浅谈地热资源地质特征
地热地质特征及地热资源的开发利用与研究

地热地质特征及地热资源的开发利用与研究地热是指地球内部的热能。
地热资源主要分布在地球内部的热核、地幔和岩石之间的地壳上。
地热资源的开发利用及研究已经成为现代社会能源发展战略的重要组成部分。
本文将从地热地质特征、地热资源的开发利用、地热资源的研究等方面进行论述。
地热地质特征主要表现为地温的分布和地壳中岩石的热导率。
地温随着深度的增加而增大,地球表面的温度主要受太阳辐射热的影响,而地面以下的温度则主要受地球内部的热能的影响。
热导率是岩石导热性能的一个重要参数,它与岩石的类型、结构以及含水量等因素有关。
常见的地热地质特征主要有热储层、热水透镜、火山活动区和热流异常区等。
地热资源的开发利用主要有浅层地热能利用和深层地热能利用两种形式。
浅层地热能利用主要是指利用地下几百米范围内的地热资源,利用地下水进行热泵供暖、直接利用地热水供暖等。
深层地热能利用是指利用地壳深处几千米到几万米范围内的地热资源,通过钻探开采地热能进行发电、供热等。
地热资源的开发利用可以减少对传统能源的依赖,达到节能减排的目的,同时也可以改善人民的生活条件。
地热资源的研究主要包括地热勘探、地热开发与利用技术、地热系统模拟与优化等。
地热勘探是指通过各种勘探方法来判断地下地热资源的分布、储量和成因等信息。
地热开发与利用技术是指在地热资源的开发利用过程中所使用的钻探、开采、转化等技术手段。
地热系统模拟与优化主要是通过数值模拟的方法来研究地热系统的运行规律,优化地热能的开采和利用效果。
地热资源的开发利用及研究对于实现可持续发展、保护环境、减少能源消耗等方面具有重要意义。
只有加强地热资源的开发利用和研究,才能更好地满足人民对能源的需求,并且减少对传统能源的依赖,实现能源的持续发展。
地热地质特征及地热资源的开发利用分析

地热地质特征及地热资源的开发利用分析摘要:随着社会经济的发展,能源问题和环境污染问题日渐严重,如何实现经济发展和生态环境建设的和谐共同发展是社会各界关注的焦点。
地热能源作为新兴的清洁型能源,具有环保、就地取用等优势,有助于缓解当前能源紧缺的形式,对节能减排工作具有重要的现实意义。
鉴于此,文章对地热地质的主要特征进行了分析,然后对其开发利用进行了研究,以供参考。
关键词:地热资源;特征分析;开发利用1地热资源形成原因我国有一部分省份蕴含着丰富的地热资源,这些省份也将地热资源与旅游资源进行了充分的结合,开发出以地热资源为主要的旅游形式,拓展当地旅游项目,促进当地旅游产业的发展。
从相关地热资源研究学者的研究结果中可以看出,地热资源的主要以硫酸盐型水、碳酸岩型水为主,其中含有少量的氯化物型水。
通过分析地热资源的形成原因,可以发现地热田中的热水利益循环方式并可以与地壳深处传导形成联系。
雨水会沿着地热断层深入到地下深处,通过地壳处热传导的作用使水温达到一定的温度,在溶解岩中融入矿物质最终形成热矿泉水。
地热水水温不断上升的过程中会与地表浅表冷水形成对流循环系统,起到对地下热水的移动的辅助作用。
以某地却为例,该地区温泉水多以地热田田坝断裂处移出地表水为主。
在该地区中地下水形成的整体过程与此地区地形特征有着非常紧密的联系。
在该地区中地形主要以断裂发育为主,断层成北-北东向与北动-东向。
田坝断裂层与地区断层间形成了两大主要断层。
