干热岩勘查手段
干热岩钻探技术规程

干热岩钻探技术规程1. 引言干热岩钻探技术是一种利用地下干热岩资源进行能源开发的技术。
干热岩是一种高温岩石,其温度超过100℃,可以用于产生热能。
干热岩钻探技术规程旨在规范干热岩钻探工作,确保钻探过程安全、高效,并为干热岩能源开发提供可靠的技术支持。
2. 技术要求2.1 钻探设备钻探设备应具备足够的强度和稳定性,能够适应高温环境下的工作。
钻机应配备相应的冷却系统,以确保设备在高温条件下正常运行。
钻探设备应具备足够的钻探深度和钻孔直径,以满足工程需求。
2.2 钻探液钻探液应具备良好的热传导性能和稳定性,能够有效地冷却钻头和钻杆,并保持钻孔的稳定。
钻探液的成分应符合环境保护要求,避免对地下水资源造成污染。
2.3 钻探方法钻探方法应根据具体地质条件和工程要求确定。
常用的钻探方法包括旋转钻进法、冲击钻进法和水力喷射钻进法等。
钻探过程中应及时记录钻孔的直径、深度、倾角和岩层情况等参数,以便后续工程设计和开发。
2.4 钻孔衬套钻孔衬套是保护钻孔稳定和防止地下水污染的重要措施。
钻孔衬套应具备足够的强度和耐高温性能,能够有效地防止钻孔塌陷和保护地下水资源。
2.5 钻孔封堵钻孔封堵是钻探工作的最后一道工序,用于封堵钻孔并防止地下水污染。
钻孔封堵材料应具备良好的密封性能和耐高温性能,能够有效地防止地下水渗透和污染。
3. 工作流程3.1 钻探准备在进行干热岩钻探之前,需要进行充分的准备工作。
包括确定钻探位置和孔径、选择合适的钻探设备和钻探液、编制钻探方案等。
3.2 钻探操作根据钻探方案进行钻探操作。
钻探过程中要注意监控钻孔的直径、深度、倾角和岩层情况,及时调整钻探参数和方法,以确保钻孔的质量和稳定性。
3.3 钻孔衬套和封堵在钻探完成后,根据实际情况选择合适的钻孔衬套和封堵材料进行施工。
钻孔衬套和封堵工作应严格按照规范要求进行,确保钻孔的稳定性和地下水的安全。
3.4 钻探记录和资料整理钻探过程中要及时记录钻孔的各项参数和岩层情况,并整理成钻探报告和资料。
干热岩勘查手段

关于干热岩一、什么是干热岩干热岩(HDR),也称增强型地热系统(EGS),或称工程型地热系统,是一般温度大于200℃,埋深数千米,内部不存在流体或仅有少量地下流体的高温岩体。
这种岩体的成分可以变化很大, 绝大部分为中生代以来的中酸性侵入岩, 但也可以是中新生代的变质岩, 甚至是厚度巨大的块状沉积岩。
干热岩主要被用来提取其内部的热量, 因此其主要的工业指标是岩体内部的温度。
二、干热岩资源的成因类型根据地壳结构和成因机制,中国干热岩资源主要可分为高放射性产热型、近代火山型、沉积盆地型及强烈构造活动带型。
1、高放射性产热型干热岩资源:类似于法国Soultz地区及澳大利亚Cooper盆地等高放射性花岗岩地区,中国东南沿海地区,地表及地壳浅部发育许多大型的中生代酸性花岗岩类岩体,该类岩体具有较高的放射性产热特征,在壳源产热和幔源产热均理想的情况下大地热流值可超过100 μW/m2。
在覆盖层理想的地方,可以获取理想的干热岩资源。
高放射性产热干热岩资源主要集中在中国东南沿海,如广东、福建、江西、海南以及广西部分地区,以燕山期大范围形成的酸性岩体为赋存体形成干热岩资源区。
2、沉积盆地型干热岩资源:沉积盆地型干热岩资源具有基岩覆盖层较大、表层地温梯度较大、增温稳定的特点。
深部热源向上传导到达覆盖层时,由于沉积覆盖层热导率小的特点,阻止了热量的散失。
本类干热岩资源虽然地表热流值并不太高,但由于热量在浅部的聚集,其底部基岩岩体温度可以达到150℃以上。
沉积盆地型干热岩资源主要分布在关中、咸阳、贵德、共和、东北等白垩系形成盆地的下部,由于沉积覆盖层具有较高的地温梯度,通常与水热型地热田共生。
3 、近代火山型干热岩资源:近代火山型干热岩资源和火山活动密切相关。
国际上很多知名的干热岩资源区均属于这种类型。
受底部未冷却岩浆的作用,地表具有明显的水热活动现象。
通常在较浅的地方就可以获得较高的温度。
近代火山型干热岩资源分布在中国腾冲、长白山、五大连池等地区。
我国干热岩勘查的有关技术问题

