羅舜浩
摘要:研究的巍山區(qū)16溫泉源于白堊系砂巖地下破碎帶熱水儲集帶的排泄點,溫泉的出露受斷裂帶控制,研究表明,區(qū)內(nèi)熱源主要為幔源熱流,通過水文地質(zhì)條件與水化學分析推斷溫泉的成因機制,利用SiO2溫標法推算出了該地熱田的熱儲溫度;利用水循環(huán)計算公式估算16號溫泉循環(huán)深度,對該地熱田的天然放熱量、地熱資源量進行了估算。
Abstract: Weishan District 16 hot springs is from Cretaceous sandstone reservoirs with underground hot water discharge point of broken springs outcrop controlled by the fault zone, research shows that the heat source in the area is mainly of mantle heat flow. The hydrogeological conditions and water chemistry are used to analyzed the formation mechanism of the hot spring. SiO2 method is used to calculate the heat storage temperature of this geothermal field. The circulation depth of 16# hot spring is calculated by the water recycling. And the natural heat and geothermal resources of this geothermal field are estimated.
關(guān)鍵詞:巍山地熱田;成因機制;儲熱構(gòu)造;熱源
Key words: Weishan geothermal field;genetic mechanism;thermal structure;heat source
中圖分類號:P641.1 文獻標識碼:A 文章編號:1006-4311(2017)13-0234-04
0 引言
云南地處歐亞板塊與印度洋板塊的碰撞帶及其影響區(qū)內(nèi),隸屬滇藏地熱帶,是中國大陸新近地史時期構(gòu)造活動最活躍、最強烈的地區(qū)之一,地熱異常十分顯著。溫泉或泉群數(shù)量約占全國已知溫泉數(shù)的28%,居全國各省區(qū)之冠[1]。云南巍山位于漾濞江東岸,屬云南云嶺橫斷山脈的南延部份,開發(fā)和利用好巍山區(qū)地熱資源,將會進一步促進當?shù)芈糜谓?jīng)濟的發(fā)展,同時也對完善云南地熱研究具有重要意義。
本文通過水化學流體特征、溫標法、水循環(huán)計算法來推斷該區(qū)地熱的成因特征,再通過熱儲法與天然放熱量計算法得出該區(qū)地熱田的儲藏熱能。
1 巍山地質(zhì)背景
1.1 地熱異常顯示
巍山區(qū)熱泉出露地層為白堊系上統(tǒng)南新組下段(K2n1)紫紅色砂巖,研究熱泉在巍山區(qū)西部出露,16號溫泉水溫70℃,流量22.60L/s,礦化度為600mg/L,水化學類型為HCO3·SO4-Na型[3]。
1.2 巍山區(qū)域地質(zhì)構(gòu)造
巍山區(qū)位于歹字型構(gòu)造體系東支中段與經(jīng)向構(gòu)造復合部位。區(qū)內(nèi)緯向構(gòu)造主要分布于西窯區(qū)域,大體為北東向與扭動構(gòu)造。研究區(qū)構(gòu)造雖較為復雜,但其構(gòu)造輪廓則較清晰。
研究區(qū)以歹字型構(gòu)造體系占主導地位,其它構(gòu)造體系僅在局部殘存。各構(gòu)造體系中構(gòu)造形跡的展布形式與其它構(gòu)造體系的交接關(guān)系見圖1。
2 地熱成因機理分析
2.1 熱源
