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文檔簡介
關于干熱巖什么是干熱巖干熱巖(HDR),也稱增強型地熱系統(tǒng)(EGS),或稱工程型地熱系統(tǒng),是一般溫度大于200℃,埋深數(shù)千米,內部不存在流體或僅有少量地下流體的高溫巖體。這種巖體的成分可以變化很大,絕大部分為中生代以來的中酸性侵入巖,但也可以是中新生代的變質巖,甚至是厚度巨大的塊狀沉積巖。干熱巖主要被用來提取其內部的熱量,因此其主要的工業(yè)指標是巖體內部的溫度。二、干熱巖資源的成因類型根據(jù)地殼結構和成因機制,中國干熱巖資源主要可分為高放射性產(chǎn)熱型、近代火山型、沉積盆地型及強烈構造活動帶型。1、高放射性產(chǎn)熱型干熱巖資源:類似于法國Soultz地區(qū)及澳大利亞Cooper盆地等高放射性花崗巖地區(qū),中國東南沿海地區(qū),地表及地殼淺部發(fā)育許多大型的中生代酸性花崗巖類巖體,該類巖體具有較高的放射性產(chǎn)熱特征,在殼源產(chǎn)熱和幔源產(chǎn)熱均理想的情況下大地熱流值可超過100μW/m2。在覆蓋層理想的地方,可以獲取理想的干熱巖資源。高放射性產(chǎn)熱干熱巖資源主要集中在中國東南沿海,如廣東、福建、江西、海南以及廣西部分地區(qū),以燕山期大范圍形成的酸性巖體為賦存體形成干熱巖資源區(qū)。2、沉積盆地型干熱巖資源:沉積盆地型干熱巖資源具有基巖覆蓋層較大、表層地溫梯度較大、增溫穩(wěn)定的特點。深部熱源向上傳導到達覆蓋層時,由于沉積覆蓋層熱導率小的特點,阻止了熱量的散失。本類干熱巖資源雖然地表熱流值并不太高,但由于熱量在淺部的聚集,其底部基巖巖體溫度可以達到150℃以上。沉積盆地型干熱巖資源主要分布在關中、咸陽、貴德、共和、東北等白堊系形成盆地的下部,由于沉積覆蓋層具有較高的地溫梯度,通常與水熱型地熱田共生。3、近代火山型干熱巖資源:近代火山型干熱巖資源和火山活動密切相關。國際上很多知名的干熱巖資源區(qū)均屬于這種類型。受底部未冷卻巖漿的作用,地表具有明顯的水熱活動現(xiàn)象。通常在較淺的地方就可以獲得較高的溫度。近代火山型干熱巖資源分布在中國騰沖、長白山、五大連池等地區(qū)。其熱源特征與底部巖漿活動歷史和巖漿活動特征密切相關。4、強烈構造活動帶型干熱巖資源:強烈構造活動帶型干熱巖資源分布在青藏高原。受亞歐板塊和印度樣板塊的擠壓,新生代以來青藏高原逐漸隆升,局部有巖漿底侵的存在,在這些區(qū)域可能形成理想的干熱巖資源。受構造活動的影響,自第四紀以來,西藏高原受到南北向強烈擠壓,隨著地質應力的變化,早期以東西向展布為主的構造格局逐漸遭受破壞,產(chǎn)生了一系列的北西向走滑斷裂及近南北向的張性和張扭性的活動構造帶。在這些近南北向斷裂帶內現(xiàn)代地熱活動強烈,又以那曲—羊八井—多慶錯活動構造帶和查去俄—古堆—錯那構造帶最為顯著。查去俄—古堆—錯那構造帶內由南往北有錯那、古堆、日多、沃卡、松多、查去俄等中—高溫地熱顯示區(qū)。這些地區(qū)可作為強烈構造活動帶型干熱巖資源的理想前景區(qū)。尋找干熱巖的勘查工作步驟首先是收集地、物、化、遙、地熱等各種區(qū)域性資料;通過對所收集資料進行分析,選擇有遠景的地區(qū)開展地質調查、物化探、深部鉆探工作,然后對巖心進行采樣、對鉆孔進行測溫,獲取各種有用信息。最后通過實際工作成果,結合收集相關資料對干熱巖資源進行評價。四、干熱巖勘查手段與要求干熱巖地質勘查工作,依據(jù)勘查地的具體條件,有選擇地選用航衛(wèi)片解譯、地面地質調查、地球化學調查、地球物理勘查、地熱地質鉆探及巖、土、水實驗測試等綜合手段。1.航衛(wèi)片解譯
