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大地電磁(MT)在朝陽地熱勘查中的應用

2016-04-14 15:54:20郭寶東
地球 2016年5期

■郭寶東

(遼寧省物測勘查院遼寧沈陽110121)

大地電磁(MT)在朝陽地熱勘查中的應用

■郭寶東

(遼寧省物測勘查院遼寧沈陽110121)

在朝陽盆地進行地熱資源勘探與開發有著優越的先決條件,本次地熱勘查工作首先整理、收集工作區已有的區域地質、物探等資料,利用比較成熟的大地電磁法、磁法等物探手段,結合區域地質資料,歷時一個半月的時間,最后完成的在朝陽市長寶鄉的地熱勘查,提交地熱井位2處,目前鉆探還在進行中,并且在鉆進深度380米處成功打到含水層,對朝陽市可持續發展提供保障,對人類、能源、環境的和諧發展有著重要意義。

朝陽盆地 MT地熱資源 勘探與開發

1 引言

地熱資源是一種環保新型能源,得到各級政府的高度重視。地熱能源的開發對城市建設和地區經濟發展具有極大的推動作用,國內有多個城市開發深層地熱田,并已取得顯著的經濟效益和社會效益。

朝陽市為無地熱開發城市,但朝陽市地區具有很好的地熱資源生成地質條件,朝陽市地熱普查和開發成功,將為遼西地區的經濟發展、促進招商引資、加速旅游經濟發展將產生極大的推動作用。

2 盆地概況

2.1 斷裂構造情況

朝陽盆地位于中朝準地臺、燕山臺褶帶、遼西臺陷、朝陽穹褶斷束內的朝陽盆地中。東側有NNE向北票~朝陽壓性—壓剪性殼斷裂,西側有NNE向朱碌科~中三家壓性—壓剪性殼斷裂,南側有NE向金嶺寺~羊山盆地西緣壓性—壓剪性斷裂,北側有EW向壓性—壓剪性凌源~北票~沙河巖石圈斷裂。朝陽盆地是朝陽穹褶斷束內的一個組成部分。

從朝陽盆地的周邊出露巖性看,西北側有震旦系和寒武系逆沖上來的老地層,東南側有震旦系、寒武系、奧陶系逆沖上來老地層,東北側和西南側有震旦系高于莊組和古生代二疊系石盒組地層分布。朝陽盆地是古生代晚期、中生代早期到中生代晚期逐漸形成的北東向展布斷陷盆地。

朝陽盆地內地層分布應較齊全,上部有九佛堂組和義縣組地層,下部應有侏羅系及古生代地層,和阜新盆地有對比性,但埋藏應該較深。

2.2 巖漿巖情況

朝陽盆地周邊的古老地層中,有多種侵入巖漿巖體分布。有印支旋輝綠巖,燕山旋廽 一期石英閃長巖及三期石英二長巖和安山巖。

從盆地內的新生代地層和鳳凰山上的新生代地層分布,具有近百米的高程位差。根據上述情況分析,說明朝陽盆地自逐漸形成以來,始終處于活動狀態。(見1:50000朝陽盆地區域構造地質圖)

2.3 重力場資料

根據重力布格等值線圖件分析,朝陽盆地為非常穩定規則的負值重力場,重力值從-11到-22。北東向卵形展布,東陡西緩,為箕狀,面積約160平方公里。東西南北的周邊均勻相對略高的重力場,形成一個周邊相對幔隆區,中間為相幔凹區的重力場環境。根據重力場的分布特征,對照地質資料和遙感資料分析,認為朝陽盆地內及周邊主要分布有北北東向和北西向兩組斷裂構造。

3 地球物理特征

通過收集朝陽周圍地區部分地質資料,區內出露巖性主要有第四系粘土、砂土;白堊系頁巖、砂巖、礫巖、安山巖、玄武巖;二疊系砂巖、頁巖;奧陶系泥質白云巖等。

從收集物性參數表中可以看出,該區第四系、頁巖為微磁特征,而安山巖性為中等磁性地質體,能產生低磁、較高正磁場的場貌特征。區內第四系電阻率較低,約20~30Ω?m。白堊系頁巖電阻率較低約100Ω?m,安山巖的視電阻率相對較高,一般為200-400Ω?m。二疊系砂巖電阻率較低,約為30Ω?m。奧陶系泥質白云巖電阻率相對較高,平均電阻率值約200Ω?m。當有斷層存在,巖石破碎且充水的情況下,其電阻率值會明顯降低,最低可至10Ω?m以內。可以看出,區內出露各巖性和含水破碎帶在物性上存在明顯差異,因此在該地區具備利用磁法、電磁法尋找地下水的地球物理前提。

4 綜合推斷解釋

4.1 斷裂推斷解釋

在測區東部,MT法推斷斷裂Fd1、Fd1破碎帶與磁法推斷斷裂Fc1、Fc2位置基本相當、走向基本一致,推測應為相同兩條斷裂構造。由于磁測量結果往往投影地表的是深部的地質信息,而MT法投影到地表的是相對淺部的地質信息,且斷裂Fc1在斷裂Fd1的北西側,斷裂Fc2在斷裂Fd2的北西側,說明F1、F2構造向北西傾斜。結合MT測量結果,推測該兩條斷裂的走向均為北東,傾向均為北西向。并統一命名為F1,F2。

4.2 巖性劃分推斷

根據MT法視電阻率反演斷面圖中可以看出,結合地質資料,東側區域可劃分出三個地層,從上到下分別為奧陶和二疊系泥質白云巖、灰巖等,厚度約800米;中間層位為砂巖、礫巖或者炭質地層其厚度大于600米;下層為老地層,厚度大于1000米。

西側區域可分出三個地層,從上到下分別為白堊系頁巖;中間層位為砂巖礫巖或者炭質地層;下層為老地層。

4.3 含水層的推斷

根據物探成果并結合地質資料,東側區域有望形成兩個熱儲層位:若中間層位為砂巖、礫巖,則可形成孔隙型熱儲;若中間低阻地層以下的老地層受斷裂作用巖溶裂隙發育,可形成巖溶裂隙水。由于淺層的高阻體泥質白云巖或者灰巖厚度較大,厚度達到700-800米,可起到良好的隔水保溫作用,故下覆熱儲溫度較理想。因此該兩個地層可以作為尋找地下熱水源的有利靶區。

5 結語

根據物探成果并結合地質資料,測區有望形成兩個熱儲層位:首選低阻地層以下的老地層受斷裂作用巖溶裂隙發育,可形成巖溶裂隙水。其次若中間層位為砂巖、礫巖,則可形成孔隙型熱儲,但深度較淺,溫度較低,故本次勘查目標層位為深部受斷裂F2作用巖溶裂隙水。根據鉆井信息,現鉆進至380米遇到灰巖含水層,而且水量很大。而標高-1600米以下視電阻率值與現在鉆井所遇地層電阻率值基本一致,說明深部也應該是以灰巖為主地層,這增大了深部含有巖溶裂隙水的可能性。

[1]陳樂壽,王光鍔.1990.大地電磁法.北京:地質出版社

[2]徐新學.2011.大地電磁測深法在深部礦產資源調查中的應用.物探與化探,35(1):17~19

[3]田延山,李明朗,白冶.2006.中國地熱資源及開發利用 [M].北京:中國環境科學出版社.

[4]徐世光,郭遠生.2009.地熱學基礎 [M].北京:科學出版社.9~12.42.

P314[文獻碼]B

1000-405X(2016)-5-185-2

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