地热资源评价方法
地热水资源调查评价方法

地热水资源调查评价方法
嘿,你知道不?前几天我和小伙伴们去野外玩,路过一个地方,那里热气腾腾的,可神奇啦!后来听大人们说,那可能是地热水资源呢。
哇,地热水资源是啥玩意儿呢?我就特别好奇,于是开始研究起地热水资源调查评价方法来。
首先说说调查地热水资源的步骤吧。
就像我们玩寻宝游戏一样,得先确定一个大概的范围。
这就好比你要在一片大森林里找宝藏,得先知道宝藏可能在哪个区域。
然后呢,要去观察这个区域的地形地貌,看看有没有奇怪的地方,比如说地面上有没有冒热气啊,有没有一些特别的石头啥的。
这就像你在找一只小猫咪,得先看看周围有没有小猫咪喜欢待的地方。
接着呢,要测量一下水温、水质啥的。
哎呀,这可重要啦,就像你买水果得看看水果新不新鲜一样。
那调查的时候有啥注意事项呢?可多啦!不能随便乱摸那些热水,万一烫伤了可就糟糕啦!就像你不能随便去摸火一样,很危险的哟!而且要小心周围的环境,别掉坑里啦。
地热水资源有啥应用场景呢?嘿嘿,那可不少呢!可以用来洗澡呀,泡在热乎乎的水里,多舒服呀!就像在冬天里裹着厚厚的毛毯一样温暖。
还可以用来供暖,让我们的家在冬天也暖洋洋的。
这不是很棒吗?它的优
势也很明显呢,地热水资源是天然的,不像有些能源会污染环境。
这就像一个环保小卫士,默默地为我们服务。
我给你讲个实际案例吧。
有个地方的人们就利用地热水资源建了一个温泉浴场,好多人都去那里玩呢。
大家在里面泡着温泉,开心得不得了。
这就说明地热水资源真的很有用呀!
我觉得地热水资源真的是个很神奇的东西,我们应该好好利用它,让它为我们的生活带来更多的好处。
地热能资源分区评估和开发影响环境污染预警方法

地热能资源分区评估和开发影响环境污染预警方法地热能作为一种可再生能源,具有广阔的开发利用前景。
为了科学合理地评估地热能资源的分区和开发,并准确预测开发对环境产生的污染影响,需要建立相应的评估方法和预警体系。
本文将介绍地热能资源分区评估的方法以及开发对环境污染的预警方法。
地热能资源分区评估是对地热能资源进行分类和评估的过程。
它主要通过分析地热资源的地质特征、水热地球化学特征和地下热流场分布等因素,对地热能资源进行划分和评估。
在地热能资源分区评估中,需要收集大量的地质、地球物理、水文地质数据,并采用综合评价方法来确定热资源量和品质。
首先,地质特征对地热资源分区评估具有重要的影响。
地质构造和地层特征决定了地下岩体的渗透性和储集性,是地热能资源分布的基础。
通过对地质构造和地层的分析,可以确定地热资源的分布范围和类型。
其次,水热地球化学特征是进行地热资源分区评估的另一个重要指标。
地下水热系统中的水热地球化学特征对地热能资源的质量和可开发性具有重要的影响。
通过对地下水的抽取和分析,可以获取地下水的温度、pH值、电导率等信息,从而评估地热能的利用价值和潜在环境影响。
最后,地下热流场分布是地热资源分区评估的重要因素之一。
地下热流场是地球内部热能的传输通道,也是地热能的重要来源。
通过地下热流场的分析,可以确定地热能资源的分布情况和规模。
除了地热能资源分区评估外,还需要建立开发对环境污染的预警方法。
地热能开发过程中,可能会产生一定程度的环境污染,包括大气污染、水体污染和土壤污染等。
为了减少开发对环境的不利影响,需要建立预警体系,及时发现和控制潜在的环境污染风险。
在地热能开发的过程中,可以采用实时监测技术对环境污染风险进行预警。
通过安装传感器和监测设备,对大气、水体和土壤中的污染物进行实时监测,及时发现污染源和超标情况,从而采取相应的控制措施。
