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山東省地?zé)豳Y源及勘查開(kāi)發(fā)對(duì)策

2015-08-30 03:21徐希強(qiáng)劉善軍王偉德夏立獻(xiàn)
山東國(guó)土資源 2015年5期
關(guān)鍵詞:熱田層狀水溫

徐希強(qiáng),劉善軍,王偉德,夏立獻(xiàn)

(1.山東省第七地質(zhì)礦產(chǎn)勘查院,山東 臨沂 276004,2.山東省地質(zhì)環(huán)境監(jiān)測(cè)總站,山東 濟(jì)南 250014)

山東省地?zé)豳Y源及勘查開(kāi)發(fā)對(duì)策

徐希強(qiáng)1,劉善軍2,王偉德1,夏立獻(xiàn)1

(1.山東省第七地質(zhì)礦產(chǎn)勘查院,山東 臨沂276004,2.山東省地質(zhì)環(huán)境監(jiān)測(cè)總站,山東 濟(jì)南250014)

山東省山地丘陵區(qū)及平原區(qū)均有地?zé)犸@示,地?zé)豳Y源蘊(yùn)藏量較豐富。長(zhǎng)期以來(lái),由于全省地?zé)豳Y源缺乏統(tǒng)一規(guī)劃,造成地下熱水亂采現(xiàn)象普遍的不良局面,且利用方式單一,對(duì)資源造成嚴(yán)重浪費(fèi)。有些地區(qū)還出現(xiàn)了諸如熱儲(chǔ)水位持續(xù)下降、水環(huán)境污染等地質(zhì)環(huán)境問(wèn)題。因此,只有研究制定科學(xué)的地?zé)豳Y源勘查開(kāi)發(fā)規(guī)劃,才能保證地?zé)豳Y源的可持續(xù)綜合開(kāi)發(fā)利用。

地?zé)豳Y源;熱儲(chǔ)類(lèi)型;成因類(lèi)型;開(kāi)發(fā)對(duì)策;勘查開(kāi)發(fā);山東省

引文格式:徐希強(qiáng),劉善軍,王偉德,等.山東省地?zé)豳Y源及勘查開(kāi)發(fā)對(duì)策[J].山東國(guó)土資源,2015,31(5):31-35.XU Xiqiang,LIU Shanjun,WANG Weide,etc. Countermeasures on Exploration and Development of Geothermal Resource in Shandong Province[J].Shandong Land and Resources,2015,31(5):31-35.

山東省處于華北板塊與揚(yáng)子板塊碰撞結(jié)合帶,具有較高的大地?zé)崃髦?,地?zé)豳Y源豐富。地?zé)犸@示有人工鉆孔揭露和溫泉(天然露頭)2種形式,其中溫泉19處,地?zé)徙@孔超過(guò)200眼。地?zé)豳Y源以低溫為主,僅招遠(yuǎn)、東營(yíng)等少數(shù)鉆孔提露地下熱水溫度超過(guò)90℃,屬中溫地?zé)豳Y源。地?zé)崮苜Y源總量為3623.352×1018J,折合標(biāo)準(zhǔn)煤1236.638億t??衫每偭?93.765×1018J,折合標(biāo)準(zhǔn)煤134.401億t。地?zé)崴Y源總存儲(chǔ)量為76511.75×108m3,允許開(kāi)采總量為3666.69×108m3(按100年開(kāi)采設(shè)計(jì),允許開(kāi)采量為1004.69萬(wàn)m3/d)。

1 熱儲(chǔ)類(lèi)型

依據(jù)地下熱水的賦存形式,山東省熱儲(chǔ)可分為層狀熱儲(chǔ)、帶狀熱儲(chǔ)2種類(lèi)型[1]。

1.1層狀熱儲(chǔ)

按熱儲(chǔ)層巖性及孔隙、裂隙和巖溶發(fā)育程度,可進(jìn)一步分為層狀裂隙-巖溶型熱儲(chǔ)和層狀裂隙-孔隙型熱儲(chǔ)2個(gè)類(lèi)型。前者以寒武-奧陶系裂隙-巖溶熱儲(chǔ)為主,熱儲(chǔ)層埋藏一般較深。地下熱水賦存于古生代灰?guī)r中,以溶蝕裂隙、溶孔、溶洞為主,構(gòu)造裂隙次之。主要分布于濟(jì)陽(yáng)拗陷和臨清拗陷內(nèi)的基底凸起區(qū)。此外,在魯西隆起山前傾斜平原的中部亦有少量分布。層狀裂隙-孔隙型熱儲(chǔ)則主要為古近系—新近系碎屑巖類(lèi)裂隙-孔隙熱儲(chǔ),地下熱水賦存于碎屑巖(以砂巖為主)裂隙內(nèi)、孔隙內(nèi)。熱儲(chǔ)層具有多層疊加特點(diǎn),且溫度自上而下增高。

