打溫泉井1500米要花多少錢
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一.溫泉地熱勘測的重要性
1.溫泉勘測是指借助地質(zhì)調(diào)查、地球物理、地球化學、地熱鉆探等領域的理論和勘察技術,解決地熱形成的地質(zhì)背景、控礦因素、分布地域、資源儲量、品質(zhì)及開發(fā)適宜性等關鍵技術問題。
2.通過地熱勘測,可以把肉眼看不到的地方反饋給我們,了解清楚下面的地理地貌,了解項目區(qū)是否具備溫泉成礦條件、建立項目區(qū)溫泉資源成礦模型和概念模型,設計地熱鉆井(位置、深度、水溫、水量),對項目區(qū)地熱資源進行綜合性評價,從而有效地降低溫泉開發(fā)項目風險。
二.溫泉地熱勘察的內(nèi)容
1.查明地熱地質(zhì)背景的前提下,確定溫泉地熱資源的形成條件和地熱資源可開發(fā)利用的區(qū)域及合理的開發(fā)利用深度,計算評價地熱資源或儲量,提出地熱資源可持續(xù)開發(fā)利用的建議。
2. 綜合分析區(qū)內(nèi)已有的地質(zhì)、水文地質(zhì)、地熱地質(zhì)、深部地熱鉆井及地球物理勘查資料, 詳細查明研究區(qū)內(nèi)的地質(zhì)構造、巖漿活動, 熱儲巖性、厚度、分布范圍及其埋藏條件,建立準確的地熱地質(zhì)概念模型。
3.全面分析地表熱顯示及井孔測溫資料, 詳細查明區(qū)內(nèi)的地熱增溫率、勘查深度內(nèi)地溫場的空間變化規(guī)律,準確確定熱儲溫度。
4. 對地熱流體動態(tài)(開采量、水頭壓力、水溫、水質(zhì))進行*觀測研究, 定期普測全區(qū)地熱流體壓力、溫度、化學組份變化, 分析不同儲層和主要開采熱儲層的開采量變化及其引起的地熱流體壓力、溫度、水質(zhì)動態(tài)變化規(guī)律, 建立評價區(qū)熱儲滲流模型與地球化學模型。
5.依據(jù)熱儲特征、地熱田開發(fā)的實際需要與可能, 對熱儲進行回灌試驗研究, 查明回灌對地溫場與滲流場的影響, 確定的回灌地段、層位、采灌比、采灌井的合理布局及保持溫泉地熱持續(xù)開發(fā)利用的采灌強度。
三.溫泉地熱勘探的方法
1.電法勘探:
我們可以通過此方法來推斷出地熱異常的延展方向和分布范圍情況。
2.測溫勘探:
此方法可根據(jù)地表下一定深度的溫度測量來固定出地熱異常區(qū),同時推斷出地下熱水的分布范圍和地段。
3.重力勘探:
打溫泉井1500米要花多少錢此方法可根據(jù)重力值的變化來分析地下熱水區(qū)及區(qū)基底起伏變化和區(qū)域性的空間分布,同時也可以確定覆蓋層的厚度等。
4.地球物理勘查:地熱資源調(diào)查階段以收集區(qū)域地球物理勘查資料為主;可(預可)行性勘查階段以面積物探為主, 勘查區(qū)應等于或略大于地質(zhì)調(diào)查的范圍,物探工作測線應垂直主要構造走向, 精測剖面應通過擬定地熱鉆井部位,勘查深度應大于擬鉆地熱井的深度;開采階段, 可根據(jù)開采地熱資源布井的需要,進行點上的勘查或重點地段的補充性勘查。工作量應滿足相應比例尺物探精度和勘查深度的要求。
