地热流体评价.doc

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1、4地热流体化学特征4.1水化学特征地热流体的水化学成分取决于水的温度、含水层的岩性以及与热流体伴生的气体。地下热水参与自然界中的水循环,其水文地球化学作用主要是溶滤作用,化学成分主要决定于热水出露处第四系岩性成因,以及循环深度内的基底岩性和来自深部气体的影响。温泉出露于比较活跃的高角度断裂带交汇复合部位,地下热水的化学成分与温度及循环深度关系密切,水化学类型为HCO3·SO4___Na水。地热流体pH值为7.37,总矿化度820.27mg/L,总硬度68.06mg/L。本次水样分析Cl-、Mg2+变化不大,其它离子

2、浓度、矿化度有所降低,见表4-1。表4-11992~2015年主要离子含量对照表取样主要阴离子(mg/l)主要阳离子(mg/l)矿化度总硬度水化学类型时间Cl-SO42-HCO3-K+Na+Ca2+Mg2+(g/l)(mg/l)(舒卡列夫式)1992.0757.45172.45253.2314.75212.515.031.820.87445.04HCO3.SO4___Na1996.0155.34180350.3818.33216.6724.932.360.91771.95HCO3.SO4___Na1997.0553

3、.1160311.6920.28197.1824.912.080.87970.76HCO3.SO4___Na1998.0156.83164356.7220.88221.813.078.910.74269.28HCO3.SO4___Na1999.0556.33125329.2620.66197.524.131.460.88266.28HCO3.SO4___Na2000.0156.22230328.6519.4622223.912.420.99269.67HCO3.SO4___Na2001.0556.37160262.

4、8117.41201.7522.521.960.88462.3HCO3.SO4___Na2002.0960.09180352.2116.43228.529.10.490.99272.67HCO3.SO4___Na2006.1054.52170318.116.97197.0522.182.69-66.45HCO3.SO4___Na2008.0552.01130257.1411.81161.2617.055.36-64.65HCO3.SO4___Na2014.1156.96141.05296.061318425.462

5、.350.83073.26HCO3.SO4___Na2015.0756.59141.69284.4512.63183.2024.021.960.82068.06HCO3.SO4___Na4.2地球化学温标计算地球化学温标计算用来估算热储温度及预测地热田潜力。在水岩平衡条件下,地热流体中与平衡温度存在依从关系的化学组分浓度或浓度比值,及利用这些化学组分浓度或浓度比值,推算热储温度或深部温度。根据洪水岚汤地热田的实际情况,采用K—Mg地热温标和K—Na地热温标,搜集该区温泉1992年至2008年以及本次抽水期间取样的水

6、质分析结果,进行地球化学地热温标计算。4.2.1K—Mg地热温标它代表不太深处热水贮集层中的热动力平衡条件,尤其适用于中低温地热田,其计算公式为:式中:t—热储温度(℃);C1—水中钾的浓度(mg/L);C2—水中镁的浓度(mg/L)。4.2.2SiO2地热温标由于各温泉热水中的SiO2是由热水溶解石英所形成,且热水到达地面时没蒸汽损失,故选用下面公式计算:式中:t—热储温度(℃);C—水中SiO2的浓度(mg/L)。计算结果见表4-2。表4-2地热化学温标计算结果统计表年份SiO2K-Mg温标SiO2温标备注19

7、92.0714.751.8270.4098.30128.48收集1996.0118.332.3678.00100.69123.771997.0520.282.0860.00105.26120.511998.0120.888.9162.0086.54122.121999.0520.661.4672.00110.86123.132000.0119.462.4257.40101.99108.362001.0517.411.9662.00101.83122.122002.0916.430.4960.00120.29120.

8、512006.1016.972.6910496.8137.192008.0511.815.3610078.6137.792014.11132.3510591.52139.94实测2015.0712.631.96105.6993.15140.31平均17.272.9073.2598.82127.02本次计算K—Mg地热温标为93.15℃,与前几年相比略有下降;

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