劉 杰,宋美鈺,田光輝
(天津地?zé)峥辈殚_(kāi)發(fā)設(shè)計(jì)院天津 300250)
天津地?zé)豳Y源開(kāi)發(fā)利用現(xiàn)狀及可持續(xù)開(kāi)發(fā)利用建議
劉 杰,宋美鈺,田光輝
(天津地?zé)峥辈殚_(kāi)發(fā)設(shè)計(jì)院天津 300250)
天津是我國(guó)地?zé)豳Y源比較豐富、開(kāi)發(fā)利用較早的城市之一,二十世紀(jì)九十年代以后開(kāi)始大規(guī)模的將地?zé)豳Y源應(yīng)用于供暖、洗浴、養(yǎng)殖等方面。目前全市地?zé)峁┡娣e約1 233萬(wàn)m2,是我國(guó)利用地?zé)峁┡?guī)模最大的城市,并于2011年1月獲得“中國(guó)溫泉之都”榮譽(yù)稱號(hào)。地?zé)豳Y源已經(jīng)成為天津經(jīng)濟(jì)發(fā)展和改善城市環(huán)境質(zhì)量不可多得的清潔能源。天津地區(qū)的主要熱儲(chǔ)層均已形成降落漏斗,明化鎮(zhèn)組熱儲(chǔ)層在市區(qū)及新四區(qū)形成漏斗;大港區(qū)形成了本市館陶組熱儲(chǔ)層最大的一個(gè)漏斗中心;霧迷山組熱儲(chǔ)層在市區(qū)形成了較大的降落漏斗。盡管天津地?zé)豳Y源豐富、開(kāi)發(fā)利用程度較高,但在開(kāi)發(fā)利用過(guò)程中存在很多問(wèn)題,主要有水位年降幅較大,回灌率較低,新近系回灌效果不明顯,還存在很多無(wú)證開(kāi)采的現(xiàn)象。針對(duì)這些問(wèn)題,建議相關(guān)部門(mén)嚴(yán)格控制開(kāi)采量,時(shí)刻關(guān)注水位降幅情況,增大回灌力度。
地?zé)幔坏責(zé)衢_(kāi)采;地?zé)崂?;天?/p>
地?zé)嵋蚱淝鍧?、污染少、可再生等特點(diǎn),已被世界各國(guó)作為緩解能源緊缺和防治環(huán)境污染的綠色能源。目前,我國(guó)將地?zé)豳Y源的合理開(kāi)發(fā)利用擺到應(yīng)對(duì)全球氣候變化的高度,國(guó)土資源部今年下發(fā)通知,要求各地“大力發(fā)展礦產(chǎn)資源領(lǐng)域循環(huán)經(jīng)濟(jì),加快推進(jìn)地?zé)岷蜏\層地?zé)崮芎侠黹_(kāi)發(fā)利用。”“為增強(qiáng)我國(guó)應(yīng)對(duì)全球氣候變化國(guó)際話語(yǔ)權(quán)提供科學(xué)依據(jù)?!?/p>
世界地?zé)豳Y源的開(kāi)發(fā)利用主要包括發(fā)電和直接利用兩個(gè)方面,2005年世界地?zé)岽髸?huì)對(duì)各國(guó)地?zé)岚l(fā)電總量的統(tǒng)計(jì)顯示中國(guó)排名第15位。中國(guó)地?zé)嶂苯永玫哪芰烤邮澜绲谝弧L旖蚴惺堑責(zé)嶂苯永玫南闰?qū),主要原因是該地區(qū)分布有豐富的中低溫地?zé)豳Y源。早在1936年,天津就成功鉆探出了第一口地?zé)峋?。天津的地?zé)豳Y源主要用于供暖,為全國(guó)利用采暖之冠,是名不虛傳的地?zé)嶂?,地?zé)豳Y源已經(jīng)成為天津經(jīng)濟(jì)發(fā)展和改善城市環(huán)境質(zhì)量不可多得的清潔能源。
天津地?zé)豳Y源的開(kāi)發(fā)利用現(xiàn)階段也存在一定的問(wèn)題,如水位年降幅較大,回灌率較低,新近系回灌效果不明顯,還存在很多無(wú)證開(kāi)采的現(xiàn)象[1]。
