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    冀中坳陷雄縣地?zé)崽镏骺匾蛩丶俺梢蚰J?/h1>
    2021-08-31 08:18:02曹瑛倬鮑志東魯鍇徐世琦王貴玲袁淑琴季漢成
    沉積學(xué)報 2021年4期
    關(guān)鍵詞:雄縣熱田梯度

    曹瑛倬,鮑志東,魯鍇,徐世琦,王貴玲,袁淑琴,季漢成

    1.中國石油大學(xué)(北京)地球科學(xué)學(xué)院,北京 102249

    2.中國石油大學(xué)(北京)油氣資源與探測國家重點實驗室,北京 102249

    3.中國石油西南油氣田公司勘探開發(fā)研究院,成都 610000

    4.中國地質(zhì)科學(xué)院水文地質(zhì)環(huán)境地質(zhì)研究所,石家莊 050061

    5.中國石油大港油田公司勘探開發(fā)研究院,天津 300000

    0 引言

    雄縣地?zé)崽镂挥诓澈撑璧丶街雄晗葜斜辈?,面積320 km2,近北東—南西向展布,臨近霸縣凹陷及廊固凹陷,地?zé)崽锎蟛糠治挥谂q勬?zhèn)凸起部位,形態(tài)同牛駝鎮(zhèn)凸起構(gòu)造較為相似。整個地?zé)崽锍时睎|方向展布,具有熱儲分布面積廣,儲量大,埋藏淺,溫度高,水質(zhì)優(yōu)等五大特點[1]。

    自20世紀(jì)80年代起,諸多學(xué)者對雄縣地?zé)崽镞M(jìn)行了研究[2-11],形成了較為豐富的研究成果,但是對雄縣地?zé)崽镏骺匾蛩丶俺梢蚰J降奶接戇€不夠深入,本文將從“源、通、儲、蓋”這四方面對雄縣地?zé)崽镞M(jìn)行探究,為雄縣地?zé)崽锏倪M(jìn)一步開發(fā)利用提供依據(jù)。

    1 地質(zhì)概況

    研究區(qū)主要地?zé)醿訛樗E縣系霧迷山組海相碳酸鹽巖地層,蓋層為上部第三系、第四系碎屑巖,部分地區(qū)殘存古近系地層。研究區(qū)大營鎮(zhèn)附近霧迷山組地層埋深最淺,為493.85 m,其他凸起部位基巖埋深在1 000 m左右[1]。研究區(qū)在歷史時期經(jīng)歷了多期構(gòu)造運動[3-4,8],這也導(dǎo)致了霧迷山組沉積不久,芹峪運動導(dǎo)致霧迷山組抬升至地表,隨后薊縣運動導(dǎo)致全區(qū)隆升,地層遭受剝蝕作用直至早寒武紀(jì),薊縣運動造成了約137 Ma的沉積間斷,之后研究區(qū)繼續(xù)沉降并接受了寒武—奧陶系地層沉積;加里東時期,研究區(qū)再次發(fā)生抬升運動,導(dǎo)致志留系和泥盆系地層沉積缺失,并使奧陶系頂部遭受長期剝蝕,加里東運動造成了持續(xù)約120 Ma的沉積間斷;中石炭世開始以后,研究區(qū)發(fā)生區(qū)域沉降,沉積了一套石炭—二疊紀(jì)海陸交互相地層;印支運動末期,研究區(qū)整體上隆遭受剝蝕,印支運動造成了約30 Ma的沉積間斷;燕山期研究區(qū)內(nèi)構(gòu)造運動強烈,白堊紀(jì)末期,研究區(qū)持續(xù)隆升遭受剝蝕,霧迷山組地層出露,燕山運動造成了約64 Ma的沉積間斷;古近紀(jì)為牛駝鎮(zhèn)凸起形成期,研究區(qū)內(nèi)部分地區(qū)出現(xiàn)沉積間斷現(xiàn)象;新近紀(jì)起,研究區(qū)構(gòu)造運動減弱,全區(qū)普遍沉降接受沉積。各個時期構(gòu)造運動造成雄縣地區(qū)地層分布自下而上為太古界基底,長城系,薊縣系,古近系(部分地區(qū)),新近系及第四系。長期以來的構(gòu)造作用導(dǎo)致雄縣地?zé)崽镞吔缡芏鄺l斷層控制,西部受容城斷裂及保定—徐水?dāng)嗔芽刂?,南部的牛南斷裂將研究區(qū)同饒陽凹陷分開,東部發(fā)育牛東斷裂(圖1),多期抬升運動及斷裂帶的發(fā)育有助于巖溶作用的進(jìn)行,促進(jìn)了研究區(qū)地?zé)嵯到y(tǒng)的形成。

