朱彤
摘要:地?zé)豳Y源作為一種礦產(chǎn)資源,開采歷史悠久,普遍應(yīng)用于醫(yī)療及保健領(lǐng)域,同時(shí)可拉動(dòng)周邊旅游產(chǎn)業(yè),提高就業(yè)率。本文以安徽省六安市異域風(fēng)情小鎮(zhèn)地?zé)豳Y源為例,對其水文地質(zhì)特征及地?zé)岘h(huán)境特征進(jìn)行分析,淺析成礦機(jī)理及開采前景,為下一步開發(fā)利用提供參考依據(jù)。
關(guān)鍵詞:地?zé)豳Y源;地?zé)崃黧w;六安市
1.工程概況
六安市金安區(qū)位于安徽省中西部,大別山北麓,六安市區(qū)以東。全區(qū)總面積1657km2,全區(qū)總?cè)丝?5萬人。
六安市金安區(qū)屬北亞熱帶濕潤季風(fēng)氣候區(qū),無霜期222天,多年平均氣溫15.5℃,蒸發(fā)量多年平均為1400mm,多年平均降水量1095.0mm。
研究區(qū)位于江淮分水嶺東南側(cè),水系屬長江流域,為豐樂河上游,流經(jīng)研究區(qū)范圍及周邊的水系規(guī)模均不大。區(qū)域地貌屬江淮丘陵、平原區(qū),從地貌形態(tài)上分為高丘、中低丘、崗地、河漫灘地四種類型。區(qū)域地形以西南、北東地形較高,西北、東南地形稍平緩。
本次工作在物探的基礎(chǔ)上,施工了一處鉆孔,孔深為2003.19m(ZK01),出水量約156.72m3/d,出水溫度為39℃,對地?zé)崃黧w采取了水質(zhì)分析樣和熱物理學(xué)樣。
2.地?zé)岣淮娴刭|(zhì)背景
研究區(qū)除西側(cè)少量第三系正陽關(guān)組地層出露外,其余絕大部分地區(qū)為第四系覆蓋。底部為巨厚層侏羅系周公山組“紅層”,厚度大于1900m,巖性多為紫紅色含礫砂巖,與上覆地層呈角度不整合接觸。
據(jù)物探成果,在本區(qū)域內(nèi)解釋出4條斷層,F(xiàn)1、F2、F3是西北—東南向正斷層,F(xiàn)4是東北—西南向正斷層。F1斷層規(guī)模較大,特征明顯。F2、F3斷層規(guī)模較小,特征不明顯。優(yōu)先選擇F1和F4斷層交匯處東南角ZK01號點(diǎn)作為地?zé)峋┕の恢谩?000m以上水層不采用,BD-7超低頻電磁探測儀曲線上1000m~1960m之間相對低幅值區(qū)域,解釋為含水層。
3.熱儲(chǔ)特征及其埋藏條件
3.1地?zé)豳Y源類型
結(jié)合本區(qū)地?zé)峋疁y溫資料及抽水試驗(yàn)資料,熱儲(chǔ)及地?zé)崃黧w溫度為39℃,為低溫地?zé)豳Y源,屬溫水型。地?zé)岷畬臃植际軜?gòu)造控制,呈脈狀,面積不大,以帶狀為主。
3.2熱儲(chǔ)層特征
研究區(qū)熱源主要是大地自然增溫形成的地下熱水。地球內(nèi)部所蘊(yùn)藏的巨大熱能,在溫度差的的驅(qū)動(dòng)下向地表流動(dòng)、散失[1]。本區(qū)巖石富水性較弱,地下水主要賦存在斷層破碎帶中,地下水作為熱量的載體呈帶狀分布。斷層脈狀水經(jīng)深循環(huán),通過地溫增熱。鉆孔揭露裂縫層25條,結(jié)合裂縫層孔隙度、滲透率及鉆孔過程中出水情況,主要出水?dāng)鄬勇裆?734m左右,厚度約27m。
3.3地?zé)崃黧w動(dòng)態(tài)特征
利用本次施工的地?zé)峋甖K01孔進(jìn)行長期監(jiān)測,并收集了六安市金安區(qū)氣象臺(tái)降水量與之比對,結(jié)果顯示水位變化與降水量關(guān)系不大,反映了深層地下水的特點(diǎn)。
3.4地溫場特征
①淺部地溫場
本次測井的終井溫度為55.9℃,平均地溫梯度為2.0℃/100m。根據(jù)ZK01測溫資料,大致確定恒溫帶深度在21m,對應(yīng)的溫度為21.7℃。(見圖1)。
②熱儲(chǔ)溫度的推算
在一定溫度條件下,地?zé)崃黧w與圍巖間達(dá)到動(dòng)態(tài)化學(xué)平衡,在隨后熱流體溫度降低時(shí),這一平衡仍予保持[2]。因此,利用各種地球化學(xué)溫標(biāo)可推算熱儲(chǔ)層的基礎(chǔ)溫度,以預(yù)測地?zé)崽锏臐摿ΑMㄟ^鉀鎂地?zé)釡貥?biāo)法計(jì)算,其熱儲(chǔ)基礎(chǔ)溫度為54.48℃左右。通過鉀鈉地?zé)釡貥?biāo)法計(jì)算,其熱儲(chǔ)基礎(chǔ)溫度為87.06℃左右。
