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各種設備打溫泉井分別價格
地熱資源在上被廣泛*為21世紀的綠色能源,日益受到世界上許多國家的高度重視。我國是一個以中低溫地熱資源為主的國家,近十年來地熱直接利用均以每年10%速率增長,尤其在人口密集的大、中城市,人們對地熱采暖、保健、療養、旅游等方面的需求更為迫切,這是全國地熱市場日益興旺的根本。有廣闊內需市場的牽動,同時又有豐富地熱資源作保障,這就促使我國地熱直接利用的市場能得以持續的發展。 我國地熱工作者通過多年在這一領域的鉆探施工,總結了一系列的經驗,提高了地熱生產井的成井率,為直接利用減少了風險投資負擔,增強了*的積極性電法勘探:通過對人工或天然電場(或電磁場)的研究獲得巖石不同電學特性的資料'以判斷有關水文地質及工程地質問題。目前,zui常用的是直流電法勘探,主要研究巖石阻率和電化學活動性,可分為電阻率法、自然電場法和激發極化法等。
電阻率法:自然界中各種巖石的導電性能不同。一般情況下,巖漿巖、變質巖和沉積巖中的致密灰巖的電阻率都很高,超過10 Ωm,只有當它受風化、構造破碎時,由于含泥量增多、水分增加時,其電阻率值才降到10 m級或更小。含泥質沉積物或含高礦化度地下水的砂礫石層,其電阻率較低(5- 10 Ωm級)。電阻率法常用于探測風化殼的厚度,覆蓋層下新鮮基巖面的起伏、盆地結構形態、儲水構造,追索古河道,圈定巖溶發育帶'確定斷層位置等。電阻率法的工作原理如圖6-1所示,通過A,B兩個電極向地下供人電流(IAB),并通過M.N兩個電極測量供電所形成的電位差。代入p=KU/J式’便可計算出電阻率p。式中K為裝置系數,由各電極間的相互距離確定。一般地下并非單一均勻地層,由上式計算的電阻率并不代表某一地層的真電阻率,故稱為視電阻率Ps電極排列方式(裝置)不同,其探測效果亦不同。例如,固定裝置,沿剖面測線逐點測量視電阻率值,可獲得沿剖面線的視電阻率曲線,它反映巖性沿剖面線變化的情況,稱為電剖面法。若固定測點,不斷擴大供電電極A.B的距離,使電流在地下分布空間不斷擴大,相應的勘探深度則越來越深。
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其相應于不斷增加的電極距(AB12)的視電阻率曲線(電測深曲線),反映了電阻率隨深度變化的情況,即為電測深法。用量板或計算機程序對曲線作解釋,可劃分出不同深度、具有不同電阻率的地層。自然電場法:當地下水在孔隙地層中流動時,毛細孔壁產生選擇性吸附負離子的作用,使正離子相對向水流下游移動,形成過濾電位。因此作面積性的自然電位測量,可判斷潛水的流向。在水庫的漏水地段可出現自然電位的負異常,而在隱伏上升泉處則可獲得自然電位的正異常。充電法:在井孔的含水層段注入鹽水,并對其充電形成隨地下水流動而運移的帶電鹽水體。在地表觀測到的等電位線形狀與帶電鹽水體的分布形態有關。根據不同時間觀測的等電位線可以判斷地下水的流向并估算其實際流速。充電法還可以用做巖溶區地下暗河的連通性試驗或探查地下埋設的金屬管道等。
激發極化法:實驗室研究表明,含水砂層在充電以后,斷電的瞬間可以觀測到由于充電所激發的二次電位,該二次電位衰減的速度隨含水量的增加而變緩。在實踐中利用這種方法圈定地下水富集帶和確定井位已有不少成功的實例。但它在理論和觀測技術方面還有待改進。
地震勘探:通過研究人工激發的彈性波在地殼內的傳播規律來勘探地質構造的方法。由錘擊或爆炸引起的彈性波,從激發點向外傳播,遇到不同彈性介質的分界面,將產生反射和折射,利用檢波器將反射波和折射波到達地面所引起的微弱振動變成電信號.送入地震儀經濾波、放大后記錄在相紙或磁帶中,經整理、分析、解釋就能推算出不同地層分界面的埋藏深度、產狀、構造等。常用于探測覆蓋層或風化殼的厚度,確定斷層破碎帶,在現場研究巖土的動力學特性等。可分為折射波法和反射波法兩種。
鉆孔地震波測速法:在鉆孔中利用直達波測定地層波速的方法,有單孔法和跨孔法兩種。單孔測速法是在孔口附近激振,在鉆孔內的不同深度上安置探頭測定直達波的初至時間。探頭是由兩個互為正交的水平檢波器和一個垂直檢波器組成。利用氣壓附壁裝置,可使探頭緊貼井壁。測定縱波速度(p)時,須作垂直激振。測定橫波速度(s)時,須作水平激振,通常是在壓有重物的厚木板兩端作水平振擊以激發橫波。根據直達波穿過某地層所需的時間及該地層的厚度可算出地層速度。跨孔法是在一個鉆孑L中激振,在相隔一定距離的另一個鉆孔中觀測直達波的到達時間。對于淺孔,可用木桿插入井底,在地面敲擊木桿的一端進行激振。在較深的鉆孔中可用“附壁式井下錘”激發橫波。已知激振點到檢波器的距離以及直達波的行進時間便可算出地層波速。
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