    圖1 研究區(qū)地質(zhì)構(gòu)造圖Fig.1 Geological structural map of the Xiongxian geothermal area

    2 雄縣地?zé)崽镏骺匾蛩?/h2>

    雄縣地?zé)崽飳儆诔练e盆地水熱型地?zé)崽?,除受?gòu)造作用影響之外,還受到多種因素共同影響,主要形成過程是大氣降水沿斷裂等導(dǎo)水通道補充至地下水(可存在封存水),地下水經(jīng)過深部循環(huán),自地層中加熱后,沿部分?jǐn)嗔焉嫌?,補充至凸起的高部位。因此,本文將從“源、通、儲、蓋”四個方面系統(tǒng)探究雄縣地?zé)崽锇l(fā)育的主控因素。

    2.1 熱源特征

    2.1.1 熱源特征

    雄縣地?zé)崽锏臒嵩礊樯系蒯崃總鲗?dǎo)及上地幔上部的花崗巖中放射性元素的衰變熱[12]。據(jù)調(diào)研結(jié)果顯示,研究區(qū)莫霍面深度在35~36 km,有利于上地幔熱量的傳導(dǎo),而華北地區(qū)巨厚的花崗巖體,特別是酸性花崗巖體的放射性衰變熱對于上部大地?zé)崃鞯呢暙I(xiàn)非??捎^,資料顯示,京津冀平原花崗巖地殼放射性元素衰變產(chǎn)熱量對大地?zé)崃鞯呢暙I(xiàn)高達(dá)50%~62%[13],這兩部分熱源不斷地補充,使得研究區(qū)平均大地?zé)崃髦颠_(dá)到79.1 m W/m2,遠(yuǎn)遠(yuǎn)超過全球平均大地?zé)崃髦?2 m W/m2,具有形成優(yōu)良地?zé)崽锏挠欣麠l件。

    2.1.2 地溫場特征

    地溫場是地質(zhì)發(fā)展歷史與地質(zhì)現(xiàn)狀對其影響的綜合體現(xiàn),地溫梯度是指單位深度內(nèi)溫度的變化率,地溫梯度是反映地溫場的直觀手段。閆敦實等[13]曾提出地溫梯度同基底起伏有一定的相關(guān)性,本文進(jìn)行了深入探究。利用測溫數(shù)據(jù)進(jìn)行了單井的溫度一深度曲線繪制,計算蓋層及儲層的地溫梯度[14],從縱向、橫向兩個維度討論雄縣地?zé)崽锏販貓鎏卣?。本文選取研究區(qū)典型井來進(jìn)行上部蓋層及霧迷山組儲層地溫梯度的測算,選用公式如下:

    式中:G表示地溫梯度,T表示當(dāng)前選取計算層段溫度,Z表示當(dāng)前選取計算層段深度,T0和Z0分別代表恒溫帶的溫度和深度,本次研究在假定純傳導(dǎo)條件下進(jìn)行,恒溫帶深度選取28.56 m,溫度14.5℃(儲層地溫梯度計算方法同理)。

    根據(jù)計算所得的地溫梯度數(shù)據(jù)繪制圖2,如圖所示,在縱向上,可以明顯地看出上部蓋層和儲層之間存在著明顯的地溫梯度變化,隨著深度的增加,地層由新變老,地溫梯度從大變小,地溫增加的速率也逐漸放緩,上部蓋層鉆遇泥巖比例越高,地溫梯度越大(圖2)。對于研究區(qū)來說,除構(gòu)造高點部位,霧迷山組儲層埋深在500 m以內(nèi),多數(shù)地?zé)峋@遇霧迷山組地層深度為900~1 100 m,雄縣地?zé)崽锷w層地溫梯度平均為4.54℃/100 m,霧迷山組儲層地溫梯度平均為0.87℃/100 m,上部第三系和第四系地層泥巖砂巖配置關(guān)系較好,所形成的蓋層隔熱效果明顯,可以較好地保存下部霧迷山組熱儲的熱量,有利于地?zé)崽锏男纬伞?/p>

    圖2 雄縣地?zé)崽镢@井溫度—深度曲線圖Fig.2 Temperature?depth logs in the cap rock of the Xiongxian geothermal field

