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滇西盈江盆地地下热水循环系统特征及资源潜力

张华 何绕生 康晓波 杨颖彬 李芹 高瑜 周俊蓉 柴金龙

张 华,何绕生,康晓波,等. 滇西盈江盆地地下热水循环系统特征及资源潜力[J]. 中国岩溶,2024,43(6):1317-1326 doi: 10.11932/karst20240609
引用本文: 张 华,何绕生,康晓波,等. 滇西盈江盆地地下热水循环系统特征及资源潜力[J]. 中国岩溶,2024,43(6):1317-1326 doi: 10.11932/karst20240609
ZHANG Hua, HE Raosheng, KANG Xiaobo, YANG Yingbin, LI Qin, GAO Yu, ZHOU Junrong, CHAI Jinlong. Characteristics of the underground hot water circulation system western Yunnan Yingjiang basin and resources development potential[J]. CARSOLOGICA SINICA, 2024, 43(6): 1317-1326. doi: 10.11932/karst20240609
Citation: ZHANG Hua, HE Raosheng, KANG Xiaobo, YANG Yingbin, LI Qin, GAO Yu, ZHOU Junrong, CHAI Jinlong. Characteristics of the underground hot water circulation system western Yunnan Yingjiang basin and resources development potential[J]. CARSOLOGICA SINICA, 2024, 43(6): 1317-1326. doi: 10.11932/karst20240609

滇西盈江盆地地下热水循环系统特征及资源潜力

doi: 10.11932/karst20240609
基金项目: 中国矿产地质志项目(DD20160346,DD20190379);云南省地质勘查基金项目“云南省盈江至陇川高温热水带地热资源专项调查”(D201709)
详细信息
    作者简介:

    张华(1982-),男,高级工程师,现主要从事水文、工程、环境地质调查研究。E-mail:ynddysghs.zhh@163.com

    通讯作者:

    柴金龙(1981-),男,高级工程师,主要从事水工环地质调查与研究。E-mail:chaijinlong@126.com

  • 中图分类号: P314

Characteristics of the underground hot water circulation system western Yunnan Yingjiang basin and resources development potential

  • 摘要: 滇西盈江盆地地热位于盈江—陇川高温热水带,属滇西高温热水区高黎贡山—腾冲亚区,地热资源丰富,但调查和研究程度低,地热资源补给来源、资源量和潜力不清。文章通过野外调查、基础地质分析、数学模型、中国大气降水线方程等方法分析地热地质构造特征、储热层结构和边界、地热水补给来源和途径,应用温泉放热量法、泉流汇总法计算地热资源量。研究表明:盈江盆地新构造运动强烈,构造发育,深部有较强的热流活动,推测岩浆囊为主要热能来源;盆周山区大气降水入渗深循环补给地下水,补给距离2.0~9.9 km,补给深度1.6~3.0 km;地下水沿着风化花岗岩、变质岩原生裂隙和后期构造断裂带下渗到地壳深部,经深部热源加热后向上运移形成地热流体,储存于盆地底部及边缘孔隙、裂隙含水层和断裂破碎带,在地貌和构造有利部位出露形成温泉和热泉;地热流体储存的热量为484.63×106 MJ,可开采量317.8万m3·a−1

     

  • 图  1  盈江盆地地热地质图

    Figure  1.  Geothermal geological map of the Yingjiang basin

    图  2  带状型热储结构地热地质剖面图

    Figure  2.  Geothermal geological profile of belt-shaped thermal storage structure

    图  3  盈江盆地地热循环系统概念模式图

    Figure  3.  Conceptual model of geothermal circulation system in the Yingjiang basin

    表  1  计算主要参数表

    Table  1.   Main parameters of calculation

    序号 参数名称 参数值 参数来源
    1 气温 20 ℃ 盈江多年平均气温
    2 恒温层深度 5 m 《工程地质手册》(第四版)经验值
    3 地温梯度 4.41 ℃·(100 m)−1 《云南盈江地热井测试项目DYJ-004井测试报告》
    4 $ \rho\mathrm{_r} $ 2600 km·m−3 查表
    5 $ c\mathrm{_r} $ 878 J·(kg· ℃)−1 查表
    6 $ \rho_{\mathrm{w}} $ 1000 km·m−3 查表
    7 $ c_{\mathrm{w}} $ 4200 J·(kg· ℃)−1 查表
    下载: 导出CSV

    表  2  评价单元地热资源量计算结果表

    Table  2.   Calculation results of geothermal resources for evaluation units

    评价单元 面积
    /km2
    温泉名称
    (数量)
    储存的热量
    /×106 MJ
    储存热量可
    节煤量/t·a−1
    热功率
    /kW
    流量
    /L·s−1
    可开采量
    /万m3·a−1
    盈江莲花山中—高温
    地热资源Ⅰ
    3.60 盈江县莲花山地热异常区(19个) 211.35 7211.47 6712.84 29.58 93.29
    盈江低温温水—温热
    水地热资源Ⅱ
    守坟寨温泉、芒克温泉、
    贺蚌温泉(3个)
    75.68 2582.56 2403.98 11.92 37.59
    盈江太平—南缓低温
    温热水地热资源Ⅲ
    太平温泉、弄费温泉(3个) 155.06 5290.81 4924.95 38.66 121.92
    9.35 南缓地热异常区(3个) 4.60 157.26 146.38 1.03 3.25
    盈江弄木—芒允低温
    温水地热资源Ⅳ
    弄木温泉、老董温泉、护山温泉、
    芒蚌北温泉、芒允温泉等(10个)
    37.94 1294.21 1204.71 19.58 61.75
    合计 484.63 16536.31 15392.86 100.77 317.80
    下载: 导出CSV
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出版历程
  • 收稿日期:  2023-11-28
  • 录用日期:  2024-09-11
  • 修回日期:  2024-09-02
  • 网络出版日期:  2025-03-21
  • 刊出日期:  2024-12-25

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