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周口凹陷區(qū)地溫場特征及影響因素分析

2021-03-24 08:06楊義棟劉彥兵李芳芳
中國礦業(yè) 2021年3期
關(guān)鍵詞:淮陽周口熱流

楊義棟,劉彥兵,趙 盼,李芳芳

(1.中國地質(zhì)大學(xué)(武漢)資源學(xué)院,湖北 武漢 430074;2.河南省地質(zhì)礦產(chǎn)勘查開發(fā)局第四地質(zhì)礦產(chǎn)調(diào)查院,河南 鄭州 451464)

地殼板塊邊沿、深大斷裂及火山分布帶等是明顯的地?zé)岙惓^(qū),而地?zé)岙惓^(qū)是開發(fā)地?zé)豳Y源的主要對象[1]。周口凹陷區(qū)地處河南省東南部,新生界沉積厚度一般為1 500~4 000 m,地?zé)豳Y源儲量豐富。以往涉及該區(qū)的地?zé)岬刭|(zhì)工作,多以定性分析為主,缺乏系統(tǒng)研究,地溫場空間變化規(guī)律、深部熱儲條件不甚清楚,制約區(qū)內(nèi)地?zé)豳Y源的合理開發(fā)利用。本文借助于周口凹陷區(qū)(周口段)地?zé)豳Y源勘查項目,收集69口地?zé)峋Y料,對地溫場進(jìn)行綜合分析,探討周口凹陷區(qū)地溫場的控制因素,為該區(qū)地?zé)豳Y源開發(fā)提供參考。

1 地質(zhì)特征

周口凹陷區(qū)北靠通許凸起,南臨平輿凸起,西鄰嵩萁臺隆,向東延伸至安徽境內(nèi),其間多凹凸相間,總體是呈近東西向展布的凹-凸-凹的復(fù)雜凹陷帶[2];周口凹陷區(qū)斷裂構(gòu)造較發(fā)育,構(gòu)造線方向北部主要為北東向,南部主要為北西西向。斷裂發(fā)育方向與主構(gòu)造線方向一致,除北東向及北西西向斷裂外,還有近南北向和北西向斷裂發(fā)育,見圖1。全區(qū)被巨厚的新生界地層覆蓋,除缺失志留系、泥盆系外,其余地層發(fā)育較齊全。

圖1 區(qū)域構(gòu)造略圖

2 恒溫帶深度及溫度的確定

恒溫帶的溫度和深度依據(jù)淺層地下水垂向水溫測量數(shù)據(jù)分析擬定。 測溫分冬、夏兩季,共測量井點45處、測溫535點次,最大測量深度為46 m,垂向溫度測量間距1~2 m。 利用部分典型測溫井點數(shù)據(jù)繪制的淺層水溫-深度關(guān)系圖,見圖2。 恒溫帶深度范圍為20~23 m,恒溫帶深度取22 m,恒溫帶溫度取16.2 ℃。

圖2 淺層水溫-深度關(guān)系圖

3 地溫梯度的確定及分布特征

3.1 地溫梯度計算

不同地區(qū)地溫梯度不同,地溫梯度主要和控?zé)針?gòu)造、熱儲結(jié)構(gòu)、巖漿活動及地?zé)岬刭|(zhì)環(huán)境相關(guān)。依據(jù)69個地?zé)峋{(diào)查資料,計算的地溫梯度及不同埋深的溫度結(jié)果,見表1。