    在測算地溫梯度的基礎(chǔ)上,結(jié)合研究區(qū)構(gòu)造特征,編制出雄縣地?zé)崽? 000 m深度地?zé)岬刭|(zhì)剖面圖及蓋層地溫梯度圖,在平面展布上,雄縣地?zé)崽镏胁考澳喜烤哂休^高的蓋層地溫梯度值,地溫梯度相對高值區(qū)位于凸起部位,相對低值區(qū)為靠近廊固凹陷、霸縣凹陷、饒陽凹陷附近,總體地溫梯度分布形態(tài)與牛駝鎮(zhèn)凸起構(gòu)造形態(tài)一致,呈北東—南西向展布(圖3,4)。結(jié)合繪制的雄縣地?zé)崽锏責(zé)岬刭|(zhì)剖面圖分析,研究區(qū)內(nèi)容2井附近蓋層地溫梯度為3.24℃/100 m,數(shù)值相對于其他凸起部位略低,判斷沿保定—徐水?dāng)鄬蛹叭莩菙嗔延衼碜杂谔猩郊把嗌缴矫}的大氣降水補給,由于補給區(qū)冷水沿斷裂匯入,導(dǎo)致蓋層地溫梯度降低;此外雄3井及雄103井區(qū)域出現(xiàn)較為反常的地溫梯度高值,判斷由于這兩口井距離牛東斷裂較近,可能存在一條深部導(dǎo)水?dāng)鄬?,深部熱水沿?dǎo)水?dāng)鄬由嫌垦a充,出現(xiàn)局部水熱對流現(xiàn)象,導(dǎo)致雄縣地?zé)崽锬喜砍霈F(xiàn)蓋層地溫梯度高值。

    圖3 雄縣地?zé)崽锏責(zé)岬刭|(zhì)圖(據(jù)王貴玲等[15],修改)Fig.3 Geological profile of the Xiongxian geothermal field(modified from Wang et al.[15])

    2.2 水源特征

    2.2.1 地?zé)崴畾溲跬凰靥卣?/p>

    研究地下熱水的同位素特征有助于確定地下水的來源,幫助建立地?zé)崽锍梢蚰J?,指?dǎo)后期地?zé)崽锏拈_發(fā)利用。本次研究將測定的研究區(qū)地下熱水的氫氧同位素含量同研究區(qū)大氣降水線進(jìn)行比較,探究研究區(qū)地下水補給來源。從圖5可以看出,雄縣地?zé)崽餆崴摩腄和δ18O值分別為-66.1‰~-86.9‰和-7.5‰~-11.18‰,研究區(qū)霧迷山組儲層地下熱水同位素值均落在華北地區(qū)大氣降水線附近,大部分?jǐn)?shù)據(jù)點位于降水線下方,證實研究區(qū)地下水補給主要來自于大氣降水,但是測得數(shù)據(jù)點δ18O值漂移現(xiàn)象明顯。雄縣地?zé)崽镬F迷山組為白云巖儲層,理想狀態(tài)下測得δ18O值應(yīng)當(dāng)為-20.43‰[7],研究區(qū)霧迷山組地層δ18O值明顯增大,指示地下水經(jīng)歷了較長時間的運移,并在運移過程中同碳酸鹽巖地層發(fā)生水巖反應(yīng)。

    圖5 雄縣地?zé)崽餁?、氧同位素分布特征Fig.5 Hydrogen and oxygen isotopic characteristics from the Xiongxian geothermal field

    2.2.2 地?zé)崴?4C年齡特征

    對地下熱水進(jìn)行14C測年的意義在于確定地?zé)崃黧w年齡,從而為地?zé)崃黧w的起源、成因及所經(jīng)歷的地質(zhì)年代提供依據(jù)[16]。

    根據(jù)表1所示,雄縣地?zé)崽?4C年齡大約在1.7~2.4萬年之間,結(jié)合研究區(qū)平面展布特征分析,可以得出研究區(qū)霧迷山組地層水年齡自北西方向至南東向逐漸增大,說明地下熱水運移方向同樣為自北西方向至南東向運移。另一方面,由于研究區(qū)霧迷山組地層形成時間應(yīng)當(dāng)距今1 200 Ma左右,測定研究區(qū)霧迷山組地?zé)崴?4C年齡遠(yuǎn)遠(yuǎn)小于地層形成時間,可以直接排除研究區(qū)霧迷山組地?zé)崴畞碜杂诘貙臃獯嫠@一觀點,再結(jié)合上文提到的δD和δ18O值特征,可以判斷研究區(qū)霧迷山組熱水來自于大氣降水,由現(xiàn)代降水和古大氣降水混合而成。