天津地區(qū)地處Ⅰ級(jí)構(gòu)造單元華北地臺(tái)北緣,以寧河-寶坻斷裂為界分為北部山區(qū)和南部平原區(qū)(圖1),天津豐富的地下水賦存在典型的沉積盆地中,其資源分布面積達(dá)8 700 km2[2],占全市地域面積的77%,是地?zé)崮芾玫牧己幂d體。目前,天津地區(qū)開(kāi)發(fā)利用的地下熱水主要源自6個(gè)熱儲(chǔ)層。包括蓋層熱儲(chǔ)層和基巖熱儲(chǔ)層。
(1)新近系明化鎮(zhèn)組熱儲(chǔ)層(Nm)
該層在寧河-寶坻斷裂以南普遍分布,它的特點(diǎn)是蓋層熱儲(chǔ),而且熱儲(chǔ)埋深較淺,頂板埋深300~600 m,底板埋深589~1 996 m,儲(chǔ)層巖性為半膠結(jié)的粉細(xì)砂、細(xì)砂和雜色泥巖不等厚互層,單位涌水量0.76~5.45 m3/h·m,井口穩(wěn)定流溫40~70℃,流體化學(xué)類(lèi)型為HCO3-Na、HCO3·Cl-Na、SO4·Cl-Na型,礦化度一般小于1.5 g/L,局部大于3 g/L,多為無(wú)-輕微腐蝕性熱流體[1]。
(2)新近系館陶組熱儲(chǔ)層(Ng)
該熱儲(chǔ)在寧河-寶坻斷裂以北及王草莊、潘莊農(nóng)場(chǎng)至西南部靜海地區(qū)缺失,咸水沽和大港局部缺失;它也屬于蓋層熱儲(chǔ),在凹陷區(qū)分布穩(wěn)定,屬河流相碎屑巖沉積,多呈粗-細(xì)-粗的沉積旋回,對(duì)應(yīng)沉積巖相可分為上部館Ⅰ砂巖熱儲(chǔ)段和下部館Ⅲ砂礫巖熱儲(chǔ)段。館Ⅰ熱儲(chǔ)段:厚度100~200 m,井口穩(wěn)定流溫55~65℃;館Ⅲ熱儲(chǔ)段:井口穩(wěn)定流溫60~80℃,單位涌水量0.52~5.13 m3/h·m,流體化學(xué)類(lèi)型為HCO3-Na、HCO3·Cl-Na型,礦化度0.8~1.9 g/L[1]。
圖1 天津地區(qū)地質(zhì)構(gòu)造單元分區(qū)圖Fig.1 Distribution map of the Tianjin geological units
(3)古近系東營(yíng)組(Ed)熱儲(chǔ)層
在冀中坳陷武清區(qū)、黃驊坳陷塘沽區(qū)有分布,冀中坳陷熱儲(chǔ)巖性為砂巖,砂巖呈反旋回序列。頂板埋深2 500 m左右,單位涌水量0.33 m3/h·m,穩(wěn)定流溫90~93℃,HCO3-Na型,礦化度1.2 g/L;黃驊坳陷熱儲(chǔ)頂板埋深1 900 m左右,厚約458 m左右,單位涌水量0.34 m3/h·m,穩(wěn)定流溫75℃,Cl·HCO3-Na型,礦化度為2.863 g/L,屬輕微腐蝕、不結(jié)垢地?zé)崃黧w[1]。
(4)古生界奧陶系(O)基巖熱儲(chǔ)層
奧陶系熱儲(chǔ)層在基巖淺埋區(qū)分布較廣,隆起區(qū)呈帶狀或塊狀分布,局部有缺失;凹陷區(qū)亦有分布,但埋藏較深,頂板埋深882~3 104 m,厚度29~1 184 m,由白云質(zhì)灰?guī)r、灰?guī)r及泥質(zhì)灰?guī)r、泥巖組成,巖溶裂隙發(fā)育,賦水性強(qiáng)。單位涌水量1.62~7.94 m3/h·m,井口穩(wěn)定流溫48~76℃,流體化學(xué)類(lèi)型為SO4·Cl-Na、HCO3·Cl-Na型,礦化度1.8~5 g/L,普遍具有較強(qiáng)腐蝕性[1]。
(5)古生界寒武系昌平組(?)熱儲(chǔ)層
該層為潮坪相沉積,分布不穩(wěn)定。隆起區(qū)咸水沽-八里臺(tái)-團(tuán)泊及造甲城-大畢莊-東郊農(nóng)牧場(chǎng)一帶零星分布;凹陷區(qū)亦有分布,但埋藏較深,頂板埋深950~3 734 m,厚度14~1 160 m,以灰白色灰質(zhì)白云巖為主,單位涌水量2.11~3.13 m3/h·m,井口穩(wěn)定流溫70~80℃。流體化學(xué)類(lèi)型為HCO3-Na、HCO3·SO4-Na型,礦化度1.0~2.0 g/L[1]。
