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            保定順昌鉆井工程有限公司
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             據今年國家發改委、國土資源部、國家能源局共同印發的《地熱能開發利用“十三五”規劃》,“十三五”時期,河北省新增淺層地熱能供暖制冷面積7000萬平方米,水熱型地熱能供暖面積11000萬平方米。到2020年,河北全省新增淺層地熱能供暖制冷面積累計達9800萬平方米,水熱型地熱能供暖面積累計達13600萬平方米。

            2017年2月9日,河北省住房和城鄉建設廳印發《關于進一步加強城市供熱專項規劃修編工作的通知》,指出因地制宜、科學利用天然氣、電能、地熱、工業余熱等能源,努力提高清潔供熱水平和供熱質量。

            2017年2月21日,河北省邯鄲市磁縣人民政府辦公室印發《磁縣2017年地熱井專項清理整治方案》,指出今年9月15日前完成地熱水利用項目熱源替代改造任務。

            2017年3月7日,河北省人民政府印發《河北省生態環境保護 “十三五”規劃》,指出實施農村地區散煤減壓替代及清潔能源開發利用工程。推進“煤改電”“煤改地熱”“煤改太陽能”等散煤替代模式。

            2017年3月14日,河北省人民政府印發《河北省“十三五”控制溫室氣體排放工作實施方案》,指出因地制宜推廣余熱利用、高效熱泵、可再生能源、分布式能源等低碳技術,有序開發利用地熱資源,推動其他可再生能源利用。

            2017年4月5日,石家莊市發展和改革委員會等五部門聯合印發《關于加快推進新增建筑電能供暖的意見》,指出為積極推進分類電能供暖,對辦公樓、酒店、寫字樓等建筑推廣空氣源、污水源、土壤源、余熱廢源等熱泵應用;對居民住宅,推廣熱泵集中供暖和分散電供暖。

            2017年4月11日,河北省住房和城鄉建設廳印發《河北省“十三五”住房城鄉建設科技重點攻關技術需求目錄》,指出研究可再生能源建筑應用等關鍵技術,研發熱泵等新產品。圍繞提高可再生能源建筑應用比例,對地源熱泵、空氣源熱泵等技術進行研究。

            2017年4月11日,河北省住房和城鄉建設廳印發《河北省住房城鄉建設科技創新“十三五”專項規劃》,指出開展可再生能源項目后期評估和高效運行維護等技術研究。同時,開展地源熱泵廢棄油井綜合利用研究。

            2017年4月12日,河北省住房和城鄉建設廳印發《河北省建筑節能與綠色建筑發展“十三五”規劃》,指出推廣熱泵系統建筑應用,在適宜發展淺層地熱能的地區,優先發展地埋管地源熱泵系統。除嚴寒以外地區,積極推廣空氣源熱泵技術,新增淺層地熱能及空氣能等建筑應用面積2000萬平方米以上。

            2017年4月13日,河北省住房和城鄉建設廳印發《2017年全省建筑節能與科技工作要點》,指出積極發展太陽能熱水系統、淺層地源熱泵系統、空氣源熱泵系統等可再生能源建筑應用。

            2017年4月17日,《河北省住房城鄉建設科技創新“十三五”專項規劃》印發,指出開展低層建筑太陽能與其他能源耦合采暖、寒冷地區空氣源熱泵與其他能源耦合采暖、可再生能源項目后期評估和高效運行維護等技術研究。開展基于數據挖掘的熱力系統節能運行和改造研究,并開展地源熱泵廢棄油井綜合利用研究。

            2017年4月25日,河北省住房和城鄉建設廳印發《河北省城鎮供熱“十三五”規劃》,指出為科學合理制定地熱能供熱發展規劃,提高地熱能替代化石能源在供熱中的比例,力爭到2020年,河北省地熱能供熱能力累積達到1.3億平方米。

            2017年4月26日,河北省人民政府辦公廳印發《河北省節能“十三五”規劃》,指出積極推廣可再生能源建筑應用,在適宜發展淺層地熱能的地區,要優先發展地埋管地源熱泵系統。大力發展分布式能源建筑,在適宜地區優先利用工業余熱和淺層地能為建筑供暖。