    表1 雄縣地?zé)崽锛爸苓厖^(qū)域14C年齡測定結(jié)果表(據(jù)張德忠等[17])Table 1 Radiocation ages of carbon from the Xiongxian geothermal field and nearby area(after Zhang et al.[17])

    2.2.3 地?zé)崴V化度特征

    圖4 雄縣地?zé)崽锷w層地溫梯度等值線圖Fig.4 Geothermal gradient map for the cap rock of the Xiongxian geothermal field

    本次研究在前人成果基礎(chǔ)上[18-20],重新評定研究區(qū)地?zé)崴V化度分布特征,由于牛駝鎮(zhèn)凸起埋藏較淺,易于接受大氣降水補給,總體礦化度較低。根據(jù)表2分析結(jié)果顯示,研究區(qū)霧迷山組地?zé)崴瘜W(xué)類型為Cl·HCO3-Na和Cl-Na型,總體礦化度在1 900~3 500 mg/L,據(jù)前期調(diào)研資料顯示,在靠近太行山及燕山山脈的山前地帶,地層水礦化度為400~700 mg/L,水化學(xué)類型主要為HCO3-Na型。結(jié)合研究區(qū)內(nèi)各井平面分布,分析地?zé)崴V化度的總體變化趨勢,可以推測出地下水的運移過程。礦化度自研究區(qū)西部、西北部向東南部逐漸增大,同時地?zé)崴饾u由Cl·HCO3-Na型向Cl-Na型過渡,初步判斷水源補給來自于研究區(qū)西北部的太行山及燕山山脈。

    表2 雄縣地?zé)崽镬F迷山組地層水化學(xué)特征(部分?jǐn)?shù)據(jù)來自李飛等[21])Table 2 Groundwater chemistry characteristics of the Wumishan Formation in the Xiongxian geothermal field(after Li et al.[21])

    2.2.4 熱水補給高程及循環(huán)深度預(yù)測

    通過預(yù)測補給高程,結(jié)合δD值變化,可以對研究區(qū)地下水補給區(qū)補給海拔進(jìn)行判斷[22],已有研究將雄縣地?zé)崽锏責(zé)崴摩腄值同天津地?zé)崽镬F迷山組地?zé)崴M(jìn)行對比,判斷雄縣地?zé)崽镬F迷山組地?zé)崴a給區(qū)海拔高于天津地?zé)崽镬F迷山組地?zé)崴a給區(qū),結(jié)合牛駝鎮(zhèn)凸起地理位置,推測雄縣地?zé)崽镬F迷山組地?zé)崴难a給區(qū)位于研究區(qū)西北部的太行山及燕山山脈海拔500 m以上的區(qū)域[9]。本文在此基礎(chǔ)上,對雄縣地?zé)崽餆崴h(huán)深度進(jìn)行預(yù)測。地?zé)崴h(huán)深度計算公式為:

    式中:Z為預(yù)測循環(huán)深度,m;Z0為恒溫帶埋深,m;TR為熱儲溫度,℃;T0為補給區(qū)多年平均溫度,℃;△T為地溫梯度,℃/100 m。

    調(diào)研得到河北地區(qū)年平均溫度為12.7℃,恒溫帶埋深選取28.56 m,太行山、燕山山前地溫梯度T0<2.0℃/m[1],本文選取2.0℃/m,熱儲溫度T R為80℃,對地?zé)崴钚⊙h(huán)深度進(jìn)行預(yù)測。利用上述參數(shù),計算預(yù)測雄縣地?zé)崽锏牡責(zé)崴h(huán)深度約為3 500 m。

    2.3 運移通道特征

    雄縣地?zé)崽餆崴粗饕獊碜杂谘芯繀^(qū)西北部的太行山及燕山山脈,受大氣降水補給,水源沿山前深大斷裂、地層不整合面及各條區(qū)內(nèi)斷裂運移至牛駝鎮(zhèn)凸起,在這一過程當(dāng)中,研究區(qū)西北部的容城斷裂,西南部的保定—徐水?dāng)嗔?,東部的牛東斷裂發(fā)揮了巨大作用。上文研究結(jié)果表明,大氣降水經(jīng)深大斷裂進(jìn)入地層循環(huán),受地殼傳導(dǎo)熱及基底放射熱加熱升溫,研究區(qū)雄104井和D13井在鉆井過程中發(fā)生鉆具放空及鉆井液漏失現(xiàn)象,顯示研究區(qū)霧迷山組地層縫洞較為發(fā)育,地下熱水可在地層壓力的作用下沿縫洞系統(tǒng)上涌至第三系與霧迷山組的不整合面,此時,由于之前構(gòu)造運動導(dǎo)致地層受到抬升剝蝕風(fēng)化形成的風(fēng)化殼可作為輸導(dǎo)層,為地下熱水運移提供優(yōu)勢通道。

