出露型热矿水资源储层的确定方法探讨(2)
2.2.3孔内测温
采用分布式测温仪进行钻孔内温度测量,该测温仪有测温电缆200米,每间隔10米布设有一个测温探头,测温时先放至孔底测温,待温度稳定后将探头上提5m进行第二次测温,测温结果见表1:
通过测温数据可以看出地表温度较高,热矿水水温为66.0℃(抽水试验实测),可大致判断钻孔在接近地表的位置揭露了热储层;往下水温逐渐下降,40~110m段水温相对较低(﹤62℃),推测在该段可能有常温水涌入钻孔中,因水温下降幅度不大,推测涌入的常温水水量小于上部的热矿水水量;此后水温逐渐上升,在183m处水温达到68.33℃,往下增温幅度变小,推测在183m附近,再次揭露热储层。
2.3综合分析
结合岩芯编录可以推测,23.7~26.6m、32.0~37.0m为热矿水储层,赋存于其中的热矿水温度约为65.33℃;49.0~52.0m,69.70~74.0m、78~83m、110.3~125.1m附近为常温水含水层,该段水温﹤﹤62℃,由于水温下降幅度不大,且在抽水过程中,水温稳定,未出现水温大幅下降的情况,可以推断该段含水层水量较小,对热矿水资源影响不大,在今后的开发利用中不需要采取专门的封堵措施;180~190m段附近有热矿水储层,赋存于其中的热矿水温度约为68.33℃。
3结论
在基岩地区打井,采用岩芯编录、孔内成像等方法能够便捷地确定勘探孔内含水层的位置,但在热矿水勘探中,这些方法无法区分常温水含水层和热矿水储层,而采用钻探班报表、岩芯编录和孔内测温的方式,能够较为准确的判断处热储层的位置。在实际工作中,笔者采用这个方法准确判断了高坡岭地热田勘探孔内热储层的位置,为进一步开发利用提供了依据。
参考文献
[1]陈墨香,汪集旸.中国地热研究的回顾与展望[J]. 地球物理学报.2006,33(Ⅰ):320-338.
[2]周训,周海燕等. 浅析开采条件下地下热水资源的演变[J].地质通报.2006,25(4):482-486.
[3]汪集肠,熊亮萍,庞忠和.中低温对流型地热系统[M].北京:科学出版社,1993.
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