主要應用于干熱巖地質勘查工作的初期,配合地面地質調查工作進行,通過最新航衛(wèi)片圖像的解譯,判斷工作區(qū)地貌、地質構造基本輪廓及其隱伏構造,工作區(qū)及其相鄰地區(qū)地面泉點、泉群、地熱溢出帶及地表熱顯示的位置,地表的水熱蝕變帶分布范圍,為開展地面地質調查提供依據(jù)和工作方向。
2.地質調查
在航衛(wèi)片解譯及充分利用區(qū)域地質調查資料的基礎上進行。通過調查,實地驗證航衛(wèi)片解譯的成果、難點;查明工作區(qū)的地層時代、巖性特征、地質構造、巖漿活動及地熱形成的地質條件;查明地表熱顯示的類型、規(guī)模、分布范圍及其與地質構造的關系;選定進一步工作的重點地區(qū),為下一步的勘查工作提供依據(jù)。
3.地球化學調查
應用于干熱巖地質勘查工作的各個階段,主要是:采取工作區(qū)及其周邊地區(qū)的地熱水(井、泉)、常溫地下水、地表水樣進行化驗分析,對比分析彼此的關系;利用地熱水中特征離子(組分)如氟、二氧化硅等高于常溫地下水的變化與分布規(guī)律,圈定工作區(qū)內的地熱異常區(qū)的范圍;測定工作區(qū)內代表性地熱水(井、泉)中穩(wěn)定同位素(18O、34S、2H)和放射性同位素(3H、14C)含量,推斷地熱水的成因和年齡;分析研究代表性地熱水(井、泉)中特殊組分(SiO2、K、Na、Mg)等的含量變化,進行溫標計算,推斷深部熱儲溫度;對地表巖石和鉆孔(井)巖心中的水熱蝕變礦物進行取樣鑒定,分析推斷地熱活動特征及其發(fā)展歷史等。
4.地球物理勘查
是干熱巖資源勘查工作的重要組成部分,一般應在干熱巖勘查的各個階段進行。主要是:圈定地熱蝕變帶、地熱異常范圍和熱儲體的空間分布;確定地熱田的基底起伏及隱伏斷裂的空間展布,圈定隱伏火成巖體和巖漿房位置;一般利用地溫勘查圈定地熱異常區(qū);利用重力法確定地熱田基底起伏(凸起和凹陷)及斷裂構造的空間展布;利用磁法確定水熱蝕變帶位置和隱伏火成巖體的分布、厚度及其與斷裂帶的關系;利用電法、α卡、210Po法圈定熱異常和確定熱儲體的范圍、深度;利用人工地震法準確測定斷裂位置、產(chǎn)狀和熱儲構造;利用磁大地電流法確定高溫地熱田的巖漿房及熱儲位置與規(guī)模;利用微地震法測定活動斷裂帶。地球物理勘查成果,是作為地熱鉆探井布置的重要依據(jù)。
5.深部地質鉆探干熱巖資源勘查工作最重要也是耗資最多的手段,用于查明干熱形成的地質條件、準確確定熱儲層的空間分布及其開發(fā)利用條件,查明熱儲的壓力、溫度、水位、地熱流體的流量及質量,獲取計算評價地熱資源的各項參數(shù)。鉆探深度一般應達到有開采利用價值的熱儲層底界或當前技術經(jīng)濟合理的開采深度內;鉆探控制網(wǎng)度視勘查工作階段不同而定,鉆探井位的確定應進行嚴格審定。鉆探工程必須確保工程質量,取全取準各項資料。
6.地熱水、土、巖實驗分析
