地热勘查工作技术及质量要求修订稿
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地热勘查主要技术方法及要求第一节区域地质资料的搜集和分析地热资源的埋藏分布大多与区域构造断裂,基底埋藏分布,深部地层岩性等密切相关,广泛搜集区域地质构造资料及已有石油,煤炭的勘查资料,是开展地热勘查的必备工作,进而确定地热勘查区所处地质构造部位,基底埋藏特征、地层岩性特征、地热水储存和运移特征等,为地热勘查提供基础地质条件。
收集的资料主要包括以下几方面1、1:20万—1:5万区域地质测量成果。
2、1:20万—1:5万重力、航磁、电法物探资料。
3、石油勘查成果资料,主要有地震勘查时间剖面及其解释推断剖面平面成果图件,勘探孔资料(钻孔柱状图、测井资料、参数井获取的各种参数)。
4、煤炭勘查资料,主要有地震勘查、钻探、测井、测温等成果。
自治区在各盆地中大多进行了煤炭勘查,资料比较丰富。
第二节航卫片解译航卫片的解译可以判断地热勘查区地质构造基本轮廊及隐伏构造;可以显示泉群和地热溢出带位置,地面水热蚀变带的分布,热红外解译可判断地表异常分布等。
在勘查面积较大,已有地质资料较少地区,可提供较多的地热地质信息。
该方法在主要受断裂构造控制呈带状分布的地热田勘查中更加有效适用,应采用不同时段的高分辨率的数据源(如我国已启动高分辨率对地观测系统资源三号卫星数据)进行解译。
第三节地热地质调查一、地热地质调查的工作比例确定地热地质调查比例尺调查阶段一般为1:20万—1:5万,预可行性勘查阶段一般为1:5万,可行性与开采勘查阶段一般为1:5—1:1万。
二、不同类型地热田调查重点1、主要受断裂控制的带状地热田,着重调查断裂带的位置、类型、规模、产状、断距、力学性质、活动性及断裂带附近节理裂隙发育程度、断裂带充填物、胶结情况,测定断裂带附近的地温及水化学成分,调查侵入岩、火山岩的分布、岩性及其与构造的关系,圈定地热异常区。
2、对层状分布的的地热田,依据重力、磁法、电法及地震资料,确定盆地隆起与凹陷的范围、深度,判断沉积物的特征与变化规律,大致确定可能的热储层位、断裂构造的的有无控热性。
地质勘察工程师的规范要求与工作效率提升地质勘察工程师是承担着重要工作任务的专业人士,他们负责进行地质调查、勘探和评估工作,为工程项目的设计和施工提供必要的地质信息。
然而,地质勘察工程师在开展工作时需要遵守一定的规范要求,并探索提升工作效率的方法。
本文将讨论地质勘察工程师的规范要求以及工作效率的提升。
一、规范要求1. 专业知识与技能要求:地质勘察工程师应具备扎实的地质学和勘察技术知识,熟悉各类勘察工具的使用方法,并能够准确解读地质数据和图纸。
此外,他们还需具备相关计算和分析能力,能够为工程项目提供科学合理的建议。
2. 严谨的工作态度:地质勘察工程师在工作中应保持严谨的态度,严格按照相关规章制度进行操作。
他们应重视勘察工作中的每一个环节,保证数据的准确性和可靠性,并及时报告任何异常情况。
3. 安全意识与环境保护:在实地勘察工作中,地质勘察工程师需要时刻关注安全问题,并采取相应的防护措施。
同时,他们还应该对勘察对环境造成的潜在影响保持警惕,采用环保措施减少或避免不必要的环境损害。
4. 团队合作与沟通能力:地质勘察工程师通常是多人合作的,在团队中,他们需要具备良好的协作能力和沟通技巧。
通过有效的交流与合作,能够提高工作效率,并确保勘察结果的准确性。
二、工作效率的提升1. 使用先进技术设备:地质勘察工程师可以通过使用先进的勘察设备和技术,如遥感技术、地球物理探测仪器等,提高勘察效率和准确性。
这些先进设备能够大大缩短勘察时间,并提供更为精确的数据。
2. 制定详细计划与合理安排:在勘察工作开始前,地质勘察工程师应该制定详细的工作计划,并进行合理的工作安排。
这样可以有效地分配工作任务,提高工作效率,并避免不必要的时间浪费。
3. 善用信息化工具:地质勘察工程师可应用信息化工具,如地理信息系统(GIS)、勘察数据管理软件等,进行数据处理和分析,提高勘察工作的效率和准确性。
信息化工具能够实现数据的快速获取、高效处理和科学利用。
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。
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。
地质勘察工程中的地热能开发规范要求地质勘察工程中的地热能开发是一项重要的能源开发领域。
地热能作为一种清洁、可再生的能源,广泛应用于供热、电力等领域。
为了保证地热能的开发利用安全、高效,相关部门和组织制定了一系列的规范要求,以确保地热能开发的合法性和可行性。
