不同热源类型地热系统的地球化学对比
不同热源类型地热系统的地球化学对比【摘要】:进入二十一世纪以来,随着全球经济的快速发展和人民生活水平的大大提高,对石油、煤和天然气等常规能源的需求与日俱增,可利用资源量日趋短缺。地
【学位授予单位】:中国地质大学
【学位级别】:硕士
【学位授予年份】:2015
【分类号】:P314
【目录】:
- 作者简介6-7
- 摘要7-10
- ABSTRACT10-15
- 第一章 绪论15-22
- §1.1 选题依据和研究意义15-17
- 1.1.1 选题来源15
- 1.1.2 选题依据15-16
- 1.1.3 研究意义16-17
- §1.2 国内外研究现状17-19
- 1.2.1 地质构造对地热水形成的控制17
- 1.2.2 地热流体地球化学研究17-18
- 1.2.3 共和地热区和热海热田地热资源的研究程度18-19
- 1.2.4 存在的主要问题19
- §1.3 研究内容、技术路线及创新点19-22
- 1.3.1 研究目标19
- 1.3.2 研究内容19-20
- 1.3.3 技术路线20
- 1.3.4 论文的创新点20-22
- 第二章 研究区概况22-27
- §2.1 自然地理概况22-23
- 2.1.1 地理位置22
- 2.1.2 地形地貌22-23
- 2.1.3 气象水文23
- §2.2 区域水文地质特征23-24
- 2.2.1 地下水类型23-24
- 2.2.2 地下水的补给、径流和排泄24
- §2.3 地热地质特征24-27
- 2.3.1 地热地质背景24-25
- 2.3.2 地热显示及分布规律25-27
- 第三章 地热水水文地球化学特征27-50
- §3.1 样品采集和测试27-30
- 3.1.1 样品的采集27-28
- 3.1.2 样品的测试28-30
- §3.2 地热水化学特征30-45
- 3.2.1 酸碱性30-31
- 3.2.2 水化学类型31-36
- 3.2.3 宏量组分36-38
- 3.2.4 特征组分38-41
- 3.2.5 地热流体地球化学组成的地质统计41-45
- §3.3 水岩相互作用45-48
- 3.3.1 水岩相互作用程度45
- 3.3.2 各离子形成的水文地球化学过程45-48
- §3.4 本章小结48-50
- 第四章 地热水同位素特征50-65
- §4.0 氢氧同位素50-53
- 4.0.1 研究区地热水氧氧同位素特征50-51
- 4.0.2 氢氧同位素的指示意义51-52
- 4.0.3 地热水的补给来源分析52-53
- §4.1 碳间位素53-56
- 4.1.1 研究区地热水碳同位素特征54-55
- 4.1.2 研究区地热水中碳的来源55-56
- §4.2 硫同位素56-63
- 4.2.1 研究区地热水硫同位素特征57-58
- 4.2.2 研究区地热水中硫的来源58-59
- 4.2.3 研究区地热水中硫的演化59-63
- §4.3 本章小结63-65
- 第五章 利用地球化学温标分析深部热分布特征65-70
- §5.1 地球化学温标65-66
- §5.2 热储温度计算与适用性分析66-68
- §5.3 地下热水循环深度68-69
- §5.4 本章小结69-70
- 第六章 地热系统成因机制分析70-78
- §6.1 地热系统成因综述70-71
- 6.1.1 地热资源的分类70
- 6.1.2 地热资源的应用领域70
- 6.1.3 地热田成因70-71
- §6.2 地热水的形成条件71-75
- 6.2.1 热源和水源71-74
- 6.2.2 热储与盖层74
- 6.2.3 热传导通道74-75
- §6.3 地热系统形成的概念模型75-77
- 6.3.1 共和地热系统的概念模型75-76
- 6.3.2 热海地热系统的概念模型76-77
- §6.4 本章小结77-78
- 第七章 结论与展望78-81
- §7.1 结论78-80
- §7.2 研究工作展望80-81
- 致谢81-82
- 参考文献82-87
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