地區地質結構是根據地熱勘察報告來進行判斷的,地熱勘察通過已有的地區地質地熱數據庫進行分析,并對該地區進行實地踏勘采樣測試,采用地質學、地球物理學、地球化學和實驗室手段進行分析評測,從而對該地的地質狀況、地下水和地下熱水賦存狀況得到全面的了解,從而對該地區的地熱資源進行評價,也對地質構成進行分析。
在進行地熱井鉆探工程前,要根據該地的實際地質地熱狀況,擬定地熱鉆井設計工藝和施工方案,此外,也要根據巖層情況來選擇相應的鉆井設備和材料,以及動力裝置。
在地熱水開采的同時,也要進行含水層的保護,同時了解徑流補償,并在鉆井方案中,做出采償平衡的地熱水持續利用規劃。
地熱井的深度是不等的,這與資源賦存條件有關,地熱資源較為活躍的地區,有的地熱井只需要幾百米深,而有些地區的地熱井則需要兩千多米深。
此外,深度也與地熱利用的類型有關,地源熱泵井通常深度在80-120米之間,而溫泉地熱井要上千米,而地熱發電則可能達到3000-5000米,目前先進的地熱發電技術EGS,在美國的地熱研究實驗室試驗深度甚至達到上萬米。
地熱井的深度直接影響著地熱井的價格,因為深度越深,地下情況就越復雜,鉆井難度越大,對鉆井設備的損耗以及消耗的動力也越多。
此外,異常情況的可能性也更多,工程風險成本更高,因此,地熱井的深度極大地影響著地熱井的價格。測溫勘探:基本原理是地熱異常區的熱量,可通過熱傳導作用而不斷地向地表擴散。這樣根據在地表下一定深度的溫度測量以及天然熱流量的測定便能圈定出地熱異常區,并可以大致地推斷出地下水的分布范圍和高溫地下熱水的分布地段。
電法勘探:是地球物理勘探中用來尋找儲熱斷裂構造及推斷地熱異常的延展方向和分布范圍較為簡單和有效的方法之一。它主要是用來測量深部導電率的。因為地層中的冷水、熱水和冷巖石、熱巖石之間電性差異很大,而地層中的熱水一般還富有溶解離子,加之溫度又高,所以它們的特點是都具有較小的電阻率。另外巖石受熱水的變質作用的而粘土化時也具有電阻率低的特點。因此用電法所測得的電阻率低的部分,往往對應于儲熱層。
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