祝小輝
(廣東省核工業(yè)地質(zhì)局二九二大隊(duì),廣東河源517000)
河源高埔崗地?zé)崽镂挥诨洷焙蠹永飽|隆起帶之南嶺EW向構(gòu)造帶上,區(qū)域構(gòu)造—巖漿活動(dòng)強(qiáng)烈,規(guī)模較大,形成了豐富的地?zé)豳Y源,如龍?jiān)礈厝?、響水溫泉、美食下溫泉、高塘長(zhǎng)龍溫泉、仙塘熱水溫泉、黃田祿溪溫泉、黃田沸湖溫泉、陀城咸水溫泉及陀城塔西溫泉等。高埔崗地?zé)崽锱c仙塘熱水、響水溫泉和龍?jiān)礈厝诳臻g上具有等距分布的特征,且均位于河源斷裂“S”拐彎部位,資源儲(chǔ)量潛力巨大。
高埔崗地?zé)崽锍雎兜貙又饕獮橘_系吉水門組(Jjs)、古近系莘莊村組(Ex)和第四系沖積層(Q4al)(圖1),其地層及含水性特征如下:
(1)侏羅系吉水門組(Jjs):主要分布在地?zé)崽锉蔽?、西部及南西部區(qū)域,空間上位于河源斷裂的北西部。巖性主要為灰黑色粉砂巖、泥巖及砂巖等,產(chǎn)狀338°∠35°,厚度約86m。該組含水性主要受河源斷裂及層面裂隙控制,屬層狀巖類裂隙孔隙含水帶;富水程度不均,其中地下水的排泄主要沿裂隙呈滲出狀態(tài)成泉,匯集流量一般0.04~0.08L/s,水質(zhì)類型HCO3-Ca、HCO3-Na·Ca及HCO3-Na型,可溶性總固體小于0.03g/L。
(2)古近系莘莊村組(Ex):分布于地?zé)崽飽|北部及南西部區(qū)域,巖性主要為暗紅色砂巖、粉砂巖、泥巖、暗紅色礫巖、砂礫巖及含砂礫巖等,產(chǎn)狀328°∠10°,厚度約165m。該層賦存的地下水主要受斷裂構(gòu)造、節(jié)理裂隙及巖層孔隙控制,屬層狀巖類裂隙孔隙含水帶,在區(qū)內(nèi)富水程度屬于貧乏等級(jí),泉流量小于0.025L/s,水質(zhì)類型為HCO3-Ca·Na型,可溶性總固體小于0.02g/L。
(3)第四系沖積層(Q4al):分布于地?zé)崽锬喜考澳蠔|部區(qū)域,巖性主要為含卵石、礫石、砂的粉質(zhì)粘土等,厚度6.8~32m,結(jié)構(gòu)松散,透水性良好,含水性強(qiáng),為強(qiáng)含水層,屬松散巖類孔隙含水帶。該層富水程度與大氣降水、地表水等補(bǔ)給強(qiáng)度關(guān)系密切,區(qū)內(nèi)民井一般出水量為30m3/d左右,水質(zhì)類型Cl·HCO3-Na·Ca型,可溶性總固體小于0.02g/L。
高埔崗地?zé)崽镆詳嗔褳橹鳎傮w上呈北東—南西向和北西—南東向展布(圖1)。
(1)北東向斷裂:屬于河源斷裂帶的一部分,為一多期復(fù)合構(gòu)造斷裂帶,產(chǎn)狀為130°∠65°。前期斷裂由于伴隨斷裂復(fù)活產(chǎn)生的動(dòng)力和熱液作用,斷裂帶核心部位,原巖已蝕變?yōu)楣杌瘞r石,構(gòu)成成分以石英為主的硅化帶,巖石堅(jiān)硬,透水性和含水性極差。后期的構(gòu)造活動(dòng),產(chǎn)生現(xiàn)存形跡的兩組斷裂,其中一組產(chǎn)生于玄武巖與硅化帶上盤接觸帶,其力學(xué)性質(zhì)以扭性為主,表現(xiàn)為上盤向下滑塌,構(gòu)造巖為斷層泥膠結(jié)的角礫巖,角礫主要為硅質(zhì),透水性、含水性差,屬相對(duì)隔水層;另一組斷裂,產(chǎn)生于硅化帶中,力學(xué)性質(zhì)以壓扭性為主,為后期斷層的碎裂巖及糜棱巖,原巖為硅化巖,淺白—米黃色,碎裂結(jié)構(gòu),塊狀構(gòu)造,局部可見糜棱面理?xiàng)l帶構(gòu)造,裂隙發(fā)育,透水性良好,富水性強(qiáng),為本區(qū)熱礦水含水帶。根據(jù)研究區(qū)資料顯示,鉆井單位涌水量0.257~1.865L/(s·m),水質(zhì)類型為HCO3-Na型,可溶性總固體0.522~1.42g/L。