表1 地溫梯度及不同埋深的溫度計算結(jié)果

續(xù)表1

3.2 地溫梯度分布規(guī)律

由圖3可知,區(qū)內(nèi)地溫梯度變化范圍為3.13~3.81 ℃/100 m,不同區(qū)域存在一定差異,總體具有北東部、西南部較低,而中部較高的分布特征;從構(gòu)造單元上分析,具有鄲城凸起區(qū)較高,鹿邑、沈丘凹陷區(qū)較低的分布規(guī)律。 中部的魯臺鎮(zhèn),屬鄲城凸起區(qū),地溫梯度3.81 ℃/100 m為中心,北西部的周口市區(qū)、北部的淮陽縣城附近、南東部的沈丘縣付井鎮(zhèn),所轄南東向、北西向?qū)挆l狀范圍內(nèi),地溫梯度3.48~3.51 ℃/100 m,中西部的項城市及東北角的鹿邑縣馬鋪鎮(zhèn)地溫梯度為2.84~3.10 ℃/100 m。區(qū)內(nèi)地溫梯度分布規(guī)律與區(qū)域基地構(gòu)造相一致,主要與區(qū)域地球物理場的差異、基底起伏、斷裂構(gòu)造及基巖裂隙的發(fā)育程度有關(guān)。

圖3 地溫梯度等值線圖

由圖4可知,500 m以淺深度段,地溫梯度隨深度的加深而增大;500 m以深地溫梯度略有隨地層深度的加深而略有變小的趨勢。300~500 m深度范圍,地溫梯度值一般多在3.41~3.65 ℃/100 m之間;500~800 m深度范圍,地溫梯度一般為3.39~3.62 ℃/100 m之間;800~1 400 m范圍,平均多為3.58 ℃/100 m。地溫梯度值隨深度增深而略變低的規(guī)律,究其原因主要是由于埋深的增大,下部地層在上覆地層的重力作用下,逐漸壓密,孔隙、裂隙率變低,熱滲透率變強(qiáng),熱傳遞變好的緣故。據(jù)路晴晴等[3]研究,地溫梯度垂向上隨深度變化至一定深度,將接近定值,近似常數(shù),這反映了在深處將會有一個地溫等值面,該面的深度取決于深部地質(zhì)構(gòu)造及其活動性。

圖4 地溫梯度-深度關(guān)系圖

4 地溫分布規(guī)律

4.1 大地?zé)崃鞣植?/h3>

地表熱流值用傅里葉公式估算,見式(1)。

(1)

式中:Q為大地?zé)崃髁?,mW/m2;λ為測溫井段圍巖中巖層的熱導(dǎo)率,W/m·K;dT/dH為地溫梯度,℃/100 m。

根據(jù)表2和式(1)計算地表熱流值,結(jié)果表明:區(qū)內(nèi)的大地?zé)崃髦禐?3.681 1~64.588 4 mW/m2,淮陽縣高中最低,魯臺鎮(zhèn)最高,全區(qū)平均值55.724 0 mW/m2,低于華北盆地大地?zé)崃髌骄?58.6 mW/m2)??傮w分布情況:自沈丘-項城-商水,呈東南-西北向大地?zé)崃髦涤傻妥兏?,由項城市區(qū)到魯臺鎮(zhèn),大地?zé)崃髦涤?1.6 mW/m2升高到64.59 mW/m2;淮陽魯臺鎮(zhèn)的64.59 mW/m2至淮陽縣城-鹿邑縣城一線,降低為52 mW/m2左右。從構(gòu)造單元上分析,鄲城凸起區(qū)較高,為57~64.59 mW/m2;鹿邑、沈丘凹陷較低,為52~57 mW/m2,大地?zé)崃髦蹬c地溫梯度分布規(guī)律相一致[4]。

表2 典型地段巖層熱導(dǎo)率

4.2 地溫分布規(guī)律

同一深度500 m、1 000 m及1 500 m埋深,地溫平面分布有一定差異,見表1。500 m埋深地溫大于33 ℃的高溫區(qū)、1 000 m埋深地溫大于50 ℃的高溫區(qū)及1 500 m埋深地溫大于68 ℃的高溫區(qū),主要分布在鄲城凸起區(qū)的魯臺鎮(zhèn)往東一帶,對應(yīng)的大地?zé)崃髦狄草^高;低溫區(qū)主要分布在西南部沈丘凹陷及北東部的鹿邑凹陷區(qū)。

