孔径为φ347.6mm,下入φ273.1mm表层套管,深度应大于300m;二开孔径φ241.3mm,可裸孔或下入φ177.8mm筛管,筛管可依据实际情况确定是否包网。
  完井试验指低温井的抽水、涌水试验和中、高温井的放喷试验。这其中以抽水试验居多。黑龙江省目前多为预可行性勘查阶段,多为一口探采结合井,因此多为单井抽水试验,这种情况下,我们一般做3个降深试验,并尽量达到S2≈2/3S1, S3≈1/3S1,其中最大降深S1应视抽水设备能力确定,最大降深延续时间不少于48小时,稳定时间不少于8小时。这样可以确定流量与水位降深关系,建立流量水位方程,概略的取得含水层渗透系数,给水度或弹性逝水系数、压力传导系数。
  八、样品的采集
  地球化学调查方法多用来区分地热流体化学类型,分析形成年代等。主要工作是在地面调查阶段和完井试验后。
  在地面调查阶段,采取具有代表性的泉、井、常温地下水、地表水、大气降水等样品,同完井试验后采取的样品进行对照,分析彼此的差异和关系。同时采集不同时期的地热流体样品进行对比,分析长期开采对地热流体化学质量的影响情况。
  测定稳定同位素和放射性同位素的作用主要是确定地热流体的成因,测定地热水的年龄。
  九、动态监测
  在基岩地区地热勘查中,基本上都是单井的动态监测,主要监测内容为地热流体的压力(水位)、流量、温度及化学成分。监测频率可根据不同动态类型而定。一般压力(水位)、流量、温度监测为2-3次/月;水质监测为1-2次/年。通过监测,掌握地热流体的天然动态或开采动态变化规律,为研究地熱田水位(压力)下降,地面沉降等地质问题提供基础依据。
  十、地热资源评价
  地热资源评价包括储量评价和地热流体质量评价两部分。
  地热资源地质勘查规范(GB/T 11615-2010)中说明计算地热资源储量可采用地表热流量法、热储法、比拟法。我们通常选用热储法,该方法不但适用于非火山型地热资源量的计算,还适用于与近期火山活动有关的地热资源计算。不仅适用孔隙型热储,也适用于裂隙型热储。凡条件具备的地方,都可采用这种方法。这种方法的难点在于计算热储区的体积,如果工作量不足严重影响计算精度。目前对于黑龙江省基岩地区Ⅱ-2型热储来说,勘察程度较低,多为一口探采结合井,因此建议采用单井评价的方法来计算地热可开采量。既根据井产能测试资料按该井流量方程计算单井的稳定产量,或以抽水试验资料采用内插法确定,规范要求计算使用的压力降深值一般不大于0.3MPa,最大不大于0.5MPa。但实际上Ⅱ-2型热储水量基本较小,可根据开采条件适当修改。
  对地热流体质量评价主要依据试验阶段及开采阶段采集的地热流体样品的分析结果,依据我国现行的有关评价标准进行综合评价,确定地热流体的化学成分及其品味,为后续利用提供依据。
  十一、结论
  综上所诉,我们在勘察工作中应遵循:“先踏勘、后设计”与“先物探、后钻探”的工作顺序,即必须在地热水文地质调查和物探工作的基础上布置地热钻孔。
  随着地质勘查技术的发展,黑龙江省地热资源勘查工作也取得了很多成就,但可以看到仍存在很多不足,尤其在基岩山区寻找构造裂隙热储仍是一门较难工作,因此我们要及时总结经验教训,为更好的开发黑龙江省地热贡献自己的力量。
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