在地熱資源勘查中,應比較系統(tǒng)的采取水、土、巖等樣品進行分析鑒定,以獲取熱儲的有關參數(shù)。為評價地熱水水質,應進行地熱水的全分析(主要陰、陽離子和F、Br、I、SiO2、B、H2S)、微量元素(Li、Sr、Cu、Zn等)、放射性元素(U、Ra、Rn)及總放射性的分析,對溫泉出露點和淺埋熱儲,還應增加污染指標(酚、氰等)的分析;為研究地熱水的成因、年齡、補給來源等可視條件進行穩(wěn)定同位素(18O、34S、2H)和放射性同位素(3H、14C)的測定;為確定熱儲的密度、比熱、導熱率、滲透率、孔隙度等物性參數(shù),則應選取代表性巖、土試樣進行分析測定。
四、部分勘查工作手段的目的1、地球物理方法:具體的是采用熱紅外遙感、高精度航磁測量、天然地震背景噪聲層析成像技術、地震勘探、大地電磁測深、放射性γ能譜測量、重力測量等技術手段。①熱紅外遙感:圈定地熱場。遙感解譯:判斷地熱田地貌、地質構造基本輪廓及其隱伏構造,地熱田及其相鄰地區(qū)地面泉點、泉群、地熱溢出帶及地表熱顯示的位置,地表的水熱蝕變帶分布范圍,為地熱田地面地質調查提供依據(jù)和工作方向。
②高精度航磁測量:確定水熱蝕變帶位置和隱伏火成巖體的分布、厚度及其與斷裂帶的關系。③大地電磁測深:利用磁大地電流法確定高溫地熱田的巖漿房及熱儲位置與規(guī)模;確定基巖面的埋深、斷裂的發(fā)育程度。④天然地震背景噪聲層析成像:揭示工作區(qū)中上地殼速度結構的橫向不均勻性,反映了區(qū)域內不同構造單元的地震波速度結構特征。顯示研究區(qū)內山脈、盆地等構造單元的分布特征。⑤地震勘探:利用人工地震法準確測定斷裂位置、產(chǎn)狀和熱儲構造;利用微地震法測定活動斷裂帶。⑥放射性γ能譜測量:γ能譜測量可用來勘查放射性礦產(chǎn):鈾、釷礦,鉀鹽礦等;巖性分類和地質填圖;勘查水資源;工程地質中確定裂隙、斷層。尋找各種非放射性礦產(chǎn)(金礦床、鋁土礦、油氣田等);放射性環(huán)境評價。主要用于地質填圖,推斷鈾、釷成礦區(qū)的位置,尋找與放射性元素分布有關的某些非放射性礦產(chǎn)資源。γ測量還可以在鉆孔中進行,即用輻射儀在鉆孔中測量巖礦石的天然γ射線強度,以尋找地下深處放射性礦床。有γ測井(總量)和能譜測井兩種。⑦重力測量:利用重力法確定地熱田基底起伏(凸起和凹陷)及斷裂構造的空間展布;查明工作區(qū)內引起重力異常的地質體的形態(tài)、部位、性質、深度,發(fā)現(xiàn)和圈定工作區(qū)內隱伏、半隱伏巖漿巖體、深大斷裂,尋找形成干熱巖體最有利區(qū)域。2、深部鉆探:采用深部鉆探工程,查明工作區(qū)的地層層序;控制構造的發(fā)育程度;了解覆蓋層的保溫隔熱條件,取得有代表性的熱物性參數(shù)評價干熱巖資源開采技術條件。3、巖心采樣:了解巖石的密度、巖石生熱率、巖石比熱容、巖石熱導率、巖石比熱容等、巖石物理力學性質等參數(shù)。4、測井:對全孔進行井溫、井斜及井徑測量;終孔后對主要目的層段進行穩(wěn)態(tài)測溫。對全孔進行分階段多參數(shù)測井工作,進行全孔巖性解釋,進行視電阻率、自然伽瑪、自然電位、聲波等參數(shù)測量。劃分全孔地質剖面、裂隙發(fā)育帶及破碎帶等。