根據(jù)地?zé)峋跍囟日{(diào)查,300~500 m深度地溫一般為25~31 ℃;500~800 m深度地溫一般為30~40 ℃;800~1 100 m地溫一般為41~50 ℃;1 100~1 400 m地溫一般為51~62 ℃;根據(jù)不同深度熱儲溫度計算500 m、1 000 m、1 500 m及2 000 m埋深地溫分別為28.87~35.03 ℃、42.12~54.73 ℃、57.14~74.43 ℃及68.62~94.13 ℃。25 ℃的埋深小于280 m、40 ℃的埋深小于720 m及60 ℃埋深小于1 100 m的淺埋區(qū)主要分布在淮陽縣魯臺鎮(zhèn)及其以東一帶的鄲城凸起區(qū);埋深較大區(qū)主要分布在南西部的沈丘凹陷及東北部的鹿邑凹陷區(qū)。

5 地溫異常分析

5.1 地溫異常分布

根據(jù)區(qū)內(nèi)地溫梯度分布,本次確定大于3.5 ℃/100 m者為異常。區(qū)內(nèi)地溫異常區(qū)主要分布在鄲城凸起的周口-項城-鄲城一線帶狀,淮陽和沈丘縣城一帶,見圖5。

圖5 地溫異常分布圖

1) 鄲城凸起地溫異常區(qū)。本區(qū)西起周口市區(qū)南部往東經(jīng)商水黃寨-項城北部-淮陽魯臺鎮(zhèn)南部-鄲城石槽-丁村一帶,呈帶狀展布。據(jù)本次工作勘探井資料,井深2 000 m,水溫63~64 ℃,地溫梯度3.53 ℃/100 m;往東到淮陽縣魯臺鎮(zhèn)地?zé)峋? 186.3 m,水溫57 ℃,地溫梯度3.81 ℃/100 m;鄲城城區(qū)地?zé)峋? 212 m,水溫58 ℃,地溫梯度3.73 ℃/100 m。

2) 淮陽縣城地?zé)岙惓^(qū)?;搓柍菂^(qū)西南部的淮陽高中新校區(qū)井深550 m,水溫31 ℃,地溫梯度3.94 ℃/100 m,西北部的自來水公司井深520 m,水溫31 ℃,地溫梯度3.92 ℃/100 m,淮陽城區(qū)分布省地?zé)峋?0眼,地溫梯度平均為3.52 ℃/100 m。

3) 沈丘縣城地?zé)岙惓^(qū)。 沈丘城區(qū)第一高中井深508.5 m,水溫32.5 ℃,地溫梯度3.57 ℃/100 m;沈丘縣委新址地?zé)峋? 098.6 m,水溫52 ℃,地溫梯度3.62 ℃/100 m;沈丘縣城關(guān)鎮(zhèn)分布地?zé)峋?眼,地溫梯度平均3.55 ℃/100 m。

5.2 地溫場異常影響因素

5.2.1 地溫異常成因分析

1) 基底褶皺構(gòu)造影響。由圖3和4.2部分可知,地溫梯度、不同埋深的熱儲溫度及不同等溫面的埋深規(guī)律與基底起伏一致。周口凹陷區(qū)基底凹凸相間,基底褶皺構(gòu)造直接影響深部的熱量的傳導(dǎo)、積累和散失。地?zé)岙惓5泥惓峭蛊饏^(qū),由于太古界、古生界的基巖埋藏淺、地球深部熱源向上傳導(dǎo)性能強(qiáng),形成淺部地溫異常。

2) 斷裂構(gòu)造的影響。斷裂破碎影響帶較寬,受斷裂影響基底構(gòu)造較為發(fā)育,斷裂向下深切,溝通深部熱源并成為熱流載體的通道,使深部地下熱水沿斷裂裂隙向上運移,使熱流體匯集于上部新生界地層,成為地?zé)岙惓^(qū)。如圖5中淮陽縣城地?zé)岙惓^(qū)、沈丘縣城地?zé)岙惓^(qū)均位于斷裂交匯處;鄲城凸起區(qū)的淮陽魯臺鎮(zhèn)也位于項城斷裂(F7)及分支魯臺斷裂交匯處。