收稿日期:2010-09-10作者简介:冉恒谦(1963-),男(汉族),重庆人,中国地质科学院勘探技术研究所地调科研处处长、教授级高级工程师,地质工程专业,博士,从事钻探装备研究工作,河北省廊坊市金光道77号,ranh q666@hei n fo .net ;冯起赠(1971-),男(汉族),吉林人,中国地质科学院勘探技术研究所高级工程师,钻探机械专业,从事全液压车装水井钻机及大直径套管钻机的研发工作,fengq iz eng @126.co m 。
我国干热岩勘查的有关技术问题冉恒谦,冯起赠(中国地质科学院勘探技术研究所,河北廊坊065000)摘要:干热岩作为一种可再生的新型能源,具有热能大、分布广、开发利用对环境影响小、不受季节等自然条件的影响等优势。
而干热岩的勘查开发利用在我国还基本属于空白,因此对干热岩勘查关键技术开展研究有着非常现实的意义。
在简述国内外对干热岩勘查开发利用研究现状的基础上,分析了干热岩开发利用的技术关键,并提出了主要的研究内容和需要做的工作。
关键词:干热岩;勘查;地热能;热交换;热发电;钻井中图分类号:TD87;P 634 文献标识码:A 文章编号:1672-7428(2010)10-0017-05So m e T echn ical Issues on H ot Dry Rock Exp loration i n Ch i na /RAN H eng q i an ,FEN G Q i z eng (T he Institute o f Ex p l oration T echniques ,CAGS ,Lang fang H ebe i 065000,Ch i na)Abstrac t :A s a renew ab l e energy resource ,ho t dry rock (HDR )has advantages o f strong heat energy ,w ide d i str i bution ,environm enta l protection and no t be i ng affected by na t ural cond iti ons ,such as seasons .H ot dry rock exp l oration develop m ent and utilizati on is bas i ca lly a blank fie l d i n Chi na ,the study on t h i s key techn i que has a very rea listi c si gn ifi cance .Based on the i ntroducti on on t he current situa tion o f hot dry rock explorati on deve l op m ent and utili zati on both i n Ch i na and abro ad ,t he paper ana l y zed t he key techno l ogy and put forward the m a i n study targe t and w ork to be requ ired .K ey word s :ho t dry rock ;explorati on ;geother m al energy ;heat exchang e ;t her m a l po w er ;dr illi ng1 干热岩的概念干热岩(HDR -H o t D ry Rock)是指埋深超过2000m 、温度超过150 的地下高温岩体,其特点是岩体中很少有地下流体存在。
干热岩勘查的有关技术问题 (1)

干热岩勘查的有关技术问题1.国内外对干热岩勘查开发利用研究现状干热岩( HDR- Hot Dry Rock) 是指埋深超过2000 m、温度超过150 的地下高温岩体, 其特点是岩体中很少有地下流体存在。
目前, 人们对干热岩的开发利用, 主要是发电。
美国、法国、德国、日本、意大利和英国等科技发达国家已经掌握了干热岩发电的基本原理和基本技术。
干热岩发电的基本原理是: 通过深井将高压水注入地下2000~ 6000 m的岩层, 使其渗透进入岩层的缝隙并吸收地热能量; 再通过另一个专用深井( 相距约200 ~ 600 m 左右) 将岩石裂隙中的高温水、汽提取到地面; 取出的水、汽温度可达150~ 200, 通过热交换及地面循环装置用于发电; 冷却后的水再次通过高压泵注入地下热交换系统循环使用。
整个过程都是在一个封闭的系统内进行。
见图干热岩地热发电系统美国利用地下干热岩体发电的设想, 是美国人莫顿和史密斯于1970年提出的。
迄今在干热岩发电技术方面迈出最大一步的试验是美国洛斯阿拉莫斯国家实验室和能源部在新墨西哥州芬顿山进行的试验。
该试验始于1973年, 最深钻孔达4500 m, 岩体温度为330 , 热交换系统深度为3600 m, 发电量由最初的3MW 到最后的10MW。
试验地选在火山地区, 干热岩体为花岗闪长岩, 每平方米的地热流值是地球表面平均地热流值的3倍, 达250mW。
2001年, 美国能源部终止了在芬顿山的干热岩试验项目, 开始了名为增强型地热系统!计划。
增强型地热系统( EGS- Enhanced GeothermalSystem s) 是指在干热岩技术基础上提出来的。
美国能源部的定义是采用人工形成地热储层的方法, 从低渗透性岩体中经济地采出相当数量深层热能的人工地热系统。
日本从1985年开始, 日本新能源与工业技术开发组织( NEDO)在H ijiori实验站开始了对干热岩发电的钻探、水压人工裂石、裂隙构图、人工热储水库等关键技术的研究。
干热岩成因及勘查

干热岩成因及勘查胡经国一、干热岩成因概说页岩气闻名遐迩,大家都了解。
但是对于干热岩,绝大多数人可能还是第一次听说。
不过,其成因却不难理解。
地球的各种神奇常常超出我们的想象,只因为它就在我们脚下,导致我们并没有过多地意识到。
地球内核温度高达4000℃左右;而一些别的研究显示,内核某些地方的温度甚至高达5400℃。
这也许您觉得这个温度不算什么。
不过,人们知道,太阳的表面温度也才5000多摄氏度而已。
并非只有地心拥有很高的温度,其外层温度也不低。
地球内部的温度,从内到外依次降低;而地幔依据深度的不同,其温度也大约在2700~1200℃之间。
地球内部的热量会向地球表面传递。
于是,钻的井孔越深,孔底的温度就越高,这就是地温梯度——每深1千米的地球温度(地温)增加值。
地壳的平均地温梯度为每千米25℃;也就是说,平均起来,钻探的深度每增加1千米就增加25℃。
25℃看起来很小,但是它只是平均值;很多地方的温度变化远大于25℃,这就是地温梯度异常。
比如说,在中国青海共和盆地钻井钻到3705米时,干热岩温度就上升到236℃了。
干热岩主要是由于地球深处的辐射和固化岩浆的作用,而在地壳中形成和蕴藏的一种不存在水或蒸汽的高温岩体。
干热岩的热能赋存于岩石中。
其中,比较常见的岩石有黑云母片麻岩、花岗岩、花岗闪长岩以及花岗岩小丘等(Tenzer,2001)。
一般干热岩上覆盖有沉积岩或土层等隔热层。
二、干热岩成因类型根据地壳结构和成因机制,中国干热岩资源主要可分为以下4大成因类型,即:高放射性产热型、近代火山型、沉积盆地型及强烈构造活动带型。
干热岩各种成因类型的成因机制不同。
1、高放射性产热型类似于法国Soultz地区及澳大利亚Cooper盆地等高放射性花岗岩体,以及在中国东南沿海地区地表及地壳浅部发育的许多大型中生代酸性花岗岩类岩体。
该类岩体具有较高的放射性产热特征。
在壳源产热和幔源产热均理想的情况下,大地热流值可超过100μW/m2。
浅谈漳州市干热岩地热深孔钻探和综合地热地质勘查工作方案