(6)元古宇薊縣系霧迷山組(Jxw)熱儲(chǔ)層
廣泛分布,厚度較大,熱儲(chǔ)分布面積約4 083 km2;凹陷區(qū)埋深較大,頂板埋深912~3 734 m,最大揭露厚度1 278.52 m,為深灰色粗晶白云巖、燧石條帶狀白云巖,孔隙度1%~5.8%。單位涌水量1.08~9.07 m3/h·m,井口穩(wěn)定流溫79℃以上,流體化學(xué)類(lèi)型較復(fù)雜,包括HCO3·SO4-Na、Cl·HCO3·SO4-Na、Cl·SO4·HCO3-Na、Cl·SO4-Na、Cl-Na型,PH值7.5~8.5,礦化度1.7~2.2 g/L,局部大于5 g/L[1]。
圖2 天津地區(qū)各熱儲(chǔ)層地?zé)峋y(tǒng)計(jì)Fig.2 Statistics of the geothermal well heat reservoir in Tianjin area
天津市共有390眼地?zé)峋?,現(xiàn)納入政府監(jiān)測(cè)部門(mén)的地?zé)峋灿?jì)381眼,包括312眼開(kāi)采井、69眼回灌井[1],各熱儲(chǔ)層地?zé)峋植记闆r見(jiàn)圖2。天津地區(qū)地?zé)豳Y源開(kāi)采層多年來(lái)主要集中在明化鎮(zhèn)組、館陶組以及霧迷山組熱儲(chǔ)層。新近系明化鎮(zhèn)組地?zé)峋饕植荚谑袇^(qū)及新四區(qū),該層地?zé)崃黧w在天津地區(qū)主要用于工業(yè)、種植、養(yǎng)殖、理療、洗浴和居民生活用水及礦泉水開(kāi)發(fā);新近系館陶組地?zé)峋饕性诖蟾邸⑻凉梁臀淝鍏^(qū),該層地?zé)崃黧w主要用于供暖、種植、養(yǎng)殖、洗浴及生活用水;薊縣系霧迷山組地?zé)峋饕植荚谑袇^(qū)及新四區(qū),該層地?zé)崃黧w用途廣泛,供暖、養(yǎng)殖、種植、居民生活用水和礦泉水開(kāi)發(fā)等方面均有應(yīng)用。
目前天津地區(qū)已進(jìn)行勘查評(píng)價(jià)、并經(jīng)儲(chǔ)委認(rèn)定儲(chǔ)量的十大熱田地?zé)崃黧w(依《地?zé)豳Y源勘查規(guī)范》以溫度高于25℃為計(jì))的可采儲(chǔ)量是:2010年度開(kāi)采量為2 921.33×104m3,其中:新近系熱儲(chǔ)開(kāi)采量3 983×104m3/a,基巖熱儲(chǔ)開(kāi)采量2 014×104m3/a[1]。
地?zé)豳Y源的利用主要為發(fā)電和直接利用,直接利用包括供暖、居民生活用水、職工洗浴、養(yǎng)殖等多個(gè)方面。天津市地?zé)豳Y源主要用于建筑供暖、居民生活熱水、康樂(lè)理療、溫泉度假、農(nóng)業(yè)種植養(yǎng)殖等領(lǐng)域。不同利用方式所占比例見(jiàn)圖3。天津?yàn)槿珖?guó)地?zé)豳Y源利用采暖之冠,是名不虛傳的地?zé)嶂牵c常規(guī)能源相比,利用地?zé)峁┡?,投資和運(yùn)行費(fèi)用低,環(huán)境效益好。目前我市利用地?zé)豳Y源的小區(qū)有140余個(gè),成為城市中的“溫泉花園”。地?zé)豳Y源已經(jīng)成為天津經(jīng)濟(jì)發(fā)展和改善城市環(huán)境質(zhì)量不可多得的清潔能源。
天津市每年利用地?zé)峁┡喈?dāng)于替代原煤33.6×104t,減少排放二氧化碳80.17×104t、二氧化硫5 712 t、氮氧化物2 016 t、懸浮質(zhì)粉塵2 688 t、煤灰碴3.36×104t,節(jié)省環(huán)境治理費(fèi)用約9 000萬(wàn)元。凈化了空氣,減少了城市污染,為天津市實(shí)施“藍(lán)天工程”,創(chuàng)建環(huán)保模范城做出了突出的貢獻(xiàn)。地?zé)豳Y源在招商引資中也發(fā)揮了積極作用,如寶坻珠江溫泉城、東麗湖、團(tuán)泊新城等投資開(kāi)發(fā)項(xiàng)目,當(dāng)?shù)刎S富的地?zé)豳Y源成為招商引資的獨(dú)特優(yōu)勢(shì),帶動(dòng)了區(qū)域經(jīng)濟(jì)的發(fā)展。