    2.4 地?zé)醿Αw特征

    由于研究區(qū)霧迷山組地層沉積時代久遠(yuǎn)、埋藏深度較大,經(jīng)歷的構(gòu)造及成巖作用比較復(fù)雜,儲層物性整體表現(xiàn)為非均質(zhì)性極強的特征。根據(jù)研究區(qū)對薊縣系霧迷山組部分巖心分析結(jié)果顯示,目的層孔隙度分布于3.0%~8.0%,平均孔隙度為3.75%,滲透率范圍為(0.01~100.2)×10-2μm2,具有低孔高滲的特點。通過野外剖面及巖心觀察,研究區(qū)裂縫及溶孔、溶洞十分發(fā)育,可形成縫洞結(jié)合型儲層(圖6)。

    圖6 研究區(qū)霧迷山組儲層特征Fig.6 Reservoir characteristics of the Wumishan Formation in the study area

    研究區(qū)霧迷山組地層主要巖性為白云巖,再加之收到多期構(gòu)造抬升作用影響,巖溶作用十分發(fā)育。通過本次研究發(fā)現(xiàn)研究區(qū)共發(fā)育四種巖溶類型,分別為:準(zhǔn)同生巖溶、表生巖溶、受斷裂控制巖溶和埋藏巖溶,而研究區(qū)內(nèi)裂縫的發(fā)育有助于地?zé)醿痈脑靃23]。

    對于早期的構(gòu)造縫來說,控制著晚期斷裂帶附近的巖溶作用;斷裂帶附近的構(gòu)造裂縫為巖溶發(fā)育提供物質(zhì)通道,增加了地表水和地下水向下淋濾時同碳酸鹽巖地層的接觸面積;在平面上,溶蝕作用常常沿著斷裂帶的方向發(fā)育;在垂向上,后期的溶孔常常分布于早期的斷裂帶附近,在多個斷裂帶的交匯處(如保定—容南斷裂,容城—容南斷裂,牛東—牛南斷裂),有可能在深部形成大的溶蝕洞穴。

    對于非構(gòu)造縫來說,主要是加快巖溶作用的進(jìn)程,促進(jìn)巖溶的發(fā)育;不斷增強的溶蝕作用將地層發(fā)育的微小裂縫連通,進(jìn)而發(fā)育成大裂縫、大溶洞,通過縫洞系統(tǒng)來改善研究區(qū)霧迷山組儲層的物性。非構(gòu)造縫可改善儲層的儲滲能力,尤其是與構(gòu)造縫的相互連通,為地下水和地表水的垂向運移提供了有利條件。

    若是從高、低角度縫角度區(qū)分考慮,由于研究區(qū)霧迷山組地層在印支運動以及燕山—早喜山期出露地表,接受大氣淡水淋濾、風(fēng)化作用,導(dǎo)致了其下伏地層中巖溶作用的發(fā)生,高角度裂縫的存在,為大氣淡水的下滲提供了通道,從而擴大了溶蝕孔洞發(fā)育帶的厚度,同時也增強了巖溶發(fā)育的強度。而在中—深埋藏條件下,儲集層內(nèi)部流體可沿低角度裂縫的流動,擴大了儲集層橫向溶蝕范圍,低角度縫的存在,增加了水和碳酸鹽巖地層的接觸,小孔洞之間出現(xiàn)了連通,從而改善地層的儲滲性能。

    研究區(qū)霧迷山組熱儲上部直接覆蓋第三系、第四系砂泥巖地層[24],孔隙度較高,導(dǎo)熱性差,地溫梯度普遍較高,可作為良好的保溫層,加之霧迷山組與上部地層不整合接觸,通常具有一層黏土風(fēng)化殼,起到了良好的隔水作用。因此研究區(qū)霧迷山組熱儲厚度大,縫洞系統(tǒng)發(fā)育,上部砂泥巖地層隔熱保溫效果顯著,儲蓋配置條件優(yōu)異。