1.2帶狀熱儲(chǔ)

多分布于魯東隆起區(qū)和沂沭斷裂帶內(nèi),在魯西隆起區(qū)中生代斷陷盆地內(nèi)有少量分布。熱儲(chǔ)層巖性以中生代花崗巖和早前寒武紀(jì)變質(zhì)巖為主。地下熱水主要賦存于巖石構(gòu)造裂隙和風(fēng)化裂隙內(nèi),各熱儲(chǔ)多為獨(dú)立的熱水構(gòu)造系統(tǒng),相互之間無(wú)明顯的水力聯(lián)系。相鄰熱儲(chǔ)中地下熱水溫度、水化學(xué)成分變化較大。

2 地?zé)豳Y源分布特征

2.1地?zé)豳Y源成因類(lèi)型及分區(qū)

依據(jù)地質(zhì)構(gòu)造背景、熱儲(chǔ)類(lèi)型、埋藏條件、蓋層巖性組合特征以及能量傳遞方式,山東省地?zé)豳Y源可分為隆起山地對(duì)流型和沉積盆地傳導(dǎo)型等2個(gè)成因類(lèi)型。其中,前者分布于魯東至魯西山地丘陵區(qū),后者分布于魯西北平原區(qū)。

根據(jù)地質(zhì)構(gòu)造單元不同可進(jìn)一步分為4個(gè)地?zé)岽髤^(qū):魯東隆起地?zé)釁^(qū)、沂沭斷裂帶地?zé)釁^(qū)、魯西隆起地?zé)釁^(qū)、魯西北拗陷地?zé)釁^(qū)(圖1)。

圖1 山東省地?zé)豳Y源分區(qū)圖

2.2地?zé)豳Y源分區(qū)特征

2.2.1魯東隆起地?zé)釁^(qū)

魯東隆起區(qū)是山東陸塊地殼演化最為復(fù)雜的地區(qū),特別是中生代以來(lái),地殼活動(dòng)尤為頻繁。新構(gòu)造斷裂較發(fā)育,其中有些規(guī)模較大的斷裂,還表現(xiàn)出深切斷裂特征[2],為地下水進(jìn)行深循環(huán)加熱和淺部運(yùn)移形成熱儲(chǔ)提供了有利條件。并在地質(zhì)構(gòu)造適宜部位出露地表形成溫泉。全省19處溫泉中,該區(qū)分布15處,水溫29.5~90℃。主要出露于不同時(shí)代的花崗巖等酸性巖體以及與圍巖的侵入接觸部位(圖2)。

圖2 魯東地區(qū)溫泉出露條件圖

魯東地區(qū)廣泛出露具高熱導(dǎo)率的花崗巖,地?zé)岙惓7秶?、地?zé)崴馁x存空間嚴(yán)格受NE,NNE,NW向斷裂構(gòu)造控制。大氣降水沿深切斷裂垂直入滲,據(jù)計(jì)算,溫泉地?zé)崴难h(huán)深度達(dá)1503~3084m[3]。地下水經(jīng)深部圍巖加熱后,在水頭壓力差的作用下沿各類(lèi)通道向淺部運(yùn)移,儲(chǔ)集于花崗巖、片麻巖等巖石淺部構(gòu)造裂隙帶或風(fēng)化裂隙帶內(nèi)而形成帶狀熱儲(chǔ),地?zé)岙惓:偷叵聼崴馁x存屬“斷控型”。因此,地?zé)岙惓^(qū)范圍小,具有零星分布的特點(diǎn),面積一般在0.2~0.5km2。且熱儲(chǔ)埋藏大多較淺,底板埋深一般0~250m以?xún)?nèi)[4]。地下熱水化學(xué)類(lèi)型在遠(yuǎn)海地帶為HCO3·SO4·(Cl)-Na·(Ca)型,礦化度大多小于1g/L。近海地帶為Cl-Na·(Ca)型,礦化度多大于2g/L。地下熱水中陽(yáng)離子以Na+,Ca2+為主,陰離子組分含量變化很大。δ18O,δD測(cè)定結(jié)果表明(圖3),地下熱水及附近地表及地下水均與大氣降水有密切的親緣性。

