地热资源地质勘查规范修订稿
- 格式:docx
- 大小:70.03 KB
- 文档页数:8
地热资源地质勘查规范2010-04-27|作者:|来源:中国地质环境信息网|1主题内容与适用范围本规范规定了地热田地质勘查研究程度、勘查类型与勘探工程控制、勘查工作技术及质量要求、地热储量分类、分级、计算和评价,地热流体与环境影响评价以及地热资源勘查资料整理和报告编写等基本要求。
本规范适用于地热资源的地质勘查,作为地热资源地质勘查设计书编制、各项勘查工作布置、勘查报告编写和审批的主要依据。
2引用标准GB3838地面水环境质量标准GB5084农田灌溉水质标准GB5749生活饮用水卫生标准GB8537饮用天然矿泉水GBJ4工业“三废”排放试行标准GBJ8放射性防护规定DZ40地热资源评价方法TJ35渔业水质标准TJ36工业企业设计卫生标准3总则3.1本规范所指地热资源是在我国当前技术经济条件下,地壳内可供开发利用的地热能、地热流体及其有用组分。
地质勘查的目的在于查明地热田的地质条件、热储特征、地热资源的质量和数量,并对其开采技术经济条件做出评价,为合理开发利用提供依据。
3.2地热资源按温度分为高温、中温、低温三类(见表1);按地热田规模分为大、中、小型三级(见表2)。
表1地热资源温度分级温度分级温度t界限,℃主要用途高温地热资源t≥150发电、烘干中温地热资源90≤t<150工业利用、烘干、发电低温地热资源热水60≤t<90采暖、工艺流程温热水40≤t<60医疗、洗浴、温室温水25≤t<40农业灌溉、养殖、土壤加温注:表中温度是指主要热储代表性温度。
表2地热田规模分级规模分级高温地热田中、低温地热田电能能利用储量热能能利用储量MW计算年限年MW计算年限年大型>5030>50100中型10~503010~50100小型<1030<101003.3地热资源助查工作分为普查、详查、勘探三个阶段。
勘探阶段之后,为地热田开发地质工作。
3.4地热田勘查工作一般应遵循以下原则:4地热田地质勘查研究程度要求4.1地质勘查研究内容a.研究地热田的地层、构造、岩浆(火出)活动及地热显示等特点,以阐明控制地热田的地质条件,确定热储、益层、导水和控热构造。
地质勘察工程中的地热资源评价规范要求地热资源评价在地质勘察工程中起着至关重要的作用。
为了保证地质勘察工程的可靠性和准确性,地热资源评价需要按照规范要求进行。
本文将介绍地质勘察工程中地热资源评价的规范要求。
1. 规范的背景和目的地质勘察工程中的地热资源评价规范是根据国家相关法规和标准制定的,旨在提高地热能源的开发利用效率,保护环境,促进可持续发展。
规范要求对地热资源的勘查、评价、预测和利用等环节进行规范,确保评价结果科学可靠。
2. 管理体系和责任地质勘察工程中的地热资源评价应由专业的地质勘察机构或者具备相应资质的单位负责。
评价工作应由具备一定经验和专业知识的工作人员进行,并且应建立健全的管理体系,确保评价的准确性和可靠性。
3. 评价内容和方法地热资源评价的内容包括地热能源的热储条件、热流体性质、热动力特征和热能量等。
评价方法主要包括地质勘探、地球物理勘探、地球化学勘探、地热试验与监测等技术手段。
评价结果应以报告的形式进行呈现,报告中应包含详细的评价数据和分析结果。
4. 数据采集和处理地热资源评价需要进行大量的数据采集工作,包括地质、地球物理、地球化学等数据。
数据的采集应符合相关规范,确保数据的准确性和可靠性。
在数据处理过程中,应采用科学的统计方法和模型,对数据进行分析和解释。
5. 评价结果的分级和应用地热资源评价结果根据资源的可开采程度进行分级,主要分为探明储量、潜在储量和可能储量。
评价结果可以作为地热能源开发的参考依据,对于地热能源的开发规划、设计和管理具有重要意义。
