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【技术实现步骤摘要】
本专利技术涉及地热资源地表地球化学勘探,尤其涉及一种地热资源供水断裂的地表地球化学识别方法及系统。
技术介绍
1、地热资源一般集中分布在构造板块边缘一带,主要以地球深部传导热和地壳放射性物质生热作为热源。地热资源有“源、通、盖、储”4个要素构成。“源”是指热源,“通”是指连通热源的通道,对水热型热储而言,“通”也指供水通道,“盖”是指热储的盖层,“储”是指热储。
2、现有地热资源地表地球化学勘探技术中,一般采用气体、元素、微生物地球化学勘探技术,主要目标是找“储”要素,对已有的地层进行勘探分析其地热资源情况,在水化学研究方面,主要比较是地热水和地表水组份含量、氢氧同位素组成来判别地热水来源和热储温度估算。而“源、通、盖”要素的判别和评价主要依靠的是地震数据、物探和地质研究的成果,即地表地球化学勘探技术不能识别和评价识别地热资源的供水断裂、导水断裂、水传输通道、水传输方向。
3、公开于本专利技术
技术介绍
部分的信息仅仅旨在加深对本专利技术的一般
技术介绍
的理解,而不应当被视为承认或以任何形式暗示该信息构成己为本领域技术人员所公知的现有技术。
技术实现思路
1、为解决上述问题,本专利技术提供了一种地热资源供水断裂的地表地球化学识别方法,包括指标优选环节、样品采集环节、样品指标测定环节、供水断裂识别环节和热储温度评价环节。本专利技术优选了na、k、ca等及其组合指标来识别供水断裂、导水断裂、水传输通道、水传输方向,并评价热储温度,操作简明且可靠性高;优选地,在一个实施
2、指标优化设置步骤、根据不同地热系统的供水原理和水传输特性优选能够识别地热供水断裂和水传输方向的多个指标,作为供水断裂化学识别指标;
3、样品采集步骤、根据需求的探区范围确定匹配的采样网度,进而实施采集作业获取样品;
4、指标测定步骤、按照设定规则对样品进行处理后,采用分析仪器或化学滴定法测定样品中不同化学识别指标的含量数值;
5、供水断裂识别步骤、根据化学识别指标的种类和对应的数值分布情况识别供水断裂和水传输方向;
6、热储评价步骤、基于化学识别指标计算供水断裂的温度评价得分,并进行储热等级划分。
7、优选地,一个实施例中,在指标优化设置步骤中,设置易溶无机盐离子na含量、k含量、ca含量作为供水断裂化学识别指标。
8、进一步地,一个实施例中,样品采集步骤中,实施采集作业获取样品的过程包括:采用匹配的钻具钻至设定深度范围后采集土壤样品。
9、可选地,一个实施例中,指标测定步骤中,测定样品中指标含量的过程包括:
10、取设定量的土壤样品,采用第一烘干温度恒温烘干处理后进行研磨处理;
11、研磨达到设定粒度后分取出满足测定要求的试料,装入测定小纸袋中;
12、采用第二烘干温度恒温烘干处理后冷却,进而倒入塑料压片环中,拨平压实并采用压力机压成平整光滑的圆片;
13、进而用分析仪器或化学滴定法测定无机盐化学识别指标的含量,所述分析仪器包括光谱类仪器、离子色谱仪。
14、实际应用时,一个实施例中,在供水断裂识别步骤中,若识别确定在断裂与热储之间易溶无机盐离子指标有一满足设定条件的高值带,指标分布位置重叠,且该高值带始于断裂而终于热储区,则该带判别为水传输通道,当前断裂为供水断裂。
15、具体地,可选的实施例中,在热储评价步骤中,按照下式计算供水断裂水传输通道的温度评价得分:
16、
17、式中,d通为水传输通道温度评价得分,ci为分别为na、k、ca不同指标的含量数值,为其区域均值。
18、进一步地,一个实施例中,对满足设定条件区域的多个指标进行计算求和得到综合评价得分,再除以所用指标数计算得到综合评价得分均值,表征地热热水与地表水的离子热交换作用比背景区增强程度的百分比,基于该值和设定的划分规则确定当前断裂的热储温度等级。
19、另一方面,一个优选的实施例中,在供水断裂识别步骤中,还包括:
20、分别基于各化学识别指标的数值针对相应区域绘制等值线图,根据等值线图识别相应区域的化学识别指标分布特征,进而决策断裂类型。
21、基于上述任意一个或多个实施例中所述方法的其他方面,本专利技术还提供一种存储介质,该存储介质上存储有可实现如上述任意一个或多个实施例中所述方法的程序代码。
22、基于上述任意一个或多个实施例中所述方法的应用方面,本专利技术还提供一种地热资源供水断裂的地表地球化学识别系统,该系统执行如上述任意一个或多个实施例中所述的方法。