圖3 魯東地區(qū)地?zé)崽铴腄和δ18O及與大氣降水的關(guān)系

影響熱水化學(xué)組成及含量的因素有補(bǔ)給來(lái)源水質(zhì)、圍巖組成、循環(huán)深度(水溫)。除咸水補(bǔ)給因素外,水循環(huán)深度越深,溫度越高。受化學(xué)溶濾作用影響,礦化度越高,且SiO2,Sr,F(xiàn),Li等化學(xué)成分含量明顯高于一般地下水。另外熱水中還含有較強(qiáng)Rn,Ra等放射性元素,這既是水深循環(huán)的特征,也是構(gòu)造活動(dòng)的標(biāo)志。

魯東隆起區(qū)溫泉的地?zé)釋傩詫儆跒l臨板緣高溫地?zé)嵯到y(tǒng)的板內(nèi)中—低溫地?zé)嵯到y(tǒng)。平均大地?zé)崃髦?2.587mW/m2[5],明顯較華北大地?zé)崃髦?47.155mW/m2)偏高,成為維系該區(qū)溫泉形成的地?zé)岜尘啊?/p>

2.2.2沂沭斷裂帶地?zé)釁^(qū)

沂沭斷裂是郯廬斷裂帶的一部分,縱貫整個(gè)山東省中部。自西向東依次為鄌郚-葛溝斷裂、沂水-湯頭斷裂、安丘-莒縣斷裂、昌邑-大店斷裂等4條斷裂組成,斷裂間發(fā)育中新生代凸起和凹陷。中生代以來(lái)斷裂帶活動(dòng)劇烈,主干斷裂部分深達(dá)上地幔。沂沭斷裂帶是一條“熱帶”,平均大地?zé)崃髦?7.67mW/m2[6],高于兩側(cè)地區(qū)。斷裂帶內(nèi)地?zé)犸@示良好,目前已發(fā)現(xiàn)湯頭溫泉和安丘溫泉2處,水溫27~55℃(湯頭溫泉附近井深126m,地?zé)崴疁?6℃)。人工鉆孔揭露9處,孔深620~2500m,井口水溫27~56℃。熱儲(chǔ)類(lèi)型層狀和帶狀均有分布。其中,層狀熱儲(chǔ)主要為中生代砂礫巖及寒武-奧陶紀(jì)灰?guī)r,熱儲(chǔ)頂板埋深一般大于600m。帶狀熱儲(chǔ)分布于斷裂帶交會(huì)部位,特別是凹陷區(qū)邊緣的2組以上斷裂交會(huì)地帶,熱儲(chǔ)巖性為中生代花崗巖、安山巖和太古宙變質(zhì)巖等。

2.2.3魯西隆起地?zé)釁^(qū)

根據(jù)熱儲(chǔ)特征進(jìn)一步分為魯中丘陵山地地?zé)醽唴^(qū)和山前傾斜平原亞區(qū)。魯西隆起區(qū)歷經(jīng)中太古代至新生代地質(zhì)歷史時(shí)期,地殼演化歷程復(fù)雜。尤其是中生代以來(lái),斷裂構(gòu)造活動(dòng)頻繁,NWW,NNE及NW向斷裂構(gòu)造發(fā)育,將魯西隆區(qū)切割成多個(gè)隆起與拗陷、凸起與凹陷等形態(tài)各異的斷塊。各斷塊之間發(fā)育的深大斷裂往往成為區(qū)域控?zé)針?gòu)造,以至在地質(zhì)和水文地質(zhì)條件有利地帶形成地?zé)崽?。該區(qū)地表熱顯示較少,出露溫泉2處,水溫30~41.1℃。地?zé)峋?1眼,孔口水溫33~73.4℃,均為低溫地?zé)豳Y源類(lèi)型。

