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忻州市奇村地热资源评价

来源:论文学术网
时间:2024-08-19 04:56:19
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忻州市奇村地热资源评价【摘要】:随着传统能源带来的价格危机以及环境问题的日益严重,发展新能源产业逐渐成为了世界能源的必然趋势。我国是传统能源消费大国,因此,大力发展新能源产业具有战

【摘要】:随着传统能源带来的价格危机以及环境问题的日益严重,发展新能源产业逐渐成为了世界能源的必然趋势。我国是传统能源消费大国,因此,大力发展新能源产业具有战略性意义。地热资源是绿色的新型能源之一,具有开发利用过程成本低、可持续稳定利用和环保无污染等独特优点。我国地热资源储量丰富,利用前景广阔,因此,在环境、经济的压力下和在地热资源如山压卵的优势下,研究地热资源的评价有着重大意义。 本论文以《山西忻州1:20万综合水文地质图编制及空间水文地质信息系统研究》科研项目为依托,对山西省忻州市奇村的地热资源进行评价,主要工作及取得的成果有: 1、研究分析了山西省忻州市奇村地热田的地质条件和热水成因,建立地热运移概念模型。地热田第四纪地层有稳定的厚约十米的粘土层,是良好的地热田的盖层。奇村西边云中山边山深大断裂是地下水补给的主要来源,以及深层运移热水的主要来源。奇村分布的多条断层互相交错,形成了热水上涌通道,从而在基岩隆起处侧向补给浅部含水层,形成中低温地热田。 2、通过调查掌握了山西省忻州市奇村地热田的规模大小,地下热水开采量的大小,地下热水温度变化动态和埋深大小变化。由于不合理的开采,地下热水水位整体呈现下降趋势。 3、分析了奇村地热水化学特征,并进行矿水质量评价从矿离子含量分析入手,判定奇村地热田地下热水为Cl Na型,PH为8.4,呈弱碱性。微量元素以偏硼酸为主,达到了热矿水命名的标准,其余微量元素含量不高,但是具有很高的医疗价值。 4、根据采集的井点水位数据以及利用DEM图提取高程控制点,利用FEFLOW软件建立地热田区域三维地质模型,为后续的地热模拟做准备。 5、对热储层建立三维地质模型,精确计算其体积,结合体积法对奇村地热田进行了地热资源量的初步评价。 6、根据奇村地热田的规模大小、水化学特征及可供利用的地热资源量的大小,对奇村地热田的开采利用提出合理性建议。 本文的研究成果反映出了研究区内的地热资源量的大小及分布特点,可以为将来地热资源的开采提供科学的依据。 【关键词】:FEFLOW 体积法 地热资源评价 地热储量
【学位授予单位】:中国地质大学(北京)
【学位级别】:硕士
【学位授予年份】:2014
【分类号】:P314
【目录】:
  • 摘要5-7
  • ABSTRACT7-11
  • 第1章 绪论11-18
  • 1.1 选题背景及其意义11
  • 1.2 地热资源研究现状11-15
  • 1.2.1 国外研究现状11-12
  • 1.2.2 国内研究现状12-14
  • 1.2.3 山西省忻州市地热资源研究现状14-15
  • 1.3 研究内容15-16
  • 1.4 研究方法与技术路线16-18
  • 1.4.1 研究方法16
  • 1.4.2 技术路线16-18
  • 第2章 研究区地质环境概况18-26
  • 2.1 自然地理概况18-20
  • 2.1.1 地理位置18
  • 2.1.2 气象条件18-19
  • 2.1.3 河流水系19
  • 2.1.4 社会经济概括19-20
  • 2.2 地形地貌20-21
  • 2.2.1 地形20
  • 2.2.2 地貌20-21
  • 2.3 地质条件21-23
  • 2.3.1 地层岩性21-22
  • 2.3.2 构造22-23
  • 2.3.3 新构造运动23
  • 2.4 水文地质条件23-26
  • 2.4.1 地下水类型及分布特征23-24
  • 2.4.2 地下水运动24-26
  • 第3章 奇村地热田地质特征26-41
  • 3.1 热田地层条件26
  • 3.2 热田基底特征26-29
  • 3.2.1 基岩埋深26-27
  • 3.2.2 断层27-29
  • 3.3 热田边界及地温场特征29-30
  • 3.3.1 热田边界29-30
  • 3.3.2 地温场特征30
  • 3.4 热田热储类型及特征30-32
  • 3.4.1 热储类型30-31
  • 3.4.2 热储特征31-32
  • 3.5 热水动态32-37
  • 3.6 概念模型37-38
  • 3.7 地球物理场特征38-41
  • 3.7.1 重力场特征38-39
  • 3.7.2 航磁异常39
  • 3.7.3 电性特征39-41
  • 第4章 奇村水文地球化学特征41-47
  • 4.1 地下热水水化学类型特征41-43
  • 4.1.1 PH41-42
  • 4.1.2 硬度42
  • 4.1.3 化学类型42-43
  • 4.1.4 氟化物分析43
  • 4.1.5 地下热水矿化度特征43
  • 4.2 热矿水质量评价43-47
  • 4.2.1 微量元素43-44
  • 4.2.2 溶解性有机物质分析44-45
  • 4.2.3 热水的利用价值45-47
  • 第5章 三维地质模型47-51
  • 5.1 确定模型区域47
  • 5.2 区域剖分及 3D 模型建立47-51
  • 第6章 奇村地热资源评价51-61
  • 6.1 地热资源评价方法51-52
  • 6.2 奇村地热田开采现状52-53
  • 6.3 地热田三维地质模型的构建53-56
  • 6.4 孔隙热储地热资源概算56-58
  • 6.4.1 计算公式的选取56-57
  • 6.4.2 计算参数的确定57-58
  • 6.4.3 计算结果58
  • 6.5 裂隙热储资源概算58-60
  • 6.5.1 计算公式的选取58-59
  • 6.5.2 计算参数的确定59
  • 6.5.3 计算结果59-60
  • 6.5.4 奇村地热田资源总量60
  • 6.6 热矿水资源概算60-61
  • 第7章 结论与建议61-64
  • 7.1 结论61-62
  • 7.2 建议62-64
  • 致谢64-65
  • 参考文献65-69


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