南京湯山地區(qū)地熱水資源評價
發(fā)布時間:2021-03-18 13:55
為了準確規(guī)劃和評價南京湯山地區(qū)地熱水資源的可開采量,預測在規(guī)劃開采條件下的地熱水水位和水溫的變化,在充分研究了湯山地區(qū)地熱水系統(tǒng)水文地質特征的基礎上,概化出南京湯山地區(qū)地熱水系統(tǒng)的水文地質概念模型,建立了地熱水非穩(wěn)定滲流和熱量運移三維耦合數(shù)學模型,模擬預測了降深不超過50 m時的地熱水可開采量及其水位和水溫的變化。結果表明:湯山地區(qū)現(xiàn)有14口地熱水井的可開采量有所差異,最大為R08(溫泉公司1#),開采量可達1 450.0 m3/d,最小為R11(中聞集團2#),開采量僅有125.0 m3/d,地熱水的總可開采量為3.08×106m3/a;且隨著開采的進行,地熱水水位逐漸下降,各地熱水井溫度逐漸上升,上升幅度略有不同,年均水溫上升2~3℃。
【文章來源】:吉林大學學報(地球科學版). 2020,50(06)北大核心
【文章頁數(shù)】:10 頁
【部分圖文】:
研究區(qū)地理位置圖(a)及地質簡圖(b)
圖1 研究區(qū)地理位置圖(a)及地質簡圖(b)通過對模型校正識別,全區(qū)共分27個參數(shù)分區(qū)(圖4),各參數(shù)分區(qū)的參數(shù)值見表1。圖5舉例說明了地熱水井水位和水溫的擬合精度。
從擬合結果來看,計算曲線與實測曲線擬合精度較好,總體變化趨勢一致。研究區(qū)地熱水井水位年最大變幅>30.00 m,水溫最大變幅>5.0 ℃。各地熱水井水位和水溫的模擬計算值與實測值的擬合誤差均小于變幅的10%;模型計算誤差滿足精度要求,可用于研究區(qū)地熱水滲流場與溫度場的模擬預測。圖4 研究區(qū)各含水層(組)參數(shù)分區(qū)
【參考文獻】:
期刊論文
[1]數(shù)值模擬在地熱資源評價及優(yōu)化開采方案的應用研究[J]. 魏永霞,唐仲華,左霖. 安徽地質. 2019(01)
[2]中山虎池圍地熱田地熱資源儲量計算與評價研究[J]. 張思桃. 地下水. 2018(06)
[3]基于熱平衡分析的地埋管地源熱泵換熱方案模擬優(yōu)化[J]. 駱祖江,杜菁菁. 農業(yè)工程學報. 2018(13)
[4]基于熱儲法的魯西平原地熱資源評價[J]. 朱喜,張慶蓮,劉彥廣. 地質科技情報. 2016(04)
[5]南京湯山溫泉區(qū)地熱水成因模式分析[J]. 鄒鵬飛,邱楊,王彩會. 高校地質學報. 2015(01)
[6]地下水源熱泵系統(tǒng)熱平衡預測三維數(shù)值模擬[J]. 周世玲,駱祖江,于丹丹,王琰. 中國煤炭地質. 2014(09)
[7]地熱資源的開發(fā)利用及可持續(xù)發(fā)展[J]. 張金華,魏偉,杜東,魏興華,王培. 中外能源. 2013(01)
[8]天津地熱資源開發(fā)利用現(xiàn)狀及可持續(xù)開發(fā)利用建議[J]. 劉杰,宋美鈺,田光輝. 地質調查與研究. 2012(01)
[9]南京湯山溫泉形成條件探討[J]. 李愛勇,朱春生,楊生. 礦產勘查. 2010(06)
[10]南京湯山地下熱水的控制因素與資源前景[J]. 趙劍畏,朱士鵬. 江蘇地質. 1998(04)
博士論文
[1]地下熱水流動與熱量運移的三維非穩(wěn)定流數(shù)值模擬研究[D]. 趙敬波.中國地質大學(北京) 2015
碩士論文
[1]黑龍江省綏化市地熱田地熱資源評價及合理開發(fā)利用[D]. 姜智超.吉林大學 2015
本文編號:3088439
【文章來源】:吉林大學學報(地球科學版). 2020,50(06)北大核心
【文章頁數(shù)】:10 頁
【部分圖文】:
研究區(qū)地理位置圖(a)及地質簡圖(b)
圖1 研究區(qū)地理位置圖(a)及地質簡圖(b)通過對模型校正識別,全區(qū)共分27個參數(shù)分區(qū)(圖4),各參數(shù)分區(qū)的參數(shù)值見表1。圖5舉例說明了地熱水井水位和水溫的擬合精度。
從擬合結果來看,計算曲線與實測曲線擬合精度較好,總體變化趨勢一致。研究區(qū)地熱水井水位年最大變幅>30.00 m,水溫最大變幅>5.0 ℃。各地熱水井水位和水溫的模擬計算值與實測值的擬合誤差均小于變幅的10%;模型計算誤差滿足精度要求,可用于研究區(qū)地熱水滲流場與溫度場的模擬預測。圖4 研究區(qū)各含水層(組)參數(shù)分區(qū)
【參考文獻】:
期刊論文
[1]數(shù)值模擬在地熱資源評價及優(yōu)化開采方案的應用研究[J]. 魏永霞,唐仲華,左霖. 安徽地質. 2019(01)
[2]中山虎池圍地熱田地熱資源儲量計算與評價研究[J]. 張思桃. 地下水. 2018(06)
[3]基于熱平衡分析的地埋管地源熱泵換熱方案模擬優(yōu)化[J]. 駱祖江,杜菁菁. 農業(yè)工程學報. 2018(13)
[4]基于熱儲法的魯西平原地熱資源評價[J]. 朱喜,張慶蓮,劉彥廣. 地質科技情報. 2016(04)
[5]南京湯山溫泉區(qū)地熱水成因模式分析[J]. 鄒鵬飛,邱楊,王彩會. 高校地質學報. 2015(01)
[6]地下水源熱泵系統(tǒng)熱平衡預測三維數(shù)值模擬[J]. 周世玲,駱祖江,于丹丹,王琰. 中國煤炭地質. 2014(09)
[7]地熱資源的開發(fā)利用及可持續(xù)發(fā)展[J]. 張金華,魏偉,杜東,魏興華,王培. 中外能源. 2013(01)
[8]天津地熱資源開發(fā)利用現(xiàn)狀及可持續(xù)開發(fā)利用建議[J]. 劉杰,宋美鈺,田光輝. 地質調查與研究. 2012(01)
[9]南京湯山溫泉形成條件探討[J]. 李愛勇,朱春生,楊生. 礦產勘查. 2010(06)
[10]南京湯山地下熱水的控制因素與資源前景[J]. 趙劍畏,朱士鵬. 江蘇地質. 1998(04)
博士論文
[1]地下熱水流動與熱量運移的三維非穩(wěn)定流數(shù)值模擬研究[D]. 趙敬波.中國地質大學(北京) 2015
碩士論文
[1]黑龍江省綏化市地熱田地熱資源評價及合理開發(fā)利用[D]. 姜智超.吉林大學 2015
本文編號:3088439
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