此外,可以利用数学建模和模拟技术进行环境污染风险评估和预测。
通过对地热能开发过程中可能产生的环境污染物进行建模和模拟,可以预测开发对环境的潜在影响和风险等级,为环境保护提供科学依据和决策支持。
基于热储法的银川盆地地热资源评价

基于热储法的银川盆地地热资源评价一、地热资源概况银川盆地是中国西北地区的一个典型的新生构造盆地,地处祁连山与贺兰山之间,地形较为平坦。
根据地质勘探资料显示,银川盆地内分布有多处地热异常区,主要集中在盆地的东北部、中部和西北部,分布范围较广。
盆地内的地热资源主要以热水资源为主,温度较高,有较好的开发利用潜力。
二、热储法评价(一)地热资源的储量评价1. 热源分布情况通过地质勘探和地热地球物理勘探资料的分析,银川盆地的地热资源主要分布在河谷、裂缝和岩石层等地质体中。
裂缝型地热资源较为丰富,主要分布在盆地的东北部和中部地区,资源储量较大。
岩石层型地热资源主要分布在盆地的西北部地区,储量较为可观。
2. 热水储量评价热储法评价中,需要对地下热水的储量进行评估。
通过地下水钻孔数据和地下水化学分析资料的分析,可以得到热水的储量分布情况。
根据分析得出的数据,银川盆地的热水储量较大,盆地东北部和中部地区的热水储量较为丰富,为开发利用提供了良好的条件。
地热资源的温度是评价其开发利用潜力的重要指标。
通过地热勘探钻孔的温度资料和地热水的温度数据的分析,可以得到地热资源的温度分布情况。
根据分析结果可以看出,银川盆地内的地热资源温度较高,其中部分地区的地热水温度超过100℃,具有较好的开发利用潜力。
(四)地热资源开发利用建议在评价结果的基础上,可以提出以下地热资源的开发利用建议:1. 加强地热资源的勘探开发工作,尤其是在盆地的东北部和中部地区,加大勘探投入,寻找更多的地热资源点。
2. 发挥地热资源在供暖、发电等领域的应用价值,推动地热能的开发利用。
3. 加强地热资源的环境保护工作,加强对地热开发利用过程中环境影响的监测和治理。
4. 加强地热资源的科研合作,推动地热资源的高效开发和利用。
本文基于热储法对银川盆地地热资源进行了评价,结果表明盆地内的地热资源储量大、温度高、开发利用潜力大,具有良好的开发前景。
希望通过本文的研究,可以为银川盆地地热资源的开发利用提供科学依据,促进地热能的可持续发展。
地热资源评估方法综述

1 评 估 方 法
1 . 1 体 积 法
确 的方法 . 在世界 各 国的地热资源评估 中被广 泛采用 这种
方 法 既 适 用 于 非 火 山 型地 热 田 . 又 适 用 于 近 期 火 山 活 动 有 关
体 积 法 又 称 热 储 法 .是 最 早 应 用 于 地 热 资 源 评 估 的 方
体 积 法 、平 面 裂 隙 法 和 岩 浆 平 衡 法 等 4种 地 热 资 源 评 估 方
种 原 因的影 响 . 热储参 数通 常很 难精确 地测 量 . 只能 得到 在
一
定 范 围 内变 换 的 随 机 变 量 蒙 特 拉 罗 方 法 就 是 在 体 积 法 的
基 本 未 开 展 正 规 的 地 热 资 源 勘 探 地 热 资 源 的 评 价 是 在 一 定 的经 济 、技 术 及 政 策 条 件 下 , 综 合 分 析 地 热 资 源 勘 查 成 果 .运 用 合 理 方 法 对 地 热 资 源 储 量、 可 开采 量及质 量进 行 的计算 与评价 , 并 随 着 对 地 热 资 源 勘 查 的逐 步 完 善 . 对 评 价 结 果 做 相 应 的调 整 。前 人 提 出 了 多