(1)魯中南丘陵山地地?zé)醽唴^(qū)。熱儲(chǔ)分為層狀和脈(帶)狀2類(lèi)。目前,泰安、徂徠、安駕莊、銅井、松山、柏林、平陰東等地均有地?zé)犸@示,地下熱水溫度27~75℃。層狀熱儲(chǔ),一般分布在凹陷的中北部,以?shī)W陶紀(jì)石灰?guī)r巖溶裂隙型熱儲(chǔ)為主,上伏新生代、中生代和晚古生代地層作為熱儲(chǔ)的蓋層。奧陶系頂板埋深一般200~600m,熱儲(chǔ)溫度受熱儲(chǔ)埋深控制,埋深愈大溫度愈高;帶狀熱儲(chǔ)主要分布在凸起與凹陷的交結(jié)部位(橋溝溫泉、安駕莊地?zé)峋?,由深大斷裂溝通深部熱源,大氣降水沿基巖裂隙、控?zé)釘嗔焉钛h(huán)與熱能交換,在區(qū)域水頭壓力作用下上升至淺部,于構(gòu)造裂隙中儲(chǔ)存而形成熱儲(chǔ)??拷抒饠嗔褞У囊誓系?zé)岙惓^(qū),由于受深大控?zé)釘嗔褞в绊?,近EW向次生斷裂溝通了“熱帶”深部熱源,在燕山期閃長(zhǎng)巖體與寒武紀(jì)灰?guī)r接觸帶構(gòu)造裂隙較發(fā)育,構(gòu)成了強(qiáng)富水、高水溫的熱儲(chǔ)層(如沂南銅井地?zé)崽?。

(2)山前傾斜平原。熱儲(chǔ)呈層狀分布,根據(jù)地?zé)崴馁x存條件和水理性質(zhì),共分為兩大層,即上部新近系孔隙熱儲(chǔ)含水層和下部寒武-奧陶系碳酸鹽巖裂隙-巖溶熱儲(chǔ)含水層。

①新近系孔隙熱儲(chǔ)。主要分布于魯西地區(qū)濟(jì)寧、菏澤一帶。熱儲(chǔ)含水層巖性以粉細(xì)砂巖為主,厚度30~305m,橫向連通性較好,平均埋深成井深度1000~2000m,水溫47~62℃,水化學(xué)類(lèi)型為SO4·Cl-Na型,單井出水量一般(推測(cè)30m降深,統(tǒng)一井徑152mm)1000~1200m3/d。在菏澤、曹縣區(qū)段分別打出了水溫47℃,48℃的地?zé)峋?,具有較高的開(kāi)發(fā)利用價(jià)值。在菏澤凸起的廣大地區(qū),隨古地理?xiàng)l件的變化由東往西漸厚,上覆蓋層400~900m,熱儲(chǔ)含水層厚度約34~200m,下伏地層受古地理?xiàng)l件影響而變化,有石炭系、二疊系和侏羅系,巖性主要為泥巖夾雜色礫巖、泥砂巖等,這類(lèi)巖石成巖程度較高,透水性能差,部分區(qū)段直接上覆于奧灰之上。

②寒武-奧陶系碳酸鹽巖裂隙-巖溶熱儲(chǔ)。熱儲(chǔ)上覆石炭-二疊系、新近系和第四系蓋層,受熱儲(chǔ)埋藏條件、構(gòu)造發(fā)育程度不同,富水性差異較大。北部東阿縣牛角店至臨淄區(qū)金陵鎮(zhèn)之間山區(qū)與平原交接地帶,斷續(xù)分布有條帶狀巖漿巖體。對(duì)南部山區(qū)巖溶地下冷水起到阻滯作用。在區(qū)域水頭差的作用下,地下水沿巖體與灰?guī)r接觸帶進(jìn)行深循環(huán),由深部地溫加熱后沿?cái)嗔焉嫌恐翜\部灰?guī)r巖溶裂隙中形成地?zé)岙惓!<又细草^厚的新生界、上古生界作為熱儲(chǔ)蓋層形成地?zé)崽?如濟(jì)南北部地?zé)崽铮瑘D4)?,F(xiàn)已發(fā)現(xiàn)的地?zé)崽镏饕信R淄北部地?zé)崽铩埖晡鞑康責(zé)崽?、章丘白云湖地?zé)崽?、?jì)南北部地?zé)崽?、聊東-陽(yáng)谷凸起地?zé)崽锏?。水?8~59℃。西南段主要為奧陶系巖溶裂隙型層狀熱儲(chǔ),只在曹縣斷裂與單縣斷裂交會(huì)處的曹縣縣城附近有一處以新近系為熱儲(chǔ)的帶狀地?zé)犸@示點(diǎn)。南段的菏澤凸起和青堌集凸起,下伏奧陶系熱儲(chǔ)分布面積較大,水溫47~68℃,在新構(gòu)造斷裂附近水溫、水量均較高。