圖3 天津市地?zé)豳Y源不同利用方式所占比例分布圖Fig.3 Proportion distribution of the Tianjin geothermal resources use
截止到2010年10月,天津現(xiàn)有的390眼地?zé)峋?4眼已經(jīng)停采,69眼回灌井,現(xiàn)在使用的開(kāi)采井共計(jì)267眼,天津有近200個(gè)單位利用地?zé)豳Y源進(jìn)行冬季供暖,其中僅用于供暖的地?zé)峋疄?8眼,既用作供暖又用作工業(yè)用水、洗浴、種植和生活用水等用途的地?zé)峋?8眼,全市地?zé)峁┡娣e達(dá)1 262.67×104m2[1],約占全市集中供暖總面積的10%,占全國(guó)地?zé)峁┡偯娣e的50%,其中基巖地?zé)崃黧w供暖面積670×104m2(占53.06%);130余眼地?zé)峋峁?0萬(wàn)戶居民的生活用水和90家企業(yè)、酒店的洗浴和生活用熱水,每年達(dá)900多萬(wàn)人次,提高了百姓生活質(zhì)量;在工廠、院校、醫(yī)院、部隊(duì)等企事業(yè)單位,也能享受到舒適的溫泉洗浴;18個(gè)單位利用地?zé)豳Y源開(kāi)發(fā)溫泉康樂(lè)項(xiàng)目,地?zé)釡厝斡境?0處,3個(gè)規(guī)模較大的知名地?zé)釡厝l(xiāng),如東麗湖水上溫泉?dú)g樂(lè)谷、寶坻溫泉城、團(tuán)泊溫泉酒店等。目前我市建成溫泉游泳池面積達(dá)5 600 m2,每年服務(wù)約85萬(wàn)人次享受洗浴,地?zé)嵊斡境啬軌虺D觊_(kāi)放運(yùn)行,方便了市民健身和運(yùn)動(dòng)員訓(xùn)練;5個(gè)單位開(kāi)發(fā)生產(chǎn)礦泉水,地?zé)崃黧w用量約4×104m3;16個(gè)單位用于工業(yè)生產(chǎn),地?zé)崃黧w用量約250×104m3/a;7家單位進(jìn)行漁業(yè)水產(chǎn)養(yǎng)殖,面積14.56×104m2;3個(gè)大型農(nóng)業(yè)科學(xué)園區(qū),蔬菜種植面積達(dá)30.9×104m2畝。目前,天津市利用地?zé)岱N植名貴花卉(蝴蝶蘭等),養(yǎng)殖名貴水產(chǎn)(羅非魚(yú)、鰣魚(yú)、熱帶觀賞魚(yú)、鱷魚(yú)等),已建成的示范區(qū)有津南國(guó)家農(nóng)業(yè)科技園區(qū)、東麗華泰現(xiàn)代農(nóng)業(yè)園、里自沽農(nóng)場(chǎng)等,地?zé)嵩谵r(nóng)業(yè)種植、養(yǎng)殖方面也成為支持現(xiàn)代農(nóng)業(yè)發(fā)展的重要資源。在降低農(nóng)業(yè)生產(chǎn)成本、建立無(wú)污染生態(tài)農(nóng)業(yè)等方面有著極大優(yōu)勢(shì),成為名副其實(shí)的“地?zé)釡厝恰薄?/p>