            2017年5月3日,滄州市人民政府辦公室印發《關于滄州市貫徹落實河北省委省政府環境保護督察組督察反饋意見整改方案》,指出為進一步落實地熱井回灌措施,肅寧縣8月底前全部完成33眼地熱井回灌及配套設施建設,實現集中供熱,取代燃煤采暖鍋爐。

            2017年5月10日,衡水市住房和城鄉建設局印發《關于推進縣城建設攻堅行動督導的通知

            》,指出落實清潔能源供暖示范縣進展情況、地熱供暖示范鄉鎮開展情況等進行督導。

            2017年5月19日,秦皇島市人民政府辦公廳印發《關于規?;七M可再生能源建筑應用的實施意見》,指出在無市政熱力管網的區域和被動式超低能耗建筑等建設中,應采用太陽能、空氣能、淺層地熱能等可再生能源技術供熱制冷。

            2017年5月26日,河北省政府辦公廳印發《河北省貫徹落實中央環境保護督察組督察反饋意見整改工作進展情況》,指出加快建立地熱資源開發利用長效機制,加強全程監管,做到應回灌盡回灌,實現全省地熱資源有序開發,合理利用。

            2017年6月1日,滄州市鹽山縣人民政府印發《關于確定集中供熱相關收費標準的通知》,指出居民建筑取暖費按照建筑面積每平方米21元收??;非居民建筑取暖費按照建筑面積每平方米33元收??;老舊小區按照建筑面積每平方米30元收??;新建小區按照建筑面積每平方米60元收??;公用建筑按照建筑面積每平方米70元收??;商用建筑按照建筑面積每平方米80元收取。

            2017年6月2日,唐山市人民政府印發《關于進一步推進全市燃煤鍋爐節能提升改造工作的通知》,指出推進集中供熱設施建設煤改電工程,鼓勵集中供熱替代,推廣使用地熱、太陽能等清潔能源,降低煤炭消耗及污染排放。

            2017年6月13日,衡水市棗強縣地稅局在《棗強縣地稅局迅速貫徹落實全市一季度局務會議精神》中指出,做好水資源稅和地熱資源稅調研及資源稅納稅人清查工作,建立農業用水納稅人信息檔案,提升水資源稅管理信息化水平。

            2017年6月15日,張家口市人民政府印發《關于加快推進“電供暖”工作的通知》,指出鼓勵先行先試,推廣可再生能源電力供暖新技術、新產品、新理念,鼓勵發展分布式可再生能源,推動應用創新。

            2017年6月22日,滄州市人民政府辦公室印發《2017年滄州市清潔能源供暖(氣、電代煤)攻堅行動實施辦法》,指出今年10月底前,滄州市青縣、滄縣、河間、肅寧確保全域完成電代煤等清潔取暖改造。

            2017年6月23日,石家莊市人民政府印發《石家莊市散煤壓減替代規劃(2017-2019年)》,指出支持成片區域開發利用地熱、熱泵,加快實施中小型燃煤供暖鍋爐煤改電等清潔能源分布式供暖。推廣發展太陽能與空氣源(地源)熱泵聯合、與電能或燃氣輔助加熱等新型供熱方式。

            閱讀量:    2017-08-11 09:35:11

             

            如何開發中國東部的地熱資源

                  在傳統能源,如煤炭、石油等化石類非可再生礦產資源使用過程中,會產生大量的污染物,這些能源長期大量地使用不僅會導致全球能源緊缺,同時也會給環境造成極大破壞,并嚴重影響和威脅人類的生存環境。因此,節能減排,尋找并利用環境友好、可再生能源已成為全球當務之急。

                  地熱資源是一種潔凈的可再生能源,具有儲量大,使用方便、穩定,成本低廉等優點,在供暖、供熱、制冷、醫療、洗浴、康樂、水產、溫室等行業有廣泛的利用前景。因此,規?;侠黹_發地熱資源,可以改善能源結構,提高可再生能源利用比例,對實現節能、減排目標具有重大意義。