圖4 濟(jì)南北部地?zé)崽餆醿?chǔ)概念模型

該區(qū)巖溶熱儲(chǔ)地下熱水礦化度含量變化較大,一般2~7g/L。水化學(xué)類(lèi)型以SO4·Cl型和Cl·SO4型為主。地?zé)崴泻袑?duì)人體有益的豐富微量元素,有多種組分達(dá)到礦水濃度標(biāo)準(zhǔn)及有醫(yī)療價(jià)值濃度標(biāo)準(zhǔn)。另?yè)?jù)魯西南華及莊寨奧陶系熱儲(chǔ)地?zé)崴凰販y(cè)試,δD為(-57.0~-69.0)×10-3,δ18O為(-9.2~-9.6)×10-3,經(jīng)研究對(duì)比δD和δ18O的值在克雷格標(biāo)準(zhǔn)降水直線(xiàn)δD=8δ18O+10附近(圖5),說(shuō)明地下熱水由大氣降水補(bǔ)給形成[7]。而T(T.U)根據(jù)南華地?zé)崴昂?0.50,反映地下熱水循環(huán)時(shí)間在50年以上。

2.2.4魯西北拗陷地?zé)釁^(qū)

在構(gòu)造單元上屬華北坳陷帶的一部分,由濟(jì)陽(yáng)拗陷、埕寧隆起、臨清拗陷組成,各隆起和拗陷發(fā)育一系列次一級(jí)的凸起和凹陷。莫霍面埋藏較淺,具有較高的熱流值和富水性較強(qiáng)的含水層,是山東省地?zé)豳Y源分布最廣泛的地區(qū),在一定深度范圍內(nèi)均能探得地下熱水資源,開(kāi)發(fā)潛力大。地下熱水補(bǔ)給源為西部太行山和南部魯中山區(qū)大氣降水,補(bǔ)給方式為側(cè)向徑流補(bǔ)給。地下熱水徑流滯緩,新生界地溫場(chǎng)變化受基巖面埋深控制,基巖凸起部位,巖石熱導(dǎo)率相對(duì)較高,有利于深部熱集中傳導(dǎo),因而熱流密度增大。反之,凹陷區(qū)相對(duì)減弱。

依據(jù)地質(zhì)構(gòu)造、地層巖性、熱儲(chǔ)埋藏條件、熱儲(chǔ)溫度、地?zé)崃黧w的儲(chǔ)集空間類(lèi)型及開(kāi)采技術(shù)條件,結(jié)合目前區(qū)域研究程度綜合分析,將魯西北地?zé)釁^(qū)熱儲(chǔ)類(lèi)型分為2大類(lèi):新生界碎屑巖孔隙裂隙層狀熱儲(chǔ)和下古生界奧陶—寒武紀(jì)碳酸鹽巖巖溶—裂隙層狀熱儲(chǔ)。地?zé)崴饕患诠?、新近系層狀砂巖的孔隙—裂隙和古生界石灰?guī)r的巖溶—裂隙內(nèi)。已有地?zé)峋臏y(cè)溫資料表明,地?zé)崴臏囟却蠖嘈∮?0℃,屬于傳導(dǎo)型低溫地?zé)豳Y源。

圖5 δD,δ18O值與標(biāo)準(zhǔn)雨水線(xiàn)對(duì)比圖

(1)新生界碎屑巖孔隙裂隙層狀熱儲(chǔ)。以新近紀(jì)明化鎮(zhèn)組下段和館陶組以及古近紀(jì)東營(yíng)組為主。明化鎮(zhèn)組下段熱儲(chǔ)頂板埋深一般大于500m。熱儲(chǔ)含水層厚度一般為30~120m,凸起區(qū)熱儲(chǔ)厚度小,凹陷區(qū)熱儲(chǔ)厚度大。臨邑、臨清等地區(qū)熱儲(chǔ)平均厚度可達(dá)170m。地下熱水礦化度1~2g/L,水化學(xué)類(lèi)型主要為HCO3-Na和HCO3·C-Na,HCO3·SO4-Na型。井口水溫30~48℃。