6. 质量控制和评价为了确保地热资源评价的质量和可靠性,需要建立质量控制体系,对评价工作进行质量控制和评价。
质量控制应包括从数据采集到评价结果报告的全过程,通过抽样检验等方法,检测评价结果的准确性和可靠性。
7. 信息共享和保密地热资源评价的结果应及时公开,对于已经取得的成果和数据应及时向相关单位和个人提供。
但同时也需要保护评价结果中的商业秘密和隐私信息,对于涉及商业利益的信息应进行保密。
地热资源地质勘查实施方案一、地热资源地质勘查的背景和意义地热能作为一种清洁、可再生的能源,受到了越来越多的关注。
地热资源地质勘查是为了充分了解地下地热资源的分布、类型、储量和开发利用条件,为地热资源的合理开发提供科学依据。
地热资源地质勘查的开展对于促进地热能的发展利用,推动清洁能源产业的发展,具有重要的战略意义。
二、地热资源地质勘查的基本内容和方法1. 地质调查地热资源地质勘查的第一步是进行地质调查,主要包括地质地貌、地层构造、地下水、地温场等方面的调查。
通过对地质构造、地热地貌的分布特征进行详细的调查和分析,为后续的地热资源勘查提供基础数据。
2. 地球物理勘查地球物理勘查是地热资源地质勘查的重要手段,主要包括地震勘探、重力勘探、地磁勘探和电磁勘探等。
通过地球物理勘查手段,可以获取地下岩石的物理性质,为地热资源的勘查提供重要的信息。
3. 地球化学勘查地球化学勘查是通过采集地下水、气体、岩石等样品,进行化学分析,了解地下地热水的成分、温度、流量等参数。
地球化学勘查可以为地热资源的开发利用提供重要的数据支持。
4. 地热勘探钻探地热勘探钻探是地热资源地质勘查的重要手段,通过对地下地热水体的勘探钻探,获取地下地热水的温度、流量、压力等参数。
地热勘探钻探是地热资源地质勘查的直接手段,为地热资源的储量评估提供重要的依据。
三、地热资源地质勘查的实施步骤1. 制定勘查方案在进行地热资源地质勘查之前,需要制定详细的勘查方案,包括勘查区域的范围、勘查内容、勘查方法、勘查技术路线等。
制定科学合理的勘查方案,是地热资源地质勘查的前提和基础。
2. 勘查前期准备在进行地热资源地质勘查之前,需要做好勘查前期的准备工作,包括选址、采样器材的准备、勘查人员的培训等。
做好勘查前期准备工作,是保障地热资源地质勘查顺利进行的重要保障。
3. 勘查实施根据制定的勘查方案,进行地热资源地质勘查的实施工作,包括地质调查、地球物理勘查、地球化学勘查和地热勘探钻探等。
地热资源勘查规范最新标准地热资源勘查是一项对地下热能进行探测、评估和开发利用的系统工程。
随着科技进步和环境保护意识的提高,地热资源勘查的规范也在不断更新以适应新的技术和环境保护要求。
以下是最新的地热资源勘查规范标准概述:1. 勘查目的与范围地热资源勘查的主要目的是评估地下热能的分布、储量和品质,以及确定其开发利用的可行性。
勘查范围应涵盖地质、地球物理、地球化学和水文地质等多个方面。
2. 勘查前期准备在勘查开始前,应进行充分的文献调研和现场踏勘,了解目标区域的地质背景、水文条件、环境状况以及已有的地热开发利用情况。
3. 地质调查地质调查是地热勘查的基础,包括地层、岩石、构造、地热地质特征等方面的详细研究。
通过地质调查,可以确定地热异常区域和潜在的地热资源。
4. 地球物理勘查地球物理勘查利用地球物理方法探测地下结构和物理性质,包括地震、重力、磁法、电法等。
这些方法有助于识别地下热流体的流动路径和储层位置。
5. 地球化学勘查地球化学勘查通过分析地表和地下水中的化学成分,来推断地下热流体的活动情况。
这包括气体成分分析、水化学分析等。
6. 水文地质勘查水文地质勘查关注地下水的流动特性、补给和排泄条件,以及与地热活动的关系。
