当前位置:主页 > 理工论文 > 地球物理论文 >

南京汤山地区地热水资源评价

发布时间:2021-03-18 13:55
  为了准确规划和评价南京汤山地区地热水资源的可开采量,预测在规划开采条件下的地热水水位和水温的变化,在充分研究了汤山地区地热水系统水文地质特征的基础上,概化出南京汤山地区地热水系统的水文地质概念模型,建立了地热水非稳定渗流和热量运移三维耦合数学模型,模拟预测了降深不超过50 m时的地热水可开采量及其水位和水温的变化。结果表明:汤山地区现有14口地热水井的可开采量有所差异,最大为R08(温泉公司1#),开采量可达1 450.0 m3/d,最小为R11(中闻集团2#),开采量仅有125.0 m3/d,地热水的总可开采量为3.08×106m3/a;且随着开采的进行,地热水水位逐渐下降,各地热水井温度逐渐上升,上升幅度略有不同,年均水温上升2~3℃。 

【文章来源】:吉林大学学报(地球科学版). 2020,50(06)北大核心

【文章页数】:10 页

【部分图文】:

南京汤山地区地热水资源评价


研究区地理位置图(a)及地质简图(b)

模型空间,剖分,参数,地热


图1 研究区地理位置图(a)及地质简图(b)通过对模型校正识别,全区共分27个参数分区(图4),各参数分区的参数值见表1。图5举例说明了地热水井水位和水温的拟合精度。

分布图,初始温度,流场,分布图


从拟合结果来看,计算曲线与实测曲线拟合精度较好,总体变化趋势一致。研究区地热水井水位年最大变幅>30.00 m,水温最大变幅>5.0 ℃。各地热水井水位和水温的模拟计算值与实测值的拟合误差均小于变幅的10%;模型计算误差满足精度要求,可用于研究区地热水渗流场与温度场的模拟预测。图4 研究区各含水层(组)参数分区

【参考文献】:
期刊论文
[1]数值模拟在地热资源评价及优化开采方案的应用研究[J]. 魏永霞,唐仲华,左霖.  安徽地质. 2019(01)
[2]中山虎池围地热田地热资源储量计算与评价研究[J]. 张思桃.  地下水. 2018(06)
[3]基于热平衡分析的地埋管地源热泵换热方案模拟优化[J]. 骆祖江,杜菁菁.  农业工程学报. 2018(13)
[4]基于热储法的鲁西平原地热资源评价[J]. 朱喜,张庆莲,刘彦广.  地质科技情报. 2016(04)
[5]南京汤山温泉区地热水成因模式分析[J]. 邹鹏飞,邱杨,王彩会.  高校地质学报. 2015(01)
[6]地下水源热泵系统热平衡预测三维数值模拟[J]. 周世玲,骆祖江,于丹丹,王琰.  中国煤炭地质. 2014(09)
[7]地热资源的开发利用及可持续发展[J]. 张金华,魏伟,杜东,魏兴华,王培.  中外能源. 2013(01)
[8]天津地热资源开发利用现状及可持续开发利用建议[J]. 刘杰,宋美钰,田光辉.  地质调查与研究. 2012(01)
[9]南京汤山温泉形成条件探讨[J]. 李爱勇,朱春生,杨生.  矿产勘查. 2010(06)
[10]南京汤山地下热水的控制因素与资源前景[J]. 赵剑畏,朱士鹏.  江苏地质. 1998(04)

博士论文
[1]地下热水流动与热量运移的三维非稳定流数值模拟研究[D]. 赵敬波.中国地质大学(北京) 2015

硕士论文
[1]黑龙江省绥化市地热田地热资源评价及合理开发利用[D]. 姜智超.吉林大学 2015



本文编号:3088439

资料下载
论文发表

本文链接:https://www.wllwen.com/projectlw/dqwllw/3088439.html


Copyright(c)文论论文网All Rights Reserved | 网站地图 |

版权申明:资料由用户40c0d***提供,本站仅收录摘要或目录,作者需要删除请E-mail邮箱bigeng88@qq.com