館陶組熱儲(chǔ)僅在濰坊北局部缺失。熱儲(chǔ)頂?shù)装迓裆钭阅舷虮庇蓽\變深,厚度由薄變厚。底板埋深一般為1000~1700m,最深可達(dá)2300m[8]。熱儲(chǔ)含水層由多層組成,總厚度100~200m。富水性較強(qiáng)。地下熱水礦化度為4~20g/L,水化學(xué)類(lèi)型以Cl-Na型為主,井口水溫49~78℃。東營(yíng)組熱儲(chǔ)主要分布在東營(yíng)、惠民、沾化、車(chē)鎮(zhèn)、德州、臨清等凹陷區(qū)內(nèi),齊-廣斷裂北側(cè)和凸起區(qū)缺失。地層沉積厚度和層底埋深受基底起伏和區(qū)域構(gòu)造控制,在坳陷盆地的中心厚度最大,邊緣地帶變薄,且分布不穩(wěn)定,表現(xiàn)為自西向東、自南向北變厚的趨勢(shì)。熱儲(chǔ)砂巖累計(jì)厚度10~200m,富水性較弱。地下熱水礦化度為7~20g/L,熱水的水化學(xué)類(lèi)型以Cl-Na·Ca型為主,井口水溫50~70℃。

(2)奧陶—寒武紀(jì)碳酸鹽巖巖溶-裂隙熱儲(chǔ)層組。主要分布在寧津凸起、義和莊凸起、陳家莊凸起、埕東凸起、青坨子凸起、廣饒凸起、壽光凸起及臨清拗陷的館陶凸起、高唐凸起區(qū)等地區(qū)。頂界面起伏大,頂板埋深一般為500~1700m。除寧津凸起的樂(lè)陵一帶和館陶凸起區(qū)熱儲(chǔ)頂板為石炭-二疊紀(jì)地層外,其他地區(qū)絕大部為新生代地層。巖溶-裂隙發(fā)育程度和富水性均具不均勻性。地下熱水礦化度為7~15g/L,水化學(xué)類(lèi)型為HCO3-Ca·Mg,Cl-Ca,HCO3·SO4-Na及HCO3-Na型。井口水溫為50~100℃。

3 地?zé)豳Y源勘查開(kāi)發(fā)對(duì)策

根據(jù)全省不同地?zé)釁^(qū)的地?zé)岬刭|(zhì)研究程度、開(kāi)采潛力等因素,劃分重點(diǎn)勘查開(kāi)發(fā)區(qū)、優(yōu)先勘查開(kāi)發(fā)區(qū)和遠(yuǎn)景勘查開(kāi)發(fā)區(qū)。

3.1重點(diǎn)勘查開(kāi)發(fā)區(qū)

包括濟(jì)南北部、東部(濟(jì)南-章丘),菏澤市,曲阜市,臨清凹陷區(qū),即墨東,泰安,沂南,湯頭,濱州-東營(yíng)凹陷區(qū)等區(qū)域。這些地區(qū)地?zé)岬刭|(zhì)條件較好,地質(zhì)工作研究程度較好,有些區(qū)域已經(jīng)施工了一定數(shù)量的地?zé)峋?。?yīng)當(dāng)對(duì)已開(kāi)發(fā)地?zé)崽?區(qū))進(jìn)一步開(kāi)展詳細(xì)的勘查和評(píng)價(jià)工作,指導(dǎo)地?zé)豳Y源的可持續(xù)綜合利用。以上地區(qū)多為地級(jí)市附近,交通便利,經(jīng)濟(jì)較發(fā)達(dá),有些地區(qū)如曲阜、泰安等,位于旅游景點(diǎn)周邊,地?zé)豳Y源可與當(dāng)?shù)芈糜钨Y源聯(lián)合開(kāi)發(fā),最大限度發(fā)揮地?zé)岬膬r(jià)值。

3.2優(yōu)先勘查開(kāi)發(fā)區(qū)

包括淄博、濰坊南、濟(jì)寧市、煙臺(tái)、惠民-臨邑凹陷區(qū)、埕子口-寧津隆起區(qū)等地。這些地區(qū)多有地?zé)岚l(fā)現(xiàn),成熱條件較好,但對(duì)地?zé)崽锏木唧w分布范圍,熱儲(chǔ)資源量不清。需加大地?zé)峥辈?、開(kāi)發(fā)力度,帶動(dòng)當(dāng)?shù)亟?jīng)濟(jì)的發(fā)展。