天津在地?zé)衢_(kāi)發(fā)利用中,堅(jiān)持對(duì)地溫梯度的梯級(jí)利用,對(duì)溫度60℃以上的地?zé)崴?,先行供暖,并?yán)格控制排放溫度[3,4];溫度40~50℃的地?zé)崴?,按健身?xiàng)目進(jìn)行開(kāi)發(fā)。在天津已建有多個(gè)回灌[5]開(kāi)發(fā)和資源整合梯級(jí)利用示范工程建設(shè),如華馨地?zé)嵴镜幕毓嚅_(kāi)發(fā)梯級(jí)利用示范工程以及水上公園東地?zé)釂尉Y源整合及改造示范工程,均通過(guò)采用梯級(jí)利用,推廣應(yīng)用了新技術(shù)、新工藝,大大提高資源的利用率,延長(zhǎng)了地?zé)峋氖褂脡勖?,保證了該地區(qū)地?zé)豳Y源的可持續(xù)利用[6-8]。
天津地?zé)豳Y源開(kāi)發(fā)利用中存在的問(wèn)題主要是:
(1)水位降幅較大,局部形成降落漏斗
2010年度明化鎮(zhèn)組熱儲(chǔ)層靜水位埋深在市區(qū)及新四區(qū)形成漏斗,特別是中心城區(qū)和西青區(qū),靜水位埋深最大達(dá)到94 m(20℃)以上,河西區(qū)和西青區(qū)水位降幅最大,達(dá)到3 m/a以上(圖4);館陶組熱儲(chǔ)層在滄縣隆起的東麗區(qū)張貴莊附近形成為一個(gè)較大的漏斗中心,水位埋深大于102 m;黃驊坳陷的大港水電廠一帶,由于在大約80 km2的范圍內(nèi)集中了24眼開(kāi)采井,形成了本市館陶組熱儲(chǔ)層最大的一個(gè)漏斗中心(最大水位埋深達(dá)106 m、降幅為3~4 m/a[1](圖5)。
霧迷山組熱儲(chǔ)層水位埋深為62.6~130 m。從西南部的靜海縣唐官屯到大邱莊,水位埋深逐漸增大;河?xùn)|區(qū)HD-09井附近成為降落漏斗中心,最大水位埋深已達(dá)130 m左右。水位降幅總體表現(xiàn)為在滄東斷裂和白塘口西斷裂附近水位降幅相對(duì)較小,在集中開(kāi)采區(qū)和天津斷裂附近較大,最大降幅達(dá)6 m以上[1](圖6)。
(2)地?zé)峋蛔詣?dòng)化監(jiān)測(cè)水平還比較低
水位自動(dòng)化監(jiān)測(cè)是管理部門(mén)管理地?zé)峋幕A(chǔ)依據(jù),但國(guó)內(nèi)地?zé)峋蛔詣?dòng)化監(jiān)測(cè)水平還比較低,主要以人工監(jiān)測(cè)為主,成本較高,且費(fèi)時(shí)費(fèi)力。目前地?zé)峋粩?shù)據(jù)主要通過(guò)傳統(tǒng)的測(cè)線、測(cè)錘、電流表等手工方式獲得;雖然流量和水溫的監(jiān)測(cè)已經(jīng)能夠?qū)崿F(xiàn)自動(dòng)化,但目前只有176眼地?zé)峋惭b地?zé)峋悄鼙O(jiān)測(cè)儀,只占總井?dāng)?shù)的46%。
(3)地?zé)峋傮w回灌率較低[9-11],尤其是新近系總體回灌率偏低
隨著管理部門(mén)對(duì)地?zé)衢_(kāi)采審批逐漸嚴(yán)格以及單井地?zé)崂寐实牟粩嗵岣?,近兩年?lái)開(kāi)采量增幅并不大,而回灌量逐年快速增加,回灌率也不斷提高,2010年天津市地?zé)豳Y源回灌率達(dá)到25.8%(圖7),是2005年的4.2倍。雖然年回灌量呈逐年遞增的趨勢(shì),但由于回灌工作起步較晚,回灌井?dāng)?shù)量仍然偏少,回灌量與開(kāi)采量之間的差距仍較大?;鶐r回灌情況較好,新近系回灌情況普遍較差,新近系總體回灌量與開(kāi)采量相比仍然微乎其微,造成新近系回灌工作困難的主要原因在于孔隙性熱儲(chǔ)層可灌量低,持續(xù)時(shí)間短。盡管在塘沽地區(qū)新近系館陶組熱儲(chǔ)層的回灌試驗(yàn)已取得成功,但仍待進(jìn)一步研究、推廣。
圖4 2010年度天津地區(qū)明化鎮(zhèn)組熱儲(chǔ)層20℃液面靜水位埋深等值線圖Fig.4 20℃surface static water depth contour map of the Nm hot reservoir in Tianjin area in 2010
