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琼北盆地地热田特征及流量—温度耦合模型研究

发布时间:2021-06-18 17:53
  地下热水既是水资源又是能源。开发利用地下热水资源具有重要的经济效益、社会效益和环境效益。琼北盆地地热田属于孔隙型层状热矿水,热矿水主要赋存在第三系松散固结岩类承压水中的第5、6、7、8含水层中,水量丰富,水质多为硅水、氡偏硅酸氟水,有益于人的身体健康。随着近几年海南经济、尤其是旅游业的迅猛发展,地区对地下热水的取用需求越来越大。因此,对琼北盆地地热田可持续开发利用进行深入研究迫在眉睫。论文研究了琼北地热田特征,讨论了地热田成因模式。琼北盆地地热田属非火山型中低温对流型地热系统;热源是由放射性元素的衰变和幔热源共同构成,其中对于深层地温能幔热源起主导作用;热传递方式以热对流为主;地温梯度平均值为3.84℃/100m。论文评价了海口北部地热田地热流体和地热能储量:地热流体储存量为16.36×109m3、地热流体天然补给量为35189m3/d、地热流体允许开采量为30749m3/d、富存地热能1625.28×1012kcal。以地下水渗流理论和饱和多孔介质热量运移理论为基础,以FEFLOW为工具针对海口北部地热田,建立描述地下热水富存规律和运动特征的流量—温度耦合模型,并用“试估-矫正法”,... 

【文章来源】:中国矿业大学江苏省 211工程院校 教育部直属院校

【文章页数】:110 页

【学位级别】:硕士

【部分图文】:

琼北盆地地热田特征及流量—温度耦合模型研究


研究区地理交通位置图

散点图,地热梯度,散点图


2.1 地热梯度的计算地热梯度,又叫“地温梯度”,是指地球内部地层在不受大气温度的影响温度随深度的增长率,常用深度每增加 100 米升高的温度值表示。故地热梯式可表示如下:01 0100T TGH H = × (中:G :地热梯度,℃/100mT :1H 处温度,℃0T :当地基准温度,℃1H :井深或钻孔深,m0H :恒温层埋深,m参数选取如下,T 选用当地热矿水水井温度表示井深H 处的温度;0T 采温层温度即当地多年平均气温 23.8℃;H 采用揭露热储层起始深度和终止的平均值;0H 根据以往学者研究成果选定为 25m,计算结果如图 3-3,3

补给边界,计算区,范围,边界


硕士学位论文4.843m/d,非均质明显。故可将计算区概化为孔隙非均质各向异性、非稳定地下水流系统。模型温度场其内部热量不断受到深部热源的补给,同时向上传递,并在热量传递、补给过程中不断与围岩进行热量交换,故模型温度场为非稳定传输。4.1.3 边界条件概化(1)渗流场边界垂向边界:模拟区上部边界为第 5 承压含水层顶板,埋深 365.67~754.00m,为隔水层,概化为隔水边界。底部边界为第 7 承压含水层底板,与下部含水层之间夹有巨厚的杂色粘土层,隔水条件好,故作为隔水边界。侧向边界:计算区东部南渡江为定水头边界;西部 F9 琼华—莲塘村断裂两侧渗流方向明显不同,故定为隔水边界;南部 F3 富昌~群善村断裂为补给边界,设为二类流量边界;北部琼州海峡为排泄边界设为二类流量边界。

【参考文献】:
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硕士论文
[1]沈阳苏东地区地热地质特征研究[D]. 李锦鑫.河北工程大学 2011
[2]沉积盆地型地热田定量评价系统研究[D]. 王琦.大庆石油学院 2010



本文编号:3237120

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