低. 发 展速度缓 慢 . 严 重 阻碍 了地 热 产 业 的 发 展 。整 理 多 种 地 热 资 源 评 估 方 法 , 重点介绍 体积 法、 蒙 特 卡 罗法 、 数 值 法 以及 地 表 流量 法等现阶段 应用较 多的方 法. 并分析 比较 不同评估方 法的适 用性和局 限性。 关 键 词 地 热 资 源 地 热 资 源评 估 方 法 体 积 法
地 的新 生代 砂岩 .当孔 隙率 大于 2 0 %时 .热储 采 收率 定为
0 . 2 5 : 碳 酸盐 岩 热储 定 为 0 . 1 5 : 中 生 代 砂 岩 和 花 岗 岩 等 火 成 岩类 热 储 则 根 据 裂 隙 发 育 情 况 定 为 0 . 0 5 ~ 0 . 1 规范 中只给 出 了 采 收 率 的取 值 . 并 没 有 给 出确 定 依 据 . 且 没 有 考 虑 回灌 以 及 开 采 方 式 的 影 响
地球的地热能资源评估

地球的地热能资源评估地球的地热能资源是一种可再生能源,具有广泛的应用前景。
为了更好地利用地热能资源,评估其潜力和可行性非常重要。
本文将对地球的地热能资源进行评估,并探讨其应用领域和未来发展前景。
一、地球地热能资源的分布地热能是指地球内部的热能,主要来源于地球的内热和太阳能的照射。
地热能资源分布广泛,主要集中在火山地区、地热区和地热田等地带。
据相关研究显示,地热能资源在全球范围内潜在储量巨大,并且相对稳定可靠。
二、地热能资源的评估方法为了准确评估地热能资源的潜力,需要采用一系列科学的方法和工具。
地热能资源评估主要包括以下几个方面:1. 地热勘探:通过地面观测、地球物理探测、钻探等手段,获取地下地热能的相关信息,如温度、压力等。
2. 热流场建模:基于地热勘探数据,运用数学模型和计算方法,模拟地下地热能分布和传输规律,以确定地热能资源的潜力和分布特征。
3. 评估方法选择:根据评估目的和实际情况,选择适合的评估方法,如地热潜力评估、资源量评估、经济可行性评估等。
三、地热能资源的应用领域地热能资源具有广泛的应用领域,可以用于发电、供热、温室农业和地热泵等方面。
具体应用领域包括:1. 地热发电:通过地热发电厂,将地下的热能转化为电能,提供稳定的电力供应。
地热发电具有环保、可靠的特点,适合用于替代传统能源。
2. 地热供热:利用地下的热能为居民和工业提供供热服务。
地热供热不仅可以提供稳定的供热温度,还可以减少对化石燃料的依赖,降低碳排放。
3. 温室农业:利用地热能调节温室内的温度,提供良好的生长环境。
地热温室农业可以实现全年无休的农作物种植,提高粮食和蔬菜的产量。
4. 地热泵:通过地热泵系统,利用地下的热能进行室内空调和热水供应。
地热泵具有高效节能的特点,可以减少能源消耗和碳排放。
四、地热能资源的未来发展前景地热能作为一种清洁可再生能源,具有巨大的发展潜力。
未来,随着能源需求的增加和环境保护的要求,地热能的利用将得到进一步推广和应用。
dz_t 0331-2020 地热资源评价方法及估算规程

dz_t 0331-2020 地热资源评价方法及估算规程《地热资源评价方法及估算规程》(以下简称《规程》)是国家能源局于2020年3月31日发布的国家标准,规定了地热资源评价及估算的原则、要求及程序。
《规程》旨在制定地热资源评价、开发利用规范,为地热资源开发利用评价提供科学依据,更好地开展地热资源的勘察、开发利用及管理,推动地热能发展。