5.地球化學勘查:對勘查區(qū)的溫泉和其他地熱顯示、已有深井, 選擇代表性地熱流體樣品作化學全分析和同位素測試;對地面泉華和鉆井巖芯的水熱蝕變, 采集代表性巖樣作巖石化學全分析和等離子體光譜及質(zhì)譜分析或光譜半定量分析。采樣密度隨勘查階段的深入應加密和增加檢測項目。
一、 地源熱泵主機對地下水源的具體要求:
1、地源熱泵機組對地下水源系統(tǒng)的要求:
地下水源系統(tǒng)的水量、水溫、水質(zhì)和供水穩(wěn)定性是影響地源熱泵系統(tǒng)運行效果的重要因素。應用地源熱泵時,對水源系統(tǒng)的原則要求是:水量充足,水溫適度,水質(zhì)適宜,供水穩(wěn)定。具體說,水源的水量,應當充足夠用,能滿足用戶制熱負荷或制冷負荷的需要。如水量不足,機組的制熱量和制冷量將隨之減少,達不到用戶要求。水源的水溫應適度,適合機組運行工況要求。即水源*空調(diào)系統(tǒng)在制熱運行工況時,水源水溫應為8—22℃;在制冷運行工況時,水源水溫應為8—30℃。(在本項目方案中,采用混水箱進行混水來解決水源水溫偏低)水源的水質(zhì),應適宜于系統(tǒng)機組、管道和閥門的材質(zhì),不至于產(chǎn)生嚴重的腐蝕損壞。水源系統(tǒng)供水保證率要高,供水功能具有*可靠性,能保證地源熱泵*空調(diào)系統(tǒng)*和穩(wěn)定運行。
2、水源
原則上講,凡是水量、水溫能夠滿足用戶制熱負荷或制冷復荷的需要,水質(zhì)對機組設備不產(chǎn)生腐蝕損壞的任何水源都可作為地源熱泵系統(tǒng)利用的水源。 地下水是指埋藏和運移在地表以下含水層中的的水體。地下水分布廣泛,水質(zhì)比地表水好,水溫隨氣候變化比地表水小,是水源*空調(diào)可以利用的較為理想的水源。
3、水量與水源的選擇
水量是影響地源熱泵系統(tǒng)工作效果的關鍵因素,一項工程所需水量多少由該工程負荷與機組性能確定,所選擇的水源水量應滿足負荷要求。如果其他各種條件均具備,但水量略有不足,其缺口可采取一定輔助彌補措施解決。如水量缺口較大,不能滿足負荷要求,就應考慮其他方案。 就某項具體工程而言,應從實際情況出發(fā),判斷是否具備可利用的水源。不同工程的場地環(huán)境和水文地質(zhì)條件千差萬別,可利用的水源各不相同,應因地制宜地選擇適用水源。當有不同水源可供選擇時,應通過技術經(jīng)濟分析比較,擇優(yōu)確定。
4、水質(zhì) 自然界中的水處于無休止循環(huán)運動中,不斷與大氣、土壤和巖石等環(huán)境介質(zhì)接觸、互相作用,使其具有復雜的化學成分、化學性質(zhì)和物理性質(zhì)。應用地源熱泵時,除應關心水源水量外,還應關注水的溫度、化學成分、渾濁度、硬度、礦化度和腐蝕性等因素。
5、溫度 地下水水溫隨自然地理環(huán)境、地質(zhì)條件及循環(huán)深度不同而變化。近地表處為變溫帶,變溫帶之下的一定深度為恒溫帶,地下水溫不受太陽輻射影響。不同緯度地區(qū)的恒溫帶深度不同,水溫范圍8—22℃。恒溫帶向下,地下水溫隨深度增加而升高,升高多少取決于不同地域和不同巖性的地熱增溫率。地殼平均地熱增溫率為2.5℃/100m,大于這一數(shù)值為地熱異常。富含地下水的地熱異常區(qū)可形成地熱田。
6、含砂量與渾濁度