三维地震 , 最后 确定 1 个深孔 ( 4 0 0 0 ~ 5 0 0 0 m) 孔位 。为创建我
国东 南 沿 海 干 热 岩 地 热 资 源 勘 查 、开 发 利 用 示 范 区创 造 条 件: 为 在 开 发 地 热 防 震 减 灾 减 排 重 大 科 研 集 成 创 新 上 取 得 突
射性相结 合的地球 物理勘查 等手段 地 热地质构造 背景填 图
要 紧密地 将温泉 、 地震 、 火 山 口、 火 山岩 、 活 动性深 切割 抵达
3 工 作 计 划 与 方 案
为达 到 以 上 目标 . 福 建 省 祥 和 地 热 开 发 有 限 公 司 联 合 中 国地 质 大 学 ( 武汉 ) 、 中 国地 质 科 学 院水 文 地 质 研 究 所 等 单 位 产学研 相结合 , 组建 了院士工 作站 ( 2 0 1 6年 6月 已 获 福 建 省 政府 授牌 ) .并 于 2 0 1 6年 6月 底 在 漳 州 成 立 地 热 地 质 勘 查 组, 开展资料 收集整理综 合分析 . 制定工作计 划与工作 方案 。
视。
1 目标 与任 务
本 工 作 方 案 的 目标 与 任 务 是 : 全面系统 、 客观 真实 、 科 学 准确地反 映漳州地 区干热岩地 热资源 的分布 、 富集 , 埋深 , 热
储规模大 小 、 温度 、 热 资源量及 开采利用 的可持续 性等 , 以及
热源 、 热储 、 热通 、 热 盖 等 干 热 岩 关 键 地 质 问题 。 主 要 采 用 地 热地表热 显示表象 、 地热 地质构造 背景填 图、 地球 化学勘查 、 天然地震 调查与 以人工地震源 为核心 的重 、 电、 磁、 震、 热、 放
热 地 质 填 图
干热岩勘探开发的新思路与新方法 ppt课件

脆性 韧脆性 脆韧性 韧性 断层 断层 剪切带 剪切带
温度(深度)增加、变形量增强
韧性剪切带
顺层剪切流变褶皱
上地壳韧性剪切带-长英质糜棱岩
干热岩地热能的优点
➢ 能量大 ➢ 无污染 ➢ 持续稳定 ➢ 分布较广 ➢ 安全性好 ➢ 利用率极高 ➢ 不需尾水回灌 ➢ 发电可控性强 ➢ 开发出来的能量本身减灾减排
干热岩勘探开发 的新思路与新方法
1 干热岩基础理论
2 干热岩勘探方法
3
干热岩开发技术
地热能的分类
国外:热水型、蒸汽型、地压型、干热岩 型和岩浆型。 不系统;没体现地质规律。 国内流行:浅层地热(温)能、中深层地 热能;水热型、干热岩。 混乱;规律性差。
李德威和王焰新(2015)将孕热和控热构 造、温度和深度变化、热储性质相结合, 分为水热型、干热型、浆热型、气热型和 混合型。
地热能综合分类方案 干热型(狭义)
据李德威、王焰新,2015
水热型
气热型 浆热型
干热型(广义)
不同类型的地热
气热型
西藏达格架
干热型(古)
青藏高原下地壳DSZ
海底黑烟窗
美国黄石国家公园温泉
土耳其棉花堡温泉
云南腾冲温泉
西藏羊八井温泉
水热型地热能
构造地貌(盆山耦合)、断层导水、深部热源
世界主要 产铀国 铀矿床储量排名
加拿大
哈萨克 斯坦
全球大地热流分布
澳大利亚
中国铀矿床 与大地热流 分布的对比
花岗岩型铀矿床 在南岭集中分布
中国铀矿第一科学深钻于2013年 5月2日终孔,孔深2818.88米, 井底温度90 ℃ 。江西
相山
共和盆地与贵德盆地-地热能构造环境对比
地球物理勘查在寻找干热岩中的应用

地球物理勘查在寻找干热岩中的应用摘要:开发和利用干热岩资源是未来发展的大趋势,本文以福建漳州某工作区为例,在全面收集工作区以往成果资料的基础上,通过重力和MT勘查手段发现和圈定工作区内隐伏、半隐伏岩浆岩体、深大断裂,寻找干热岩体。
为提出干热岩科学钻探孔位提供了依据。
关键词:干热岩;重力勘察;MT前言通过完成该工作区1∶5万区域重力测量、1:2.5万重力剖面测量和大地电磁测深测量数据采集和数据处理。
在全面收集工作区以往地质、地球物理、地球化学和遥感调查等成果资料的基础上,综合研究,查明研究区内引起重力异常的地质体的形态、部位、性质、深度,发现和圈定工作区内隐伏、半隐伏岩浆岩体、深大断裂,寻找形成干热岩体最有利区域。
1 工作区概况工作区地势特点西北多山,东南临海,地势从西北向东南倾斜,依次出现中山、低山、丘陵、台地、平原。
漳州地区地层出露主要为侏罗纪上统南园组上第三系佛昙群,岩性主要以凝灰岩、凝灰熔岩和玄武岩为主,主要分布于南靖、平和和长泰一带。
第四纪地层在区内展布,成因上有洪积、冲积、海积残积,地貌上则构成Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ级阶地,残积土主要在漳州—长泰大面积展开。
侵入岩在本地区分布较广,主要以花岗岩、闪长岩等酸性侵入岩为主。
2重力异常推断解释由于断裂构造的作用,导致沿断裂线两侧岩石密度出现差异,可以在重力异常图中留下踪迹。
如沿断裂线可能有侵入岩或其它地质体分布;因断裂导致两盘发生垂向或水平运动产生断距或错动,使后期沉积与改造存在差异。
这些差异变化在重力场中会有所反映。
故依据重力资料,尤其是布格重力异常图,能够识别与断裂有关的地质构造现象。
归纳而言,依据布格重力异常识别断裂的标志如下:(1)重力异常梯度带。
(2)等值线宽度突变——即等值线的收拢或离散。
(3)等值线方向不是保持稳定或渐变弯曲而是突然转折。
(4)异常轴方向转折与错断。
(5)多峰异常极值区之间的鞍部。
(6)狭窄带状或串珠状分布线性异常带。
根据布格重力异常图,结合以上识别原则,进行断裂构造识别,全区共识别出15条断裂,参见图2-1。
我国首次在青海共和盆地钻获取高温优质干热岩体

