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地熱詞條小結(地熱監測,地熱係統)

更新時間:2016-07-11      瀏覽次數:1811

地熱詞條小結(地熱監測,地熱係統)

 

熱儲(chu) 模型 reservoir modeling 在掌握熱田機製和開采生產(chan) 的全係列工程測試數據的基礎上,建立的類比、統計、解析、數值法等模型,以擬合熱儲(chu) 生產(chan) 的曆史和現狀條件,為(wei) 地熱資源規劃、利用、管理和保護等服務。

 

概念模型 conceptual model 對地熱田包括熱儲(chu) 、蓋層、熱源和熱傳(chuan) 遞、流體(ti) 運動等要素的幾何及物理形態的簡化描述。

熱儲(chu) 工程 reservoir engineering 涉及熱儲(chu) 性質的工程數據和為(wei) 取得這些數據需進行的測試和研究,包括地熱井井試、動態擬合、熱儲(chu) 模型和回灌等。

 

地熱回灌 geothermal reinjection  為(wei) 保持熱儲(chu) 壓力、充分利用能源和減少地熱流體(ti) 直接排放對環境的汙染,對經過利用(降低了溫度)的地熱流體(ti) 通過地熱井重新注回熱儲(chu) ,也可利用其他清潔水源進行回灌。

地熱流體(ti)  geothermal fluid 地熱水、地熱蒸氣、二氧化碳和硫化氫等的總稱。地熱流體(ti) 的熱能含量高低叫地熱流體(ti) 能位,是指能夠從(cong) 單位質量或單位體(ti) 積的地熱流體(ti) 裏抽取出來,並通過理想可逆式熱機來實現的機械功的量。地質背景不同,地熱流體(ti) 能位也不同,能位越高,作功本領也越大。衡量地熱流體(ti) 能位的常用單位是焓,因此又有高焓地熱流體(ti) 與(yu) 地焓地熱流體(ti) 之分。

地熱水 geothermal water 溫度顯著高於(yu) 當地年平均氣溫,或者高於(yu) 觀測深度的圍岩溫度的地下水。水在一定壓力下開始沸騰的溫度叫飽和溫度。地熱水埋深越大,所受靜壓力越高,與(yu) 此對應的飽和溫度也就越高。溫度在飽和曲線以下的地熱水叫非飽和態地熱水。溫度與(yu) 壓力對應的地熱水叫飽和態地熱水(saturated geothermal water)。在飽和狀態下,汽水兩(liang) 相共存,因此飽和態地熱水又指兩(liang) 相共存體(ti) 係中的液態水部分。如果溫度超過飽和點時仍保持液態,則叫過熱態地熱水(superheated geothermal water),或簡稱過熱水。過熱水產(chan) 生於(yu) 環境溫度突然升高,或圍壓突然下降而飽和態熱水又來不及汽化之際。過熱水很不穩定,它總是趨於(yu) 轉化成飽和態汽與(yu) 水的混合物。

水熱係統 hydrothermal system 又稱水熱對流係統(hydrothermal convection system)。水源(包括初生水、岩漿水以及大氣環流水等)、熱源、熱儲(chu) 層、冷熱水環流通道以及在其中作對流循環的地熱流體(ti) 所構成的體(ti) 係。在水熱係統中,主要傳(chuan) 熱方式是對流。對流運動使係統上部的溫度升高,使加熱帶的溫度下降。水熱對流運動明顯地幹擾熱傳(chuan) 導作用產(chan) 生的地熱梯度。在水熱係統中,近地表處的地熱梯度往往很高,但隨著深度的增加將很快地下降,一直達到水熱係統的基底溫度為(wei) 止。

對流型地熱係統 convective geothermal system 近地表水通過多孔透水通道滲透到地下深處,並在深處與(yu) 熱岩相遇,然後水和(或)蒸氣等地熱流體(ti) 受力驅使上行,由此產(chan) 生對流循環的係統。在對流環中,泄出地表或從(cong) 岩層出流部分從(cong) 大氣源地下水得到補充。在水熱對流係統中,絕大部分熱量(以及質量)是由液態水和(或)蒸氣通過高滲透率岩體(ti) 的對流過程傳(chuan) 遞的。已知大型水熱係統都和斷層廣泛發育的地震活動區共生。水熱對流係統可分:蒸氣為(wei) 主的係統和液態水為(wei) 主的係統,及其兩(liang) 者存在的過渡類型的兩(liang) 相係統。

 

地溫梯度 geothermal gradient 又稱地熱梯度、地熱增溫率。指地球不受大氣溫度影響的地層溫度隨深度增加的增長率。在實際工作中,通常用每深100米或1千米的溫度增加值來表示地熱梯度;在地熱異常區,也常用每深10米或1米的溫度增加值來表示地熱梯度。地殼的近似平均地熱梯度是每千米25℃,大於(yu) 這個(ge) 數字就叫做地熱梯度異常。近地表處的地熱梯度則因地而異,其大小與(yu) 所在地區的大地熱流量成正比,與(yu) 熱流所經岩體(ti) 的熱導率成反比。因此,地熱梯度的區域性變化可能來源於(yu) 熱流量的變化,也可能來源於(yu) 近地表岩體(ti) 的熱導率的變化。地熱梯度的方向一般指向溫度增加的方向,稱正梯度。如果溫度向下即隨深度的增加反而降低時,稱負梯度。熱田鑽孔穿透熱儲(chu) 層後,常出現負梯度。地熱梯度的倒數稱地熱增溫陡度(geothermal degree),或稱地熱增溫級(geothermal degree),其物理意義(yi) 可以理解為(wei) 溫度相差1℃時兩(liang) 個(ge) 等溫麵之間的距離。

熱儲(chu) 工程學 geothermal reservoir engineering 應用地熱學的分支,是研究達到經濟、有效地開發地熱資源的一現代工藝技術的學科。其研究內(nei) 容主要包括:①熱儲(chu) (孔隙熱儲(chu) 、裂隙熱儲(chu) 、岩溶熱儲(chu) )的基本物理性質,如地層壓力、孔隙度、滲透率、流體(ti) 飽和度等。②地熱流體(ti) (熱水、蒸氣、氣體(ti) )的物理、化學性質,包括溫度、礦化度、化學成分等。③地熱流體(ti) 在不同溫、壓條件下的相態特征。④多相地熱流體(ti) 在孔隙、裂隙、岩溶等熱儲(chu) 中的滲濾和運移規律。⑤根據地質、地球物理、地球化學、錄井、試井等資源,建立熱儲(chu) 模型,預測熱儲(chu) 開采動態及開發時期可能獲得的產(chan) 量,熱田地質環境變化,終建立地熱田開發利用的優(you) 化管理模型。熱儲(chu) 模型是通過計算機模擬得到驗證的熱儲(chu) 形態、參數變化及其邊界條件。包括有關(guan) 剖麵、圖件和計算機程序。熱儲(chu) 模型按不同的勘查階段一般可劃分為(wei) 概念模,型、理論參數模型、參數模型及開發管理模型,分別應用於(yu) 地熱田普查、詳查及勘探等階段。

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