                   近幾年來,隨著中國東部地區空氣污染形勢的不斷加劇,東部地區地熱資源的開發利用也提上日程,目前該區已經成為中國地熱資源開發利用的主要戰區,但是隨著地熱資源勘探開發不斷推進,發現不同地區地熱井的井口溫度和產水量差異較大,因部分地熱井的井口溫度或產水量較低而嚴重影響了地熱資源的開發利用。因此,為了摸清中國東部沉積盆型地熱儲產出特征,本文收集并統計分析了東部曾經及目前正在開發利用的188口地熱井的產出特征,包括井口溫度和地熱產水量,旨在探討中國東部沉積盆地熱儲產能特征及其產出規律,從而為指導中國東部沉積盆地地熱資源的開發利用提供依據。所收集的地熱井資料覆蓋了河北、天津、北京及山東、河南部分地區(目前中國東部地區主要地熱開發利用區),其中,河北82口、天津32口、北京33、山東33口、河南8口。涉及的熱儲層包括中元古界長城系高于莊組、薊縣系霧迷山組、下古生界寒武系-奧陶系,新生界新近系館陶組和明化鎮組等中國東部沉積盆地主要熱儲層系,所收集的地熱井資料既涵蓋了許多已發表的數據。所統計的數據覆蓋面較全,且具有一定代表性,能反映中國東部沉積盆地主要熱儲層的產出特征。

            地熱開發利用概況

                   研究表明,中國地熱資源豐富、且類型多樣,既有廣泛分布的淺層地熱能和水熱型地熱資源,同時很多地區具備形成干熱巖資源的地質條件。其中,水熱型地熱資源是當前中國地熱開發利用的主體。根據近期全國31個省市地熱資源調查結果,中低溫水熱型地熱資源總量為4.01×1022J,其中,沉積盆地型地熱資源量為3.66×1022J,約占中低溫地熱資源總量91.3%,折合標準煤1.68×1010 t,地熱流體可采量達4.37×1015‍ m3/a,折合1.49×108 t/a標準煤,可見中國中低溫水熱型地熱資源主要由沉積盆地型地熱資源構成,且開發利用潛力巨大。

                   據統計,截至2015年底,中國共有地熱鉆井5818口,其中位于東部具有相對較高熱背景的沉積盆地及部分山地區的就有3181口,涵蓋北京、天津、河北、山東、河南、山西等6個地區,約占總井數的54.7%,并以河南、北京、天津、河北居多。所開采的熱儲層系主要有薊縣系霧迷山組(Jxw)、寒武系-奧陶系(O+∈)、新近系明化鎮組(Nm)和館陶組(Ng),部分地區則兼采長城系高于莊組(Chg)、古近系東營組(Ed)等。其中,天津地區以開發薊縣系霧迷山組、新近系明化鎮組和館陶組熱儲層為主;河南地區以開采新生界熱儲層為主,部分為寒武系-奧陶系熱儲層;北京地區以開采薊縣系霧迷山組熱儲層為主,兼顧寒武系-奧陶系熱儲層。所開采的地熱資源主要用于地熱供暖、洗浴和養殖等三大產業,少量的地熱水用于生活用水、農副食品加工、紡織印染、皮革加工、干燥等產業,另外,部分地區實現了地熱梯級利用,如北京良鄉的南宮地熱博覽園。

            熱儲產出總體特征

            井口溫度

                  根據目前已開發的井溫數據,中國東部沉積盆地型熱儲井口溫度為32~118℃,主要介于40~80℃之間,平均約64.7℃,總體呈正偏態分布(圖1)。其中,溫水井(25~40℃)約占總井數的3.89%,溫熱水井(40~60℃)占42.22%,熱水井(60~90℃)占47.78%,大于90℃的井僅占6.11%。因此,中國東部沉積盆地型熱儲產出的地熱水以溫熱水和熱水為主,僅部分地熱水溫度超過了90℃,總體上為溫度偏低的中低溫地熱資源。