由于该地区地热资源主要与第四系松散岩类空隙水以及碳酸盐岩溶水为主,所以岩溶化程度相对较高,含水量也比较丰富,可以进行大规模的开发。
2地热地质分类及特征分析浅层地热能指地表以下200m深度范围内在当前技术经济条件下具备开发利用价值的蕴藏在地壳浅部岩土体和地下水中温度低于25℃的低温地热资源。
浅层地热能包括浅层岩土体、地下水所包含的热能,也包括地表水所包含的热能。
(1)浅层地热能属于低位热能,适合采用热泵技术加以利用,利用时不产生CO2、SO2等污染气体,目前主要用于城市冬季供暖和夏季制冷。
地热资源的地质特征与地质环境评价研究

地热资源的地质特征与地质环境评价研究1. 地热资源是一种清洁、可再生的能源,具有巨大的开发潜力和广阔的应用前景。
地热资源的开发利用涉及到地质学、工程地质学、热力学等多个领域的知识,因此对其地质特征与地质环境进行评价研究至关重要。
2. 地热资源的地质特征主要包括地下水体的温度、压力、含盐量、流动性等特点。
地热资源一般主要分布在地下1500米以内的浅层地层,根据其温度可以分为低温热水、中温热水和高温热水资源。
低温热水一般温度在40℃以下,适用于供暖和温泉疗养等领域;中温热水温度在40-100℃之间,可用于供热、温室种植等方面;高温热水温度在100℃以上,适合用于发电和工业生产。
3. 地热资源的地质环境评价是指对地下水循环体系、热储层特征、地下水质及污染程度、地表热环境等进行综合评价。
地下水循环体系是指地下水在地下运动和再补给的过程,需要研究其流向、水文地质条件、水文地质构造等因素。
热储层特征则涉及到热储层的厚度、渗透性、储层类型等地质参数。
4. 地下水质和地下水污染程度直接影响到地热资源的可持续开发利用。
地下水质受降水、气候、地质构造等因素的影响,需要研究水质中的溶解物质、矿化度等指标。
同时,地下水受地球内部热源的影响,地下水中的放射性元素含量也需要引起关注。
5. 地表热环境是指地表温度、地表温度变化规律、地表蒸发量等地理环境因素。
地表热环境对地热资源的开发利用有重要影响,需要研究地热资源在地表的散热和热传递过程,合理设计地热开发项目的地表热排放系统。
6. 地热资源的地质环境评价需要综合考虑地质、水文地质、工程地质、环境地质等多个学科的知识,利用地球物理勘查、地质调查、水文地质分析等多种方法手段。
地热资源的地质特征和地质环境评价结果将直接影响到地热资源的勘查、开发、利用和管理。
7. 在地热资源的地质环境评价研究中,应注重对地热资源的地质特征进行准确描述和定量分析,深入了解热水矿床的形成机理和分布规律。
地热能的地质特征和资源潜力

地热能的地质特征和资源潜力地热能是一种可再生能源,利用地下的热能来进行能源开发和利用。
地热能的开发与利用是一项重要的能源战略,在减少碳排放、实现能源可持续发展方面具有巨大潜力。
为了更好地了解地热能的地质特征和资源潜力,本文将对其进行探讨。
一、地热能的地质特征地球内部存在丰富的热能资源,主要表现为地热梯度和地温异常。
地热梯度是指地温随深度变化的速率,一般情况下,地热梯度约为2-4℃/100米。
地温异常是指地下特定区域出现高于或低于正常地温的现象。
地热能主要通过热储层传递和储存,地下的岩石层可以作为重要的热储层。
一般来说,地热能的地质特征包括以下几个方面:1. 地壳热流:地壳热流是指单位面积上地壳中的热能流出量,通常用热流密度表示。
地壳热流密度的分布与地壳结构、岩石热导率和地壳深度等因素有关。
