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可控源音頻大地電磁測深在樹林召地區(qū)地?zé)豳Y源勘查中的應(yīng)用

2016-12-01 11:23何萬雙毛云李少雄
西部資源 2016年5期
關(guān)鍵詞:盆地電阻率勘查

何萬雙 毛云 李少雄

摘要:在內(nèi)蒙古樹林召地區(qū),分析研究區(qū)域構(gòu)造和控?zé)岬刭|(zhì)背景,搜集臨近區(qū)域的地質(zhì)資料,配合使用可控源音頻大地電磁測深,所獲結(jié)果相互結(jié)合補(bǔ)充,從地表到深部立體勘查逐步深入,避免了單一方法的片面性和物探的多解性,在地?zé)峥辈橹刑矫髁穗[伏深大斷裂構(gòu)造的部位和形態(tài)特征,為鉆探提供了依據(jù),有效降低了地?zé)峥辈榈娘L(fēng)險(xiǎn),在內(nèi)蒙古地?zé)豳Y源勘查中取得了較好效果。

關(guān)鍵詞:地?zé)豳Y源勘查;沉積盆地型熱儲;可控源音頻大地電磁測深

地?zé)豳Y源是地質(zhì)礦產(chǎn)資源之一,它是一種新型的能源,由于地?zé)豳Y源較之其他能源,有清潔、經(jīng)濟(jì)、污染小,且運(yùn)行成本低等眾多的優(yōu)點(diǎn),受到了人們的廣泛青睞,主要用于取暖、洗浴、醫(yī)療保健等多方面,具有廣闊的開發(fā)利用前景。隨著內(nèi)蒙古達(dá)拉特旗的綠色生態(tài)、綠色產(chǎn)業(yè)和綠色旅游的迅速發(fā)展,對樹林召地區(qū)實(shí)施地?zé)豳Y源勘查及開發(fā)利用意義重大。

樹林召地區(qū)周邊都進(jìn)行過地?zé)豳Y源勘查工作,其中恩格貝開發(fā)區(qū)地?zé)峋卓诔鏊疁囟?8.5℃,為沉積盆地型低溫地?zé)豳Y源;七星湖旅游區(qū)地?zé)峋卓诔鏊疁囟?2℃,為沉積盆地型低溫地?zé)豳Y源。本次工作首先對勘查區(qū)利用遙感解譯分析研究區(qū)域地質(zhì)構(gòu)造和控?zé)岬刭|(zhì)背景,搜集臨近區(qū)域的地質(zhì)資料,隨后進(jìn)行了可控源音頻大地電磁測深工作,基本查明了區(qū)內(nèi)地層電性特征及隱伏控?zé)釘嗔褬?gòu)造的位置、深度、傾向等構(gòu)造形態(tài)特征,為地?zé)峥辈榈目孜徊贾锰峁┝艘罁?jù)。

1. 區(qū)域地?zé)岬刭|(zhì)條件

樹林召地區(qū)位于鄂爾多斯臺坳河套斷陷盆地內(nèi),呼包拗陷的西南緣[1]。根據(jù)以往重力、航磁資料,將河套斷陷盆地可劃分為次一級的四個(gè)拗陷構(gòu)造和兩個(gè)隆起帶,即吉蘭泰拗陷、臨河——五原拗陷、白彥花拗陷、呼市——包頭拗陷,恩格貝——昭君墳隆起和烏蘭格爾隆起(圖1)。

呼——包拗陷位于呼和浩特——包頭之間,布格重力異常值-140~-185×10-5m/s2,呈東西向展布的長條箕狀延伸,為相對重力低值區(qū),北緣受大青山山前斷裂控制,基底為太古界烏拉山群深度變質(zhì)巖系,總體特征是北深南淺,東西兩端翹起,基底埋深400m~8000m(圖2)。

呼包拗陷以增溫型地?zé)釣橹?,其次斷裂進(jìn)行熱流傳導(dǎo)提供熱源,盆地內(nèi)斷裂主要沿大青山山前及鄂爾多斯北緣分布,同時(shí)在盆地中還發(fā)育有與山前斷裂平行或垂直的次一級斷裂,這些斷裂將古近系之前地層錯(cuò)動(dòng),將盆地深部熱量通過地?zé)崃黧w沿?cái)嗔堰M(jìn)行深部循環(huán)而帶到上部形成地?zé)崽?,受?gòu)造影響,呼——包盆地1000m~3000m深度內(nèi)地?zé)崽荻让黠@高于平均值,而盆地平均梯度在3℃/100m左右,說明盆地受構(gòu)造影響,地?zé)崃黧w將下部熱源攜帶于上部,受新近系蓋層阻擋聚集于蓋層下,表現(xiàn)為蓋層下部地溫高于平均地?zé)崽荻鹊販兀湓蚺c該盆地地質(zhì)構(gòu)造及地層等因素有關(guān)。

2. 地質(zhì)構(gòu)造條件

河套盆地為斷陷盆地,盆地內(nèi)存在次級斷陷和隆起,根據(jù)物探資料推測,工作區(qū)內(nèi)可能存在一條北東-南西向的斷裂構(gòu)造。該區(qū)地層主要有太古界片麻巖、白堊系砂巖、泥巖、古近系泥巖、砂巖層及新近系粉土、粉細(xì)砂,其中太古界片麻巖在工作區(qū)地表未見出露,但在工作區(qū)下部大面積分布,構(gòu)成工作區(qū)基底,最深可達(dá)5000m以下(圖3)。

