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其主要研究内容:①研究地热场、电场、磁场、重力场等地球物理场特征及其与地热异常的成因联系。并根据地热田地质条件和地热资源类型,优选1~2种或多种适用于地热普查勘探的地球物理勘查技术,如地温或热流测量、电阻率测量、重力测量、航磁测量、大地电磁测深(MT)、声频大地电磁测深(AMT)以及人工地震、微动测深等,以求获得最佳效果。②根据地热地球物理探测数据处理结果,圈定地热异常分布范围;查明热储的渗透性,并确定其形态特征和赋存部位;查明断裂构造或破碎带的空间展布及其控水控热规律;确定深部可能存在的局部熔融体的埋深以及地热蚀变带的分布等。③将已有地球物理勘查成果与地质、地球化学等成果进行对比研究,综合分析,综合解释,为确定地热钻井的最佳井位提供可靠依据,以最大限度地减少钻探风险。 2100433B
勘查技术与工程专业培养适应二十一世纪社会主义现代化建设需要的、德智体综合素质全面发展、知识结构合理的、基础牢、专业面宽、素质高、富有创新精神的高级工程技术人才,亦成为具备一定的科学研究能力和创造思维能...
这是大家一直在探究的问题,那么现在市场上可见的大概有三种1.药剂清洗,方法是浸泡循环,应该说可以达到清洗目的,但最大的问题是对管和管件会产生腐蚀问题,其次是不环保,排放有污染.  ...
目前常用的地球物理勘查方法包括地热温度及热流测量、电法、重力、磁法、地震勘探和红外线摄影测量等。 测温勘探:基本原理是地热异常区的热量,可以通过热的传导作用而不断地向地表扩散。这样根据在地表以下一定...
物探在铁路隧道地热勘探中的应用
研究目的:以大理至瑞丽铁路高黎贡山隧道为例,针对地热问题,对CSAMT法和MT法的资料采集、处理和解释等方面进行了深入系统的研究,目的是提高物探对地热密切相关的深大断裂的探测精度。研究结论:(1)CSAMT法资料:把地下断面划分为断层、物探Ⅴ类(异常)、物探Ⅳ类(异常)、物探Ⅲ类(异常)和Ⅱ类五个区域;证实了黄草坝断裂的存在,为高黎贡山隧道方案的成立提供了可靠证据。(2)MT法资料:首次将MT法用于铁路隧道地热勘探,为提高资料横向分辨率,采用200 m点距的高密度间隔采集资料,而石油勘探和区域构造研究时,MT法的点距一般为1 000~10 000 m;为增强反演模型约束能力和反演结果可靠性,综合利用TE模式和TM模式数据进行一维OCCAM反演加二维NLCG反演处理;在高黎贡山隧道位置存在F7-1~F7-6六条深大断裂,均可能为地下热水通道,另在隧道DK 214+400位置深部,存在缝合带,缝合带近于直立并向下延伸至少30 km。
地热供暖技术应用探讨
地热供暖技术应用探讨——本文介绍了地热在我国供热领域的应用情况,探讨了利用高温水源热泵对地热尾水进行温度提升进行供暖的可行性及经济性问题,得出了利用高温水源热泵+地热尾水供暖可以有效解决地热利用中的环境污染问题、有效提高地热热水的利用效率、节...
物探工程的基本任务是根据岩石的物理性质测定其物理参数,按磁性、导电性、密度、弹性波等差异来了解地质情况和寻找矿产(如找矿、找水以及解决疑难地质问题等)常采用的方法有磁法、电法、重力、地震等。不管使用哪种方法都必须在物探网的基础上进行物探工作。
物探网由基线与测线组成。一般情况下,如工区较小,则布设一条通过异常轴的直线,这条直线称为基线;再以一定的间距,布设垂直于基线的测线。如工区较大时,可布设几条平行的基线,其中最好有一条通过异常轴。基线上的点称为基点。如果基点与控制点进行联测而确定其坐标与高程的称为控制基点。在测线上根据要求布设若干测点,测线两端应闭合在基点上。这样物探基线与测线构成了规则的网形,即为物探网。
根据测区已有的国家控制点,将设计的物探网测设于实地,其步骤如下。
1、计算测设数据。
2、现场测设:交会法、极坐标法、测设起始基点的坐标。若测区内已知控制点较多,在作物探网设计时,可以考虑将某一个已知控制点作为起始基点,这样可免除施测起始基点的工作。
1、计算控制基点的理论坐标值。起始基点的坐标确定后,即可推算其他欲测设的控制基点理论坐标值。
2、计算测设数据及野外施测。待基点在地面上确定后,应立即在该点上架设经纬仪,测量其与两已知控制点的夹角,并检查该三角形之内角和是否等于180°,若其差值超过容许范围,应检查原因,并重新施测,直到符合要求。
基线施测可采用全站仪、经纬仪视距法或经纬仪配合钢尺量距进行。其步骤如下:
1、基线方向的确定。将经纬仪安置在基线的一端,当基线两端通视时,可直接确定基线方向;当基线两端不通视时,必须首先计算基线方向与已知控制点方向之夹角。
2、用视距法测定基点。基线的方向确定后,则可在此方向上用视距法,按设计要求的间距测定各基点的位置。
3、经纬仪配合钢卷尺测设基点。当测区地形比较平坦,则可用经纬仪瞄准方向,用钢卷尺直接量取距离测定基点。其测定的方法,前尺员持标杆到欲定的基点处,按观测员的指挥将标杆立于基线方向上,然后用钢卷尺量距,以确定基点的位置,并用木桩标记之。
4、全站仪测设基点。用全站仪测设基点的操作方法与前述方法基本相同。由于全站仪具有测距、测角的功能,且能跟踪棱镜,所以持镜者只需在观测员的指挥下,沿基线方向前后、左右移动棱镜,直至仪器显示距离为测设距离时,基点位置即测定,并用木桩标记之。此种方法,用人少、速度快、精度高。
当基线测设完毕后,即可施测测线,根据设计要求及地形情况可采用视距直伸导线法和极坐标测定测点这两种方法在测线上测设测点。
重力勘探时所有基点、测点都应测定其高程。测量高程的方法根据要求的精度不同,可采用水准测量及三角高程测量的方法进行。基点、测点的高程可以采用三角高程测量的方法由单向观测求得,但须从一已知高程点出发附合到另一已知高程点上;或采用闭合路线进行检查。起始基点、控制基点应在测定其坐标的同时测定高程。
地球物理勘探技术简称“物探,是利用具有不同物理性质(如密度,磁性、电性,弹性波传播速度、放射性等)的岩层和煤层对地球物理场所产生的异常来寻找矿体,圈定含煤区域、推断地质构造及解决其他地质问题的一种技术手段。
地球物理勘探技术简称“物探,是利用具有不同物理性质(如密度,磁性、电性,弹性波传播速度、放射性等)的岩层和煤层对地球物理场所产生的异常来寻找矿体,圈定含煤区域、推断地质构造及解决其他地质问题的一种技术手段。目前,在地质的勘察中应用的物理手段主要有重力勘探、磁法勘探、电法勘探、地震勘探等。2100433B