2. 热储层:热储层是地下的岩石层,具有较高的温度和热导率,可以储存和传导地热能。
常见的热储层包括热水层、岩浆岩层和地热资源隐患等。
3. 热水系统:热水系统是由地下的热水体和渗透性岩石组成的。
热水体通常以水热喷泉、地下热水湖和地热水脉等形式存在,在一定程度上可以反映地下热能的存在和分布情况。
二、地热能的资源潜力地热能是一种丰富的可再生能源,具有广阔的开发潜力。
根据不同类型的地热能利用方式,地热资源的潜力可以分为直接利用和地热发电两类。
1. 直接利用潜力:直接利用地热能是指将地下的热能直接应用于供暖、温室种植、温泉疗养等领域。
地热能作为一种清洁、可靠的能源形式,可以满足人们日常生活和工业生产的多种需求。
全球范围内,一些地区已经成功地利用地热能进行供热供暖,取得了良好的经济和环境效益。
2. 地热发电潜力:地热发电是指将地下的热能通过地热发电站转化为电能。
地热发电具有稳定、可持续的优势,在能源转型和碳减排方面具有巨大潜力。
地热发电技术主要有干蒸汽地热发电和二次回转地热发电两种形式,目前已有多个国家和地区广泛开展地热发电项目,取得了显著的成果。
地热地质特征及地热资源的开发利用分析

地热地质特征及地热资源的开发利用分析摘要:随着经济的发展和人民生活水平的提高,人们越来越认识到可持续发展的重要性。
地热资源是可再生、环保的能源,目前世界各国都在加强地热资源的研发,以减少对石油、煤炭等资源的依赖,并以减少温室气体排放的方式加以利用。
开发地热资源,缓解气候变暖影响,改变能源消费模式,实现降低能源消耗的目标,是许多科技工作者面临的难题。
本文研究了地热资源的地质特征和利用情况。
关键词:地下热水资源;资源禀赋;地热资源开发引言:地热能是指从地壳中获得的能量,以及地球内部熔岩所使用的热能,它是一种广泛分布且蕴藏丰富的清洁能源。
今天,随着国民经济水平的提高,能源消耗也在增加,随着低碳绿色能源的使用加剧全球变暖,全球共识成为可能,本文对地热地质特征进行了有效的分析。
一、地热资源特征分析在地质研究过程中,通过计算地表温度和梯度,可以测量地壳部分的热能,确定可在不同地壳深度保存的温度范围。
在地质理论中,在似乎充满活力的地区活动越密集或频繁,该地区的能源积累就越多,地壳内的地热资源也就越多。
在一些结构比较稳定、新地质变化不太明显的地区,地热资源相对较少。
由于我国幅员辽阔,不同地区地质特征差异较大,地热资源分布不均。
在西藏、台州西部、厦门等地的地热资源中,平均有100150种地热资源。
然而,在藏北的杨湖、长湖流域、北方的鄂尔多斯盆地和四川盆地,都有大量的水体。
在我国沉积盆地,地壳内部的温度通常在1.54到3左右,地壳的温度取决于地核释放的能量和地壳的内部成分,地壳温度最高的地区集中在云南省的那贡地区、北湾地区和厦门地区,在那里地质变化过程中形成的地质构造很容易保持地球的热能。
同时,这些地区的一个共同特征是地壳内部结构的不稳定性,容易储存地质变化引起的温度。
这个地区的温度通常在3C到4C之间,地热高温带约占全国面积的十分之一。
其余沉积层温度在2至3度之间,或小于2度,主要是四川海盆和卡达姆海盆。
二、地热资源开发利用过程1、浅层热能的开发和利用热泵机组是一种潜在的节能装置,能够将热量从底部转移到高度。
地热地质特征及地热资源的开发利用与研究

地热地质特征及地热资源的开发利用与研究【摘要】地热资源是一种可再生能源,具有丰富的储量和广泛的分布。