圖5 2010年度天津地區(qū)館陶組熱儲(chǔ)層20℃液面水位埋深等值線圖Fig.5 20℃surface static water depth contour map of the Ng hot reservoir in Tianjin area in 2010
圖6 2010年度天津地區(qū)霧迷山組熱儲(chǔ)層20℃液面水位埋深等值線圖Fig.6 20℃surface static water depth contour map of the Jxw hot reservoir in Tianjin area in 2010
圖7 天津地區(qū)地?zé)豳Y源歷年回灌井?dāng)?shù)、回灌量與回灌率統(tǒng)計(jì)Fig.7 Tianjin geothermal resource number of the recharge wells,recharge amount and recharge rate statistics over the years
(4)地?zé)豳Y源管理體制不統(tǒng)一,開(kāi)發(fā)利用情況不明,無(wú)證開(kāi)采現(xiàn)象頻現(xiàn)
個(gè)別地?zé)峄毓嘞到y(tǒng)監(jiān)測(cè)設(shè)施不完善、地面工程建設(shè)不規(guī)范,且利用回灌井進(jìn)行開(kāi)采的現(xiàn)象時(shí)有發(fā)生,回灌運(yùn)行時(shí)隨意性較強(qiáng)、未嚴(yán)格按照相關(guān)技術(shù)要求和操作規(guī)程實(shí)施運(yùn)行,且有很多無(wú)證開(kāi)采現(xiàn)象發(fā)生,監(jiān)督執(zhí)行力度有待進(jìn)一步加強(qiáng)、提高。
(1)地?zé)峄毓嗉夹g(shù)是一種避免地?zé)釓U水直接排放引起熱污染和化學(xué)污染的技術(shù)措施,是防止水位快速下降的有效手段,因此,對(duì)已有地?zé)峋a(bǔ)建回灌井是延長(zhǎng)地?zé)崾褂媚晗薜奈ㄒ挥行侄巍?/p>
(2)加強(qiáng)地?zé)峋粍?dòng)態(tài)監(jiān)測(cè)工作,實(shí)時(shí)掌握水位動(dòng)態(tài),是管理部門(mén)進(jìn)行管理和決策的基礎(chǔ)依據(jù)。
(3)加大資源保護(hù)的工作力度,嚴(yán)厲打擊無(wú)證開(kāi)采現(xiàn)象,切實(shí)做到保護(hù)地?zé)豳Y源[12-13]。
(4)對(duì)現(xiàn)有地?zé)峋M(jìn)行資源整合、機(jī)構(gòu)優(yōu)化,推廣地?zé)豳Y源的梯級(jí)利用技術(shù),可降低熱水排放溫度,提高經(jīng)濟(jì)效益,從而有效的節(jié)約和保護(hù)地?zé)豳Y源,努力提高我市地?zé)衢_(kāi)發(fā)利用的整體水平。
[1]2010年天津地?zé)豳Y源開(kāi)發(fā)利用動(dòng)態(tài)監(jiān)測(cè)年報(bào)[R].天津地?zé)峥辈殚_(kāi)發(fā)設(shè)計(jì)院.2011,1-144.
[2]熱資源及其開(kāi)發(fā)利用和保護(hù)[M].北京:化學(xué)工業(yè)出版社,2005,185-296.
[3]朱家玲等.地?zé)崮荛_(kāi)發(fā)與應(yīng)用技術(shù)[M].北京:化學(xué)工業(yè)出版社,2006,161-234.
[4]韓金樹(shù),王 坤.天津地?zé)峄毓嚅_(kāi)發(fā)和資源整合梯級(jí)利用示范工程建設(shè)[A].中國(guó)地?zé)豳Y源開(kāi)發(fā)與保護(hù)[C].北京:地質(zhì)出版社.2007,(10):121-126.
