大型温泉度假村打井价格
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详细介绍

简介

大型温泉度假村打井价格,温泉钻探是使用钻探设备(钻井机)向地下约1000米深处钻探细长孔洞。(以1000m井为例)孔的直径zui上部约40cm,zui下部约15cm左右,就像倒立着的竹笋一样逐段钻进。这是一种ji为经济型的钻探方法地热能属于朝阳产业,它是新能源领域中,非常有生命力的行业,是新能源的创新,也是新能源的创业,在中国大地上开始了星火燎原的成长之后,目前进入了新的阶段。而地热能开发中,zui重要的工程,就是地热钻井。那么地热钻井,是否能像其他新兴产业那样,看到机会就上马,走狂放不羁的路线?事实证明,地热井工程,并不是靠喊口号就能提高生产力的行业,它是需要脚踏实地,一个萝卜一个坑的进行按部就班的生产的,地热钻井不是你想怎么钻就能怎么钻的,在进行地热井工程时,要“瞻前顾后”。

地热能〔人类很早以前就开始利用地热能,例如利用温泉沐浴、医疗,利用地下热水取暖、建造农作物温室、水产养殖及烘干谷物等。但真正认识地热资源并进行较大规模的开发利用却是始于20世纪中叶。

大型温泉度假村打井价格地热能

部分是来自地球深处的可再生xing热能,它起于地球的熔融岩浆和放射xing物质的衰变。还有一小部分能量来自太阳,大约占总的地热能的5%,表面地热能大部分来自太阳。地下水的深处循环和来自ji深处的岩浆侵入到地壳后,把热量从地下深处带至近表层。其储量比人们所利用能量的总量多很多,大部分集中分布在构造板块边缘一带,该区域也是火山和地震多发区。它不但是无污染的清洁能源,而且如果热量提取速度不超过补充的速度,那么热能而且是可再生的。

怎样利用这种巨大的潜在能源呢?意大利的皮也罗·吉诺尼·康蒂王子于1904年在拉德雷罗*把天然的地热蒸气用于发电。地热发电是利用液压或爆破碎裂法把水注入到岩层,产生高温蒸气,然后将其抽出地面推动涡轮机转动使发电机发出电能。在这过程中,将一部分没有利用到的水蒸气或者废气,经过冷凝器处理还原为水送回地下,这样循环往复。1990年安装的发电能力达到6000MW,直接利用地热资源的总量相当于4.1Mt油当量。

地热能是一种新的洁净能源,在当今人们的环保意识日渐增强和能源日趋紧缺的情况下,对地热资源的合理开发利用已愈来愈受到人们的青睐。其中距地表2000米内储藏的地热能为2500亿吨标准煤。全国地热可开采资源量为每年68亿立方米,所含地热量为973万亿千焦耳。在地热利用规模上,我国近些年来一直位居世界*,并以每年近10%的速度稳步增长。

在我国的地热资源开发中,经过多年的技术积累,地热发电效益显著提升。除地热发电外,直接利用地热水进行建筑供暖、发展温室农业和温泉旅游等利用途径也得到较快发展。全国已经基本形成以西藏羊八井为代表的地热发电、以天津和西安为代表的地热供暖、以东南沿海为代表的疗养与旅游和以华北平原为代表的种植和养殖的开发利用格局发电

地热发电实际上就是把地下的热能转变为机械能,然后再将机械能转变为电能的能量转变过程或称为地热发电。开发的地热资源主要是蒸汽型和热水型两类,因此,地热发电也分为两大类 [2]  。

地热蒸汽发电分类

地热地球物理勘查技术是依据地热资源的岩石物理特征、地球物理相应特征,落实地热田的生-储-盖-控热构造等地质问题。圈定地热异常范围、热储空间分布特征;圈定隐伏岩浆岩及蚀变带分布;确定基底起伏及隐伏断裂的空间分布;确定勘查区地层结构、热储物性及岩性特征、富集区分布;确定干热岩人工造储体积、换热面积大小等。

地热地球物理勘查技术主要有:电(磁)勘探、重磁勘探、地震勘探、(人工地震、微地震、随钻地震)、遥感、测井等。利用电磁勘探解释断裂构造、热储异常范围与埋深、地热相关蚀变带、热储特征;利用重磁勘探解释断裂构造、热储异常范围与埋深、地热相关蚀变带;利用地震勘探较准确的圈定地层结构、热储埋深及断裂特征;利用微地震确定干热岩人工造储特征。