我国首次在青海共和盆地钻获取高温优质干热岩体秦为胜干热岩通常指埋藏在地下一定深度,是没有水或蒸汽的、致密不渗透的热岩体,温度在150℃以上,是一种可用于高温发电的清洁资源。
它是一种地热能资源。
干热岩是一种没有水或蒸汽的热岩体,主要是各种变质岩或结晶岩类岩体;干热岩普遍埋藏于距地表2~6公里的深处,其温度范围很广,在150~650℃之间。
干热岩的热能赋存于岩石中,较常见的岩石有黑云母片麻岩、花岗岩、花岗闪长岩以及花岗岩小丘等。
一般干热岩上覆盖有沉积岩或土等隔热层。
干热岩也是一种地热资源。
但是,干热岩是属于温度大于150℃的高温地热资源,而且其性质和赋存状态有别于蒸汽型、热水型、地压型和岩浆型的地热资源。
从现阶段来说,干热岩地热资源是专指埋深较浅、温度较高、有开发经济价值的热岩体。
地处青藏高原腹地的青海大地蕴藏有丰富的地热资源,为进一步推动我国地热资源的开发利用,2011年以来,青海省国土资源厅安排实施“青海省共和县恰卜恰镇中深层地热能勘查”等项目,开展前期研究和深浅结合的钻探研究。
此后,通过聚热机制分析,共和盆地中北部被确定为干热岩寻找靶区。
2013年6月,深孔正式开钻。
2014年4月,在共和盆地地下2230米处首次钻获温度达153℃的干热岩。
2017年8月26日至27日,经专家组实地考察共和县恰卜恰镇干热岩勘查区的干热岩勘探井与干热岩岩心库,听取项目汇报,质询讨论,最终形成评审意见:首次在青海共和盆地钻获高温优质干热岩体,实现了我国干热岩勘查重大突破。
此次在共和盆地钻获温度达200℃以上的干热岩,经初步测定最高温度可达236℃,再次刷新了钻获干热岩温度的新纪录。
分析认为,共和盆地干热岩资源具有埋藏浅、温度高、规模大的特点。
专家组认为,本次工作基本查明了重点勘查区共和县恰卜恰干热岩体的空间分布、地质结构和热源机制,提出了以共和盆地为代表的青藏高原东北缘干热岩形成的地质成因模式。
由4眼干热岩勘探井控制的干热岩体面积约303平方千米。
干热岩勘查实施方案

干热岩勘查实施方案一、前言干热岩是一种热储层,具有丰富的地热资源,是未来清洁能源发展的重要组成部分。
为了有效开发利用干热岩资源,必须进行全面、准确的勘查工作,以制定科学的开发方案。
本文档旨在提供一份干热岩勘查实施方案,以指导相关工作的开展。
二、勘查目标1. 确定干热岩资源分布情况,包括地质构造、热储规模等;2. 评估干热岩资源的开发潜力,包括地热资源温度、地热梯度等;3. 确定干热岩资源的可行性,包括地热水质、地热水量等。
三、勘查内容1. 地质调查:通过地质勘探、地质调查等手段,确定干热岩资源的地质特征和分布规律;2. 地球物理勘查:采用地震勘探、地电勘探等手段,探测干热岩资源的地下分布情况和规模;3. 地球化学勘查:通过地热水、气体等样品的采集和分析,评估干热岩资源的地热水质和地热水量;4. 地热勘查:通过地温、地热梯度等参数的测定,评估干热岩资源的地热资源开发潜力。
四、勘查方法1. 综合地质勘查和地球物理勘查,确定干热岩资源的地质构造和分布规律;2. 采用地球化学勘查和地热勘查,评估干热岩资源的地热水质和地热资源开发潜力;3. 结合实地勘查和实验室分析,获取准确的数据,为干热岩资源的开发利用提供科学依据。
五、勘查技术1. 地质勘查技术:包括地质勘探、地质调查等技术手段;2. 地球物理勘查技术:包括地震勘探、地电勘探等技术手段;3. 地球化学勘查技术:包括地热水、气体等样品的采集和分析技术;4. 地热勘查技术:包括地温、地热梯度等参数的测定技术。
六、勘查成果1. 提供干热岩资源的地质特征和分布规律;2. 评估干热岩资源的地热资源开发潜力;3. 确定干热岩资源的地热水质和地热水量。
七、总结本文档提供了一份干热岩勘查实施方案,为干热岩资源的开发利用提供了科学依据。
在实际工作中,应根据具体情况,灵活运用各项勘查技术,全面、准确地开展勘查工作,以推动干热岩资源的可持续发展。
关于干热岩

关于干热岩一、什么是干热岩干热岩(HDR),也称增强型地热系统(EGS),或称工程型地热系统,是一般温度大于200℃,埋深数千米,内部不存在流体或仅有少量地下流体的高温岩体。
这种岩体的成分可以变化很大,绝大部分为中生代以来的中酸性侵入岩,但也可以是中新生代的变质岩,甚至是厚度巨大的块状沉积岩。
干热岩主要被用来提取其内部的热量,因此其主要的工业指标是岩体内部的温度。
二、干热岩资源的成因类型根据地壳结构和成因机制,中国干热岩资源主要可分为高放射性产热型、近代火山型、沉积盆地型及强烈构造活动带型。
1、高放射性产热型干热岩资源:类似于法国Soultz地区及澳大利亚Cooper盆地等高放射性花岗岩地区,中国东南沿海地区,地表及地壳浅部发育许多大型的中生代酸性花岗岩类岩体,该类岩体具有较高的放射性产热特征,在壳源产热和幔源产热均理想的情况下大地热流值可超过100μW/m2。
在覆盖层理想的地方,可以获取理想的干热岩资源。
高放射性产热干热岩资源主要集中在中国东南沿海,如广东、福建、江西、海南以及广西部分地区,以燕山期大范围形成的酸性岩体为赋存体形成干热岩资源区。
2、沉积盆地型干热岩资源:沉积盆地型干热岩资源具有基岩覆盖层较大、表层地温梯度较大、增温稳定的特点。
深部热源向上传导到达覆盖层时,由于沉积覆盖层热导率小的特点,阻止了热量的散失。
本类干热岩资源虽然地表热流值并不太高,但由于热量在浅部的聚集,其底部基岩岩体温度可以达到150℃以上。
沉积盆地型干热岩资源主要分布在关中、咸阳、贵德、共和、东北等白垩系形成盆地的下部,由于沉积覆盖层具有较高的地温梯度,通常与水热型地热田共生。
3、近代火山型干热岩资源:近代火山型干热岩资源和火山活动密切相关。
国际上很多知名的干热岩资源区均属于这种类型。
受底部未冷却岩浆的作用,地表具有明显的水热活动现象。
通常在较浅的地方就可以获得较高的温度。
近代火山型干热岩资源分布在中国腾冲、长白山、五大连池等地区。
共和盆地干热岩广域电磁法勘察

