山东临清地热田地热地质特征
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山东省地热(温泉)分布规律发布时间2015-10-05 16:55 来源:未知作者:网站管理员点击:<31次1、山东省地形地貌特征山东省位于我国东部沿海,黄河下游,是中华民族古老文明的发祥地之一。
本省包括半岛和内陆两部分。
山东半岛突出于渤海与黄海之中,同辽东半岛遥相对峙;内陆部分自北而南与河北、河南、安徽、江苏四省接壤。
全境南北最长400多公里,东西最宽700多公里,总面积153300多平方公里。
本省中部山地突起,西南、西北低洼平坦,东部缓丘起伏,形成以山地丘陵为骨架、平原盆地交错环列其间的地形大势。
泰山雄踞中部,主峰海拔1532m,为全省最高点,三角洲地区海拔2~10m,为全省内陆最低处。
按地形的空间分布特征,本省可分为鲁中南山地丘陵区、胶东丘陵区、鲁西南-鲁西北平原区及现代黄河三角洲等。
2、山东省区域构造概况山东省地处华北板块东南缘,其东部沿海位于华北板块与扬子板块的结合部位上,地壳演化历程复杂,造就了较为复杂的山东地质构造格架。
尤其是中、新生代以来,山东表现为剧烈的断块运动和大陆裂谷伸展作用,并伴随强烈的岩浆活动,因此,具有大陆边缘活动带的构造特征。
区域分划性断裂带——沂沭断裂带长期强烈活动及其派生或伴生的构造,奠定了山东特有的构造格局。
以该断裂带为界,山东东西部表现出不同的地质构造面貌。
山东区块无论是西部还是东部,均处于同一个一级大地构造单元内,即华北板块内。
自西而东划分为华北坳陷、鲁西地块、胶北地块、胶南造山带。
齐河-广饶断裂带及聊城-兰考断裂带为华北坳陷与鲁西地块的分界断裂;沂沭断裂带东部的断裂为鲁西地块与胶北地块、胶南造山带的分界断裂;郝官庄断裂及牟平-即墨断裂带为胶北地块与胶南造山带的分界断裂。
3、山东省地热温泉分布概况(已探明的)从地热地质背景来看,山东省位于太平洋地热带的太平洋西岸高热流带,该带是华北板块与扬子板块碰撞结合带,又是华北坳陷与鲁中隆起的结合部,构造极为发育,为地热形成及导热、储热提供了良好的通道和场所。
地热地质特征及地热资源的开发利用与研究地热是指地球内部的热能。
地热资源主要分布在地球内部的热核、地幔和岩石之间的地壳上。
地热资源的开发利用及研究已经成为现代社会能源发展战略的重要组成部分。
本文将从地热地质特征、地热资源的开发利用、地热资源的研究等方面进行论述。
地热地质特征主要表现为地温的分布和地壳中岩石的热导率。
地温随着深度的增加而增大,地球表面的温度主要受太阳辐射热的影响,而地面以下的温度则主要受地球内部的热能的影响。
热导率是岩石导热性能的一个重要参数,它与岩石的类型、结构以及含水量等因素有关。
常见的地热地质特征主要有热储层、热水透镜、火山活动区和热流异常区等。
地热资源的开发利用主要有浅层地热能利用和深层地热能利用两种形式。
浅层地热能利用主要是指利用地下几百米范围内的地热资源,利用地下水进行热泵供暖、直接利用地热水供暖等。
深层地热能利用是指利用地壳深处几千米到几万米范围内的地热资源,通过钻探开采地热能进行发电、供热等。
地热资源的开发利用可以减少对传统能源的依赖,达到节能减排的目的,同时也可以改善人民的生活条件。
地热资源的研究主要包括地热勘探、地热开发与利用技术、地热系统模拟与优化等。
地热勘探是指通过各种勘探方法来判断地下地热资源的分布、储量和成因等信息。
地热开发与利用技术是指在地热资源的开发利用过程中所使用的钻探、开采、转化等技术手段。
地热系统模拟与优化主要是通过数值模拟的方法来研究地热系统的运行规律,优化地热能的开采和利用效果。
地热资源的开发利用及研究对于实现可持续发展、保护环境、减少能源消耗等方面具有重要意义。
只有加强地热资源的开发利用和研究,才能更好地满足人民对能源的需求,并且减少对传统能源的依赖,实现能源的持续发展。