这包括水文地质测绘、水文地质钻探和抽水试验等。
7. 地热井施工地热井是地热资源勘查和开发的关键环节。
地热井的设计、施工和完井应遵循严格的技术规范,确保安全、高效地获取地热资源。
8. 环境影响评估在地热资源勘查和开发过程中,必须进行环境影响评估,以确保活动不会对当地生态系统和居民生活造成负面影响。
9. 数据管理与分析地热资源勘查产生的大量数据需要进行有效管理和分析。
这包括数据采集、存储、处理和解释,以确保勘查结果的准确性和可靠性。
10. 地热资源评价基于勘查数据,对地热资源的储量、温度、压力、化学成分等进行综合评价,以确定其经济价值和开发潜力。
11. 规范更新与维护地热资源勘查规范应定期更新,以反映最新的科研成果、技术进步和环境保护要求。
中国国土经济学会文件中国国土培字[2010]34号关于举办全国《地热资源地质勘查规范》(GB/T11615- 2010)与地热资源勘查评价及开发利用研讨班的通知各有关单位:国土资源部、中国地质调查局和国家标准化管理委员会近日发布了《地热资源地质勘查规范》(GB/T11615-2010),自2011年2月1日起实施。
《规程》规定了地热资源勘查评价的目的、任务、基本工作内容、勘查工程控制程度、勘查质量要求、地热能资源计算与评价、地热流体质量评价、地热能利用的环境评价和经济评价,以及勘查资料整理和报告编写等基本要求。
规程适用于地热资源的勘查、资源评价、报告验收以及资源储量登记统计。
可以作为地热调查设计书编制、工作布置、资源评价、报告编写和审批的依据,同时作为资源勘查、评价和开发利用的依据。
为了更好地促进全国地热资源的开发利用与保护,帮助各单位有关人员掌握最新地热资源勘查评价新规范、新技术、新方法,确保各有关单位于2011年6月底前编制完成各城市(镇)浅层地温能开发利用的专项规划,同时加强浅层地温能相关领域学者和工程技术人员的交流学习,我会决定在地热资源储量全国第二的云南省举办“全国《地热资源地质勘查规范》(GB/T11615-2010)与地热资源勘查评价及开发利用研讨班”。
请各单位积极组织或选派本单位及下属单位有关人员参加。
现将有关事项通知如下:一、参加对象各级国土资源行政主管部门、地质调查局、中心及所属队(所)局有关领导;各地质勘查局、环境监测站、地质调查研究院、地矿地质研究所、地质环境监测院、水环所、岩溶所、地质大队等单位的相关人员及项目负责人。
二、主要内容1.地热资源地质勘查评价技术政策、现状与合理开发利用;2.地热资源地质勘查评价、预测新技术及新方法;3.<<地热资源地质勘查规范>>(GB/T11615-2010)内容讲解;4.城市(镇)浅层地温能开发利用的专项规划编制与案例;5.浅层地温能开发利用专项规划编制相关要求与实例;6.地温能开发利用地质环境监测技术方法与实例;7.地热资源地质勘查设计书及勘查报告编写提纲、技术要点;8.地热资源地质勘查、资源调查及施工新方法;9.地热开发利用典型实例开发及案例经验;10.地热资源评价示范项目设计审查;11.浅层地温能的勘查方法、技术和相关政策;12.考察云南省地热资源勘查开发利用工程实例。
地热资源地质勘查规范 WEIHUA system office room 【WEIHUA 16H-WEIHUA WEIHUA8Q8-地热资源地质勘查规范(上)1 主题内容与适用范围本规范规定了地热田地质勘查研究程度、勘查类型与勘探工程控制、勘查工作技术及质量要求、地热储量分类、分级、计算和评价,地热流体与环境影响评价以及地热资源勘查资料整理和报告编写等基本要求。
本规范适用于地热资源的地质勘查,作为地热资源地质勘查设计书编制、各项勘查工作布置、勘查报告编写和审批的主要依据。