[5]GB 11615-89,地?zé)豳Y源地質(zhì)勘察規(guī)范.中國(guó)國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)化管理委員會(huì),2011,1-46.
[6]黃爾義.福州地?zé)豳Y源與開(kāi)發(fā)前景[J].能源與環(huán)境,2006,(3).
[7]舒克盛,霍明遠(yuǎn).面向循環(huán)經(jīng)濟(jì)的中國(guó)地?zé)豳Y源開(kāi)發(fā)戰(zhàn)略探討[A].地?zé)崮艿膽?zhàn)略開(kāi)發(fā)—2009國(guó)際地?zé)釁f(xié)會(huì)西太平洋分會(huì)地?zé)嵫杏憰?huì)論文集[C].2009.
[8]周云章,程汝漢,詹必達(dá);地?zé)豳Y源與開(kāi)發(fā)地?zé)嵫杏慬J];四川地質(zhì)學(xué)報(bào),2001(1).
[9]王祖?zhèn)?天津市地?zé)豳Y源利用現(xiàn)狀及發(fā)展對(duì)策[J].國(guó)土與自然資源研究,2000(3).
[10]曾梅香,田光輝,李會(huì)娟,劉九龍;天津地?zé)豳Y源開(kāi)采動(dòng)態(tài)及可持續(xù)開(kāi)發(fā)策略[A].中國(guó)地?zé)崮?成就與展望—李四光倡導(dǎo)中國(guó)地?zé)崮荛_(kāi)發(fā)利用40周年紀(jì)念大會(huì)暨中國(guó)地?zé)岚l(fā)展研討會(huì)論文集[C];2010.
[11]樊友麗;天津市深層熱儲(chǔ)層的儲(chǔ)集性能及熱水開(kāi)采動(dòng)態(tài)研究[D].中國(guó)地質(zhì)大學(xué)(北京),2006.
[12]龐海,楊永江,靳寶珍,等.天津市靜海新城地質(zhì)構(gòu)造特征和地?zé)岢梢蛱接慬J],地質(zhì)調(diào)查與研究,2010(2).
[13]黎雪梅,聶瑞平,王連成.MT在天津地?zé)峥辈橹械膽?yīng)用及主要成果[J],地質(zhì)調(diào)查與研究,2010(1).
Development Situation of the Geothermal Resources and Suggestion on Sustainable Development Utilization in Tianjin
LIU Jie,SONG Mei-yu,TIAN Guang-hui
(1.Tianjin Geothermal Exploration and Development-Designing Institute,Tianjin 300250,China)
Tianjin is one of cities which rich in geothermal resources and it developed and used the resources in our country in the earlier time.After 1990s,it started to use geothermal resources in heating,bathing,breeding,etc.At present the geothermal heating area is about 12.33 million square meters.Tianjin become the largest city which uses geothermal heating in China,and obtains the"Chinese hot spring city"title.Geothermal resources have become the rare and clean energy in Tianjin economic development and urban environment quality improvement.However,the main geothermal reservoirs have formed depression cones.Minghuazhen Fm.geothermal reservoir formed depression cones in the urban areas and the four new districts;Guantao Fm.geothermal reservoir formed the largest depression cone in Dagang;Wumishan Fm.geothermal reservoir in the urban area formed a large cone of depression.Tianjin geothermal resources development and utilization have a higher degree,however,there are many problems in the process of development and utilization.The main problems are water level has annual large decent,recharge rate is low,and the Neogene recharge effect is not obvious.Further more,there are still many undocumented exploitation phenomenon.To solve these problems,it is recommended that the relevant departments to strictly control the mining,concern about the water level decline and increase the recharge efforts.
geothermal resources;geothermal mining;geothermal utilization;Tianjin
P314.1
A
1672-4135(2012)01-0067-07
2012-01-10
天津市地?zé)豳Y源動(dòng)態(tài)監(jiān)測(cè)項(xiàng)目(國(guó)土房任[2011]1號(hào))
劉 杰(1984-),男,學(xué)士學(xué)位,助理工程師,2007年畢業(yè)于鄭州大學(xué)計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù)專業(yè),從事地?zé)峥辈殚_(kāi)發(fā)與地?zé)嵝畔⑾到y(tǒng)工作,Email:jieliu_1223@hotmail.com。