一、地热资源评价原则1.科学性:地热资源评价应依据现有的科学原理、理论知识和技术经验,选择合适的数值计算模型,结合现场资料,分析测量计算,以达到准确地估算地热资源量。
2.客观性:地热资源评价应以客观真实的地质现象为基础,采用数值技术、地质学技术推断评价地热资源,并与实际观测结果进行验证,以达到准确高效的评价目的。
3.价值性:地热资源评价应采取综合评价法,将地热能的技术特性、发展潜力等情况综合考虑,采取综合分类法,进行综合结果分析,有助于更好地利用地热资源。
1.熟悉地热资源的地质事实和工作要求,准确真实地反映地热资源状况;2.明确评价目的,明确地热资源评价等级标准,指定内容要素,综合评价各变量实力;3.采取多种评价技术,叠加综合评价,采用科学有效的方法进行结果拟合;4.采用多种地学技术,并与实测资料相结合,叠加验证;5.根据评价结果,准确可靠地估算地热资源量。
三、地热资源估算规程2.依据地热资源估算标准,划分普查区域,根据实测成果,结合地质图、地理空间素养等,分别估算普查区域地热资源量;3.普查结果,逐级缩小普查区域,与底层地质特性结合,逐步估算目标区域地热资源量;4.根据可利用地热资源量,确定工程投资压力、技术可行性等,辅助地热资源利用方案制定;5.根据地热资源估算结果,审阅地热能利用施工方案,确定地热资源估算及利用方案。
地热能与地热资源评价

地热能与地热资源评价地球是一个拥有丰富能量的行星,其中地热能作为一种可再生能源具有巨大潜力。
地热能是指地球深部热能的利用,主要包括地表热能、地下热能和地球内热能。
地热资源评价是对地热能来源的研究和评估,以便将其转化为可利用的能源。
本文将探讨地热能的来源和评价方法。
地热能的来源地热能主要来自于地球内部的热能,源于地球内部的岩浆和地球自身的各种热功率。
地球内部的岩浆是由地球热核层中的放射性同位素的衰变而产生的,这种释放的能量会向上传输到地球的表面。
地球自身的各种热功率主要包括地球内部的热对流、地热梯度和地壳内部的高温岩石。
地热资源评价方法1. 地热勘探与调查:地热资源的评价需要进行地热勘探和调查,以了解地下地热能的分布和利用潜力。
勘探方法主要包括地热探测、地热地球化学和地热地球物理勘探等,通过这些方法可以了解地下热能的分布情况、温度梯度和地热能储量。
2. 地热资源定量评估:地热资源定量评估是基于勘探与调查结果,通过对地下地热能的储量和分布进行评估和计算。
常用的评估方法包括地热资源潜力评估、地热能量计算和地热储层评价等。
通过这些方法可以确定地热能的利用潜力以及可开发的地热能量。
3. 地热能利用评价:地热资源评价的最终目的是确定地热能的利用价值和可行性。
地热能利用评价主要包括地热发电的经济性评估、地热供热系统的优化设计和地热能与其他能源的比较等。
通过这些评价可以确定地热能的利用方式和效益,为地热能的开发和利用提供科学依据。
地热能的优势和挑战地热能作为一种可再生能源具有许多优势。
首先,地热能是一种清洁能源,不会产生污染物和温室气体,对环境友好。
其次,地热能是一种稳定可靠的能源,不受天气和季节的影响。
再次,地热能具有广泛的应用领域,包括地热发电、地热供热和地热余热利用等。
然而,地热能的开发和利用也面临一些挑战。
首先,地热资源的分布不均匀,地热能的开发需要根据具体地区的地热资源条件来确定。
其次,地热能的开发成本较高,需要进行地热井钻探和地热设备的建设。
地热资源评价方法

中华人民共和国地质矿产部批准中华人民共和国地质矿产部部标准DZ40—85地热资源评价方法地热资源是地质矿产资源之一,为加强地热资源的开发利用研究,特制定本标准。