2 引用标准GB 3838 地面水环境质量标准GB 5084 农田灌溉水质标准GB 5749 生活饮用水卫生标准GB 8537 饮用天然矿泉水GB J4 工业“三废”排放试行标准GB J8 放射性防护规定DZ 40 地热资源评价方法TJ 35 渔业水质标准TJ 36 工业企业设计卫生标准3 总则本规范所指地热资源是在我国当前技术经济条件下,地壳内可供开发利用的地热能、地热流体及其有用组分。
地质勘查的目的在于查明地热田的地质条件、热储特征、地热资源的质量和数量,并对其开采技术经济条件做出评价,为合理开发利用提供依据。
地热资源按温度分为高温、中温、低温三类(见表1);按地热田规模分为大、中、小型三级(见表2)。
表1 地热资源温度分级表2地热田规模分级地热田勘查工作一般应遵循以下原则:按规定的勘查阶段循序渐进,对地热地质条件简单或现有资料较多的小型地热田的勘查,可根据实际情况简化或合并上述勘查阶段。
在勘查程序上必须严格遵循在充分搜集利用已有资料的基础上.先进行航卫片解译、地面地质、地球化学、地球物理等项工作,然后再上钻探的原则。
没有上述工作的综合研究成果,不得盲目布置钻探工作。
勘查工作内容和投入的工作量应根据勘查阶段、勘探类型和工作区地热地质复杂程度等因素综合考虑确定。
应选择经济有效的勘查技术方法、手段和合理的设计施工方案,达到工作阶段的要求。
北京市地热资源勘查实施方案编制大纲(试行)本大纲依据国土资源部《关于规范矿产资源勘查实施方案管理工作的通知》(国土资厅发〔2010〕29号) 结合北京市地热资源管理办法及有关规定编制,适用于申请地热资源探矿权新立、延续、变更(扩大勘查范围、变更勘查矿种)时地热资源普查、详查、勘探实施方案的编制。
一、绪言(一)基本情况探矿权申请人基本情况;勘查项目基本情况:包括申请地热类矿产资源探矿权类型(新立、延续、变更)、区块位置(图幅号、拐点坐标)、面积、勘查年度(期限)、矿权历次转让情况;勘查单位及资质情况等(开发和勘查单位的有效法人执照、资质证书)。
(二)勘查目的和任务概要说明地热勘查、开发项目的目的、用途、规模、意向,以及报告编制单位、开发单位的有关情况,委托关系和具体要求等(包括:工作区土地使用的合法证明、地热勘查合同或委托函件。
(三)勘查区地理位置、交通条件及社会经济状况二、勘查区以往地质工作程度勘查区以往地质和地热地质、水文地质工作情况、工作程度、地质工作成果、地热资源开采利用情况、存在的主要问题等。
申请延续、变更的项目,需简要介绍自首次登记(受让)探矿权以来地质工作概况,重点反映探矿权人前一勘查期内的工作情况,包括完成的主要工作量、地质勘查投入、成果及存在的主要问题等。
三、勘查区地质情况(一)区域地质及构造背景区域地层、构造、岩浆岩、变质岩、地热地质、水文地质等概况,以及区域物探、化探等地质工作成果。
(二)勘查区地质构造特征与地热地质条件和环境影响因素。
勘查区内与地热资源有关的地层、构造、岩浆岩、变质岩、围岩蚀变、地球物理及地球化学异常特征、热储及盖层特征、热矿水钻采技术条件、按照勘查区位置判明归属地热田(或地热勘查前景区)情况,明确勘查热储目的层。
分析地热井成井的可能性、环境影响,评述勘查区可能存在的勘查风险,提出拟采取的防范措施、建议等,以及本次地热勘查的地质意义与社会意义。
四、勘查工作部署(一)总体工作部署工作部署基本原则和技术路线,以及地热勘查类型、工程布置原则和依据。