研究區(qū)處于滇中地區(qū),滇中地區(qū)莫霍面溫度為758~ 804℃,巖石圈底界面溫度為1381~1412℃,整個地殼和殼下巖石圈地溫梯度分別為1.76~1.86℃/100m、0.79~0.95℃/100m,居里面埋深為26.0~26.5km[4]。區(qū)內(nèi)地殼淺部無年輕巖漿侵入巖體,故不存在巖漿熱等附加熱源?;顒訑嗔旬a(chǎn)生的機械摩擦熱對大地熱流值亦有一定貢獻率[5,6]。故可推斷地幔熱流與機械熱為所研究地熱系統(tǒng)的熱源。
2.2 溫泉的補給、徑流、排泄
地下水的形成受多種因素影響控制,其中受地形地貌、地層巖性、地質(zhì)構(gòu)造、氣象等因素的影響較大。大氣降水是研究區(qū)內(nèi)由K2n砂巖、Q松散層組成的水文地質(zhì)單元地下水的主要補給來源,地下水主要往北東方向河溪方向徑流排泄,局部以泉的形式排泄。
2.3 溫泉形成條件分析
研究區(qū)挽近時期活動較強的斷裂有十余條,主要有蛇街斷裂(F1)、白色郎斷裂(F37)、哀牢山斷裂(F42)、紅河斷裂(F45)、貢爺山斷裂(F55)、新街斷裂(F60)、石埡口斷裂(F61)、長蟲街斷裂(F62)、回龍山斷裂(F63)等。沿上述斷裂帶及影響帶出露溫泉12個,占巍山區(qū)溫泉總數(shù)的70.6%。這些斷裂深度較大,使淺部含水層接受降水滲入后,沿斷裂及裂隙滲透到地層深處。地下水在深循環(huán)中,接受內(nèi)動力作用、變質(zhì)作用釋放的熱量和來自地球深部的熱量,致使水溫升高,在地形較低部位,沿斷裂或裂隙溢出地表,形成溫泉,如16號溫泉,見圖2。
2.4 地熱田成因機制淺析
通過上述分析,研究區(qū)地熱水成因主要歸結(jié)為:大氣降水的入滲補給為地熱水提供了豐富的補給來源[7]。區(qū)內(nèi)大面積分布白堊系上統(tǒng)南新組下段(K2n1)砂巖,其表層受風化作用影響產(chǎn)生發(fā)育程度較高的風化裂隙帶,大氣降水沿著風化帶網(wǎng)狀裂隙徑流,當流經(jīng)到主干斷裂發(fā)育的構(gòu)造裂隙或者次級斷裂帶時,形成帶狀裂隙水繼續(xù)向深部滲流進行水循環(huán)。
通過水循環(huán)時間的增加,地下水在滲流過程中通過吸收源源不斷的大地熱流能量從而成為水溫不同的溫泉。加之區(qū)內(nèi)斷裂發(fā)育,形成導熱導水通道,主要為蛇街斷裂(F1)、白色郎斷裂(F37)、哀牢山斷裂(F42)、紅河斷裂(F45)、貢爺山斷裂(F55)、新街斷裂(F60)、石埡口斷裂(F61)、長蟲街斷裂(F62)、回龍山斷裂(F63)等,溝通了深部的熱源。另外,斷層兩盤在長期活動過程中,產(chǎn)生機械熱,地下水在循環(huán)過程中被吸收,從而形成深部高溫帶狀熱儲。綜合分析巍山16號溫泉成因模式圖見圖3。
3 地熱資源特征
3.1 熱流體化學特征分析
16號溫泉水溫70℃,流量22.60L/s,水化學類型為HCO3·SO4-Na型,礦化度0.58g/L,游離CO29.33mg/L,SiO2 33.51mg/L,F(xiàn) 1.2mg/L。溫泉一般循環(huán)深者水溫高,溶解能力強,所經(jīng)途徑又長,溶解物質(zhì)多,水化學類型就復雜,溫度低的泉水化學類型則簡單,礦化度亦低。16號溫泉SO4含量較高是因為研究區(qū)深部大斷層溝通地殼深部,深部H2S、SO2等氣體進入封閉的熱儲層氧化水解,再經(jīng)過深循環(huán)后的結(jié)果。一般在熱水中熱水溫度越高,SO2的含量亦隨著增高,溫泉的水化學指標也受在循環(huán)過程的上層裂隙水影響[8]。
3.2 熱儲溫度核算
在巍山區(qū)基本上沒有地熱鉆孔所以采用地熱溫標法推算熱儲層溫度,在水與不同類型的SiO2達到溶解平衡且無蒸汽損失的情況下,采用SiO2溫標估算熱儲溫度,計算公式如下[9]。
通過對16號溫泉取樣分析得出,16號溫泉水中SiO2含量為33.51 mg/L[8],利用公式推斷出16號熱泉熱儲的水溫約為84℃。
3.3 溫泉水循環(huán)深度計算結(jié)果
溫泉水循環(huán)深度是利用當?shù)氐販靥荻群蜔醿囟葋碛嬎銣厝难h(huán)深度。計算公式如下:
D=(tR-to)G+h