            如何開發中國東部的地熱資源

            圖1 中國東部沉積盆地型熱儲井口溫度頻數直方圖

            單井產水量

                  根據單井產水量統計結果,中國東部沉積盆地型熱儲單井產水量變化范圍較大,產量最小值僅為2.00 m‍3‍‍/h,最大值達166.67 m3/h,在2.0~120 m3/h 范圍內均有較大分布,平均63.18 m3/h,總體呈負偏態分布(圖2)。根據這一分布特征,依據地熱資源地質勘查規范(GB/T 11615—2010),可將熱儲單井產量劃分為低產(0~45 m3/h)、中產(45~90 m3/h)、高產(90~135 m3/h)、極高產(>135 m3/h)4個等級,則該區低產井、中產井、高產井、極高產井分別為63口、59口、40口、4口,分別占總井數的37.95%、35.54%、24.10%、2.41%,其中,大于45m3/h的井數約占總數的62.05%。因此,就熱儲單井產水量來說,有5%以上的井表現為中高產,甚至極高產特征。

            如何開發中國東部的地熱資源

            圖2 中國東部沉積盆地型熱儲單井產量頻數直方圖

            井口溫度與單井產水量關系

                  沉積盆地型地熱資源為典型的傳導型地熱資源,即地熱的形成以熱傳導為主。一般情況下,熱儲溫度隨著深度的增加而增加,而井口溫度則在一定程度上能夠很好地反映地下熱儲的熱狀況,因此,對于同一口井來說,井口溫度的高低能夠間接反映熱儲的埋藏深度,即井口溫度越高則表明熱儲埋深越深,反之亦然。根據儲層形成的成巖演化理論,一般而言,隨著埋深增加,碎屑巖儲層由于壓實、膠結作用的增強,其孔隙度和滲透率會逐漸變差,而碳酸鹽巖儲層由于疊加了成巖流體的溶蝕、白云石化等作用而表現為較復雜的孔隙度和滲透率特征,從而表現為較為復雜的產出特征。根據中國東部沉積盆地型熱儲單井產水量與井口溫度關系圖(圖3),可以看出井口溫度與單井產水量之間沒有明顯的相關性,即當井口溫度很高時,熱儲單井產水量仍然可以很高,當井口溫度大于100℃,熱儲單井產水量仍可達到100m3/h以上。按照淺層恒溫層溫度為15℃,平均地溫梯度3.5℃/(100 m)計算,當熱儲溫度達到115℃時,熱儲埋深將大于3000 m,說明當熱儲埋藏較深時仍然能夠形成物性很好的熱儲。

            如何開發中國東部的地熱資源

            圖3 中國東部沉積盆地型熱儲單井產水量與井口溫度關系

            熱儲層系產出特征

            井口溫度

                   通過對比分析不同熱儲層系的井口溫度可以看出,隨著熱儲層系由老變新,熱儲井口溫度總體上逐漸變低,這種現象可能與熱儲層系的埋深總體變淺有關(圖4)。但不同熱儲層系井口溫度變化幅度不同,其中長城系高于莊組熱儲井口溫度,介于52~86℃之間,主要為56.25~81.25℃,變化幅度為34℃;薊縣系霧迷山組熱儲井口溫度分布范圍最廣,為47~118℃之間,主要介于68~83.3℃之間,變化幅度為71℃,變化幅度最大,同時擁有該區最高的井口溫度;寒武系-奧陶系熱儲井口溫度介于49~98℃之間,主要介于56~73℃之間,變化幅度為49℃;新近系館陶組熱儲井口溫度為49~84℃,主要介于52~71.25℃之間,變化幅度為35℃;新近系明化鎮組熱儲井口溫度為33~65℃,主要分布于42~49℃之間,變化幅度為32℃,為所有熱儲層中井口溫度變化幅度最小的熱儲層,同時又是井口溫度相對最低的熱儲層。