地热资源勘查实施方案(共五篇)第一篇:地热资源勘查实施方案一、绪言(一)基本情况1.探矿权申请人基本情况2.勘查单位基本情况(二)勘查目的和任务 1.本次地热勘查目的 2.本次地热勘查任务(三)勘查区地理位置、交通条件二、勘查区以往地质工作程度三、勘查区地质情况(一)区域地质及构造背景(二)勘查区地质构造特征 1.勘查区结构(1).断裂(2).褶皱 2.勘查区地层(1)蓟县系(Jx)(2)青白口系(Qn)(3)寒武系()(4)第三系(R)(5)第四系(Q)(三)高精度重力工作成果 1.重力勘探方法技术(1)工作原理和部署(2)野外工作方法 2.重力资料计算处理(1)固体潮校正(2)零点位移改正系数(3)正常场校正(4)布格校正由下式计算(5)布格重力异常由下式计算3.重力资料解释资料解释遵循的原则:(1)从已知到未知的原则。
(2)定性解释和半定量解释相结合原则。
(3)单一物探方法与多种物探方法向结合原则(4)认识再认识,不断提高的原则资料处理及解释方法:(1)压制和消除原始资料中的干扰因素,消除浅层不均匀体对重力异常的影响。
(2)线形信息及位场图像解译技术(3)LCT剖面反演解释4.地质综合推断解释(1)重力局部异常特征(2)断层解译(3)地层认识1)2剖面重力地层推测 2)1剖面重力地层推测(四)地热井成井可能性及环境影响分析1.勘查区地热地质条件(1)导热、导水通道(2)地温场特征(3)热储盖层(4)热储层2.地热井的成井地质条件分析(1)井位选择(2)地层及井深预测(3)出水温度预测(4)出水量预测3.成井参数初步设计(1)地热井成井参数设计(2)地热井井深结构设计4.风险预测及环境影响(1)地热井成井风险1)地质风险2)施工风险(2)风险对策1)正确选定井位2)合理选择钻井设备3)优化选择钻井设备(3)环境影响 5.本次勘查工作意义四、勘查工作部署(一)总体工作部署1.工作部署基本原则2.技术路线(1)收集现有资料(2)开展补充物探工作(3)根据已有资料及物探成果进行地质设计(4)地热井钻探设计(5)钻井工程野外施工(二)工作部署 1.物探工作部署2.钻井施工总平面部署(1)施工总平面部署的原则(2)施工总平面部署内容(3)施工总平面图设计1)确定生活性施工设施位置 2)确定水电网和动力设施位置 A.临电布置 B.临水布置C.确定井位及施工场地(三)年度工作安排1.年度工作安排见后附《项目进度横道图》2.由于本项目总体勘查期限为一年,因此年度经费预算即为项目总体经费预算即:4910000元。
地热资源勘查规范1. 引言地热资源是一种可再生的能源,具有广泛的应用前景。
为了充分利用地热资源,需要进行地热资源的勘查和评价工作。
本文档旨在规范地热资源勘查的过程和方法,以确保勘查结果的准确性和可靠性。
2. 勘查范围地热资源勘查的范围主要包括以下几个方面:2.1 地质调查地质调查是地热资源勘查的基础工作,其目的是了解地下地质构造、岩石性质、地层分布等情况,从而为后续的勘查工作提供基础数据。
2.2 地球物理勘查地球物理勘查是通过测量地下的物理场来获取地下地质信息的一种方法。
常用的地球物理勘查方法包括地震探测、电磁法勘查、重力勘查等。
2.3 地热水化学分析地热水化学分析是通过对地热水中的成分和性质进行分析,来评估地热资源的水质和温度条件。
2.4 地热测井地热测井是通过钻井和测井技术获取地下地热数据的方法。
地热测井可以获取地下地热水温度、水化学性质、地热梯度等信息。
3. 勘查方法3.1 地质调查方法地质调查可以通过野外地质勘查、地质化验分析等方法来开展。
勘查人员需要进行现场考察,对地下地质构造进行详细测量和描述,并采集样品进行实验室分析。
3.2 地球物理勘查方法地球物理勘查方法包括地震探测、电磁法勘查、重力勘查等。
勘查人员需要根据勘查区域的特点选择适当的方法进行勘查,并进行数据处理和解释。
3.3 地热水化学分析方法地热水化学分析需要采集地热水样品,并进行元素分析、离子浓度分析、水温测定等实验室分析。