    3 雄縣地?zé)崽锍梢蚰J?/h2>

    雄縣地?zé)崽飳儆诔练e盆地水熱型地?zé)崽颷24],地?zé)崽锸艿絹碜杂谔猩郊把嗌缴矫}的大氣降水補給,地下水源沿山前斷裂帶運移,經(jīng)由保定—徐水?dāng)嗔?,容城斷裂,牛東斷裂,通過徐水凹陷、廊固凹陷,自研究區(qū)北、西兩個方向?qū)Φ叵聼崴M(jìn)行補充。以牛東斷裂為例,該斷裂是牛駝鎮(zhèn)凸起和霸縣凹陷的構(gòu)造邊界斷裂,古近紀(jì)前,研究區(qū)受到擠壓應(yīng)力作用,牛東斷層性質(zhì)為逆斷層,古近紀(jì)起,研究區(qū)發(fā)生強烈構(gòu)造反轉(zhuǎn),牛東斷層同時出現(xiàn)走滑運動的特點。目前研究成果顯示,前期擠壓應(yīng)力下,斷層兩側(cè)易形成順斷層走向的壓扭性斷裂,這類斷裂具有橫向局部阻水,縱向?qū)奶卣鳎谶@種先壓后張的兩期構(gòu)造應(yīng)力作用疊加下,斷層附近的破碎帶導(dǎo)水能力會大大增加[25],斷裂帶周圍可形成地下巖溶管道徑流,也有助于在牛東斷裂與牛南斷裂交匯處產(chǎn)生地?zé)崴患?。深部地層中的地?zé)崴貙?dǎo)水?dāng)鄬由嫌亢螅c上部的地下水混合,進(jìn)一步提升凸起部位儲層的地溫,導(dǎo)致鉆井測溫曲線上的地溫梯度突變,這一異常現(xiàn)象也得到了驗證(圖2),分布在斷裂帶附近的部分井在剛進(jìn)入霧迷山組地層時的地溫變化明顯大于下部地層?;谏鲜龇治鎏岢鲂劭h地?zé)崽锍梢蚰J剑▓D7)。

    圖7 雄縣地?zé)崽锍梢蚰J紽ig.7 Genetic model of the Xiongxian geothermal field

    4 結(jié)論

    (1)雄縣地?zé)崽餅槌练e盆地水熱型地?zé)崽?,邊界受牛東斷裂、牛南斷裂、容城斷裂控制,展布形態(tài)同牛駝鎮(zhèn)凸起類似,地?zé)醿訛橹猩显沤缢E縣系霧迷山組白云巖,井溫平均在65℃以上,孔隙度3%~8%,滲透率>3×10-2μm2,地下水化學(xué)類型自北東至南西向由Cl·HCO3-Na型過渡至Cl-Na型,礦化度逐漸增大。

    (2)研究區(qū)熱源來自于深部地殼熱傳導(dǎo)及放射熱,蓋層地溫梯度平均為4.54℃/100 m,霧迷山組儲層地溫梯度平均為0.87℃/100 m,熱儲溫度約為65℃,蓋層主要為第三系和第四系的砂泥巖,儲層埋深淺,儲蓋配置良好,保溫效果優(yōu)異,開發(fā)利用前景較好。

    (3)裂縫對研究區(qū)霧迷山組儲層改造效果明顯,多期的構(gòu)造抬升作用導(dǎo)致霧迷山組地層多次出露地表接受大氣淡水淋濾,裂縫的發(fā)育有助于縫洞巖溶系統(tǒng)的形成,從垂向及橫向兩個方向?qū)舆M(jìn)行改造,增加儲集及滲流運移能力。

    (4)雄縣地?zé)崽锍梢蚰J娇筛爬椋簛碜杂谔猩郊把嗌缴矫}海拔500 m以上的現(xiàn)代大氣降水及古大氣降水,沿保定—徐水?dāng)嗔?、容城斷裂、牛東斷裂及研究區(qū)內(nèi)縫洞巖溶系統(tǒng)匯入牛駝鎮(zhèn)凸起,另外在牛東斷裂附近可能存在一條深部導(dǎo)水?dāng)鄬?,深部熱水沿?dǎo)水?dāng)鄬由嫌垦a充,導(dǎo)致雄縣地?zé)崽锬喜砍霈F(xiàn)地溫梯度高值,研究區(qū)地?zé)崴h(huán)深度約為3 500 m。

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