山东地热的基本特征及堪探中应注意的几个问题我省地热资源成因类型一、层控型——孔隙裂隙亚型分布于鲁西、鲁北(属华北断陷盆地)和鲁中、胶东一些小盆地中新生界砂岩层中的低温(<90℃)热水资源。
(一)热水储为层控型,因而分布较广(见剖面示意图)以东营地区为例,东营凹陷以太古界、古生界、中生界为基底,其上沉积了巨厚的新生界地层,分布普遍厚度大,其变化也大,凹陷最深处厚度可达7000M以上,向边缘地带减薄。
泰莱盆地、肥城盆地、新泰、平邑盆地(Ed、Es、Ek)自下面上为:1、古近纪孔店组(Ed)本组分三段,孔三下段为灰绿色、紫灰色厚层玄武岩夹少量紫红及灰色泥岩、砂质泥岩。
孔二中段主要一套暗色湖相沉积,岩性为灰色泥岩夹砂岩,含砾砂岩、炭质泥岩及煤层,厚度100—700M。
孔店上一段岩性为棕红色砂岩与灰绿色泥岩不等厚互层,上部常有含石膏泥岩及薄层石膏和钙质砂岩组成,厚300—800M。
2、古近纪少河街组(Es)本组分四段。
沙四下段,紫红、灰绿色泥岩为主,夹砂岩粉砂岩,含砾砂岩及薄层碳酸盐岩,凹陷中部常有数量不等的盐岩及石膏夹层,中部以蓝灰色泥岩、灰白色盐岩、石膏为主,夹少量灰色、紫红泥岩;上部以灰色、灰褐色泥岩为主,夹碳酸盐岩、砂岩及油页岩。
该组厚1200—2600M。
沙三段以湖相沉积的暗色沙、泥岩为特征,厚700—1000M,最厚达1200M以上。
下部为深灰泥岩与油页岩不等厚互层,夹少量灰岩及白云岩,中部以灰、深灰厚层泥岩为主,夹多组浊积沙岩及薄层碳酸盐岩;上部灰岩与粉砂岩互层,来钙质砂岩、含砾砂岩。
沙二段下部为灰绿、灰色泥岩与沙岩、含砾砂岩互层,夹碳质泥岩,上部灰绿色、紫红色泥岩与灰色砂岩互层,夹钙质砂岩及含砾砂岩。
沙一段下部为灰、灰褐色泥岩夹白云岩、生物灰岩及钙质砂岩,中部为灰泥岩类,生物灰岩、鳞状灰岩、针孔状藻白云岩及白云岩等;上部为灰、灰褐色泥岩,夹钙质砂岩、粉细砂岩。
3、古近纪东营组(Ed)东营组分三段,区内厚度变化较大,100—300M。
1141 区域地质条件1.1 区域构造特征山东省位于我国东部沿海的中北段,黄河下游。
地理坐标东经114°47′30〞~122 °14′20〞、北纬34°22′58〞~38°12′31〞之间,东西长约700km,南北宽约400km,总面积15.67万km 2。
全省地形分为山地、丘陵和平原,以鲁中南山地最高,向四周经低山丘陵逐渐过渡到山前平原和黄泛平原。
平原区平坦广阔,岗、坡、洼相间,微地形比较复杂。
地貌类型比较齐全,按地貌形态及成因类型,可将全省划分为鲁中山地丘陵区、鲁东丘陵区、鲁西北平原区三大地貌单元。
1.2 地层特征山东地层在全国地层区划中,属华北地层大区之晋、冀、鲁、豫地层区的东南隅。
根据全国三级地层区划原则,将山东地层划分为华北平原地层分区、鲁西地层分区和鲁东地层分区3个地层区。
华北平原地层分区与鲁西地层分区的分界线为聊城—兰考断裂和齐河—广饶断裂;华北平原地层分区和鲁西地层分区与鲁东地层分区界线为沂沭断裂带中的安丘—莒县断裂。
山东省自太古宙至新生代地层都有分布,除缺失奥陶纪晚世、志留纪、泥盆纪、石炭纪早世等时代的地层外,其它时代的地层均有出露,其中,中、新生代地层出露最多,其次为古生代地层;元古宙地层分布局限,太古宙地层零星出露。
2 地热资源评价山东省地热地质条件较为复杂,地热资源以中低温为主,同一成因类型的地热资源分布区,其热流及地温场特征仍存在一定差异。
全省分为4个地热区,其中,鲁东隆起区、沂沭断裂带、鲁西隆起区属隆起山地对流型地热资源分布区,鲁西北拗陷区属沉积盆地传导型地热资源分布区。
2.1 地热田划分2.1.1 鲁东地热区鲁东地热区是全省天然温泉分布最密集的地区,共出露温泉14处,温度50~88℃,以低温为主,单井涌水量240~1440m 3/d,矿化度较低,一般在0.5~2.5 g/L,单个地热田面积小于2 km 2,可采资源量较小。
温泉主要出露于不同时代的花岗岩等酸性岩体以及与围岩的侵入接触部位,热储温度场明显受断裂构造控制。
临沂市地热田分布特征临沂市地热资源丰富,热储层具有带状特征。