勘查人员需要根据分析结果来评估地热水的水质和温度条件。
3.4 地热测井方法地热测井需要进行钻井和测井操作。
测井装置需要选择合适的仪器设备,并进行现场操作和数据记录。
测井数据需要进行处理和解释,以获得地下地热数据。
4. 数据处理和评价勘查过程中获得的数据需要进行处理和评价,以确定地热资源的潜力和可开发性。
4.1 数据处理勘查数据处理包括数据验证、数据清洗、数据融合等步骤。
勘查数据需要经过严格的质量控制,确保数据的准确性和可靠性。
地热资源地质勘查规范 WEIHUA system office room 【WEIHUA 16H-WEIHUA WEIHUA8Q8-地热资源地质勘查规范(上)1 主题内容与适用范围本规范规定了地热田地质勘查研究程度、勘查类型与勘探工程控制、勘查工作技术及质量要求、地热储量分类、分级、计算和评价,地热流体与环境影响评价以及地热资源勘查资料整理和报告编写等基本要求。
本规范适用于地热资源的地质勘查,作为地热资源地质勘查设计书编制、各项勘查工作布置、勘查报告编写和审批的主要依据。
2 引用标准GB 3838 地面水环境质量标准GB 5084 农田灌溉水质标准GB 5749 生活饮用水卫生标准GB 8537 饮用天然矿泉水GB J4 工业“三废”排放试行标准GB J8 放射性防护规定DZ 40 地热资源评价方法TJ 35 渔业水质标准TJ 36 工业企业设计卫生标准3 总则本规范所指地热资源是在我国当前技术经济条件下,地壳内可供开发利用的地热能、地热流体及其有用组分。
地质勘查的目的在于查明地热田的地质条件、热储特征、地热资源的质量和数量,并对其开采技术经济条件做出评价,为合理开发利用提供依据。
地热资源按温度分为高温、中温、低温三类(见表1);按地热田规模分为大、中、小型三级(见表2)。
表1 地热资源温度分级表2地热田规模分级地热田勘查工作一般应遵循以下原则:按规定的勘查阶段循序渐进,对地热地质条件简单或现有资料较多的小型地热田的勘查,可根据实际情况简化或合并上述勘查阶段。
在勘查程序上必须严格遵循在充分搜集利用已有资料的基础上.先进行航卫片解译、地面地质、地球化学、地球物理等项工作,然后再上钻探的原则。
没有上述工作的综合研究成果,不得盲目布置钻探工作。
勘查工作内容和投入的工作量应根据勘查阶段、勘探类型和工作区地热地质复杂程度等因素综合考虑确定。
应选择经济有效的勘查技术方法、手段和合理的设计施工方案,达到工作阶段的要求。
由详查阶段转入勘探阶段,一般应与使用部门对口,应具有使用单位的委托书或与使用单位签订的承包合同书或省、市、自治区厅(局)级以上(含厅局级)主管部门下达的项目任务书。
各阶段的勘查工作,必须按本规范要求编写勘查设计书,经主管部门审定后严格组织实施。
设计书的主要内容应包括:目的、任务、地理概况、研究程度、区域地质、地热地质条件、工作布置及工作量、地热流体的动态观测、储量计算与评价方法、人员组成、设备、工作计划、钻探施工设计、经济预算、预期成果和提交报告时间等。
3. 4. 6 各勘查阶段工作结束后,应编写阶段报告,按规定报有关主管部门审查,供建设使用的勘探报告。
经主管部门审查后,报国家或省(区、市)矿产储量审批机构审批。
未提交上一阶段报告和未经技术经济论证的认可,不得转入下一阶段工作。
4 地热田地质勘查研究程度要求地质勘查研究内容地热田地质a.研究地热田的地层、构造、岩浆(火出)活动及地热显示等特点,以阐明控制地热田的地质条件,确定热储、益层、导水和控热构造。
b.对于受断裂按制的地热田,要着重研究断裂的形态、规模、产状、组合配套关系等特点,阐明断裂系统与地热的关系。
c.对于层控的地热田,应详细划分地层,确定地层时代,区分储层和盖层。
