物化探方法在地热资源调查中作用.pptx
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1、概述 作为绿色能源,地热资源的开发利用日益受到人们的广泛重视。一般情况下地热资源埋藏较深,开采风险很大。为了提高效率,降低成本,减少投资风险,目前开发地热资源前必须进行地质调查,地球物理地球化学勘查是地热资源调查的重要手段之一。第1页/共46页 概说地热 1.1地球内部热源 地球源源不断地把热量散发到宇宙太空中去,放射性元素衰变是地球内部热源的主要来源。另外还有重力分异热、潮汐摩擦热、化学反应热等。1.2 全球热平衡 地球内部热状态是地球长期发展的结果并取决于全球生热量与散热量之间的平衡关系。第2页/共46页1.2.1散热 a.大地热流散热;b.火山喷发活动散热;c.温泉、地热释放的热量;d.
2、地震释放的能量。1.2.2 热传播(三种方式)a.对流:热对流是流体所特有的一种传热方式,是 流体各部位发生相对位移而引起的热量转移;b.传导:热传导通常在固体中发生;c.辐射:热辐射不需要任何传热介质而直接以电 磁波形式向外辐射热能。第3页/共46页1.3 地壳的热性质 a.热导率():表明岩石导热量的特性,为沿热传导方向单位厚度介质,两侧温差为1在单位时间内所通过的比热流量。常用单位为103cal/cmsec 。热导率的倒数为热阻。与其他的物理性质如电导率或磁化率相比,各类岩石热导率的差异较小,但同类岩石的热导率则变化较大。松散物质如干砂、干粘土和土壤的热导率最低,湿砂、湿粘土与某些热导率
3、低的坚硬岩石具有相近的热导率值。第4页/共46页 影响岩石热导率取决于岩石成分和结构,空气热导率最低,石英岩、岩盐和石膏岩热导率最高;岩石热导率随孔隙度增加而降低,并随含水量的增加而增加,随着泥质含量增加而降低。松散物质如干砂、干粘土和土壤的热导率最低,湿砂、湿粘土与某些热导率低的坚硬岩石具有相近的热导率值。热导率也存在各向异性,热流方向平行结构面时热导率高,热流方向垂直结构面时热导率低。第5页/共46页b.比热:1g岩石每增加1 所需热量称为岩石的比热。即CQ/m(cal/g )。Q为加热mg岩石增温 所需热量。室温情况下,不同种类岩石的比热变化幅度不大,由于水的比热较大,随着岩石含水量的增
4、加,其比热随之增加。c.热容:岩石的比热(C)与其密度()的乘积称岩石单位体积的热容量(C),简称热容,单位(cal/cm3 )。第6页/共46页d.热扩散率:/C(10-3cm2/sec)表示岩石在加热或冷却时各部分温度趋于一致的能力。岩石热扩散率主要与岩石热导率及密度有关,因岩石的比热变化不大,对热扩散率影响较小。岩石热扩散率随岩石的含水量增加而提高,随温度的增高而略为减小。热扩散率也存在各向异性。第7页/共46页e.大地热流:q(d/dz),地表单位面积上,单位时间内,以热传导方式由地球内部传输于地表,而后散发到太空中的热量。f.地温梯度:d/dz(/100m或/km)。大地热流值、热导
5、率和地热梯度都可以测定第8页/共46页2 地表温度2.1 地表温度影响因素 地球是个热体,它不断地把热量散发到空间,同时又接受太阳的辐射热量,散热和吸热之间的平衡关系决定了地壳上层的温度场。以传导方式来自地球内部而后通过地面散发到太空的总热量约为2.451020卡/年,而地球表面接受太阳辐射的热量约为5.61023卡/年,可见接受的热量比释放的能量大三个数量级。第9页/共46页 因此,地面及地壳最上层的温度状况实质上是由太阳的热辐射决定的。由于太阳辐射具有周期性的变化,所以在地壳最上层产生的日变化、年变化及世纪性的周期变化。地球表面某点温度,主要与该地点的阳光辐射强度和阳光与地面所成的角度有关