XX縣梁園鎮(zhèn)40MW光伏開關站工程編制:審核:批準:1工程概況XX縣梁園鎮(zhèn)40MW分布式光伏發(fā)電項目35kV開關站工程,共安裝2臺干式變壓器,其中1臺35KV接地變及消弧線圈安裝在35kV高壓開關柜室1,另外1臺SVG連接變安裝在SVG無功補償室。2、干式變壓器安裝變壓器安裝按《電氣裝置安裝工程電氣設備交接試驗標準》規(guī)定交接試驗合格。安裝位置正確,附件齊全。接地裝置引出的接地干線與變壓器的低壓側中性點直接連接;變壓器箱體、干式變壓器的外殼可靠接地;所有連接可靠,緊固件及防松零件齊全。(1)施工流程交接驗收交接驗收電氣試驗運輸、就位檢查鐵芯、器身器身檢查前準備基礎預埋到貨開箱檢查、驗收施工準備(2)安裝前的準備工作及安裝要點準備專用工器具、作業(yè)服、材料運到現(xiàn)場,所須的試驗儀器、工器具、作業(yè)服器身常規(guī)檢查對干式變壓器器身作常規(guī)檢查時不得碰傷變壓器的內部部件?,F(xiàn)場運輸就位A、用25噸吊車將待安裝的變壓器就位。B、就位運輸時核對變壓器高、低壓側的方向,避免安裝時調換方向困難。C、待安裝的變壓器就位后,將其永久接地點與地可靠聯(lián)接。并測試其接地點接地電阻值小于4Ω。(3)變壓器的裝卸由設備供應商負責車面卸車前的運輸工作,并負責運至施工現(xiàn)場。我方負責變壓器的車面卸車,利用25噸吊車直接將變壓器卸放在開關站設備間的門口。變壓器被卸車前,準備多根50mm厚的木方,長度與變壓器包裝尺寸相同,在通往開關站設備間門口的方向上先放置十根1OOOmm長φ32鋼管,在把木方放在三根鋼管所在的平面上。變壓器卸車時,將變壓器放在已準備好的木方上,再在變壓器的前進方向上再放多根鋼管,利用人力向前水平推動變壓器包裝箱,注意變壓器下的鋼管被滾出來后要將其放在變壓器前進方向處,這樣,不斷地推動,不斷地放鋼管,逐步將變壓器移至設備間內設備基礎位置上。變壓器就位后,在木板下方墊三塊與鋼管直徑一樣厚的木塊,再將鋼管抽出,檢查變壓器放置穩(wěn)固。見下圖所示:(4)裝卸時的注意事項A、變壓器裝卸時,防止由于卸載時車輛彈簧力的變化引起變壓器傾斜。B、變壓器在裝卸和運輸過程中,不發(fā)生沖擊或嚴重振動。C、利用機械牽引時,牽引的著力點在變壓器重心以下,以防傾倒。D、運輸傾斜角不超過15°E、變壓器起吊時,將鋼絲繩系在箱蓋吊耳上,此吊耳可吊起該干式變壓器。起吊時鋼絲繩必須經(jīng)吊耳導向,防止變壓器傾倒,保護變壓器高/低壓瓷套,不被鋼絲繩損傷。(5)干式變壓器的安裝的質量技術要求工序檢驗項目性質質量標準檢驗方法及器具設備檢查銘牌及接線圖標志齊全清晰觀察檢查附件清點齊全對照設備裝箱單檢查絕緣子外觀光滑,無裂紋觀察檢查鐵芯檢查外觀檢查無碰傷變形觀察檢查鐵芯緊固件檢查緊固,無松動用扳手檢查鐵芯絕緣電阻主要絕緣良好打開夾件與鐵芯接地片用兆歐表檢查鐵芯接地主要1點觀察檢查繞阻檢查繞阻接線檢查主要牢固正確扳動檢查表面檢查無放電痕跡及裂紋觀察檢查絕緣電阻主要絕緣良好檢查試驗報告引出線絕緣層無損傷、裂紋觀察檢查裸露導體外觀主要無毛刺尖角主要按GBJ149-1990規(guī)定對照規(guī)范檢查防松件主要齊全、完好扳動檢查引線支架固定牢固、無損傷本體附件安裝本體固定牢固、可靠用扳手檢查溫控裝置主要動作可靠,指示正確扳動及送電試轉風機系統(tǒng)牢固,轉向正確相色標志齊全、正確觀察檢查接地外殼接地牢固,導通良好扳動且導通檢查本體接地溫控器接地用軟導線可靠接地,且導通良好觀察及導通檢查風機接地開啟門接地(6)安全注意事項變壓器的卸裝和運輸,由起重工負責指揮,電工配合,措施得當,應保證人身和變壓器的安全。?變壓器就位時人力應足夠,指揮應統(tǒng)一,以防傾倒傷人;狹窄處應防止擠傷。?
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