            如何開發中國東部的地熱資源

            圖4 中國東部地區不同層系熱儲井口溫度與單井產水量箱線圖

            單井產水量

                   就單井產水量來說,長城系高于莊組熱儲單井產量為5.04~101.00 m3‍/h,主要介于17.78~52.21 m3/h,變化幅度為95.96 m3/h;薊縣系霧迷山組熱儲單井產量為10.88~128 m3/h,主要介于33.31~97.75 m3/h,變化幅度為117.12 m3/h;寒武系-奧陶系熱儲單井產量為2.0~166.67m3/h,主要介于21.53~105.50m3/h,變化幅度為164.67 m3/h,擁有該區最大單井產量和變化幅度;新近系館陶組熱儲單井產量為9.79~110.00m3/h,主要分布于53.76~82.25m3/h,變化幅度為100.21 m3/h;新近系明化鎮組熱儲單井產量為6.25~108.00 m3/h,主要為24.29~65.63 m3/h,變化幅度為101.75 m3/h。綜合以上分析,5套熱儲層系單井產水量既有共同點又有不同點。共同點就是單井產量變化幅度均較大,其中巖溶裂隙型熱儲單井產量變化幅度介于95.96~164.67 m3/h之間,并以寒武系-奧陶系熱儲層單井產量變化幅度最大,砂巖孔隙型熱儲單井產量變化幅度為100.21~101.75 m3/h。因此,巖溶裂隙型熱儲單井產量變化幅度大于砂巖孔隙型熱儲,間接反映了巖溶裂隙型熱儲具有相對更強的非均質性。就單井產量而言,薊縣系霧迷山組和寒武系-奧陶系熱儲層單井產量相對最大,而長城系高于莊組熱儲層單井產量最小,新近系館陶組和明化鎮組熱儲層單井產量介于中間。

                  綜合5套熱儲井口溫度和單井產水量,薊縣系霧迷山組和寒武系-奧陶系熱儲既具備相對較高的井口溫度,同時又具備相對較高的單井產量,因此是該區5套熱儲層中最具開發利用潛力的熱儲層系。

            不同巖性熱儲產出特征

                   根據中國東部熱儲分布特征,巖溶裂隙型熱儲總體上要比砂巖孔隙型熱儲埋藏深,甚至很多,巖溶裂隙型熱儲的溫度總體上要高于砂巖孔隙型熱儲。因此,這里不再分析巖溶裂隙型熱儲與砂巖孔隙型熱儲溫度的差異,重點探討兩者單井產水量的差異。

                   對中國東部地區碳酸鹽巖與砂巖孔隙型熱儲單井產水量進行對比分析,分析結果表明,碳酸鹽巖熱儲表現出更大的產出潛能(圖5)。碳酸鹽巖熱儲單井產水量分布范圍較大,介于5.04~166.67 m3/h之間,主要為43.5~104.25 m3/h,平均值為75.25 m3/h,其中單井產水量大于45 m3/h的井約占碳酸鹽巖熱儲井總數的73.53%。砂巖孔隙型熱儲單井產水量為9.79~110 m3/h,主要為50~82.25 m3/h,平均值為65.78m3‍/h,其中單井產量大于45 m3/h的井占砂巖孔隙型熱儲井總數的76.47%。從以上對比分析可以看出,碳酸鹽巖熱儲單井產量比砂巖孔隙型熱儲分布范圍廣,反映了碳酸鹽巖熱儲具有相對較強的非均質性,但其單井產量總體上明顯要比砂巖孔隙型熱儲高。

            如何開發中國東部的地熱資源

            圖5 中國東部地區碳酸鹽巖與砂巖孔隙型熱儲單井產水量頻數直方圖

            結論與建議

                  1)中國東部地熱總體上為溫度偏低的中低溫地熱資源,熱儲單井產量以高產為主,適宜于規?;責峁┡?、洗浴和養殖等為主的地熱直接利用,不適宜于地熱發電。目前中國東部地區地熱開發利用以供暖項目為主,但由于地熱供暖受季節和水量、水溫的影響,無法全面提高地熱利用率,并由此影響地熱設備的正常運行和成本回收,因此建議在東部地區積極開展多元化、梯級化地熱利用。