6、,与该处纬度和海拔高度有关,也与地球在太阳系运行轨道上所在位置有关,太阳辐射的变化与当地大气层的吸收情况、植被、雪的厚度、地形和地表水系分布情况等因素有关。第10页/共46页2.2 恒温带及确定 地壳最上层温度受地面温度周期性变化影响随着深度增加而减少,到一定深度,地表温度变化对深部的影响逐渐趋于消失,该深度的地温基本保持恒定。地温常年基本保持恒定的层、带为“恒温层”或“中性带”。“恒温带”很薄,有时可看为一个面。恒温带以上,地温受太阳辐射热影响而具有周期性变化,这个带称为“变温带”或者“外热带”。恒温带以下,地温的变化主要受制于地球内部热,随深度增加而增加,称为“增温带”或“内热带”。我国东
7、部恒温带深度2030m左右,恒温带温度年平均气温。第11页/共46页第12页/共46页2.3 影响区域地温场的各种因素2.3.1 岩性 低热导率岩层具有较大的地温梯度,高热导率的岩层具有较小的地温梯度。2.3.2 基岩起伏与构造形态 基底抬高部位上部的等温线为上凸曲线,基底抬高部位下部为下凹曲线,在上凸下凹等温线之间存在一条水平的等温线,称为热流平衡线。在此线下,热流由坳陷区向隆起区聚积,在热流平衡线以上,热流在垂直界面附近向外散发。第13页/共46页 隆起区有盖层时,在平衡线以上,隆起区的温度和梯度大于坳陷区同一深度的温度和梯度;在平衡线以下,地温状况则相反。两区浅部温差、梯度及热流密度随着
8、盖层厚度的减薄而增大。基底抬高对地温场的影响范围不大,最大不超过隆起区与坳陷区基底高差的1.5倍。第14页/共46页第15页/共46页第16页/共46页2.2.3 岩浆活动 岩体冷却过程延续时间与岩体的直径平方成正比,岩石的冷却时间是缓慢的,但用地质时代尺度来看,则可忽略。因此,第四系以前的岩浆活动,其余热对地区温度场基本无影响,或者可以忽略。第17页/共46页2.3.4 地下水活动a地下水活动使围岩温度降低 主要是地下水的侧向活动强烈,地下水补给、径流条件十分良好地区,比如一些中小型盆地边缘部位,从补给区进入的温度较低的地下水,在快速流动过程中,不断把围岩热量带走,从而降低了地温。b地下水与
9、围岩温度平衡 一些大型盆地在巨厚沉积物中深埋的地下水,径流条件滞缓,或者为沉积物形成同时保存下来的封闭水,或者沉积层形成后,于第18页/共46页漫长地质年代进入含水层的地表水或者大气水。c深循环地下水上升到局部地热增温型当大气降水渗入到地下,被岩温加热以后,在有利的地质构造条件下,沿高角度断裂带或者急倾斜的透水地层,可上涌至浅部或出露地表。水在上涌过程中,由于流速太快,水温大于岩温,在热水上涌通道周围形成局部热异常。第19页/共46页 沉积盆地中,在覆盖层掩盖下,相对高温承压水的排泄区也有热水上升活动,形成一定范围的高温异常。异常区基本处于基底隆起部位,因为基底隆起部位易形成“天窗”,压力降低
10、,基岩中的承压水容易在此排泄。第20页/共46页2.3.5 2.3.5 热水通道及其附近温度场特征热水通道及其附近温度场特征热水上升活动均有一定的通道,最常见的通道是由断裂系统构成的。张性断裂具有良好的开启性,地下热水常沿此类断裂径流、排泄。压性断裂是受主压应力作用的结构面,是受应力最大的结构面,因此断得深、规模大。压性结构面的两侧岩石挤压强烈,岩石结构致密,当地下热水在深部向排泄区径流时,遇到阻水的压性断裂,改变了径流条件,形成地下热水的聚集,致使其沿张性断裂或压性断裂面相对开启部分向上运移。在张性断裂和压性断裂的交汇处,岩石破碎,裂隙发育,是热水上升的良好通道。第21页/共46页在通道中流
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