本文通过分析地热的地质特征,揭示了其在地球内部的形成机制和分布规律。
文章还介绍了地热资源的开发利用现状和开发技术,并探讨了影响地热资源开发利用的因素。
在此基础上,提出了地热资源可持续发展的策略和展望,并强调了地热资源开发利用的重要性。
未来研究方向包括深化地热资源勘探技术、提高地热发电效率等。
通过对地热资源的系统研究和利用,可以为我国能源结构调整和可持续发展做出贡献。
【关键词】地热地质特征、地热资源、开发利用、研究背景、研究意义、分布、利用现状、开发技术、影响因素、可持续发展策略、前景展望、重要性、未来研究方向。
1. 引言1.1 研究背景地热资源是地球内部的热能的一种表现形式,是一种清洁、可再生的能源,具有广泛的应用前景。
随着全球能源需求的不断增长和环境问题的日益突出,地热资源的开发利用备受关注。
在这样的背景下,研究地热地质特征及地热资源的开发利用成为重要课题。
地热资源的利用可以追溯到古代文明,但随着现代科技的不断发展,地热资源的开发利用技术也在不断提升。
由于地热资源的分布具有地域性和复杂性,不同地区的地热资源开发利用情况存在差异,因此有必要深入研究地热地质特征以及地热资源的分布与利用现状。
通过对地热资源的地质特征进行分析,可以更好地了解地热资源的形成、分布规律及其开发利用潜力。
研究地热资源开发技术和影响因素,能够为地热资源的合理开发利用提供科学依据。
本文将重点围绕地热地质特征及地热资源的开发利用展开研究,探讨地热资源的可持续发展策略,为地热资源的有效利用和可持续发展提供参考。
1.2 研究意义地热资源的开发利用在当今社会的可持续发展中扮演着重要的角色,具有重要的研究意义。
地热资源是一种清洁、可再生的能源,对环境友好,对减少温室气体排放、缓解气候变化具有积极的促进作用。
地热资源在地球内部广泛分布,具有稳定的资源量和持续的热能输出特点,可以为社会提供稳定的热能供应。
地热地质特征及地热资源的开发利用与研究

地热地质特征及地热资源的开发利用与研究1. 引言1.1 地热能介绍地热能是一种清洁、可再生的能源,是地球内部储存的热能在地壳表面释放出来的一种能量形式。
地热能主要来源于地球内部的热量,这些热量会通过地热系统的循环作用传导到地表,形成地热资源。
地热能是人类最早利用的能源之一,具有丰富的储量和广泛的分布。
利用地热能可以减少对化石燃料的依赖,降低能源消耗的成本,同时也能避免环境污染和气候变化的影响。
地热能具有稳定、持续、零排放等优势,不受地埋深度、季节和气候变化等因素的影响。
利用地热能可以产生电力、供暖、供热、供冷等多种形式的能源,被广泛应用于工业生产、民用建筑、农业生产等领域。
地热能是一种清洁的能源,可以有效减少温室气体排放,保护环境,是可持续发展的重要能源之一。
地热资源的开发利用对于经济发展、能源安全和环境保护具有重要意义,是推动能源转型和可持续发展的重要途径。
随着科技的进步和研究的深入,地热能的开发利用技术不断提升,地热资源的研究也在不断深化,为地热能的更好利用和开发提供了更多可能性。
1.2 地热能的优势1. 环保性:地热能是一种清洁能源,不会产生二氧化碳等温室气体以及其他有害物质的排放,对环境的污染极小,有利于减少温室气体的排放,保护我们的环境。
2. 可再生性:地热能属于可再生能源,取之不尽用之不竭。
通过科学合理地开发利用地热资源,可以满足人们对能源的需求,并且不会对环境产生负面影响。