式中:tR為熱儲溫度(°C);G為地熱增溫等級(km/℃);D為循環(huán)深度(km);h為常溫層厚度(km);t0為當?shù)啬昶骄鶜鉁兀ā鉉)。
其中to取10℃,h取0.02km,沒有收集到研究區(qū)的鉆孔資料,故G取平均值0.29km/℃。把to、h、g和tR帶入公式,求出16號溫泉的循環(huán)深度為2.1km,在熱背景一定的條件下,熱水循環(huán)深度越大,地下水循環(huán)量越少,溫熱(泉)水的溫度越高。
3.4 溫泉的天然放熱量
溫泉的天然放熱量計算公式為:
Qw=365Qρwcw(tw-t0)
式中:Qw為溫泉的天然放熱量,Q為溫泉總流量,ρw為水的密度,Cw為水的比熱容,tw為熱水溫度[10],根據(jù)公式計算所研究溫泉的天然放熱量結(jié)果見表1。
3.5 地熱資源量
利用熱儲法估算熱儲中儲存的熱量,估計地熱資源潛力,公式為:
Qr=cAd(tw-t0)
式中:Qr為溫泉的地熱資源量,A為熱儲面積,d為熱儲厚度,tw為熱儲溫度,t0為多年平均氣溫,c為熱儲巖石和水的熱容量,用公式C=ρccc(1-φ)+ρwcwφ計算,式中ρc為巖石密度,cc為巖石比熱容,φ為巖石孔隙度。
地熱資源可開采量是在當前開采經(jīng)濟技術(shù)條件下能夠從熱儲中開采出來的那部分儲量公式為Qwh=QrRe,式中為Re采收率。根據(jù)公式計算所研究地熱資源量結(jié)果見表2。[11]
4 結(jié)論
①所研究16號溫泉沿著白堊系上統(tǒng)南新組下段(K2n1)砂巖風化帶網(wǎng)狀裂隙往地下深部徑流,當?shù)叵滤鹘?jīng)到主干斷裂發(fā)育的構(gòu)造裂隙或者次級斷裂帶時,形成帶狀裂隙水繼續(xù)向深部滲流進行水循環(huán),在循環(huán)過程中吸收熱源形成帶狀熱儲。主要導熱導水通道為蛇街斷裂(F1)、白色郎斷裂(F37)、哀牢山斷裂(F42)、紅河斷裂(F45)、貢爺山斷裂(F55)、新街斷裂(F60)、石埡口斷裂(F61)、長蟲街斷裂(F62)、回龍山斷裂(F63)等。水溫為70℃,流量22.60L/s,礦化度為600mg/L,水化學類型為HCO3·SO4-Na型。
②熱儲層熱水化學成分隨水溫變化而變化一般具有較強的規(guī)律性,通過巍山地熱田溫標計算值核算該熱儲層溫度為84℃,通過溫泉的成因機制利用水循環(huán)公式計算的出所研究溫泉的循環(huán)深度為2.1km。利用熱儲法與天然放熱量計算公式計算出了該地熱田的熱能為1.776*1014J/a,天然放熱量為1357.68*1010J/a。
參考文獻:
[1]殷瑛,王明珠,何繞生.云南地熱資源及其開發(fā)前景[J].云南地質(zhì),2006,25(1):70-75.
[2]徐世光,郭遠生.地熱學基礎[M].北京:科學出版社,2009.
[3]周真恒,向才英.云南巖石圈地溫分布[J].地震地質(zhì),1997,19(3):227-234.
[4]付彩利.楚雄盆地現(xiàn)今地溫場特征分析與烴源巖熱演化史恢復[D].西北大學,2005,05.
[5]屈麗麗.云南省安寧溫泉鎮(zhèn)地熱田模型研究[D].昆明理工大學,2011,05.
[6]程先鋒.云南東部地熱賦存規(guī)律及成因模式[D].昆明理工大學,2008,05.
[7]張譽櫪,徐世光,巴俊杰,楊成會,薛良方.云南苦楚邑—茅草坪地熱田成因及熱流體化學分析[J].甘肅科學學報,2016,28(4):57-60.
[8]李小林,吳國祿,雷玉德,李重陽,趙繼昌,白銀國,曾昭發(fā),趙振,張珊珊,趙愛軍.青海省貴德扎倉寺地熱成因機理及開發(fā)利用建議[J].吉林大學學報(地球科學版),2016,46(1):221-228.
[9]汪緝安,徐青,張文仁.云南大地熱流及地熱地質(zhì)問題[J].地震地質(zhì),1990,12(4):367-377.
[10]方斌,周訓,梁四海.青海貴德縣扎倉溫泉特征及其開發(fā)利用[J].現(xiàn)代地質(zhì),2009,23(1):59-63.
[11]GB/T 11615-2010,地熱資源地質(zhì)勘查規(guī)范[S].北京:中國標準出版社,2011.