着重研究热储结构、热储的岩性、厚度及其分布范围,以及热储的孔隙、裂隙或岩溶发育情况等影响地热流体储存、运移、富集的地质因素。
d.对地热田的外围有关地区应进行必要的地质调查和地球物理、地球化学工作。
探索地热田的形成,地热流体的补给来源和循环途径。
4. 地温场查明地热田内的地温及地温梯度的空间变化,圈定地热异常范围、计算热流密度,推算热储温度,并对地热异常的成因、热储结构特征、控热构造及可能存在的热源做出合理的分析推断。
热储查明热储分布面积、岩性与厚度变化、埋深及边界条件,查明热储结构、各热储间的关系及热储内的渗透性能、地热流体的温度、压力、产量及其变化规律,测定热储的孔隙率、渗透系数、传导系数、给水度(弹性释水系数)和压缩系数等,为储量计算提供依据。
地热流体一般应测定地热流体的化学成分、同位素组成、有用组分以及有害成分等。
分析地热流体与大气降水、地表水和常温地下水的关系,查明地热流体的来源及其补给、储集、运移、排泄条件;对高温地热田还应查明地热流体的相态、地热并排放的汽水比例、蒸汽干度、不凝气体成分,为地热资源开发利用与环境影响评价提供依据。
不同勘查阶段研究程度要求普查阶段a.主要是寻找地热异常区或对已发现的地热异常区开展地热地质普查。
b.初步查明地热田及其外围的地层、构造、岩浆(火山)活动情况,研究它们与地热显示、地热异常的关系,推断地热田的热储、盖层、导水和控热构造。
c.初步查明地热田的地表热显示特征,测定地热流体的天然排放量及其化学成分,估算地热田的热储温度和地热田的天然热流量,初步圈定地热异常的范围,提出热储概念模型。
d.探求D+E级储量,估价地热田开发利用前景。
提交普查报告,为是否须进行详查工作提供依据。
详查阶段a.在初步查明地热田的地球化学场、地球物理场及热储边界条件的基础上,对地热田是否具有开发价值以及近期内能否被开发利用,进行详查工作。
b.基本查明地热田及其外围的地层、构造、岩浆活动情况,初步查明地热田内的断裂及其产状、各地层的孔隙、节理裂隙、岩溶及水热蚀变发育情况,划分热储、盖层、导水与控热构造。
c.基本查明地热田内地温及地温梯度和空间变化,进一步圈定地热异常的范围,计算热储温度,分析推断地热异常的成因。
d.基本查明热储的岩性、厚度、埋深及其边界条件,各热储内地热流体的温度、压力、产量及其变化关系,热储的孔隙率及渗透性能,圈定地热流体富集地段。
e.基本查明热储中地热流体的相态、地热井排放的汽水比例、地热流体的化学成分、有用组分和有害成分以及地热流体的补给、运移、排泄条件。
建立热储理论参数模型。
f.探求C 十D 级储量,提交详查报告,为地热田开发总体规划和是否转入勘探阶段提供依据。
勘探阶段a.一般应在经过详查工作证实具有开发价值的基础上进行,主要是对地热田开发经济效益高的地热流体富集地段进行勘探。
b.详细查明地热田内的地层、构造、岩浆(火山)活动和水热蚀变等特点。
基本查明热储、导水、控热构造的空间展布及其组合关系。
c.详细查明地热流体特征,包括地热流体在热储中的相态、温度、地热井排放时的汽水比例、蒸汽干度、流体化学成分和同位素组成。
阐明地热流体中不同用途的有用组分和有害成分、地热流体的来源、补给、径流排泄条件以及地热流体运移过程中可能出现的相变和与冷水混合过程。
d.详细查明地热田内的地温、地温梯度及有关物性参数的空间分布及其变化规律。
详细圈定地热流体的富集地段。
e. 详细查明地热田的热储结构,各热储的分布面积、厚度、产状、埋深及边界条件,各热储内地热流体的温度、压力、产量的变化规律及各热储的相互关系。
实测各项储量计算参数,建立热储参数模型。
探求B+C 级储量,提出合理开发方案并作出环境影响评价,提交勘探报告,为地热田开发利用提供依据。