有些水源含有泥沙、有機物與膠體懸浮物,使水變得渾濁。水源含砂量高對機組和管閥會造成磨損。含砂量和渾濁度高的水用于地下水回灌會造成含水層堵塞。用于地源熱泵系統(tǒng)的水源,含砂量應<1/20萬,渾濁度<20毫克/升。
7、水的化學成分及其化學性質(zhì) 自然界水中溶有不同離子、分子、化合物和氣體,使得水具有有酸堿度、硬度、礦化度和腐蝕性等化學性質(zhì),對機組材質(zhì)有一定影響。 酸堿度 水的pH值小于7時,呈酸性,反之呈堿性。地源熱泵的水源pH值應為6.5-8.5。 硬度 水中Ca2+、Mg2+總量稱為總硬度。硬度大,易生垢。地源熱泵水源水中的CaO含量應<200 mg/L。 礦化度 單位容積水中所含各種離子、分子、化合物的總量稱為總礦化度,用于地源熱泵系統(tǒng)的水源水礦化度應<3g/L。 腐蝕性 水中Cl-、游離CO2等都具腐蝕性,溶解氧的存在加大了對金屬管道的腐蝕破壞作用。
上述水和巖石的化學分析結果,應進行地球化學分類和計算, 包括:流體類型、特征組分、組分比率、地球化學溫標、水/巖平衡、同位素地球化學等方面。
6.地熱鉆探:
地熱鉆探工程部署原則:
a)在充分收集分析研究已有地質(zhì)、地球物理、地球化學勘查資料的基礎上,選擇地熱資源勘查開發(fā)代表性地段部署地熱鉆探工程;
b)以查明主要熱儲的類型、分布、埋藏條件、滲透性、地熱流體質(zhì)量、溫度及壓力, 地熱井的生產(chǎn)能力大小為重點;
c)勘查深度可根據(jù)主要熱儲類型、埋藏深度、當前的開采技術經(jīng)濟條件和市場需要確定, 對于天然出露的帶狀熱儲類型,勘查深度一般控制在1 000m內(nèi);隱伏的盆地型層狀熱儲,勘查深度一般不超過4 000m;
d)地熱勘查應實行“探采結合”的原則,地熱地質(zhì)勘查鉆孔有可能開采利用的, 應按成井技術要求實施;地熱開采井的鉆井地質(zhì)編錄、測井、完井試驗與地質(zhì)資料收集整理除按成井技術要求實施外,還應按地質(zhì)勘查要求,取全取準各項地熱地質(zhì)資料。
7.地熱回灌:
地熱回灌工程部署原則:
a)地熱回灌宜在可行性勘查的后期和開采階段布置,可行性勘查階段以回灌試驗為主,開采階段以生產(chǎn)性回灌為主;
b)地熱回灌適用于熱儲滲透性好、地熱儲量大、地熱流體補給有限,以利用熱能為主的盆地型層狀熱儲分布區(qū);
c)地熱回灌采用未受污染的原水回灌,回灌不得對熱儲造成污染;
d)地熱流體礦化度高、地熱水頭逐年下降并已具備自流回灌條件的地熱田或地熱開采地區(qū),應積極推進回灌,實行“采灌結合”的均衡開采模式;
e) 實行統(tǒng)一開采的地熱田,可行性勘查階段應建立地熱采灌結合的試驗區(qū),確定井的采灌能力、采灌強度及采(灌)井合理間距與布置方案。
回灌工程控制要求:
a)地熱回灌井應結合地熱開采井布置,視回灌試驗結果、回灌井的回灌能力及維持開采區(qū)采/灌平衡的需要確定回灌井數(shù)量;
b)回灌井與開采井應保持一定的間距,其間距應在分析地質(zhì)構造、熱儲性質(zhì)、回灌量、開采和回灌水溫差等的基礎上確定,應避免發(fā)生回灌水未達到增溫目標而提前進入開采井;
c)回灌井與開采井的深度、井結構相同。宜采取同層回灌模式,以維持開采熱儲的壓力;特殊情況下可以實行異層回灌.