                   2)不同層系熱儲產出特征不同,其中薊縣系霧迷山組和寒武系-奧陶系熱儲既具備相對較高的井口溫度,同時又具備相對較高的單井產量,因此是該區5套熱儲中最具開發利用潛力的層系。在東部地熱開發利用過程中,如果基巖埋藏較淺,可優先選擇中深層薊縣系霧迷山組和寒武系-奧陶系巖溶裂隙型熱儲作為目的層,而在基巖埋藏較深的情況下可考慮新近系館陶組和明化鎮組砂巖孔隙型熱儲層。

                   3)相比砂巖孔隙型熱儲,巖溶裂隙型熱儲非均質性較強,表現在熱儲單井產水量變化范圍較大。因此,為了進一步優化地熱項目選址,應加強巖溶裂隙型熱儲非均質性及其與地熱產能關系研究。

            閱讀量:    2017-08-10 10:07:47

                   

                         從近期的消息獲悉,截止上個月中國石化在雄縣的地熱供暖能力已達到450萬平方米,成功地把雄縣打造成無煙城市,這也為雄安新區未來的城市規劃趟出了一條可復制、可推廣的無煙城市框架。此外我們還得知中國石化在較早的時候就已經同雄縣政府展開地熱代替燃煤供暖方面的合作,這也十分符合雄安新區這種綠色智能城市的整體格局。

                   我們還了解到,全球有六分之一的地熱資源在中國,這塊領域有著非常龐大的開發潛能。不過我國現階段的地熱資源的利用率僅為冰島的百分之15,雖然冰島的地熱多屬高溫地熱,比較適合用來發電,但是我國的地熱多為低溫地熱,溫度大多在150度以內,所以我國這種地熱資源拿來供暖再合適不過。

                  而在本次五年計劃內,估算的地熱規??偭靠梢赃_到2600億左右,其中淺層地熱能供暖可以拉動1400億左右的投資,水熱型地熱能供暖則能拉動800億左右的投資規模,還有地熱發電也可以拉動400億左右的投資規模。

            閱讀量:    2017-08-09 13:51:03

               現在許多開展我國家都在活躍開發地熱能,估量大約有74億美元用于地熱能項目的規劃及開發,各國政府和金融機構,需求供給42%~55%的公共財政資金,協助地熱勘察,建造地熱發電廠等等。CPI指出,政府經過撥款或補助形式,協助民間地熱開發實體進行地熱勘探與評價,下降項目風險成本。

              煤炭和石油盡管依舊是各國爭奪的焦點,大部分開展我國家沒有抵達動力缺少到危如累卵的狀況,而久遠來看,一旦接近或抵達這個臨界點時,再大舉開發新動力,極有可能墮入動力青黃不接、經濟開展遲滯、人民生活水平大幅度下降的窘境,甚至對國家局勢的安穩形成不良影響。

                      地熱因其清潔、污染少、可再生等特色,已被世界各國作為緩解動力緊缺和防治環境污染的綠色動力?,F在,我國將地熱資源的合理開發使用擺到應對全球氣候變化的高度,國土資源部本年下發告訴,要求各地“大力開展礦產資源范疇循環經濟,加快推動地熱開發和淺層地熱能合理開發使用。

               我國地熱開發使用,跟著社會經濟和生態環境建造的需求,十年來,地熱開發使用每年以12%的速度增長,到2000年末,地熱采暖面積已近800萬m²,地熱溫室面積70萬m²,地熱飼養300萬m²,洗浴和溫泉調理1600多處,地熱開發直接使用規劃已逾500萬噸/年標準煤當量。地熱發電裝機29MW,其間西藏羊八井地熱電站容量28MW,年發電1億kWh。
               我國地熱資源散布 我國地熱資源按其特點可分為以下類型: 高溫(〉150℃)對流型地熱資源,這類資源首要散布在西藏、騰沖現代火山區及臺灣,前二者屬地中海地熱帶中的東延部分,而臺灣位居環太平洋地熱帶中。 中溫(90-150℃)、低溫(〈90℃)對流型地熱資源,首要散布在濱海一帶省區;中低溫傳導型地熱資源, 地熱開發的可繼續開展對我們的環境和社會經濟的開展是很有促進作用,而人類社會的未來資源也是可繼續的開展動力。

