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CSAMT法在浙江東陽水口一帶地熱勘查中的應用

2020-01-06 03:32
中國資源綜合利用 2019年12期
關鍵詞:斷裂帶含水物探

(湖南省核工業(yè)地質(zhì)調(diào)查院,長沙 410016)

地熱資源作為一種清潔能源,被得到廣泛的開采與利用[1]。其埋藏分布大多與北東向區(qū)域斷裂的基底埋藏分布、深部地層巖性等相關。浙江中部斷裂帶較發(fā)育,自然出露的地熱異常點很少,尤其在東陽市水口一帶屬于地熱空白區(qū)。CSAMT法具有探測深度達、分辨率高等特點,被廣泛地用于地熱勘查中[2-11]。

1 區(qū)域地質(zhì)背景

1.1 地質(zhì)背景概述

工作區(qū)及周邊主要有北東和北西向兩組斷裂分布(見圖1),近鄰測區(qū)北東向斷裂有三條,由北至南是荷花山斷裂、水口-木棉田斷裂、揚塢斷裂、清塘-新塘斷裂,大致呈40°~50°走向,以間距1~2 km近似平行展布。北東向斷裂北東部斷裂有后嶺山—胡前莊斷裂,長大于20 km,走向310°~315°。

工作區(qū)出露地層較為簡單,主要為第四系沖洪積層;侏羅系火山碎屑巖,其巖性多由玻屑、晶屑熔結凝灰?guī)r,角礫沉凝灰?guī)r;第三系由粗面英安巖構成,底部為火山集塊巖、角礫巖以及紫紅色泥質(zhì)粉砂巖等。

1.2 地球物理特征

區(qū)內(nèi)不同地層、巖石間存在明顯的電阻率差異,并且與密度有相似的變化規(guī)律,如表1所示??傮w上,成巖地層電阻率高于松散層,第四系覆蓋層電阻率與斷裂帶相近。

由表1可見,各巖性之間電性有較大的差異,可以較好地區(qū)分,為開展CSAMT法提供了較好的物理前提。

圖1 研究區(qū)區(qū)域地質(zhì)簡圖

表1 地層地球物理參數(shù)特征

2 工作方法

2.1 野外觀測系統(tǒng)

根據(jù)地質(zhì)野外調(diào)查情況以及試驗數(shù)據(jù),野外觀測系統(tǒng)發(fā)射極至接收機的距離為6~8 km,AB=1.5 km,電流為6~10 A,有效勘探深度約為1 500 m,測點偏離發(fā)射偶極子中垂線最大角度為15°。

2.2 觀測設備選擇

本次勘查采用加拿大鳳凰公司研發(fā)的V8網(wǎng)絡多功能電法儀。該設備主要由接收系統(tǒng)與發(fā)射系統(tǒng)兩部分,該接收與發(fā)射系統(tǒng)依靠GPS授時、同步,不受人為操作干預,從而減小同步的測量誤差。

2.3 資料處理

資料處理主要包括數(shù)據(jù)預處理和數(shù)據(jù)正反演兩部分內(nèi)容。本次資料處理采用成都理工大學研發(fā)的MTsoft2D數(shù)據(jù)處理軟件,該軟件具有強大的預處理及正反演功能[12]。一是數(shù)據(jù)預處理:主要解決編輯跳點、靜態(tài)效應、近場矯正、場源效應和隨機干擾等問題。二是正反演計算:數(shù)據(jù)經(jīng)過預處理后可進入正反演計算,其中,正演計算是在設定初始模型下進行的,正演結果與實測數(shù)據(jù)進行對比,是模型參數(shù)調(diào)整和反演參數(shù)設定的依據(jù)。

3 成果解譯(CSAMT法典型斷面異常分析及綜合解釋)

3.1 典型斷面異常分析

圖2(a)為3線反演斷面圖,地表有一似層狀低阻異常體,視電阻率在200 Ω·m以內(nèi),在推測為第四系覆蓋層,60~180 m、260~420 m段有一條帶狀低阻異常體,電阻率在50~200 Ω·m,推測為含水斷裂帶F1和F2,260~420 m段低阻異常體較為寬大,推測在該段有別的方向的斷裂帶存在。

圖2 2線和4線二維反演斷面圖

圖2(b)為4線反演斷面圖,其距離2線200 m,由此可見,地表有一似層狀低阻異常體,視電阻率在200 Ω·m以內(nèi),推測其為第四系覆蓋層,20~180 m、240~420 m段有一條帶狀低阻異常體,電阻率在50~200 Ω·m,推測其為含水斷裂帶F1和F2,推測該段有別的方向的斷裂帶存在。

從兩個斷面成果對比,低阻異常體形態(tài)、產(chǎn)狀大致一致,地層空間展布基本呈線性分布,斷面成果相互佐證,說明推測斷裂帶的存在真實可靠[13-15]。

3.2 成果綜合解釋

根據(jù)測線物探異常位置以及異常形態(tài),結合地質(zhì)資料綜合分析,本次勘查基本查明地質(zhì)結構的空間展布規(guī)律。工作區(qū)內(nèi)發(fā)現(xiàn)3條斷裂帶F1、F2、F3(見圖3),其中F1、F2為NE向斷裂,F(xiàn)3斷裂為NE向,斷裂帶走向穩(wěn)定,產(chǎn)狀較為陡立。根據(jù)物探成果,本研究圈定了兩個含水性較好的區(qū)塊,結合地質(zhì)情況分析,確定了北面含水區(qū)塊F1與F3斷裂交匯位置,即探采結合井井位布設在物探3測線180 m點北東側5 m處,設計孔深為800 m。

圖3 物探綜合成果圖

3.3 成果驗證

鉆探巖心顯示,巖石均為上侏羅統(tǒng)火山碎屑凝灰?guī)r、沉凝灰?guī)r,韻律結構明顯,巖石微密堅硬,斷裂帶巖石呈碎裂結構,含有較多石英脈、碳酸鹽脈。含水段分別為105~150 m;290~348 m;509.5~597.0 m;688~740 m處,這些含水段總體位置與斷裂帶產(chǎn)出一致,總體含水特征裂隙發(fā)育,巖心破碎。終孔孔深為760 m,水溫為35.8℃,水量為300 t/d。

通過鉆探資料與物探剖面對比,筆者發(fā)現(xiàn),含水部位都處于斷裂帶內(nèi)開啟較好的部位,與物探成果相吻合,說明在地熱盲區(qū)開展CSAMT法有效的。

4 結論

浙江東陽水口一帶開展地熱勘查,通過采用CSAMT法,查明該區(qū)的地質(zhì)構造空間展布情況,結合區(qū)域水文地質(zhì)資料,為地熱井的布設提供依據(jù)。同時,這對地熱盲區(qū)尋找地熱資源具有一定的指導意義。工作區(qū)利用CSAMT法進行地熱勘查,發(fā)現(xiàn)了3條斷裂帶,圈定了兩個富水區(qū),查明了研究區(qū)地質(zhì)構造的空間展布情況,為工作區(qū)地熱的開采提供科學依據(jù)。鉆孔施工結果表明,CSAMT法成果與鉆探成果相吻合,取得較好效果,驗證了CSAMT法的可靠性,同時說明CSAMT在地熱盲區(qū)開展工作具有較好的應用效果。

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