100
200 1000m深度的电性无明显规律,在2000m出现特征明显的电性异常,GR为断裂,即长剖面中的标记的断裂。东北部的电阻率
最高,西部的电阻率最低,表明侵入岩埋深西深东浅。
2000m和4000m深度电性格局与2000m深度基本一致,两井之间的低阻在所有深度 都有体现,也表明断裂向延伸较深,推测此断裂为本区的导热通道,也是造成GR1井 温度较高的原因。GR1井深部岩体较为破碎也印证了这一点。
共和盆地恰卜恰地热区广域电磁法勘探
共和盆地位于青海省东部,恰卜恰地热区则位于共和盆地东北缘,是目前国内最有发展前景的地热区之一。恰卜恰地 热区位于塘格木凹陷和黄河隆起的过渡带,基底埋深在900~1400m,由西到东逐渐变浅,呈现出斜坡带特征。区内主要 的热储埋深在940~1340m,岩性主要是印支期花岗岩。虽然恰卜恰地热区现已进入压裂造储和试发电阶段,但是依然还 有很多问题亟待解决,如热源问题和深层构造问题,但是更为迫切的是查明恰卜恰地热区钻井周边区域地层的详细特征和 温度分布,这对增强型地热系统(EGS)的建立具有重要意义。本次工作通过面积性广域电磁法探测,建立了GR1井所在 区域的三维地电模型(5km5km),尝试研究本区GR1井周围的三维地质特征和地温场分布特征。
1 研究区地质概况和工程部署
N 共和县
测线部署情况
2 资料处理与解释
钻井控制的地质情况
GR1井
广域电磁法反演断面与钻井一致,侵入岩埋深 与GR1井处误差2.15%, GR2井处误差6.57%;
上部第四系共和组厚度在300m左右,变化较小;
中部新近系临夏组、咸水河组地层厚度由西到 东逐渐变薄;
深部高阻花岗岩埋深由西到东逐渐变浅。
东北部的岩体电阻率要高于其他地方,且电性差异较小,说明构造不发育,岩体完整 性较好,可以进行干热岩开发,后续可部署更高精度的勘探和钻探工作。
干热岩勘查及开发利用的关键技术

资源与环境化 工 设 计 通 讯Resources and EnvironmentChemical Engineering Design Communications·157·第46卷第10期2020年10月地热资源是一种清洁可再生的能源,具有利用率高、稳定、安全、运行成本低等众多应用特点。
根据其成因、产出条件可以分为干热岩型地热资源、水热型地热资源以及浅层低温能型地热资源。
干热岩是埋深在地下温度150℃,超过2km ,没有水或是含有少量水,致密不渗透的高温岩体,在地壳3~10km 干热岩所蕴含的热能等用于100亿夸特,相当于全世界范围内所有的天然气、煤炭、石油所蕴含能量的30倍,对于其的勘查、开发技术的使用十分重要。
1 干热岩勘查开发现状我国对地热与温泉的开发利用历史已经有5 000多年了,我国自二十世纪五十年代开始,就已经在全国各地先后建设温泉疗养院,后来1 000m 浅层地热开发利用得到了快速的发展,九十年代,地热资源开始获得更加迅速的发展。
对于干热岩进行开发利用的第一步就是进行勘查,首先需要确定干热岩资源的具体地理位置,然后开始进行大规模钻井,并进一步的核实资源,然后使用石油开发工艺技术开采资源,而地层渗透性不足则需要借助水力压力。
最后,监测利用干热岩资源所提取出的热能过程[1]。
1.1 钻井技术在进行开发过程中,要使用许多的生产井,注入井为直井,而开发井也会是定向井的形式。
由于压裂能力存在制约,所以注入井和开发井之间不能超过900m 的距离。
由于地层具有非常高的温度,所以,在开展空气钻井、泡沫钻井时,使用到的测井设备、动力钻具以及导向工具等相关设备需要具有良好的抗高温性能。
而干热岩主要是在火成岩、变质岩以及结晶岩花岗岩等开展钻井,因此地质十分坚硬,裂缝发育,研磨性强,因此需要采用质量好的钻头。
而干热岩钻井相较于油气钻井来说,需要选择硬度更高的钻头,在进行空气钻井的时候可以使用镶齿牙轮钻头。
用于国内干热岩勘查的多种航空物探方法探讨