主要热储层为白垩纪热储和寒武一奥陶纪热储。
区内分布汤头、铜井、松山、许家湖、郯城等地热田,井口水温31-76℃。
标签:地热田;分布特征;临沂市1.地质概况临沂市横跨华北板块鲁西隆起区和秦岭一大别一苏鲁造山带胶南一威海隆起区两个Ⅱ级构造单元,主要有鲁中隆起和沂沭断裂带以及胶南一威海隆起区。
1.1 地层岩性临沂市地层包括太古宙沂水岩群、泰山岩群;元古宙荆山群、土门群;古生代寒武系、奥陶系、石炭系、二叠系;中生代侏罗系、白垩系;新生代古近系、新近系以及第四纪。
1.2 地质构造临沂市断裂构造发育,主要有北北东走向沂沭断裂带及北东向莒南断裂、相抵断裂,北西走向蒙山断裂、新泰一垛庄断裂、铜冶店一孙祖断裂等。
1.3 岩浆岩临沂市中生代侵入岩最为发育,主要分布在沂沭断裂两侧以及北西向断裂带附近。
2.地热热储类型及特征临沂市地热资源具有带状分布特征。
主要热储层为中生代白垩纪热储和古生代寒武一奥陶纪热储。
白垩纪热储层为一套火山碎屑岩系,主要分布在沂沭断裂带以内。
寒武一奥陶纪热储层为碳酸盐岩,分布在沂沭断裂带内及以西地区。
在构造有利部位,地下水有充分的储存运移空间,经深循环加热形成地热田。
3.临沂市地热田特征3.1汤头地热田位于临沂市河东区汤山村,处于苏村一马站凹陷内北北东断裂与北东东断裂交汇处,热储为白垩系安山岩,面积2.97km2。
汤头温泉自流量388m3/d,水温56℃。
地热井流量480m3/d,水温72℃,水化学类型CI-Na.Ca型,矿化度2.165g/l,PH值7.3。
3.2铜井地热田位于沂南县铜井镇新王沟村,处于鄌郡一葛沟断裂与铜井断裂交汇处,热储层为寒武系馒头组大理岩,盖层为闪长玢岩,面积1.646km2。
铜1井深258.2m,涌水量737.16m3/d,水温74℃,水化学类型S04-Na.Ca型,矿化度1.741g/l,PH 值7.8。
3.3松山地热田位于松山村,处于松山一铜井断裂与孙祖断裂交汇处,热储为震旦砂岩及太古界二长花岗岩,面积0.8krri2。
地热资源的地质特征和分布规律地热资源是一种绿色、可再生、清洁的能源,具有广泛的开发利用潜力。
为了更好地了解地热资源的地质特征和分布规律,本文将从地质构造、地热系统和地球热流等方面进行探讨。
地热资源的地质特征与地质构造密切相关。
地球是一个活跃的行星,地壳板块运动引起了地壳的断裂和变形,形成了各种地质构造,如地堑、断层、褶皱等。
这些地质构造的存在为地热资源的形成提供了可能。
地热资源一般与活动的地热系统有关,例如火山、热液和岩浆等。
地区被断层和裂缝划分成许多热资源带,地热能从深处运输到浅层地下水域。
地热系统是地热资源的主要形成和分布载体。
地热系统通常由热储层、水体和热源组成。
热储层是指地下具有足够的能量储存和传导能力的地层。
其中,热水岩盐是一种常见的热储层。
热储层具有一定的物理和化学特性,能够有效储存地热能量。
热水体是指地热水域,它是热源和热利用之间的传导介质。
热水由于其高的热传导能力和流动性,被广泛应用于地热能的开发和利用。
热源则是地热系统的能量供应者,通常与地球内部的岩浆热源有关。
地热系统的形成和持续性取决于地热能的供给和热传导。
地球热流是地热资源分布规律的重要影响因素之一。
地球热流是地球内部热量向地表的传递过程。
地球热流强度反映了地壳内部的热量分布情况。
地球热流的大小受多种因素影响,包括地壳厚度、岩石热导率和热源强度等。
一般来说,地球热流密度在板块边界和地壳构造活跃区域比较高,同时也与地壳上的火山、地热水域等活动相关。
地球热流的大小对地热资源的开发利用有直接的影响,高热流区域能够提供更丰富的地热能量。
地热资源的分布规律具有一定的地域差异。
在全球范围内,地热资源主要分布在火山活动区、板块边界和断裂带附近。
太平洋火山带、地中海火山带和环太平洋地震带是地热资源分布较为集中的地区。
这些地区由于地壳板块运动活跃,岩浆热源较为丰富,同时还存在大量的地热水域。
此外,一些岩浆岩和热液型矿床也是重要的地热资源库。