5.2.2 地溫場形成影響因素分析

1) 區(qū)域構(gòu)造影響。區(qū)內(nèi)中部鄲城凸起區(qū)新生界埋藏深度一般為1 500~2 000 m,南北部及西部新生界埋藏深度達(dá)2 000~7 000 m;凸起區(qū)基巖埋藏較淺,巖層結(jié)晶程度高,相同巖層的熱導(dǎo)率高于凹陷區(qū),利于熱流傳導(dǎo)和富集,一般可形成較高的地溫梯度值。 新生界熱儲層直接覆蓋于古生界之上,保溫條件較好,形成大地?zé)崃髦?56.55~64.59 mW/m2)及地溫梯度值(3.51~3.81 ℃/100 m),均高于南北凹陷區(qū)。

2) 斷裂構(gòu)造影響。區(qū)內(nèi)斷裂構(gòu)造多為多期活動性斷裂,對地溫場形成和分布具有一定的影響,主干斷裂及斷裂密集交匯處地溫梯度較大。區(qū)內(nèi)漯河-沈丘斷裂及周口-鹿邑斷裂,均為張性正斷層,向上切割至古近系,斷距較大,使斷裂兩側(cè)形成不同的構(gòu)造單元,在斷裂裂隙發(fā)育段內(nèi),會形成地下熱流沿斷裂裂隙形成的通道向上運移,至上部地層中聚集、擴(kuò)散、影響斷裂帶范圍內(nèi)局部地溫場。

5.2.3 巖層性質(zhì)影響

由圖5可知,在500 m以淺的地溫梯度明顯偏高,淺部低熱導(dǎo)率的覆蓋層阻礙了熱的傳導(dǎo)與散失,起到增溫保溫作用,從而出現(xiàn)了較高的地溫梯度值。地溫梯度隨深度增加呈現(xiàn)降低趨勢,這是因為隨著深度的增加,巖層逐漸壓密,熱傳導(dǎo)性能變好(熱導(dǎo)率增大),在熱流值一定的情況下,地溫梯度逐漸變小[5]。

5.2.4 地?zé)崃黧w活動影響

區(qū)內(nèi)地?zé)崃黧w經(jīng)漫長的地質(zhì)時代保存下來,水巖溫度已達(dá)到平衡,水溫即為巖溫。地?zé)崃黧w為熱能的良好載體,富集增加,可動態(tài)儲熱,增加地?zé)豳Y源儲量;在水源補(bǔ)給充沛、地下水徑流較強(qiáng)烈地區(qū),補(bǔ)給的地下水溫較低,如沒有充分的加熱過程,徑流時不斷補(bǔ)充的新冷水吸收圍巖的熱能,帶走巖體的熱能,可降低地溫起冷卻降溫作用。

6 結(jié) 論

1) 周口凹陷區(qū)地溫梯度變化在2.77~3.94 ℃/100 m之間,平均地溫梯度為3.36 ℃/100 m,總體具有北東部、西南部較低,中部較高的分布規(guī)律。大地?zé)崃髅芏仍?3.681 1~64.588 4 mW/m2之間,平均大地?zé)崃髅芏葹?5.724 0 mW/m2,表明周口凹陷區(qū)是一個中溫型地溫場。地溫梯度和大地?zé)崃髅芏染咄蛊饏^(qū)較高、凹陷區(qū)較低的特點,大地?zé)崃髦蹬c地溫梯度分布規(guī)律相一致,造成差異的原因主要為巖性、基底構(gòu)造及局部斷裂構(gòu)造。

2) 周口凹陷區(qū)1 000 m深度地溫為42~55 ℃,1 500 m深度地溫為57.4~74.5 ℃。40 ℃等溫面埋深范圍為626.06~920.11 m,60 ℃等溫面埋深范圍為1 133.68~1 614.73 m。地溫異常區(qū)主要分布在鄲城凸起的周口-項城-鄲城一線,其次為淮陽和沈丘縣城一帶,主要影響因素為基底構(gòu)造及局部斷裂構(gòu)造,其次為地?zé)崃黧w活動等。

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