解决不同不同类型地热资源勘探开发问题,需要不同的地球物理技术流程与组合。常规地热能发育深度一般为200~3000m,其特点是地热水温度大于25℃,主要发育与岩石空隙中,依据构造成因可分为沉积盆地型与隆起山地型。以下对不同种类地热资源的物探技术进行说明

隆起山地型地热资源物探技术

隆起山地型对流高温地热资源主要分布于藏南、川西、滇西和中国台湾地区,中低温地热资源主要分布于东南沿海地区和胶东、辽东半岛。该类成因与温泉基本相同,不同的是由于地热水循环的动力条件不足和导通条件稍差而未能露出地表,埋藏在地下一定深度。已知大型水热系统都和断层广泛发育的地震活动区共生。

该类型地热系统勘探的重点在于基底起伏特征分析、隐伏控热断裂带、复杂地表地球物理勘探技术应用、及地层典型特征的描述,采用的物探技术主要有遥感、直流电法、可控源电磁法、大地电磁法、高精度重磁法等

2010年青海湖旁甘子河地热田采用遥感、可控源音频大地电磁探测及直流电测深等技术,查明了勘查区地层电性特征,以及隐伏控热断裂带的位置、深度、倾向、倾角等构造形态特征。

 

2012年四川省甘孜自治州康定县热水塘地热田采用了可控源音频大地电磁探测和物探方法对地热资源成因和范围进行了勘察。项目区位于康定县城沿雅拉河北上至龙布段峡谷区。该区主要受东西向应力作用,形成了北西向断裂构造体系,同时在北东、北西方向上形成了密集的纵张裂隙。这些纵张裂隙形成了地下水补给的重要通道,温泉多在断裂带上并且两侧有纵张裂隙相交的位置呈珠状出露。

调查结果显示,区内的主要裂隙发育方向北东向、北西向。大雪山-农戈山断裂、雅拉河断裂相距2-5km,构造活动强烈,其间岩体较破碎,从物探解释图上也普遍存在雅拉河右岸岩体比左岸破碎的现象。根据物探资料分析,热源为断裂深循环加热和岩浆岩体蚀变放热;断裂破碎带及花岗岩体中裂隙共同构成调查区的热储层,并沿断裂带不均匀分布;盖层为河床下方一层相对连续的冰水堆积半胶结-胶结的漂卵石层。

沉积盆地型地热资源地球物理勘探技术

该类型地热资源分布于华北平原、汾渭盆地、松辽盆地、淮河盆地、苏北盆地、江汉盆地、银川平原、河套平原、准噶尔盆地等地区,主要热储层为厚度数百米至数千米第三系砂岩、砂砾岩,以及古隆起。

电磁法是松散岩类裂隙型地热资源勘探的主要方法。岩石的导电性在很大程度上依赖于裂隙和孔隙中所充填的水溶液,低电阻率指示岩石的结构松散、湿度大。同种岩石中电阻率相对较低的地方表明岩石的结构疏松、裂隙和孔隙发育、含水性较好。在印尼Darajat地热田进行了广泛的包括85个地热场在内的大地电磁测量,以绘制地热储层和上覆黏土盖层图。起伏的地层和黏土盖层边缘的几何形状可以给出储层深度的3D电阻率结构。综合物探分公司在分析汤原断陷的地质及地球物理特征的基础上,划分出了四套MT反演的电性层。通过钻井、地质、MT反演资料的综合分析确定了第四电性层为地热主要目的层。

埋藏于地下一定深度之下的古构造面是是地热水发育的有利部位。古构造面是曾经的剥蚀夷平面,该面上局部为碳酸盐岩地层,经地史时期*的风华剥蚀形成岩溶,后经构造变动成埋藏,其上覆盖较厚的地层,该岩溶水被埋藏于地下一定深度并被升温成为隐伏地热水。古构造面地热田一般具有重力高、电阻率高及波速高的特点。同时由于地热田常与构造及火山活动有关,此类岩石一般具有较强磁性。

山西水利水电勘测设计研究院在山西祁县利用磁力异常有力探测了岩浆侵入岩的位置及埋深,结合放射性氡测量,正确地预测了温泉的位置。辽宁省物测勘察院利用重磁等物探方法,对了解盆地基底形态、盖层厚度、火山岩分布、断裂划分,取得了良好的效果,为沈北地区地热勘察提供了基础性资料。青海省水文地质工程地质环境地质调查院将重力与地震、电测法配合,准确地解释了西宁盆地的基底起伏和控温断裂构造。

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