圖1 高埔崗地?zé)崽锏刭|(zhì)簡(jiǎn)圖
(2)北西向斷裂(F1):代表性露頭出露于地?zé)崽锕杌瘞е校a(chǎn)狀為43°∠82°,向北西切割侏羅系地層,向東南因第四系覆蓋,延伸狀況不明。經(jīng)2003年地質(zhì)勘查電測(cè)深資料表明,該斷裂亦切割玄武巖層,向深部并派生次級(jí)平行斷裂,寬約100m,其間夾條帶狀高阻帶。在地表主要為錯(cuò)動(dòng)鏡面及翼狀裂隙帶,局部具薄層狀糜棱質(zhì)構(gòu)造產(chǎn)物。鉆井資料顯示:該構(gòu)造為構(gòu)造角礫巖帶,角礫成分為糜棱巖,硅質(zhì)膠結(jié),裂隙發(fā)育,有涌水現(xiàn)象,該斷裂為一導(dǎo)水構(gòu)造。
研究區(qū)地表未見巖漿巖出露,但在鉆孔中揭露出玄武巖,為喜山期巖漿噴發(fā)的產(chǎn)物。玄武巖的含水性與風(fēng)化程度、構(gòu)造作用密切相關(guān),其中全風(fēng)化玄武巖呈紫紅色、灰褐色,土狀,手捏可碎,含水性弱,透水性差,為相對(duì)隔水層;強(qiáng)風(fēng)化玄武巖呈紫紅色、灰紫色,半土半巖狀,屬弱含水層,其賦存的地下水與構(gòu)造裂隙關(guān)系密切,屬塊狀巖類裂隙含水帶;弱風(fēng)化玄武巖呈深灰色、灰綠色,具氣孔狀、杏仁狀結(jié)構(gòu),致密塊狀構(gòu)造,巖石堅(jiān)硬,屬相對(duì)隔水層。出露于玄武巖范圍內(nèi)的泉水流量約0.025L/s,水質(zhì)類型為Cl·HCO3-Na·Ca·Mg型,可溶性總固體小于0.02g/L。
高埔崗地?zé)崽镂挥诤釉磾嗔焉媳P,以河源斷裂與北西向F1斷裂交叉部位為中心,周邊溫度逐漸降低,但熱儲(chǔ)總體以河源斷裂為主,熱儲(chǔ)溫度隨河源斷裂傾向方向深度的增加而增加。因此,該地?zé)崽锏責(zé)徇吔绱笾路秶罕蔽鱾?cè)以河源斷裂為邊界,南西側(cè)及北東側(cè)以ZK9及ZK10附近為邊界,南東沿F1斷裂至地?zé)崽镞吔?,熱?chǔ)面積約0.053km2(圖1)。
高埔崗地?zé)崽镏饕挥趦山M構(gòu)造帶的交匯部位,熱礦水賦存于河源斷裂破碎硅化帶中。主要受斷裂構(gòu)造控制,呈帶狀,其空間位置與河源斷裂傾角相關(guān),由北西向南東逐漸加深,熱儲(chǔ)厚度12.4~25.7m,對(duì)應(yīng)高程-16.3~-229.1m。在地?zé)崽飬^(qū)域熱儲(chǔ)溫度以北西向構(gòu)造F1及其附近為中心,周邊溫度逐漸降低。但熱儲(chǔ)總體以河源斷裂為主,熱儲(chǔ)溫度隨河源斷裂傾向方向深度的增加而增加。鉆井資料顯示:鉆井揭露構(gòu)造前,主要巖性為完整性較好的玄武巖,其裂隙不發(fā)育,透水性差,富水性弱,屬弱含水層;揭露構(gòu)造時(shí)表現(xiàn)為先漏水,后涌水,其巖性頂部為完整的硅化帶,其巖石堅(jiān)硬,結(jié)構(gòu)緊密,透水性差,富水性弱,屬相對(duì)隔水層,下部為硅質(zhì)碎裂巖、構(gòu)造角礫巖或硅質(zhì)糜棱巖,透水性好,富水性強(qiáng),為主要含水層[1]。故熱儲(chǔ)類型為構(gòu)造裂隙帶狀熱儲(chǔ),玄武巖與構(gòu)造中完整的硅化帶共同組成熱儲(chǔ)的蓋層。