本标准可作为国家、省、市、自治区制定长远规划的依据;也作为本系统进行地热田普查和初步勘探的设计依据。
1 名词、术语1.1地热资源系指在当前的技术经济条件下可以开发利用的地下岩石和水中的热能,也包括在未来条件下具有替在价值的热能。
根据研究程度,地热资源还可进一步划分为远景地热资源、推测地热资源及已查明地热资源(图1)。
图1 地热资源评价表1.1.1远景地热资源系指在小比例尺(相当于1∶100万或1∶50万)区域调查的基础上,根据某些地热现象,如温泉、浅层地温等物探资料,并基于一般的地热地质条件和理论,推测其存在的地热资源。
远景地热资源可作为进行中等比例尺调查和制定规划的依据。
1.1.2推测地热资源系指在中比例尺(相当于1∶20万或1∶10万区域调查的基础上,相应开展了地热地质、地热地球化学和地温调查,重、磁、电或地震等物探以及钻探工作,得出的地热资源。
推测地热资源可作为规划大比例尺地热调查,编制地热普查、初步勘探设计的依据。
1.1.3已查明地热资源又称已确认地热资源,系指在大比例尺(相当于1∶5万等)调查的基础上,相应开展了地热地质、地热地球化学、地温调查,重、磁、电或地震等物探工作,经钻探验证,地质构造和热储边界清楚。
同时,经过长时间单井、多井抽水试验或放喷试验以后,在计算出的地热资源。
1.2地热储量系指已查明地热资源的一部分,即在当前条件下可以用地质学方法圈闭而又能经济、合理、合法地开采的有用能源。
1.3热储系指含有能被开发利用的热流体的岩石和岩层。
热储还可分为孔隙热储和裂隙热储。
砂层、砂卯砾石层、胶结较差的砂岩、砾岩和部分碳酸盐岩等属孔隙热储。
火成岩、变质岩、部分碳酸盐岩和致密砂岩、砾岩属裂隙热储。
在进行地热资源评价时,对于孔隙和裂隙二者兼有的热储,如砂岩、砾岩和碳酸盐岩等按孔隙热储考虑。
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中华人民共和国地质矿产部批准
中华人民共和国地质矿产部部标准
DZ40—85
地热资源评价方法
地热资源是地质矿产资源之一,为加强地热资源的开发利用研究,特制定本标准。
本标准可作为国家、省、市、自治区制定长远规划的依据;也作为本系统进行地热田普查和初步勘探的设计依据。
1 名词、术语
1.1地热资源
系指在当前的技术经济条件下可以开发利用的地下岩石和水中的热能,也包括在未来条件下具有替在价值的热能。
根据研究程度,地热资源还可进一步划分为远景地热资源、推测地热资源及已查明地热资源(图1)。
图1 地热资源评价表
1.1.1远景地热资源
系指在小比例尺(相当于1∶100万或1∶50万)区域调查的基础上,根据某些地热现象,如温泉、浅层地温等物探资料,并基于一般的地热地质条件和理论,推测其存在的地热资源。
远景地热资源可作为进行中等比例尺调查和制定规划的依据。
1.1.2推测地热资源
系指在中比例尺(相当于1∶20万或1∶10万区域调查的基础上,相应开展了地热地质、地热地球化学和地温调查,重、磁、电或地震等物探以及钻探工作,得出的地热资源。
推测地热资源可作为规划大比例尺地热调查,编制地热普查、初步勘探设计的依据。
1.1.3已查明地热资源
又称已确认地热资源,系指在大比例尺(相当于1∶5万等)调查的基础上,相应开展了地热地质、地热地球化学、地温调查,重、磁、电或地震等物探工作,经钻探验证,地质构造和热储边界清楚。
同时,经过长时间单井、多井抽水试验或放喷试验以后,在计算出的地热资源。