技术创新 21◊中国冶金地质总局地球物理勘查院黄金辉付秀琪田华用于国内干热岩勘查的多种航空第方法探讨国内干热岩资源前景可观,近年来国 家已在多地相继开展了干热岩勘查。
本文在分析干热岩物性特征的基础上,对利用 航空磁法、航空重力及航空电磁法圈定干 热岩进行了探讨,并通过实例对部分方法 效果进行了验证。
干热岩一般分布于地球深部,10 km 以内,为没有或仅有少量流体的高温岩体,岩性以花岗岩等酸性岩体及变质岩为主。
1国内干热岩勘查现状国内地质构造发育,地震、岩浆活动剧烈,地下地热资源丰富。
近年来国土资源系统相继在青海共和、山东、广东等地 开展了干热岩勘查。
其中共和盆地干热岩 勘査开发进展较快,2014年多部门联合在共和盆地中北部进行了干热岩勘探,在钻 孑12230 m 深的位置见有155 t 干热岩,该处 地温变化为每向下100 m 平均升高6.8 t o 该钻孔控制面积达150 km 2,为我国首次探明到的干热岩资源。
2干热岩物性特征与围岩相比存在一定的物性差异,是利用物探方法圈定干热岩的前提。
首先, 干热岩与围岩之间由于岩性不同,物性特征也会各异;其次,干热岩处于高温高压 环境,性质易发生变化,从而加剧这种差异。
(1) 岩石电阻率受温度及压力影响:电阻率随温度增加呈非线性减小,压力对 电阻率影响也类似。
实际中虽受上述影 响,但干热岩与围岩比较一般表现为高阻 异常。
(2) 岩石磁性受温度影响:岩石中铁磁性物质随温度升高磁性增大,当达到居里温度时具有最大磁性,之后随着温度增 高而失去磁性。
此外,干热岩本身与周围围岩的磁化率一般存在差异,据此也可以 利用航磁资料来圈定干热岩体范围。
(3) 岩石波速、密度受温度及压力影响:孔隙度随压力增大而减小,使弹性波速提升,此外弹性波速与温度呈负线性关 系。
温度对密度影响表现为温度升高、密 度降低。
3干热岩勘探的航空物探方法我国地势地貌复杂,给大面积、长距离地面物探工作带来了一定的困难,同时 效率较低,而航空物探方法能够突破地貌限制,在山区、无人区及高原等地区进行 探测,从而实现快速、高效地对干热岩远 景区进行圈定。
干热岩勘探技术课件

上部低 温井段
复合钻 进组合
潜孔锤 备用
高温钻 具组合
潜孔锤 备用
高温钻 具组合
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11
2.干热岩高温钻探工艺
2.4 干热岩研究已有工作基础
3D打印试制
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19
3.耐高温关键器具
3.5 涡轮钻具性能试验、整机试制
10级涡 轮副测试
涡轮 铸造
整机性 能测试
整机组装入井 试验
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20
3.耐高温关键器具
3.6 涡轮钻具野外取心钻进试验
A)勘探所Φ127涡轮取心试验
B)勘探所Φ140涡轮取心试验 C)勘探所Φ178涡轮取心试验
2014年~2016年,中国地质调查局勘探技术研究所承担了国 土资源公益性行业项目“干热岩高温关键器具及工艺研究”,完 成了“干热岩钻探工艺及涡轮钻研究”,并由北京探矿工程研究 所、中国地质调查局探矿工艺研究所分别协助完成“干热岩耐高 温钻井液技术研究”、“干热岩地层钻孔测斜技术的研究”两个 课题。所获成果在黑龙江省松科二井及青海共和干热岩GR1井进 行了入井实验检验。
1.1~1.3 570~1240 948~1920 1216~3140
1.1~1.4 450~1015 1076~2465 1630~4108
压降 (Mpa) <10.5
<8.3
<8.0
<6.8
<7.3
整机长度 最大钻压 (m) (Kn)
6.21
干热岩普查设计

干热岩普查设计一、干热岩概述干热岩(Dry Hot Rock)是一种地下热能资源,通常指地下深处(数十至数千米)的岩石层,其温度高于地面温度,且含水量较低。
干热岩资源丰富,具有广泛的应用前景,包括发电、供暖、温泉开发等。
二、干热岩普查意义干热岩普查是为了了解和评估干热岩资源的分布、储量、温度、压力等基本情况,为后续的开发和利用提供科学依据。
开展干热岩普查,有助于我国发掘和利用这一可再生能源,促进能源结构调整,减少对化石能源的依赖,降低环境污染。
三、干热岩普查方法干热岩普查主要包括地质调查、地球物理勘探、钻探和测试等方法。
地质调查通过对地表特征、地质结构、岩性等方面的研究,为普查提供基础资料。
地球物理勘探利用电磁法、地震法等技术,探测地下岩石的温度、含水量等情况。
钻探和测试是普查的关键环节,通过钻井取样、测温、压力测试等手段,直接获取地下干热岩的详细信息。
四、干热岩普查设计步骤1.前期调研:收集目标区域的地表地质、气象、水文等资料,了解区域构造、岩性、地热异常等信息。
2.地球物理勘探:根据前期调研成果,选择合适的方法进行地球物理勘探,确定干热岩靶区。
3.钻探和测试:在地球物理勘探结果的基础上,设计钻探工程,进行钻井取样、测温、压力测试等,获取干热岩的详细参数。
4.数据分析与评价:对获取的数据进行综合分析,评估干热岩资源的储量、温度、压力等指标,为后续开发提供依据。
5.成果报告:编制普查报告,总结普查成果,提出干热岩开发建议。
五、干热岩开发与应用前景干热岩开发具有广泛的应用前景,包括发电、供暖、温泉开发等。
干热岩发电技术成熟,投资成本相对较低,具有较好的经济效益。
此外,干热岩开发有助于减少温室气体排放,减缓全球气候变化,具有良好的社会和环境效益。
随着技术的不断进步,干热岩开发将在未来能源领域发挥重要作用。
总之,干热岩普查是发掘和利用这一可再生能源的重要环节。
地球物理方法在干热岩勘查中的应用研究