3. 稳定性:地热能具有较高的稳定性,不受外界气候和季节变化的影响,能够稳定供应热能和电能,为人们的生活和生产提供可靠的能源保障。
4. 经济性:相比于传统的化石能源,地热能具有较低的运营成本和较长的使用寿命,可以为人们节约能源开支,降低能源消费成本。
地热能具有环保、可再生、稳定和经济等多方面的优势,是一种具有巨大发展潜力和广阔应用前景的能源形式。
在未来的能源转型过程中,地热能将会发挥着越来越重要的作用。
1.3 地热资源开发的重要性地热资源的开发还可以促进当地经济的发展。
浅谈地热资源地质特征

-6-科技论坛浅谈地热资源地质特征李岩张莹(黑龙江省齐齐哈尔矿产勘查开发总院,黑龙江齐齐哈尔161006)1地热资源形成的地质背景中国地热资源的形成和分布,受中国地质构造特点和其在全球构造所处部位的控制。
全球性的地热带一般都出现在地球表面各大板块的边界附近,低温(小于90℃)和中温(90~150℃)地下热水的出露和分布,与板内的一些活动性深大断裂和沉积盆地的发育与演化有关,高温地热田则是特定构造部位的产物,它与岩石圈板块的发生、发展有密切的联系,不少都与近期的岩浆活动有关。
可开发利用的地热资源,仅赋存于一些特定的地质构造部位。
板块构造学说的观点认为:中国地处欧亚板块的东部,中国大陆主体受印度板块(包括缅甸板块)、太平洋板块和菲律宾板块夹持,在上述板块的碰撞和俯冲机制作用下,形成了今日的青藏高原隆起、塔里木及准噶尔等断陷大盆地和以华北为代表的新生代断陷伸展构造及许多复杂而有序的板内断裂格式。
这一构造格局,对中国地热资源的形成与分布有重要影响,形成了藏滇及东南沿海两个明显的地热带和高热流值分布区。
分析中国不同地区大地热流值(单位时间内由地球内部通过单位地球表面积散失的热量)的概貌,对了解中国地热资源的形成和赋存的地质背景,判定区域地热资源的潜力有重要意义。
从总体上看,中国大陆地区大地热流值分布具有西南高、西北低,东部地区略高,中部地区则处于过渡区的特点。
这一特点与中国地热田及地热温泉出露点的分布情况作一比较,正好反映出大地热流值高的地区也是地热温泉分布较集中的地区。
中国的地质构造条件,决定了中国的地热资源主要以两种形式存在,一是在构造隆起区(浅山区),沿主要断裂构造出露并受其控制的地热温泉;二是赋存于中、新生代沉积盆地中的地下热水。
前者主要以热泉的形式直接出露地表,可开发的地段限于在地表有地热显示及其相关构造分布的地区,其分布受地质构造的控制,地热资源靠循环于断裂带中的地热水所提供,称对流型地热田;后者埋藏于地下深处的各热储层中,地热靠地球内部的传导热提供,通过开采热储层中的地热水得以利用,这类热田称传导型地热田。
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浅谈地热资源地质特征
李岩
张莹
(黑龙江省齐齐哈尔矿产勘查开发总院,黑龙江齐齐哈尔161006)
1地热资源形成的地质背景中国地热资源的形成和分布,受中国地质构造特点和其在全球构造所处部位的控制。
全球性的地热带一般都出现在地球表面各大板块
的边界附近,低温(小于90℃)和中温
(90~150℃)地下热水的出露和分布,与板内的一些活动性深大断裂和沉积盆地的发育与演化有关,高温地热田则是特定构造部位的产物,它与岩石圈板块的发生、发展有密切的联系,不少都与近期的岩浆活动有关。
可开发利用的地热资
源,仅赋存于一些特定的地质构造部位。