本文将介绍地质勘察工程中的地热能开发规范要求,并分析其对于地热能开发的影响。
地热能开发的规范要求主要包括以下几个方面:一、勘察规范要求地热能开发前需要进行详细的地质调查和勘察工作,以确定地热资源的分布、储量、温度等参数。
勘察规范要求包括勘察范围、勘察方法和技术指标等方面。
勘察范围应覆盖地热资源区域,并实施综合地球物理勘察、地质勘探、水文地质勘察等多种勘察方法,以获取全面准确的勘察数据。
勘察过程中需要遵循相关的技术指标和安全要求,确保勘察作业的正常进行。
二、设计规范要求地热能开发的设计规范要求主要涉及地热系统的设计、布局和运行参数等。
设计规范要求包括热水供应温度的控制范围、系统布局的合理性、热水采暖与供冷联合设计、热水管道的选材和布置等。
设计规范的遵循能够确保地热能系统的安全、高效运行,最大程度地发挥地热能的优势。
三、施工规范要求地热能开发的施工规范主要涉及地热井的钻探、管道的铺设和热电站的建设等方面。
施工规范要求包括施工工艺、施工质量控制和安全要求等内容。
施工过程中需要严格遵循相关的规范,确保地热能系统的可靠性和稳定性。
四、运行维护规范要求地热能系统的运行维护规范要求包括系统运行参数的监测与调节、管道的维护保养、设备的故障排除等。
运行维护规范的遵循能够保证地热能系统的长期稳定运行,延长设备和管道的使用寿命,提高地热能的开采效益。
地质勘察工程中的地热能开发规范要求对于地热能的合理开发利用具有重要意义。
通过遵循规范要求,可以促进地热资源的合理利用,提高地热能的开采效率。
同时,规范要求的遵循还能够确保地热能开发过程的安全性和环保性,减少地热能开发对环境的影响。
地质勘察质量控制的规范要求地质勘察作为工程建设的重要环节之一,对保障工程的安全和可持续发展至关重要。
为了确保地质勘察工作的质量,各国都制定了一系列的规范要求。
本文将从勘察单位的资质要求、勘察人员的素质要求以及勘察过程中的规范控制等方面进行探讨。
一、勘察单位的资质要求任何一家从事地质勘察的单位都必须具备一定的资质要求。
首先,勘察单位应具备合法注册的企业法人资格,确保其在经济和法律层面的可信度。
其次,勘察单位应具备相关的技术资质和设备设施,包括但不限于工程勘察资质、仪器设备等。
这些资质要求可以有效地约束勘察单位的能力和水平,保证勘察工作的规范进行。
二、勘察人员的素质要求地质勘察是一项专业性很强的工作,需要勘察人员具备一定的素质和能力。
首先,勘察人员应具备相关专业的知识和技能,例如地质学、岩土力学等。
其次,勘察人员应具备较高的工作责任心和执行力,能够严格按照规范要求进行工作。
此外,勘察人员还应具备较强的沟通能力和团队合作精神,以便与项目其他相关方进行有效的协作。
三、勘察过程中的规范控制在地质勘察过程中,严格遵守规范要求是确保工作质量的关键。
首先,勘察人员应按照规定的勘察程序进行工作,包括前期准备、实地勘察、资料整理等工作环节。
其次,勘察人员应合理利用现代科技手段,例如遥感技术、卫星定位等,对勘察区域进行全面、准确的调查。
此外,勘察人员应依据规范要求进行数据的采集、分析和评估,并编制详细、准确的报告。
四、质控体系的建立与实施为了确保勘察工作的质量,建立和实施质量控制体系至关重要。
这一体系应包括质量目标的明确、流程控制的规范、资源管理的合理以及监督评估的机制等方面。
勘察单位应制定详细的质量控制计划,并通过内部审核、外部监督等手段,持续改进工作流程和工作质量。
此外,勘察单位还应积极参与行业标准的修订与评审,不断提高行业的规范水平。
总结:地质勘察质量控制的规范要求涉及勘察单位的资质要求、勘察人员的素质要求以及勘察过程中的规范控制等多个方面。
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。
地热勘查工作技术及质量要求WEIHUA system office room 【WEIHUA 16H-WEIHUA WEIHUA8Q8-6 勘查工作技术及质量要求航卫生片解译6.1.1 航卫生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。
6.1.2 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。
6.1.3 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。
6.1.4 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。
6.1.5 航卫片解译,应提交相应比例的解译图及文字说明。