3. 物探解釋與推斷

根據(jù)可控源音頻大地電磁測深[2]二維反演斷面圖顯示電性特征總體表現(xiàn)為縱向分層、橫向分塊的沉積地層特征(圖5),推斷古近系上新統(tǒng)底板埋深在2000m左右。130-150號測點(diǎn)之間出現(xiàn)電阻率陡直變化,而且向深部變化趨勢較明顯,存在深部斷裂構(gòu)造可能性較大,與早期的構(gòu)造活動(dòng)有關(guān),推斷由收集資料中的新華夏扭斷斷裂構(gòu)造引起的。測線西部沉積層厚度較大,由西向東地層逐漸抬升。第一層為表層低阻層,對應(yīng)表層新近系(Q),粘土層電阻率在16Ω·m~80Ω·m之間,砂礫石層電阻率在60Ω·m~350Ω·m之間,綜合解譯地層厚度在1000m左右;第二層為中間的中阻層,對應(yīng)古近系上新統(tǒng)(N2)泥巖、粉砂巖,電阻率在30Ω·m~100Ω·m范圍,綜合解譯地層厚度大于1000m;第三層為下部高阻層,對應(yīng)古近系中新統(tǒng)(N1)砂質(zhì)泥巖、砂巖,電阻率在100Ω·m~300Ω·m范圍,綜合解譯地層厚度大于1000m。巨厚的新近系粘土層和古近系上新統(tǒng)泥巖、粉砂巖地層是良好的熱儲蓋層,古近系中新統(tǒng)地層電阻率相對較高,斷層F3位置電阻率曲線下凹明顯,電阻率相對較低而且橫向跨度較大,推斷斷層位置為一套河湖相沖湖積砂巖、泥巖交互沉積,賦水性較好,為地?zé)崴峁┝怂矗邆淞诵纬傻責(zé)岬臈l件。初步確定的地?zé)峋甖K02在推斷斷層F3處,有利于深部熱能的向上運(yùn)行。

4. 地?zé)峋?yàn)證

地?zé)峋衣兜貙佑行陆岛凸沤档貙印5責(zé)崮苤饕獊碜陨顚?,即隨深度增加、地溫升高而獲得熱資源,而該地區(qū)斷裂構(gòu)造較為發(fā)育,為該地?zé)峋膶?dǎo)熱、導(dǎo)水創(chuàng)造了一定的條件,新近系沉積物的孔隙及古近系沉積物的孔隙裂隙構(gòu)成該地?zé)峋耐ǖ?;新近系、古近系上新統(tǒng)上部地層由于含水層和隔水層交互沉積,且隔水層厚度隨著深度的增加累計(jì)厚度增大,構(gòu)成了該井主要的熱儲蓋層;而古近系上新統(tǒng)下部、中新統(tǒng)地層、構(gòu)成了該地?zé)峋臒醿印?/p>

熱儲層主要為古近系地層,其埋深在1067.98m~2601.88m,其下部為主要熱儲層段。其中取水層段為1891.18m~2601.88m,含水層累計(jì)厚度191.80m。根據(jù)測井資料滲透率為27.43~674.96(10-3μm2),孔隙度為12.93%~29.17%,泥質(zhì)含量為7.76%~28.83%,導(dǎo)熱性和透水性較好,溫度也較高,是較理想的熱儲層。該熱儲層溫度47.3℃~64.6℃,平均熱儲溫度為55℃,平均地溫梯度2.43℃/100m。

該地?zé)峋鏊疁囟?3℃,涌水量為2376.00m3/d(自流量),礦化度2.81g/l,水化學(xué)類型為Cl.SO4-Na型。水中偏硅酸和氟的含量達(dá)到醫(yī)療熱礦水的命名標(biāo)準(zhǔn)。同時(shí),地?zé)峋疅崴羞€檢測出Ba、Fe、Zn等對人體有益的微量元素,可用于醫(yī)療、洗浴等。

5. 結(jié)論

根據(jù)全區(qū)地?zé)豳Y源分布情況[3],結(jié)合地面地?zé)豳Y源地質(zhì)調(diào)查和搜集的二維地震資料,利用可控源音頻大地電磁測深查明工作區(qū)熱儲蓋層及熱儲層的分布情況,確定隱伏斷裂位置、產(chǎn)狀及熱儲埋藏的條件,提供地?zé)峥孜坏姆椒ㄊ怯行У模瑢⒖碧斤L(fēng)險(xiǎn)降至最低,為今后在盆地沉積型熱儲勘查時(shí)選擇合適有效的方法技術(shù)積累了一定的經(jīng)驗(yàn),對同種類型的地?zé)峥辈榫哂薪梃b意義。本次勘查工作達(dá)到了預(yù)期效果并且已經(jīng)對地?zé)豳Y源進(jìn)行了開發(fā)利用,經(jīng)濟(jì)效益顯著,帶動(dòng)了地方旅游業(yè),加快了地方經(jīng)濟(jì)發(fā)展。

參考文獻(xiàn):

[1] 內(nèi)蒙古自治區(qū)地質(zhì)礦產(chǎn)局.內(nèi)蒙古自治區(qū)區(qū)域地質(zhì)志[M].北京:地質(zhì)出版社,1991.

[2] 何繼善,湯井田.可控源音頻大地電磁法[M].長沙:中南工業(yè)大學(xué)出版社,1990.

[3] 李虎平,霍改蘭等.內(nèi)蒙古自治區(qū)地?zé)豳Y源調(diào)查研究與規(guī)劃報(bào)告[R].內(nèi)蒙古自治區(qū)地質(zhì)調(diào)查院,2009.

[4] 張作宏等.CSAMT在沿海圍墾區(qū)地?zé)峥辈橹械膽?yīng)用[J].物探與化探,2014,38(4):680-684.

[5] 陳進(jìn)寶等.物探方法在江蘇赤山湖地?zé)峋碧街械膽?yīng)用[J].物探與化探,2014,38(6):1172-1175.

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