            閱讀量:    2017-08-08 10:34:48

               1 新疆的地貌特征
              我國阿爾泰山、天山、昆侖山與準噶爾盆地和塔里木盆地構成了新疆地貌的基本輪廓。阿爾泰山分布于最北部,昆侖山與阿爾金山分布于最南部,天山橫亙于中部,將其分為南、北疆兩個部分,天山與阿爾泰山之間為準噶爾盆地。昆侖山-阿爾金山與天山之間為塔里木盆地。目前,山地仍為隆起區,盆地則為沉降區。山地受外營力的侵蝕與剝蝕,由流水攜帶大量物質源源不斷地補給盆地,盆地成為山區剝蝕物質堆積的場所。在兩大盆地邊緣的山前地帶,形成大面積的沖洪積傾斜平原、沖積扇、洪積扇;而盆地中則為平坦的沖積平原與湖積平原。疏松物質經風吹揚,形成大片的沙漠。
              新疆地質構造與氣候條件復雜,地貌類型多樣,主要可劃分為熔巖地貌、冰川地貌、冰緣地貌、流水地貌、黃土地貌、干燥地貌、風成地貌和湖成地貌等類型,具有山系走向與深大斷裂方向一致,山地與盆地高差懸殊,山地層狀地貌明顯,山間盆地多,沙漠面積大,各山地氣候地貌垂直分帶各異,地貌類型組合呈環狀結構等特點。

              2 新疆的區域構造概況
              新疆幅員遼闊,地質構造復雜多樣,地殼活動頻繁,各時代地層齊全,宏觀排列序次明顯,由山地到平原所出露的地層一般是由老到新序列產出,在地質構造形態上從褶皺山地到山前坳陷至廣大臺原,多呈疊瓦式斷塊構造形跡向盆地內梯狀陷落。其構造演化歷史表明,阿爾泰山、天山、昆侖山的最新構造格局充分體現新疆現代地貌的自然景觀,是喜馬拉雅旋回構造作用的產物。由于受青藏隆起的影響,其宏觀地勢的變化具有南高北低、西高東低少環山封閉盆地的特點??傊?,新疆境內呈“三山夾兩盆”的地貌格局。

              3 新疆地熱(溫泉)分布概況
              新疆地熱資源豐富,主要分布于阿爾泰山南坡、天山西段和西昆侖山北坡等廣大地區。各熱水區帶的水熱活動強度自北而南逐漸增強,自西向東逐漸減弱;溫泉的分布密度自北而南也逐漸增大,水溫逐漸升高。

              4 新疆地熱資源類型
              新疆地區地熱水分基本可分為褶皺山地斷裂型和沉降盆地型兩大熱水區。

              4.1 褶皺山地斷裂型熱水
              該類型是指地殼隆起區(古老的褶皺山系或山間盆地)多沿構造斷裂展布的呈條帶狀分布的溫泉密集帶,其規模大小因地而異,取決于斷裂構造帶的規模和新構造活動強度,一般為數十公里到數百公里。該類型地下熱水按其所處的地理、地貌位置以及二級地質構造和控水斷裂劃分為3個熱水帶:①阿爾泰地熱水區,②天山山地熱水區,③昆侖山西部山地熱水區。

              4.2 沉降盆地型地下熱水
              該類型主要指分布于準噶爾、塔里木、吐魯番-哈密等三大盆地中的熱水。它們最主要的特征就是熱儲層具有一定的展布空間,熱儲層結構為孔隙含水介質,埋藏深度較大。主要分布在準噶爾和塔里木盆地的邊緣地帶,劃分為2個區:①準噶爾盆地東西邊緣地下熱水區;②塔里木盆地邊緣地下熱水區。