板块构造学说的观点认为:中国地处欧亚板块的东部,中国大陆主体受印度板块(包括缅甸板块)、太平洋板块和菲律宾板块夹持,在上述板块的碰撞和俯冲机制作用下,形成了今日的青藏高原隆起、塔里木及准噶尔等断陷大盆地和以华北为代表的新生代断陷伸展构造及许多复杂而有序的板内断裂格式。
这一构造格局,对中国地热资源的形成与分布有重要影响,形成了藏滇及东南沿海两个明显的地热带和高热流值分布区。
分析中国不同地区大地热流值(单位时间内由地球内部通过单位地球表面积散失的热量)的概貌,对了解中国地热资源的形成和赋存的地质背景,判定区域地热资源的潜力有重要
意义。
从总体上看,中国大陆地区大地热流值分布具有西南高、西北低,东部地区略高,中部地区则处于过渡区的特点。
这一特点与中国地热田及地热温泉出露点的分布情况作一比较,正好反映出大地热流值高的地区也是地热温泉分布较集中的地区。
中国的地质构造条件,决定了中国的地热资源主要以两种形式存在,一是在构造隆起区(浅山区),沿主要断裂构造出露并受其控制的
地热温泉;二是赋存于中、
新生代沉积盆地中的地下热水。
前者主要以热泉的形式直接出露地表,可开发的地段限于在地表有地热显示及其相关构造分布的地区,其分布受地质构造的控制,地热资源靠循环于断裂带中的地热水所提供,称对流型地热田;后者埋藏于地下深处的各热储层中,地热靠地球内部的传导热提供,通过开采热储层中的地热水得以利用,这类热田称传导型地热田。
2地热资源分布的基本规律前已述及,中国地热资源以赋存于构造隆起区裂隙带中的热水和赋存于沉积盆地深部热储层的热水两种形式存在,两者的形成与分布有各自的规律,简述如下:
2.1构造隆起区的地热资源构造隆起区的地热资源状况,可以其热泉天然露头的多少、放热量的强度及露头出露的条件来揭示,依据地热温泉天然露头分布的统计资料,中国地热温泉不论其数量和放热量均
以中国西南部的藏南、
滇西、川西地区以及东部的台湾省为最多,水热活动也最强烈,中国出露的沸泉、沸温泉、间歇喷泉和水热爆炸等高温热显示多集中分布于此区;其次是东南沿海的闽、粤、琼诸省,这些地区大于80℃的温泉很多;西北地区温泉稀少;华北、东北地区除胶东、辽东半岛外,温泉出露也不多;滇东南、黔南、桂西之间的碳酸盐岩分布区,基本上为温泉空白区。
上述分布状况联系中国的地质条件分析,可看出以下特点:
2.1.1地热活动强度随远离板块边界而减弱中国西部的滇西地区及东部台湾中央山脉两侧,分别处于印支板块与欧亚板块、欧亚板块与菲律宾板块的边界及其相邻地区,均是当今世界上构造活动最强烈的地区之一,具有产生强烈水热活动和孕育高温水热系统必要的地质构
造条件和热背景。
靠近此带,
地热活动强烈;远离此带,地热活动逐渐减弱。
我国西南部的地热活动呈南强北弱、西强东弱;东部区的地热活动呈东强西弱之势,明显地反映了这一特点。
2.1.2高温水热区与晚新生代火山分布相背离此特征先后为佟伟、廖志杰等所指出。
从中国晚新生代火山群与现代高温水热系统的地理分布可看到,中国高温水热区不但远离晚新生代火山分布,而且绝大多数晚新生代火山区为低温水热区,如中国晚新生代火山分布较多的
吉林、
黑龙江两省,不仅无高温热显示,而且黑龙江省至今尚未发现大于25℃的温泉,著名的五大连池火山群,尽管非常年轻,却只出露冷矿
泉。
吉林省的几处温泉,分布于白头山和龙岗火山区附近,泉水温度40~78℃,通过地球化学温标测算,也未呈现高温热储的可能性。