高埔崗地?zé)崽锏臒岬V水主要賦存于河源斷裂的硅化破碎帶中,為構(gòu)造裂隙帶狀熱儲(chǔ),主要受河源斷裂和北西向斷裂(F1斷裂等)控制。其中河源斷裂作為熱儲(chǔ)的儲(chǔ)存及熱循環(huán)空間,地表水通過下滲或北西向斷裂進(jìn)入河源斷裂,經(jīng)過一系列的熱循環(huán)最終形成成分復(fù)雜的熱礦水。其補(bǔ)徑排過程如下:
(1)地?zé)崃黧w的補(bǔ)給:地?zé)崽镂挥跂|江水系匯水區(qū)的地下水一級(jí)排泄區(qū),地形地貌變化較小,地表植被較發(fā)育,地?zé)崃黧w主要賦存于河源斷裂的構(gòu)造破碎帶中,屬受斷裂構(gòu)造控制的帶狀熱儲(chǔ)。地?zé)崃黧w的補(bǔ)給來源較為復(fù)雜,但主要是大氣降水,其次是淺層常溫地下水。地?zé)崽锉蔽鱾?cè)地勢(shì)較高,地下水具高勢(shì)能,大氣降水補(bǔ)給淺層地下水后,在較高的勢(shì)能作用下,沿構(gòu)造裂隙下滲補(bǔ)給深部基巖裂隙水。常溫地下水經(jīng)深循環(huán)加熱后,形成了熱流體,儲(chǔ)存于構(gòu)造破碎帶中。構(gòu)造熱儲(chǔ)的熱流體增溫后,其密度比原來常溫水減小,運(yùn)移至地勢(shì)較低的盆地邊緣部位后,部分沿構(gòu)造裂隙上升至淺部,甚至出露地表形成溫泉。
(2)地?zé)崃黧w的徑流:根據(jù)斷裂的走向和地形條件分析,大氣降水和淺層常溫地下水不斷地滲入地下,再通過斷裂帶往深部運(yùn)移、循環(huán),吸收地?zé)崮躘2]。同時(shí),通過沿途溶解巖石中的多種礦物質(zhì),形成地?zé)崃黧w。再在水動(dòng)力和熱動(dòng)力的共同作用下,熱流體沿?cái)嗔褞鶞\部徑流,其徑流路徑較為復(fù)雜。
(3)地?zé)崃黧w的排泄:地?zé)崃黧w主要集中在山坡坡腳及F1斷裂附近以上升溫泉的形式排泄。經(jīng)過多年開采,熱泉點(diǎn)已斷流,現(xiàn)主要以深井潛水泵抽水為主,成為地?zé)崃黧w的人工排泄方式。
(4)地?zé)崃黧w動(dòng)態(tài):經(jīng)過多年開采,對(duì)比可知地?zé)崃黧w水位及溫度下降較明顯。在2003年核實(shí)時(shí)除ZK2以外,各孔均可見有自流現(xiàn)象,并有兩處熱泉點(diǎn)。但通過后期勘查發(fā)現(xiàn),后期所施工鉆井及原有鉆井均未見有自流現(xiàn)象,地?zé)崃黧w溫度及水位相對(duì)下降較明顯。2010年左右巴伐利亞開始抽水后的一段時(shí)間,該地?zé)崽锼疁丶八幌陆得黠@,后逐漸穩(wěn)定。
(5)地下熱水流向:在群井降壓試驗(yàn)前,該地?zé)崽飬^(qū)域已停止抽水時(shí)間約34h,進(jìn)行了多次統(tǒng)一測(cè)量靜水位,結(jié)合鉆井相對(duì)高程,認(rèn)為研究區(qū)地下水流向?yàn)橛晌魍鶘|流。