1.2地热储量
系指已查明地热资源的一部分,即在当前条件下可以用地质学方法圈闭而又能经济、合理、合法地开采的有用能源。
1.3热储
系指含有能被开发利用的热流体的岩石和岩层。
热储还可分为孔隙热储和裂隙热储。
砂层、砂卯砾石层、胶结较差的砂岩、砾岩和部分碳酸盐岩等属孔隙热储。
火成岩、变质岩、部分碳酸盐岩和致密砂岩、砾岩属裂隙热储。
在进行地热资源评价时,对于孔隙和裂隙二者兼有的热储,如砂岩、砾岩和碳酸盐岩等按孔隙热储考虑。
1.4地热田
系指在一定范围内,具有盖层、热储、热流体通道和热源的地质体。
其热能可供开发并具有社会经济效益。
1.5有效利用地热资源量
被开发出来的地热能(即从井口得到的热量)只有一部分被利用,将被利用的部分称为有效利用资源量。
由式(1)表示:
η= (1)
式中:η——有效利用率;
Q z——有效利用资源量,kcal;
Q Wh——可采地热资源量(从井口得到的资源量),kcal。
有效利用率和利用目的及技术水平有关。
2进行地热资源评价的某些规定
2.1深度
就总的趋势而言,一个地区的温度随着深度增加而增加。
从经济和技术条件考虑,钻进愈深技术愈复杂,钻井(孔)的成本愈高。
为此,将2000m以浅定为经济型地热资源,2000~3000m定为亚经济型地热资源。
2.2温度
对热储湿度划分如表1:
表1
2.3评价热储的规定
凡具有下述两条件者才能被当作可利用的热储加以评价:
a.深度1000m以浅的温度大于40℃。
b.单井出水量大于20m3/h,当无水量资料时,其导水系数必须大于1达西·m。
2.4地热田的规模
地热田分为大、中、小三种类型。
其划分方法是将有效利用资源量折算成发电量,然后按发电量的大小进行划分(表2)。
同时规定用于高温发电的地热田服务年限应大于30年,用于综合利用的中低温地热田,其服务年限应大于100年。
表2 地热田规模划分
注:工程上1度电相当于860kcal热量、0.5kg煤。
3符号、代号
本方法常用量和单位名称代号、符号是根据《中华人民共和国法定计量单位》有关内容,并结合地热开发的具体需要编制的(表3)。
凡未列入的量和单位,仍应按国家标准的规定执行。
表3 地热资源常用量代号和单位名称符号对照表
续表3
公斤千克(公斤)kg 克克g 毫克毫克mg
7
质量流量
(重量流量) q m
吨/昼夜吨每日t/d
吨/小时吨每小时t/h
公斤/秒千克每秒kg/s
8
流量
(体积流量) q v
米3/昼夜立方米每日m3/d
米3/秒立方米每秒m3/s
升3/秒升每秒l/s, L/s
9
密度
(容重) p
吨/米3吨每立方米t/m3
公斤/米3
千克每立方
米
kg/ m3克/厘米3
克每立方厘
米
g/cm3
10 力
力 F
吨兆牛MN
F=ma=
吨力千牛kN W=mg
重力
W
(p.G)
公斤
1N=1kg.m.s
-2
公斤力牛顿N 1N≈0.1kgf
续表3
序号
量
原用单
位
新单位
附注名
称
代号名称与符号名称
符
号
11 压力
(压
强)
p
吨/米2
帕(斯卡)Pa
1kgf/cm2=9.8×104Pa
吨力/米21mmH2O=9.80665Pa 正应
力
σ
公斤/厘米
2
帕(斯卡)Pa 1Pa=1N/m2
切应
力
(剪应
力)
τ
公斤力/厘
米2
标准大气压
帕(斯卡)Pa
1kgf/cm2=98066.5Pa
1atm=101325Pa
12 渗透
率
k 米/昼夜
米/日
(天)
m/d k d
达西平方厘米cm2
毫达西平方毫米mm2
续表3。