表明中国近期火山活动不完全是孕育高温水热系统的必要条件,远离火山活动分布的高热流板块边缘地区,则仍有可能形成高温水热系统。
2.1.3碳酸盐岩分布区多以低温温泉水形式出露中国碳酸盐岩分布广泛,出露区面积约占全国陆地总面积的12.5%,达120×104km 2,在其分布区大于60℃的温泉比较少见。
这主要与碳酸盐岩地层具可溶性,出露区岩溶发育,水循环条件好,深部地热水循环至浅部,其热量可为浅部的低温水所吸收有关。
2.2沉积盆地区的地热资源指地表无热显示的,赋存于中、新生代沉积
盆地中的地热水资源。
中国的不少沉积盆地,尤其是大型沉积盆地赋存有丰富的地热资源,具以下特点:
2.2.1大型、特大型沉积盆地有利于地热水资源的形成与赋存大型、特大型沉积盆地的沉积层厚度大,其中既有由粗碎屑物质组成的高孔隙、高渗透性的储集层,又有由细粒物质组成的隔热、隔水层,起着积热保温的作用。
大型沉积盆地又是区域水的汇集区,具有利于热水集
存的水动力环境,使进入盆地的地下水流,可完全吸收岩层的热量而增温,在盆地的地下水径流滞缓带,成为地热水赋存的理想环境,也是开发利用地热水资源的有利地段,尤其是在沉积
物厚度大、
深部又有粗碎屑沉积层分布的地区。
华北、松辽等大型沉积盆地的中部,均具备这样的条件。
与之相对应的规模狭小的盆地,特别是狭窄的山间盆地,整个盆地处于地下水的积极交替循环带中,为低温水流所控制,对聚热保温不利,在相当大的深度内,地热水的温度不高,如太原盆地。
2.2.2低温背景值,决定了盆地一般只赋存低温地热水大地热流是沉积盆地热储层的供热源,区域热流背景值的大小,对盆地地热水的聚
存有重要的、
决定性的作用。
中国主要沉积盆地的大地热流背景值,尽管有所差别,但均属正常
值范围,介于40~75mW/m 2
之间,这就决定了
在有限的深度内(3000m
),不具有高温地热资源形成的条件,而只能是低温(小于90℃)
、部分为中温(90~150℃)的地热水资源。
2.2.3可供利用的地热水资源,主要赋存于盆地内河湖相淡水沉积层中中国东部的大型
中、
新生代沉积盆地,沉积了数千米的沉积层,这巨厚的沉积层尽管都赋存有地下热水,但并不可能全部开发利用,其底层和中层为含有较高盐分的地下水封闭系统,因水中含盐度高,热储层渗透性差和水的补给循环差,形成不了有
开发利用价值的热储层;其上层为分布广、
厚度大的河湖相淡水沉积建造,以其高的砂岩层比值,构成富含低矿化度低温水的半封闭(开放)系统,成为中国东部的主要热水赋存层位。
该层位在华北、苏北盆地和江汉盆地以上第三系储层为代表;在松辽盆地,则以中、下白垩系储层为代表。
2.2.4盆地基底赋存有碳酸盐岩的部位,往往形成重要的热储系统经近年来的勘探证实,在盆地基底隐伏有碳酸盐岩的地区,尤其是在盆地中部构造隆起部位隐伏的碳酸盐岩,通常分布有可供开发利用的地热资源。
这是由于中国中、新元古代和下古生代碳酸盐岩地层沉积
厚度大,层位稳定、
分布广泛,岩溶裂隙发育,水的连通性较好,盆地内的隐伏碳酸盐岩与盆地周边的同类岩层有构造上联系和一定的水力联系,是周边碳酸盐岩裂隙岩溶水的汇流排泄地段或滞流区之故。
还由于碳酸盐岩热储层比较稳定,在同一构造部位的隐伏区找到了地热水,在其相邻地段也较容易找到地热水,如北京城
东南、
天津王兰庄、河北牛驼镇、昆明市区等重要地热田都属这一情况。
摘要:从地热资源形成的地质背景以及分布的基本规律分析了地热资源地质特征。
关键词:地热资源;形成规律;分布;地质特征。