地质测量6.2.1 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。
6.2.2 地质测量范围应包括可能的补给区和排泄区。
图件比例尽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6.3.1 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。
6.3.2 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。
6.3.3 进行温标计算,推断深部热储温度。
6.3.4 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。
6.3.5 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热,并进行水、岩均衡计算。
6.3.6 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。
6.3.7 地球化学调查比例尺应与地质测量比例尺一致。
地球物理调查6.4.1 地球物理调查是地热资源勘查工作中的重要组成部分,一般应在普查阶段进行,详查阶段要在普查的基础上,对有希望的地区进行补充工作,主要查明以下问题:a. 圈定地热异常范围和热储体的空间分布;b. 确定地热田的基底起伏及隐伏断裂的空间展布;c. 圈定隐伏火成岩体和岩浆房位置;d. 圈定地热蚀变带。
6.4.2 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(见表6)。
一般利用地温勘探圈定地热异常区;利用重力法院确定地热田基底起伏(凸起和凹陷)及断裂构造的空间展布;利用磁法确定水热蚀变带位置和隐伏火成岩体的分布、厚度及其与断袭的关系;利用电法、α卡210P。
法圈定热异常和确定热储体的范围及深度;利用人工地震法较准确的测定断袭位置、产状和热储结构;利用磁大地电流法确定高温地热田的岩浆房及热储位置和规范;利用微地震法测定活动断裂带。
表6:各勘查阶段不同类型地热田物探方法6.4.3 地球物理调查比例尺应与地面测绘比例尺一致。
对获得的物探资料,应结合地热地质条件、地热流体特征进行分析,提出解译成果,作为勘探井的布置依据。
钻探工作6.5.1 勘探井的设计、施工及勘探井内各种测试应满足查明地热地质条件,取得有代表性的计算参数和评价地热资源的需要。
6.5.2 地热田内存在多个热储时,应分别查明热储的压力、水位、温度、流量和地热流体质量。
勘探穿透不同热储时做好下套管固井或止水工作,防止破坏热储的自然特征。
6.5.3 除专门设计的定向井外,勘探井应保持垂直,在100m深度内其井斜不应大于1°。
6.5.4 勘探井口径应满足取样测井以及完井后安装抽水试验设备要求,探采结合并还应满足生产井设计抽水量及止水填料的要求。
第四纪松散地层勘探井应保证滤水管外围有100mm的填充厚度。
基岩勘探井口径应能满足水泥固井及可能下入滤水管的要求。
地质勘探井观测井终井口径一般不小于91mm。
6.5.5 每一热田应有1-2个勘探井要求全部取芯,探采结合井可间断取芯,但必须做好岩屑录井。
岩芯采取与岩屑录井应满足划分地层、确定破碎带、储层岩性、厚度等要求。
松散地层和断层破碎带采取率不应小于40%,完整基岩不低于60%。
对中、高温地热勘探井要特别注意采取水热蚀变岩芯或岩屑。
6.5.6 勘探井在钻进过程中和完井后必须进行地球物理测井,测井项目取决于地质需要,一般井段做井径、井斜、电阻率、自然电位、自然伽玛、井温和井底温度等项目。
完井后除做上述项目外,还应进行稳态井温测量。
对高温地热田和中低温大型地热田还应做密度、声波、中子和流量测井。
6.5.7 钻进过程中的简易观测要求:a. 目的层井段,必须经常对泥浆槽液面及泥浆池中的混浆量的变化进行观察,注意有否漏失,漏失量及速度、漏失前后泥浆性能的变化。
b. 说细记录个进的涌水、井喷、漏水、涌砂、逸气、掉块、塌孔、缩径等现象的起止时间、井深、层位及采取的处理措施等。
对井涌或井喷还应详细观察记录涌、喷量及高度,连续或间断的涌喷规律、涌喷前后的泥浆性能变化。
c. 系统测定井口泥浆的温度变化,在钻入热储目的层段时应加密观测并做好。
d. 钻井过程中对、跳钻、放空等情况应认真记录起止时间、井深、层位、跳程度、钻时情况,做好地质方面斩分析判断。
完井试验6.6.1 勘探索井和探采结合都是应进行完井试验,测定地热资源评价必须别的计算参数。
完井试验是指低温井的抽水、涌水试验和中、高温井的放喷试验。
它们又都分为单井、多井和群井试验三类。