地热田开发地质工作中,应加强系统的动态观测工作,利用长期观测和开采过程中的实际资料,进行热储工程研究,计算A 级储量,进行回灌试验和开发利用中有关(如地面沉降、结垢等)问题的研究,建立地热田的开发管理模型。
5 地热田勘查类型与勘探工程控制 地热田勘查类型根据我国已知地热田特征,按地热田的温度、热储形态、规模和构造复杂程度,将地热田勘查类型划分为两类六型(见表3)。
钻探工程布置原则地热资源勘探应充分发挥航卫片解译、地面测绘、物化探工作在地热勘查中的作用,对研究程度较高的地区,则必须充分利用已有资料,综合分析研究地热田的地层、构造、地热异常的范围、地热田的边界,争取尽量减少钻探工作量,提高勘探效益。
钻探工程布置应区别不同地热田勘查类型和规模,以能控制热储分布,取得有代表性的储量计算参数和查明地热田的开采条件和边界条件,满足相应阶段的要求为原则。
在部署钻探工程时,必须统筹兼顾,重点突出,在探明可供开采的主要热储的同时,兼顾其他热储,查明各热储间的相互关系。
地热田的钻探深度应根据其勘查类型和当前开采技术经济条件和社会需要来确定,一般钻探深度不宜过深,深埋层状热储一般控制深度在2000m 以内,浅埋带状热储控制深度在1000m 以内。
在地热田勘查工作中,钻井的设计除高温裂隙型热储外,应实行以探为主,探采结合,按有关规定或协议交付使用。
在勘探区内施工的生产井,也应做到以采为主,采探结合,充分发挥其在地热勘探中的作用。
钻探工程控制根据我国目前地热资源勘查和开发的实践经验,地热田钻探工程可按具体条件参照表4执行。
注:同一类型中地热田面积大,构造条件复杂,具有多层热储者应取高值。
地热田面积小,构造条件比较简单者取低值。
6 勘查工作技术及质量要求航卫片解译航卫片主要判断下列地热地质问题:a.地貌、地层、地质构造基本轮廓及地热区隐伏构造;b.地面泉点、泉群和地热溢出带,地面地热显示位置及地表水体位置范围;c.地面水热蚀变带的分布范围。
遥感图像解译应先于地质测量工作,卫星图像和航空像片两者结合使用,必要时可进行航空红外测量。
遥感图像解译应结合地面地质、物探资料进行。
卫片宜用不同时间、不同波段的影像进行综合解译。
注意卫片质量,收集不同地质体的光谱特征,建立地质、地热地质直接和间接解译标志。
视工作要求和条件许可,用计算机图像处理,提高解译水平和效果。
宜用大比例尺航片。
用目视和航空立体镜解译,还可用立体测图仪成图。
航卫片解译,应提交相应比例尺的解译图及文字说明。
地质测量地质测量在充分利用航卫片解译和区域地质调查资料的基础上进行,其主要任务是:a.实地验证航卫片解译的疑难点,提高航卫片解译质量。
b.查明地热田的地层时代、岩性特征、地质构造、岩浆活动,阐明地热田形成的地质条件。
c.查明地表地热显示的类型、分布和规模,阐述地热异常与地质构造的关系。
地质测量范围应包括可能的补给区和排泄区。
图件比例尺应根据勘查类型和地质构造复杂程度,参照表5选定。
表5 地质测量比例尺地球化学调查在地热资源勘查各阶段中都应进行地球化学调查,并尽量采用多种地球化学地面调查方法,确定地热异常分布范围。
采取具有代表性的地热流体(泉、井)、常温地下水、地表水、大气降水等样品进行化验分析,对比分析它们与地热流体的关系。
地热流体分析样品采集方法按本规范附录B(参考件)要求采取。
进行温标计算,推断深部热储温度。
测定稳定同位素和放射性同位素,推断地热流体的成因与年龄。
计算地热流体中的C1/B、C1/F、C1/SiO2等组分的比率,对比分析地热流体和冷水间的关系及其变化趋势,并进行水、岩均衡计算。
对地表岩石和勘探井岩芯中的水热蚀变矿物进行取样鉴定,分析推断地热活动特征及其发展历史。