3.3遠(yuǎn)景勘查開(kāi)發(fā)區(qū)

包括臨朐東,郯城東,沂源,平邑-費(fèi)縣,新泰-蒙陰,滕州西,泗水,汶上,金鄉(xiāng),東明,成武,曹縣,莊寨,濟(jì)陽(yáng)-齊河-東阿,沙土集,鄆城,鄄城,巨野,壽光,昌邑東,高密-膠州,平度東南,舊店-萊西,萊陽(yáng)-棲霞等區(qū)域。除魯西北區(qū)、莊寨等少數(shù)地區(qū)發(fā)現(xiàn)地?zé)豳Y源,其他區(qū)域并未發(fā)現(xiàn)地?zé)豳Y源,但理論上存在地?zé)豳Y源的可能性,因此這些區(qū)域是今后山東省地?zé)豳Y源勘查的重點(diǎn)區(qū)域。

4 結(jié)語(yǔ)

山東省地?zé)豳Y源較為豐富,不同地?zé)釁^(qū)熱儲(chǔ)類(lèi)型、巖性、埋藏條件及水化學(xué)特征等均存在明顯差異。從總體上看,全省地?zé)豳Y源開(kāi)發(fā)條件均較適宜。目前,全省大部地區(qū)地下熱水的開(kāi)發(fā)利用缺乏應(yīng)有的綜合性技術(shù)經(jīng)濟(jì)論證和規(guī)劃,致使寶貴的熱礦水資源未能發(fā)揮最佳社會(huì)價(jià)值和經(jīng)濟(jì)效益。因此,要處理好開(kāi)發(fā)利用與保護(hù)的關(guān)系,統(tǒng)籌安排地?zé)豳Y源的勘查規(guī)劃工作,加強(qiáng)地?zé)豳Y源的勘查精度,查清全省地?zé)豳Y源家底。為制定地?zé)豳Y源的梯級(jí)開(kāi)發(fā)、可持續(xù)開(kāi)發(fā)方案提供資料依據(jù)。

[1]劉善軍.山東省地下熱水資源的形成與開(kāi)發(fā)前景[J].山東地質(zhì),1997,13(2);48-49.

[2]劉善軍.山東省溫泉分布規(guī)律及地下熱水資源預(yù)測(cè)[J].山東地質(zhì),1998,14(2):34-35.

[3]欒光忠,劉紅軍.山東半島溫泉的地?zé)釋傩约捌涮卣鱗J].地球?qū)W報(bào),2002,23(1):84.

[4]徐軍祥,劉桂儀,欒光忠,等.山東地?zé)豳Y源[J].山東礦床,2006,184.

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[6]白嘉啟,王小風(fēng),馮向陽(yáng).郯廬斷裂帶地溫場(chǎng)研究[J].地質(zhì)力學(xué)學(xué)報(bào),1998,4(1):78-88.

[7]劉元斌.魯西平原地?zé)崴幕瘜W(xué)特征及開(kāi)發(fā)利用[J].山東國(guó)土資源,2010,26(2):27.

[8]吳立進(jìn).山東省地?zé)豳Y源特征及其分區(qū)研究[D].山東科技大學(xué)碩士論文,2008:58.

Countermeasures on Exploration and Development of Geothermal Resource in Shandong Province

XU Xiqiang1,LIU Shanjun2,WANG Weide1,XIA Lixia1

(1.No.7 Exploration Institute of Geology and Mineral Resources, Shandong Linyi 276004, China;2. Shandong Monitoring Center of Geological Environment, Shandong Jinan 250014, China)

There are geothermal resources in hilly and plain areas in Shandong province. It indicates that geothermal resources are abundant. For a long time, geothermal water is exploited indiscriminately because of the lack of unified plan. Single use pattern has caused serious waste of geothermal resources. Some environment and geological problems happened, such as the continuous decease of underground water level and water and environment pollution. Thus, scientific exploration and development plan should be made to ensure continuous and comprehensive development and utilization of geothermal resources.

Geothermal resource;geothermal types;genetic types;geothermal water;exploration and development

2014-07-31;

2014-10-31;編輯:曹麗麗

徐希強(qiáng)(1967—),男,山東郯城人,高級(jí)工程師,主要從事水文地質(zhì)、工程地質(zhì)、環(huán)境地質(zhì)工作;E-mail:527355720@qq.com

P314.2

A

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