地球物理方法在干热岩勘查中的应用研究一、本文概述随着全球能源需求的持续增长,干热岩作为一种清洁、可再生的地热能源,其开发利用越来越受到关注。
然而,干热岩资源分布广泛、埋藏深、储量大,勘查难度较高。
因此,采用有效的地球物理方法进行干热岩勘查,对于提高勘查效率、降低勘查成本、实现干热岩资源的可持续利用具有重要意义。
本文旨在探讨地球物理方法在干热岩勘查中的应用研究。
文章将概述干热岩的基本特征和勘查难点,阐述地球物理方法在干热岩勘查中的重要性和必要性。
文章将详细介绍各种地球物理方法在干热岩勘查中的应用原理、技术流程以及优缺点,包括地震勘探、电磁法、重力勘探、地热测井等方法。
文章将结合实例分析,探讨地球物理方法在干热岩勘查中的实际应用效果,总结地球物理方法在干热岩勘查中的优势与局限性,并提出未来研究方向和建议。
本文期望通过深入研究地球物理方法在干热岩勘查中的应用,为干热岩资源的有效勘查和开发提供理论支持和技术指导,推动地热能源的可持续发展。
二、地球物理方法概述地球物理方法是利用地球物理场的变化来探测和研究地球内部地质条件的一类方法。
这些方法基于不同的物理原理,包括重力、磁力、电法、地震波、地热等多种地球物理场,通过测量和分析这些物理场在地表或地下的分布和变化规律,可以间接推断出地下岩体的性质、结构、分布和状态等信息。
在干热岩勘查中,地球物理方法发挥着重要作用,能够帮助我们更准确地了解地下热储层的分布、规模、热储条件等关键信息,为后续的钻探和开发工作提供重要依据。
在干热岩勘查中常用的地球物理方法包括地震勘探、电磁法勘探、重力勘探和地热勘探等。
其中,地震勘探通过人工激发地震波并接收其在地下传播过程中的反射和折射信号,来分析地下岩体的结构和性质。
电磁法勘探则利用地下岩体的电性差异,通过测量和分析地表的电场和磁场变化来推断地下岩体的分布和性质。
重力勘探则是通过测量和分析地表的重力场变化来推断地下岩体的密度分布和地质构造。
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关于干热岩
一、什么是干热岩
干热岩(HDR),也称增强型地热系统(EGS),或称工程型地热系统,是一般温度大于200℃,埋深数千米,内部不存在流体或仅有少量地下流体的高温岩体。
这种岩体的成分可以变化很大, 绝大部分为中生代以来的中酸性侵入岩, 但也可以是中新生代的变质岩, 甚
至是厚度巨大的块状沉积岩。
干热岩主要被用来提取其内部的热量, 因此其主要的工业指标是岩体内部的温度。
二、干热岩资源的成因类型
根据地壳结构和成因机制,中国干热岩资源主要可分为高放射性产热型、近代火山型、沉积盆地型及强烈构造活动带型。
1、高放射性产热型干热岩资源:类似于法国Soultz地区及澳大
利亚Cooper盆地等高放射性花岗岩地区,中国东南沿海地区,地表及地壳浅部发育许多大型的中生代酸性花岗岩类岩体,该类岩体具有较高的放射性产热特征,在壳源产热和幔源产热均理想的情况下大地热流值可超过100 μW/m2。
在覆盖层理想的地方,可以获取理想的干热岩资源。
高放射性产热干热岩资源主要集中在中国东南沿海,如广东、福建、江西、海南以及广西部分地区,以燕山期大范围形成的酸性岩体为赋存体形成干热岩资源区。
2、沉积盆地型干热岩资源:沉积盆地型干热岩资源具有基岩覆盖层较大、表层地温梯度较大、增温稳定的特点。
深部热源向上传导到达覆盖层时,由于沉积覆盖层热导率小的特点,阻止了热量的散失。
本类干热岩资源虽然地表热流值并不太高,但由于热量在浅部的聚集,其底部基岩岩体温度可以达到150℃以上。
沉积盆地型干热岩资源主
要分布在关中、咸阳、贵德、共和、东北等白垩系形成盆地的下部,
由于沉积覆盖层具有较高的地温梯度,通常与水热型地热田共生。
3 、近代火山型干热岩资源:近代火山型干热岩资源和火山活动密切相关。
国际上很多知名的干热岩资源区均属于这种类型。
受底部未冷却岩浆的作用,地表具有明显的水热活动现象。
通常在较浅的地方就可以获得较高的温度。
近代火山型干热岩资源分布在中国腾冲、长白山、五大连池等地区。
其热源特征与底部岩浆活动历史和岩浆活动特征密切相关。
4、强烈构造活动带型干热岩资源:强烈构造活动带型干热岩资源分布在青藏高原。
受亚欧板块和印度样板块的挤压,新生代以来青藏高原逐渐隆升,局部有岩浆底侵的存在,在这些区域可能形成理想的干热岩资源。
受构造活动的影响,自第四纪以来,西藏高原受到南北向强烈挤压,随着地质应力的变化,早期以东西向展布为主的构造格局逐渐遭受破坏,产生了一系列的北西向走滑断裂及近南北向的张性和张扭性的活动构造带。
在这些近南北向断裂带内现代地热活动强烈,又以那曲—羊八井—多庆错活动构造带和查去俄—古堆—错那构造带最为显著。
查去俄—古堆—错那构造带内由南往北有错那、古堆、日多、沃卡、松多、查去俄等中—高温地热显示区。
这些地区可作为强烈构造活动带型干热岩资源的理想前景区。
三、寻找干热岩的勘查工作步骤
首先是收集地、物、化、遥、地热等各种区域性资料;通过对所收集资料进行分析,选择有远景的地区开展地质调查、物化探、深部钻探工作,然后对岩心进行采样、对钻孔进行测温,获取各种有用信息。
最后通过实际工作成果,结合收集相关资料对干热岩资源进行评价。
四、干热岩勘查手段与要求
干热岩地质勘查工作,依据勘查地的具体条件,有选择地选用航卫片解译、地面地质调查、地球化学调查、地球物理勘查、地热地质钻探及岩、土、水实验测试等综合手段。
1.航卫片解译