23、与最接近的现有技术相比,本专利技术还具有如下有益效果:
24、本专利技术提供的一种地热资源供水断裂的地表地球化学识别方法及系统,该方法根据不同地热系统的供水原理和水传输特性优选多个化学识别指标;综合不同地热系统的供水原理和水传输特性优选出多个能有效识别地热供水断裂和水传输方向的无机盐离子分布数值作为化学识别指标,从基础上保障断裂测定和识别的精确性;
25、根据需求的探区范围确定匹配的采样网度,进而实施采集作业获取样品;采取与探区范围动态匹配的网度实施样品采集作业,在不影响样品采集精确度的基础上,提升采集效率;
26、进而按照设定规则对样品进行处理后,采用分析仪器(光谱类仪器、离子色谱仪等)或化学滴定法测定样品中不同化学识别指标的含量数值;测定指标数据值前,先将样品处理至满足测定要求的状态,有助于保持测定数据的真实性和可靠性,提供精确的数据支持,为后续判定和运算提供可靠基础;
27、供水断裂识别步骤、根据化学识别指标的种类和对应的数值分布情况识别供水断裂和水传输方向;进一步基于化学识别指标计算供水断裂的温度评价得分,并进行储热等级划分;采用该方案,优选了na、k、ca等无机盐离子及其组合指标来识别供水断裂、导水断裂、水传输通道、水传输方向,并评价热储温度,识别效率及精确性更高。
28、本专利技术的其它特征和优点将在随后的说明书中阐述,并且,部分地从说明书中变得显而易见,或者通过实施本专利技术而了解。本专利技术的目的和其他优点可通过在说明书、权利要求书以及附图中所特别指出的结构来实现和获得。
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1.一种地热资源供水断裂的地表地球化学识别方法,其特征在于,所述方法包括:
2.根据权利要求1所述的方法,其特征在于,在指标优化设置步骤中,设置易溶无机盐离子Na含量、K含量、Ca含量作为供水断裂化学识别指标。
3.根据权利要求1所述的方法,其特征在于,样品采集步骤中,实施采集作业获取样品的过程包括:采用匹配的钻具钻至设定深度范围后采集土壤样品。
4.根据权利要求1所述的方法,其特征在于,指标测定步骤中,测定样品中指标含量的过程包括:
5.根据权利要求1所述的方法,其特征在于,在供水断裂识别步骤中,若识别确定在断裂与热储之间易溶无机盐离子指标有一满足设定条件的高值带,断裂与热储之间均存在一满足设定条件的高值带,该带判识依据设置为所述指标含量大于等于探区均值加上n倍的标准偏差(n>0),各指标分布位置重叠,且该高值带始于断裂而终于热储区,则该带判别为水传输通道,当前断裂为供水断裂。
6.根据权利要求1所述的方法,其特征在于,在热储评价步骤中,按照下式计算供水断裂水传输通道的温度评价得分:
7.根据权利要求1所述
8.根据权利要求1所述的方法,其特征在于,在供水断裂识别步骤中,还包括:
9.一种存储介质,其特征在于,所述存储介质上存储有可实现如权利要求1~8中任一项所述方法的程序代码。
10.一种地热资源供水断裂的地表地球化学识别系统,其特征在于,所述系统执行如权利要求1~8中任意一项所述的方法。
...【技术特征摘要】
1.一种地热资源供水断裂的地表地球化学识别方法,其特征在于,所述方法包括:
2.根据权利要求1所述的方法,其特征在于,在指标优化设置步骤中,设置易溶无机盐离子na含量、k含量、ca含量作为供水断裂化学识别指标。
3.根据权利要求1所述的方法,其特征在于,样品采集步骤中,实施采集作业获取样品的过程包括:采用匹配的钻具钻至设定深度范围后采集土壤样品。
4.根据权利要求1所述的方法,其特征在于,指标测定步骤中,测定样品中指标含量的过程包括:
5.根据权利要求1所述的方法,其特征在于,在供水断裂识别步骤中,若识别确定在断裂与热储之间易溶无机盐离子指标有一满足设定条件的高值带,断裂与热储之间均存在一满足设定条件的高值带,该带判识依据设置为所述指标含量大于等于探区均值加上n倍的标准偏差(n>0),各指标分布位置重叠,且该高值带始于断...
【专利技术属性】
技术研发人员:李广之,胡斌,王国建,宁丽荣,陈银节,
申请(专利权)人:中国石油化工股份有限公司,
类型:发明
国别省市:
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