4.地?zé)崃黧w化學(xué)特征
4.1地?zé)崃黧w化學(xué)組份特征
①常量元素
見HCO3-、SO42-、CI-、K+、Na+、Ca2+、Mg2+等常見離子,偏硅酸含量為51.43毫克/升。其中SO42-、K+含量較低,一般小于10毫克/升,地?zé)崴孔罡叩姆謩e是Ca2+、Na+、HCO32-,含量一般50毫克/升以上,地?zé)崴|(zhì)類型為HCO3-Na·Ca型水,地表民井水質(zhì)類型以HCO3·Cl-Na·Ca·Mg型為主。
②微量元素
主要為Br、Sr、F、B、Rb、Li、I、Al、Fe等??傊亓堪俜趾?lt;10-2,其中Sr含量1.295mg/L,含量相對較高,其它元素含量均<1mg/L。
③超微量組分
Cu、Cd、Se、Pb、Zn、Mn、Ni、Ag、Hg、Ti等,總重量百分含量<10-5,本地?zé)崽镆陨显睾烤艿汀?/p>
④特殊元素
特殊元素主要為放射性元素,具體測試結(jié)果詳見表1。從上表1可以看出放射性元素含量及強(qiáng)度均很低,接近地表水體水平,為弱放射性水,說明熱水交替循環(huán)強(qiáng)烈。
⑤其它組分及物理性質(zhì)
溶解性總固體含量1.701g/L,為微咸水;pH值為8.68,為偏堿性水;總硬度48.04mg/L(以CaC03計(jì))為軟水;色度<5,渾濁度2.6NTU,無色無味。
4.2同位素化學(xué)特征
大量研究表明,大氣降水和地下水之間δD和δ18O的分布具有明顯的差異[3],本次勘查ZK01取樣測試結(jié)果δD平均為-47‰,而δ18O平均為-6.6‰。樣品的數(shù)據(jù)點(diǎn)位于克雷格降水線的附近(下方)(圖2),說明該地?zé)峋疅崴春驼舭l(fā)濃縮環(huán)境有一定關(guān)系,地?zé)崴纯赡苡泄沤邓煞?。另外,該區(qū)大氣降水可能會(huì)從地形高處,沿?cái)嗔褞е猩钛h(huán)至此,被ZK01孔揭露,熱水上升過程中沿途會(huì)有部分冷水摻入,故不排除有現(xiàn)代大氣降水補(bǔ)給的可能性。
5.地?zé)豳Y源特征
5.1概念模型
蘊(yùn)藏于地下的熱能隨著深度的增加,溫度一般以一定的梯度增加[4]。根據(jù)前期物探工作成果,勘查區(qū)存在F1、F4兩條斷層,推測為區(qū)域大斷裂的次級斷裂,其中F1斷層規(guī)模較大,特征明顯。兩條斷裂交匯處,巖體破碎,為地下水的富集、運(yùn)移、升溫提供了場所。
5.2可開采量
根據(jù)本次工作抽水試驗(yàn)結(jié)果計(jì)算,含水層滲透系數(shù)K= 0.0187m/d,降深418.87m時(shí),影響半徑為572.9m。由于含水層滲透系數(shù)較小,出水量小,本次工作將抽水試驗(yàn)穩(wěn)定涌水量的60%定為可開采量,為100m3/d。
5.3地?zé)崃黧w質(zhì)量評價(jià)
通過對熱儲(chǔ)層地?zé)崴嗥谶M(jìn)行水質(zhì)測試,氟、水溫、偏硼酸、偏硅酸分別達(dá)到有醫(yī)療價(jià)值的濃度,其中偏硼酸、偏硅酸達(dá)到礦水濃度,為偏硅酸、偏硼酸理療熱礦水,可以作為理療熱礦水開發(fā)利用。
6.結(jié)論
六安市異域風(fēng)情小鎮(zhèn)地?zé)犷愋蜑樾⌒偷蜏氐責(zé)豳Y源。地?zé)崃黧w主要貯存在斷層破碎帶中,自然大地增溫率是熱源,屬斷裂交匯型地?zé)?。?jīng)抽水試驗(yàn),最大降深為418.87m,涌水量為156.72m3/d,確定地?zé)崃黧w可開采量大致為100m3/d,出水溫度為39℃。對地?zé)崃黧w采取了水質(zhì)分析樣,其中氟、水溫、偏硼酸、偏硅酸分別達(dá)到有醫(yī)療價(jià)值的濃度,偏硼酸、偏硅酸達(dá)到礦水濃度,為偏硅酸、偏硼酸理療熱礦水,可以作為理療熱礦水開發(fā)利用。
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