主要应用于干热岩地质勘查工作的初期,配合地面地质调查工作进行,通过最新航卫片图像的解译,判断工作区地貌、地质构造基本轮廓及其隐伏构造,工作区及其相邻地区地面泉点、泉群、地热溢出带及地表热显示的位置,地表的水热蚀变带分布范围,为开展地面地质调查提供依据和工作方向。
2.地质调查
在航卫片解译及充分利用区域地质调查资料的基础上进行。
通过调查,实地验证航卫片解译的成果、难点;查明工作区的地层时代、岩性特征、地质构造、岩浆活动及地热形成的地质条件;查明地表热显示的类型、规模、分布范围及其与地质构造的关系;选定进一步工作的重点地区,为下一步的勘查工作提供依据。
3.地球化学调查
应用于干热岩地质勘查工作的各个阶段,主要是:采取工作区及其周边地区的地热水(井、泉)、常温地下水、地表水样进行化验分析,对比分析彼此的关系;利用地热水中特征离子(组分)如氟、二氧化硅等高于常温地下水的变化与分布规律,圈定工作区内的地热异常区的范围;测定工作区内代表性地热水(井、泉)中稳定同位素(18O、34S、2H)和放射性同位素(3H、14C)含量,推断地热水的成因和年龄;分析研究代表性地热水(井、泉)中特殊组分(SiO2、K、Na、Mg)等的含量变化,进行温标计算,推断深部热储温度;对地表岩石和钻孔(井)岩心中的水热蚀变矿物进行取样鉴定,分析推断地热活
动特征及其发展历史等。
4.地球物理勘查
是干热岩资源勘查工作的重要组成部分,一般应在干热岩勘查的各个阶段进行。
主要是:圈定地热蚀变带、地热异常范围和热储体的空间分布;确定地热田的基底起伏及隐伏断裂的空间展布,圈定隐伏火成岩体和岩浆房位置; 一般利用地温勘查圈定地热异常区;利用重力法确定地热田基底起伏(凸起和凹陷)及断裂构造的空间展布;利用磁法确定水热蚀变带位置和隐伏火成岩体的分布、厚度及其与断裂带的关系;利用电法、α卡、210Po法圈定热异常和确定热储体的范围、深度;利用人工地震法准确测定断裂位置、产状和热储构造;利用磁大地电流法确定高温地热田的岩浆房及热储位置与规模;利用微地震法测定活动断裂带。
地球物理勘查成果,是作为地热钻探井布置的重要依据。
5.深部地质钻探
干热岩资源勘查工作最重要也是耗资最多的手段,用于查明干热形成的地质条件、准确确定热储层的空间分布及其开发利用条件,查明热储的压力、温度、水位、地热流体的流量及质量,获取计算评价地热资源的各项参数。
钻探深度一般应达到有开采利用价值的热储层底界或当前技术经济合理的开采深度内;钻探控制网度视勘查工作阶段不同而定,钻探井位的确定应进行严格审定。
钻探工程必须确保工程质量,取全取准各项资料。
6.地热水、土、岩实验分析
在地热资源勘查中,应比较系统的采取水、土、岩等样品进行分析鉴定,以获取热储的有关参数。
为评价地热水水质,应进行地热水的全分析(主要阴、阳离子和F、Br、I、SiO2、B、H2S)、微量元
素(Li、Sr、Cu、Zn等)、放射性元素(U、Ra、Rn)及总放射性的分析,对温泉出露点和浅埋热储,还应增加污染指标(酚、氰等)的分析;为研究地热水的成因、年龄、补给来源等可视条件进行稳定同位素(18O、34S、2H)和放射性同位素(3H、14C)的测定;为确定
热储的密度、比热、导热率、渗透率、孔隙度等物性参数,则应选取代表性岩、土试样进行分析测定。
四、部分勘查工作手段的目的
1、地球物理方法:具体的是采用热红外遥感、高精度航磁测量、天然地震背景噪声层析成像技术、地震勘探、大地电磁测深、放射性γ能谱测量、重力测量等技术手段。
①热红外遥感:圈定地热场。
遥感解译:判断地热田地貌、地质构造基本轮廓及其隐伏构造,地热田及其相邻地区地面泉点、泉群、地热溢出带及地表热显示的位置,地表的水热蚀变带分布范围,为地热田地面地质调查提供依据和工作方向。
②高精度航磁测量:确定水热蚀变带位置和隐伏火成岩体的分布、厚度及其与断裂带的关系。
③大地电磁测深:利用磁大地电流法确定高温地热田的岩浆房及热储位置与规模;确定基岩面的埋深、断裂的发育程度。
④天然地震背景噪声层析成像:揭示工作区中上地壳速度结构的横向不均匀性,反映了区域内不同构造单元的地震波速度结构特征。
显示研究区内山脉、盆地等构造单元的分布特征。
⑤地震勘探:利用人工地震法准确测定断裂位置、产状和热储构造;利用微地震法测定活动断裂带。
⑥放射性γ能谱测量:γ能谱测量可用来勘查放射性矿产:铀、
钍矿,钾盐矿等;岩性分类和地质填图;勘查水资源;工程地质中确定裂隙、断层。
寻找各种非放射性矿产(金矿床、铝土矿、油气田等);放射性环境评价。
主要用于地质填图,推断铀、钍成矿区的位置,寻找与放射性元素分布有关的某些非放射性矿产资源。
γ测量还可以在钻孔中进行,即用辐射仪在钻孔中测量岩矿石的天然γ射线强度,以寻找地下深处放射性矿床。
有γ测井(总量)和能谱测井两种。
⑦重力测量:利用重力法确定地热田基底起伏(凸起和凹陷)及断裂构造的空间展布;查明工作区内引起重力异常的地质体的形态、部位、性质、深度,发现和圈定工作区内隐伏、半隐伏岩浆岩体、深大断裂,寻找形成干热岩体最有利区域。
2、深部钻探: 采用深部钻探工程,查明工作区的地层层序;控制构造的发育程度;了解覆盖层的保温隔热条件,取得有代表性的热物性参数评价干热岩资源开采技术条件。
3、岩心采样:了解岩石的密度、岩石生热率、岩石比热容、岩石热导率、岩石比热容等、岩石物理力学性质等参数。
4、测井:对全孔进行井温、井斜及井径测量;终孔后对主要目的层段进行稳态测温。
对全孔进行分阶段多参数测井工作,进行全孔岩性解释,进行视电阻率、自然伽玛、自然电位、声波等参数测量。
划分全孔地质剖面、裂隙发育带及破碎带等。