              5 新疆地熱資源分布規律
              5.1 熱水的分布與地貌的關系
              新疆地下熱水的分布密度受地貌控制極為明顯,從山區到平原呈現有規律變化。新疆80%以上的溫泉分布在基巖裸露、裂隙發育、切割強烈的中高山和中低山區,其中:
             ?、倮錾絽^出露的溫泉占全區溫泉總數的31%,出露海拔高程均在3000m以上,水溫較高,多大于40℃,最高達72℃;
             ?、谔焐街懈呱胶椭械蜕絽^出露的溫泉,占溫泉總數的45%以上,出露高程在1500-3000m之間,水溫比昆侖山區低,多在20~60℃之間,沿烏魯木齊-伊犁方向溫泉具有呈帶狀集中分布的特點;
             ?、郯柼┥侥下瓷絽^分布分布的溫泉占10%左右,出露高程在1400至2000m之間,水溫多在32~52℃之間,具有沿北西-南東方向呈帶狀分布的特點;
             ?、艿蜕角鹆陞^指山地與盆地間的過渡地帶,海拔高程多在1500m以下,沿該區分布的溫泉較少,共有7處,僅占全區溫泉總數的8%左右,呈零星分布,水溫較低,多小于30℃,
             ?、菖璧刿晗輩^海拔均小于1000m,且水溫較高。
              總的來說,新疆溫泉的分布從中高山區、中低山區、低山丘陵區到盆地坳陷區,隨地形高度的降低數量逐漸減少,水溫也逐漸降低,對地熱資源的勘探和開發利用構成了不利條件。

              5.2 熱水的分布與板塊構造的關系
              新疆的溫泉總體分布明顯具有深大斷裂控制的特征。從古板塊的角度看,昆侖山地區的溫泉多分布在羌塘古板塊與塔里木古板塊縫合線地帶的西部地區,溫泉分布密度較大且水溫較高、礦化度較低,屬于古板塊板緣地熱帶類型;天山地區地熱的分布則兼具古板塊板緣與板內兩種類型地熱帶的特點,泉分布數量減少,水溫20~50℃,屬于中低溫熱水分布區,阿爾泰山南麓熱水的分布距古板塊板緣縫合線地帶較遠,溫泉水溫較低,一般都小于40℃,屬西伯利亞古板塊內地熱帶類型。綜上述,新疆地熱活動具有下述幾個明顯的特點:
             ?、俚責釓娀顒訋Ф嗾共加诠虐鍓K板緣深大斷裂帶兩側的板緣活動帶上,受深大斷裂的控制比較明顯,溫泉呈條帶狀密集出露于深大斷裂的兩側。溫泉出露的密集程度受新構造運動的影響較大,地震活動頻繁、新構造運動強烈的地區,地熱點分布密集,反之,則少。
             ?、趶娜疅峄顒拥膹姸壬峡?,自南而北,自西向東具有減弱的趨勢,這是因為自南而北、自西向東水熱活動區逐漸遠離現代板塊邊界地區,自板緣向板內構造活動的強度亦明顯的減弱,受控于構造活動的水熱活動的強度自板緣向板內方向也逐漸減弱,地下熱水資源的類型也由中高溫地下熱水向中溫、中低溫熱水資源的類型轉化,反映了熱場分布與構造的關系。
             ?、蹚臏厝乃疁厣峡?,也具有南部高、北部低,自南而北逐漸降低的特點。在同一個地熱區溫度差值較大。故區內地下熱水的熱來源應是地下水在地殼內部深循環過程中,在正常地溫梯度下加熱形成的。溫泉水的溫度受控于地下水沿斷裂或破碎帶循環的深度及逸流和排泄通道的保溫條件等多種因素限制,因而在同帶內反映溫差較大。

              6 其他
              新疆地區存在特殊類型的地下熱水-熱汽泉。新疆境內發現了7處熱汽泉,6處分布于天山山麓兩側低山丘陵區的侏羅系煤系中,只有一處分布于西準噶爾界山。這類熱汽泉均出露在煤層自燃的燒變巖和碎屑巖地層之內。這類熱水-熱汽泉的形成是由于煤系自燃產生的熱量,使上覆和周邊含水層中地下水加熱增溫,形成熱蒸氣沿巖層節理、裂隙、斷裂向外逸出,屬熱量釋放而形成獨特的熱汽泉。

            閱讀量:    2017-08-05 09:45:37
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