6.6.2 抽水试验要求:a. 单井抽水试验一般做三个落程,稳定延续时间8-12h,用以确定流量与水位降低的关系,概略的取得含水层渗透系数、给水度或弹性释水系数,压力传导系数。
试验其间应尽量采用井下压力计测量水位的变化。
起码接从孔口测量水位时,应同时测量孔内水温,以换算为相同密度的水位。
b. 多井抽是指带有观测井的主井抽试验,一般做一个落程,稳定延续时间断4-72h,求得较为准确的计算参数。
在详查阶段每一地热田进行1-3组试验。
c. 群井抽水试验是指在影响半径范围内,两个或两个以上钻井中同时进行并有观测井的抽水试验。
在勘探阶段可结合开采方1-2组试验,一般做一个落程,抽水延续时间不少于7昼夜,以确定水位下降与总开采量的关系和合理开采方案。
6.6.3 放喷试验要求:a. 中、高温地热井的单井放喷试验可先用应用端压法(经验方法)估测单井的热潜力。
但精确的测定必须在井口进行汽水分离,分别测定不同压力下的汽水流量和温度,并测定分离蒸汽中的不凝结气体含量,确定单井的热焓和热流体产量,并绘制井口压力、产量压力与温度、流量和时间的关系曲线。
试验延续时间不少于15昼夜。
b. 中、高温地热田勘探阶段,需结合试验性生产进行群井放喷试验,即用多个生产井同时放喷,并可在外围设立足一定的观测井,以分别测定上述内容。
试验延续时间不少于一个月。
以求得各生产井在干扰状况下的产量及地热田总的生产量,进而为准确地判断热储潜力和补给源提供依据。
6.6.4 非稳定流抽水试验,抽水井涌水量应保持常量,其变化幅度水大于3%。
抽水、涌水、放喷试验中,均应观测水位(压力)温度的变化,温度观测读数应准确到℃,并换算成相同密度的水位(压力)值。
试验结束后观测其恢复水位(压力)。
水位(压力)的变化宜用井下压力计观测,直接测量水位时应同时测量孔内水温,以便换算和比较。
地热流体、土、岩实验分析6.7.1 在地热勘查工作中,应系统采取水、气、岩土等样品进行分析鉴定,以获得热储的有关参数。
按下要求采取样品:地热流体全分析:各勘查阶段的勘探井和代表性泉点全部取样。
气体分析:凡有逸出气体的井、泉均需采集气体样品。
微量元素、放射性元素、毒物分析:普查阶段各取1-3个,详查阶段各取3-5个,勘探阶段各取5-7个。
稳定同位素:详查阶段可取1-2个,勘探阶段1-3个。
放射同位素:详查阶段可取3-5个,勘探阶段5-7个。
岩、土分析样:按实际需要采取。
6.7.2 地热流体休学成分应进行全分析(主要阴阳离子和F、Br、I、SiO2、H2S等)微量元素(Li、Sr、Cu、Zn等),放射性元素(U、Ra、Rh)及总α总β放射性的分析,对温泉和浅埋热储应视情况增加污染指标的分析,如酚、氰等,还要根据不同的利用目的增加其他分析项目。
6.7.3 同位素分析一般测定筝定同位素(18O、18S、2H)和放射性同位素(3H、14C),以研究地下水热水的成困、年龄、补给来源等。
6.7.4 气体成分分析应尽量包括H2S、CO2、O2、N2、CO、NH4、Ar、He 等项目,以评价地热流体质量。
6.7.5 岩、土分析鉴定应依据地热田实际情况有选择的进行。
a. 对热储及代表笥盖层的岩芯或岩石,一般可测定其物理、水理性质,项目包括:密度、比热、导热率、渗透率、孔隙度等。
b. 与热储密切有关的岩芯或岩石可进行同位素年龄、古地磁、微体古生物、化石、孢粉、重矿物、岩石化学等测定和鉴定,以确定其地层时代和岩性。
c. 应用岩石薄片鉴定水热蚀变矿物并研究其演化过程,如发现矿物包体则可进行包体测温。
d. 应用岩中铀、钍、钾放射性含量,研究形成区域性热异常的产热率背景。
动态监测工作6.8.1 在勘查工作中,应及时早建立地热流体动态监测网,以掌握地热流体的天然动态和开采动态变化规律。
对已开发的地热田就在已有观测点网的基础上继续进行监测,以了解开采降落漏斗范围及其发展趋势,为研究地热田水位(压力)下降、地面沉降或地面塌陷等环境地抽问题提供基础资料。
6.8.2 观测井的布设应以能、控制地热储量动态为目的。
普查阶段每个地热田建立控制性监测点头1-2个;详查阶段每一热储建立足点1-2个,勘探阶段每一热储量高立为2-3个。
监测频率可根据不同动态类型百定。
水位(压力)、温度、流量监测,一般每月2-3次。
水质监测,一般每年1-2次。
6.8.4 动态监测资料应及时进行分析,编制年鉴或存入数据库,为地热田的合畀开提供信息。
回灌试验6.9.1 为保持热储的生产压力,延长地热田寿命,防止地面沉降和地热流体随地排放造成的环境污染,可进行回灌试验。
6.9.2 通过试验选定合适的回灌位置、深度、压力、以及回灌量等参数,对地热田是否或如何进行生产回提供依据。