利用地?zé)崽?個(gè)抽水孔及4個(gè)觀測(cè)孔的井下30m深度測(cè)溫資料(表1),分析了該地?zé)崽?0m深度的溫度變化規(guī)律(圖1)。研究表明:等溫線整體溫度南西側(cè)低而北東側(cè)高,以鉆井ZK8、ZK11溫度最高,最高溫度為47.6℃,溫度由南西側(cè)向北東溫度逐漸增加。
表1 高埔崗地?zé)崽锞?0m溫度統(tǒng)計(jì)表
從平面上由ZK2到ZK5的增溫率為14℃/100m,由ZK9到ZK11的增溫率為13℃/100m,由ZK5到ZK11的增溫率為-2℃/100m,地?zé)崽餆岙惓5馁x存,在空間上主要與河源斷裂及北西向F1斷裂關(guān)系密切。由ZK11及ZK12增溫資料顯示:鉆孔最大增溫率為15℃/100m~29℃/100m;最低增溫率為2℃/100m~6℃/100m,平均增溫率為10℃/100m。當(dāng)鉆孔直接揭露熱儲(chǔ)之后,受地?zé)崃黧w上涌影響,增溫率有所降低,當(dāng)鉆孔未揭露熱儲(chǔ)帶,增溫率較高,因此,熱儲(chǔ)帶以外的透水性較差,地下溫度不能直接通過地下水對(duì)流傳導(dǎo)。
高埔崗地?zé)崽锝?jīng)過多年開采,現(xiàn)均未見有自流現(xiàn)象,且熱礦水溫度下降較明顯。井下30m等溫線及平面增溫趨勢(shì)表明本地?zé)崽镏行奈挥诤釉磾嗔雅cF1斷裂交匯部位附近,熱礦水溫度隨河源斷裂傾向方向深度的增加而加大。此外,研究區(qū)內(nèi)的玄武巖及其他巖石有斷裂構(gòu)造碾碎后的重結(jié)晶現(xiàn)象,說明在該區(qū)內(nèi)曾有多次的巖漿侵入活動(dòng)[3];同時(shí),景觀取樣化驗(yàn)的熱礦水氡含量較高,地下存在不同程度的放射性物質(zhì),各井氡放射性含量變化較大。據(jù)此認(rèn)為巖漿余熱及放射性物質(zhì)的蛻變產(chǎn)生的熱能是高埔崗地?zé)崽锏闹饕獰嵩?,區(qū)域斷裂構(gòu)造活動(dòng)產(chǎn)生摩擦熱是高埔崗地?zé)崽锏拇我獰嵩础?/p>
經(jīng)過多年開采后,高埔崗地?zé)崽锏乃疁亍⑺患八|(zhì)變化較穩(wěn)定,以試驗(yàn)過程中的抽水總水量2155m3/d(24.942L/s)作為控制的可開采量,溫度采用加權(quán)平均水溫44.7℃,根據(jù)表2數(shù)據(jù)按熱功率換算公式Wt=4.1868Q(t-t0),計(jì)算的熱功率(熱能)為2.433MW,按溫度分級(jí)屬低溫地?zé)豳Y源的溫?zé)崴?0℃≤t<60℃),地?zé)崽镆?guī)模屬中型(500~5000m3/d)。綜上所述,高埔崗地?zé)崽飳僦行偷蜏氐責(zé)崽?。此外,高埔崗地?zé)崽镏饕獰嵩磳儆趲r漿余熱及放射性物質(zhì)的蛻變產(chǎn)生的熱能,因此,深部熱源穩(wěn)定,具有長(zhǎng)期開發(fā)利用的優(yōu)勢(shì)。
高埔崗地?zé)崽锏臒岬V水主要賦存于河源深斷裂帶中,熱礦水的埋藏與出露主要受河源深斷裂控制,熱儲(chǔ)呈帶狀展布,北西向的斷裂為河源斷裂的切割斷裂,是本地?zé)崽锏膶?dǎo)水導(dǎo)熱斷裂。根據(jù)抽水試驗(yàn)成果評(píng)價(jià),本區(qū)地?zé)崴砷_采量為2155m3/d,加權(quán)平均水溫44.7℃,高埔崗地?zé)崽锏臐撛跓峁β剩崮埽?.433MW,屬于中型低溫地?zé)崽铩?/p>
表2 高埔崗地?zé)豳Y源潛力評(píng)價(jià)結(jié)果對(duì)比表